Equipo AKU-ECOLOGÍA

Equipo AKU-ECOLOGÍA

  • La empresa TOO «Modern Technologies KZ» fabricó el equipo AKU/30-ECOLOGÍA. Este equipo está destinado a la depuración eficaz de aguas de lastre, garantizando el cumplimiento de las normas ambientales. El proceso de depuración incluye la toma de agua de lastre, su tratamiento con la tecnología del equipo AKU/30-ECOLOGÍA y la posterior recolección de muestras para el control de calidad. El análisis de laboratorio del agua depurada confirma la eficacia del equipo y permite optimizar sus parámetros de potencia y productividad en condiciones reales de operación. Así, el proyecto está orientado a implementar y hacer funcionar una tecnología probada de depuración de aguas de lastre con el equipo AKU/30-ECOLOGÍA. Los equipos AKU-ECOLOGÍA son soluciones integrales **para el tratamiento y la valorización de una amplia gama de residuos orgánicos,**lo que subraya aún más su orientación ecológica y su versatilidad.

Función principal de los equipos: Desinfección de medios líquidos que contienen residuos biológicos. Neutralizan eficazmente el sulfuro de hidrógeno, el amoníaco y la urea, eliminando los olores desagradables. Al mismo tiempo, se eliminan los microorganismos patógenos tanto en la fase líquida como en la sólida de los residuos. La tecnología garantiza un tratamiento profundo. Los residuos, tratados en cuestión de segundos, se vuelven seguros para su disposición. Además, pueden servir como materia prima para producir fertilizantes organominerales líquidos o sólidos, así como briquetas combustibles. El ámbito de aplicación de los equipos es amplio. Se usan para desinfectar aguas residuales fecales urbanas, residuos de baños biológicos, estiércol y guano. Los equipos también son eficaces para tratar residuos tóxicos de origen vegetal y organomineral, la «recuperación» de suelos y la rehabilitación de cuerpos de agua. Así, AKU-ECOLOGÍA convierte residuos peligrosos en recursos útiles, contribuyendo a resolver problemas ambientales en diversas industrias.

Aguas de lastre: Las aguas de lastre son agua de mar tomada en tanques especiales del buque para garantizar la estabilidad, la maniobrabilidad y un calado seguro, especialmente en travesías sin carga. Sus funciones principales incluyen:

  • Mejorar las cualidades marineras.
  • Regular la escora, el asiento y el calado durante la carga y descarga. La principal amenaza ambiental está relacionada con el transporte de especies invasoras . Junto con el agua, en el puerto de toma entran a los tanques bacterias, microbios, larvas y algas. Su posterior descarga en otra región puede alterar los ecosistemas locales. La regulación internacional se realiza a través del Convenio de Gestión de Aguas de Lastre (BWM) de la Organización Marítima Internacional (OMI). Desde 2017, este convenio obliga a:
  • Cumplir con las normas D-1 (recambio de agua en alta mar) y D-2 (depuración hasta los niveles establecidos).
  • Instalar en los buques sistemas certificados de tratamiento de aguas de lastre.
  • Tener a bordo un plan de gestión y llevar un registro de las operaciones. Las tecnologías de tratamiento para neutralizar organismos incluyen:
  • Filtración mecánica.
  • Desinfección por ultravioleta.
  • Depuración química. Así, el enfoque moderno se orienta a minimizar los riesgos ambientales mediante una regulación estricta y el uso de tecnologías especiales. Para evitar el transporte de organismos con las aguas de lastre se aplican sistemas de tratamiento (filtración, ultravioleta, depuración química), que pueden sustituirse tratando las aguas de lastre con el equipo AKU-ECOLOGÍA

Descripción estructural del funcionamiento del AKU (aparato de utilización por cavitación): Carga Una bomba fecal con triturador introduce una porción de residuos biológicos líquidos (130⁠–⁠300 l/kg) en el depósito de carga. Inicio del ciclo Los residuos pasan por gravedad desde el depósito de carga al activador, el módulo de trabajo principal del equipo. Proceso de tratamiento En el activador se produce el efecto de cavitación: el líquido es sometido a un bombardeo de burbujas que crean una zona de alta presión y calentamiento localizado. Resultado del tratamiento Se eliminan los microorganismos patógenos a nivel molecular. Se neutralizan el sulfuro de hidrógeno, el amoníaco y la urea, lo que elimina los olores desagradables. Las partículas sólidas se muelen hasta una fracción ultrafina (nano). Circulación La porción tratada pasa por una tubería de derivación a un segundo depósito de trabajo, tras lo cual el ciclo «activador — depósito de trabajo» se repite el número de veces que establece la tecnología. Automatización Todo el proceso (tiempo de tratamiento, circulación, descarga) es controlado por un sistema automático de gestión. La duración de un ciclo se mide en segundos. Descarga y continuidad Al alcanzar el grado de desinfección establecido, la porción se descarga automáticamente. En el depósito de carga, ya libre, se introduce de inmediato una nueva porción de residuos, lo que garantiza un proceso casi continuo. El corazón del sistema El principio de funcionamiento de las tecnologías de cavitación, base del AKU (tomando como ejemplo UVET): El elemento clave es el activador, que genera la cavitación. Accionamiento El activador se acciona mediante un motor eléctrico con arranque suave por variación de frecuencia y control electrónico, o mediante un motor de combustión interna. Función La energía del accionamiento se transforma en procesos hidrodinámicos que generan burbujas de cavitación, las cuales, al colapsar, producen el principal efecto de limpieza y molienda.

Descripción estructural del funcionamiento del dispositivo de cavitación:

  • Principio de funcionamiento: el dispositivo utiliza el método de ebullición en frío, basado en el efecto de cavitación sobre el líquido.
  • Elemento clave: las boquillas especiales desempeñan un papel activo; sus canales internos tienen forma de tobera de Laval.
  • Ubicación: estas boquillas están instaladas en el disco giratorio del activador.
  • Diseño de la boquilla: es especialmente importante el canal de gas de perfil particular con estrechamiento, destinado a modificar la velocidad del líquido que lo atraviesa.
  • Proceso de compresión: bajo presión, el líquido entra a alta velocidad en la boquilla. En la parte estrecha del canal se produce su compresión brusca y la acumulación de energía.
  • Formación de la cavitación: al salir del estrechamiento, el líquido comprimido libera energía, lo que provoca la formación instantánea de numerosas burbujas de cavitación.
  • Implosión de las burbujas: a medida que se alejan de la sección estrecha, las burbujas comienzan a colapsar (implosionar).
  • Efecto de la implosión: en el momento del colapso se producen microexplosiones con una presión local de hasta 1000 atmósferas y una temperatura de alrededor de 6000 °C.
  • Acumulación de calor: gracias a la circulación continua y al bombeo del líquido a través de la boquilla, la energía térmica de estas microexplosiones se acumula en el volumen del líquido.
  • Resultado: el efecto acumulado de millones de implosiones de cavitación produce un calentamiento significativo del medio de trabajo.

Equipos AKU-ECOLOGÍA con control electrónico y arranque suave de diferentes potencias:

Denominación (AKU 11…315 con control electrónico y arranque suave de diferentes potencias);Volumen de materia prima líquida procesada, metros cúbicos por hora AKU-11 (11 kW);6 AKU-18,5 (18,5 kW);10 AKU-22 (22 kW);12 AKU-30 (30 kW);15 AKU-37 (37 kW);19 AKU-90 (90 kW);45 AKU-160 (160 kW);80 AKU-200 (200 kW);130 AKU-250 (250 kW);160 AKU-315 (315 kW);200

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