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Bobby Brown
Publicar 2025-09-01
Mejorar la transferencia de NaOH en tratamiento de agua – Bomba QUANTM 5× más eficiente
Fecha de publicación: 2025-09-01 Última actualización: 2025-09-01

Antecedentes

El cambio climático y la urbanización global aumentan la presión sobre los recursos hídricos, la necesidad de eficiencia en el uso industrial del agua y las regulaciones ambientales, impulsando el rápido crecimiento de la industria del tratamiento de agua. Según Grand View Research, el mercado global de bombas de agua alcanzó los 71,86 mil millones de USD en 2024 y se espera que llegue a 92,22 mil millones de USD en 2030, con un CAGR del 4,4%. Además, MarkNtel Advisors informó que el mercado de bombas para la industria química crecerá de 5,88 mil millones de USD en 2024 a 6,88 mil millones en 2030, con un CAGR de aproximadamente 3,06%.

El papel y las aplicaciones del NaOH en el tratamiento de agua

El hidróxido de sodio (NaOH, también conocido como soda cáustica) es uno de los productos químicos básicos más utilizados en el tratamiento de agua. Se aplica principalmente para neutralizar aguas residuales ácidas, ajustar el pH, preparar coagulantes que promuevan la sedimentación y estabilizar la desinfección con cloro en el tratamiento municipal de agua. Debido a que el NaOH es altamente corrosivo, el proceso de bombeo exige materiales resistentes a la corrosión y una estabilidad operativa a largo plazo. Por ello, elegir la bomba de transferencia de NaOH adecuada es fundamental en cualquier sistema de tratamiento de agua.

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📌 Transferencia de NaOH en el tratamiento de agua: ¿Cómo reducir el consumo de energía, el ruido y mejorar la monitorización automática?

Cliente del estudio de caso – Hardman Chemicals / DGL Group, proveedor australiano de logística de productos químicos peligrosos y químicos para el tratamiento de agua
Situación Actual

Hardman Chemicals / DGL Group es uno de los principales proveedores en Australia de logística de productos químicos peligrosos y químicos para el tratamiento de agua. En sus instalaciones, la transferencia de soluciones de hidróxido de sodio (NaOH) depende en gran medida de equipos de bombeo. Anteriormente, Hardman Chemicals utilizaba una bomba de diafragma doble operada por aire Wilden de 1" (AODD) para transferir NaOH, pero se enfrentó a problemas de ruido y limitaciones de espacio de instalación.

Diagrama o esquema de tuberías de Hardman

Objetivos de Mejora

  • 1. Reducir el consumo de energía
  • 2. Disminuir el ruido y mejorar el entorno de trabajo
  • 3. Reducir la frecuencia y el coste de mantenimiento
  • 4. Ofrecer conectividad PLC para monitorización automática
  • 5. Mantener la capacidad de autocebado y funcionamiento en seco de las bombas de diafragma

💡 Las bombas de diafragma eléctricas QUANTM eliminan el alto consumo de energía y el ruido de las bombas AODD

En el sistema de transferencia de NaOH existente, Hardman Chemicals reemplazó su bomba de diafragma operada por aire con la bomba de diafragma eléctrica QUANTM i30. Este cambio mejoró la eficiencia energética, redujo el ruido y los costos de mantenimiento, y permitió la monitorización inteligente mediante integración PLC.

  • Eficiencia energética 5× superior: Ya no depende del aire comprimido, reduciendo significativamente el consumo de energía.
  • Funcionamiento más silencioso: El nivel de ruido se redujo de >75 dB a unos 61 dB, mejorando el entorno laboral.
  • Menores costos de mantenimiento: Elimina las tuberías de aire comprimido y el mantenimiento del compresor.
  • Sin aumento de espacio: Tamaño compacto de la bomba 250 × 310 mm, puede reemplazar directamente los marcos existentes.
  • Monitoreo inteligente: Modbus-RTU integrado, se conecta directamente al PLC para reportes en tiempo real.

🔧 ¿Cómo cumplen las bombas de diafragma eléctricas con los requisitos de rendimiento en la transferencia de NaOH en el tratamiento de agua?

Al reemplazar la operación neumática por un motor brushless de accionamiento directo e integrar Modbus-RTU con PLC, QUANTM logra 5 objetivos clave: mayor eficiencia, menor ruido, sin aire comprimido, sin aumento de espacio y monitoreo remoto.

Objetivo Solución QUANTM
🎯 Reducir el consumo de energía ✔ Motor eléctrico, sin necesidad de aire comprimido, 5× más eficiente que bombas AODD; reduce significativamente los costos de energía.
🎯 Disminuir el ruido y mejorar el entorno laboral ✔ El motor brushless funciona de manera estable y silenciosa; ruido reducido de >75 dB a ~61 dB, sin necesidad de protección auditiva.
🎯 Reducir frecuencia y costo de mantenimiento ✔ Elimina tuberías de aire comprimido y mantenimiento de compresores; vida útil más larga y menos tiempo de inactividad.
🎯 Soporte de integración PLC para monitoreo automático ✔ Con I/O y Modbus-RTU integrados, se conecta directamente al PLC; datos en tiempo real enviados al sistema SCADA.
🎯 Mantener la capacidad de autocebado y funcionamiento en seco ✔ Soporta aspiración de 6 m y funcionamiento en seco durante 30 min; reinicio sin cebado, asegurando transferencia química y procesos CIP seguros.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

Q1: ¿Qué tipo de bomba se utiliza para transferir solución de NaOH?
A: El hidróxido de sodio (NaOH) es una base altamente corrosiva. El contacto prolongado puede dañar bombas y tuberías. Si los materiales no son resistentes a la corrosión, se producen fugas y mantenimientos frecuentes. Por ello, se recomienda una bomba de diafragma eléctrica con cuerpo de PP y diafragmas de PTFE para garantizar estabilidad y durabilidad en la transferencia de NaOH.

Q2: ¿Qué problemas comunes surgen al transferir NaOH en el tratamiento de agua?
A: En los sistemas de tratamiento de agua, la transferencia de NaOH enfrenta varios desafíos. Las bombas AODD tradicionales dependen del aire comprimido, lo que reduce la eficiencia energética. El ruido de operación afecta la comodidad del personal. Además, la fuerte corrosión del NaOH sobre los sellos obliga a paradas frecuentes para mantenimiento. A esto se suma la falta de monitoreo digital, por lo que las anomalías deben revisarse manualmente, reduciendo la eficiencia general del sistema.

Q3: ¿Se pueden evitar riesgos de cavitación o funcionamiento en seco al bombear NaOH?
A: Para evitar cavitación o funcionamiento en seco, es importante elegir bombas con suficiente capacidad de autocebado y diseño tolerante al dry-run. QUANTM mantiene las funciones de autocebado y funcionamiento en seco de las bombas de diafragma, con capacidad de succión de hasta 6 m y tolerancia de 30 minutos en seco, reduciendo riesgos de cavitación y paradas en la transferencia de NaOH.

Q4: ¿Qué ventajas ofrece QUANTM en la dosificación de NaOH para el tratamiento de aguas residuales industriales?
A: QUANTM no solo controla con precisión el caudal y la presión, sino que también se conecta a PLC mediante Modbus-RTU, enviando datos de dosificación de NaOH en tiempo real. Esto garantiza un ajuste estable del pH y el cumplimiento de las normativas de vertido.

Referencias

  1. ^ Water Pump Market Summary-Grand View Research
  2. ^ Mark Ntel Advisors-Global Market Research & Intelligence

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