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Optimización de fijado de microbiotas sobre nuevos biorellenos en dispositivos modulares eficientes para eliminadoras de olores

Estrategias eficientes en tratamiento de olores

Enclaustrar conjuntos de elementos en grandes naves ha sido el reiterado y grave error en instalaciones de desodorización, no prestándose atención a determinar cuáles de esos elementos son realmente productores de los gases olorosos. Este hocho presenta al menos tres grandes problemas:

  • Prohibitivo coste de explotación, asociado a tener que desplazar grandes volúmenes de gas.
  • Insalubridad acentuada por la obligada presencia de operarios en el espacio enclaustrado.
  • Ineficientes captación y vehiculación de los gases olorosos.

Detectados y confinados los espacios responsables de la generación de olores, las captaciones de estas atmósferas resultan eficientes con bajos consumos y además admiten complementariedades entre las partes y logramos una eficiente ventilación de la atmósfera de nave al combinar soplados a cota baja con las aspiraciones enfrentadas a ellas en cota elevada. Estas técnicas permiten captaciones eficientes de gases olorosos incluso más densos que el aire, como es por ejemplo el caso del H2S.

 

Introducción

En nuestras  investigaciones en busca de materiales soporte realmente eficientes para la fijación y mantenimiento de microbiotas, las maderas blancas del género Populus y en particular las especies  “Populus Alba” (figura-1) y “Populus tremula” han mostrado unas excelentes condiciones naturales.

Su particular porosidad le confiere una gran resistencia al secado  y una excelente capacidad de retención de agua . Presenta además un elevado contenido en el nutriente P y está dotada de una óptima resistencia a la biodegradación.

Los experimentos de eliminación de gases olorosos en nuestro banco de pruebas  han mostrado excelentes resultados prácticos.  Sobre esa base se abordó un ambicioso plan de desarrollo de un sistema modular propio que aunase efecto lavador, efecto de propio que aunase efecto lavador, efecto de absorción-adsorción y biodepuración. La ingeniería implicada  permitió la fabricación de dispositivos dotados de unas elevadas modularidad, flexibilidad, precisión y facilidad de montaje. Datos técnicos se detallan a continuación.

 

Datos Técnicos

BIOLAVADOR MODULAR

DE 1,2,3 Y 4 MÓDULOS BIOFILTRANTES

DESARROLLO INGENIERÍA PROPIO INDOX cryoENERGY

DISEÑO Y SIMULACIÓN MEDIANTE SOFTWARE 3D

CÁLCULO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON MÉTODO ELEMENTOS FINITOS (MEF)

LÍNEA DE FABRICACIÓN PROPIA EN INSTALACIONES INDOX cryoENERGY

CAPACIDAD DE FABRICACIÓN DE 75 UNIDADES AÑO

 

CARACTERÍSTICAS:

DIÁMETRO MÓDULOS:   3.410mm

ALTURA MÓDULOS:       2.000mm

 

MATERIALES:

INOXIDABLES 304 Y 316 Y ACERO DUPLEX

BOCAS AIRE (IN/OUT):  Ø700mm / Ø1.000

BOCAS HOMBRE:           530x400 (modulo relleno); Ø700 (módulo base)

MAT. BIOFILTRANTE:     RELLENO LIGNOCELULÓSICO

TRANSPORTE DESMONTADO EN MÓDULOS MEDIANTE GÓNDOLA

INSTALACIÓN MÓDULOS APILABLES MEDIANTE GRÚA

MONTAJE SENCILLO UNIENDO MÓDULOS MEDIANTE BRIDAS ATORNILLADAS

FIJACIÓN AL SUELO MEDIANTE ANCLAJES QUÍMICOS