miércoles, 15 de agosto de 2018

MEJORANDO LAS MEDICIONES DE TURBIDEZ DEL SECTOR AGUA EN BOLIVIA


Por: Lic. Mabel Delgado de Meave

Supervisora Unidad de Metrología Química - IBMETRO


El Instituto Boliviano de Metrología, IBMETRO, está realizando el Programa “Fomento a la Infraestructura de la Calidad que apoya las mediciones en agua potable y aguas residuales”. Este Programa contribuye a mejorar las capacidades técnicas de los laboratorios del sector agua, principalmente y no exclusivamente los parámetros de control mínimo de la Norma NB 512:2016 Agua Potable – Requisitos.
En la actualidad se está trabajando en los parámetros, turbidez y conductividad electrolítica. Para mejorar esta capacidad técnica, es importante que los laboratorios dispongan de materiales de referencia que les permitan realizar ejercicios de validación, que soporten la confiabilidad de los resultados de medición. Un material reconocido para la calibración de estos instrumentos es la formazina, pero se necesita además contar con un material caracterizado para el parámetro turbidez en la matriz de medición, en este caso agua.
Estos servicios serán implementados en IBMETRO para apoyar al sector y estarán disponibles en el segundo semestre del año.
A continuación, se presentan de forma resumida algunas cuestiones que ayudan a la comprensión de este parámetro y los detalles a tener en cuenta cuando se realiza la medición.
La cantidad expresada como turbidez se puede entender como "la disminución de la transparencia de una muestra líquida debido a la presencia de materia sin disolver", es una medida de la relativa claridad de una muestra, y una característica cualitativa que es impartida por sólidos que obstruyen la transmisión de la luz en la muestra. Por lo tanto, no se mide directamente las partículas en suspensión, sino el efecto de la dispersión de la luz que ejercen estas partículas.
En consecuencia, es posible cuantificar la presencia de una cantidad de partículas suspendidas (limo, arcilla, algas, materia orgánica, microorganismos y otras materias no disueltas), midiendo sus propiedades ópticas, debido a la cantidad de luz dispersada desde la dirección de la luz incidente, técnica denominada nefelometría.
En Bolivia se cuenta con la Norma NB 514:2016 Agua potable - Determinación de la turbiedad y también se encuentran los procedimientos en normas internacionales.
Este parámetro está vinculado al de calidad del agua y es controlado además en el Reglamento Nacional de Control de la Calidad de Agua para consumo humano, actualmente en actual revisión para aprobación, como uno de los parámetros de control mínimo. La Norma NB 512:2016 Agua Potable – Requisitos, establece que el agua potable debe tener una turbidez de 0 – 15 NTU. NTU significa “Nefelometric Turbidity Unit” o UNT “Unidades Nefelométricas de Turbidez”.
La medición, aparentemente sencilla y rápida está basada en el gráfico a continuación:  

El rayo de luz proveniente de la lampara es relativamente inalterado cuando se transmite a través de agua pura, aunque incluso las moléculas en un fluido puro dispersan luz hasta cierto punto. Por lo tanto, ninguna solución tiene turbidez cero.  En muestras que contienen sólidos suspendidos, la manera en que la muestra interfiere con la transmitancia de la luz está relacionada con el tamaño, forma y composición de las partículas en la solución y la longitud de onda (color) de la luz incidente. La dispersión de la luz se intensifica a medida que la concentración de partículas aumenta.
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE TURBIDEZ
El instrumento usado para medir turbidez puede ser un nefelómetro o un turbidímetro.
Hoy en día, muchos tipos de instrumentos están disponibles para medir desde un nivel extremadamente bajo de turbidez hasta un rango extremo de tamaños de partículas de muestra y en diferentes composiciones. La capacidad del instrumento para medir un rango amplio de turbidez depende de su diseño.
Para funcionar apropiadamente el instrumento debe cumplir ciertos criterios:
- Las especificaciones del instrumento se adecuan al cumplimiento de las normas.
- El instrumento cumple con las especificaciones elaboradas por el laboratorio
- El instrumento puede ser operado fácilmente.
El sistema óptico básico del nefelómetro típicamente consta de una fuente de luz, lente y aberturas para enfocar la luz, un detector a 90˚ para medir la luz dispersa. La longitud de onda de la radiación incidente debe ser de 860 nm. La fuente de luz puede ser lámpara de tungsteno; diodos ó láser. El ancho de banda espectral debe ser menor o igual a 60 nm. La distancia recorrida por la luz incidente y dispersada dentro del tubo de muestra, no debe exceder 10 cm.
Los nefelómetros deben estar diseñados para detectar nada o niveles muy pequeños de luz extraviada, con el objeto de no interferir en mediciones de turbidez de baja concentración.
ASPECTOS PRÁCTICOS EN LA MEDICIÓN DE TURBIDEZ
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MATERIALES DE REFERENCIA PARA CALIBRACIÓN DE TURBIDÍMETROS
Para mediciones de turbidez, el único estándar que se ha demostrado que cumple con los requisitos de estándar primario, es el polímero blanco formazina, utilizado para realizar la escala convencional de unidades de turbidez. La formazina es preparada a través de una reacción de condensación que involucra sulfato de hidrazina y hexametilentetramina disuelta en agua.
Pesando y disolviendo con precisión 5000 g de sulfato de hidrazina (grado ACS del 99% de pureza) y 50 g de hexametilentetramina (al menos 98% de pureza) en 1 L de agua destilada, la solución desarrolla una turbidez blanca después de 48 h. Esto es igual a 4000 NTU. Entonces, bajo condiciones ambientales ideales condiciones de temperatura (25˚C ± 3˚C) y luz, esta formulación puede prepararse repetidamente con una precisión de 1% a partir de materias primas rastreables. Pero su estabilidad química es altamente dependiente de las condiciones de almacenamiento, ya que la exposición al calor o la luz solar directa y la exposición prolongada al ambiente puede disminuir su vida útil.
·         LUZ EXTRAVIADA
La luz extraviada puede provenir de varias fuentes: celdas de muestra con superficies rayadas o imperfectas, reflejos dentro del compartimiento de la celda, reflejos dentro del sistema óptico, lámparas que emiten luz divergente, y en menor extensión el sistema electrónico. Al diseñar un instrumento, se usan lentes, aberturas, espejos negros y varias trampas de luz para ayudar a minimizar la luz dispersa. Sin embargo, hay un contribuyente significativo a la luz extraviada que el diseño no puede completamente controlar y es la contaminación debida al polvo dentro de la celda de muestra y en los compartimentos ópticos del instrumento. Con el tiempo, la luz difusa en un turbidímetro aumentará a medida que la contaminación del polvo aumenta y dispersa la luz.
·         PULIDO DE LA CELDA DE MEDICIÓN
Las celdas de muestra deben mantenerse pulidas. Pulir el exterior de las celdas de muestra con aceite de silicona ayuda a evitar que las partículas se adhieran a las paredes exteriores. El aceite de silicona también ayudará a reducir la luz dispersa al llenar las pequeñas imperfecciones que de otra manera dispersarían la luz.
·         ELIMINACIÓN DE BURBUJAS
Las pequeñas burbujas de aire pueden ser una fuente de interferencia positiva en la medición de la turbidez. La mejor manera de disminuir esta interferencia es dejar reposar la para que la muestra varios minutos para que las burbujas desalojen.
TURBIDEZ VS SÓLIDOS SUSPENDIDOS
El ensayo tradicional de sólidos suspendidos totales en una muestra, se realiza generalmente por métodos gravimétricos, los cuales consumen tiempo, y que puede llegar de dos a cuatro horas para completarlos. Por lo tanto, si se encuentra un problema, a menudo es demasiado tarde para hacer una corrección rápida al proceso. Sin embargo, con la medición de la turbidez se puede tener un resultado rápido de la cantidad de sólidos suspendidos en la muestra de manera más rápida. Para validar resultados sin embargo se debe establecer una correlación entre la turbidez y los sólidos suspendidos totales (SST) de la muestra. Si existe tal correlación, entonces un nefelómetro se puede utilizar para controlar los cambios de SST en una muestra, lo que resulta en un análisis rápido. El tiempo de respuesta a un cambio en el SST de un proceso se puede reducir de horas a segundos con el uso de un nefelómetro.
CONCLUSIONES
La turbidez es uno de los parámetros más importantes en la calidad del agua, es un indicativo de su contaminación, tiene un papel importante en el desempeño de laboratorios de prueba de análisis de las plantas de tratamiento de aguas residuales y de plantas purificadoras agua.
Es importante realizar la elección de instrumentos apropiados, validar los métodos de medición, contar con materiales de referencia adecuados para lograr la confiabilidad de resultados.
REFERENCIAS
Mirella Buzoianu “Practical considerations on the traceability to conventional scales” Accred Qual Assur (2000) 5:142–150
Michael J. Sadar “TURBIDITY SCIENCE” Technical Information Series—Booklet No. 11
La Guía Metas “Medición de Turbidez en la Calidad del Agua”

CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA METROLOGÍA EN IBMETRO



Por: Ing. Paola Michaga Coyo
Supervisora Unidad Mecánica Física

Como todos los años el Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO) celebra el Día Mundial de la Metrología que se lleva acabo cada 20 de mayo, en conmemoración a la firma de la convención del Metro un 20 de mayo de 1875.  El tema seleccionado para el 2018 es la “Evolución Constante del Sistema Internacional de Unidades (SI)”.
En ese sentido IBMETRO ha realizado un seminario donde participaron diferentes empresas invitadas que pudieron compartir la importancia de la metrología en los diferentes sectores productivos.  Las empresas invitadas a este evento fueron: Cooperativa de Servicios Públicos Montero Ltda.  - COSMOL, Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, Servicio de Desarrollo  de las empresas Públicas Productivas – SEDEM, Cooperativa de Servicios Públicos Plan Tres Mil Ltda. – COOPLAN y LABSER S.R.L.
Por otra parte, se enfatizó que en el mes de noviembre del presente año, se modificarán las definiciones del kilogramo, el Kelvin, el mol y el ampere. El principal cambio será para el kilogramo, que es la única unidad que aún se define en función de un artefacto material, conocido como el Prototipo Internacional  del kilogramo.
Las definiciones revisadas se basarán en siete constantes físicas (por ejemplo, la velocidad de la luz, la constante de Planck y la constante de Avogadro) y, por lo tanto, son inherentemente estables. La revisión del Sistema Internacional, de esta manera fue prevista en las Resoluciones de la Comité General  de Pesas y Medidas adoptadas en 2011 y 2014. Las Resoluciones garantizarán una transición sin problemas a las cuatro definiciones revisadas. La mayoría de los usuarios no notarán el cambio. A continuación, un resumen acerca de cómo estos cambios podrían afectar las diferentes áreas de medición:
El kilogramo se definirá en términos de la constante de Planck, garantizando la estabilidad a largo plazo de la magnitud masa del SI. El kilogramo se puede realizar mediante cualquier método adecuado (por ejemplo, la balanza de Kibble (watt) o el método de Avogadro (rayos X  de la densidad de cristales). Los usuarios podrán obtener la trazabilidad del SI a partir de las mismas fuentes utilizadas en la actualidad. Las incertidumbres ofrecidas por los Institutos Nacionales de Metrología a sus clientes de calibración también se verán ampliamente sin afectación.
El ampere y otras unidades eléctricas, como las realizadas prácticamente en el nivel metrológico más alto, serán totalmente coherentes con las definiciones de estas unidades. Para la gran mayoría de los usuarios de medición, no es necesario tomar ninguna medida, ya que el voltaje cambiará en aproximadamente 0,1 partes por millón y el ohmio cambiará incluso menos. Los profesionales que trabajan con el más alto nivel de precisión pueden necesitar ajustar los valores de sus estándares y revisar sus presupuestos de incertidumbre de medición.
El kelvin se redefinirá sin efecto inmediato en la práctica de medición de temperatura o en la trazabilidad de las mediciones de temperatura, y para la mayoría de los usuarios, pasará desapercibido. La redefinición sienta las bases para futuras mejoras. Una definición libre de restricciones materiales y tecnológicas permite el desarrollo de técnicas nuevas y más precisas para hacer que las mediciones de temperatura sean trazables al SI, especialmente en temperaturas extremas.
El mol se redefinirá con respecto a un número específico de entidades (típicamente átomos o moléculas) y ya no dependerá de la unidad de masa, el kilogramo. La trazabilidad del mol aún se puede establecer a través de todos los enfoques empleados anteriormente, que incluyen, pero no se limitan al uso de medidas de masa junto con tablas de pesos atómicos y la constante de masa molar Mu. Los pesos atómicos no se verán afectados por este cambio en la definición y Mu seguirá siendo 1 g/mol, aunque ahora con una incertidumbre de medición. Esta incertidumbre será tan pequeña que la definición revisada del mol no requerirá ningún cambio en la práctica común.
Las definiciones revisadas del kilogramo, amperio, kelvin y mol no tendrán ningún impacto en el segundo, metro y candela.
Por la importancia de los cambios en el Sistema Internacional, IBMETRO se compromete al fortalecimiento y la ampliación de los actuales servicios, para atender los requerimientos de la industria, el comercio y la sociedad en general.