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- Medición del ruido y modelado
- Medición del impacto del ruido
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- Programas de fugas Accidentales.
- Modelaje de dispersión atmosférica.
- Evaluación de medios de control tecnológico.
- Evaluación de rutas de exposición
- Análisis de nuevas fuentes.
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- Requerimientos de Construcción
- Descontaminaron y demolición
- Cierre y Clausura de Plantas Industriales
. Limpieza,descontaminacion y Clausura de Tanques de almacenamiento subterráneos y Elevados
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- Diseño conceptual de proceso e ingeniería
- Valoración de los riesgos
- Investigación precisa con los mas avanzados sistemas de detección y modelaje de contaminantes
- Elaboración de información georeferencial
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- Alternativas de tratamientos biodegradables
- Estudios de Predicción y transporte de contaminantes
- Evaluación del daño de los recursos Naturales
- Estudios sobre la calidad del agua
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- Evaluación de Exposición Química.
- Calidad del aire interior
- Monitores del ruido,estrategias de control y riesgo.
- Evaluación de Seguridad y riesgo
- Servicios de Entrenamiento.
- Lo que el trabajador tiene derecho a saber
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- Evaluación de riesgo computarizada
- Liberación de accidentes de transportes
- Administración de la información técnica.
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- Proceso de tratamiento físico- Químico.
- Procesos de tratamientos Termales MICROWAVE SYSTEMS?
- Procesos de tratamiento de Electroosmosis-Electrokinesis
- Servicios geotecnicos asistidos por GPR
- Manejo de contingencias y derrames
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- Restauración de Acuíferos
- Modelado de dinámicas del Acuífero
- Investigaciones geofísicas
- Monitoreo de agua subterránea
- Investigación de suelo e interpretación de los datos
- Contaminación del agua subterránea
- Simulación de calidad de agua
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- Diseño de sistemas de acuerdo a especificaciones individuales.
- Elaboración de catastros georeferenciados
- Captura de planos y Ploteo
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- Espectofotometria de absorción Atómica
- Validación de los datos de origen
- Pruebas de causa y efecto
- Cromatografia de gases y espectofotometria de masas
- Estudios no destructivos de la pluma de contaminantes con Radar de Penetración Estandar
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La energía de microondas (MW) puede ser empleada para calentar un medio dieléctrico. El empleo de aparatos y sistemas utilizando este concepto es aplicado a varias soluciones ambientales, como son la remediación in situ de suelos. Ello se consigue calentando la zona contaminada, lo cual incrementa la presión de vapor de los contaminantes presentes, lo cual propicia su desorción térmica. Además, se produce un aumento de la permeabilidad del suelo y la ruptura de cadenas moleculares largas del contaminante. Estos cambios permiten la remoción de los contaminantes en fase de vapor; con el auxilio de sistemas de extracción se acelera la volatilización de las sustancias químicas que afectan el suelo y el acuífero, las cuales pueden ser tratadas posteriormente. Cuando estos vapores, fuera del suelo, se someten a una oxidación catalítica, son convertidos a los productos finales bióxido de carbono y agua.
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Un generador de radio frecuencia interactúa directa y permanentemente con antenas aplicadoras unidas por cable coaxial, las cuales inducen en los dipolos conectados en el suelo una energía de microondas que se transfiere al entorno como energía calorífica, a nivel molecular.
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El aumento de la temperatura se produce progresiva y escalonadamente, teniendo en cuenta la evacuación de los vapores de los compuestos más volátiles primero, de modo que permita con seguridad no alcanzar el punto de inflamación. Las temperaturas alcanzadas en la restauración de sitios contaminados con hidrocarburos pueden elevarse hasta los 300°C.
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El generador varía desde 5 hasta 25 KW, lo que permite inducir en las líneas de fibra óptica conectadas a tierra frecuencias de radio autorizadas como industrial, científicas y médicas de 6.78 MHz, 13.56 MHz, 27.12 MHz o 40.68 MHz.
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La tecnología de Microondas se ha aplicado exitosamente desde 1990 en Estados Unidos para la descontaminación de sitios afectados con hidrocarburos y ha sido monitoreada por la Environmental Protection Agency (EPA) a través de su Laboratorio Federal de control, Sandia National Laboratories.
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Algunos proyectos importantes que cabe mencionar se realizaron en las siguientes locaciones:
- East Coast Naval Shipyard.
- Department of Energy’s Savannah River Site
- Kelly Air Force Base
- Firefighter Training Area dentro de Kirtland Air Force Base, Alburquerque, New Mexico.
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Asumiendo un tipo de suelo arcilloso ( que por sus características es un caso difícil, dada la baja permeabilidad y su alta capacidad para absorber hidrocarburos) y para un volumen de suelo a tratar del orden de 2000 metros cúbicos, se presenta una gráfica que ilustra la velocidad de restauración, para diferentes concentraciones promedio de contaminantes (TPH´s)
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Mientras que con las tecnologías físicas de tratamiento con surfactantes, aire frío o caliente, extracción de vapores, químicas con diversos oxidantes de los hidrocarburos y biológicas mediante la actividad aerobia o anaerobia de consumo de la materia orgánica por microorganismos, o la combinación de éstas, el cálculo de la degradación del hidrocarburo es complejo y muchas veces incierto, por la necesidad de adecuar muchas condiciones en el suelo, como pueden ser permeabilidad, pH, oxígeno, nutrientes, etc, la combinación de tecnologías propuesta fundamenta sus predicciones en el conocimiento de la composición del contaminante y en sus respectivas presiones de vapor al aumentar la temperatura, sin tener que considerar otros parámetros vitales, luego de definido el proceso de calentamiento del suelo.
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Tiene un control vía modem y red, bajo el principio de la telemetría, con la más avanzada trasmisión de imagen, voz y datos, desde 2 distintos y simultáneos puntos remotos, y ni el operador tiene posibilidades de alterar la programación de trabajo, ya definida por los especialistas.
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Luego de preparado el sitio, un solo operador vigila el funcionamiento de los equipos, los cuáles ya tienen definidos sus parámetros de operación.
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Permite el tratamiento de suelos contaminados por un amplio tipo de hidrocarburos: gasolina, diesel, crudo de petróleo, gasóleo, combustóleo, lubricantes. También otros compuestos orgánicos como organoclorados, pesticidas, bifenilos. Permite la descontaminación del suelo tanto en la zona vadosa o saturada, fases gaseosa, absorbida o líquida en el suelo, y fase libre o disuelta en el acuífero. Se utiliza en suelos de todo tipo: arenas, gravas, limo, arcilla. También es competitiva en el tratamiento ex situ de lodos de perforación.
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Se emplea un espacio de aproximadamente de 10 m x 10 m, para la ubicación del equipamiento; en el resto del sitio se puede continuar con el trabajo usual, sin ningún tipo de restricciones. La colocación de antenas está adecuadamente protegida y los dipolos y los pozos de extracción de vapores ubicados bajo tierra tienen seguridad absoluta.
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- Esta tecnología se está aplicando para curar enfermos de cáncer, a los cuales se les introduce un dipolo en el cuerpo y por inducción se le hace llegar la energía de microondas. Se está aplicando en un paciente de cáncer que por otra parte tiene instalado en su corazón un marcapasos, cuyo funcionamiento no se ha afectado en ningún momento por las microondas.
- No influye en equipos ni mecanismos electrónicos instalados en el lugar, ya que el campo magnético creado y las microondas inducidas están precisamente dirigidas.
- La generación de temperatura en el suelo no se trasmite hacia el exterior ni hacia las colindancias, por lo que no afecta al entorno.
- Al no emplear productos químicos no se producen alteraciones químicas del suelo y las propiedades de este y su entono quedan, luego de la eliminación de los contaminantes, con similar capacidad para el uso del suelo.
Al acoplarse al Sistema de Extracción de Vapores con Oxidador Catalítico, los contaminantes son destruidos y las emisiones atmosféricas no son nocivas (bióxido de carbono y agua).
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Los controles automatizados, desde la programación de la generación del campo magnético hasta el incremento de temperatura en el suelo, están debidamente provistos de componentes electrónicos inteligentes de última generación para resguardar cualquier contingencia. El equipo de MW posee un generador alterno de diesel para sustitución automática, en caso que falle el suministro de energía.
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La tecnología se encuentra acreditada por la EPA, máxima autoridad ambiental en Estados Unidos.
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La siguiente comparación de costos está compilada de datos suministrados por la EPA en diversas publicaciones. Los costos están dados en Dólares / Metro Cúbico de suelo, y aunque no son precisamente los costos que podría generar la aplicación de estas tecnologías en México, sí su diferencias relativas nos advierte sobre su eficiencia económica cuando resuelven problemas similares.
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Mientras que otras tecnologías tienen numerosas o variadas limitaciones, la desorción térmica mediante Microondas salva casi todas las dificultades tecnológicas de aplicación.
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)Se toman muestras del suelo y se estudian las características y concentración de los contaminantes en toda la extensión del sitio y su profundidad, así como las propiedades dieléctricas del suelo: conductividad, permeabilidad, humedad, densidad, litología y otras.
)Se investiga la profundidad de las aguas freáticas superficiales y su espesor saturado.
)Se evalúa la extensión y profundidad de suelo contaminado, así como la concentración promedio del contaminante, de donde se obtiene la masa total de contaminantes.
)Según las propiedades ya conocidas, y considerando los calores específicos del suelo y del agua, se calcula la energía requerida y se selecciona el sistema adecuado para determinados incrementos de la temperatura del suelo, para el que se definen la cantidad de aplicadores, dipolos de radio frecuencia y pozos de extracción de vapores.
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))Para las condiciones del sistema, se calcula la masa de vapores del contaminante volatilizado fuera del suelo y se estima el tiempo en el que serán removidos. Con toda la información obtenida hasta aquí se le presenta al cliente un Informe del Estudio de Caracterización del Sitio y un Programa de Restauración.
)Se realiza la preparación del sitio: instalación de pozos y líneas de extracción y de RF, aplicadores, sensores de temperatura, traslado e instalación del Sistema de extracción de vapores y oxidación catalítica, así como el equipo generador de MW.
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))Se ajustan en el Software del equipo de MW los parámetros de operación y comienza el calentamiento del suelo.
)Se ajustan en el oxidador catalítico los parámetros de operación y comienza la extracción de vapores y oxidación catalítica fuera del suelo.
)Se monitorea automáticamente el incremento de temperatura en el suelo y la concentración de los vapores que se transmiten al oxidador catalítico.
)Se monitorea periódicamente el remanente de contaminantes en el suelo y las emisiones atmosféricas del oxidador catalítico.
)Se realiza el muestreo final del suelo y el análisis por un laboratorio con acreditación (por el SINALP o por instituciones internacionales o de prestigio, como la EPA)
)Se le presenta al cliente un informe con los resultados de la restauración.
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Fueron realizadas en un reactor, en condiciones de Laboratorio por un tiempo de 3 a 7 días, según experimento. No se aplicó extracción de vapores.
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Para la fracción de Gasolina y de Diesel se observa que desde el experimento 3 al 5, lo resultados son óptimos, a partir de una temperatura de 150ºC. Una adecuada presión en la extracción de vapor, como se ha visto en experiencias de campo, permite que con temperaturas del orden de un 30 a un 50% inferiores, se logre óptimas remociones de los contaminantes.
La fracción de hidrocarburos pesada (C16 – C44), que puede comprender combustóleo, gasóleo, crudo de petróleo imtemperizado, lubricantes, presenta óptimos resultados en los experimentos 4 y 5, con un orden de temperatura de 199 ºC o superior.
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Bajo el monitoreo de la EPA, utilizando la tecnología de desorción térmica con la aplicación al suelo de Microondas, y con la ayuda de un Sistema de extracción de Vapores, con oxidación catalítica de estos, se han desarrollado las siguientes demostraciones de campo.
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De este modo se ha resuelto contingencias como derrames de tanques de almacenamiento bajo tierra en Estaciones de Servicio, en las áreas de dispensario, así como otros sitios con residuos peligrosos, como se muestra, mediante la misma combinación de tecnologías.
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Ofrece un conjunto de nuevas tecnologías que permite un estudio completo, caracterización y restauración de suelos contaminados que le garantiza la máxima calidad de cada una de las etapas, con una mínima afectación del sitio y de su rentabilidad.
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