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jueves, 28 de agosto de 2014

ECOVOLT: The World’s First Bioelectrically Enhanced Wastewater Treatment System


EcoVolt

EcoVolt is a breakthrough wastewater treatment system that leverages electrically active microbes to create clean water and high quality renewable methane gas from wastewater. 

EcoVolt helps industrial beverage producers, particularly breweries, wineries, as well as food processing plants, generate energy from their wastewater streams, decreasing their carbon footprint & turning environmental liabilities into sources of revenue.

EcoVolt is ideal for wineries, breweries and other food and beverage producers that are:
  • Developing greenfield sites
  •  Expanding production
  •  Seeking greater energy and water efficiency
Developed and scaled over the past five years with funding from the National Science Foundation, EcoVolt is an anaerobic treatment process enhanced by newly discovered electrically active microbes. To learn more about EcoVolt technology, click here.

Cambrian Technology
EcoVolt Technology
Cambrian’s flagship product, EcoVolt Bioelectric Wastewater Treatment, leverages a particular kind of bioelectricity in a process called “electromethanogenesis”. During this process, electrically active organisms convert carbon dioxide and electricity into methane fuel. Biologically coated electrodes in the reactor rapidly convert organic pollutants into electricity and subsequently convert electricity into methane fuel.


The methane produced by EcoVolt is both high quality (near pipeline quality) and renewable, and can be used in a combined heat and power system to provide sustainable energy to the facility.

The process of electromethanogenesis was discovered in 2008 and subsequently commercialized by Cambrian Innovation Inc. It has a wide range of applications, including wastewater treatment and nutrient management.

Bioelectrochemical Technology
Bioelectrochemical systems (BES), also known as microbial electrochemical technologies or microbial fuel cells, are a new technology based on the ability of certain microbes (termed exoelectrogens) to generate electricity via direct contact with electrodes. Traditional fuel cells and electrochemical systems use chemical catalysts that oxidize fuel (such as hydrogen) at anodes, and reduce oxygen at cathodes. A circuit between the anode and the cathode captures electrical energy released in the process.

BES technology can be thought of as fuel cells with a regenerative, living microbial catalyst. These microbes are capable of oxidizing and reducing a broad range of organic fuels including negative cost fuel such as wastewater. The technology works because the exoelectrogenic bacteria can respire through direct contact with the electrodes in our systems. BES have a range of advantages over current technologies depending on the exact domain of application.


The EcoVolt treatment system includes a “headworks” unit for wastewater conditioning and expandable EcoVolt modules for wastewater treatment and gas generation. A combined heat and power system can be included in the package to convert biogas into clean heat and electricity. The modular system is pre-fabricated for low-cost installation. Download an EcoVolt Brochure now.
Why Select EcoVolt?

Traditional treatment systems, like aerated ponds in the wine industry, consume energy and land, costing hundreds of thousands of dollars per year depending on the site. EcoVolt reverses this balance, tapping the natural energy already present in the wastewater, converting a power draw into a source of energy.

Clean Energy Generation

EcoVolt generates clean electricity and clean heat directly from industrial wastewater streams. High quality, renewable biogas created within the reactor is captured and used as a fuel in a combined heat and power system. A typical installation can create 30 – 200 kW of power.

Robust Wastewater Treatment

EcoVolt’s proprietary bioelectric process is robust and adaptable to a range of wastewater streams, and therefore particularly suited to varying BOD loads that are typically found in the food and beverage industry.

Prefabricated, Turn-key Installation

EcoVolt installations feature a prefabricated and modular design, reducing non-recurring engineering costs and greatly reducing install time and cost. The headworks can be designed to accommodate a high number of modular EcoVolt tanks, creating a low capex option to expand production at any point in the future.

Automated, Remote Operation

Leveraging, for the first time, a bioelectrochemical treatment process, EcoVolt systems automatically monitor the health of constituent microbial populations, enabling automated and/or remote control of the treatment process, and radically decreasing operator intensiveness.

Sustainable Water Management

Water is an increasingly precious resource and industries globally are moving towards the reuse of process water. The Cambrian EcoVolt system can form the basis for varying degrees of water reuse, whether for irrigation, tank washing or production. Contact the EcoVolt team for more information.


ORIGINAL: Cambrian Innovation

jueves, 28 de febrero de 2013

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá lanza "S.O.S RÍO SOS PURA VIDA"

El Área Metropolitana presentó la estrategia de programas y proyectos destinados al saneamiento, educación ambiental, descontaminación, monitoreo, acciones de control, vigilancia y gestión de riesgos: S.O.S. RÍO
 El Área Metropolitana presentó la estrategia de programas y proyectos destinados al 

  • saneamiento, 
  • educación ambiental, 
  • descontaminación, 
  • monitoreo, 
  • acciones de control, 
  • vigilancia y 
  •  gestión de riesgos: 
S.O.S. RÍO con una inversión total de 114 mil millones de pesos.


Para la actual administración del Área Metropolitana es prioridad el salvamento del río Medellín y así quedó manifestado desde su Plan de Gestión Pura Vida 2012-2015, cuya Línea 1 es: EL RÍO MEDELLÍN – ABURRÁ Y SUS AFLUENTES.

Surge así todo un compendio de programas y proyectos destinados al saneamiento, descontaminación, educación ambiental, monitoreo, acciones de control, vigilancia y gestión de riesgos enmarcados en la estrategia S.O.S. RÍO cuya inversión total asciende a 114 mil millones de pesos.

Varias ciudades del país le han dado la espalda a sus ríos, nosotros por el contrario lo tenemos como eje integrador del Valle de Aburrá y con esta inversión, que es muy importante, realizaremos acciones para su cuidado y protección” afirmó Carlos Mario Montoya durante la presentación de S.O.S. RÍO.

Video Hora13Noticias Teleantioquia

El principio fundamental de este Plan es la conservación de la VIDA en todas sus formas, por lo cual es prioritario el tratamiento de los cuerpos de agua en su calidad de elementos propiciadores de la vida en los ecosistemas. S.O.S. RÍO tiene un conjunto de acciones encaminadas a la consolidación y recuperación del río y sus afluentes como principal elemento estructurante natural metropolitano. Las acciones están dirigidas no sólo a la recuperación y conservación de la cuenca del río Medellín, sino también al aprovechamiento del gran potencial de este elemento natural para consolidar una red de espacios naturales y construidos, que permitan fortalecer el espacio público, los centros de actividades y hábitat del río como elemento articulador del Valle de Aburrá.

PROGRAMAS
  1. Equidad para uso y aprovechamiento eficiente del recurso agua. Meta: Elaboración e implementación del plan de ordenamiento del recurso hídrico del Valle de Aburrá
  2. Monitoreo, seguimiento y control del recurso hídrico en la cuenca del río. Meta: Operación de 42 estaciones fijas y móviles de monitoreo del agua superficial.
  3. Recuperación de la calidad del río y sus afluentes. Meta: Construcción de 7.5 kilómetros de interceptor y conexión de 1.500 viviendas a las redes de alcantarillado no convencional, para disminuir los vertimientos de aguas residuales al río y sus quebradas.
  4. Integración espacial urbano regional de las márgenes del río y sus afluentes. Meta: Lograr laplanificación de 1700 hectáreas en torno al río.
  5. Gestión del riesgo por inundación y avenidas torrenciales. Metas: Adecuación y reparación de 10 puntos críticos en el cauce principal del río (1.500 metros lineales) e intervención de 20 puntos críticos en quebradas afluentes en al menos 5.000 metros lineales de obra física, como medida de mitigación y prevención de inundaciones. Además lograr la remoción de 40.000 m3 de sedimentos para el mantenimiento de obras hidráulicas y cauces, como estrategia de protección de la vida de la población vulnerable por fenómenos de origen hidrometeorológico.
Proyectos Asociados:
Dentro de la estrategia el Área Metropolitana realizará proyectos tendientes al mejoramiento del control y la vigilancia del río Medellín con la puesta en operación de la Unidad de Emergencias Ambientales que funcionará 24 horas al día, 7 días a la semana, para optimizar la atención a casos urgentes como los vertimientos, facilitando la investigación de estos casos, para la posterior imposición de sanciones a los infractores que alteren los objetivos de calidad del río y modifiquen las condiciones de color del cuerpo de agua.

También se ejecutarán acciones de sensibilización y educación: con los Cuidá, visitas al nacimiento del río con públicos prioritarios, charlas en Instituciones Educativas y Universidades, difusión del mensaje en las Ludotecas Ambientales e identificación de empresas con relación directa al río. Adicionalmente se realizará una campaña con recicladores, escombreros y areneros sobre el cuidado al río.

Además se adelantarán una serie de actividades para la apropiación del río Medellín por parte de la comunidad como el Tour Pura Vida – actividad institucional del Área Metropolitana en los municipios - aprovechamiento de las ciclovías dominicales en la zona del río, actividades con grupos ambientales y con entidades que lideren proyectos asociados al río, realización de conciertos, semanas temáticas y concursos para incitar al cuidado, apadrinamiento, protección y exaltación de casos de éxito de empresas que le apuesten al cuidado del río Medellín

viernes, 18 de enero de 2013

Descontaminan agua con llantas recicladas

10 de Enero de 2013

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Con menos químicos y energía se puede producir carbón activado, material indispensable para purificar el agua potable. Esto es posible al aprovechar neumáticos usados que no tienen buen manejo ambiental.

En Colombia se usaron 4.493.092 llantas en el año 2008, según estimaciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). La cifra preocupa, por cuanto, luego de su uso, son almacenadas en depósitos clandestinos o desechadas en espacios públicos, lo que ocasiona graves problemas ambientales.

Los neumáticos usados se convierten en el hábitat ideal para vectores como ratas y mosquitos, que transmiten enfermedades como el dengue, la fiebre amarilla y la encefalitis equina. Cuando cumplen su ciclo, son arrojados en botaderos a cielo abierto, contaminan el suelo, los recursos naturales renovables y afectan el paisaje. Adicionalmente, dificultan la operación de los rellenos sanitarios”, indica la Resolución 1457 del MADS, que regula la disposición de estos residuos.

El principal problema es que el caucho del que están hechas es difícil de degradar y no hay una manera de hacerlo sin contaminar. Por eso, investigadores de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá desarrollaron una técnica que consume bajas cantidades de químicos y menos energía, para obtener carbón activado, material indispensable para descontaminar el agua.

Este material se puede obtener de productos con alto contenido de carbono; por ejemplo, de residuos de frutas, madera, breas de petróleo o de carbón mineral. En la literatura científica se le conoce como el adsorbente universal, porque con él se pueden descontaminar sistemas gaseosos, líquidos, solventes, aceites y azúcar, entre otras sustancias.

Melina Cantillo Castrillón, estudiante de la Maestría en Ciencias Químicas, consiguió carbones activados que adsorben en un 85%, aproximadamente, el fenol y el cobre del agua.

Los fenoles son compuestos químicos que quedan como residuos de procesos industriales, por lo cual aparecen con mucha frecuencia en las fuentes hídricas y están catalogados entre los principales contaminantes del agua. Son muy utilizados en la industria química, farmacéutica y clínica como fungicidas, bactericidas, antisépticos y desinfectantes. Para ser considerada potable, el agua debe contener máximo unos 10 microgramos por litro.

Además, el cobre es un metal pesado que se encuentra con frecuencia en aguas de la región cundiboyacense.

De neumático a carbón
El primer paso del novedoso proceso consiste en retirar los hilos de metal que refuerzan la estructura de la llanta. Luego, el caucho se muele con cuchillas especiales para triturarlo lo máximo posible y se impregna con soluciones de ácido sulfúrico, ácido fosfórico y cloruro de zinc (compuestos químicos que producen estructuras porosas sobre el material carbonoso).

Estos agentes actúan como si un taladro se introdujera en el interior de la partícula, pues abren huecos”, precisa la profesora Liliana Giraldo Gutiérrez, directora de la tesis de maestría de Cantillo. Después se retiran los químicos y se somete el material a un proceso térmico.

Según la literatura, el tratamiento se hace a 1.000 o 1.200 grados centígrados, pero nosotros disminuimos la temperatura a 700 grados. Esta reducción es sumamente beneficiosa en lo económico, porque así moderamos el consumo energético y los costos de producción del carbón activado”, explica.

Una vez producido, el siguiente paso es caracterizarlo; es decir, determinar qué capacidad tiene para retener diferentes contaminantes.

Obtuvimos un carbón activado comparable con los comerciales. Es muy satisfactorio porque, teniendo un material difícil de tratar, en unas condiciones de temperatura más bajas y con concentraciones menores de los agentes químicos activantes, obtuvimos otro con buenas características de adsorción”, asevera la experta.

Aclara que el nuevo material solo tiene diferencias de composición de la química superficial con respecto a los que se consiguen en el mercado.

Este desarrollo es una buena alternativa para solucionar el problema de contaminación que provocan las llantas. Según la resolución del MADS, sus productores deben hacer un manejo ambiental adecuado de los desechos. De hecho, están en la obligación de formular, presentar e implementar sistemas de recolección selectiva y de gestión ambiental, algo que en muchos casos no se cumple.

sábado, 12 de enero de 2013

Graphene oxide causes radioactive material to "clump" out of water

ORIGINAL: Gizmodo
January 12, 201
Scientists have discovered that graphene oxide flakes are very effective at removing radioactive contaminants from water (Image: Shutterstock)Image Gallery (2 images)
Removing radioactive material from contaminated water, such as that in Japan’s Fukushima nuclear power plants, could be getting a little easier. Scientists from Houston’s Rice University and Lomonosov Moscow State University have discovered that when flakes of graphene oxide are added to such water, it causes the radionuclides to condense into clumps. Those clumps can then be separated and disposed of.

Presently, bentonite clays and activated carbon are used to remove radioactive contaminants from water. The graphene oxide flakes are reportedly much more effective, however. Their large surface area allows each flake to adsorb a large amount of toxins, and the clumping action occurs within minutes. The clumped material is still radioactive, and must be handled and disposed of accordingly.

In a test of the technique, the one-atom-thick microscopic flakes were added to water containing uranium and plutonium, along with substances like calcium and sodium, that have been shown to negatively affect their adsorption. The graphene oxide was nonetheless able to “clump” the worst toxins quickly, regardless of the water’s pH value.
A vial holding graphene oxide flakes in solution (left), and one in which those flakes have caused simulated nuclear waste to form into clumps (right)
Where you have huge pools of radioactive material, like at Fukushima, you add graphene oxide and get back a solid material from what were just ions in a solution,” said Rice chemist James Tour, who led the research along with Moscow’s Stepan Kalmykov. “Then you can skim it off and burn it. Graphene oxide burns very rapidly and leaves a cake of radioactive material you can then reuse.

Along with its use in disaster scenarios, Tour also believes the technique could be used to remove naturally-occurring radioactive material encountered in hydraulic fracturing (or “fracking”) operations, and in the mining of rare earth metals.

About the Author
An experienced freelance writer, videographer and television producer, Ben's interest in all forms of innovation is particularly fanatical when it comes to human-powered transportation, film-making gear, environmentally-friendly technologies and anything that's designed to go underwater. He lives in Edmonton, Alberta, where he spends a lot of time going over the handlebars of his mountain bike, hanging out in off-leash parks, and wishing the Pacific Ocean wasn't so far away. All articles by Ben Coxworth