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lunes, 18 de agosto de 2025

Eliminación de PFAS: 5 Errores que Aún Persisten en el Tratamiento de Agua

Eliminación de PFAS: 5 Errores que Aún Persisten en el Tratamiento de Agua






















Fuente: Calgon Carbon Corporation

Los PFAS (sustancias perfluoroalquiladas) son conocidos como “químicos eternos” porque permanecen en el ambiente y en nuestro organismo durante mucho tiempo. Están presentes en productos cotidianos como empaques de alimentos, textiles o espumas contra incendios, y su eliminación del agua potable se ha convertido en uno de los mayores retos actuales.

A medida que avanzan las regulaciones y aumenta la preocupación pública, han surgido varias ideas erróneas sobre cómo funcionan las tecnologías de eliminación de PFAS. Aquí aclaramos cinco de las más comunes:

1. “El carbón activado granular (CAG) funciona igual para todos los PFAS”

❌ Falso.
El CAG puede ser eficaz para ciertos compuestos de cadena larga, pero tiene limitaciones con los PFAS de cadena corta, que son más solubles y difíciles de atrapar.

2. “Las resinas de intercambio iónico (IX) eliminan todos los PFAS”

❌ No del todo.
Las resinas IX, especialmente las macroporosas, muestran buen rendimiento frente a una gama más amplia de PFAS, pero no son una solución única ni definitiva.

3. “Las pruebas piloto rápidas no son confiables”

❌ En realidad, sí lo son.
Los estudios de columna a escala reducida (RSSCT) y los pilotos acelerados ofrecen datos sólidos para predecir el rendimiento en campo. Incluso la EPA promueve el uso de herramientas como AdDesignS para facilitar el diseño y comparación de tecnologías.

4. “Reactivar el carbón activado es riesgoso”

❌ Con la tecnología actual, es seguro y rentable.
La reactivación térmica puede destruir eficazmente los PFAS capturados y devolver al carbón gran parte de su capacidad, reduciendo costos y residuos.

5. “El intercambio iónico siempre es más caro que el CAG”

❌ Depende del caso.
Si bien el CAG puede parecer más económico de inicio, las resinas IX pueden resultar más rentables a largo plazo en aguas con PFAS de cadena corta o cuando se busca extender los ciclos de operación.


La eliminación de PFAS no tiene una solución única: depende de la calidad del agua, los objetivos de tratamiento y los costos operativos.
Lo más importante es basarse en evidencia científica y pruebas reales, no en mitos. Con tecnologías bien aplicadas, es posible avanzar hacia un suministro de agua potable más seguro y sostenible. 

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5 Ideas Erróneas Sobre las Tecnologías de Eliminación de PFAS

5 Ideas Erróneas Sobre las Tecnologías de Eliminación de PFAS

Fuente: Calgon Carbon Corporation


Las empresas de agua que buscan eliminar sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) del agua potable deben elegir entre tres tecnologías de tratamiento principales. A menudo, esto se reduce a seleccionar sistemas de carbón activado granular (CAG) o de intercambio iónico (CI) debido a su favorable rentabilidad, su uso generalizado y su madurez técnica. Si bien ambos pueden ser eficaces, dependiendo de la aplicación, persisten ciertas ideas erróneas comunes sobre cada uno, a menudo derivadas de problemas prácticos encontrados durante la evaluación y la implementación. Aclarar estas ideas erróneas es crucial para brindar a las empresas de agua potable orientación y asistencia al seleccionar y optimizar las estrategias de eliminación de PFAS.

Idea Errónea 1: El CAG no puede eliminar las PFAS de cadena corta

Una idea errónea común entre los profesionales del agua potable que consideran el tratamiento de PFAS es que el CAG no puede eliminar las PFAS de cadena corta. Esta idea proviene de estudios que investigaron el tipo incorrecto de CAG, lo que resulta en una rápida penetración y una eliminación inadecuada, especialmente para las variantes de cadena corta. Los PFAS de cadena corta son los más difíciles de eliminar. Sin embargo, los datos muestran que el CAG puede eliminar eficazmente los PFAS de cadena corta, como el ácido fluorotelómero sulfónico 4:2 (4:2 FTS) y ciertos ácidos carboxílicos de cadena corta como el PFPeA (Figuras 1 y 2). El material de origen de los diferentes tipos de carbón activado influye en el rendimiento general para contaminantes específicos. Los productos de CAG bituminoso reaglomerado han demostrado una capacidad superior para eliminar los PFAS de cadena corta. Esto se destaca en la Figura a continuación, que muestra más de un año de eliminación de 4:2 FTS a concentraciones por debajo de los límites de detección disponibles. Para compuestos como el ácido perfluoropentanoico (PFPeA), el CAG ha demostrado ser más eficaz que la resina de gel en ciertas aplicaciones y puede ser significativamente más rentable que el reemplazo de medios IX. Generalmente, los PFAS de tipo ácido carboxílico de cadena corta (PFBA o PFPeA) son más difíciles de eliminar en comparación con los sulfonatos de cadena corta. Tanto el GAC como el IX suelen mostrar tiempos de análisis más cortos para estos compuestos en comparación con otros PFAS. Se prevé que la normativa actual regule los PFAS de tipo ácido carboxílico de cadena corta. Para obtener más información sobre las razones de la regulación de ciertos PFAS, visite la página de información de la EPA de EE. UU.

Miedo 2: Las pruebas RSSCT o los pilotos acelerados son inadecuados


Las pruebas acortadas, como las pruebas rápidas de columna a pequeña escala (RSSCT) o los pilotos acelerados, a veces reciben críticas por proporcionar datos insuficientes o poco fiables al evaluar el tratamiento con PFAS. Además de la posible falta de experiencia con este tipo de pruebas, la incertidumbre se ve alimentada por la carga y la variabilidad asociadas a las pruebas de PFAS. Los laboratorios analíticos actualmente tienen largos plazos de entrega debido a la gran cantidad de muestras disponibles en el mercado, y existen inconsistencias en las metodologías RSSCT entre los diferentes laboratorios. A pesar de estos desafíos, se pueden utilizar herramientas avanzadas, como el software AdDesignS de la EPA de EE. UU., para validar los datos recopilados durante las pruebas piloto RSSCT o las pruebas piloto aceleradas (de menor profundidad de lecho). Este software de modelado permite proyectar el rendimiento a escala real o a sistemas de lechos más profundos con buena previsibilidad. Las pruebas piloto aceleradas, por ejemplo, pueden generar resultados fiables utilizando profundidades de lecho menores que las de escala real, lo que reduce significativamente los costes de las muestras y el presupuesto total de las pruebas. Si bien las pruebas piloto RSSCT son más rápidas y económicas, las pruebas piloto proporcionan datos específicos del sitio y tienen en cuenta factores reales, como el crecimiento biológico, que influyen en el rendimiento. Si bien aprovechar los datos a escala piloto o de laboratorio con AdDesignS es sencillo a primera vista, en la práctica es importante trabajar con alguien que esté muy familiarizado con el software, ya que existen muchos errores que pueden influir en los datos finales. Calgon Carbon puede ayudarle con el modelado de PFAS, ya que sus expertos son expertos en el uso de AdDesignS para modelar el rendimiento del tratamiento con CAG.

Error 3: Se pueden evaluar diferentes medios en condiciones hidráulicas idénticas

Este error suele surgir durante las pruebas piloto, donde los diseños de las columnas pueden no tener en cuenta las diferencias hidráulicas fundamentales en el uso de estos medios a escala real. El CAG elimina los contaminantes por adsorción, mientras que el IX los elimina mediante el proceso de intercambio iónico. Ambos sistemas de tratamiento están diseñados con tasas de carga hidráulica óptimas (HLR) y tiempos de contacto con el lecho vacío (EBCT) distintos. Por ejemplo, el CAG suele operar a una HLR de 2 a 10 gpm/ft² con un EBCT mínimo recomendado de 7 a 10 minutos para PFAS, mientras que el IX puede manejar un rango de HLR más alto, de 8 a 18 gpm/ft², con un EBCT más corto, de 2 a 3 minutos. Estas diferencias deben reflejarse en los parámetros de las pruebas piloto. Si bien el EBCT a menudo puede acortarse, la HLR de la prueba a escala piloto debe coincidir con la HLR del diseño a escala real propuesto.

El HLR afecta la velocidad de eliminación de contaminantes mediante CAG o IX y, por lo tanto, probar ambos tipos de medios con el mismo caudal en un piloto sesgará erróneamente los resultados a favor de IX.

Concepto erróneo 4: La resina contaminada biológicamente debe desecharse

Esta idea es solo parcialmente cierta. Lo cierto es que todos los productos de IX deben eliminarse mediante incineración o en vertederos, mientras que el CAG puede reactivarse y reutilizarse eficazmente. Las resinas de gel tradicionales son muy susceptibles a la contaminación biológica, no se pueden limpiar ni retrolavar eficazmente, y los oxidantes utilizados para la desinfección destruyen el medio. Sin embargo, las resinas macroporosas de Calgon Carbon pueden desinfectarse eficazmente mediante una exposición breve a una concentración de cloro superior a la utilizada tradicionalmente para la desinfección en el tratamiento de agua potable. No todas las resinas macroporosas tienen el mismo rendimiento en la eliminación de PFAS. Si la resina es la tecnología más adecuada para un sistema, es importante evaluar los mejores productos disponibles en el mercado. Aun así, si bien la contaminación biológica puede evitarse al utilizar resina IX macroporosa, es importante tener en cuenta que la incrustación inorgánica, como las incrustaciones de hierro y manganeso, representa un desafío tanto para las resinas en gel como para las macroporosas y puede requerir la eliminación del medio (incineración o vertedero). Los inorgánicos que se depositan en la resina IX generarán costos adicionales de eliminación debido a la masa inorgánica añadida. Los costos de incineración y vertedero son volátiles y, a menudo, prohibitivos. La incrustación inorgánica puede limitar los puntos de intercambio disponibles y causar problemas hidráulicos en el filtro IX, lo que puede afectar el rendimiento y el rendimiento. Como se mencionó, existen opciones de eliminación, como la incineración y el vertedero, que pueden utilizarse con la resina IX usada o contaminada. Ambas opciones resultan costosas y conllevan riesgos a largo plazo, especialmente si la resina contiene PFAS, con la consiguiente responsabilidad por los residuos.

Mito 5: Los desafíos de la puesta en marcha pueden determinar el tipo de medio

La mayoría de los medios utilizados en el tratamiento de agua potable contienen impurezas que requieren enjuague durante la puesta en marcha para limitar la posible exposición durante las operaciones estándar, como los inorgánicos del CAG o las nitrosaminas de la resina IX. Los procedimientos de puesta en marcha más comunes incluyen el lavado de los lechos de medios para eliminar los residuos, lo que puede representar un obstáculo importante para las empresas de servicios públicos con limitaciones en la gestión de residuos. Sin embargo, estos desafíos de la puesta en marcha se pueden superar fácilmente. En el caso del CAG, si bien puede producirse liberación de inorgánicos solubles durante la puesta en marcha, la EPA ha declarado que esto no supone un riesgo de exposición siempre que se sigan los procedimientos adecuados. El volumen de agua desechada es mínimo en comparación con el volumen total tratado durante la vida útil del medio. Además, el CAG preenjuagado o lavado con ácido puede reducir significativamente o eliminar la necesidad de desperdiciar agua inicial. De igual manera, si bien la resina IX puede liberar nitrosaminas durante la puesta en marcha, existen resinas tamponadas y prelavadas que limitan esta liberación. Por lo tanto, las consideraciones iniciales no deberían ser un factor importante en la selección del tratamiento y pueden gestionarse mediante la selección adecuada de los medios o la comprensión de las limitaciones específicas del sitio.

Al abordar estos conceptos erróneos comunes, las empresas de agua pueden tomar decisiones más informadas al evaluar e implementar sistemas de CAG e IX para la eliminación eficaz de PFAS, a la vez que abordan con mayor claridad las complejidades de la selección del tratamiento y los desafíos operativos. 

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viernes, 15 de agosto de 2025

Abordar los desafíos del tratamiento del agua que enfrentan las empresas de agua potable

Abordar los desafíos del tratamiento del agua que enfrentan las empresas de agua potable


Los "Contaminantes Emergentes" pueden definirse en términos generales como cualquier sustancia química sintética o natural que no se monitoriza habitualmente en el medio ambiente. Estas sustancias tienen el potencial de entrar al medio ambiente y causar efectos adversos, conocidos o sospechados, para la ecología y/o la salud humana. En algunos casos, la liberación de sustancias químicas emergentes al medio ambiente probablemente se ha producido desde hace tiempo, pero puede que no se haya detectado hasta el desarrollo de nuevos métodos de detección. En otros casos, la síntesis de nuevas sustancias químicas o los cambios en el uso y la eliminación de las sustancias químicas existentes pueden crear nuevas fuentes de contaminantes emergentes.

Las empresas de servicios públicos de todo el país, tanto grandes como pequeñas, suelen enfrentarse a diversos problemas al tratar los contaminantes emergentes y cumplir con las nuevas normativas ambientales. Estos desafíos pueden incluir algunos o todos los siguientes:

Infraestructuras obsoletas en tratamiento de aguas

Las plantas de tratamiento de agua construidas hace décadas no fueron diseñadas ni equipadas para afrontar los desafíos actuales, en constante evolución y cambio. La mayoría de las empresas de servicios públicos más pequeñas no están preparadas para las nuevas normativas ambientales pendientes y carecen del capital o el espacio necesarios para soluciones costosas de tratamiento de agua. Por ejemplo, las fuentes primarias de muchos contaminantes emergentes (plásticos, productos farmacéuticos, pesticidas, protectores solares, productos químicos, etc.) aún no existían o no se conocían sus posibles efectos nocivos cuando se construyeron muchas instalaciones municipales.

Financiamiento en tratamiento de aguas

El aumento de los gastos de capital y los costos operativos presenta problemas importantes. Si bien todos desean tener acceso a agua potable, pocos están dispuestos a pagar facturas más altas. Este problema es especialmente complejo para las empresas de servicios públicos pequeñas y rurales, que a menudo operan con un presupuesto inicial ajustado. Las empresas de servicios públicos podrían necesitar orientación sobre dónde obtener financiación para sus proyectos, ya sea mediante subvenciones o mediante oportunidades de financiación federales o estatales.

Nuevas Tecnologías de Tratamiento de aguas

Las grandes empresas de servicios públicos suelen ser las primeras en implementar y probar nuevas tecnologías, mientras que las empresas rurales de agua tienden a ser las últimas en adoptarlas. Siempre que es posible, las plantas de tratamiento de agua más pequeñas utilizan los resultados de los proyectos piloto realizados por las empresas de servicios públicos más grandes, pero el tiempo es un factor clave a considerar. Obtener los resultados de los proyectos piloto de las instalaciones más grandes y la financiación correspondiente para nuevas tecnologías de tratamiento puede tardar años; estos retrasos resultan en años adicionales durante los cuales las comunidades atendidas por empresas de servicios públicos más pequeñas están expuestas a contaminantes emergentes.

Impulsada por las recientes regulaciones federales y un panorama científico moderno que fomenta la innovación y un acceso más rápido a los datos, existe una creciente demanda en el mercado de tratamiento de agua potable para obtener resultados de pruebas precisos a un plazo y costo mucho más reducidos. Esta demanda de la industria por datos de pruebas más rápidos y asequibles beneficia a las grandes empresas de servicios públicos, pero puede ser crucial para las pequeñas empresas que anteriormente no podían participar en análisis de contaminantes e implementación de tecnología similares. Si bien la RSSCT (Prueba Rápida de Columna a Pequeña Escala) se introdujo hace más de 30 años, muy pocos laboratorios tienen la capacidad de realizar estas pruebas especializadas. Sin embargo, existe una creciente demanda de RSSCT y su capacidad para replicar los resultados de pruebas piloto in situ a largo plazo a una fracción del costo. Hasta la fecha, solo existen unos pocos laboratorios en EE. UU. que pueden proporcionar análisis RSSCT, ya que el desarrollo de los protocolos de prueba, los equipos y la comprensión de los resultados sigue estando limitado a un pequeño grupo de expertos. La capacidad de tomar el agua de una empresa de servicios públicos, analizarla para detectar una multitud de contaminantes, incluidos los PFAS, y brindar recomendaciones sobre el tiempo de contacto en el lecho vacío y los costos del ciclo de vida es imperativa para que las empresas de servicios de agua más pequeñas y rurales logren una eliminación de contaminantes exitosa y asequible. 

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