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estudio y caracterización de un plasma de microondas a presión ...

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Introducción<br />

12<br />

En contraste con los con<strong>de</strong>nsadores <strong>de</strong> superficie, los con<strong>de</strong>nsadores <strong>de</strong> contacto<br />

enfrían la corriente <strong>de</strong> vapor al rociar ya sea <strong>un</strong> líquido a temperatura ambiente o <strong>un</strong><br />

líquido enfriado, directamente en la corriente <strong>de</strong>l gas.<br />

Entre las ventajas <strong>de</strong> la técnica <strong>de</strong> con<strong>de</strong>nsación cabe mencionar la posibilidad <strong>de</strong><br />

recuperar el producto, la no-producción <strong>de</strong> otros residuos sólidos o líquidos, y el<br />

requerimiento <strong>de</strong> <strong>un</strong> espacio muy reducido para su implementación. Pero como<br />

<strong>de</strong>sventajas principales pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>stacarse la restricción <strong>de</strong> <strong>un</strong> solo contaminante en la<br />

corriente gaseosa, si quiere alcanzarse cierta eficacia en el proceso <strong>de</strong> recuperación,<br />

a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> necesitar caudales relativamente bajos, limitados en cada caso por las<br />

características <strong>de</strong>l dispositivo empleado. También se muestra como factor restrictivo el<br />

hecho <strong>de</strong> que los métodos <strong>de</strong> con<strong>de</strong>nsación no son eficaces para corrientes gaseosas con<br />

bajas concentraciones <strong>de</strong> contaminante, lo que reduce la aplicabilidad <strong>de</strong> estos métodos<br />

al ámbito industrial <strong>de</strong>bido a que las exigencias en flujo <strong>de</strong> gas, concentración <strong>de</strong><br />

contaminante y pureza <strong>de</strong> la mezcla son <strong>de</strong>masiado restrictivas.<br />

I.2.1.3. Absorción<br />

Este mecanismo <strong>de</strong> tratamiento <strong>de</strong> contaminantes se basa en <strong>un</strong>a transferencia <strong>de</strong><br />

materia <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminados compuestos presentes en <strong>un</strong>a corriente gaseosa a <strong>un</strong> líquido no<br />

volátil. En este caso el proceso es puramente físico, a diferencia <strong>de</strong> la atracción<br />

electroquímica que tiene lugar en el proceso <strong>de</strong> adsorción. A<strong>un</strong>que la absorción es más<br />

comúnmente empleada para compuestos inorgánicos, también pue<strong>de</strong> encontrarse como<br />

mecanismo <strong>de</strong> control <strong>de</strong> emisiones <strong>de</strong> compuestos orgánicos volátiles, en cuyo caso el<br />

solvente empleado <strong>de</strong>be ser fácilmente regenerado o <strong>de</strong>sechado <strong>de</strong> <strong>un</strong>a manera aceptable<br />

para el medio ambiente (según estableció la Agencia para la Protección <strong>de</strong>l Medio<br />

Ambiente <strong>de</strong> EEUU en 1991). Esta técnica es usada ampliamente como <strong>un</strong> método para<br />

la recuperación <strong>de</strong> materia prima y/o productos en la separación y purificación <strong>de</strong><br />

corrientes gaseosas que contienen altas concentraciones <strong>de</strong> VOCs, especialmente <strong>de</strong><br />

compuestos solubles en agua tales como el metanol, etanol, iso-propanol, butanol,<br />

acetona y formal<strong>de</strong>hído.<br />

Existen muchos tipos <strong>de</strong> dispositivos <strong>de</strong> absorción, pero el f<strong>un</strong>damento principal<br />

<strong>de</strong> todos ellos es hacer pasar el gas contaminado por <strong>un</strong>a serie <strong>de</strong> conductos cubiertos<br />

superficialmente <strong>de</strong>l solvente elegido que retendrá los contaminantes, <strong>de</strong> modo que

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