Sólidos suspendidos totales y Sólidos disueltos totales. Procedimiento de medida | | UPV

Universitat Politècnica de València - UPV
4 Nov 202110:31

Summary

TLDREste video explica cómo medir los sólidos suspendidos totales (SST) y los sólidos disueltos totales (TDS) en muestras de agua, tanto residual como potable o natural. A lo largo del video, se presentan los conceptos fundamentales, materiales e instrumentación necesarios, y los pasos del procedimiento de laboratorio para llevar a cabo esta medición. Además, se resalta la importancia del contenido de sólidos en la calidad del agua, afectando su aspecto, sabor y viabilidad para uso industrial o consumo. El método se basa en la filtración y la evaporación para determinar los valores de SST y TDS.

Takeaways

  • 🔬 El vídeo explica cómo medir los sólidos en suspensión totales (SST) y los sólidos disueltos totales (TDS) en una muestra de agua.
  • 💧 Este procedimiento es aplicable tanto a aguas residuales como a aguas naturales o potables.
  • 📊 Aprenderás a diferenciar SST y TDS por sus siglas en inglés.
  • 🧪 Se cubren los principios del método de medición de estos parámetros y cómo identificar y seleccionar los materiales e instrumentación necesarios.
  • 📹 El vídeo se divide en apartados que incluyen una introducción, descripción de materiales, procedimiento paso a paso y conclusiones.
  • 🌊 El contenido en sólidos es expresado en miligramos por litro y es crucial para evaluar la calidad del agua.
  • 🚰 Un alto contenido de sólidos disueltos puede dar un sabor poco agradable al agua potable, mientras que la materia en suspensión afecta su apariencia.
  • 🌱 En aguas naturales, un elevado contenido de sólidos en suspensión puede influir en el desarrollo de organismos acuáticos.
  • 🏭 El análisis de sólidos es fundamental para el control de procesos de tratamiento de aguas.
  • 🧪 Se enfoca en la separación de SST y TDS mediante filtración, que implica retener sólidos suspendidos en un filtro y medir los sólidos disueltos en el filtrado.
  • 🔬 Se describe el proceso de laboratorio paso a paso, incluyendo la preparación del filtro, la filtración de la muestra, la evaporación del agua filtrada y la pesada de los sólidos retenidos.
  • 📏 Se explica cómo calcular los SST y TDS a partir del incremento de peso del filtro y la placa de petri respectivamente.

Q & A

  • ¿Qué se va a explicar en este vídeo?

    -En este vídeo se explicará cómo medir los sólidos suspendidos totales (SST) y los sólidos disueltos totales (TDS) en una muestra de agua, aplicable tanto a aguas residuales como a aguas naturales o potables.

  • ¿Por qué es importante medir los sólidos suspendidos y disueltos en el agua?

    -Es importante porque el contenido de sólidos afecta la calidad del agua, pudiendo darle un mal sabor, un aspecto antiestético y afectar al desarrollo de organismos acuáticos o al uso industrial del agua.

  • ¿Qué representan los sólidos suspendidos totales (SST) y los sólidos disueltos totales (TDS)?

    -Los SST representan las partículas suspendidas que quedan retenidas tras la filtración del agua, mientras que los TDS son las sustancias disueltas que pasan a través del filtro.

  • ¿Cuál es el tamaño nominal de poro recomendado para los filtros en este procedimiento?

    -El tamaño nominal de poro recomendado es de 2 micras o menor, aunque en el vídeo se utilizará un filtro de fibra de vidrio con un tamaño de poro nominal de 0,5 micras.

  • ¿Cuál es el principio de la operación de filtración en este procedimiento?

    -El principio de la filtración es que las partículas sólidas suspendidas en el agua quedan retenidas en un filtro poroso mientras el líquido pasa a través de él.

  • ¿Qué técnica de filtración se utiliza en este método?

    -Se utiliza la técnica de filtración a vacío, donde el líquido es succionado a través del filtro usando una bomba de vacío.

  • ¿Qué materiales de laboratorio son necesarios para llevar a cabo este procedimiento?

    -Se necesitan un filtro de fibra de vidrio, embudo Buchner, probeta, varilla de vidrio, espátula, pinzas, una pipeta graduada, placa de Petri, entre otros.

  • ¿Cómo se determina el contenido de sólidos suspendidos totales (SST)?

    -Se determina pesando el filtro seco antes y después de la filtración. La diferencia en peso, dividida por el volumen de agua filtrada, da los SST en miligramos por litro.

  • ¿Cómo se determinan los sólidos disueltos totales (TDS)?

    -Se determina evaporando el filtrado a sequedad en una placa de Petri previamente pesada. La diferencia en el peso de la placa antes y después de la evaporación, dividida por el volumen de agua, da los TDS.

  • ¿Para qué tipo de muestras es válido este procedimiento?

    -Este procedimiento es válido para el análisis de aguas residuales, aguas naturales y aguas potables.

Outlines

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📊 Introducción a la medición de sólidos en agua

Este párrafo introduce el propósito del video, que es explicar cómo medir los sólidos en suspensión totales (SST) y los sólidos disueltos totales (TDS) en muestras de agua, ya sea residual, potable o natural. Se destaca la importancia de aprender a diferenciar entre estos conceptos y los principios detrás del método de medición. También se mencionan los materiales necesarios y los pasos del procedimiento en el laboratorio. Además, se describe la relevancia de los sólidos en la calidad del agua, como su influencia en el sabor del agua potable o el impacto en organismos acuáticos debido a la obstrucción de luz, así como su relación con el control de procesos de tratamiento de aguas.

05:00

🔬 Preparación y procedimiento de filtración

Este párrafo explica los pasos iniciales del procedimiento de filtración a vacío. Primero, se debe humedecer y colocar un filtro prepesado y seco en el embudo Buchner. Luego, se mezcla bien el agua a filtrar para obtener una suspensión homogénea y se pasa por el filtro mientras se usa una varilla para guiar el flujo del agua. Se recomienda verter el agua lentamente para evitar obstruir el filtro. También se indica que una vez filtrada, se deben recoger los restos de sólidos en las paredes del equipo para asegurar la correcta medición de los SST. Finalmente, se explica cómo se debe manejar el filtro y la muestra, y se menciona la importancia de no manipular las muestras con las manos desnudas durante el proceso de secado y pesaje.

10:03

🧪 Cálculo de sólidos suspendidos y disueltos

Este párrafo detalla los pasos finales del proceso. Una vez secas las muestras, se pesan para determinar el contenido de sólidos suspendidos totales (SST) y los sólidos disueltos totales (TDS) a través de cálculos simples, comparando el peso del filtro y la placa de Petri antes y después del procedimiento. Se concluye que este método es una herramienta eficaz para analizar la calidad del agua y separar los sólidos suspendidos de los disueltos mediante filtración. El procedimiento descrito es aplicable para diferentes tipos de aguas, incluidas las residuales, naturales y potables.

Mindmap

Keywords

💡Sólidos suspendidos totales (SST)

Los sólidos suspendidos totales (SST) son las partículas sólidas que están presentes en una muestra de agua y que no se disuelven, permaneciendo suspendidas. Este parámetro es fundamental para evaluar la calidad del agua, ya que un alto nivel de SST puede afectar la estética y el uso del agua. En el vídeo, se explica cómo se determinan los SST mediante un proceso de filtración donde las partículas quedan retenidas en un filtro.

💡Sólidos disueltos totales (TDS)

Los sólidos disueltos totales (TDS, por sus siglas en inglés) son las sustancias que se encuentran disueltas en el agua y que pasan a través del filtro durante el proceso de medición. Estos sólidos pueden afectar el sabor del agua potable y su idoneidad para diversos usos. En el vídeo, se explica cómo los TDS se determinan evaporando el filtrado hasta sequedad para medir el residuo.

💡Filtración

La filtración es el proceso mediante el cual se separan las partículas sólidas suspendidas en un líquido al hacerlo pasar a través de un medio poroso, como un filtro. En el vídeo, se utiliza la filtración a vacío para separar los sólidos suspendidos del agua. Este método es clave para medir tanto los SST como los TDS.

💡Bomba de vacío

Una bomba de vacío es un dispositivo que se utiliza para succionar el líquido a través del filtro durante el proceso de filtración. En el vídeo, la bomba de vacío es empleada para acelerar el proceso de separación de los sólidos suspendidos en la muestra de agua, facilitando la filtración.

💡Probeta

La probeta es un instrumento de laboratorio utilizado para medir y contener volúmenes precisos de líquidos. En el vídeo, la probeta se utiliza para medir la cantidad exacta de agua que será filtrada, garantizando que el volumen sea adecuado para el análisis de los SST y los TDS.

💡Pipeta graduada

La pipeta graduada es un instrumento utilizado para tomar volúmenes precisos de líquidos, especialmente en procedimientos de laboratorio. En el vídeo, se usa una pipeta graduada para recoger una muestra del agua filtrada que será utilizada para determinar los TDS mediante evaporación.

💡Filtro de fibra de vidrio

Un filtro de fibra de vidrio es un tipo de filtro con un tamaño de poro controlado que se utiliza para retener las partículas suspendidas durante el proceso de filtración. En el vídeo, se menciona que se utiliza un filtro con poro nominal de 0,5 micras para asegurar que la mayor parte de las partículas sean retenidas, lo cual es esencial para medir los SST con precisión.

💡Estufa

Una estufa de laboratorio es un equipo utilizado para secar muestras a una temperatura controlada. En el vídeo, se explica que el filtro y la placa de Petri, donde se recogen los sólidos disueltos, se colocan en una estufa a 105°C durante al menos una hora para evaporar el agua y permitir el pesaje de los sólidos remanentes.

💡Desecador

Un desecador es un dispositivo utilizado para mantener las muestras secas y evitar que absorban humedad del ambiente. En el vídeo, se menciona que después de secar las muestras en la estufa, se dejan enfriar en un desecador antes de proceder al pesaje final para asegurar una medición precisa.

💡Balanza analítica

La balanza analítica es un instrumento de alta precisión utilizado para medir el peso de pequeñas cantidades de sustancias. En el vídeo, se utiliza para determinar el peso exacto del filtro y la placa de Petri antes y después del procedimiento, permitiendo calcular los SST y los TDS con precisión.

Highlights

Definición de sólidos suspendidos totales (SST) y sólidos disueltos totales (TDS).

Importancia del contenido en sólidos en el agua para la calidad del agua.

El alto contenido en sólidos disueltos afecta el sabor del agua potable.

Demasiados sólidos suspendidos pueden afectar a los organismos acuáticos.

Análisis del contenido en sólidos es fundamental para el control de procesos de tratamiento de aguas.

Diferencias entre los sólidos suspendidos totales (SST) y los sólidos disueltos totales (TDS).

Filtración como método principal para separar sólidos suspendidos y disueltos en agua.

Uso de un filtro de fibra de vidrio con un tamaño de poro nominal de 0,5 micras.

El método de filtración a vacío para separar los sólidos suspendidos en una muestra de agua.

Proceso detallado para calcular los sólidos suspendidos totales (SST) y sólidos disueltos totales (TDS).

La fase líquida que atraviesa el filtro se denomina filtrado.

Método estandarizado para medir sólidos suspendidos totales con filtro de poro de 2 micras o menor.

Instrucciones paso a paso para realizar la filtración de una muestra de agua en laboratorio.

Uso de una bomba de vacío para acelerar el proceso de filtración.

Cálculos finales para determinar la cantidad de sólidos suspendidos y disueltos en el agua.

Transcripts

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en este vídeo os voy a explicar Cómo

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medir los sólidos en suspensión totales

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y los sólidos disueltos totales en una

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muestra de agua el procedimiento es

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válido tanto para un agua residual como

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para muestras de aguas naturales o

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potables

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tras esta exposición aprenderéis a

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distinguir los conceptos de sólidos

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suspendidos totales sst y sólidos

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disueltos totales o tds por sus siglas

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en

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inglés recordaréis los principios del

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método de medida de estos parámetros

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aprenderéis a Identificar y seleccionar

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los materiales e instrumentación

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necesarios Y por último reconoceréis los

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pasos de los que consta el procedimiento

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de

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laboratorio para ello el vídeo se divide

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en los siguientes apartados en primer

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lugar un repaso introductorio de los

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conceptos básicos así como de los

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principios fundamentales del método

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continuaremos con una descripción de los

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materiales necesarios y Seguiremos el

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procedimiento paso a paso con ayuda de

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un vídeo explicativo para finalizar

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terminaremos con unas conclusiones

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generales sobre lo

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aprendido por contenido en sólidos de un

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agua entendemos tanto las partículas

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suspendidas como la materia disuelta

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presente en la misma todos los

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parámetros relacionados con el contenido

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en sólidos se expresan en miligramos por

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litro de agua el contenido en sólidos es

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importante porque tiene un efecto

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adverso en la calidad de las aguas por

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ejemplo un alto contenido en sólidos

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disueltos confiere un sabor poco

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agradable al agua potable y la materia

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en suspensión le da un aspecto

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antiestético sin que ello signifique que

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no sea apta para el consumo humano en

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las aguas naturales demasiado sólidos en

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suspensión pueden afectar al desarrollo

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de organismos acuáticos al impedir la

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llegada de luz

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suficiente por otra parte un alto

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contenido salino puede ser inapropiado

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para muchos usos

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industriales además el análisis del

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contenido en sólidos es fundamental para

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el control de procesos de tratamiento de

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aguas recuerda que en relación con el

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contenido en sólidos se definen

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diferentes parámetros para medir

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diferentes porciones de sólidos en

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función de su tamaño su comportamiento

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en el seno del fluido y en cierto modo

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su naturaleza

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química en este vídeo nos centraremos en

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los sólidos suspendidos totales sst y

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los sólidos disueltos totales también

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llamados sólidos filtrables que son

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porciones que se pueden separar mediante

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una operación de filtración y que

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sumadas constituyen el contenido en

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sólidos

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totales la filtración es una operación

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unitaria de separación mediante la cual

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las partículas sólidas suspendidas en un

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líquido quedan retenidas cuando este

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atraviesa un medio poroso llamado

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filtro la cuantificación de estos

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sólidos nos da el parámetro

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sst la fase líquida que atraviesa el

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filtro se denomina filtrado de donde

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podemos determinar los sólidos disueltos

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totales evaporando una muestra as

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sequedad el líquido puede ser impulsado

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a través del filtro gracias a la

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gravedad o a la succión de una bomba de

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vacío

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en este último caso el proceso se llama

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filtración a vacío que es la técnica que

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emplearemos

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es importante recalcar que el filtro

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deja pasar el líquido junto con las

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sustancias disueltas que contenga así

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como todas aquellas partículas

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suspendidas de un diámetro menor que el

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tamaño de poro en el método

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estandarizado de medida se indica que el

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filtro debe tener un tamaño nominal de

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poro de dos micras o menor

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como vemos en la figura en función del

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tamaño de poro elegido podemos incluir

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una mayor o menor porción de partículas

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coloidales en la cuantificación de los

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sólidos suspendidos totales en el

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presente caso utilizaremos un filtro de

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fibra de vidrio de tamaño de poro

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nominal de 0,5

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micras en la imagen puedes ver los

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materiales de laboratorio necesarios

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para la operación de filtración además

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necesitarás una probeta para la toma de

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muestra de agua a filtrar y una varilla

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de vidrio una espátula y una pinza para

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manipular el filtro y una pipeta

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graduada para tomar una muestra de agua

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filtrada y determinar los

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tds para comenzar coloca un filtro prep

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esado y seco en el embudo

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buchner humed

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déceler a la base perforada del embudo y

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ajústalo firmemente en un az quitas

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limpio y

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seco a continuación mezcla bien el agua

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a filtrar para que quede una suspensión

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homogénea llena una probeta con el

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volumen deseado de agua homogeneizada

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por ejemplo 50

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ML enciende la bomba de vacío y el agua

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cuidadosamente sobre el filtro usando

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una varilla como guía la adición debe

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realizarse lentamente para no obstruir

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el filtro procurando que el agua caiga

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en la zona central del disco sin llegar

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a los

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[Música]

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bordes observa có al terminar la

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filtración quedan restos de sólidos en

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las paredes de la probeta y la varilla

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una vez filtrada toda el agua apaga la

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bomba y desmonta temporalmente el

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embudo toma una muestra del agua

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filtrada de por ejemplo 20 ML con ayuda

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de una pipeta graduada limpia y

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[Música]

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seca trvala a una placa de petri

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previamente

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pesada Reserva la placa con la muestra

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para más adelante

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monta de nuevo el embudo para continuar

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la

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filtración Recuerda que hay restos de

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sólidos en la probeta y recubriendo la

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varilla para una determinación correcta

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de los sst es necesario que estos restos

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también queden retenidos en el filtro

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para ello

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arrastra Los sólidos con una pequeña

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porción de agua

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[Música]

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destilada repite Este paso dos veces más

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asegúrate que no gotea más filtrado en

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el matraz antes de detener

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definitivamente la

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succión desmonta de nuevo el

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embudo retira cuidadosamente el filtro

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sin rasgar

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Y deposítalo encima de un vidrio de

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reloj convenientemente

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rotulado a continuación introduce el

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filtro y la placa de petri en una estufa

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a 105 gr donde deben mantenerse durante

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al menos una hora para la evaporación

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total del agua Observa que no debes

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manipular las muestras con las manos

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desnudas una vez secas extrae las

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muestras de la estufa y déjalas enfriar

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en un

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[Música]

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[Música]

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desecador una vez frías las muestras En

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una balanza analítica para pesar

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correctamente el filtro utiliza un

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vidrio de reloj limpio y seco como

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soporte y

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talo después coloca en él el

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filtro en esta etapa siempre debes

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manejar las muestras con pinzas el

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contenido en sólidos retenidos en el

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filtro es igual a la diferencia entre el

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peso actual del filtro y el peso

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original

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[Música]

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De igual forma se procede para

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determinar los sólidos depositados en la

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placa de

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petri los parámetros buscados se

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obtienen mediante unos sencillos

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cálculos Los sólidos suspendidos totales

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son iguales al incremento del peso del

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filtro expresado en miligramos dividido

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por el volumen de la muestra inicial de

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agua en litros Los sólidos disueltos

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totales se calculan dividiendo el

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incremento de peso de la placa de petri

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entre el volumen de la muestra tomada

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del

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filtrado En conclusión hemos aprendido

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que el contenido en sólidos es

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importante para evaluar la calidad de un

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agua y que se puede separar Los sólidos

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suspendidos totales de los sólidos

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disueltos totales de una muestra de agua

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mediante una sencilla operación de

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filtración que consta de lo siguiente

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pasos se toma una muestra de agua y se

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filtra el incremento de peso del filtro

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seco nos permite hallar Los sólidos

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suspendidos totales mientras que de una

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muestra de filtrado evaporada a sequedad

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se obtiene Los sólidos disueltos

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totales este procedimiento es válido

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para el análisis de aguas residuales

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naturales y potables

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[Música]

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