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Preguntas frecuentes sobre el generador de microburbujas y nanoburbujas.

14/05/2026

1. ¿Es correcto que el nano Generador de burbujas ¿Es una unidad adicional para reducir el consumo de energía, manteniendo el sistema de aireación existente (ventilador + difusor)?

Sí, exactamente.

El generador de nanoburbujas funciona junto con su sistema de soplador/difusor existente, no como un reemplazo. El sistema existente proporciona: transferencia de oxígeno a granel y mezcla macroscópica (manteniendo el lodo en suspensión).

 

El generador de nanoburbujas añade ultra-Burbuja finapartículas (de 100 nm a 2 μm) que permanecen en el agua durante horas en lugar de segundos. Esto mejora drásticamente la eficiencia de transferencia de oxígeno, lo que permite acortar el tiempo total de aireación o reducir la potencia del soplador sin comprometer la calidad del efluente.

 

2. ¿Por qué no se puede usar el generador de nanoburbujas solo?

Porque las microburbujas y las nanoburbujas prácticamente no generan mezcla macroscópica. En los procesos de lodos activados, la mezcla es tan importante como el suministro de oxígeno.

 

Sin una mezcla suficiente, el lodo se deposita en el fondo en cuestión de minutos.

Los lodos sedimentados pierden contacto con el oxígeno y los contaminantes → la actividad microbiana disminuye → el tratamiento falla.

 

Los difusores convencionales liberan burbujas grandes que ascienden rápidamente y crean un flujo turbulento; esta turbulencia mantiene el lodo mezclado. Las nanoburbujas son tan diminutas que se comportan como una "nube" y no producen ningún efecto de elevación ni de agitación.

 

Por lo tanto, el uso exclusivo de un generador de nanoburbujas provocaría una grave acumulación de lodo, incluso si los niveles de oxígeno disuelto parecieran aceptables en la columna de agua.

 

3. ¿Podemos utilizar un mezclador sumergible para resolver el problema de la mezcla?

Absolutamente sí, es una solución muy buena y profesional.

De hecho, muchas instalaciones exitosas combinan: Generadores de nanoburbujas para una transferencia de oxígeno de alta eficiencia. Mezcladores sumergibles (o agitadores de baja velocidad) para mantener el lodo en suspensión y distribuir las nanoburbujas por todo el tanque.

 

Esta combinación permite reducir o incluso eliminar el sistema de soplador/difusor, según la geometría del tanque y la concentración de lodos. Sin embargo, para la mayoría de las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales, recomendamos mantener el sistema de aireación existente como respaldo o utilizarlo en modo intermitente a muy baja potencia.

 

4. ¿Cómo se conecta el mezclador sumergible con nuestro generador de nanoburbujas?

Aquí hay dos diseños prácticos:

 

Opción A (descentralizada): Coloque varios mezcladores sumergibles pequeños cerca de cada punto de liberación de nanoburbujas. El fuerte flujo del mezclador arrastra inmediatamente las nanoburbujas recién generadas hacia los flóculos de lodo.

 

Opción B (circuito centralizado): Instale uno o dos mezcladores sumergibles de mayor tamaño para crear un flujo de circulación en todo el tanque. A continuación, coloque los orificios de liberación de nanoburbujas cerca de la entrada de succión de los mezcladores. Estos aspirarán el agua con nanoburbujas y la distribuirán uniformemente.

 

Ambos enfoques han demostrado su eficacia en plantas de tratamiento de aguas residuales a gran escala.

 

5. ¿Podemos diseñar un sistema que utilice únicamente mezcladores sumergibles + generador de nanoburbujas (sin soplador)?

Sí, técnicamente es posible para ciertas aplicaciones (por ejemplo, estanques de ecualización, lagunas de pulido o aguas residuales de baja concentración). Pero para los procesos convencionales de lodos activados, solemos recomendar un diseño híbrido:

 

Mantenga un número reducido de difusores de burbujas gruesas o haga funcionar el soplador a muy baja capacidad (por ejemplo, entre el 20 % y el 30 %) para garantizar una mezcla de respaldo.

 

Deje que el generador de nanoburbujas y los mezcladores sumergibles satisfagan más del 70 % de la demanda de oxígeno.

 

Este enfoque híbrido le proporciona el máximo ahorro energético sin ningún riesgo de fallo del proceso.