¿SE IMAGINA UN MÉTODO QUE CONVIERTA EL AGUA SALADA EN AGUA DULCE USANDO POQUÍSIMA ENERGÍA Y SIN VIRTUALMENTE PRODUCIR DESECHOS? PRESENTAMOS PROFORM PUREWATER,

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Transcripción de la presentación:

¿SE IMAGINA UN MÉTODO QUE CONVIERTA EL AGUA SALADA EN AGUA DULCE USANDO POQUÍSIMA ENERGÍA Y SIN VIRTUALMENTE PRODUCIR DESECHOS? PRESENTAMOS PROFORM PUREWATER, UNA TECNOLOGÍA DE DESALINIZACIÓN ÚNICA E INNOVADORA..

VISIÓN GENERAL DE PROFORM PUREWATER: Proform ha asegurado su participación Proform PureWater, una nueva tecnología de desalinización, al asociarse con el dueño de la patente y firmar un contrato de licencia exclusiva del producto Proform PureWater promete producir grandes volúmenes de agua limpia, mientras proporciona combustible para generar grandes cantidades de electricidad. Nuestra meta es fabricar, comercializar y hacer avanzar esta tecnología innovadora. Nos encontramos en nuestra primera fase de desarrollo construyendo un prototipo para evaluar la calidad y cantidad de efluentes, el consumo y producción de energía; y el potencial de comercialización, introducción en el mercado e ingresos.

VISIÓN GENERAL DE LA TECNOLOGÍA La unidad de desalinización autoalimentada Proform PureWater mantiene la promesa de purificar el agua localizadamente con fuentes de ingreso independientes provenientes de derivados producidos naturalmente y con una emisión mínima de gases contaminantes. El proceso único de Proform PureWater combina la desalinización del agua salada con la producción simultánea de agua potable, hidrógeno, hidróxido de sodio y dióxido de cloro o cloro, usando un proceso de energía limpia patentado y sostenible. La tecnología opera en cualquier ambiente cerca de las regiones costeras mediante unidades auto-contenidas, escalables y portátiles de 500 galones (1.892,71) por minuto. 3

CONSUMIDORES POTENCIALES Proform PureWater ha llamado la atención de la ciudad College Station, Texas, al constituir una forma de reducir las altas concentraciones de sal (cloruro de sodio) de las fuentes acuíferas del suministro de agua, permitiendo usar esos pozos de gran concentración de salmuera. Igualmente, el Departamento de Energía y la Marina de Estados Unidos, la ciudad de Bryan, la ciudad de Nassau Bay, la ciudades de la Bay Area Economic Partnership, Valero, US Virgin Island Utility Company, El Paso Water Utilities, Austin Energy y City Public Service/SAWS (San Antonio) han mostrado interés por esta tecnología.

OPORTUNIDADES DE MERCADO LA COMBINACIÓN DE FUENTES DE INGRESO QUE RESULTAN DEL PROCESO ÚNICO DE PROFORM PUREWATER OFRECE UNA MULTITUD DE OPORTUNIDADES DE MERCADO RENTABLES: AGUA Escasez de agua, calidad del agua y problemas de desinfección Conservación del agua en torres de enfriamiento y procesos de evaporación Eliminación del agua producida (derivado de la industria petrolera) ENERGÍA Producción de energía renovable y limpia Generación distribuida que es escalable y rentable Potencial del combustible de la flota QUÍMICOS Producción del dióxido de cloro (competitivo en términos de costo con el cloro) Producción de hidróxido de sodio Producción de gas hidrógeno cuando sea necesario CONVERSIÓN DEL DIÓXIDO DE CARBONO La mezcla de hidróxido de sodio con dióxido de carbono produce sodio carbonatado (un componente del vidrio), o bicarbonato de sodio (reactivo compensador, bicarbonato de sodio) con un costo accesible.

OPORTUNIDADES DE MERCADO AGRICULTURA Muchos productos alimenticios se producen con hidróxido de sodio, entre ellos: maíz a nixtamal y aceitunas verdes a negras. El combustible y el agua son los mayores costos de granjas y haciendas. New Holland produce tractores que usan combustible de hidrógeno . CEMENTO DE CENIZAS VOLANTES Han surgido nuevas tecnologías para la producción de cemento alternativo que utilizan un 100% de cenizas volantes. Las cenizas volantes son un derivado de las plantas de electricidad a carbón, y la mayor parte de ellas van a parar a vertederos. Las cenizas volantes se venden a 20 USD por tonelada las cuales pueden producir más de una yarda cúbica (764,55 litros) de concreto. El hidróxido de sodio es el producto más costoso. La producción de concreto contribuye con un 10% de los gases de efecto invernadero mundial. El concreto es el producto de mayor volumen que produce el hombre. China está construyendo una planta de electricidad a carbón al mes. 6

FUENTES DE INGRESO GAS HYDRÓGENO /ELECTRICIDAD Para evitar problemas de transporte y responsibilidad civil y aumentar la rentabilidad, el hidrógeno puro puede quemarse en una caldera convencional o en generadores eléctricos de turbina a vapor con la tecnología de quemador modificado. Además, Organic Rankine Cycle Generators (United Technologies, Ormat) pueden usarse en aplicaciones más pequeñas. Por último, se ha desarrollado la tecnología de motor de pistón de combustión interna para generar electricidad mediante combustión de hidrógeno puro. Las tarifas eléctricas industriales van de 0,08 a 0,50 USD por kilovatio-hora en Hawái y las Islas Vírgenes de los EE. UU. El gas hidrógeno puede venderse para múltiples usos, lo que incluye la eliminación del sulfuro del petróleo. HYDRÓXIDO DE SODIO (NaOH) También conocida como lejía o sosa caustica, el hidróxido de sodio es el 2.º químico industrial más producido en el mundo. En 2004 la demanda internacional fue de 51 millones de toneladas métricas secas. El mayor productor de Estados Unidos es Dow Chemical. La industria química usa el 56% de la producción de NaOH; la industria de papel el 25% y la mayor parte de lo restante es usado por las refinerías de la industria petrolera y del aluminio. También se usa para hacer jabón. Los precios de distribuidor varían de 200 a 400 USD por barriles de 55 galones (208,20 litros) a 50% de peso a peso (por ejemplo, montos iguales de agua e hidróxido de sodio por barril), dependiendo de la pureza, del grado de membrana al grado reactivo. Proform PureWater generalmente produce grado reactivo.

FUENTES DE INGRESO DIÓXIDO DE CLORO/CLORO Ambos químicos son usados para desinfectar el agua y en la fabricación de Policloruro de vinilo. El dióxido de cloro es explosivo por lo cual se produce in situ solamente. Aunque este es preferible a el cloro, el dióxido de cloro es mucho más caro que el cloro (5 ó 10 veces más) y por lo tanto no es tan común. El precio de venta a las municipalidades del dióxido de cloro varía entre 0,82 y 2,15 USD por libra. Las tres ventajas principales del dióxido de cloro en comparación con el cloro son: un espectro más amplio de desinfección microbiana es un químico de larga duración incluso en concentraciones pequeñas sin formación de cancerígenos (trihalometano) como el cloro con sustancias orgánicas AGUA Proform PureWater proporciona una metodología de tratamiento de 3 pasos que es más sencilla y menos costosa que técnicas comparables. En los Estados Unidos, agua de uso local a tarifas industriales por lo general cuesta entre 2 y 5 USD. PASO 1: Precipitación catiónica y oxidación de orgánicos con Proform PureWater oxidantes anódicos PASO 2: Eliminación/desalinización de cloruro de sodio PASO 3: Desinfección con dióxido de cloro 8

FUENTES DE INGRESO GAS HIDRÓGENO/ELECTRICIDAD 16 millones USD/año HIDRÓXIDO DE SODIO (NaOH) 2,8 millones USD/año DIÓXIDO DE CLORO/CLORO 16 a 130 millones USD (dependiendo de la ubicación) AGUA POTABLE 0,25 millones USD/año 9

TECNOLOGÍA DETALLADA DE PROFORM PUREWATER La tecnología electrolítica Proform PureWater involucra revestimientos de electrodos y membranas patentadas en una configuración que permite una reacción continua y sostenible con derivados valiosos de agua salada (NaCl). La cámara catódica, configurada como una celda de tres cámaras, está separada de la cámara de agua salada por su membrana catiónica selectiva patentada. Esto permite que solo los iones de sodio (Na+) entren en la cámara catódica y reaccionen con el electrodo negativo y se produzca hidróxido de sodio (NaOH) y gas hidrógeno (H2). Una membrana aniónica selectiva permite que solo los iones de cloro (Cl-) pasen a la cámara aniónica y reaccione con el electrodo positivo. Dependiendo de los revestimientos de electrodos y otros factores, esto produce más gas hidrógeno (H2) y mezclas personalizadas de dióxido de cloro (ClO2), gas de cloro (Cl2), ozono (O3), peróxido (H2O2) e hipocloroso (OCl-): todos oxidantes muy fuertes (salvo H2) y los biocidas más eficaces conocidos por el hombre. La cámara central contiene la mayor cantidad de agua, que ha sido ya desalinizada.

CÓMO SE COMPARA PROFORM PUREWATER CON LAS DEMÁS TECNOLOGÍAS LA TECNOLOGÍA PROFORM PUREWATER ES SUPERIOR, EN CUATRO ASPECTOS, A LOS OTROS DOS MÉTODOS CONVENCIONALES DE DESALINIZACIÓN ELIMINACIÓN DE EFLUENTES Las tecnologías convencionales concentran la sal en una porción del agua que debe ser eliminada. Esto a menudo causa problemas de contaminación del agua freática o un impacto negativo en la fauna y flora marina. La tecnología Proform PureWater no tiene eliminación de efluentes, solo derivados valiosos y agua. LIMITACIONES Las tecnologías convencionales tienen limitaciones que previenen sus usos en altas concentraciones de salmuera. Proform PureWater no tiene limitaciones de concentración; de hecho, mientras la concentración de sal sea más alta, hay más derivados y la rentabilidad es mayor.

CÓMO SE COMPARA PROFORM PUREWATER CON LAS DEMÁS TECNOLOGÍAS DERIVADOS Las tecnologías convencionales son costosas y no generan derivados aparte de agua y sal. A diferencia, Proform PureWater produce hidróxido de sodio: el segundo químico industrial más frecuentemente usado; gas hidrógeno y energía de hidrógeno; productos de cloro incluido el dióxido de cloro: el desinfectante de agua más eficaz, y por último agua limpia y potable. TRATAMIENTO PREVIO Las tecnologías convencionales requieren de bastante y costoso tratamiento previo. Proform PureWater también requiere de tratamiento previo, pero nuestra tecnología produce los químicos que se requieren para el tratamiento previo, a través de los oxidantes producidos en la cámara anódica. La tecnología Proform PureWater suministra un sistema de tratamiento completo, desde el agua de mar sin procesar hasta el agua dulce de calidad potable.

SIGUIENTES PASOS Construir una unidad mejorada que cuantifique: 1) la producción y la economía de los derivados y 2) optimice la eficacia del proceso para el potencial comercial. Construir una unidad de desalinización montada en remolque (mínimo 20 galones [75,7 litros] por minuto) que tome agua salobre o salmuera sin procesar y la procese a estándares de agua potable y posiblemente a estándares de agua embotellada. Cuantificar la producción de concentración, pureza y la economía de los envases de hidróxido de sodio (NaOH) Cuantificar la economía de la producción de hidrógeno puro y su posterior combustión para generar electricidad. Determinar los requisitos de equipo para la integración de desalinización/generación de hidrógeno y las unidades de turbinas de vapor/combustión de caldera. Cuantificar las emisiones de óxido nitroso (NOx) y cualquier estrategia de reducción que implique el uso de peróxido de hidrógeno y/o hidróxido de sodio; determinar la economía. Cuantificar la producción de dióxido de cloro y determinar equipo de introducción química para la desinfección del agua. Cuantificar el proceso requerido y la economía para la conversión de cloro. Cuantificar el potencial de la calidad del agua y el gradiente de la economía. Cuantificar la eficacia del proceso, la economía en general y las variables de ubicación.

REQUISITOS DE FINANCIAMIENTO FASE 1: I&D y Diseño y construcción de prototipo 3 a 5 millones USD Diseñar y construir un prototipo a escala a 200 GPM (757 lpm) Obtener subvenciones del gobierno (Canadá/EE. UU. o UE) Finalizar estrategia de comercialización Iniciar estrategias de mercadeo e identificar mercados y socios estratégicos FASE 2: Mercadeo, comercialización e ingeniería 8 a 10 millones USD Determinar el diseño de fabricación e ingeniería Establecer el equipo de venta a largo plazo Establecer el equipo de ingeniería de fabricación Formalizar la estrategia de mercadeo Establecer la estrategia de fabricación Obtener capital adicional y/o financiamiento FASE 3: Ventas, distribución y fabricación 20 a 25 millones USD Establecer la ubicación de fabricación, bienes de capital y personal Establecer la estrategia de instalación y mantenimiento Identificar los socios estratégicos para proyectos específicos Contratos y acuerdos APP (Actividad de Preparación del Proyecto) Contratos de venta 14

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE PROFORM PUREWATER COMUNÍQUESE CON: RICHARD COCQ EMIL ROBERT 2400 Skyline Drive, Suite #300 Teléf. 416-788-5542 Teléf. 647-272-3536 erobert@proformindustries.com Dallas TX 75149 rcocq@proformindustries.com PROFORM INDUSTRIES LTD DISEÑO| LBI ADVERTISING CANADA