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CAPITULO V: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El autor de esta investigación con la experiencia adquirida, recomienda y sugiere lo siguiente.

CONCLUSIONES

1. Se cumple con generar el campo de remanencia electromagnético mayor al que la fuente natural experimenta y se adsorbió arsénico destinado para el consumo humano en la Urb. La Rinconada y el Jr. San Martin por pulsos electromagnéticos con una capacidad de 7 Teslas pudo alterar químicamente el arsénico en su composición acuosa, mas no en otros metales, por lo que si, se facilita la extracción de dicho elemento químico.

2. La generación de pulsos electromagnéticos pueden causar un impacto en la concentración de metales pesados, generando los campos de desestabilización a nivel molecular, esta tecnología de radiación logro producirse bajo condiciones solares por energía fotovoltaica, así comprobando su autosuficiencia energética.

3. La forma inorgánica del arsénico fue la mejor removida y/o alteada de todos los ensayos piloto con el prototipo PERSEO II, se procedió a la caracterización y se produjo el fenómeno de radiación no ionizante. Una calidad del agua ligeramente alcalina de pH 7-8 y una concentración mayor de dureza mayor a los 500 mg/L pueden mejorar las condiciones de operación y la performance del generador electromagnético PERSEO II.

RECOMENDACIONES

1. Se afine la intensidad y la frecuencia de la energía irradiada para obtener resultados más precisos y poder configurar la energía para la adsorción de elementos singulares. 2. Mejorar la capacidad de almacenamiento de energía en la batería para asegurar un

mejor trabajo durante los momentos de ausencia solar.

3. La energía instantánea acumulada de los capacitores, hacen que estos componentes sean los más vulnerables del sistema y probablemente los primeros accesorios en ser reemplazados.

88 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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91 PROTOCOLO DE OPERACIÓN PERSEO II

1. Buscar el punto idóneo para ubicar el generador PEM 2. Sumergir el generador al 25% del tirante de agua.

3. Puesta en marcha: Encender y conectar el prototipo al punto de energía de la batería del generador fotovoltaico.

4. Controlar el tiempo de radiación a una sola frecuencia (60Hz – Automático), por al menos 30 min, dependiendo de la concentración del arsénico en el punto de inmersión.

5. De acuerdo a la hipótesis, el generador deberá atraer las moléculas configuradas a su patrón de electronegatividad, en este caso, al arsénico, absorbiéndose al casco del generador.

6. Extraer las formaciones coloidales del casco y lavar externamente la estructura del generador.

7. Volver a sumergir en otro punto de sospecha con altas concentraciones y repetir desde el paso 2.

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PANEL FOTOGRÁFICO

Imagen 01. Embobinado secundario, cobre esmaltado N° 22

93 Imagen 03. Conexión de la resistencia de 22k Ohm.

94 Imagen 05. Prueba de Voltaje con Multitester i.e.(15.1V).

95 Imagen 06. Ubicación de los imanes de neodimio).

96 Imagen 09. .Inicio de pruebas de interferencia electromagnética.

97 Imagen 10. Sumersión directa del prototipo al estanque muestra.

98 Imagen 13. Muestreo en el rio Coata, cuenca Lagunillas.

99 Imagen 15. Muestreo con jarra y brazo telescópico.

100 Imagen 17. Muestreo en la Presa Lagunillas, cuenca Lagunillas.

101 Imagen 19. Autor en la Presa Lagunillas.

102 Imagen 21. Agua Subterránea de la urb. La Rinconada.

103 Imagen 23. Preparación de envases de análisis de Arsénico.

104 Imagen 25. Lectura de resultados.

105 Imagen 27. Muestras preservadas y codificadas.

106 Imagen 30.Test de Arsénico de campo.

107 Imagen 32. Contenido del kit de análisis

108 Imagen 34. Vertimiento del primer reactivo

109 Imagen 36. Vertimiento del tercer reactivo

110 Imagen 38. Vertimiento del quinto reactivo

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