davida

CDS Davida · Potabilizador para embotelladoras

5 mL que protegen cada botellón hasta el último vaso

CDS Davida es dióxido de cloro puro en solución, el potabilizador más estudiado del mundo. Con una dosis medida en cada botellón de 20 L purifica el agua de bacterias, virus y parásitos, y su cliente la recibe protegida, sin sabor a cloro y con un respaldo científico que usted puede mostrar.

0,75 mg/Ldióxido de cloro en el botellón
$0,13por botellón comprando por caja
100botellones por frasco de 500 mL
Dosificación de CDS Davida en un botellón de 20 litros

La cuenta de la dosis

Cuánto queda en el agua

CDS Davida = 3.000 mg/L de ClO₂
5 mL × 3.000 mg/L = 15 mg de ClO₂
15 mg ÷ 20 L =

0,75mg/L

límite 0,8 3 mL → 0,45 5 mL → 0,75 0 0,25 0,50 0,75 1,00 mg/L de ClO₂

La EPA y la FDA (agua embotellada) fijan 0,8 mg/L como máximo de dióxido de cloro residual. Con 5 mL el botellón queda por debajo de ese límite; con agua muy clara bastan 3 mL.

La diferencia del CDS

Al botellón solo llega dióxido de cloro

El dióxido de cloro es un gas. Las plantas de tratamiento lo fabrican en el sitio mezclando químicos, y parte de esa mezcla termina en el agua. El CDS es distinto: es el gas ya listo y disuelto en agua, así que a su botellón llega solo lo que purifica.

Generado en planta

Clorito de sodio + ácido clorhídrico

  • La mezcla se dosifica directo al agua.
  • Junto con el gas pasan clorito sin reaccionar y clorato.
  • Requiere generador, control de proceso y personal entrenado.
CDS Davida

Gas ClO₂ disuelto en agua, 3.000 ppm

  • Llega al botellón solo el dióxido de cloro.
  • No agrega clorito ni ácido de la fabricación.
  • Se dosifica con un vasito medidor: 5 mL por botellón.

5 NaClO₂ + 4 HCl → 4 ClO₂ (gas) + 5 NaCl + 2 H₂O

Purifica y se transforma

Al eliminar microorganismos, el dióxido de cloro se reduce y pasa a clorito, cloruro y algo de clorato. Cuánto clorito se forma depende de la materia que oxida en el agua.910 A la dosis indicada, lo que queda está por debajo de los límites de la OMS y la FDA.

Botellón tapado, protección activa

Como gas disuelto, el dióxido de cloro no se combina con el agua como el cloro. Con el botellón tapado se mantiene como residual protector; al abrirlo y servir, el agua no deja sabor ni olor a cloro.

Lo que dice la ciencia · PubMed

Por qué el dióxido de cloro

Amplio espectro

Una revisión sistemática de 33 estudios lo describe como desinfectante seguro y eficaz contra bacterias, virus y hongos.1

Llega donde el cloro no siempre llega

El cloro libre no siempre controla Cryptosporidium ni Giardia; el dióxido de cloro figura entre las alternativas que ganan terreno.2

Potencia demostrada

Al comparar oxidantes, el dióxido de cloro alcanzó la mayor inactivación máxima sobre cepas bacterianas seleccionadas.3

No depende del pH

Su eficacia se mantiene en un amplio rango de pH, y desinfecta el agua sin alterar de forma notable su sabor.1

Menos subproductos clorados

En aguas superficiales naturales, aplicarlo redujo los trihalometanos entre 27 y 35 % y los ácidos haloacéticos entre 14 y 22 %.4

Protección que se queda

Mantener un residual de desinfectante en el agua previene la formación de biopelícula y ayuda a inactivar lo que se desprende de ella.5

Tranquilidad para quien la bebe

Agua potabilizada, respaldada por estudios científicos

Oferta para embotelladoras

Caja de 12 frascos de 500 mL

$160a tasa BCV
Precio por frasco$13,33
Botellones por caja (5 mL)1.200
Costo por botellón (5 mL)$0,13
Botellones por caja (3 mL, agua clara)2.000
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47 % menos que el precio por frasco suelto ($0,25 por botellón)

Calcule su consumo

2.600botellones al mes
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$347inversión al mes (tasa BCV)
$0,13por botellón protegido

Ejemplo con 100 botellones diarios. Cambie los valores por los de su planta.

En planta

Protocolo de dosificación

  1. Filtre el agua

    El dióxido de cloro desinfecta, pero no retira turbidez, sales ni metales. Mantenga su filtración y tratamiento habituales.

  2. Sanitice el botellón

    Lave y enjuague el envase vacío según su procedimiento de BPM antes del llenado.

  3. Dosifique 5 mL

    Use un dosificador o vasito medidor por cada botellón de 20 L. Con agua muy clara y de baja carga, 3 mL son suficientes.

  4. Llene y tape de inmediato

    El dióxido de cloro es un gas disuelto; tapar enseguida conserva el residual dentro del botellón.

  5. Almacene a la sombra

    La luz solar y el calor degradan el dióxido de cloro. Guarde y despache los botellones protegidos del sol.

  6. Verifique el residual

    Mida por lote con tiras o espectrofotómetro y registre el valor. Así documenta que su agua sale dentro de norma.

Antes de empezar

Fuentes

Referencias (PubMed)

  1. Jefri UHNM, Khan A, Lim YC, Lee KS, Liew KB, Kassab YW, et al. A systematic review on chlorine dioxide as a disinfectant. J Med Life. 2022 Mar;15(3):313-318. doi: 10.25122/jml-2021-0180. PMID: 35449999.
  2. Ngwenya N, Ncube EJ, Parsons J. Recent advances in drinking water disinfection: successes and challenges. Rev Environ Contam Toxicol. 2013;222:111-70. doi: 10.1007/978-1-4614-4717-7_4. PMID: 22990947.
  3. Jütte M, Abdighahroudi MS, Waldminghaus T, Lackner S, V Lutze H. Bacterial inactivation processes in water disinfection - mechanistic aspects of primary and secondary oxidants - A critical review. Water Res. 2023;231:119626. doi: 10.1016/j.watres.2023.119626. PMID: 36709565.
  4. Shi Y, Ling W, Qiang Z. A comparison of disinfection by-products formation during sequential or simultaneous disinfection of surface waters with chlorine dioxide and chlor(am)ine. Environ Technol. 2013;34(9-12):1191-8. doi: 10.1080/09593330.2012.743593. PMID: 24191452.
  5. Oliveira IM, Gomes IB, Simões LC, Simões M. A review of research advances on disinfection strategies for biofilm control in drinking water distribution systems. Water Res. 2024;253:121273. doi: 10.1016/j.watres.2024.121273. PMID: 38359597.
  6. Lubbers JR, Chauan S, Bianchine JR. Controlled clinical evaluations of chlorine dioxide, chlorite and chlorate in man. Environ Health Perspect. 1982 Dec;46:57-62. doi: 10.1289/ehp.824657. PMID: 6961033.
  7. Lubbers JR, Chauhan S, Miller JK, Bianchine JR. The effects of chronic administration of chlorite to glucose-6-phosphate dehydrogenase deficient healthy adult male volunteers. J Environ Pathol Toxicol Oncol. 1984 Jul;5(4-5):239-42. PMID: 6520729.
  8. Bercz JP, Jones L, Garner L, Murray D, Ludwig DA, Boston J. Subchronic toxicity of chlorine dioxide and related compounds in drinking water in the nonhuman primate. Environ Health Perspect. 1982 Dec;46:47-55. doi: 10.1289/ehp.824647. PMID: 7151767.
  9. Gan W, Huang S, Ge Y, Bond T, Westerhoff P, Zhai J, et al. Chlorite formation during ClO2 oxidation of model compounds having various functional groups and humic substances. Water Res. 2019;159:348-357. doi: 10.1016/j.watres.2019.05.020. PMID: 31108363.
  10. Xu MY, Lin YL, Zhang TY, Hu CY, Tang YL, Deng J, et al. Chlorine dioxide-based oxidation processes for water purification: A review. J Hazard Mater. 2022;436:129195. doi: 10.1016/j.jhazmat.2022.129195. PMID: 35739725.

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