Primero, porque el famoso René Quinton no lo hacía y

Segundo: se alteran varios componentes, a saber:

🔬 ¿Qué pasa químicamente?

Cuando aplicas ozono (O₃) al agua de mar, ocurre una reacción clave debido a la presencia de bromuro (Br⁻), que en el mar está en ~67 mg/L [[10]]:

O₃ + Br⁻ → HOBr / OBr⁻ (ácido hipobromoso / hipobromito)

📉 ¿Qué propiedades cambian?

| Propiedad | Cambio tras ozonización | |---|---| | **Potencial oxidante** | Se mantiene, pero cambia de O₃ (2.07 V) a HOBr (1.59 V) \[\[19\]\] | | **pH** | Puede disminuir ligeramente durante el proceso \[\[13\]\] | | **Materia orgánica** | Se oxida parcialmente; puede formarse bromoformo (CHBr₃) si hay compuestos orgánicos naturales \[\[10\]\] | | **Amoníaco presente** | Reacciona con HOBr formando bromaminas, reduciendo el TRO disponible \[\[10\]\] | | **Estabilidad del desinfectante** | Aumenta: los TRO persisten mucho más que el ozono puro \[\[16\]\] |
## 🦠 ¿"Qué se muere"? (Efecto microbiológico)

¡Sí, se mueren microorganismos! Pero con matices:

Muy sensibles (mueren con TRO < 1 mg/L como Br₂):

⚠️ Más resistentes:

🔁 Mecanismo: Tanto el bromo activo (HOBr/OBr⁻) como trazas residuales de ozono contribuyen a la inactivación. En un estudio, el 32% de la eliminación de A. salina se atribuyó al bromo y 14% al ozono residual [[19]].

⚠️ Consideraciones importantes

  1. Toxicidad residual: Los TRO pueden permanecer tóxicos por ≥ 48 horas en recipientes cerrados [[16]]. Si usás el agua para consumo o riego, conviene dejarla "descansar" o neutralizar con tiosulfato.
  2. Subproductos: En presencia de materia orgánica, pueden formarse trihalometanos bromados (como bromoformo), que requieren monitoreo si el agua es para uso humano [[23]][[25]].
  3. No pierde sus minerales: El agua de mar ozonizada conserva sales, oligoelementos y propiedades hipertónicas [[4]][[7]]. La ozonización no "desaliniza" ni altera significativamente la composición iónica principal.

Fuente: https://chat.qwen.ai/s/t_c87a9088-aad7-4756-bd52-e6361b8c12bb?fev=0.2.45