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Galeria

Como calcular a dosagem de luz ultravioleta para desinfecção de água?

A tecnologia que utiliza radiação UV tem se mostrado uma opção vantajosa para evitar a contaminação biológica. Mas como calcular a dosagem de luz ultravioleta para a desinfecção de água para garantir a eficiência adequada? E como é definida a dosagem de radiação? Para responder em detalhes esses questionamentos, preparamos esse artigo que esclarece esses conceitos fundamentais na especificação de um sistema de desinfecção por luz ultravioleta. A dosagem de luz UV (D UV ) é o parâmetro de processo que deve ser controlado e estipulado para garantir determinada eficiência de remoção do microrganismo desejado. Ela é quantificada em mJ/cm² . A dosagem de radiação para determinado equipamento depende da intensidade de radiação ultravioleta emitida pela lâmpada em mW/cm² e do tempo de residência da água dentro da câmara de contato em segundos. A dosagem como uma função da intensidade de radiação e do tempo de residência no interior do reator pode ser calculada utilizando a Equação 1. Considere que D UV é a dosagem de radiação aplicada na água (mJ/cm²), I UV,254 é a intensidade de radiação emitida pela lâmpada em 254 nm (mW/cm²) e τ é o tempo de residência da água dentro da câmara de contato (s).

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O que é um DLFC da Válvula Runlucky?

O DLFC da válvula Runlucky é uma peça instalada nessas estruturas para controlar a vazão de retrolavagem e lavagem rápida. A sigla vem do inglês Drain Line Flow Control [Controle de fluxo da linha de drenagem]. Estas peças conferem uma grande faixa de aplicação para cada modelo de válvula da Runlucky, permitindo adequações da vazão e da velocidade de retrolavagem para cada aplicação. O DLFC funciona aumentando a perda de carga na linha de dreno, fazendo com que a vazão de água diminua após sua instalação. A magnitude da queda de pressão depende do número e tamanho do orifício do DLFC. As figuras abaixo apresentam diferentes modelos de DLFC e os respectivos modelos de válvulas da Runlucky em que estes dispositivos são aplicados. Figura 1 – Diferentes modelos de DLFC e as respectivas válvulas da Runlucky às quais são instalados. Como é feita a instalação do DLFC da Válvula Runlucky e diferentes aplicações A instalação do DLFC é feita na linha de dreno da válvula, onde recomenda-se também a instalação de um rotâmetro para aferição da vazão. Desta forma, durante a partida de um equipamento é possível ajustar a vazão de retrolavagem projetada para maximizar a eficiência de regeneração das

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Análises de água recomendadas para projeto de sistemas de remoção de ferro e manganês

Durante a implantação de sistemas de remoção de ferro e manganês, é crucial realizar análises de água observando parâmetros específicos. Cada uma dessas etapas tem objetivos distintos, com diferentes graus de importância para a descontaminação da água. Confira na tabela abaixo quais análises de água são recomendadas para que seja possível prever com segurança o desempenho do sistema de remoção de ferro. Análise Objetivo Importância Ferro total – Permitir análise da quantidade de ferro a ser removida pelo filtro; – Prever a taxa de filtração utilizada; – Prever campanha do filtro e cálculo da dosagem de oxidante necessária. Fundamental Manganês total – Permitir análise da quantidade de manganês a ser removida pelo filtro; – Prever a taxa de filtração utilizada; – Prever campanha do filtro e cálculo da dosagem de oxidante necessária. Fundamental N-Amoniacal Cálculo da dosagem de oxidante necessária. Fundamental Ácido sulfídrico (H2S) – Cálculo da dosagem de oxidante necessária; – Avaliação da necessidade de teste piloto. Fundamental pH Verificar a necessidade de dosagem de alcalinizante ou acidificante. Fundamental Cor aparente – Verificar a presença de compostos orgânicos; – Ter estimativa qualitativa sobre sua massa molar. Fundamental Cor verdadeira – Verificar a presença de compostos orgânicos; – Ter estimativa

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Resinas de troca iônica: Diferenças entre Gaussianas e Uniformes

O processo de descontaminação da água envolve o uso de diferentes tecnologias para que ela apresente qualidade em diversas indústrias e áreas de serviço. As resinas de troca iônica são uma boa alternativa na remoção de íons da água, realizando trocas catiônicas e aniônicas. Elas podem ser classificadas como Gaussianas e Uniformes. Para compreender melhor as características e diferenças entre as duas, a Liter preparou um guia prático, apresentado a seguir: Granulometria de resinas de troca iônica Muitas propriedades das resinas de troca iônica são responsáveis por conferir sua eficiência operacional quando aplicadas em sistemas de leito fixo. Um dos atributos mais importantes de avaliação em diferentes tipos de resina diz respeito às suas características granulométricas, que informam sua distribuição de tamanho de partículas. As resinas Gaussianas (chamadas de resinas não Uniformes em alguns casos) possuem uma distribuição de tamanho de partículas que pode ser ajustada pela Curva de Frequência de Gauss, e por isso recebem esta denominação. Em geral, as resinas desta classe apresentam tamanhos de partículas de 300 a 1200 µm, e seu processo produtivo exige menos controle operacional nos reatores de polimerização. As resinas chamadas de Uniformes exigem um processo produtivo mais controlado, para se obter tamanhos

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Como funcionam os Injetores de Válvulas Runlucky

Os injetores de válvulas Runlucky são dispositivos que as diferenciam das válvulas para filtros, possibilitando a sucção do produto químico de interesse apenas com energia hidráulica. Mas antes de entrar em detalhes sobre o funcionamento dos injetores, vamos relembrar as classificações destas válvulas quanto à sua aplicação. As válvulas Runlucky se dividem entre aquelas para abrandadores e para filtros. As destinadas a abrandadorespodem ser aplicadas também na montagem de sistemas de desmineralização. Elas se diferenciam das válvulas de filtro por apresentarem em sua estrutura dispositivos que permitem a entrada dos químicos utilizados para a regeneração das resinas de troca iônica (salmoura, ácidos ou soda cáustica). Funcionamento dos Injetores de Válvulas Runlucky Esses dispositivos que permitem a entrada dos químicos são os injetores. Os modelos utilizados nas válvulas Runlucky são: – Série 63 (6301 a 6310) – 2,0 a 6,0 m3/h; – Série 74 (7401 a 7406) – 8,0 a 10,0 m3/h; – Série 77 (7701 a 7705) – 15,0 a 20,0 m3/h; – Série 78 (7801 a 7801) – Acima de 40,0 m3/h. Os injetores se baseiam no princípio de Venturi, possibilitando a sucção do produto químico de interesse apenas com energia hidráulica. A Figura 1 apresenta um desenho representativo

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Como Proteger o seu Poço

Poços privados são de responsabilidade do proprietário, bem como a qualidade da água retirada dele. Para ajudá-lo a proteger o seu poço, listamos alguns passos que você pode seguir. Analise sua água Identifique problemas potenciais no seu poço Identifique possíveis problemas nas proximidades do seu poço Proteja sua água após uma inundação Considere fontes potenciais de poluição do lençol freático Analise a sua Água Veja o artigo: Quais contaminantes devo monitorar na minha água de poço? Tenha sua água analisada anualmente para coliforme totais, nitratos, sólidos totais dissolvidos e pH. Se você suspeita de outros contaminantes presentes na sua água, realize uma análise laboratorial incluindo-os. Veja o artigo “Quais contaminantes devo monitorar na minha água de poço”. Análises com frequência maior do que uma vez ao ano são indicadas quando: Há grávidas ou enfermos em sua casa; Existe alguma doença inexplicável na família; Seu vizinho encontra algum contaminante perigoso na água de poço; Você percebe uma mudança no sabor, odor, coloração ou turbidez na sua água; Houve algum tipo de vazamento de produto químico nas proximidades de seu poço; Quando você realizar alguma substituição de alguma parte do seu poço, como a bomba, por exemplo. Identifique Problemas Potenciais Para iniciar o

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Poços Artesianos Privados

À medida que os custos cobrados pelo m³ da água sobem e a falta de água se difunde pelo Brasil, mais residências optam por suprir suas necessidades através de formas alternativas, onde uma dessas fontes de água acaba sendo poços artesianos. Atualmente 39% da população brasileira é abastecida por águas subterrâneas, 47% são abastecidas por águas superficiais e 14% por fontes mistas (subterrâneas e superficiais). Um documento elaborado em 2010 pela ANA (Agência Nacional da Água), o Atlas Brasil – Abastecimento Urbano de Água (Panorama Nacional Volume 1) mostra que 55% dos 5.565 municípios brasileiros apresentaram problemas de abastecimento diante da demanda requerida de água. Juntamente com a perfuração de poços, podem surgirproblemas na qualidade da água, pois nem sempre elas se enquadram à Portaria nº 2.914, de 12 de Dezembro de 2011, do Ministério da Saúde. Se contaminada, a água pode causar doenças quando utilizada para consumo. As contaminações de poços podem ser provenientes de muitas fontes, incluindo: Infiltrações provenientes de aterros; Fossas sépticas com problemas; Tanques subterrâneos de armazenagem, com vazamentos; Fertilizantes e pesticidas; Escoamento de águas urbanas. Se a sua família utiliza água proveniente de poço, você sabe se ela é segura para beber? Quais riscos de

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Sulfeto de Hidrogênio na Água

Água proveniente de poço artesiano e que possua cheiro distinto possivelmente está contaminada com Sulfeto de Hidrogênio. Este contaminante normalmente não afeta a saúde humana nas concentrações que é encontrado em fontes de água, entretanto, é certamente um grande inconveniente, especialmente para o nariz, pois seu cheiro é semelhante ao de ovo podre. O Sulfeto de Hidrogênio é um gás incolor e que existe naturalmente nas águas subterrâneas. Bactérias redutoras de Enxofre, presentes no subsolo, usam o Enxofre como fonte de energia transformando Sulfatos em Sulfeto de Hidrogênio. As bactérias utilizam o enxofre de matérias orgânicas presentes no solo. O Sulfeto de Hidrogênio pode ocorrer tanto em poços rasos como em poços profundos. Quais tipos de tratamento estão disponíveis para eliminar este problema? Existem diversos métodos para tratar água com Sulfeto de Hidrogênio e os métodos devem ser escolhidos de acordo com uma série de fatores, entre eles o pH, concentração de Sulfeto de Hidrogênio e presença de outros contaminantes específicos, tais como matéria orgânica, dureza, ferro e manganês. Métodos para reduzir o Sulfeto de Hidrogênio, ou mesmo eliminá-lo, incluem processos de filtração por carvão ativado, zeólitas, resinas de troca iônica, dosagens de cloro e outros métodos de oxidação. Como

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O que é o Nitrato?

Nitrato (NO3) é a composição de Nitrogênio e Oxigênio. O Nitrogênio é essencial para a vida, porém alta concentração de Nitrato na água potável pode ser perigosa para a saúde, especialmente para lactentes e mulheres grávidas. O Nitrato pode ser encontrado no ar, no solo, na água, em plantas e nos dejetos animais. O homem também adiciona Nitrato ao ambiente através dos fertilizantes. Como o Nitrato aparece na água? Altas concentrações de Nitrato em águas provenientes de poços artesianos normalmente são resultados de uma perfuração inadequada, da localização do poço, do uso exagerado de fertilizantes na região em que o poço foi perfurado ou da ausência de um tratamento adequado de dejetos animais, ou mesmo humanos. Fontes de Nitrato que podem poluir o seu poço são: fertilizantes, fossas sépticas, confinamentos de animais, efluentes industriais e rejeitos de alimentos processados. Os poços podem ficar mais vulneráveis a esta contaminação após enchentes, principalmente se o poço for raso, que tenha sido perfurado ou escavado, e que tenha sido submergido pela enchente por um período longo. Como eu posso descobrir se há muito Nitrato na minha água? O valor máximo permitido para este contaminante na água potável, de acordo com a Portaria do

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O que é Dureza na Água?

Você já ouviu falar em dureza da água? Apesar do nome, não se trata de uma água em estado sólido, mas sim de um tipo de contaminação dela. A dureza ocorre como resultado da presença de compostos de cálcio (Ca2+) e magnésio (Mg2+) na água. A água é um excelente solvente e dissolve instantaneamente diversos minerais. Assim que ela entra em contato com solos que possuam sais à base de cálcio e magnésio, os íons destes minerais provocam a dureza na água. Eventualmente, metais como o zinco, o ferro, o estrôncio e o alumínio também podem ser levados em conta na aferição da dureza. O interesse pela dureza da água vem aumentando devido a alguns problemas causados por ela. Isso porque a água “dura” requer mais sabão ou detergente para efetuar a limpeza. Além disso, ela pode contribuir para o aumento de incrustações em equipamentos e tubulações que passam por mudanças de temperatura ou ciclos de concentração. Tipos de dureza na água: Temporária e Permanente Normalmente a dureza é referenciada pela unidade “ppm como CaCO3” e pode ser classificada como Dureza Permanente e Dureza Temporária. Dureza Temporária: é o tipo de dureza causada pela presença de minerais de bicarbonato dissolvidos

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