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Tratamentos

filtro de carvão ativado

Tudo o que você precisa saber sobre filtro de carvão ativado

O carvão ativado é uma estrutura amorfa, sólida, altamente porosa, preparada em pellets, em pó ou granulado. Porém, o filtro de carvão ativado normalmente utiliza a matéria-prima granulada. Ele pode ser produzido através de matérias-primas que possuam carbono em sua estrutura, incluindo carvão mineral, madeira, casca de coco etc. De forma geral a produção de carvão ativado pode ser dividida em duas fases: a carbonização e a ativação: Processo de carbonização: inclui a secagem e em seguida o aquecimento para separar alguns subprodutos (hidrocarbonetos) presentes na estrutura. O processo é finalizado quando se atinge 400° C em uma atmosfera livre de oxigênio, evitando assim a combustão do material. Em seguida o material carbonizado segue para a ativação. Processo de ativação: aqui o carvão é exposto a um agente oxidante. Normalmente utiliza-se vapor ou dióxido de carbono a altas temperaturas. Este agente remove as substâncias que bloqueavam os poros do carvão (substâncias criadas durante a carbonização). Aplicações e materiais do filtro de carvão ativado O carvão ativado granulado (CAG) é normalmente utilizado para remover matéria orgânica e residual de desinfetantes no tratamento de água. Ele não só melhora o sabor ou reduz a presença de materiais perigosos à saúde, mas também

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micropoluentes

O que são micropoulentes? Tire suas dúvidas

Micropoluentes são substâncias tóxicas, orgânicas ou minerais, com propriedades persistentes e biocumulativas que podem gerar danos ao meio ambiente e aos organismos. Estes contaminantes estão presentes em muitos produtos que são consumidos diariamente, como cosméticos, remédios, produtos fitossanitários, inseticidas eagrotóxicos. Isto significa que estes contaminantes não podem ser completamente degradados naturalmente e não podem ser removidos através do tratamento de efluente e água convencional. A emissão contínua de micropoluentes através dos efluentes pode gerar danos em longo prazo, à medida que estes se tornam mais concentrados no ambiente. Alguns estudos de impactos causados por estes contaminantes têm sido realizados, porém os reais efeitos ainda são desconhecidos. Quais são as fontes de micropoluentes? Os micropoluentes são normalmente classificados em quatro famílias principais, sendo elas: 1. Metais e elementos radioativos Normalmente são provenientes de efluentes industriais. A falta de tratamento adequado nestas atividades pode gerar o acúmulo de algumas substâncias na natureza, como as listadas abaixo: – Chumbo; – Cadmio; – Mercúrio; – Arsênico; – Antimônio; – Urânio. 2. Micropoluentes orgânicos Em sua maioria são provenientes de efluentes municipais, industriais e agrícolas. A falta de tratamento adequado nestas atividades pode gerar o acúmulo das seguintes substâncias na natureza: – Pesticidas; – Hidrocarbonetos;

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custo de operação de um abrandador de água

Como melhorar o custo de operação de um abrandador de água

O custo de operação de um abrandador de água depende principalmente do custo do sal e da água usados para a regeneração. Estes são os principais parâmetros que devem ser observados quando o objetivo é economizar recursos nesta operação. Uma forma prática, e até um tanto óbvia, de minimizar este custo é garantir que não sejam utilizados mais do que 250 gramas de sal por litro de resina e que a vazão de regeneração adequada seja empregada. Doses de sal maiores que 250g/l não aumentam significativamente a capacidade da resina. Já o fluxo excessivo de água não apenas desperdiça água, mas também pode reduzir a eficiência de regeneração. Outra forma de minimizar os custos operacionais é utilizar dosagens que economizem sal.      O impacto de doses econômicas de sal no custo de operação de um abrandador de água Trabalhar com doses econômicas de sal ajuda reduzir o custo de operação de um abrandador de água. Elas se baseiam no fato de que a capacidade de abrandamento não diminui proporcionalmente com a redução da quantidade de sal utilizada para a regeneração. Acompanhe o exemplo: Capacidade (mg/l de resina) Dosagem de Sal (g/l de resina) Eficiência de Regeneração (mg/g de sal) 68.640

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como calcular o ciclo de um abrandador de água

Como calcular o ciclo de um abrandador de água

Saber calcular o ciclo de um abrandador de água é importante para dimensionar, configurar ou solucionar problemas relacionados a este sistema. Abrandadores são sistemas de troca iônica projetados para remover íons de cálcio e magnésio, responsáveis pelas incrustações em caldeiras, torres de resfriamento e em sistemas de osmose reversa, o que os torna essenciais em processos eficientes de filtragem e purificação de água. A quantidade de dureza que um abrandador pode remover entre as regenerações é conhecida como o ciclo do abrandador e pode ser expresso em unidades volumétricas de água. Neste post iremos explicar como calcular o ciclo de um abrandador para tornar o sistema mais eficaz. Leia também: Como dimensionar um abrandador de água corretamente      Passo a passo para calcular o ciclo de um abrandador de água Em primeiro lugar é necessário calcular a capacidade do abrandador. Para isso, é preciso saber: A dureza da água bruta em ppm; O volume de resina em litros (L); A dosagem de sal em gramas (g) / litro (L) de resina. A dosagem de sal durante a regeneração determina a capacidade de troca da resina. Normalmente, uma dosagem de sal de 250g/L de resina é usada para fornecer uma capacidade

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dimensionar um abrandador de água

Como dimensionar um abrandador de água corretamente

Em aplicações industriais é fundamental dimensionar um abrandador de água adequadamente. Isso garante que a dureza da água não passe para os componentes críticos do sistema. Caso o sistema seja mal dimensionado isso pode resultar em diferentes tipos de problemas no processo de purificação da água. Neste post iremos explicar de que forma isso pode ser feito. Em primeiro lugar é preciso explicar o que faz um abrandador. Trata-se de um sistema de troca iônica, projetado para remover íons de cálcio e magnésio, responsáveis pelas incrustações em caldeiras, torres de resfriamento e em sistemas de osmose reversa. Há uma gama diversa de tamanhos e configurações destes sistemas disponíveis no mercado, tendo a sua seleção baseada em fatores como qualidade da água, demanda do sistema e aplicação geral. Dimensionar um abrandador de água corretamente é o que irá determinar sua eficácia. O que deve ser considerado ao dimensionar um abrandador de água Para dimensionar um abrandador, quatro fatores principais devem ser levados em consideração: 1. Dureza total da água a ser abrandada; 2. Capacidade de troca iônica da resina; 3. Quantidade de água a ser abrandada por dia; 4. Vazão máxima de água a ser abrandada. Determinar a dureza da água bruta

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Uso de Ozônio para Sanitização de Água de Hemodiálise

Uso de ozônio para sanitização de água de hemodiálise tem aumentado significativamente no Brasil. Isso se deve principalmente ao seu elevado poder oxidante, em média 1.5x maior do que o cloro. Os sistemas de tratamento e distribuição de água para hemodiálises (STDAH) são realizados por um sistema de osmose reversa de simples ou duplo passo e possuem um pré-tratamento relativamente simples. Estão presentes filtros para remoção de sólidos em suspensão, cloro e dureza da água. Porém, estudos realizados em diversos locais do mundo vêm apresentando resultados positivos no uso de Ozônio como tratamento preventivo de microrganismos em sistemas de osmose reversa para esta aplicação. Diversas unidades de hemodiálise no Brasil já utilizam equipamentos para geração de ozônio. À medida que cresce o interesse do mercado em aplicar tal solução para reduzir riscos de contaminação, aumentam aplicações incorretas, tornando o equipamento de geração de ozônio quase sem utilidade. Assim, parte considerável das unidades visitadas pela a equipe técnica da LITER possuem algum tipo de problema em sua aplicação: seja na forma de diluição do ozônio na água, na forma que a água ozonizada é dispersada no tanque pulmão ou no dimensionamento do gerador de ozônio, tanto superdimensionado quanto subdimensionado. Uso de

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Filtro de Carvão Ativado no Tratamento de Água de Chuva

Filtro de Carvão Ativado no Tratamento de Água de Chuva A água de chuva pode ser utilizada como uma fonte alternativa de água potável. Entretanto, o tratamento utilizado deve ser realizado por pessoas que realmente conheçam o assunto. A escolha de materiais adequados é fundamental para obter água de acordo com as exigências do Ministério da Saúde. O filtro de carvão ativado no tratamento de água de chuva é uma opção relativamente barata é útil, por exemplo. As impurezas mais comuns e visíveis em água de chuva são detritos, como folhas, galhos e poeiras acumuladas sobre telhados. Essas impurezas são removidas facilmente com gradeamento e simples filtração. Filtros de cartuchos de polipropileno ou filtros de mídias como areia, zeólitas ou quartzos são os métodos mais comuns. Porém, ao cogitar o uso desta água para fins mais nobres, deve-se olhar com mais atenção para as suas características. A chuva funciona como um grande lavador de gases, absorvendo um pouco de tudo que está presente na atmosfera e nas superfícies por onde passa. Aí entra a importância do uso de filtro de carvão ativado no tratamento de água de chuva. Riscos à Saúde Para ser própria para o consumo humano, a água de

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Filtro de Carvão Ativado (Hemodiálise)

Um dos processos mais importantes no tratamento de água para hemodiálise é a remoção de cloro. O Cloro Livre é altamente oxidante e ele é adicionado à água potável para protegê-la de contaminações microbiológicas. Porém ele também destrói os glóbulos vermelhos, provocando Anemia Hemolítica, e por este motivo ele deve ser removido da água que será utilizada para a diálise. Infelizmente membranas de osmose reversa não removem o cloro, na verdade, elas sofrem ataques químicos e são degradadas ao entrarem em contato com o cloro, assim, o carvão ativado é uma tecnologia amplamente utilizada em procedimentos de tratamento de água para este fim. Como o carvão ativado possui elevada capacidade de atrair para si compostos orgânicos, além de remover o Cloro da água, este acaba sendo um meio propício para proliferação de microrganismos nocivos ao paciente de diálise. Ainda que a membrana de osmose reversa seja uma excelente barreira física para estes tipos de contaminantes, é importante que eles sejam evitados, pois cedo ou tarde o sistema inteiro poderá ser contaminado. Reação Hemolítica Em meados de 2000, pacientes de um Hospital de Minas Gerais apresentaram reações hemolíticas compatíveis a sintomas de intoxicação por cloro e cloramina em água. A água

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Fontes Alternativas de Água

A crise hídrica, que ocorreu entre os anos de 2014 e 2016 no Estado de São Paulo, acendeu a luz vermelha no que tange ao abastecimento de água potável do Brasil. Isto fez com que o tema passasse a ser prioridade em praticamente todos os meios de comunicação nacional. Assim, a procura por fontes alternativas de água tem se tornado frequente e essencial para indústrias e residências. As explicações para este evento foram principalmente a diminuição das chuvas daquele período e a ocupação de mananciais. Não bastasse a presença de períodos de seca, comuns em qualquer região do mundo, dois outros fatores corroboram para afetar o abastecimento de água: De acordo com os Indicadores de Desenvolvimento Sustentável do IBGE, os dois rios mais poluídos do Brasil são o Tietê, que corta a região metropolitana de São Paulo e o Iguaçu, que corta a região metropolitana de Curitiba. Dos dez rios mais poluídos do Brasil, três estão na região metropolitana de Porto Alegre e dois em Recife. Todas estas regiões tem a alta concentração populacional em comum. Isto exige uma reserva de água elevada para abastecer a região. Rios contaminados tendem a dificultar o abastecimento local. O fato acima relatado é

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Tratamento de Água por UV

Evidências de tratamento de água foram encontradas na Grécia Antiga e escritos em Sânscrito datando de mais de 2.000 anos antes de Cristo. Naquela época a fervura e a filtração mecânica eram os métodos empregados, porém esperava-se somente melhorar o sabor da água. A preocupação com contaminações só surgiu após os anos de 1670, quando o microscópio passou a ser utilizado por cientistas daquela época. Nos anos de 1700 filtros feitos de lã, esponja e carvão ganharam popularidade. Porém, só em 1804 na Escócia o primeiro sistema de tratamento de água municipal, baseado em filtração lenta por areia, foi construído. Inicialmente a água era distribuída por carroças e as tubulações foram construídas três anos depois. O estabelecimento de sistemas de tratamento de água confirma que a segurança em relação a sua contaminação se tornaram uma prioridade aos oficiais públicos. Um surto de cólera em Londres, no ano de 1854, transmitido pela água contaminada pelo esgoto municipal, criou uma nova necessidade. A água passou pelas bombas contaminadas pelo esgoto, não adquirindo gosto nem odor, sendo distribuída posteriormente a todo município. Logo cientistas iniciam suas pesquisas para evitar um novo surto, desenvolvendo assim o procedimento de cloração da água, a fim de

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