Questões de Engenharia Química

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Na etapa de floculação, a agitação

  • A. deve ser rápida, pois quanto mais rápido for a agitação, mais rapidamente ocorrerá a sedimentação, pois transfere-se aos flocos formados uma energia cinética maior acelerando a ida deles para o fundo do tanque.
  • B. deve ser vigorosa para garantir a presença de flocos pequenos para se ter uma elevada área superficial e assim, garantir uma elevada capacidade de adsorção das partículas dissolvidas como por exemplos, os sais que conferem a dureza da água.
  • C. tem por finalidade incorporar ar à mistura e assim formar hidróxidos gelatinosos que garantam uma maior eficiência na etapa de sedimentação.
  • D. deve ser lenta para evitar a dispersão de micro-organismos e protozoários, sempre presentes nas águas brutas, e assim garantir uma remoção de até 99% da população desses organismos, nesta etapa.
  • E. deve ser lenta para garantir o crescimento e a compactação dos flocos e, assim promover a remoção de matéria em estado coloidal, reduzir a DBO, DQO e a população de microrganismos.

Durante a produção da água potável, o valor do pH pode ser modificado para atender necessidades específicas de cada uma das etapas. Entretanto, a Portaria MS nº 2.914 de 12/12/2011 determina que o pH durante a distribuição esteja entre 6,5 e 9,0. Já a Portaria nº 518/GM de 25/03/2004, recomenda que a cloração seja realizada em pH inferior a 8,0 e tempo de contato mínimo de 30 minutos. Essas recomendações, com relação ao pH, se devem

  • A. ao fato de que as reações de formação de ácido hipocloroso (HOCl) serem muito favorecidas apenas em valores de pH superiores a 7,5.
  • B. ao valor limite superior apresentado na Portaria MS no 2.914 deve ser observado para que se garanta um residual de HOCl não dissociado.
  • C.
  • D. à necessidade de evitar problemas de corrosão na rede de distribuição, apenas.
  • E. ao fato de que em valores de pH superiores a 8,0 ocorre destruição total dos micro-organismos ácidos tolerantes e a taxa de corrosão é reduzida.

O carvão ativado é utilizado em diversos tratamentos de água e de efluentes, o mecanismo pelo qual ele retira o contaminante da água ou do efluente é

  • A. adsorção.
  • B. oxidação.
  • C. retenção mecânica.
  • D. reação de substituição.
  • E. absorção.

Um efluente contendo ácido sulfúrico (H2SO4) com uma concentração de 0,10 mol . L−1 de solução será neutralizado com uma solução de hidróxido de sódio (NaOH) a 4,0 mol . L−1 de solução. O tratamento é em batelada e o volume de efluente ácido a tratar é de 20,0 m3. O volume necessário de hidróxido de sódio na concentração de 4,0 mol . L−1 é de

  • A. 3,0 m3.
  • B. 2,0 m3.
  • C. 0,50 m3.
  • D. 1,0 m3.
  • E. 4,0 m3.

  • A. Depois da altura, a variável mais importante no dimensionamento de um tanque de sedimentação é a espessura do tanque (dimensão E da Figura 4), pois desta forma garantir-se-á uma vazão maior de líquido clarificado aumentando assim a produtividade da ETA.
  • B. A partícula não sairá do tanque de sedimentação horizontal desde que ele tenha uma relação entre a altura e o comprimento muito grande.
  • C. A viscosidade cinemática da água é a variável que menos afeta a sedimentação quando ocorrem flutuações na sua temperatura.
  • D. Vs não é um parâmetro de projeto que precisa ser considerado no cálculo do dimensionamento do tanque de sedimentação, haja vista que as partículas tendo dimensões superiores às coloidais sempre sedimentarão.
  • E. Para que as partículas fiquem retidas no tanque de sedimentação, representado na Figura 4, Vs deve ser igual ou superior à relação entre a vazão de água e a área superficial do tanque.

Trata-se de uma tecnologia capaz de separar desde sólidos em suspensão até elementos iônicos. Permite inclusive a reciclagem de águas e efluentes líquidos para finalidades de reuso mais nobres. A tecnologia em questão é a de

  • A. filtração biológica.
  • B. tratamento por membranas.
  • C. desmineralizadores com resinas catiônica e aniônica.
  • D. filtros lentos de areia.
  • E. reatores anaeróbicos.

Reatores de manta de lodo ou Upflow Anaerobic Sludge Blanket − UASB também chamados de Reator Anaeróbico de Fluxo Ascendente − RAFA são compostos por:

  • A. câmara de digestão, separador de fases, zona de transição, zona de sedimentação e zona de acumulação de gás.
  • B. câmara de digestão, borbulhador de ar, zona de sedimentação, zona de transição e absorvedor de gás.
  • C. câmara de digestão, distribuidor de lodo, zona de transição, zona de sedimentação e centrifugação.
  • D. distribuidor de lodo, adição de coagulantes, floculação, sedimentação e coletor de gás.
  • E. distribuidor, adição de flocos de lodo, adição de coagulantes, separador de fases e coletor de gás.

A dureza da água afeta a formação de espuma e produz incrustações nos sistemas que envolvem o aquecimento de água. Essa dureza se deve

  • A. à alcalinidade da água pela presença de hidróxidos (OH).
  • B. ao teor de ferro (Fe2+ e Fe3+) e manganês (Mn2+) dissolvidos na água.
  • C. à acidez da água composto por dióxido de carbono (CO2) livre.
  • D. ao teor de cálcio (Ca2+) e magnésio (Mg2+) dissolvidos na água.
  • E. ao teor de cloretos (Cl) dissolvidos na água.

Na instalação da Figura 5 deseja-se bombear água a 20 °C na vazão de 30 m3 . h−1. A perda de carga na tubulação na sucção (trecho 1 a 2) é de 10,0 J . kg−1. Já a perda de carga na tubulação no recalque (trecho 3 a 4) é de 3,0 m.c.a. Será utilizado a bomba KSB Megabloc modelo 32-125 com rotação de 3.500 rpm, no gráfico a altura manométrica (H) é dada em m.c.a., a vazão da água (Q) em m3 . h−1 e os diâmetros dos rotores em mm. Desprezar a variação de energia cinética.

O menor diâmetro do rotor que atenderá a instalação é de

  • A. 123 mm.
  • B. 129 mm.
  • C. 134 mm.
  • D. 139 mm.
  • E. 119 mm.

Admitindo-se a pressão de vapor da água igual a 10.000 Pa e a pressão atmosférica de 100.000 Pa, o NPSH disponível ou altura manométrica disponível na sucção da bomba é de:

  • A. 1,0 m.c.a.
  • B. 4,0 m.c.a.
  • C. 11,0 m.c.a.
  • D. 6,0 m.c.a.
  • E. 5,0 m.c.a.
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