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Capitulo 17 Osmose reversa - Pliniotomaz.com.br

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Aproveitamento de água de chuva em áreas urbanas para fins não potáveis<<strong>br</strong> />

<strong>Capitulo</strong> 23- Reator Biológico de Contato (RBC) para águas cinzas claras<<strong>br</strong> />

Engenheiro Plínio Tomaz 4 de janeiro 2010 pliniotomaz@uol.<strong>com</strong>.<strong>br</strong><<strong>br</strong> />

23.42 Projeto de RBC conforme Alves, 2003<<strong>br</strong> />

Alves, 2003 aplica o modelo da USEPA, 1985 que foi convertido por Grady e<<strong>br</strong> />

Lin, 1999 nas unidades SI e que iremos expor.<<strong>br</strong> />

A equação básica é:<<strong>br</strong> />

S n = { -1 +[1+4 x 0,00974 x (As/Q)x S n-1 ] 0,5 }/ (2 x 0,00974 x (As/Q)<<strong>br</strong> />

Sendo:<<strong>br</strong> />

As= área dos discos no andar (m 2 )<<strong>br</strong> />

Q= vazão (m 3 /dia)<<strong>br</strong> />

Sn= concentração de DBO solúvel na saída do andar “n” (mg/L)<<strong>br</strong> />

Esclarecemos que a equação acima somente se aplica à fração solúvel da DBO e<<strong>br</strong> />

na prática podemos considerar que a DBO solúvel é 50% da DBO total.<<strong>br</strong> />

Vamos expor um exemplo conforme Alves, 2003 explicando que:<<strong>br</strong> />

1. Determinar a DBO solúvel à entrada e à saída<<strong>br</strong> />

2. Determinar a área dos discos para o primeiro andar, baseada na carga<<strong>br</strong> />

máxima de 12 a 20 g de DBO solúvel/m 2 x dia.<<strong>br</strong> />

3. Determinar o número de veios necessários, utilizando sistemas de<<strong>br</strong> />

densidade padrão de 9300m 3 /veio.<<strong>br</strong> />

4. Selecionar o número de séries de andares por projeto, o caudal por série,<<strong>br</strong> />

o número de andares e a área/veio em cada andar) para os andares menos<<strong>br</strong> />

carregados em carga orgânica podem usar-se maiores densidades de<<strong>br</strong> />

discos.<<strong>br</strong> />

5. Calcular a DBO solúvel em cada andar e verificar se conseguimos ou não<<strong>br</strong> />

obter a concentração pretendida. Se não, alterar o número de andares ou<<strong>br</strong> />

o número de veios por andar ou a densidade dos discos.<<strong>br</strong> />

Exemplo 23.13<<strong>br</strong> />

Dimensionar um RBC dados:<<strong>br</strong> />

Vazão = 4000m 3 /dia<<strong>br</strong> />

DBO total de entrada = 140 mg/L<<strong>br</strong> />

DBO total de saída = 20 mg/L<<strong>br</strong> />

DBO solúvel de entrada = 90 mg/L<<strong>br</strong> />

DBO solúvel de saída = 10mg/L<<strong>br</strong> />

Sólidos suspensos totais (TSS) na entrada = 70 mg/L<<strong>br</strong> />

Sólidos suspensos totais na saída = 20m g/L<<strong>br</strong> />

Para se determinar o número de séries, <strong>com</strong>eçam por determinar-se o número de<<strong>br</strong> />

veios para o primeiro andar. Assumindo uma carga de 15g DBO solúvel/m 2 x dia temos:<<strong>br</strong> />

Área requerida = 90 gDBO solúvel/m 3 x 4000 m 3 /dia / 15 g/m 2 x dia de DBO solúvel<<strong>br</strong> />

Área requerida = 24.000m 2<<strong>br</strong> />

Como consideramos que temos 9300m 2 /veio serão necessários:<<strong>br</strong> />

24.000m 2 / 9300 = 2,6 veios. Adoto 3 veios<<strong>br</strong> />

23-50

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