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Dissertação Tamara Bianca Horn - Unisc

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101<br />

Também deve ser considerado que as perdas por ET na escala realizada para este<br />

trabalho serão bem maiores do que para escala real, fato que é destacado por Kadlec (1998)<br />

em função da incapacidade de compensação do chamado efeito de borda.<br />

Assim sendo, optou-se em apresentar os resultados predominantemente na forma de<br />

concentração dos parâmetros analizados, contudo cálculos de carga removida foram<br />

realizados a fim de comparação, sendo que para estes cálculos levou-se em consideração os<br />

valores obtidos de ET demonstrados na Tabela 16 para cada um dos WC’s avaliados.<br />

O valor de DQO do afluente variou entre em 130 a 470 mg L -1 durante a fase I, sendo<br />

que a média do período foi 264,5 mg L -1 . O comportamento dos sistemas WC’s em relação<br />

a DQO pode ser visualizado na Figura 34, no qual podem ser observadas as concentrações<br />

efluentes dos WC’s em relação a este parâmetro.<br />

Concentração mg/L<br />

300<br />

DQO<br />

Concentração mg L -1<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

A<br />

B<br />

C<br />

D<br />

Mean<br />

Max<br />

Min<br />

P1<br />

P99<br />

0<br />

A B C D<br />

Unidades dos wetlands construídos<br />

Figura 34. Concentrações efluentes de DQO nos WC’s durante a fase I (desvio padrão para n=9) (A=W1;<br />

B=W2; C=W3; D=W4)<br />

O comparativo de eficiência demonstra superioridade para redução de DQO no W3,<br />

apesar da superioridade estar na faixa de 4 a 16% aproximadamente na referência aos

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