Dissertação Tamara Bianca Horn - Unisc
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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