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Estações pressurizadoras de água (boosters) e estações de redução de pressão são duas instalações assessórias do sistema de abastecimento de água para consumo humano, com mecanismos de funcionamento distintos, e que possuem objetivos que podem se assemelhar, no que compete à segurança do sistema de abastecimento, em especial, sobre as pressões de água. Sobre essas características gerais, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Um booster de água potável é uma instalação que aumenta a pressão e a velocidade da água com o intuito de alcançar unidades consumidoras que se localizam em regiões com cotas mais elevadas ou distantes da central de distribuição, podendo atuar em substituição a reservatórios de água elevados.
( ) Em redes de distribuição, é comum que a redução da pressão nas tubulações seja feita por reservatórios ou por caixas de quebra-pressão; contudo, onde há carência de áreas livres ou onde o custo dos terrenos seja muito elevado, as válvulas redutoras de pressão são empregadas com sucesso, porque podem ser instaladas na via pública, apesar das maiores necessidades de manutenção e de ajustes operacionais.
( ) Pressurizadores de rede de água potável do tipo booster são dispositivos de bom custo/benefício em redes de distribuição de água potável, que permitem elevar a linha piezométrica do sistema. Entre seus custos principais, listam-se a necessidade de construção de poço de sucção com escavação do terreno e gastos com energia elétrica. Por sua vez, entre seus benefícios, listam-se a pequena área para construção e a reduzida necessidade de manutenção.
( ) A influência das pressões de água na rede de abastecimento público atua de forma que, para maiores pressões na rede, as tubulações deverão suportar maiores pressões nominais. Além disso, com maiores pressões requeridas, o custo energético de bombeamento aumentará, já que este custo é diretamente proporcional à altura manométrica de impulsão.
( ) As pressões hidráulicas aceitáveis que podem atuar em cada ponto das tubulações das redes de distribuição são conhecidas como “pressões de trabalho”. Para atender suas demandas, os projetistas devem estimar as situações de pressão média dos esforços hidráulicos. Dessa forma, os erros são diminuídos, tanto na ocorrência das pressões mínimas quanto na ocorrência das pressões máximas.
Marque a sequência correta.
( ) Um booster de água potável é uma instalação que aumenta a pressão e a velocidade da água com o intuito de alcançar unidades consumidoras que se localizam em regiões com cotas mais elevadas ou distantes da central de distribuição, podendo atuar em substituição a reservatórios de água elevados.
( ) Em redes de distribuição, é comum que a redução da pressão nas tubulações seja feita por reservatórios ou por caixas de quebra-pressão; contudo, onde há carência de áreas livres ou onde o custo dos terrenos seja muito elevado, as válvulas redutoras de pressão são empregadas com sucesso, porque podem ser instaladas na via pública, apesar das maiores necessidades de manutenção e de ajustes operacionais.
( ) Pressurizadores de rede de água potável do tipo booster são dispositivos de bom custo/benefício em redes de distribuição de água potável, que permitem elevar a linha piezométrica do sistema. Entre seus custos principais, listam-se a necessidade de construção de poço de sucção com escavação do terreno e gastos com energia elétrica. Por sua vez, entre seus benefícios, listam-se a pequena área para construção e a reduzida necessidade de manutenção.
( ) A influência das pressões de água na rede de abastecimento público atua de forma que, para maiores pressões na rede, as tubulações deverão suportar maiores pressões nominais. Além disso, com maiores pressões requeridas, o custo energético de bombeamento aumentará, já que este custo é diretamente proporcional à altura manométrica de impulsão.
( ) As pressões hidráulicas aceitáveis que podem atuar em cada ponto das tubulações das redes de distribuição são conhecidas como “pressões de trabalho”. Para atender suas demandas, os projetistas devem estimar as situações de pressão média dos esforços hidráulicos. Dessa forma, os erros são diminuídos, tanto na ocorrência das pressões mínimas quanto na ocorrência das pressões máximas.
Marque a sequência correta.
A resolução 430/2011 dispõe sobre condições, parâmetros, padrões e diretrizes para gestão do lançamento de efluentes em corpos de água receptores. Para isso, é importante conhecer a capacidade suporte do corpo receptor, que é definida como:
A Política de Recursos Hídricos implementada no Brasil há mais de vinte oito anos tem como objetivos garantir a disponibilidade de água de qualidade para as gerações atuais e futuras, reduzir conflitos sobre o uso da água, prevenir e proteger contra eventos hidrológicos críticos, promover o uso racional e integrado dos recursos hídricos. Para atender a esses objetivos, são estabelecidos os seguintes instrumentos, previstos na lei:
Concurso:
Prefeitura de Santana de Parnaíba - SP
Disciplina:
Engenharia Ambiental e Sanitária
De acordo com a Portaria GM/MS n.º 888, de 4 de maio de 2021, que trata das exigências para sistemas e soluções alternativas coletivas de abastecimento de água para consumo humano, qual das afirmativas está de acordo com as disposições estabelecidas?
Concurso:
Prefeitura de Santana de Parnaíba - SP
Disciplina:
Engenharia Ambiental e Sanitária
Em um corpo receptor de água, um rio de Classe 2, recebe efluentes de duas cidades e três indústrias. A DBO medida em diferentes pontos, ao longo do rio, varia conforme a contribuição dos efluentes. O rio de Classe 2 deve atender aos seguintes parâmetros da CONAMA 357:
A DBO máxima permitida no ponto de lançamento de efluentes deve ser de 5 mg/L.
O oxigênio dissolvido mínimo no corpo receptor deve ser de 5 mg/L.
Além disso, de acordo com a CONAMA 357 e 430, a DBO máxima permitida para corpos receptores é de 5 mg/L à montante das captações de água e não deve ultrapassar 5 mg/L ao longo do corpo receptor para efluentes lançados.
As contribuições dos efluentes das cidades e indústrias são as seguintes:
Cidade A: 1.000 m³/dia, com DBO de 120 mg/L.Indústria 1: 500 m³/dia, com DBO de 350 mg/L.Indústria 2: 600 m³/dia, com DBO de 250 mg/L.Cidade B: 800 m³/dia, com DBO de 90 mg/L.Indústria 3: 400 m³/dia, com DBO de 200 mg/L.
Considerando-se uma vazão média do rio de 5.000 m³/dia com uma DBO de 2 mg/L, calcule a DBO total no ponto de mistura entre a montante da cidade B e a jusante da indústria 2, verifique se a água está própria para abastecimento na Cidade B, de acordo com os parâmetros da CONAMA.
Informação adicional: A Cidade B utiliza o sistema convencional de tratamento de água para abastecimento público, que inclui processos como floculação, decantação, filtração e desinfecção.
A DBO máxima permitida no ponto de lançamento de efluentes deve ser de 5 mg/L.
O oxigênio dissolvido mínimo no corpo receptor deve ser de 5 mg/L.
Além disso, de acordo com a CONAMA 357 e 430, a DBO máxima permitida para corpos receptores é de 5 mg/L à montante das captações de água e não deve ultrapassar 5 mg/L ao longo do corpo receptor para efluentes lançados.
As contribuições dos efluentes das cidades e indústrias são as seguintes:
Cidade A: 1.000 m³/dia, com DBO de 120 mg/L.Indústria 1: 500 m³/dia, com DBO de 350 mg/L.Indústria 2: 600 m³/dia, com DBO de 250 mg/L.Cidade B: 800 m³/dia, com DBO de 90 mg/L.Indústria 3: 400 m³/dia, com DBO de 200 mg/L.
Considerando-se uma vazão média do rio de 5.000 m³/dia com uma DBO de 2 mg/L, calcule a DBO total no ponto de mistura entre a montante da cidade B e a jusante da indústria 2, verifique se a água está própria para abastecimento na Cidade B, de acordo com os parâmetros da CONAMA.
Informação adicional: A Cidade B utiliza o sistema convencional de tratamento de água para abastecimento público, que inclui processos como floculação, decantação, filtração e desinfecção.