Estabilização química

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Transcrição da apresentação:

Estabilização química Conceito Local Problemas Sanitários Organolépticos Econômicos Hidráulicos (exemplo) Avaliação do potencial corrosivo Produtos inibidores Relação entre corrosividade e escolha do tipo de coagulante

Agressão ao concreto Agressividade das águas aos concretos Segundo a CETESB (1988) – tradução da norma alemã TGL 11357 Fonte: CETESB, 1988 *CO2 agressivo OBS: A presença de substâncias húmicas dissolvidas na água inibe a dissolução do carbonato de cálcio da matriz do cimento. Por essa razão, a água bruta costuma não ser muito corrosiva.

Estudo de caso: Uso de orto-polifosfato no combate à água vermelha e na desincrustação das redes (CAESB-Brasília) Ação do orto-polifosfato: complexa metais, evitando a coloração da água; retira gradativamente as incrustações e os depósitos de corrosão das tubulações; forma película protetora. Fonte: Coimbra (1999)

Problemas ocorridos perdas pela necessidade de descarga freqüente; Deterioração da qualidade da água; perdas pela necessidade de descarga freqüente; obstruções nas redes; baixas pressões em pontos críticos; substituição de trechos da tubulação devido ao avançado estágio de corrosão e incrustação; alto índice de reclamações dos clientes.

Resultados obtidos Turbidez: redução média de 60%, atingindo até 72%; Cor: Redução média de 40%, chegando a atingir até 57%; Ferro total: Redução média de 40%, chegando a atingir até 64%; Velocidade de corrosão: Redução média de 16%, variando de 2 a 30%; Número de descargas: redução média de 25% (de 197 para 148 descargas/mês); Volume de água perdido: redução média de 86% (de 8.865 m3/mês para 1.184 m3/mês); Reclamações: redução média de 65%.

Resultados obtidos Fonte: Coimbra (1999)

Resultados obtidos Fonte: Coimbra (1999)

Avaliação da viabilidade econômica Custo Orto-polifosfato: R$ 45.000,00/mês (dosagem de 1,5mg/L, produção mensal de 4.147.200 m3/mês e custo do produto químico/m3 de R$ 0,011); Economia Redução de descargas: R$ 10.140,00/mês (de R$ 11.700,00/mês para R$ 1.560,00/mês); “Reabilitação de tubulações”: R$ 11.600.000,00 (R$ 35,87/m de tubulação substituída; igual a 21,5 anos de custos com o produto químico). OBS: No ano de 1997 houve um custo médio mensal de R$ 442.000,00 com substituição de tubulações.

Considerações finais Quanto vale? A satisfação do cliente... O atendimento dos padrões de potabilidade... A imagem da Companhia de Saneamento... Os inconvenientes causados à população... “São ganhos e custos difíceis, se não impossíveis, de serem mensurados”

Instalação de teste no início do teste 1 Determinação da corrosão interna causada por águas potáveis muito brandas em tubo de aço-carbono, e seu controle mediante adição de cal para obter pequena supersaturação de carbonato de cálcio (Aloísio Prince, 1993) Instalação de teste no início do teste 1 Fonte: Prince, 1993

Parâmetro Sistema SRV SSA Temperatura da água (°C) 24 25 pH 8,1 6,8 Oxigênio dissolvido (mg/L O2) 7,6 7,2 Alcalinidade total (mg/L CaCO3) 8 Dureza total (mg/L CaCO3) 42 Dureza de cálcio (mg/L CaCO3) 35 5 Sulfato (mg/L SO4-) 6 <2,0 Cloreto (mg/L Cl-) 10 2 Sílica (mg/L SiO2) 7 Ferro total (mg/L Fe) < 0,1 <0,1 Sólidos totais dissolvidos (mg/L) 73 Condutividade elétrica (μmho/cm) 91 28 Cor (uH) 2,5 Turbidez (uT) 1,1 1,0 Fonte: Prince, 1993

Corpo de prova utilizado nos testes Instalação de teste: 4 corpos de prova tubulares e seus dispositivos de fixação Corpo de prova utilizado nos testes Fonte: Prince, 1993

Teste Sistema Tipo de água 5 dias (mg/dm2.dia) Taxa de corrosão 5 dias (mg/dm2.dia) 1 Sistema Rio das Velhas Rede de distribuição 552 2 Rede de distribuição + cal 179 3 149 4 Final teste 3 + sulfato 153 5 Rede de distribuição diluída + bicarbonato 556 6 Sistema Serra Azul Filtrada 23 7 Final teste 6 + cal 41 8 Final teste 7 + cloro e sulfato 33 9 Final teste 8 diluída com 30% água deionizada 544 10 Final teste 9 + cal 561 11 Final teste 10 + cal 676 12 Final teste 11 + cal 488 13 Final teste 12 + cal 464 14 Final teste 13 diluída com 80% água deionizada 384 15 Final teste 14 + cal 478 16 Final teste 15 + cal 444 17 Final teste 16 + cal 255 18 Final teste 13 diluída com 75% de água deionizada + silicato 114 Fonte: Prince, 1993

Instalação de teste: aspecto da água no início do teste 1 Instalação de teste: aspecto da água após o teste 1 Corpo de prova retirado após o teste 1 Fonte: Prince, 1993

Superfície interna do CP antes dos testes Teste 1: taxa de corrosão 5 dias (552 mg/dm2.dia) CP 20 dias após a exposição à água tratada do SRV Teste 2: taxa de corrosão 5 dias (179 mg/dm2.dia) CP 20 dias após a exposição (água tratada do SRV+cal) CP 20 dias após a exposição (água tratada do SRV+cal) Teste 3: taxa de corrosão 5 dias (149 mg/dm2.dia) Fonte: Prince, 1993

Superfície interna do CP antes dos testes CP 20 dias após a exposição (água tratada do SRV+cal) Teste 3: taxa de corrosão 5 dias (149 mg/dm2.dia) CP 10 após dias (água do SRV+50% deionizada + NaHCO3) Teste 5: taxa de corrosão 5 dias (556 mg/dm2.dia) CP 10 dias após a exposição (água do teste 3 + sulfato) Teste 4: taxa de corrosão 5 dias (153 mg/dm2.dia) Fonte: Prince, 1993

Superfície interna do CP antes dos testes Teste 6: taxa de corrosão 5 dias (23 mg/dm2.dia) CP 10 dias após a exposição à água filtrada do SSA Fonte: Prince, 1993

Parâmetro Sistema SRV SSA Temperatura da água (°C) 24 25 pH 8,1 6,8 Oxigênio dissolvido (mg/L O2) 7,6 7,2 Alcalinidade total (mg/L CaCO3) 8 Dureza total (mg/L CaCO3) 42 Dureza de cálcio (mg/L CaCO3) 35 5 Sulfato (mg/L SO4-) 6 <2,0 Cloreto (mg/L Cl-) 10 2 Sílica (mg/L SiO2) 7 Ferro total (mg/L Fe) < 0,1 <0,1 Sólidos totais dissolvidos (mg/L) 73 Condutividade elétrica (μmho/cm) 91 28 Cor (mg Pt/L) 2,5 Turbidez (uT) 1,1 1,0 Fonte: Prince, 1993

Superfície interna do CP antes dos testes Teste 14: taxa de corrosão 5 dias (384 mg/dm2.dia) CP após 5 dias (água filtrada do SSA + 80% de água deionizada) Teste 18: taxa de corrosão 5 dias (114 mg/dm2.dia) CP após 5 dias (água filtrada do SSA+deionizada+silicato) Fonte: Prince, 1993

Parâmetro Sistema SRV SSA Temperatura da água (°C) 24 25 pH 8,1 6,8 Oxigênio dissolvido (mg/L O2) 7,6 7,2 Alcalinidade total (mg/L CaCO3) 8 Dureza total (mg/L CaCO3) 42 Dureza de cálcio (mg/L CaCO3) 35 5 Sulfato (mg/L SO4-) 6 <2,0 Cloreto (mg/L Cl-) 10 2 Sílica (mg/L SiO2) 7 Ferro total (mg/L Fe) < 0,1 <0,1 Sólidos totais dissolvidos (mg/L) 73 Condutividade elétrica (μmho/cm) 91 28 Cor (mg Pt/L) 2,5 Turbidez (uT) 1,1 1,0 Fonte: Prince, 1993

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