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AS VI – TRATAMENTO DE EFLUENTES – ENGENHARIA AMBIENTAL PERGUNTA 1 1. Os processos oxidativos oferecem três opções distintas para tratamento de efluentes contaminados. São elas: a. remover os poluentes presentes nos efluentes em compostos finais não poluentes; converter os poluentes em compostos intermediários mais biodegradáveis; e remover os compostos poluentes em compostos de fácil remoção por alguma operação ou processo unitário. b. transformar (oxidar) os poluentes presentes nos efluentes em compostos finais não poluentes; remover os poluentes em compostos intermediários mais biodegradáveis; e converter os compostos poluentes em compostos de fácil remoção por alguma operação ou processo unitário. c. remover os poluentes presentes nos efluentes em compostos finais não poluentes; remover os poluentes em compostos intermediários mais biodegradáveis; e remover os compostos poluentes em compostos de fácil remoção por alguma operação ou processo unitário. d. transformar (oxidar) os poluentes presentes nos efluentes em compostos finais não poluentes; converter os poluentes em compostos intermediários mais biodegradáveis; e converter os compostos poluentes em compostos de fácil remoção por alguma operação ou processo unitário. e. remover os poluentes presentes nos efluentes em compostos finais não poluentes; remover os poluentes em compostos intermediários mais biodegradáveis; e converter os compostos poluentes em compostos de fácil remoção por alguma operação ou processo unitário. 0,175 pontos PERGUNTA 2 1. Inicialmente, nos processos de filtração, acreditava-se que apenas a ação de coar era suficiente. Porém, no processo de filtração, as partículas consideravelmente menores que os poros são removidas no filtro. A filtração, na verdade, possui algumas etapas distintas, incluindo: a. infusão, difusão, inércia, sedimentação e ação hidrodinâmica. b. infusão, interceptação, sedimentação e ação hidrodinâmica. c. interceptação, difusão, infusão, sedimentação e ação hidrodinâmica. d. interceptação, infusão, inércia, sedimentação e ação hidrodinâmica. e. interceptação, difusão, inércia, sedimentação e ação hidrodinâmica. 0,175 pontos PERGUNTA 3 1. O filtro de membrana é utilizado quando se quer separar uma ou mais substâncias de uma fase líquida ou gasosa. Seu funcionamento é baseado em a. tamanhos iguais das partículas dos compostos. A aglomeração dos sólidos voláteis solúveis é realizada por uma barreira porosa (membrana). b. diferença de tamanho das partículas dos compostos. A coagulação de partículas sólidas solúveis é realizada por uma barreira porosa (membrana). c. diferença de tamanho das partículas dos compostos. A segregação de partículas sólidas imiscíveis é realizada por uma barreira porosa (membrana). d. diferença de tamanho das partículas dos compostos. A aglomeração dos sólidos voláteis solúveis é realizada por uma barreira porosa (membrana). e. semelhança de tamanho das partículas dos compostos. A aglomeração de partículas sólidas solúveis é realizada por uma barreira porosa (membrana). 0,175 pontos PERGUNTA 4 1. Nos processos oxidativos avançados homogêneos, não é necessária a presença de catalisadores sólidos, e a degradação do composto poluente pode ser realizada por dois mecanismos: a. Fotólise direta com U.V.: onde o comprimento de onda U.V. é o responsável pela destruição do composto poluente, porém esse método possui baixa eficiência quando comparado ao processo de geração de OH-. Geração do radial OH-: ocorre devido à presença de oxidantes fortes, como o H2O2 e O3 na presença ou não de irradiação U.V. Os radicais OH- podem ser gerados pela oxidação eletroquímica, radiólise, feixe de elétrons e plasma. b. Fotólise direta com U.V.: onde o comprimento de onda U.V. é o responsável pela conversão do composto poluente, porém esse método possui baixa eficiência quando comparado ao processo de geração de OH-. Geração do radial OH-: ocorre devido à presença de oxidantes fortes, como o H2O2 e O3 na presença ou não de irradiação U.V. Os radicais OH- podem ser gerados pela oxidação eletroquímica, radiólise, feixe de elétrons e plasma. c. Fotólise direta com U.V.: onde o comprimento de onda U.V. é o responsável pela destruição do composto poluente, porém esse método possui baixa eficiência quando comparado ao processo de geração de OH-. Consumo do radial OH-: ocorre devido à presença de oxidantes fortes, como o H2O2 e O3 na presença ou não de irradiação U.V. Os radicais OH- podem ser consumidos pela oxidação eletroquímica, radiólise, feixe de elétrons e plasma. d. Fotólise direta com U.V.: onde o comprimento de onda U.V. é o responsável pela conversão do composto poluente, porém esse método possui baixa eficiência quando comparado ao processo de geração de OH-. Destruição do radial OH-: ocorre devido à presença de oxidantes fortes, como o H2O2 e O3 na presença ou não de irradiação U.V. Os radicais OH- podem ser destruídos pela oxidação eletroquímica, radiólise, feixe de elétrons e plasma. e. Fotólise direta com U.V.: onde o comprimento de onda U.V. é o responsável pela destruição do composto poluente, porém esse método possui baixa eficiência quando comparado ao processo de geração de OH-. Consumo do radial OH-: ocorre devido à presença de oxidantes fortes, como o H2O2 e O3 na presença ou não de irradiação U.V. Os radicais OH- podem ser gerados pela oxidação eletroquímica, radiólise, feixe de elétrons e plasma.