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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.

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