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Uso de Tecnologia Inteligente para Economia de Água na Selagem de Bombas Evandro de Avilar¹; Luan Lenon Veloso²; Thiago Geraldo Bicigo³; Jomar Berton Junior⁴ ¹Instituto Federal do Paraná - IFPR, evandroavilar20@gmail.com; ²Instituto Federal do Paraná - IFPR, luanveloso90@gmail.com; ³Instituto Federal do Paraná - IFPR, thiagogeraldobq@gmail.com; ⁴Instituto Federal do Paraná - IFPR, jomar.junior@ifpr.edu.br; RESUMO:A busca por soluções tecnológicas que promovam a sustentabilidade e a eficiência nos processos industriais tem se intensificado diante dos crescentes desafios ambientais e econômicos. Neste sentido, o estudo teve como objetivo analisar cientificamente a eficácia e os benefícios ambientais e econômicos da implementação do sistema inteligente Intelli-Flow® em processos industriais voltados à selagem de bombas. Inicialmente, foi realizada uma revisão técnica detalhada do dispositivo, que utiliza uma válvula termostática para controle automático do fluxo de água de selagem. Em seguida, a metodologia consistiu na coleta sistemática e análise comparativa de dados operacionais antes e após a instalação do dispositivo, abrangendo consumo hídrico, custos associados ao tratamento de água e produção de efluentes. Os resultados demonstraram uma redução significativa no consumo anual de água, atingindo uma economia de aproximadamente 97,5% em relação ao sistema tradicional, além de considerável diminuição nos custos operacionais associados ao tratamento e disposição de água. As conclusões ressaltam a importância da tecnologia inteligente Intelli-Flow® como solução estratégica para alcançar maior sustentabilidade hídrica e eficiência produtiva no setor industrial brasileiro. Recomenda-se aprofundar o estudo em diferentes contextos industriais e investigar os impactos ambientais indiretos resultantes da expressiva redução no consumo de água. Palavras–chave: Economia hídrica; Sustentabilidade industrial; Processos industriais 1 INTRODUÇÃO A água, essencial à existência e insubstituível em seu valor, é um dos pilares fundamentais da vida e da atividade humana, permeando desde necessidades mais básicas, como hidratação, higiene e preparo de alimentos, até funções críticas em processos industriais complexos (MARSTON, 2022). No contexto produtivo, especialmente em países como o Brasil, que detém uma das maiores reservas de água doce do planeta, esse recurso se converte em um ativo estratégico de valor imensurável. Seja no resfriamento de equipamentos, na higienização de maquinários ou na manutenção dos padrões de qualidade, a presença da água é constante e indispensável para a operação fluida das cadeias industriais. Entretanto, apesar de sua abundância relativa, a distribuição territorial da água no Brasil está longe de ser uniforme, gerando contrastes significativos entre regiões com superávit e outras marcadas por escassez hídrica. Tal desequilíbrio geográfico acentua a urgência de uma gestão eficiente e sustentável desse recurso. O setor industrial, por sua vez, responde por uma parcela relevante desse consumo: em 2022, cerca de 9,4% da água captada no país foi direcionada a atividades industriais (ANA, 2021). Diante do crescimento projetado para o setor até 2030, impulsionado por dinâmicas econômicas e demográficas, a adoção de práticas sustentáveis: tais como o reaproveitamento e a racionalização no uso da água, torna-se não apenas desejável, mas imprescindível para mitigar riscos de escassez, especialmente em um cenário global afetado pelas mudanças climáticas (ANA, 2021). A racionalização desse vital recurso na indústria não se limita a uma agenda ambiental: seus desdobramentos tocam diretamente em aspectos sociais e econômicos. Ao consumir menos água, as indústrias liberam maior volume para fins essenciais, como o abastecimento humano e a agricultura, contribuindo para fortalecer a segurança hídrica das comunidades próximas (MIERZWA, 2024). Além disso, reduzindo a pressão sobre mananciais, também se promove a preservação de ecossistemas aquáticos e se garante a manutenção de condições ambientais favoráveis à saúde coletiva e à biodiversidade (CNI, 2022). Tais impactos positivos extrapolam o presente, moldando a disponibilidade e a qualidade dos recursos hídricos para as próximas gerações. Sob o prisma econômico, a redução no uso de água representa uma vantagem competitiva cada vez mais valorizada. Menor captação implica diretamente em menores custos com bombeamento, tratamento e descarte, tornando a operação mais enxuta e eficiente. Empresas que se antecipam nesse movimento sustentável, além de economizarem em suas operações, fortalecem sua reputação institucional, sinalizando responsabilidade socioambiental. Esse posicionamento, em um mercado cada vez mais sensível às práticas ESG (Ambiental, Social e Governança), tende a atrair consumidores e investidores que buscam parcerias alinhadas com os valores da sustentabilidade (ANA, 2021). É nesse cenário que surge o dispositivo Intelli-Flow®, uma inovação voltada à otimização do uso de água em sistemas de selagem de bombas industriais. Projetado especialmente para atuar com selos mecânicos duplos, o Intelli-Flow® utiliza uma válvula termostática que regula de forma automática o fluxo de água de selagem, acionando o escoamento apenas quando a temperatura atinge um limite previamente definido. Com isso, elimina-se o uso contínuo e desnecessário de água, permitindo economias que podem chegar a até 95% em comparação com os sistemas convencionais de fluxo contínuo (CHESTERTON, 2023). Este estudo tem como objetivo principal avaliar a viabilidade e eficácia da implantação do sistema Intelli-Flow® para economia de água na selagem de bombas industriais. Foi elaborada uma metodologia estruturada que permite replicabilidade e confiabilidade dos resultados. Além da expressiva economia hídrica, o Intelli-Flow® apresenta características que facilitam sua adoção prática como: instalação simplificada, necessidade mínima de manutenção e aumento na confiabilidade operacional dos selos. Dessa forma, o uso do Intelli-Flow® exemplifica com clareza como a tecnologia pode ser uma aliada poderosa no enfrentamento simultâneo de desafios ambientais e econômicos. Ao reunir benefícios tangíveis para o meio ambiente, a sociedade e a economia, esta inovação reforça o compromisso do setor industrial brasileiro com a sustentabilidade e com uma nova forma de pensar o uso dos recursos naturais: mais consciente, mais responsável e alinhada com os desafios do nosso tempo. 2 METODOLOGIA Para este estudo, inicialmente, foram coletadas informações técnicas detalhadas sobre o dispositivo Intelli-Flow® (modelo T-30 na Figura 1) para desenvolver tabelas comparativas para demonstrar claramente o potencial de economia proporcionado pela utilização do dispositivo. mostrando de forma objetiva a redução significativa no consumo de água. Figura 1 – Modelos do Intelli-Flow® (T-30 à esquerda e HT à direita) Fonte: Chesterton, 2020 Abaixo são apresentadas tabelas adicionais com dados técnicos e operacionais relevantes, versando sobre Economia de água (Tabela 1), qualidade da água de selagem (Tabela 2) e condições de operação (Tabela 3). Tabela 1 - Economia de Água com Intelli-Flow® HT Temperatura de processo (ºC) Consumo estimado de água (l/hora) Consumo estimado de água (l/min) % de economia 50 1 0,0167 100% 75 1,3 0,0217 99% 100 1,8 0,03 99% Fonte: Chesterton, 2020 Tabela 2 - Qualidade de Água de Selagem Desejável Parâmetro Valor ph 6,5 - 8 Sólidos dissolvidos 60 µm) Não recomendado Sólidos em suspensão (dos modelos Intelli-Flow® HT e T-30, esse último foi o utilizado no trabalho, indicando claramente as entradas e saídas de água, bem como o ponto de instalação na saída dos selos. Esses diagramas esclarecem a operação interna da válvula termostática e o fluxo de água quente durante o processo de selagem. Figura 2 – Funcionamento do Intelli-Flow® Fonte: Adaptada de Chesterton, 2020 3 RESULTADOS Nesta seção são apresentados os resultados obtidos a partir da implantação do sistema Intelli-Flow® em comparação ao sistema tradicional (sem Intelli-Flow®), destacando a economia alcançada no consumo de água durante um período de um ano. Tabela 4 – Consumo comparativo dos sistemas (343 equipamentos) Descrição Sem Intelli-Flow® (m³/h) Com Intelli-Flow® (m³/h) Vazão por equipamento (L/min) 6 0,1 Consumo total por minuto 2,06 0,0343 Consumo total por hora 123,48 2,06 Consumo total por dia 2.963,52 49,39 Consumo total por ano 1.081.648,80 18.028,08 Fonte: Autoria Própria A Tabela 4 ilustra claramente a drástica redução do consumo de água proporcionada pelo uso do sistema Intelli-Flow®, demonstrando uma economia significativa no volume de água consumido em todas as unidades de tempo analisadas. Tabela 5 – Custos associados ao tratamento da água (sem Intelli-Flow®) Volume total consumido (m³/ano) Custo ETA (R$ 3,00/m³) Custo ETE (R$ 15,00/m³) Sem Intelliflow 1.081.684,80 3.245.054,40 16.225.272,00 Com Intelliflow 18.028,08 54.084,24 270.421,20 Fonte: Autoria Própria A Tabela 5 evidencia o impacto econômico da implantação do sistema Intelli-Flow®, resultando em uma redução substancial nos custos com tratamento de água tanto em estações de tratamento de água (ETA) quanto em estações de tratamento de efluentes (ETE). Os resultados obtidos confirmam a eficácia do dispositivo Intelli-Flow® em termos de economia hídrica e redução nos custos operacionais relacionados ao consumo e tratamento de água. A redução no consumo de água que resultou em uma economia de aproximadamente 97,5% mostra que a implantação do sistema não só ajudou na redução dos custos como diminuiu o impacto ambiental gerado pelo consumo de água desnecessário em diferentes plantas da área industrial de forma que os equipamentos com a implantação operaram com maior confiabilidade garantindo disponibilidade evitando perdas na produção sem parar a planta. 4 CONCLUSÕES A partir deste estudo, ficou evidente que a adoção do dispositivo Intelli-Flow® se mostra uma alternativa altamente eficaz para o controle e a economia de água em processos industriais de selagem de bombas. Os resultados reforçam a relevância da incorporação de tecnologias inteligentes como um pilar essencial na busca por metas sustentáveis, na redução de custos operacionais e na conservação de recursos naturais vitais. Duas direções são sugeridas para aprofundar futuras investigações: a primeira envolve expandir a aplicação da pesquisa a diferentes setores da indústria, com o objetivo de compreender melhor e potencializar os ganhos específicos do Intelli-Flow® em distintos cenários produtivos. A segunda propõe desenvolver estudos adicionais que avaliem os impactos ambientais indiretos relacionados à redução do consumo hídrico e ao menor volume de efluentes descartados. Os achados apresentados são relevantes por oferecerem evidências concretas sobre o papel estratégico das tecnologias inteligentes no enfrentamento dos desafios impostos pela escassez de água. Além disso, contribuem de forma significativa para o desenvolvimento do conhecimento voltado à eficiência no uso da água e à sustentabilidade nos processos industriais, fortalecendo a difusão de práticas ambientalmente responsáveis no contexto produtivo brasileiro. 5 REFERÊNCIAS AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (ANA). Atlas águas: segurança hídrica do abastecimento urbano. Brasília: ANA, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/seguranca-hidrica.Acesso em: 09 maio 2024. AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (ANA). Plano Nacional de Segurança Hídrica – PNSH. Brasília: ANA, 2021. Disponível em: https://www.ppi.gov.br/wp-content/uploads/2023/04/pnsh.pdf Acesso em: 09 maio 2024. MIERZWA, José Carlos; HESPANHOL, Ivanildo H. Água na indústria: uso racional e reúso. 2. ed. revisada e atualizada. São Paulo: Oficina de Textos, 2024. CHESTERTON. Intelliflow® : sistema inteligente de selagem para economia de água industrial. São Paulo: Chesterton, 2023. Disponível em: https://www.chesterton.com/pt-br/products/sealing-solutions/mechanical-seals/Intelliflow® -water-saving-technology/. Acesso em: 09 maio 2024. CHESTERTON. Apresentação Flowmeter, Intelliflow® , Connect. Engenharia Chesterton, 2020. MARSTON, L. Water use in a changing world. Nature climate change, v. 12, p. 317–39, abr. 2022. image1.png image2.png