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Tratamento posterior da água concentrada por osmose reversa

2016-05-30View Original

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Preciso de ajuda. A água concentrada resultante da osmose reversa tem um valor de COD de 120 mg/L, e o TDS é de aproximadamente 6000 mg/L. Gostaria de tratar essa água concentrada com ozônio e BAF. Qual seria o valor aproximado do COD após esse tratamento? Obrigado~~
Reply #22016-06-13
Este tópico foi editado pela última vez por slll611 em 14/06/2016, às 22:11. A água concentrada resultante da osmose reversa é geralmente utilizada para fins de concentração ou para alcançar zero emissões
Reply #32016-06-16
Esse teor de COD é de apenas 120 ppm; ainda vale a pena usar o BAF com ozônio? . Não é só o alto valor de TDS? Basta passar diretamente para o processo de concentração e dessalinização por MVR; assim, a água condensada fica com 50 ppm, atendendo aos padrões de emissão. Quanto ao sal produzido, verifica-se se é um sal misto ou um sal de composição única. O sal misto é tratado como resíduo sólido, enquanto o sal de composição única pode ser reciclado.
Reply #42016-06-16
Primeiramente, não há problema em enviar águas residuais com um valor de TDS de 6000 para o processo biológico; até um teor total de sais de 20.000 é aceitável para esse processo. Apenas são necessárias mais precauções durante a operação. Hoje em dia, existem muitas empresas que produzem bactérias resistentes à salinidade, então essa concentração já não é mais um problema. Em segundo lugar, como o autor do tópico deseja explicar o funcionamento do ozônio e do BAF, esse água precisa atingir determinados padrões antes de poder ser reutilizada ou descartada. Quanto à água concentrada resultante da osmose reversa, se for a água concentrada obtida após a dessalinização de água industrial, é possível reduzir o valor do COD para cerca de 60, por meio do tratamento com ozônio e BAF. No entanto, isso depende do quão eficaz seja o processo de ozonização e de como está funcionando o sistema BAF. Recomenda-se que o autor faça um pequeno teste. Atualmente, é possível adquirir equipamentos de ozônio em pequena escala, bem como equipamentos bioquímicos de pequeno porte; assim, os resultados dos testes ficarão claros imediatamente. Ao final do processo de design, leve em consideração o efeito de amplificação; se os parâmetros dos equipamentos e dos processos forem bem definidos, não deverá haver grandes problemas.
Reply #52016-06-16
Classificação: De acordo com as diferentes funções de uso e objetivos de proteção das áreas marinhas, a qualidade da água do mar é dividida em quatro categorias. A primeira categoria é adequada para áreas de pesca marinha, reservas naturais marinas e áreas de proteção para espécies marinhas raras e ameaçadas de extinção. A segunda categoria aplica-se a áreas de aquicultura, praias para banho de mar, áreas de esportes ou lazer no mar onde o corpo humano entra em contato direto com a água do mar, bem como a áreas de uso industrial da água relacionadas diretamente ao consumo humano. Terceira categoria: adequada para áreas de uso industrial em geral, bem como para áreas turísticas costeiras. A quarta categoria é aplicável às águas dos portos marítimos e às áreas de desenvolvimento marinho. Os padrões de qualidade da água do mar estão listados na Tabela 1.
**Tabela 1: Padrões de qualidade da água do mar (em mg/L)**
| Nº | Parâmetro | Primeira categoria | Segunda categoria | Terceira categoria | Quarta categoria |
|----|-----------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 1 | Partículas flutuantes | Não deve haver película de óleo, espuma ou outras partículas flutuantes na superfície do mar. | Não deve haver película de óleo, espuma ou outras partículas flutuantes visíveis na superfície do mar. | – | – |
| 2 | Cor, odor e sabor | A água do mar não deve ter cores, odores ou sabores anormais. | A água do mar não deve ter cores, odores ou sabores desagradáveis. | – | – |
| 3 | Partículas em suspensão | Quantidade adicionada artificialmente ≤ 10. | Quantidade adicionada artificialmente ≤ 10. | Quantidade adicionada artificialmente ≤ 100. | Quantidade adicionada artificialmente ≤ 150. |
| 4 | Bactérias fecais | ≤ 10.000 por L. | Para moluscos destinados ao consumo humano: ≤ 700 por L. | – | – |
| 5 | Bactérias coliformes fecais | ≤ 2.000 por L. | Para moluscos destinados ao consumo humano: ≤ 140 por L. | – | – |
| 6 | Patógenos | A água utilizada para a criação de moluscos destinados ao consumo humano não deve conter patógenos. | – | – | – | 7. Temperatura da água (°C): O aumento da temperatura da água devido a atividades humanas não deve exceder 1°C durante o verão, e 2°C em outras épocas do ano. O aumento da temperatura da água devido a atividades humanas não deve ultrapassar 4°C.

8. pH: Deve estar entre 7,8 e 8,5. Além disso, não deve exceder 0,2 unidades de pH em relação às variações normais nessa área marinha. Também pode variar entre 6,8 e 8,8, desde que não exceda 0,5 unidades de pH em relação às variações normais.

9. Oxigênio dissolvido: Deve ser superior a 6.

10. Demanda química de oxigênio (COD): Deve ser inferior ou igual a 2, 3, 4, 5, respectivamente.

11. Demanda biológica de oxigênio (BOD5): Deve ser inferior ou igual a 1, 3, 4, 5, respectivamente.

12. Nitrogênio inorgânico: Deve ser inferior ou igual a 0,20, 0,30, 0,40, 0,50, respectivamente.

13. Amônia não iônica: Deve ser inferior ou igual a 0,020.

Tabela 1 – Continuação

| Nº | Item | Categoria 1 | Categoria 2 | Categoria 3 | Categoria 4 |
|----|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 14 | Fosfatos ativos: Deve ser inferior ou igual a 0,015, 0,030, 0,045, respectivamente. |
| 15 | Mercúrio: Deve ser inferior ou igual a 0,00005, 0,0002, 0,0005, respectivamente. |
| 16 | Cádmio: Deve ser inferior ou igual a 0,001, 0,005, 0,010, respectivamente. |
| 17 | Chumbo: Deve ser inferior ou igual a 0,001, 0,005, 0,010, 0,050, respectivamente. |
| 18 | Cromo hexavalente: Deve ser inferior ou igual a 0,005, 0,010, 0,020, 0,050, respectivamente. |
| 19 | Cromo total: Deve ser inferior ou igual a 0,05, 0,10, 0,20, 0,50, respectivamente. |
| 20 | Arsênio: Deve ser inferior ou igual a 0,020, 0,030, 0,050, respectivamente. |
| 21 | Cobre: Deve ser inferior ou igual a 0,005, 0,010, 0,050, respectivamente. |
| 22 | Zinco: Deve ser inferior ou igual a 0,020, 0,050, 0,10, 0,50, respectivamente. |
| 23 | Selênio: Deve ser inferior ou igual a 0,010, 0,020, 0,050, respectivamente. |
| 24 | Níquel: Deve ser inferior ou igual a 0,005, 0,010, 0,020, 0,050, respectivamente. |
| 25 | **: Deve ser inferior ou igual a 0,005, 0,10, 0,20, respectivamente. |
| 26 | Sulfetos: Deve ser inferior ou igual a 0,02, 0,05, 0,10, 0,25, respectivamente. |
| 27 | Fenóis voláteis: Deve ser inferior ou igual a 0,005, 0,010, 0,050, respectivamente. |
| 28 | Hidrocarbonetos: Deve ser inferior ou igual a 0,05, 0,30, 0,50, respectivamente. |
| 29 | DDT: Deve ser inferior ou igual a 0,001, 0,002, 0,003, 0,005, respectivamente. |
| 30 | DDE: Deve ser inferior ou igual a 0,00005, 0,0001, respectivamente. |
| 31 | Malathion: Deve ser inferior ou igual a 0,0005, 0,001, respectivamente. |
| 32 | Metil paratión: Deve ser inferior ou igual a 0,0005, 0,001, respectivamente. |
| 33 | Benzo(a)pireno: Deve ser inferior ou igual a 0,0025 μg/L, respectivamente. |
| 34 | Tensoativos aniónicos (em termos de LAS): Deve ser inferior ou igual a 0,03, 0,10, respectivamente. |
| 35 | Núcleos radioativos (Bq/L): 60Co: 0,03; 90Sr: 4; 106Rn: 0,2; 134Cs: 0,6; 137Cs: 0,7. |

Fase de estabelecimento de padrões:
① Com base em pesquisas experimentais e levantamentos de campo, avaliam-se os efeitos dos vários elementos presentes na água (incluindo poluentes) sobre sistemas-alvo como o corpo humano, ecossistemas ou recursos biológicos. Isso permite determinar os padrões de qualidade da água do mar.
② Com base nesses padrões, levam-se em consideração as condições naturais e sociais da área marinha a ser protegida. Os padrões de qualidade da água do mar são então estabelecidos com base em análises de custo-benefício ou custo-risco. ““Padrão de referência” e “padrão” são dois conceitos relacionados que não devem ser confundidos. “O “padrão de referência” é a base científica que serve para determinar e avaliar se um ambiente é adequado para o propósito pretendido; por si só, não possui força legal vinculativa ; Já os “padrões” têm caráter legal em relação a águas específicas ou à emissão de esgoto; uma vez aprovados pelas autoridades competentes, devem ser aplicados obrigatoriamente.
Reply #62016-06-16
4 Monitoramento da qualidade da água do mar 4.1 A coleta, armazenamento, transporte e pré-tratamento das amostras para monitoramento da qualidade da água do mar devem ser realizados de acordo com as normas GB12763.4-91 e HY003-91. 4.2 A monitoramento dos itens desta norma é realizado de acordo com os métodos de análise apresentados na Tabela 2. Tabela 2: Métodos de análise da qualidade da água do mar
Número | Parâmetro | Método de análise | Limite de detecção, mg/l | Normas referenciadas
1 | Partículas em suspensão | Observação visual | – |
2 | Cor, odor e sabor | Método colorimétrico / Método sensorial | – | GB12763.2-91, HY003.4-91
3 | Partículas em suspensão | Método gravimétrico | 2 | HY003.4-91
4 | Bactérias fecais | (1) Método de fermentação; (2) Método de filtro | – | HY003.9-91
5 | Bactérias fecais totais | (1) Método de fermentação; (2) Método de filtro | – | HY003.9-91
6 | Patógenos | (1) Método de adsorção em membranas microporosas; (2) Método de concentração de vírus por precipitação; (3) Método de diálise | – |
7 | Temperatura da água | (1) Observação contínua da temperatura vertical; (2) Observação da temperatura na camada padrão | – | GB12763.2-91, GB12763.2-91
8 | pH | (1) Método eletrônico com pHmetro; (2) Método colorimétrico para medição do pH | – | GB127634-91, HY003.4-91
9 | Oxigênio dissolvido | Método de titulação com iodo | 0,042 | GB12763.4-91
10 | Demanda química de oxigênio (DQO) | Método com permanganato alcalino e potássio | 0,15 | HY003.4-91
11 | Demanda biológica de oxigênio (DBO5) | Método de cultivo de 5 dias | – | HY003.4-91
12 | Nitrogênio inorgânico (em termos de N) | (1) Método com indofenol azul; (2) Método de oxidação com hipoclorito de sódio | 0,7 | GB12763.4-91
| Nitratos: Método de diazotização-azotação | 0,3 | GB12763.4-91
| Fosfatos: Método de redução com zinco-cádmio | 0,7 | GB12763.4-91
| Fosfatos: Método de redução com cobre-cádmio | 0,6 | GB12763.4-91
13 | Amônia não iônica (em termos de N) | Cálculo conforme o Anexo B | – |
14 | Fosfatos ativos (em termos de P) | (1) Método com fosfomolibdênio e ácido ascórbico; (2) Método de espectrofotometria com extração de fosfomolibdênio | 0,62 | 1,4 | GB12763.4-91, HY003.4-91
15 | Mercúrio | (1) Método de espectrofotometria de absorção atômica a frio; (2) Método de espectrofotometria de absorção atômica com captura de ouro | 0,0086 | 0,002 | HY003.4-91, HY003.4-91
16 | Cádmio | (1) Método de espectrofotometria de absorção atômica sem chama; (2) Método de espectrofotometria de absorção atômica com chama; (3) Método de voltametria de eletrodeposição; (4) Método de espectrofotometria com dithizone | 0,014 | 0,34 | 0,7 | 1,1 | HY003.4-91, HY003.4-91, HY003.4-91, HY003.4-91
17 | Chumbo | (1) Método de espectrofotometria de absorção atômica sem chama; (2) Método de voltametria de eletrodeposição; (3) Método de espectrofotometria com dithizone | 0,19 | 4,0 | 2,6 | HY003.4-91, HY003.4-91, HY003.4-91
18 | Cromo hexavalente | Método de espectrofotometria com difenilcarbazidina | 4,0 | GB7467-87
19 | Cromo total | (1) Método de espectrofotometria com difenilcarbazidina; (2) Método de espectrofotometria de absorção atômica sem chama | 1,2 | 0,91 | HY003.4-91, HY003.4-91
20 | Arsênio | (1) Método com hidreto de arsênio –
Reply #72016-06-18
Os métodos de tratamento incluem cristalização por evaporação e também a adição ao esgoto, dependendo das condições reais do seu processo e do seu orçamento. . . . . .

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