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Descreve o processo tecnológico do projeto de “zero emissões” para águas salinas com alto teor de sal, desenvolvido por uma empresa pertencente à Great Wall Energy Chemical Co., Ltd. Trata-se de um processo que envolve concentração por membranas de alta pressão no estágio de pré-tratamento, evaporação por ciclo de compressão a vapor mecânico e cristalização por circulação forçada. Também são apresentados os avanços desse projeto e as informações sobre seus testes. Ao mesmo tempo, foram apresentadas reflexões sobre a otimização da gestão de projetos de “zero emissões”, abordando controle de custos, otimização dos processos, melhoria da qualificação dos profissionais e orientação política. 1. Visão geral do projeto: A Sinopec Great Wall Energy Chemical Co., Ltd. (doravante denominada Great Wall Energy Chemical) é uma subsidiária integral da Sinopec Corporation. Trata-se de uma plataforma para investimentos no setor de química a partir do carvão. A empresa é responsável pelo investimento e operação de projetos nesse setor, além de coordenar a construção desses projetos. Além disso, ela gerencia de forma especializada as empresas sob seu controle ou com participação acionária. Atualmente, a Great Wall Energy Chemical já implantou e construiu vários projetos de química do carvão em regiões como Xinjiang, Mongólia Interior, Anhui, Guizhou e Ningxia. Alguns desses projetos já estão em operação plena, enquanto outros encontram-se na fase final de testes antes de entrar em produção. Nas fases iniciais de tomada de decisões do projeto e na gestão da operação produtiva, a Great Wall Energy Chemical sempre deu atenção contínua e impulso ao projeto de “zero emissões” para águas salinas com alto teor de sal. Isso se deve principalmente a alguns fatores. Primeiramente, nos últimos anos, foram estabelecidos critérios rigorosos de controle para o uso da água e para a emissão de esgoto em novos projetos de química do carvão. Em 2012, o Conselho de Estado emitiu as “Opiniões sobre a Implementação do Sistema Mais Rígido de Gestão dos Recursos Hídricos”, estabelecendo um limite máximo para o consumo total de água em todo o país até o ano de 2030. Restringir o uso da água significa que o projeto não só precisa adotar amplamente medidas de economia de água, como arrefecimento a ar, mas também deve reutilizar integralmente as águas residuais. Em 2015, o Ministério do Meio Ambiente emitiu as “Requisitos de Aprovação Ambiental para Projetos de Indústria Química a Base de Carvão (versão experimental)”, estabelecendo que esses projetos deveriam cumprir funções exemplares no que diz respeito às técnicas de tratamento de águas residuais, aos planos de disposição dessas águas, bem como ao uso e disposição dos sais resultantes do processo. Pode-se dizer que a “zero emissão” de águas salinas em altas concentrações tornou-se um componente essencial nas avaliações de impacto ambiental realizadas pelas empresas, além de ser uma exigência para o desenvolvimento sustentável delas.
Em segundo lugar, a Sinopec Group, como uma das maiores empresas de energia e químicos do país, tem uma enorme responsabilidade social. Ela tem o dever inadiável de proteger o meio ambiente e de reduzir o consumo de água e outros recursos. “A implementação do plano de proteção ambiental “Águas Claras e Céu Azul” consistiu no investimento de quase 23 bilhões de yuans, entre os anos de 2013 e 2015, em projetos voltados para a redução das emissões poluentes pelas empresas petroquímicas chinesas, bem como para a melhoria da qualidade do ambiente nas áreas onde essas empresas operam e em seus arredores. Trata-se de um compromisso sério da China Petrochemical com a sociedade e com o meio ambiente. A sede do Grupo Sinopec e a Great Wall Energy Chemical dão grande importância à gestão ambiental nas empresas, tomando medidas decisivas para evitar acidentes ambientais e riscos relacionados à proteção do meio ambiente. Por fim, algumas das empresas pertencentes à Great Wall Energy já entraram na fase de produção experimental. Os equipamentos principais para o processamento, os dispositivos de tratamento de água e os sistemas de reutilização de águas residuais já estão em funcionamento, gerando águas com alto teor de sal. O plano original de tratamento conjunto da água pela prefeitura ainda não foi implementado. Como não existem vias para descartar essas águas, elas só podem ser armazenadas temporariamente em instalações de armazenamento provisórias. Isso pode forçar a paralisação total dos equipamentos de processamento, o que se tornará um obstáculo para a produção normal do projeto. “O local de construção do equipamento de “zero emissões” já foi preparado, e as condições externas necessárias para a sua construção e operação também estão basicamente atendidas. O consumo de água, eletricidade e gás, entre outros recursos essenciais, pode ser suprido pelo sistema interno da fábrica, o que oferece uma base sólida para o projeto de “zero emissões” dessa empresa.
2 Exemplos de testes do projeto 2.1 Introdução à tecnologia de processo de “zero emissões” Como mencionado anteriormente, o sistema de tratamento e reutilização de águas residuais da empresa já está em funcionamento. Após o tratamento com duas membranas, obtém-se uma solução salina com teor total de sólidos dissolvidos (TDS) entre 330 e 450 m3/h, e um teor de sais entre 3800 e 4500 mg/L. Para resolver o problema do que fazer com águas salinas em altas concentrações, foi adotado um método em duas etapas para implementar o projeto de “zero emissões”. Primeiro, é instalado, após o sistema de tratamento de águas residuais, um sistema de concentração por membranas de alta e média pressão, com o objetivo de recuperar cerca de 90% da água, que será utilizada como água de recirculação ou como reforço para a água desalinizada. Dessa forma, a concentração de sólidos dissolvidos nas águas salinas é reduzida para aproximadamente 45.000 mg/L ; Em seguida, a água de alta concentração, após ser reduzida em sua quantidade, é submetida a um processo de evaporação e cristalização, gerando sais sólidos. A água evaporada é devolvida ao sistema de redução de volume, permitindo assim que toda a água seja reutilizada.