Questões de Concurso
Sobre resíduos líquidos em meio ambiente
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A disponibilidade de água natural, passível de potabilização, e em quantidade suficiente para atender as demandas futuras ,depende de ações urgentes no âmbito da gestão de recursos hídricos.
Sobre essa disponibilidade, analise as afirmativas abaixo:
1. A extração de águas de mananciais superficiais e subterrâneos para usos urbanos, industriais e agrícolas modifica o ciclo natural das águas.
2. O lançamento de efluentes domésticos e industriais em concentrações acima da capacidade de depuração dos corpos de água provoca a degradação da qualidade de mananciais.
3. No Brasil, o lançamento de esgoto in natura ainda é uma das principais causas da deterioração da qualidade dos corpos d´água.
4. A dessalinização de águas de mares e oceanos para usos urbanos, industriais e agrícolas realimenta o ciclo natural das águas.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.
Em 2005, a Resolução CONAMA Nº 20 foi revisada e revogada. Em seu lugar, surgiu a Resolução CONAMA Nº 357, que versa sobre a classificação dos corpos d’água e diretrizes ambientais para o enquadramento desses corpos, ao mesmo tempo em que estabelece as condições e os padrões de lançamento de efluentes.
Sobre a classificação das águas doces presente nessa Resolução, são feitas as seguintes afirmativas:
I. As águas de Classe Especial são destinadas à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral e ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção.
II. As águas de Classe 1 podem ser destinadas ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado e à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA274/00.
III. As águas de Classe 3 são destinadas à navegação e à harmonia paisagística.
Estão corretas as afirmativas:
O princípio básico dos sistemas de lodos ativados é o aumento do tempo de detenção da massa sólida (onde estão os microrganismos), também chamado de idade do lodo. Assim, busca-se uma biomassa ativa maior do que a que existiria apenas no tempo de detenção hidráulico. Considere, abaixo, o fluxograma de uma ETE que inclui essa forma de tratamento secundário.

SPERLING, V. M. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. 2 ed. Belo Horizonte: Departameno de Engenharia Sanitária e Ambiental; Universidade Federal de Minas. 1996. p. 178. Adaptado.
Na ETE projetada, a vazão afluente ao reator de aeração é de 18.000 m3 /dia, com uma concentração de sólidos suspensos de 40 mg/L, e a concentração efluente do decantador secundário é de 18 mg/L.
Sabendo-se que o lodo em excesso é retirado a uma vazão de 3.000 m3
/dia a uma concentração de sólidos suspensos de
10.000 mg/L, qual a taxa de sólidos produzidos no sistema ou o rendimento de lodos ativados, em kg/dia?
A Figura abaixo mostra dois poços de observação, construídos em um aquífero confinado estratificado, com direção de fluxo dada pela seta.

As pressões ou cargas medidas nos poços são: h1 = 9,0 m e h2 = 3,0 m; os comprimentos dos estratos permeáveis, entre os poços, são de L1 = 200 m, L2 = 700 m, L3 = 500 m e L4 = 400 m; a área da seção transversal do aquífero é de 6,0 km2 , e os coeficientes de permeabilidade dos estratos são: K1 = 0,8 m/dia, K2 = 0,5 m/dia, K3 = 1,25 m/dia e K4 = 1,0 m/dia.
Qual a vazão horizontal no aquífero, em m3
/s?
No processamento do lodo em Estações de Tratamento de Esgoto, é comum o uso de digestores anaeróbios. Nesse reator, além da estabilização da matéria orgânica, ocorre a geração de metano, que pode ser aproveitado para geração de energia em microturbinas ou motores de combustão interna. Uma das formas de se estimar a produção de metano, a partir de um composto orgânico, é através da equação de Buswell e Mueller (1952):
CnHaOb + (n – a/4 – b/2) H2O → (n/2 + a/8 – b/4) CH4 + (n/2 – a/8 + b/4) CO2
Em um reator anaeróbio que recebe uma vazão de 250 m3 /d, com uma concentração de glicerol (C3H8O3 ) de 400 mg/L, usando a equação de Buswell e Mueller, qual a estimativa de produção diária de metano, em kg/d, devido à decomposição do glicerol?
Dado
C = 12
g H = 1
g
O = 16 g
Uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) é responsável por tratar a água poluída e devolvê-la ao meio ambiente em forma de água tratada, formando um ciclo de reaproveitamento sustentável.
As principais etapas de um processo de tratamento preliminar de esgoto são:
Considere a figura abaixo:

Trata-se de
Considere a figura e as afirmações abaixo.

I. O sistema não exige grandes requisitos de áreas. No entanto, há um alto grau de mecanização e um elevado consumo de energia elétrica.
II. É constituído por microrganismos ávidos por matéria orgânica que são enviadas novamente para o reator, através da recirculação de lodo.
III. Comparado com outros sistemas de tratamento tem baixa remoção DBO.
IV. É ideal para pequenos volumes de esgoto para tratamento.
Está correto o que se atribui APENAS em
I. Os cloretos podem causar sérios problemas devido a sua alta concentração em muitos esgotos. Esta interferência pode ser eliminada pela adição de sulfato mercúrico, HgSO₄, na amostra, antes da adição de outros reagentes.
II. O método baseia-se na adição de dicromato de sódio para oxidar completamente a matéria orgânica, a solução deve ser fortemente ácida e ter elevada temperatura.
III. Para catalisar a reação de oxidação utiliza-se a prata, adicionando-se a mesma na forma de sulfato de prata ao ácido sulfúrico, previamente dissolvido.
Está correto o que se afirma APENAS em
Sobre a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), considere os dados abaixo de amostras do esgoto obtidas em três etapas diferentes do tratamento:

Considerando as etapas do processo de tratamento de esgotos por lodos ativados, as amostras 1 e 2 correspondem, respectivamente,
aos tanques de
I. O oxigênio dissolvido é o elemento principal no metabolismo dos microrganismos anaeróbios que habitam as águas naturais ou os reatores para tratamento biológico de esgotos.
II. Águas poluídas são aquelas que apresentam baixa concentração de oxigênio dissolvido.
III. Águas limpas apresentam concentrações de oxigênio dissolvido elevadas, chegando até a um pouco abaixo da concentração de saturação.
IV. Uma água eutrofizada pode apresentar concentrações de oxigênio bem superiores a 10 mg/L, mesmo em temperaturas superiores a 20 °C, caracterizando uma situação de supersaturação. Isto ocorre principalmente em lagos de baixa velocidade, onde chegam a se formar crostas verdes de algas à superfície, como nas lagoas de estabilização.
Está correto o que se afirma APENAS em