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Os serviços públicos de abastecimento devem fornecer água sempre saudável e de boa qualidade. No tratamento da água bruta, são aplicados processos físicos e químicos para transformá-la em água potável, e atendendo aos padrões legais de potabilidade. Numa estação de tratamento de água do tipo convencional, a compra de sulfato de alumínio e compostos de cloro está relacionada aos seguintes processos de tratamento, respectivamente:
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O tratamento da água envolve processos que têm o objetivo de alterar as suas características para torná-la adequada aos padrões de consumo previstos em legislação específica, e aos padrões relativos à saúde pública, e compatível com as exigências do consumidor. Nesse sentido, os parâmetros de qualidade da água podem ser divididos em físicos, químicos e biológicos. A alternativa que representa somente parâmetros químicos é:
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O Número de Reynolds e o regime de escoamento para um fluido, escoando em uma tubulação circular de 20 cm de diâmetro, a uma velocidade de 18,0 m/h, considerando que o fluido tem viscosidade igual a 0,001 Pa.s e densidade igual a 1,0 g/cm3, são:
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As velocidades médias de escoamento no primeiro e segundo trechos de uma instalação de bombeamento, respectivamente, em que escoam 18 m3/min de um fluido, considerando que o primeiro trecho tem área de escoamento de 500 cm2 enquanto o segundo trecho tem 100 cm2 de área de escoamento, são:
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A umidade em base seca (X) de um sólido é definida como a razão entre a massa de líquido e a massa de sólido seco, de acordo com a seguinte equação:
!$ \text{X} = \dfrac {\text{massa de líquido}} {\text{massa de sólido seco}} !$
A umidade em base úmida (Xbu) de um sólido relaciona a massa de líquido com a massa de sólido úmido de acordo com a equação:
!$ \text{X}_{\text{bu}} = \dfrac {\text{massa de líquido}} {\text{massa de sólido seco + massa de líquido}} !$
Baseando-se nas definições de umidade em base seca e em base úmida, qual equação descreve o cálculo da conversão de uma umidade em outra e qual a umidade em base seca de um sólido com 30% de umidade em base úmida, respectivamente?
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Em uma indústria química, foram realizados vários ensaios de sedimentação com um sólido fino em suspensão diluída com uma proveta de 2 L. Os experimentos foram reprodutíveis para altura inicial de suspensão de 40 cm, obtendo-se um tempo médio de sedimentação de 360 minutos com interface final de 4 cm, para a separação desejada.
Quais os valores da velocidade de sedimentação dos sólidos finos e da vazão máxima da suspensão devem ser empregados em sedimentador com 4 m de diâmetro, respectivamente?
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Qual o valor do fluxo condutivo de calor que atravessa um isolante térmico de espessura 0,8 cm e condutividade térmica 0,3 W/(m. °C), considerando a temperatura interna de 200 °C e externa de 40 °C?
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A corrosão de metais e ligas metálicas utilizados em instalações industriais e na construção civil (pontes, viadutos, edifícios) está relacionada a custos de prevenção e manutenção da ordem de 4% do Produto Interno Bruto (PIB) de países desenvolvidos, o que corresponde a R$ 236 bilhões, em 2015, no Brasil. Um dos métodos de prevenção à corrosão é a proteção catódica, utilizando- -se anodos de sacrifício. Considere a tabela a seguir, referente aos potenciais de redução de metais / ligas que podem ser utilizados como anodos de sacrifício em tubulações enterradas em determinado tipo de solo.
Material | Potencial de redução / volts |
Magnésio comercialmente puro | -1,75 |
Liga de magnésio (6% Al, 3% Zn) | -1,60 |
Zinco | -1,10 |
Liga de alumínio (5% Zn) | -1,05 |
Alumínio comercialmente puro | -0,80 |
Nas condições estudadas, quais materiais poderiam ser utilizados na proteção catódica de uma tubulação enterrada nesse solo, cujo potencial de redução é igual a -1,10 V?
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Uma amostra contendo metano, acetileno, etano, propileno, água, propano, e n-butano foi analisado por cromatografia gasosa em coluna apropriada e temperatura de forno entre 35 °C a 200 °C, rampa de 15 °C/min. e hélio a 3 mL/min. como gás de arraste. Assinale a alternativa que indica o detector que deve ser utilizado nessa determinação.
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Uma amostra de água foi analisada para determinar o teor de ferro por espectrofotometria no visível, com a cor sendo desenvolvida com reação de íon ferroso com solução de ortofenantrolina. Para essa análise, foram pipetados 25,0 mL da amostra, adicionados em balão volumétrico de 50 mL, tratados com 2 mL de ácido clorídrico concentrado e 1 mL de solução 10% de cloridrato de hidroxilamina a fim de reduzir o ferro para o estado ferroso. Foi adicionado solução tampão até pH 5, e, posteriormente, 2,5 mL de solução de ortofenantrolina 0,1% para desenvolver a cor.
As soluções padrões entre 0,5 mg/L a 4,0 mg/L de padrão de ferro foram tratadas da mesma forma que a amostra em balão volumétrico de 50 mL. As soluções padrões de ferro e a amostra foram analisadas no espectrofotômetro em cubeta de 1 cm de caminho óptico e no comprimento de onda de 510 nm. Para a amostra, foi obtido um valor de absorbância de 0,406. Os valores de absorbância das soluções padrões foram colocados em gráfico, obtendo-se a equação por meio de aplicação de modelo de regressão linear: A = 0,202c + 0,002.
Com base nesses dados, a concentração de ferro na amostra é de
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