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Orientador: Dr. Rolando V. González
Viana – Luanda
2017
A recuperação dos prejuízos causados pelo descarte inadequado de efluente ou
águas residuais, gera despesas maiores que o tratamento, que nos últimos anos
tornou-se indispensável. Neste cenário, destaca-se tecnologias de tratamento de
águas residuais, tecnologias consideradas como produtos da ciência e da
engenharia que envolvem um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que
visam a resolução de problemas.
INTRODUÇÃO
O presente projeto, consiste na proposta de implementação de uma tecnologia
eficaz, que apresenta excelentes resultados para desinfecção e reuso da água
tratada, a partir de uma estação de pré-tratamento de efluente industrial,
instalada na plataforma Skyros pertencente a companhia perfuradora Ocean Rig,
situado no bloco 32 a serviço da Total EP.
1
• Posic: Dinâmico, 3ª classe, 7ª Geração
• Dimens: C = 42 m, L= 228 m
• Aloj: 215 Pessoas
• Fabric: 2013, Samsung Heavy Industries.
• Const: Duas mesas, perfura 500 - 3650 m de profundidades
Problemas da pesquisa
2
Objectivos
Objectivo geral
Implementar uma tecnologia para o reuso da água, interligando-a com à estação
de pré-tratamento já existente na plataforma Skyros, da companhia Ocean rig
situado no bloco 32.
Objectivos específicos
Apresentar uma proposta, para a solução da contaminação, redução de custos
económicos e do volume do efluente gerado mensalmente na plataforma Skyros a
partir da:
Análise crítica de actual tecnologia
Pesquisa das tecnologias com possíveis soluções
Apresentação da tecnologia eficaz, para o tratamento e reuso da água.
3
Problemas Mencionados
&
Outros factores
Desinfecção da Água por radiação UV dentro das Normais;
Resultados:
Reduz os problemas ocorrente;
Aumenta a eficiência dos sistemas dependentes da Água.
Desenvolvimento de:
Justificativas do tema
Considerando
Hipótese
4
Recursos:
Figura: Projecto Kaombo, nas águas ultra – profundas da província do Zaire-Soyo, campo da Total EP.
Atendendo os objectivos, o presente projecto abordará o processo de
desinfecção da água para reuso, na aplicação de radiação ultravioleta através
de um Reactor de desinfecção.
Delimitações da Pesquisa
5
Preservação das técnicas de tratamento  Economizar a água  salvar o planeta.
Importância do Tratamento da Água industrial
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Actualmente, é consenso que o esgoto (efluente ou águas residuais), industrial ou
doméstico, precisa ser tratado antes de ser lançado nos mananciais para minimizar
seus impactos no meio ambiente e para a saúde humana. Esse tratamento é feito nas
chamadas Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).
6
Tratamento de Águas Residuais
7
A luz ultravioleta (UV) é parte do espectro
eletromagnética. As energias eletromagnéticas
são classificadas de acordo com seu comprimento
de onda.
O espectro UV está dividido em três áreas:
UV-A (radiação de ondas longas) de 315 - 400 nm.
UV-B (radiação de ondas medias) de 280-315 nm.
UV-C (radiação de ondas curtas) 100 - 280 nm.
Radiação UV-C, forma estabelecida e de
crescente aplicação como alternativa aos
agentes químicos, no processo de desinfecção
das águas de abastecimento e de águas
residuais.
Tecnologia Ultravioleta
Figura-2.1 : Características da Radiação UV.
Fonte: Satelite.cptec.inpe.br
8
Figura : Efeitos da Radiação Ultravioleta no Microrganismo.
Fonte: Techfilter
Funcionamento de desinfecção UV
Baseia-se num Reator UV, Sistema de desinfeção da água com a entrada e saída de efluente,
consiste de lâmpadas UV, colocada num tubo protetor de quartzo, montado dentro de uma
camara cilíndrica de aço inoxidável onde ocorre o dano fotoquímico de DNA dos microrganismos.
9
Dano fotoquímico instantâneo de DNA de um microrganismo a
partir da radiação UV-C no comprimento de 254nm.
DNA, Acído nucleico - material genético essencial para todos os
seres vivos
Tabela Comparativa da desinfecção de Água por UV-C, ozônio e cloro.
Benefícios
10
STU-BARA H2O, tecnologia actual instalada na plataforma
Skyros, cujo o principio de funcionamento baseia-se na
combinação de método químico e flotação com ar
dissolvido, para remoção de partículas e óleo a partir de
águas residuais.
Processamento: 5- 16 m3/h.
ETE Industrial STU-BARA H2O
Pré- Requisito
Teste de jarro Químicos utilizados
 Primeiramente, o pH da água tem que ser elevado pela adição de uma base
(como hidróxido de sódio) diretamente.
Base: NaOH(s) → Na+
(aq) + OH-
(aq) (a)
 Após o ajuste do pH, adiciona-se o sulfato de alumínio, que irá dissolver na
água e depois precipitar na forma de hidróxido de alumínio.
 Dissolução: Al2(SO4)3(s) → 2 Al3+
(aq) + 2 SO4
3-
(aq) (b)
 Precipitação: Al3+
(aq) + 3 OH-
(aq) → Al(OH)3(s) (c)
11
Diagrama Funcional de ETE STU-H2O.
Resultados
Condições do efluente
Parâmetros Antes do Tratamento Depois do Tratamento
Teste de forno
Água (%) 60 – 80 90 - 95
Óleo (%) 30 – 10 < 3
Sólidos (%) 30 – 10 < 5
pH 14 – 12 9.0 – 6.0
Partes por milhões (ppm) 30 – 15 15 – 1.0
12
Dimensionamento do Reactor Ultravioleta
• Parâmetros recomendados
•Pretende-se dimensionar o reator ultravioleta para
desinfeção do efluente para reuso da água da plataforma
petrolífera Skyros, empregando radiação ultravioleta com
base nas informações a seguir:
- População atendida: 215 habitantes;
- Consumo de água por cada pessoa: 200 L/dia;
- Turbidez: 3NTU;
- Concentração máxima de N0 = 500NMP/100 mL
- Absorbância A254 = 0,229 cm-1 e a espessura da lamina
liquida x = 4 cm;
- Lâmpadas de potencia nominal P = 36W e P254= 7,5 W para
potencia de radiação UV para lâmpadas com mais de 100 h
de uso.
- Eficiência do refletor de alumínio: 70 %;
- Tempo de exposição: 15 s.
Determine:
•A dose aplicada e recebida para vazão de 13 m3/h.
•O número necessário de lâmpadas no reator para
dose aplicada em volume.
•A dose ideal para inativação de (99,9 %)
Enunciado:
13
Implementação da Nova Tecnologia UV
15
Orçamento
Tabela de valoração Económica
Entretanto, o custo do sistema de desinfeção com radiação UV depende do
fabricante, da capacidade da ETE e das características da água a ser
desinfetada.
16
METODOLOGIA
Tipo de Estudo
Este estudo é de natureza quantitativa, de carácter descritivo, pois trata da sondagem de certas
características físicas e químicas do efluente produzido na plataforma petrolífera.
Campo de Estudo
A pesquisa foi realizada com os dados obtidos, através de estudos de campo e da natureza de efluente
bruto, tanto a qualidade apresentada pelo pre-tratado que é produzido na plataforma.
Coleta de Dados
Para execução do projecto, se fez necessário realizar a coleta dos dados nos diferentes pontos do
sistema atual de tratamento do efluente da plataforma Skyros.
Limitações da Pesquisa
A pesquisa realizada concentrou-se apenas nas condições de funcionamento da plataforma Skyros,
através da demonstração da possibilidade do reuso da água dos residuais da plataforma com emprego
de um reator.
Tratamento dos Dados
A análise dos dados reais e resultados de qualidade da água, foram realizados de acordo com a
resolução do Regulamento para Prevenção e Controlo da Poluição das Águas Nacionais, anexo no
Decreto Presidencial nº 141/12 do Artigo 24, líneas d) e línea e). Também foi feita comparações com
outros processos de tratamento de efluente.
17
CONSIDERAÇÕES FINAIS
18
Com os resultados dos cálculos realizados, conclui-se que a dose ideal obtida para
uma inativação de 99,9% de microrganismos foi de 2,77 Wh /m3. Para inativação de
99,9 % de eficiência da remoção do E. Cóli na vazão de 13 m3/h , será necessária
uma dose de 16,62 Wh /m3. O reator ideal para desinfeção e reuso da água na
plataforma precisa ter 6 lâmpadas, com potência de 36 W, sendo o reator de modelo
TF-UVMAX.
Logo, demonstra-se a possibilidade do reuso da água dos efluentes da plataforma
Skyros com o emprego de um Reator ultravioleta.
RECOMENDAÇÕES
19
Implementação de tecnologia UV para tratamento e reuso da água na plataforma Skyros

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Implementação de tecnologia UV para tratamento e reuso da água na plataforma Skyros

  • 1. Orientador: Dr. Rolando V. González Viana – Luanda 2017
  • 2. A recuperação dos prejuízos causados pelo descarte inadequado de efluente ou águas residuais, gera despesas maiores que o tratamento, que nos últimos anos tornou-se indispensável. Neste cenário, destaca-se tecnologias de tratamento de águas residuais, tecnologias consideradas como produtos da ciência e da engenharia que envolvem um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam a resolução de problemas. INTRODUÇÃO O presente projeto, consiste na proposta de implementação de uma tecnologia eficaz, que apresenta excelentes resultados para desinfecção e reuso da água tratada, a partir de uma estação de pré-tratamento de efluente industrial, instalada na plataforma Skyros pertencente a companhia perfuradora Ocean Rig, situado no bloco 32 a serviço da Total EP. 1
  • 3. • Posic: Dinâmico, 3ª classe, 7ª Geração • Dimens: C = 42 m, L= 228 m • Aloj: 215 Pessoas • Fabric: 2013, Samsung Heavy Industries. • Const: Duas mesas, perfura 500 - 3650 m de profundidades Problemas da pesquisa 2
  • 4. Objectivos Objectivo geral Implementar uma tecnologia para o reuso da água, interligando-a com à estação de pré-tratamento já existente na plataforma Skyros, da companhia Ocean rig situado no bloco 32. Objectivos específicos Apresentar uma proposta, para a solução da contaminação, redução de custos económicos e do volume do efluente gerado mensalmente na plataforma Skyros a partir da: Análise crítica de actual tecnologia Pesquisa das tecnologias com possíveis soluções Apresentação da tecnologia eficaz, para o tratamento e reuso da água. 3
  • 5. Problemas Mencionados & Outros factores Desinfecção da Água por radiação UV dentro das Normais; Resultados: Reduz os problemas ocorrente; Aumenta a eficiência dos sistemas dependentes da Água. Desenvolvimento de: Justificativas do tema Considerando Hipótese 4
  • 6. Recursos: Figura: Projecto Kaombo, nas águas ultra – profundas da província do Zaire-Soyo, campo da Total EP. Atendendo os objectivos, o presente projecto abordará o processo de desinfecção da água para reuso, na aplicação de radiação ultravioleta através de um Reactor de desinfecção. Delimitações da Pesquisa 5
  • 7. Preservação das técnicas de tratamento  Economizar a água  salvar o planeta. Importância do Tratamento da Água industrial FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA Actualmente, é consenso que o esgoto (efluente ou águas residuais), industrial ou doméstico, precisa ser tratado antes de ser lançado nos mananciais para minimizar seus impactos no meio ambiente e para a saúde humana. Esse tratamento é feito nas chamadas Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). 6
  • 8. Tratamento de Águas Residuais 7
  • 9. A luz ultravioleta (UV) é parte do espectro eletromagnética. As energias eletromagnéticas são classificadas de acordo com seu comprimento de onda. O espectro UV está dividido em três áreas: UV-A (radiação de ondas longas) de 315 - 400 nm. UV-B (radiação de ondas medias) de 280-315 nm. UV-C (radiação de ondas curtas) 100 - 280 nm. Radiação UV-C, forma estabelecida e de crescente aplicação como alternativa aos agentes químicos, no processo de desinfecção das águas de abastecimento e de águas residuais. Tecnologia Ultravioleta Figura-2.1 : Características da Radiação UV. Fonte: Satelite.cptec.inpe.br 8
  • 10. Figura : Efeitos da Radiação Ultravioleta no Microrganismo. Fonte: Techfilter Funcionamento de desinfecção UV Baseia-se num Reator UV, Sistema de desinfeção da água com a entrada e saída de efluente, consiste de lâmpadas UV, colocada num tubo protetor de quartzo, montado dentro de uma camara cilíndrica de aço inoxidável onde ocorre o dano fotoquímico de DNA dos microrganismos. 9 Dano fotoquímico instantâneo de DNA de um microrganismo a partir da radiação UV-C no comprimento de 254nm. DNA, Acído nucleico - material genético essencial para todos os seres vivos
  • 11. Tabela Comparativa da desinfecção de Água por UV-C, ozônio e cloro. Benefícios 10
  • 12. STU-BARA H2O, tecnologia actual instalada na plataforma Skyros, cujo o principio de funcionamento baseia-se na combinação de método químico e flotação com ar dissolvido, para remoção de partículas e óleo a partir de águas residuais. Processamento: 5- 16 m3/h. ETE Industrial STU-BARA H2O Pré- Requisito Teste de jarro Químicos utilizados  Primeiramente, o pH da água tem que ser elevado pela adição de uma base (como hidróxido de sódio) diretamente. Base: NaOH(s) → Na+ (aq) + OH- (aq) (a)  Após o ajuste do pH, adiciona-se o sulfato de alumínio, que irá dissolver na água e depois precipitar na forma de hidróxido de alumínio.  Dissolução: Al2(SO4)3(s) → 2 Al3+ (aq) + 2 SO4 3- (aq) (b)  Precipitação: Al3+ (aq) + 3 OH- (aq) → Al(OH)3(s) (c) 11
  • 13. Diagrama Funcional de ETE STU-H2O. Resultados Condições do efluente Parâmetros Antes do Tratamento Depois do Tratamento Teste de forno Água (%) 60 – 80 90 - 95 Óleo (%) 30 – 10 < 3 Sólidos (%) 30 – 10 < 5 pH 14 – 12 9.0 – 6.0 Partes por milhões (ppm) 30 – 15 15 – 1.0 12
  • 14. Dimensionamento do Reactor Ultravioleta • Parâmetros recomendados •Pretende-se dimensionar o reator ultravioleta para desinfeção do efluente para reuso da água da plataforma petrolífera Skyros, empregando radiação ultravioleta com base nas informações a seguir: - População atendida: 215 habitantes; - Consumo de água por cada pessoa: 200 L/dia; - Turbidez: 3NTU; - Concentração máxima de N0 = 500NMP/100 mL - Absorbância A254 = 0,229 cm-1 e a espessura da lamina liquida x = 4 cm; - Lâmpadas de potencia nominal P = 36W e P254= 7,5 W para potencia de radiação UV para lâmpadas com mais de 100 h de uso. - Eficiência do refletor de alumínio: 70 %; - Tempo de exposição: 15 s. Determine: •A dose aplicada e recebida para vazão de 13 m3/h. •O número necessário de lâmpadas no reator para dose aplicada em volume. •A dose ideal para inativação de (99,9 %) Enunciado: 13
  • 15.
  • 16. Implementação da Nova Tecnologia UV 15
  • 17. Orçamento Tabela de valoração Económica Entretanto, o custo do sistema de desinfeção com radiação UV depende do fabricante, da capacidade da ETE e das características da água a ser desinfetada. 16
  • 18. METODOLOGIA Tipo de Estudo Este estudo é de natureza quantitativa, de carácter descritivo, pois trata da sondagem de certas características físicas e químicas do efluente produzido na plataforma petrolífera. Campo de Estudo A pesquisa foi realizada com os dados obtidos, através de estudos de campo e da natureza de efluente bruto, tanto a qualidade apresentada pelo pre-tratado que é produzido na plataforma. Coleta de Dados Para execução do projecto, se fez necessário realizar a coleta dos dados nos diferentes pontos do sistema atual de tratamento do efluente da plataforma Skyros. Limitações da Pesquisa A pesquisa realizada concentrou-se apenas nas condições de funcionamento da plataforma Skyros, através da demonstração da possibilidade do reuso da água dos residuais da plataforma com emprego de um reator. Tratamento dos Dados A análise dos dados reais e resultados de qualidade da água, foram realizados de acordo com a resolução do Regulamento para Prevenção e Controlo da Poluição das Águas Nacionais, anexo no Decreto Presidencial nº 141/12 do Artigo 24, líneas d) e línea e). Também foi feita comparações com outros processos de tratamento de efluente. 17
  • 19. CONSIDERAÇÕES FINAIS 18 Com os resultados dos cálculos realizados, conclui-se que a dose ideal obtida para uma inativação de 99,9% de microrganismos foi de 2,77 Wh /m3. Para inativação de 99,9 % de eficiência da remoção do E. Cóli na vazão de 13 m3/h , será necessária uma dose de 16,62 Wh /m3. O reator ideal para desinfeção e reuso da água na plataforma precisa ter 6 lâmpadas, com potência de 36 W, sendo o reator de modelo TF-UVMAX. Logo, demonstra-se a possibilidade do reuso da água dos efluentes da plataforma Skyros com o emprego de um Reator ultravioleta.