Instituto Federal de Mato Grosso
Campus Fronteira Oeste
Pontes e Lacerda
Profº: Adnaldo Brilhante. Ms em Química.
Disciplina: Águas e Efluente
2
Água e Saneamento
básico
Importância da água
Histórico: Água foi considerada por Aristóteles como
elemento químico até o fim do século XVII. A partir desta data
Lavoisier através de seus estudos, levou em consideração a
combustão do hidrogênio e notou a presença da formação de
umidade. A partir deste momento Cavendish observou que
misturando hidrogênio com oxigênio em certas proporções
obtinha como produto a água (H2O).
3
Propriedades da água:
• Polaridade – pontes de H
• Coesão – a água se une facilmente, caracterizada pela
atração entre as moléculas de água.
• Adesão – a água se une muito bem a outras substâncias
polares.
Propriedades da Água
1) SOLUBILIDADE:
• Solvente universal
• As substâncias podem ser classificadas quanto a afinidade com a água em:
# Substâncias hidrofílicas – se dissolvem na água. São polares.
# Substâncias hidrofóbicas – não se dissolvem na água. São apolares.
4
Propriedades da Água
Transpiração
Evaporação de água para o ar
diminui o potencial hídrico na
folha.
Coesão
Coluna de água no xilema é
mantida por coesão das
moléculas de água nos
elementos dos vasos.
Tensão
Baixo potencial hídrico na raiz
provoca a entrada de água do
solo, que se desloca por
osmose até a medula.
5
2) TENSÃO SUPERFICIAL
• Propriedade que faz com que uma superfície líquida se comporte como
uma película elástica.
• Ex.: A tensão superficial faz com que as moléculas da água ocupem a
menor área possível, como em uma superfície encerada.
Propriedades da Água
• Tensão Superficial –
Esta tensão superficial é devida às
fortes ligações intermoleculares.
Este efeito é bem intenso na água e
no mercúrio, por exemplo, e pode
ser percebido também com a ajuda
de outro fenômeno: a capilaridade.
6
3) CAPILARIDADE
• É o fluxo contínuo de água no interior das
células permitindo uma eficiente
distribuição das substâncias.
• A tensão-coesão-adesão explica a ascensão
da seiva bruta desde a raiz até às folhas
com base na existência de uma relação
entre a absorção e a transpiração
estomática.
Propriedades da Água
7
Propriedades da Água
4) Reações químicas:
• Síntese por desidratação (H2O no produto)
A água é formada no produto.
• Reação de hidrólise (H2O nos reagentes)
A água promove a quebra da molécula do reagente.
1º- A água reage com metais alcalinos (elementos do grupo 1A da tabela
periódica) violentamente, dando como produto da reação hidróxidos
metálicos mais hidrogênio.
2º- A água reage em condições normais com metais alcalinos terrosos
(Grupo 2A), tendo como produto da reação hidróxidos metálicos mais
hidrogênios.
8
Propriedades químicas da água
5) Reguladora e Protetora Térmica
• A água tem a capacidade de absorver e conservar calor. Graças ao alto
calor específico da água que 1,0 cal / g ºC. Durante o dia, a água absorve
parte do calor do Sol e o conserva até a noite. Quando o Sol está
iluminando o outro lado do planeta, essa água já começa a devolver o calor
absorvido ao ambiente.
• Ela funciona, assim, como reguladora térmica. Por isso, em cidades
próximas ao litoral, é pequena a diferença entre a temperatura durante o
dia e à noite. Já em cidades distantes do litoral, essa diferença de
temperatura é bem maior.
9
Propriedades da Água
• É essa propriedade da água que torna a sudorese
(eliminação do suor) um mecanismo importante na
manutenção da temperatura corporal de alguns animais.
• Quando o dia está muito quente, suamos mais. Pela
evaporação do suor eliminado, liberamos o calor
excedente no corpo. Isso também ocorre quando corremos,
dançamos ou praticamos outros exercícios físicos.
10
Estado natural da água
A água é muito abundante na natureza: No estado sólido
(geleiras), no estado líquido (rios e mares) como no estado
gasoso (na atmosfera).
A água na natureza nunca é pura, pois possui em dissolução
substâncias sólidas, líquidas, ou gasosas que encontra na sua
passagem pelo solo, ou atmosfera, como por exemplo:
minerais, sais, gases, substâncias orgânicas e outros
compostos.
11
Utilização da água na Indústria
• Incorporação ao produto;
• Lavagens de máquinas, tubulações e pisos;
• Águas de sistemas de resfriamento e geradores de
vapor;
• Águas utilizadas diretamente nas etapas do
processo industrial ou incorporadas aos produtos;
• Esgotos sanitários dos funcionários.
Exceto pelos volumes de águas incorporados aos
produtos e pelas perdas por evaporação, as águas
tornam-se contaminadas por resíduos do processo
industrial, originando assim os efluentes líquidos.
12
13
Utilização da água na Indústria
Qualidade da água disponível
A poluição das águas devido as atividades humanas aumentou vertiginosa-
mente nos últimos 50 anos.
De acordo com a legislação, a poluição da água pode ser:
ou
Pontual
Descarga de efluentes a partir
de indústrias e de estações
de tratamento de esgoto
São bem localizadas, fáceis
de identificar e de monitorar
Difusa
Escoamento superficial urbano,
escoamento superficial de áreas
agrícolas e deposição atmosférica
Espalham-se por toda a cidade,
são difíceis de identificar e tratar
14
15
Por que discutir saneamento básico?
Importância
16
Porque o abastecimento de água potável, o esgoto
sanitário, a limpeza urbana, o manejo de resíduos
sólidos, o controle dos meios transmissores de
doenças e a drenagem de águas pluviais são
necessários para a saúde e a dignidade de vida.
Importância
17
O acesso à água potável e ao esgoto sanitário são
essenciais para a erradicação da pobreza e da fome,
para a erradicação da mortalidade infantil e para a
sustentabilidade ambiental.
Importância
Saúde Pública e Melhoria da Qualidade de Vida
18
Promoção da Saúde e Prevenção e Controle de
Doenças
Bem Estar Físico, Redução da Mortalidade Infantil
Prevenção e redução de Diarreia, Cólera, Febre
Tifoide, Hepatite
Importância
Saúde Pública e Melhoria da Qualidade de Vida
19
Direito Humano
Reconhecimento - Assembleia Geral da ONU (2013)
O acesso à água e ao saneamento é necessário para a
realização de alguns direitos humanos, incluindo: o
direito à moradia adequada
Importância
Saúde Pública e Melhoria da Qualidade de Vida
20
Benefícios Econômicos na Saúde
Redução de Custos com Internações e gastos com
medicamentos
Redução de dias ausentes no trabalho
Importância
Proteção e Preservação Ambiental
21
Disponibilidade Hídrica (Brasil)
12% da disponibilidade hídrica global
Má distribuição territorial dos recursos hídricos
80,8% da disponibilidade na hídrica na Região
Hidrográfica Amazônia
Escassez hídrica - quantidade
Importância
Proteção e Preservação Ambiental
22
Degradação dos Corpos Hídricos
(Brasil)
61% do esgoto doméstico gerado não é tratado
15,6 bilhões de litros de esgoto doméstico são
lançados, diariamente, sem tratamento, no solo e nos
corpos hídricos.
 Escassez hídrica relacionada com a qualidade
Importância
Econômica
23
Várias atividades e processos econômicos necessitam
da adequada infraestrutura de saneamento básico
(atividade industrial, setor de serviços)
A prestação dos serviços e a execução de obras e
serviços tem alto potencial de geração de emprego e
renda
Importância
Econômica
24
Geração de Emprego e Renda
 A execução de ações de saneamento envolve 10
setores da atividade industrial
 O aumento de R$ 1,0 bilhão no investimento de
saneamento sobre o valor bruto da produção da
economia gera um efeito total de R$ 3,1 bilhões
Fonte: Documento “Saneamento: Oportunidade e ações para a universalização “ Confederação Nacional da
Indústria (CNI)
Importância
Econômica
25
Setor de Turismo
 Universalização do Saneamento - crescimento anual
de R$ 1,9 bilhão no PIB do setor de turismo
(Instituto Trata Brasil/FGV)
Fonte: Benefícios econômicos da expansão do saneamento brasileiro – FGV/Instituto Trata Brasil
Importância
Econômica
26
Efeito Quantidade
Emprego Direto 145
Emprego Indireto 87
Efeito-Renda 345
Estimativa de empregos gerados e do efeito-renda na
construção civil, em resposta a o aumento na
produção de R$ 10 milhões. Brasil 2008
Fonte: Revista do BNDES, Rio de Janeiro, V, n.29, páginas 157-176. Junho 2008
Importância
Econômica
27
Valorização de Imóveis
 rede coletora de esgoto - valorização média de
18 % dos imóveis (Instituto Trata Brasil/FGV)
Fonte: Benefícios econômicos da expansão do saneamento brasileiro – FGV/Instituto Trata Brasil
Segundo a Lei nº 11.445/2007, considera-se
saneamento básico o conjunto de serviços,
infraestruturas e instalações operacionais de:
a) abastecimento de água potável;
b) esgotamento sanitário;
c) limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos;
d) drenagem e manejo das águas pluviais
urbanas.
Saneamento Básico
Definição
Uma em cada três pessoas, ou 2,4
bilhões de cidadãos do planeta, não
possuem saneamento básico,
incluindo 946 milhões de pessoas
que defecam ao ar livre.
A falta de progresso no saneamento
ameaça enfraquecer a sobrevivência
infantil e os benefícios para a saúde,
ambos conquistados pelo melhor
acesso à água potável.
Fonte: UNICEF e OMS
Dados Internacionais
Acesso à água potável: média nacional de 82,5% da
população;
Atendimento da população com coleta de esgotos: 48,6%
Há cerca de 3 milhões de pessoas sem serviço de coleta
regular de resíduos;
Já somos (Brasil) o 5º maior gerador de resíduos sólidos
do mundo. São mais de 76 milhões de toneladas por ano.
Fonte: SNIS 2013 e 2011
Dados Nacionais
31
DRENAGEM URBANA NA
BAIXADA FLUMINENSE/RJ
Desassoreamento do rio Botas
e implantação de vias marginais
– Belford Roxo
Exemplos
SANEAMENTO
INTEGRADO DO
COMPLEXO DE
MANGUINHOS/RJ
Estação multimodal
32
Exemplos
ESGOTAMENTO
SANITÁRIO NA BAIXADA
SANTISTA/SP
ETE Mongaguá – Tanque
de aeração
DESPOLUIÇÃO DOS VALES
DOS RIOS SINOS, GUAÍBA
E GRAVATAÍ/RS
Montagem do Emissário
Subaquático
33
ESGOTAMENTO SANITÁRIO
NA RM DE BELO
HORIZONTE/MG
Reatores da ETE em Pedro
Leopoldo
Exemplos
SANEAMENTO
INTEGRADO EM
ANANINDEUA/PA
Conjunto Habitacional
Jaderlândia
34
Exemplos
DRENAGEM URBANA
EM BELO
HORIZONTE/MG
Córrego Ressaca
ABASTECIMENTO DE
ÁGUA EM
SALVADOR/BA
Assentamento da
adutora de água bruta
Causas da Poluição Ambiental
• Como sabemos, a poluição ambiental resulta do acúmulo de resíduos
gerados pelas atividades humanas, sejam as relacionadas à fisiologia
dos membros de uma comunidade (metabolismo) sejam as relacionadas
às mais rudimentares formas de atividade produtiva.
• Todavia, à medida que o conhecimento humano avança e com ele
avançam todas as técnicas pertinentes para garantir a nossa
sobrevivência sobre a face do planeta Terra, é necessário que seja
assegurada a motivação política para a implementação dessas técnicas.
• O inter-relacionamento do HOMEM com MEIO AMBIENTE tem sido
sensivelmente desvantajoso para esse último visto que as atividades
do HOMEM, predatórias de um modo geral, são realizadas numa escala
de tempo muito curta o que dificulta a capacidade de auto-
recuperação do MEIO AMBIENTE.
ETE
água bruta ETA
manancial
rede (água)
rede (esgoto)
água tratada
esgoto bruto
esgoto tratado
esgoto bruto
autodepuração
diluição
Ciclo do uso da água
Uso e Ocupação do solo
Concentração da População em Grandes
Centros
Uso e Ocupação do solo
Fonte de Poluição das Águas
Ocupação de Áreas Ribeirinhas
Manguinhos, Rio de Janeiro
Enchentes Urbanas
Fonte de Poluição das Águas
Lixões
Fonte de Poluição das Águas
Agricultura
Usos Múltiplos dos Recursos Hídricos
Abastecimento público Irrigação
Aquicultura
Dessedentação de
animais
Indústria
Usos Múltiplos dos Recursos Hídricos
Recreação e lazer Energia elétrica
Diluição de despejos
Navegação
Harmonia
A água não tratada é porta aberta para
várias doenças
Doenças de veiculação hídrica
Fonte: http://www.agua.bio.br/quadro_5.htm
A água não tratada é porta aberta para
várias doenças
Doenças de veiculação hídrica
 Amebíase
 Giardíase e
Criptosporidíase
 Gastroenterite
 Febre tifóide e paratifóide
 Hepatite infecciosa
 Cólera
A água não tratada é porta aberta para
várias doenças
Verminoses
Taeníase (solitária)
Esquistossomose
(xistosa)
Ancilostomíase
(amarelão)
Oxiuríase
Ascaridíase
(lombriga)
A água não tratada é porta aberta para
várias doenças
Vetores Transmissores de doenças
Leptospirose (rato)
Dengue e Febre Amarela
(Aedes aegypti)
Malária (Anopheles)
A água não tratada é porta aberta para
várias doenças
Metais Pesados
Contaminação de água por As
(arsênio) em Bangladesh
Poluição da Água
Resulta na introdução de resíduos na mesma (matéria
ou energia) de modo a torná-la prejudicial às formas
de vida, ou impróprias para um determinado uso
estabelecido para ela
1. Elevação da temperatura
Conseqüências:
•aumento das reações químicas e biológicas
• redução do teor de oxigênio dissolvido
• diminuição da viscosidade da água
• aumento da ação tóxica de alguns
compostos
CONSEQÜÊNCIAS DA POLUIÇÃO EM
AMBIENTES AQUÁTICOS
2. Sólidos dissolvidos totais
Conseqüências:
•Assoreamento de ambientes aquáticos
(enchentes)
• soterramento de ovos, invertebrados e
peixes
• aumento da turbidez da água
CONSEQÜÊNCIAS DA POLUIÇÃO EM
AMBIENTES AQUÁTICOS
ASSOREAMENTO
a) Fundo de rio com baixa deposição de sedimento
b) O mesmo rio com alta deposição de sedimento
Muitos locais para
pequenos peixes
Bactérias, protozoários
e larvas de insetos
ligados às rochas
Penetração de luz,
fotossíntese de
algas perifíticas
Argila em suspensão
impede penetração da luz
Organismos ligados
às rochas são
arrastados pela areia
e espalhados ao
longo do fundo
Quase todos organismos
eliminados
3. Matéria orgânica
Conseqüências:
• redução do oxigênio dissolvido
(decomposição bacteriana aeróbia)
• maus odores (decomposição bacteriana
anaeróbia)
CONSEQÜÊNCIAS DA POLUIÇÃO EM
AMBIENTES AQUÁTICOS
4. Microrganismos patogênicos
Conseqüências:
• transmissão de doenças ao homem
CONSEQÜÊNCIAS DA POLUIÇÃO EM
AMBIENTES AQUÁTICOS
5. Nutrientes
Conseqüências:
•eutrofização da água
CONSEQÜÊNCIAS DA POLUIÇÃO EM
AMBIENTES AQUÁTICOS
eutrofização
cultural OLIGOTRÓFICO
EUTRÓFICO
pobre em
nutrientes
águas claras
grande penetração
da luz
ENTRADA DE
NUTRIENTES
rico em
nutrientes
turbidez da água
vegetação
aquática submersa
inibida
rico em
nutrientes
acumulação de
detritos de algas
mortas
depleção do
oxigênio dissolvido
peixes, moluscos e
crustáceos
sufocando
6. Mudanças de pH
Conseqüências:
• efeitos sobre a flora e a fauna
• restrições de uso da água na agricultura
• aumento da toxicidez de certos compostos
(amônia, metais pesados, gás sulfídrico)
CONSEQÜÊNCIAS DA POLUIÇÃO EM
AMBIENTES AQUÁTICOS
7. Compostos tóxicos
Conseqüências:
•danos à saúde humana
• danos aos animais aquáticos
CONSEQÜÊNCIAS DA POLUIÇÃO EM
AMBIENTES AQUÁTICOS
8. Corantes
Conseqüências:
• cor na água
• redução da transparência da água 
diminuição da atividade fotossintética 
redução do oxigênio dissolvido  prejuízos
à vida aquática
CONSEQÜÊNCIAS DA POLUIÇÃO EM
AMBIENTES AQUÁTICOS
9. Substâncias tensoativas
(advindos de processos
industriais)
Consequências:
• redução da viscosidade
• redução da tensão superficial da água
• danos à fauna
• espumas
•toxidez
CONSEQÜÊNCIAS DA POLUIÇÃO EM
AMBIENTES AQUÁTICOS
10. Substâncias radioativas
Conseqüências:
•danos à saúde humana
• danos aos animais aquáticos
CONSEQÜÊNCIAS DA POLUIÇÃO EM
AMBIENTES AQUÁTICOS
Mesmo separando os poluentes em grupos,
a diversidade das indústrias existentes aumenta,
ainda mais, a variabilidade dos contaminantes aportados
nos corpos de água
CONTEXTO DA POLUIÇÃO DAS ÁGUAS:
INDICADORES DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
CONTEXTO DA POLUIÇÃO DAS ÁGUAS:
Existem parâmetros de qualidade de
água, levando em conta
os poluentes mais representativos
Torna-se praticamente impossível a determinação
sistemática de todos os poluentes que possam estar
presentes nas águas superficiais, em tempo
relativamente curto...
Físicos
Químicos
Microbiológicos
INDICADORES DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
Usados para a MONITORAÇÃO e FISCALIZAÇÃO
ambiental com base da legislação CONAMA nº 357, de
17 de março de 2005
 CETESB: Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental (Secretaria de Meio Ambiente de SP)
- http://www.cetesb.sp.gov.br/
Parâmetros de qualidade  Indicadores de qualidade
das águas
INDICADORES DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
Os parâmetros de qualidade
PARÂMETROS FÍSICOS
Temperatura, condutividade elétrica, sólidos, cor e
turbidez
Temperatura
- Solubilidade de gases como o O2
O aumento da T diminui - Favorece processos aeróbicos
INDICADORES DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
mau cheiro (produtos de degradação)
PARÂMETROS FÍSICOS DE QUALIDADE
Temperatura, condutividade elétrica, sólidos, cor e
turbidez
Condutividade elétrica
É ocasionada pelas substâncias dissolvidas que se
dissociam em cátions e ânions e cuja dissolução também é
função da temperatura
 Muitos sais encontrados nas águas são de origem
antropogênica.
 Descargas industriais  Consumo de sal nas residências
 Excreções da população e animais
PARÂMETROS FÍSICOS DE QUALIDADE
Temperatura, condutividade elétrica, sólidos, cor e
turbidez
Sólidos
Correspondem a partículas diversas, sedimentáveis ou
não e que podem ser separadas por filtração
 Impurezas na água contribuem para o aumento na
quantidade de sólidos
PARÂMETROS FÍSICOS DE QUALIDADE
Temperatura, condutividade elétrica, sólidos, cor e
turbidez
Cor
NATURAL: teor de matéria orgânica decomposta e
íons de Fe e Mn
ALTERADA: ações antropogênicas...
Turbidez
É uma medida que representa o quanto uma amostra
de água interfere na luz que passa por ela
PARÂMETROS QUÍMICOS
Alcalinidade, dureza, pH
Oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio
(DBO), demanda química de oxigênio (DQO)
Série de nitrogênio (orgânico, amoniacal, nitrato e nitrito)
Fósforo total
Surfactantes
Óleos e graxas
Cianetos
Fenóis e demais contaminantes orgânicos
Ânions (cloretos, sulfetos)
Íons metálicos
INDICADORES DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
Coliformes fecais e totais
- Bactérias encontradas principalmente nos
intestinos de animais de “sangue quente”
 não representam, por si só, perigo à saúde
- Dentre as cepas: Escherichia coli é de origem fecal
Estreptococos totais
- Bactérias patogênicas
- Classificadas em grupos (sinais clínicos e sintomas)
Escherichia coli
INDICADORES DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
Para facilitar a interpretação das informações
sobre a qualidade da água de forma abrangente e útil, , a
CETESB desenvolveu o Índice de Qualidade das Águas -
IQA O IQA incorpora nove parâmetros considerados
relevantes para a avaliação da qualidade das águas:
INDICADORES DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
- Oxigênio dissolvido
- Coliformes fecais
- pH
- Demanda bioquímica de
oxigênio
- Nitratos
- Fosfatos
- Variação na temperatura
- Turbidez
- Resíduos totais
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0
ahUKEwiM2s7StbTVAhUFF5AKHW8UCUkQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Finf.ufes.br%2F~ney
val%2FGestao_ambiental%2FTecnologias_Ambientais2005%2FEcologia%2Faula_4_Parametros_
Qualidade_Agua.ppt&usg=AFQjCNE4H5zXYWDt78Rsn6J97ZI3pxssGg
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0
ahUKEwiM2s7StbTVAhUFF5AKHW8UCUkQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.unifra.br%2Fpr
ofessores%2F13639%2Fprimeira%2520aula_jan%2520de%25202006_impress.ppt&usg=AFQjCN
EGLImhVJ-XoabYKTB2fwxHvl-ljg
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&
ved=0ahUKEwiM2s7StbTVAhUFF5AKHW8UCUkQFggyMAI&url=http%3A%2F%2Festa
cio.webaula.com.br%2Fcursos%2Fgon657%2Fconteudo_aula_teletransmitida%2F_ppt
%2Farq%2FAula_02.ppt&usg=AFQjCNErIDDJQ6yX09Fs5HBKHYZQUr8nYQ
78
Bibliografia Básica
Von Sperling, Marcos. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento esgotos. Belo
Horizonte: DESA-UFMG, 1996.
Richter, Carlos A. Água - métodos e tecnologia de tratamento. São Paulo: Blucher,
2009.
Sant'Anna Jr., Geraldo Lippel. Tratamento biológico de efluentes: fundamentos e
aplicações. Rio de Janeiro: Interciência, 2010.
MUITO
OBRIGADO!
MUITO
OBRIGADO!
79

Águas e Efluentes.ppt

  • 1.
    Instituto Federal deMato Grosso Campus Fronteira Oeste Pontes e Lacerda Profº: Adnaldo Brilhante. Ms em Química. Disciplina: Águas e Efluente
  • 2.
  • 3.
    Importância da água Histórico:Água foi considerada por Aristóteles como elemento químico até o fim do século XVII. A partir desta data Lavoisier através de seus estudos, levou em consideração a combustão do hidrogênio e notou a presença da formação de umidade. A partir deste momento Cavendish observou que misturando hidrogênio com oxigênio em certas proporções obtinha como produto a água (H2O). 3
  • 4.
    Propriedades da água: •Polaridade – pontes de H • Coesão – a água se une facilmente, caracterizada pela atração entre as moléculas de água. • Adesão – a água se une muito bem a outras substâncias polares. Propriedades da Água 1) SOLUBILIDADE: • Solvente universal • As substâncias podem ser classificadas quanto a afinidade com a água em: # Substâncias hidrofílicas – se dissolvem na água. São polares. # Substâncias hidrofóbicas – não se dissolvem na água. São apolares. 4
  • 5.
    Propriedades da Água Transpiração Evaporaçãode água para o ar diminui o potencial hídrico na folha. Coesão Coluna de água no xilema é mantida por coesão das moléculas de água nos elementos dos vasos. Tensão Baixo potencial hídrico na raiz provoca a entrada de água do solo, que se desloca por osmose até a medula. 5
  • 6.
    2) TENSÃO SUPERFICIAL •Propriedade que faz com que uma superfície líquida se comporte como uma película elástica. • Ex.: A tensão superficial faz com que as moléculas da água ocupem a menor área possível, como em uma superfície encerada. Propriedades da Água • Tensão Superficial – Esta tensão superficial é devida às fortes ligações intermoleculares. Este efeito é bem intenso na água e no mercúrio, por exemplo, e pode ser percebido também com a ajuda de outro fenômeno: a capilaridade. 6
  • 7.
    3) CAPILARIDADE • Éo fluxo contínuo de água no interior das células permitindo uma eficiente distribuição das substâncias. • A tensão-coesão-adesão explica a ascensão da seiva bruta desde a raiz até às folhas com base na existência de uma relação entre a absorção e a transpiração estomática. Propriedades da Água 7
  • 8.
    Propriedades da Água 4)Reações químicas: • Síntese por desidratação (H2O no produto) A água é formada no produto. • Reação de hidrólise (H2O nos reagentes) A água promove a quebra da molécula do reagente. 1º- A água reage com metais alcalinos (elementos do grupo 1A da tabela periódica) violentamente, dando como produto da reação hidróxidos metálicos mais hidrogênio. 2º- A água reage em condições normais com metais alcalinos terrosos (Grupo 2A), tendo como produto da reação hidróxidos metálicos mais hidrogênios. 8
  • 9.
    Propriedades químicas daágua 5) Reguladora e Protetora Térmica • A água tem a capacidade de absorver e conservar calor. Graças ao alto calor específico da água que 1,0 cal / g ºC. Durante o dia, a água absorve parte do calor do Sol e o conserva até a noite. Quando o Sol está iluminando o outro lado do planeta, essa água já começa a devolver o calor absorvido ao ambiente. • Ela funciona, assim, como reguladora térmica. Por isso, em cidades próximas ao litoral, é pequena a diferença entre a temperatura durante o dia e à noite. Já em cidades distantes do litoral, essa diferença de temperatura é bem maior. 9
  • 10.
    Propriedades da Água •É essa propriedade da água que torna a sudorese (eliminação do suor) um mecanismo importante na manutenção da temperatura corporal de alguns animais. • Quando o dia está muito quente, suamos mais. Pela evaporação do suor eliminado, liberamos o calor excedente no corpo. Isso também ocorre quando corremos, dançamos ou praticamos outros exercícios físicos. 10
  • 11.
    Estado natural daágua A água é muito abundante na natureza: No estado sólido (geleiras), no estado líquido (rios e mares) como no estado gasoso (na atmosfera). A água na natureza nunca é pura, pois possui em dissolução substâncias sólidas, líquidas, ou gasosas que encontra na sua passagem pelo solo, ou atmosfera, como por exemplo: minerais, sais, gases, substâncias orgânicas e outros compostos. 11
  • 12.
    Utilização da águana Indústria • Incorporação ao produto; • Lavagens de máquinas, tubulações e pisos; • Águas de sistemas de resfriamento e geradores de vapor; • Águas utilizadas diretamente nas etapas do processo industrial ou incorporadas aos produtos; • Esgotos sanitários dos funcionários. Exceto pelos volumes de águas incorporados aos produtos e pelas perdas por evaporação, as águas tornam-se contaminadas por resíduos do processo industrial, originando assim os efluentes líquidos. 12
  • 13.
  • 14.
    Qualidade da águadisponível A poluição das águas devido as atividades humanas aumentou vertiginosa- mente nos últimos 50 anos. De acordo com a legislação, a poluição da água pode ser: ou Pontual Descarga de efluentes a partir de indústrias e de estações de tratamento de esgoto São bem localizadas, fáceis de identificar e de monitorar Difusa Escoamento superficial urbano, escoamento superficial de áreas agrícolas e deposição atmosférica Espalham-se por toda a cidade, são difíceis de identificar e tratar 14
  • 15.
    15 Por que discutirsaneamento básico?
  • 16.
    Importância 16 Porque o abastecimentode água potável, o esgoto sanitário, a limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos, o controle dos meios transmissores de doenças e a drenagem de águas pluviais são necessários para a saúde e a dignidade de vida.
  • 17.
    Importância 17 O acesso àágua potável e ao esgoto sanitário são essenciais para a erradicação da pobreza e da fome, para a erradicação da mortalidade infantil e para a sustentabilidade ambiental.
  • 18.
    Importância Saúde Pública eMelhoria da Qualidade de Vida 18 Promoção da Saúde e Prevenção e Controle de Doenças Bem Estar Físico, Redução da Mortalidade Infantil Prevenção e redução de Diarreia, Cólera, Febre Tifoide, Hepatite
  • 19.
    Importância Saúde Pública eMelhoria da Qualidade de Vida 19 Direito Humano Reconhecimento - Assembleia Geral da ONU (2013) O acesso à água e ao saneamento é necessário para a realização de alguns direitos humanos, incluindo: o direito à moradia adequada
  • 20.
    Importância Saúde Pública eMelhoria da Qualidade de Vida 20 Benefícios Econômicos na Saúde Redução de Custos com Internações e gastos com medicamentos Redução de dias ausentes no trabalho
  • 21.
    Importância Proteção e PreservaçãoAmbiental 21 Disponibilidade Hídrica (Brasil) 12% da disponibilidade hídrica global Má distribuição territorial dos recursos hídricos 80,8% da disponibilidade na hídrica na Região Hidrográfica Amazônia Escassez hídrica - quantidade
  • 22.
    Importância Proteção e PreservaçãoAmbiental 22 Degradação dos Corpos Hídricos (Brasil) 61% do esgoto doméstico gerado não é tratado 15,6 bilhões de litros de esgoto doméstico são lançados, diariamente, sem tratamento, no solo e nos corpos hídricos.  Escassez hídrica relacionada com a qualidade
  • 23.
    Importância Econômica 23 Várias atividades eprocessos econômicos necessitam da adequada infraestrutura de saneamento básico (atividade industrial, setor de serviços) A prestação dos serviços e a execução de obras e serviços tem alto potencial de geração de emprego e renda
  • 24.
    Importância Econômica 24 Geração de Empregoe Renda  A execução de ações de saneamento envolve 10 setores da atividade industrial  O aumento de R$ 1,0 bilhão no investimento de saneamento sobre o valor bruto da produção da economia gera um efeito total de R$ 3,1 bilhões Fonte: Documento “Saneamento: Oportunidade e ações para a universalização “ Confederação Nacional da Indústria (CNI)
  • 25.
    Importância Econômica 25 Setor de Turismo Universalização do Saneamento - crescimento anual de R$ 1,9 bilhão no PIB do setor de turismo (Instituto Trata Brasil/FGV) Fonte: Benefícios econômicos da expansão do saneamento brasileiro – FGV/Instituto Trata Brasil
  • 26.
    Importância Econômica 26 Efeito Quantidade Emprego Direto145 Emprego Indireto 87 Efeito-Renda 345 Estimativa de empregos gerados e do efeito-renda na construção civil, em resposta a o aumento na produção de R$ 10 milhões. Brasil 2008 Fonte: Revista do BNDES, Rio de Janeiro, V, n.29, páginas 157-176. Junho 2008
  • 27.
    Importância Econômica 27 Valorização de Imóveis rede coletora de esgoto - valorização média de 18 % dos imóveis (Instituto Trata Brasil/FGV) Fonte: Benefícios econômicos da expansão do saneamento brasileiro – FGV/Instituto Trata Brasil
  • 28.
    Segundo a Leinº 11.445/2007, considera-se saneamento básico o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de: a) abastecimento de água potável; b) esgotamento sanitário; c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Saneamento Básico Definição
  • 29.
    Uma em cadatrês pessoas, ou 2,4 bilhões de cidadãos do planeta, não possuem saneamento básico, incluindo 946 milhões de pessoas que defecam ao ar livre. A falta de progresso no saneamento ameaça enfraquecer a sobrevivência infantil e os benefícios para a saúde, ambos conquistados pelo melhor acesso à água potável. Fonte: UNICEF e OMS Dados Internacionais
  • 30.
    Acesso à águapotável: média nacional de 82,5% da população; Atendimento da população com coleta de esgotos: 48,6% Há cerca de 3 milhões de pessoas sem serviço de coleta regular de resíduos; Já somos (Brasil) o 5º maior gerador de resíduos sólidos do mundo. São mais de 76 milhões de toneladas por ano. Fonte: SNIS 2013 e 2011 Dados Nacionais
  • 31.
    31 DRENAGEM URBANA NA BAIXADAFLUMINENSE/RJ Desassoreamento do rio Botas e implantação de vias marginais – Belford Roxo Exemplos SANEAMENTO INTEGRADO DO COMPLEXO DE MANGUINHOS/RJ Estação multimodal
  • 32.
    32 Exemplos ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA BAIXADA SANTISTA/SP ETEMongaguá – Tanque de aeração DESPOLUIÇÃO DOS VALES DOS RIOS SINOS, GUAÍBA E GRAVATAÍ/RS Montagem do Emissário Subaquático
  • 33.
    33 ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RMDE BELO HORIZONTE/MG Reatores da ETE em Pedro Leopoldo Exemplos SANEAMENTO INTEGRADO EM ANANINDEUA/PA Conjunto Habitacional Jaderlândia
  • 34.
    34 Exemplos DRENAGEM URBANA EM BELO HORIZONTE/MG CórregoRessaca ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SALVADOR/BA Assentamento da adutora de água bruta
  • 35.
    Causas da PoluiçãoAmbiental • Como sabemos, a poluição ambiental resulta do acúmulo de resíduos gerados pelas atividades humanas, sejam as relacionadas à fisiologia dos membros de uma comunidade (metabolismo) sejam as relacionadas às mais rudimentares formas de atividade produtiva. • Todavia, à medida que o conhecimento humano avança e com ele avançam todas as técnicas pertinentes para garantir a nossa sobrevivência sobre a face do planeta Terra, é necessário que seja assegurada a motivação política para a implementação dessas técnicas. • O inter-relacionamento do HOMEM com MEIO AMBIENTE tem sido sensivelmente desvantajoso para esse último visto que as atividades do HOMEM, predatórias de um modo geral, são realizadas numa escala de tempo muito curta o que dificulta a capacidade de auto- recuperação do MEIO AMBIENTE.
  • 37.
    ETE água bruta ETA manancial rede(água) rede (esgoto) água tratada esgoto bruto esgoto tratado esgoto bruto autodepuração diluição Ciclo do uso da água
  • 38.
  • 40.
  • 41.
  • 42.
  • 43.
    Ocupação de ÁreasRibeirinhas Manguinhos, Rio de Janeiro
  • 44.
  • 45.
    Fonte de Poluiçãodas Águas Lixões
  • 46.
    Fonte de Poluiçãodas Águas Agricultura
  • 47.
    Usos Múltiplos dosRecursos Hídricos Abastecimento público Irrigação Aquicultura Dessedentação de animais Indústria
  • 48.
    Usos Múltiplos dosRecursos Hídricos Recreação e lazer Energia elétrica Diluição de despejos Navegação Harmonia
  • 49.
    A água nãotratada é porta aberta para várias doenças Doenças de veiculação hídrica Fonte: http://www.agua.bio.br/quadro_5.htm
  • 50.
    A água nãotratada é porta aberta para várias doenças Doenças de veiculação hídrica  Amebíase  Giardíase e Criptosporidíase  Gastroenterite  Febre tifóide e paratifóide  Hepatite infecciosa  Cólera
  • 51.
    A água nãotratada é porta aberta para várias doenças Verminoses Taeníase (solitária) Esquistossomose (xistosa) Ancilostomíase (amarelão) Oxiuríase Ascaridíase (lombriga)
  • 52.
    A água nãotratada é porta aberta para várias doenças Vetores Transmissores de doenças Leptospirose (rato) Dengue e Febre Amarela (Aedes aegypti) Malária (Anopheles)
  • 53.
    A água nãotratada é porta aberta para várias doenças Metais Pesados Contaminação de água por As (arsênio) em Bangladesh
  • 54.
    Poluição da Água Resultana introdução de resíduos na mesma (matéria ou energia) de modo a torná-la prejudicial às formas de vida, ou impróprias para um determinado uso estabelecido para ela
  • 55.
    1. Elevação datemperatura Conseqüências: •aumento das reações químicas e biológicas • redução do teor de oxigênio dissolvido • diminuição da viscosidade da água • aumento da ação tóxica de alguns compostos CONSEQÜÊNCIAS DA POLUIÇÃO EM AMBIENTES AQUÁTICOS
  • 56.
    2. Sólidos dissolvidostotais Conseqüências: •Assoreamento de ambientes aquáticos (enchentes) • soterramento de ovos, invertebrados e peixes • aumento da turbidez da água CONSEQÜÊNCIAS DA POLUIÇÃO EM AMBIENTES AQUÁTICOS
  • 57.
  • 58.
    a) Fundo derio com baixa deposição de sedimento b) O mesmo rio com alta deposição de sedimento Muitos locais para pequenos peixes Bactérias, protozoários e larvas de insetos ligados às rochas Penetração de luz, fotossíntese de algas perifíticas Argila em suspensão impede penetração da luz Organismos ligados às rochas são arrastados pela areia e espalhados ao longo do fundo Quase todos organismos eliminados
  • 59.
    3. Matéria orgânica Conseqüências: •redução do oxigênio dissolvido (decomposição bacteriana aeróbia) • maus odores (decomposição bacteriana anaeróbia) CONSEQÜÊNCIAS DA POLUIÇÃO EM AMBIENTES AQUÁTICOS
  • 60.
    4. Microrganismos patogênicos Conseqüências: •transmissão de doenças ao homem CONSEQÜÊNCIAS DA POLUIÇÃO EM AMBIENTES AQUÁTICOS
  • 61.
    5. Nutrientes Conseqüências: •eutrofização daágua CONSEQÜÊNCIAS DA POLUIÇÃO EM AMBIENTES AQUÁTICOS
  • 62.
    eutrofização cultural OLIGOTRÓFICO EUTRÓFICO pobre em nutrientes águasclaras grande penetração da luz ENTRADA DE NUTRIENTES rico em nutrientes turbidez da água vegetação aquática submersa inibida rico em nutrientes acumulação de detritos de algas mortas depleção do oxigênio dissolvido peixes, moluscos e crustáceos sufocando
  • 63.
    6. Mudanças depH Conseqüências: • efeitos sobre a flora e a fauna • restrições de uso da água na agricultura • aumento da toxicidez de certos compostos (amônia, metais pesados, gás sulfídrico) CONSEQÜÊNCIAS DA POLUIÇÃO EM AMBIENTES AQUÁTICOS
  • 64.
    7. Compostos tóxicos Conseqüências: •danosà saúde humana • danos aos animais aquáticos CONSEQÜÊNCIAS DA POLUIÇÃO EM AMBIENTES AQUÁTICOS
  • 65.
    8. Corantes Conseqüências: • corna água • redução da transparência da água  diminuição da atividade fotossintética  redução do oxigênio dissolvido  prejuízos à vida aquática CONSEQÜÊNCIAS DA POLUIÇÃO EM AMBIENTES AQUÁTICOS
  • 66.
    9. Substâncias tensoativas (advindosde processos industriais) Consequências: • redução da viscosidade • redução da tensão superficial da água • danos à fauna • espumas •toxidez CONSEQÜÊNCIAS DA POLUIÇÃO EM AMBIENTES AQUÁTICOS
  • 67.
    10. Substâncias radioativas Conseqüências: •danosà saúde humana • danos aos animais aquáticos CONSEQÜÊNCIAS DA POLUIÇÃO EM AMBIENTES AQUÁTICOS
  • 68.
    Mesmo separando ospoluentes em grupos, a diversidade das indústrias existentes aumenta, ainda mais, a variabilidade dos contaminantes aportados nos corpos de água CONTEXTO DA POLUIÇÃO DAS ÁGUAS: INDICADORES DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
  • 69.
    CONTEXTO DA POLUIÇÃODAS ÁGUAS: Existem parâmetros de qualidade de água, levando em conta os poluentes mais representativos Torna-se praticamente impossível a determinação sistemática de todos os poluentes que possam estar presentes nas águas superficiais, em tempo relativamente curto... Físicos Químicos Microbiológicos INDICADORES DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
  • 70.
    Usados para aMONITORAÇÃO e FISCALIZAÇÃO ambiental com base da legislação CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005  CETESB: Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Secretaria de Meio Ambiente de SP) - http://www.cetesb.sp.gov.br/ Parâmetros de qualidade  Indicadores de qualidade das águas INDICADORES DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
  • 71.
    Os parâmetros dequalidade PARÂMETROS FÍSICOS Temperatura, condutividade elétrica, sólidos, cor e turbidez Temperatura - Solubilidade de gases como o O2 O aumento da T diminui - Favorece processos aeróbicos INDICADORES DE QUALIDADE DAS ÁGUAS mau cheiro (produtos de degradação)
  • 72.
    PARÂMETROS FÍSICOS DEQUALIDADE Temperatura, condutividade elétrica, sólidos, cor e turbidez Condutividade elétrica É ocasionada pelas substâncias dissolvidas que se dissociam em cátions e ânions e cuja dissolução também é função da temperatura  Muitos sais encontrados nas águas são de origem antropogênica.  Descargas industriais  Consumo de sal nas residências  Excreções da população e animais
  • 73.
    PARÂMETROS FÍSICOS DEQUALIDADE Temperatura, condutividade elétrica, sólidos, cor e turbidez Sólidos Correspondem a partículas diversas, sedimentáveis ou não e que podem ser separadas por filtração  Impurezas na água contribuem para o aumento na quantidade de sólidos
  • 74.
    PARÂMETROS FÍSICOS DEQUALIDADE Temperatura, condutividade elétrica, sólidos, cor e turbidez Cor NATURAL: teor de matéria orgânica decomposta e íons de Fe e Mn ALTERADA: ações antropogênicas... Turbidez É uma medida que representa o quanto uma amostra de água interfere na luz que passa por ela
  • 75.
    PARÂMETROS QUÍMICOS Alcalinidade, dureza,pH Oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio (DQO) Série de nitrogênio (orgânico, amoniacal, nitrato e nitrito) Fósforo total Surfactantes Óleos e graxas Cianetos Fenóis e demais contaminantes orgânicos Ânions (cloretos, sulfetos) Íons metálicos INDICADORES DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
  • 76.
    PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS Coliformes fecaise totais - Bactérias encontradas principalmente nos intestinos de animais de “sangue quente”  não representam, por si só, perigo à saúde - Dentre as cepas: Escherichia coli é de origem fecal Estreptococos totais - Bactérias patogênicas - Classificadas em grupos (sinais clínicos e sintomas) Escherichia coli INDICADORES DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
  • 77.
    Para facilitar ainterpretação das informações sobre a qualidade da água de forma abrangente e útil, , a CETESB desenvolveu o Índice de Qualidade das Águas - IQA O IQA incorpora nove parâmetros considerados relevantes para a avaliação da qualidade das águas: INDICADORES DE QUALIDADE DAS ÁGUAS - Oxigênio dissolvido - Coliformes fecais - pH - Demanda bioquímica de oxigênio - Nitratos - Fosfatos - Variação na temperatura - Turbidez - Resíduos totais
  • 78.
    https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0 ahUKEwiM2s7StbTVAhUFF5AKHW8UCUkQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Finf.ufes.br%2F~ney val%2FGestao_ambiental%2FTecnologias_Ambientais2005%2FEcologia%2Faula_4_Parametros_ Qualidade_Agua.ppt&usg=AFQjCNE4H5zXYWDt78Rsn6J97ZI3pxssGg https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0 ahUKEwiM2s7StbTVAhUFF5AKHW8UCUkQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.unifra.br%2Fpr ofessores%2F13639%2Fprimeira%2520aula_jan%2520de%25202006_impress.ppt&usg=AFQjCN EGLImhVJ-XoabYKTB2fwxHvl-ljg https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8& ved=0ahUKEwiM2s7StbTVAhUFF5AKHW8UCUkQFggyMAI&url=http%3A%2F%2Festa cio.webaula.com.br%2Fcursos%2Fgon657%2Fconteudo_aula_teletransmitida%2F_ppt %2Farq%2FAula_02.ppt&usg=AFQjCNErIDDJQ6yX09Fs5HBKHYZQUr8nYQ 78 Bibliografia Básica Von Sperling,Marcos. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento esgotos. Belo Horizonte: DESA-UFMG, 1996. Richter, Carlos A. Água - métodos e tecnologia de tratamento. São Paulo: Blucher, 2009. Sant'Anna Jr., Geraldo Lippel. Tratamento biológico de efluentes: fundamentos e aplicações. Rio de Janeiro: Interciência, 2010.
  • 79.