Fala pessoal bem vindo de volta ao canal guia do saneamento aqui quem tá falando é professor Thiago Belle e hoje pessoal nós vamos dar sequência Aquela nossa conversa anterior lá no vídeo no último vídeo do canal que nós conversamos sobre o retroasons seguido de Los ativados né aquela visita técnica virtual que vocês me acompanharam pois bem hoje a proposta é seguir falando desse reator mas uma pegada assim um pouco mais para conhecer Os parâmetros operacionais desse reator né a gente vai conversar um pouquinho nesse vídeo sobre por exemplo a carga orgânica volumétrica sobre a relação
a sobre m né relação alimentos sobre microrganismo a idade do lodo praticada Ou seja eu escolhi alguns parâmetros operacionais importantes tanto para o retroesb quanto por los ativado e a gente vai conversar um pouquinho aqui para entender um pouco melhor o funcionamento ali daquele reator que a Gente visitou na semana passada e aí para enriquecer um pouco essa nossa conversa eu trouxe também a aplicação de alguns exercícios que a gente vai desenvolver né ao longo do vídeo e também pessoal eu sou de caso de uma estação de tratamento esgoto que compreende obviamente o reator Oásis
ativados lá no estado de Minas Gerais uma ética da Copasa em que vocês vão poder verificar ali as eficiências de tratamento seja para o retrovisor quanto Para o reator de luz ativados Então vamos lá pessoal vou dividir a tela E aí vocês podem me acompanhar melhor nesse propósito aqui da aula de hoje [Música] [Aplausos] muito bem tela dividida Então vamos lá vamos iniciar nossa conversa e para isso pessoal eu trouxe aqui inicialmente aquele esquema básico num processo que compreende uma ética que se utiliza de lasb seguido dos desativados Então vou Desenhar aqui para vocês me
acompanharem a minha fala aqui na parte Inicial nós temos o que nós conhecemos como o processo de tratamento preliminar aí vem aqui né o nosso primeiro processo que a gente vai te dar hoje que é o retroame seguido do nosso tanque de geração E aí depois vem lá o nosso secundário E aí que entra a grande expertise do Los ativados que é fazer a recirculação desse lodo do procedimento num decantador secundário tal como tá aqui Embaixo né vem pra cá e volta assim você mantém aumenta a idade do lodo e consegue obter uma melhor eficiência
de tratamento e Vejam uma curiosidade desse sistema que aquele lodo que seria descartado ou descendente né já conversou sobre isso em outros vídeos ele é encaminhado para dentro do nosso reator Ásia onde vai sofrer o processo de estabilização talvez vantagem já Inicial dessa conjugação entre retorno Asus seguidos ou los ativados é que o Nosso lodo ao invés de ser encaminhado com uma planta de lodo para sofrer o processo de estabilização ora ele é estabilizado diretamente dentro do reator analógico ele dentro da retrovisor isso traz vantagens sobretudo quanto a sua custo operacional né a gente sabe
que o gerenciamento de lodo é muito Custoso para étte então medidas que você consegue minimizar o despendios aí relativo ao gerenciamento do lodo é bom né Então essa é uma alternativa que Já de antemão a gente espera que se tenha quando utiliza a junção entre retroados ativados muito bem então agora focando especificamente no retorno às vezes pessoal a gente sabe ali que ele compreende a zona de gestão que é essa parte onde vocês vem aqui embaixo né animadinha que representando a nossa manta de lodo do nosso leito de lodo que onde você tem ali o
crescimento das bactérias vão fazer o do esgoto de maneira anaeróbia Ok e quais as etapas Que estão envolvidas nesse tratamento anaeróbico vamos lá são quatro etapas a primeira delas a Hidrólise a segunda ácido Gênese a terceira acetogênese e a quarta metanogênese então vejam que você tenha ali dentro do asilo uma sequência de reações bioquímicas onde uma depende da outra até que a gente chegue na última etapa que a etapa aqui né da nossa metanogênese é a última etapa aqui embaixo que de fato onde vai ocorrer a remoção de matéria orgânica até então as Três anteriores
basicamente conversão e descomplicação de material orgânico de compostos orgânicos para moléculas menores até que você chegue na etapa da metamogênese onde você tem então a conversão ali de grande parte do ácido acético formado para metano então vejam quatro etapas sendo as três primeiras de conversão e uma vez desenvolvido essas reações bioquímicas pessoal a gente também tem que se preocupar com a separação da biomassa né Então você converte ali a matéria fica em biogás e metano mas você tem o crescimento do lodo correto e aí você tem que providenciar algum mecanismo para reter esse lodo dentro
do retorno e esse mecanismo no caso do retorno é conhecido como separador trifásico então o que que o separador se faz ó tá escrito aqui ó garante o retorno do lodo e a manutenção de elevada concentração de biomassa do retorno Então é pelo o que o nome indica separador trifásico Ele vai garantir para gente a separação sólido né do líquido e do gás como é que é esse processo vamos olhar aqui para o nosso desenho Então as bolinhas de gás que vão se formando ali na direção anaeróbia tem um defletor aqui ó encaminha ela para
dentro dessa campanha o líquido e os sólido são encaminhados para cá nessa zona Você tem o que a gente chama de decantação tá é uma zona sem grande turbulência propícia sedimentação então sólidos tende tendem A sedimentar aqui escorregar e voltar para o compartimento de digestão ao passo que o vídeo vai inverter aqui na Calha e vai sair como o nosso efluente tratado Então esse é o princípio do retrovisbe a gente tem uma zona inferior de digestão e uma zona superior de clarificação Ok mas quanto será de biomassa que tem nesses reatores a próxima pergunta a
gente vai buscar a responder aqui ó veja que são concentrações bastante elevadas pessoal Olha só uma quantidade de biomassa ali que representa que no leito de lodo de 40 100 gramas de sólidos suspensos totais ali por litro e 15 a 30 gramas de solos totais por litro na manta de lodo Então veja que são concentrações bastante elevadas quando a gente compara lá com luz ativados qual era o valor de biomassa dentro dos vídeos anteriores algum próximo é de três a cinco gramas por litro Então veja que aqui é bem mais concentrado bem mais Compactada a
quantidade de biomassa Então quer dizer que o fato de ter mais biomassa que vai garantir o melhor tratamento em relação o los ativados não né pessoal a gente tem que lembrar que o retorzbel o reator anaeróbio e o reator anaeróbio por si só tem suas peculiaridades né tem a gente tem uma limitação de eficiência aí que Beira dos 70%. características do processo né não é uma desvantagem mas sim uma peculiaridade da direção anaeróbia O Legal é de enxergar que nesse sistema você tem um baixo consumo de energia porque você não tenha necessidade de geração e
ainda assim tem uma grande quantidade de biomassa ativo ali que vai converter grande parte da matéria orgânica que tá chegando o teu sistema e claro depois você vai precisar de um polimento adicional porque a eficiência dele que é no máximo 70% mas você faz isso sem um custo energético tão robusto assim quando você compara com um Processo desativados E aí trazendo um pouquinho daquelas imagens da nossa última visita né do nosso último vídeo nós temos aqui em tela o que vocês podem ver né nosso compartimento de decantação onde vocês têm aqui ó essa lona que
garante ali a separação do separador básico né que seria a parte oposta mas também vocês enxergam o que aqui os canos de distribuição as mangueiras que trazem o esgoto lá da parte superior que a gente já viu no último vídeo também lá Para parte inferior né então esses canos são conduzindo aqui o esgoto lá para a parte de baixo estão presos Porque será que tão preso porque a gente tem que garantir sempre uma boa homogeneização desses Goto ali e como a gente não tem misturador Então é bom distribuir bem esses cano esses mangotes ao longo
de toda a área superficial do nosso retroasby Para que assim a gente tem ali uma boa homogeneização né E aí prende porque se isso aí vai estar tudo coberto De louro Então imagina se começar a se movimentar ali é bom garantir sempre a não formação de caminhos preferenciais por isso que então a gente tem essa grande quantidade de anos aí pra distribuir bem no esgoto Mas voltando para o nosso esquema do retroase nós temos ali na parte inferior né o nosso compartimento de gestão onde vai ter a biomassa quando a gente estava conversando né Então
veja nessas imagens aqui à direita nós temos algumas Fotos aqui do lodo que se forma né os nossos grânulos aeróbios veja o que você consegue ver estruturas pequenas aqui né olho nu ricas em bactérias anaeróbias compactos que garante também a sua bolsa de mentalidade por isso que tem grande quantidade de matéria de biomassa lá no fundo porque tem uma boa sedimentabilidade e assim ele fica mais tempo no sistema E aí pessoal essa essa questão aí do lado reter grande quantidade de biomassa faz com que o Lodo excedente desse sistema e a saia estabilizado ou seja
a gente não precisa lá na planta de lodo se preocupar em estabilizar esse lodo a gente só precisa desaguar é bem mais simples né Então veja que a gente também tem essa vantagem aí ator wasby produz um ou descendente já estabilizado ou seja um teor de nerds maior né Você tem uma baixa quantidade de teor de voláteis e assim você se preocupa apenas em remover umidade remover a água desse lodo e uma Alternativa para disso ou seja para desidratar o lodo são os nossos leitos de secagem que combina muito bem com a tecnologia de retrovisor
anaeróbios né que combina muito bem com a tecnologia de retordoado Porque é simples basta você dispor no leito de secagem a gente até tem um vídeo no canal que sobre o leito de secagem e deixa ele secando né tem os ciclos né de 21 dias normalmente e aí você depois faz a raspagem desse material encaminha para o aterro Sanitário e agora na sequência pessoal trago para vocês uma animaçãozinha aqui onde a gente vai fazer uma viagem para dentro do Ásia Essa é a parte de cima tá então o esgoto vem ele por cima e vai
ser atribuído para aquelas mangueirinhas que a gente estava vendo ali agora é amarela né Então veja leva lá tem embaixo na zona de de gestão tem a fermentação as quatro etapas Ali vai formando biogás olha o gás vai ser coletado nessa Campana que é o nosso Reparador trifásico e o líquido né caminha pelo lado ali então vejam que nós temos ali o gás que vai ser coletado ao passo que aqui no meio a gente tem as calhas coletoras do influente tratado né então a gente uma visão mais geral aí do sistema cima vamos lá olhar
agora para o nosso load excedente Então você tem que fazer o descarte periódico aí para que o lodo seja desidratado depois mas a vantagem é que você não precisa mais estabilizar o lodo já sai estabilizado Muito bem então agora vamos olhar um pouquinho para os parâmetros operacionais que eu comentei ali na introdução do vídeo né escolhi 4 aqui para vocês tá cara hidráulica volumétrica tempo de tensão hidráulica carga orgânica volumétrica e velocidade superficial do fluxo claro que retorno tem Outros tantos parâmetros aqui a gente poderia abordar mas para o vídeo não ficar muito longo eu
resolvi trazer quatro aqui que são grande importância Para o sucesso operacional dessa tecnologia Então vamos lá primeiro falar de carga hidráulica volumétrica a cara que hidráulica volumétrica pessoal nada mais é se vocês olharem aqui pela para a equação vocês vão ver que ela é o inverso do nosso TDH né o inverso do nosso TDH e o que que ela indica ela ela tá trazendo para gente aqui ó um tanto de volume por metro cúbico de reator por dia tá então a gente tem que olhar para A vazão que tá chegando olhar para o tamanho do
nosso reator e ver se a gente está respeitando esse limite aqui tá então nossa carga hidráulica volumétrica do retro áspe tem que ser menor ou igual a 5 metro cúbico por metro cúbico de reator por dia que tem que respeitar isso né Qual que é o inconveniente Se você olhar que o retroasmo ele tanto faz a parte de gestão quanto a parte de separação é importante que essa última etapa separação ela seja bem conduzida Se você colocar uma vazão muito alta a carga hidráulica vai aumentar bastante consequentemente pessoal aquele sólido que tá aqui na parte
inferior ele vai tender a acender ele vai entender a ser arrastado para zona de decantação e talvez devido a grande invasão ele acaba sendo lavado um reator ele acaba sendo carreado no reator e assim sai com influência tratado O que é uma situação que a gente não deseja né permaneça ali dentro do sistema para que Isso ocorra o regime hidráulico favorável é interessante Então qual é o limite a literatura traz para a gente aí ó menor igual a 5 metro cúbico por metro cúbico de reator por dia OK então de carga hidráulico volumétrica isso vamos
falar agora aqui um pouquinho de tempo de atenção hidráulica que também tem a ver com a carne hidráulica do reator Só que até tempo é obtido como pegando o volume do reator e dividindo pela vazão de tratamento Qual é qual os valores referências que a literatura traz para gente Claro Depende do que você vai tratar mas se você tá falando do esgoto sanitário a literatura Nacional ele traz pra gente aí de 8 a 10 horas tá de tempo de tensão hidráulica para você garantir ali uma eficiência próxima 65 70% nesses reatores então você que tá
operando até o reator aí pega lá a vazão que tá chegando pega o volume dele faça a divisão volume sobrevação e veja se se enquadra dentro Dessa faixa aí de 8 a 10 horas terceiro parâmetro importante na operação de retrovisor a nossa COB carga orgânica volumétrica o que que ela envolve ela relaciona aqui a veja só a vazão que seria o quezinho o s0 que é a concentração de DBO e no na parte inferior ali no denominador nós temos o nosso volume do reator então pela Unidade pessoal se a gente olhar aqui ó você tem
uma quantidade de matéria orgânica a nossa dql DBO depende do Parâmetro por volume de reator por dia veja que até então a gente estava relacionando só a carga hidráulica agora fazendo uma relação básica por volume em uma relação massa por volume de reatores também é importante Qual é o limite que a literatura traz quando a gente trabalha com esgoto sanitário de dois e meio a três e meio é o que está recomendado lá no livro do professor chennicharo especialista aí na área de retrovisor anaeróbios só que a gente tem Um Bom desempenho do reator quase
quando esgoto sanitário Mas pode perguntar para os próximos mas tem tanta bactéria ali dentro será que não daria para carregar um pouco mais será que não daria para jogar um pouco mais de matéria orgânica ali tendo em vista a grande concentração de biomassa olha até daria do ponto de vista matéria orgânica O problema é que o esgoto sanitário é de baixa carga né Ele tem muita água para pouco teor de Matéria orgânica e se você quiser aumentar essa couve que que vai aumentar junto a nossa carga hidráulica E aí você pode arrastar essa biomassa lá
para cima tá então ela até tem capacidade para aguentar uma maior quantidade de matéria orgânica mas não dá carga hidráulica Ok então vai trabalhar com os sanitário busca essa faixa aí de dois e meio a três e meio quilograma daqui ó por metro cúbico por dia e por fim nosso quarto e último parâmetro relacionado seria a Nossa velocidade superficial de fluxo como é que calcula isso tem que pegar a vazão que tá chegando e dividir pela área superficial do seu retroaso aqui ó pega essa área aqui né faz aqui o cálculo da área do retrovisor
e relaciona com a vazão que tá chegando então você tem aí uma velocidade de ascensão tá então seria a velocidade com que o esgoto vai subindo dentro do seu reator até que ele saia lá 92 né Qual que é o limite de 0,5 como Vocês Entenderam ela aqui a 07 metros por hora tratando esgoto sanitário para que essa biomassa não seja carreada veja que esse parâmetro tem a ver então com a nossa carne hidráulica também tem a ver com o nosso tempo de atenção hidráulico por isso que é importante olhar para esses valorzinhos aí e
não se assustar depois se por acaso aqui no teu efante tratado tá saindo um efeito com alta turbidez aí você De repente pode suspeitar que essa velocidade não esteja adequada então é Importante olhar para esses valores olhar para esse parâmetros para garantir o desempenho ali né de 65 70% de remoção de matéria orgânica precisa de jogar biomassa não teve nem tratado o que que vai acontecer bem tu vai perder quem tá fazendo tratamento primeiro mas também vai estar poluindo então é fluente que bactéria em última análise ela é matéria orgânica também ela vai ser DBO
ela vai ser inclusive nitrogênio tá então é importante olhar também para esse Parâmetro se a gente olhar se não parama geral então um Panorama geral é sobre o retroasb vocês teriam um efluente com esse aspecto aí ó escuro isso é característica da digestão anaeróbia é um efluente com aproximadamente aí uns 70% de remoção de sólidos 65 a 70% de remoção de DPO e uma remoção baixa de nitrogênio NTK nitrogênio Total aqui de Down Ou seja a somatória da amônia com nitrogênio orgânica é baixa não é de se estranhar né a gente sabe que para Remover
esses compostos amoecais aí é preciso um tratamento aeróbico vai daí que você já suspeita a necessidade da gente complementar esse tratamento a gente tem que fazer algo a mais para polir ser influente não é o que a gente vai ver agora né a gente vai usar um pós tratamento para esse reflete que sai do retroesb Claro tratamento aeróbio não faria sentido botar um outro reator anaeróbio aqui porque agora a gente quer primeiro remover esse residual de Matéria orgânica mas focar também na remoção de compostos nitrogenados né E aí a gente vai se utilizar nosso processo
de luz ativados vocês vão ver então o que a gente agora vai calcular requisitos de oxigênio por exemplo coisa que a gente não calculou antes e aí também a gente vai ter na sequência do Los ativados nosso decantador secundário Então como a gente viu lá no início do vídeo né aquele layoutzinho lá do professor explicando que depois o Rapperuado e Vinho tanque de ereção e por fim o nosso decantador secundário Então vamos lá e para iniciar então trago aqui alguns exemplos onde você tem a junção desse processo é x em escala real que combinam o
retro ásbio o nosso asbe seguido do nosso tanque de geração então esse aqui e depois vem aqui para o tanque de geração né circular embateda mas também pode ser um ásp seguido de tanque né seguidores ativados em fluxo contínuo que é o a imagem aqui em tela Da nossa visita técnica feita aí no nosso último vídeo então aqui ó vocês estão vendo apenas os tanques de geração Claro em construção ainda né como foi colocado lá e também os nossos decantadores secundários Ok e se a gente olhar para o los ativados especificamente dentro claro que a
gente também vai ter biomassa tal como tinha no asm mas agora a gente tem uma biomassa aeróbia uma biomassa que vai crescendo ali as custas essa matéria Orgânica que vai chegando as custas desse nitrogênio amanhã cal então vejo que a gente já vai ter tanto bactéria heterotrófica quanto bactéria autotrófica crescendo nesse reator e que forma pessoal olha só que interessante essa estrutura aqui ó se a gente deixar isso que a gente chama de econista tira uma mostra lá do tanque de oração deixa parado por um tempo ele vai começar a flocular acontece isso aqui ó
isso é muito interessante o processo los Ativados porque garante a sedimentabilidade desse lodo e depois você pega ele e retorna para dentro do tanque de ereção Então se a gente olhasse com zoom ali né O que que a gente enxergar isso enxergaria a essência do Los ativados que é o foco o foco é essa estrutura aí que mistura bactéria inflamatosa bactéria formadora de floco proteína polissacarídeo nosso EPS que dá uma proteção ali ao floco e que garante também o peso a ele nessa Essa formação floculenta que depois sedimenta e como eu disse retorna para o
tanque de ereção então o sucesso do desativados passa por fumar um bom foco para que ele seja de mente bem e depois retorna E aí quando ele retorna ele tem como já dito um maior tempo de permanência dentro do sistema garantindo assim uma melhor eficiência do tratamento né mas também é importante que como eu tava dizendo que ele Sentemente bem para que ali no decantador secundário ele vai lá para o fundo né seja coletado ali no poço e depois retorne lá para o nosso tanque de oração e claro ele ficado ver que pelas laterais do
nosso decantador Mas voltando lá para o nosso tanque de oração se a gente olhar ali Como já dito a gente vai encontrar tanto bactérias heterotróficas que assim como lá no retro ásib fazem remoção de matéria orgânica mas agora que retorno tróficas Aeróbias e vamos ter também pessoal agora a presença das nossas bactérias autotróficas removedoras de nitrogênio não seja o processo conhecido como nitrificação então vamos olhar um pouquinho de cuidado aí um pouco mais de cuidado para o processo de nitrificação para a gente entender essa particularidade do Los ativados que é a remoção de amônia Então
veja o pessoal aqui na tela a gente tem as nossas equaçõezinhas onde você tem aqui Ó o nitrogênio amôniacal que vai ser encarado como substrato pelas bactérias a gente vai ter a entrada de oxigênio pelo pelos aeradores que a gente está implementando no sistema E aí a atuação das bactérias autotróficas leva a formação de nitrato de uns h+ a gente vai falar sobre essa consequência e energia Claro para bactéria fazer o seu crescimento seu processo anabólico seu processo catabólico ali no reator então Vejam a gente tem três condições aqui é um ambiente aeróbico Para que
entretificação ocorra na presença de bactérias autotróficas e é um processo oxidativo né Lembrando que não é todo ácido era um processo que redutivo redução processo de redução que a gente tem um processo de oxidação Então a gente tem o nitrogênio aqui ó num estado de oxidação superior é o que ele tinha na forma Então essa reação pessoal que a gente Conhece como nitrificação conduzida em duas etapas vocês viram aqui ó primeiro a nitretação que seria a conversão da amônia né que tá aqui embaixo amônia a nitrito e também a segunda etapa que seria a etapa
da nitratação que seria a transformação do nitrito anidrato na equação aqui você também na reação Global né então só tem a conversão da amônia para Nitrato mas ela tem um intermediário ali né nitritação E nitratação são essas duas etapas Olhando para essas ações intermediárias onde a gente tem a oxidação do nitrogênio amôniacal a nitrito E aí sim a segunda etapa do nitrito a Nitrato E assim a gente tem as duas etapas da nitrificação uma particularidade pessoal dessa reação que eu tinha comentado antes é a liberação de íons h+ hora essa etapa de nitrificação que vocês
vem tela aqui resulta na formação dos h+ e isso em solução faz o quê faz com que o pH baixo então é importante tomar cuidado Ali no tanque de geração com o PH desse meio Será que o fato de você estar nitrificando não vai reduzir o ph e aí por consumir a alcalinidade acaba fazendo com que o PH fique fora da faixa ideal das nitrificantes isso é importante a gente vai conversar um pouquinho sobre isso Ó aí você tem quemetria traz para gente que para cada miligrama de amônia oxidada são demandados 7.1 miligramas de alcalinidade
cada miligrama de amônia 7.1 MG de alcalinidade E aí para trazer um pouquinho de importância aí vamos simular um cenário né Imagine que a gente tem aqui ó uma héte que trata 100 litros por segundo de esgoto 100 l por segundo tá aqui né então chega sem litros e vai sair aproximadamente 100 litros também qual é a concentração nós temos uma concentração nitrogênio monecal no esgoto aqui de 57 você põe que não remove nada ali no retroesme né só um exemplo de potético quem sabe um Pouquinho vai remover por assimilação mas considere que né não
remove Então vai chegar aqui ó no nosso tanque de geração 57m por litro e que esse tanque de ereção pessoal consegue atingir uma eficiência de remoção desse nitrogênio monocal de 85%, ele vai sair quanto tá chegando 57 57 desculpa e tá removendo 85 isso quer dizer que vai sair fiz as continhas aqui para vocês em uma concentração ali no influente de 8.5 oxigênio 8.5 MG por Litro de nitrogênio monecal ou seja removeu quanto de 57 Foi removido 48.4 miligrama por litro então 57 saiu 8.5 removeu 48.4 a pergunta que eu faço para vocês é qual
é o consumo de alcalinidade para que esse essa remoção de 48.4 miligrama de nitrogênio amônia cal por litro tem ocorrido ou seja para que isso tenha ocorrido Qual foi o consumo de alcalinidade Será que isso afetou o PH do meio é uma pergunta importante né já viu ali que a Nitificação é uma reação que possibilita que permite a queda do PH Então vamos responder essa pergunta né como é que faz a primeira coisa é olhar para carga o que que é carga vazão vezes concentração né vazão vezes concentração vamos substituir esses valores ali e aí
a gente vai encontrar ao final aqui desse cálculo a massa de alcalinidade que foi consumida para que isso ocorresse então substituindo ali os valores Qual que é a nossa vazão 100 l Por segundo qual que é a nossa concentração que foi removida 48.4mg por litro aí é só fazer pessoal a transformação aqui ó segundo né que tá ali por segundo Mas vamos deixar em metros por dia para fazer isso a gente precisa multiplicar por 86.400 que a quantidade de segundos que tem um dia depois multiplica pela concentração de nitrogênio a monarquia Foi removido E aí
pronto a gente chega Aqui ó que a nossa carga de nitrogênio mancal por dia que foi removida é de 418.17 anterior que era de para cada miligrama de amônia oxidada eram consumidos 7.1 MG de alcalinidade Então pronto É só fazer isso né se um quilograma agora estão sendo para quilograma né 5 kg de nitrogênio local consome 7.1 kg de carbonato de cálcio que a unidade da alcalinidade então o 418 que a gente encontrou antes Vai consumir quanto de alcalinidade é só uma regra de três vocês vão ver aqui a quantidade de alcalinidade consumida para fazer
essa remoção de nitrogênio aqui em cima Foi de 2.972 kg de carbonato de cálcio muito bem então a gente encontrou que realmente consomel calendário a pergunta é isso afeta o PH do Meio isso atrapalha a digestão aeróbia para isso pessoal a gente tem que olhar agora para uma segunda situação que é pensar assim ó Essa é a demanda mas quanto que tá chegando aí você vai relacionar se a demanda for superior a oferta vai baixar o PH se a oferta for superior a demanda não vai baixar o PH tá então é isso que a gente
vai fazer agora e o cálculo é idêntico tá só que as variáveis agora são outras a vazão é a mesma a carga a mulher dizendo a concentração de alcalinidade tá aqui ó 350 miligramas por litro é o candidato do esgoto a gente vai chegar aqui o tanto de Alcalinidade ofertada no meu esgoto sanitário que eu tô tratando é de 3024 kg por dia então a gente tem essa massa aí de alcalinidade que está sendo afetada E aí é só relacionar com a demanda ó Então a nossa oferta é de 3.024 né 3024 kg carbonato de
cálcio e o quanto que demanda para nitrificar ali no tanque de geração o nosso 2.972 kg então isso quer dizer que o PH ali dentro vai ficar estável né ele vai ser tamponado pelo sistema Continuamente você tá fornecendo nitrogênio monocal para oxidar mas também tá fornecendo uma quantidade alcalinidade superior vai ser sempre assim não eu joguei um valor que hipotético pode ser isso aliás tem que ser medido você tá operando na sua estação eles tem que medir o valor da alcalinidade faz um ensaio de titulação vê lá qual é a quantidade de ácido que você
gasta para fazer sem sair de alcalinidade e joga ali e encontra qual Seria o valor da alcalinidade né aqui no nosso exemplo eu botei 350 valor mas pode ser menor pode ser 200 pode ser 100 E aí você tem que ver se der menor então ao calendário vai ser pequena você vai ter que corrigir esse PH dentro do tanque de Oração tá Às vezes é necessário adicionar um pouco de carbonato de cálcio adicionar um hidróxido de sódio para tamponar e o PH beleza pessoal Então veja que a nitrificação é um aspecto bastante Importante sobretudo em
relação a manutenção Quanto é o PH tá então agora que a gente viu esse contexto mais geral também vou molhar aqui para quatro paramos operacionais importantes do Los ativados agora a gente fez isso para o lado agora vão olhar pelos ativados e aqui eu escolhi o tempo de tensão hidráulica também a carga orgânica volumétrica a relação é um alimento seja quais os meus parâmetros ativados vamos olhar primeiro aqui nosso tempo de Atenção hidráulica a gente já viu antes que o tenderiólica é o que é o volume do reator dividido pela vazão né pega volume do
seu tanque de oração divide pela vazão que tá chegando e assim você vai encontrar o valor do TDAH que para a luz ativados convencional vocês vem tela aqui ó tá aqui embaixo é de 6 a 8 horas tá pessoal 6 a 8 horas o TDH para o convencional Ou seja aquele dos ativados que você tenha presença ali do decantador Primário agora se for o los ativar geração prolongada o TDAH é maior de 16 a 24 horas Então veja aí no seu caso na sua estação Qual é o los ativado se é convencional de geração prolongada
e ver se tá dentro dessas faixas tá bom próximo o parâmetro seria a nossa carga orgânica volumétrica que também já visto antes envolve que a vazão multiplicado pela DBO de entrada e dividir pelo volume do reator E aí para a luz ativados você tem essa cobra e variando Entre 1 a 3 kg de DQ o metro cúbico por dia a gente viu lá pro Ásia era de dois e meio a três e meio né aqui para o nosso losa ativados é uma Cove compreendida entre um a três quilos tá então calcula aí para o seu
cenário e veja se tá condizente com a literatura terceiro parâmetro é o nosso a sobre m a nossa relação alimentos sobre microrganismo o que que ela envolve vejam que ela nada mais é se você olhar até aqui ó que a nossa carga orgânica Volumétrica isso aqui seria cópia né que a gente viu antes ou seja a vazão vezes concentração sobre o volume do reator E aí tem uma outra variável aqui né é o nosso ssv Então ela couve dividido pelo teor de sólidos aqui dentro do reator cobre aplicado aqui dividido pelo teor de biomassa Qual
é a concentração dessa biomassa como é que mede é o nosso ssv sólido suspensos voláteis assim é assim que a gente mede concentração de biomassa aqui dentro muito bem então Qual é o valor Assim como para o TDH também divide a faixa do a sobre m a depender-se a depender se é um dos ativados convencional ou se é um los ativado de direção prolongada veja aqui embaixo ó se for o convencional ele vai trabalhar com cofre mais alto uma carga orgânica volumétrica mais alta de 03 a 08 ao passo que se for o direção prolongada
o a sobre m é menor 0.08 a 015 é o que traz a literatura Só que tem uma consequência importante pessoal uma Particularidade legal de ser discutida que é o impacto disso né veja que o convencional tem um a sobre m maior ao passo que o ar é sempre largada menor a consequência disso é que o lodo excedente naquele que o a sobremesa menor já vai ser mais estabilizado ou seja o los ativador prolongada já sai com uma biomassa já estabilizada você precisa basicamente desagua-la ao passo que o los ativados convencional rolou descendente que você
vai descartar ele Precisa passar por uma planta piloto que tenha o processo de estabilização do rosto gerir esse lodo antes de desaguar e dispor no aterro Então veja a vantagem aí do processo los ativados de ereção prolongada quanto ao gerenciamento do lodo descendente por fim o nosso quarto e último parâmetro aqui relativo ao los ativados e a idade do lodo extremamente importante que envolve o que Vejam Só então nós temos aqui o volume do reator o teor de sólido suspensos totais dentro Do tanque de geração tá a nossa vazão de descarte de lodo que é
o quanto que você vai descartar aqui de lodo vezes o nosso SSD nessa linha de retorno veja que esse SSP passou por uma sedimentação aqui né por isso que ele é diferente do SSP aqui dentro do tanque de oração Então você usa essas patas variáveis para encontrar a idade do lodo do teu sistema é assim que se calcula E aí para os ativados convencional você tem um valor menor tá de 4 a 10 dias e para oração prolongada De 18 a 30 veja que essas coisas elas Opa que ela se amarram no sentido de explicar
o porquê que a relação do a sobre m para o los ativar a direção prolongada é menor é menor porque você tem uma maior idade do lodo lá dentro e se tem uma maioridade do lodo quer dizer que o teor de sólidos também é maior Ok então se você tem o maior teor de sólidos que acontece com a disputa pelo substrato aumenta Então você tem uma uma maior competição pelo substrato que faz Com que esse lodo Experimente condições de endogenia condições de maior disputa condições de falta de substrato pelo tanto de bactéria que tem ali
dentro então isso explica um pouquinho ali Porque que o lodo já sai estabilizado no caso do desativar a geração prolongada e para resumir nossa conversa parte para o decantador olha só trouxe para vocês aqui uma tabelinha lá do livro de pele que resume para gente vários dos parâmetros aqui relativo a Operação nos ativados precedidos de retauasb tá por exemplo a relação a sobre m que estava conversando aqui né tem a faixa a eficiência esperada em relação a diversos parâmetros aqui DBO daqui é o amor e nitrogênio fósforo área requerida ou seja tem uma série de
detalhes aqui importantes dá uma conferida aqui ver se faz sentido aí na estação que estão operando E lembrando que isso aqui são faixas específicas para o asma e seguir Os ativados né Se quiser separadamente para cada sistema los ativados convencional você tem aqui que os ativados de geração prolongada né na coluna ao lado então vamos lá agora vamos dar sequência vamos falar dos nossos decantadores claro que o processo biológico é muito importante para o desempenho do reator dos ativados porque são as bactérias que fazem ali o tratamento mas garantir uma boa segmentação dessa biomassa também
é Muito importante porque são muito sedimentar ela vai embora vai embora com o refrigerante tratado né e assim vai diminuir a eficiência dos tempos que menos lodo vai retornar então olhar para Cantador secundário é encarar essa importância aí desse que a gente chama de gargalo operacional da do Los ativados né como é que é feita essa separação veja que a entrada do lodo que vem lá do tanque de oração é feita por baixo né Ela vem aqui sobe chega até no Nosso defletor aqui ó e depois vai bate aqui tem já a passar por esse
caminho até que encontra saídas e isso considerando um decantador circular então ele sai pelos dois lados Você tem uma saída do clarificado aqui e outra saída do clarificado de um lado oposto que acontece com o descendente veja que ele vai entender sedimentar e aí você tem um raspador aqui que vai ficar girando né você tem aqui uma ponte giratória conectada ao raspador lá no Fundo que vai trazer esse lodo tem uma declividade né para o poço de lodo aqui esse lodo é o que vai ser né encaminhado para o decantadores ou melhor para o tanque
de oração e parte dele você vai descartar né porque você tem que fazer o controle da idade lodo e na equação da idade do lodo tinha lá a vazão de descarte de acidente então é daqui que você também vai tirar parte desta biomassa que cresce ali mas dois aspectos importantes aí do decantador Pessoal é quanto aplico de vazão ali ou seja Qual é a carga hidráulica E também qual a carga de sólidos que são as duas variáveis que estão aqui embaixo né carga hidráulica e a carga de sólidos porque se você aplicar uma quantidade muito
grande obviamente que daqui a pouco esta manta de lodo que você tem aqui no decantador ela vai subindo subindo subindo Até que a pouco ela sai junto com o teu clarificado Então você quer evitar isso como é que faz a gente Vai olhar a educaçãozinha Mas vamos olhar primeiro para o funcionamento desse desse reator aqui né ou melhor dizendo é cantador você tem aqui como a gente já tinha visto para onde vai subir o nosso ecormíssimo nosso lodo que vem lá do tanque de oração aí bate nesse defletor aqui e aí tem de ar ir
tangenciando aqui até sair lá nos vetedouros até ele virá aqui na parte dos vetores que é que a gente tem uma Imagem melhor né então ele tem de inverter aqui o lodo lá no fundo vai e é coletado pelo poço ali né o poço de lodo e parte descartado e parte é então encaminhado para o tanque de ereção então voltando aqui para nossas equaçõezinhas Qual é a taxa de aplicação hidráulica como é que calcula isso bem É só pegar a nossa vazão que tá chegando ali por baixo do nosso decantador e dividir pela área do
decantador assim você vai ter uma Unidade de metro cúbico de fluente que você tá colocando ali para sedimentar por metro quadrado por hora e a taxa de aplicação de sólidos conceito aparecido mas agora você pega a vazão que tá chegando no na eti mais a vazão de recirculação dividido pela área do decantador vezes a concentração de sólidos suspenso lá no tanque de geração tá então você vai encontrar valores aí para tanto para taxa hidráulica quanto para taxa de carregamento de sólidos que Você vai ali e compara né você tem aqui ó diferentes tipos de Los
ativados condicional elas são prolongada com seletor E aí você tem as referências aqui vamos supor que você quer encontrar Qual é a taxa de para nos ativados convencional Então você vai ter que trabalhar nessa faixa aqui ó segundo essa referência do Medical fied como é que seria referência 1 agora a mesma coisa para taxa de aplicação de sólidos para vazão média de Esgoto você teria que trabalhar no valor compreendido entre quatro a seis quilograma de sólidos por metro quadrado de retorno por hora tá segundo também o Medical fiéis Então veja aí quais são os valores
no caso de vocês dessas unidades né da vazão de esgoto da vazão de retorno da área decantador e do teor de sólidos lá do tanque de ereção e assim você vai encontrar a taxa de solicitar aplicando no seu decantador E aí vê se tá dentro da faixa ali se não tiver você Já sabe né Vai começar a subir lodo daqui a pouco vai aumentar a torre deles do teu clarificado muito bem agora para ilustrar um pouquinho essa nossa conversa sobre aplicação do ácido seguido de luz ativado eu trouxe para vocês aqui uma reta havia dito
lá na introdução aí a gente Betim Central né operada pela COPASA lá em Minas Gerais que vocês têm um retro ásp seguido de um loso ativado né ele também dá para ver o decantador secundário e vamos ver qual a Eficiência que eles encontram para essa ética temos dos parâmetros aí como o DBO DQ o nitrogênio monecal que a gente vem conversando aqui no canal né deixa eu pegar aqui meu minha caneta de novo vamos lá vamos começar então falando aqui dessa ET e para ilustrar um pouco melhor eu usei como base essa esse trabalho acadêmico
aqui lá da UFMG tá então vocês têm esses valores aqui se vocês quiserem consultar melhor acessem aí essa dissertação né você trabalha Acadêmico lá da orientado inclusive pelo seu irmão espere e vocês vão encontrar essas deficiências que estão colocadas aqui ó lá para o tratamento para eliminar né a remoção em termos de DBO lá para o retroasb é eficiência olha só a eficiência do retorno conta remoções de DBO dessa ET ali 58% e a remoção de DBO para o los ativado seria de 83%, E aí quando você pega a eficiência Global vocês vão encontrar nessa
tese ali na seleção uma eficiência de 94% para a Remoção de DBO então uma eficiência bastante satisfatória para essa ética aí operando lá Minas Gerais né tratamento esgoto sanitário agora trazendo aqui ó Qual é a eficiência que o retorno Ásia encontrou um pouco menor né 54% e uma eficiência de remoção lá no los ativados de 78%. o que permite uma eficiência total de 91%. agora vamos olhar para o nitrogênio é o nosso NTK vamos ver só a remoção de nitrogênio orgânico para retrô áspe foi De 34.8 por cento enquanto que a remoção dele nitrogênio monecal
foi negativa curioso isso né O Retorno ácido nitrogênio moniacal eficiência tá sendo negativa você está sendo mais o que estava entrando isso acontece pessoal pelo processo conhecido como a monificação né então você tem ali um processo de conversão do nitrogênio orgânico a nitrogênio amôniacal tá lembrando que o áspe não é um ambiente propício a remoção nitrogênio manual Anaeróbio não faz a metrificação Então quando você tem esse processo de amanificação ocorrendo ali não tem nitrificação quer dizer que você vai sobrepor a quantidade de nitrogênio a monical que tinha inicialmente por isso essa eficiência negativa tá então
para a gente não faz muito sentido discutir remoção de nitrogênio o mancal no retoase vamos olhar para o nosso tanque de oração Qual é a eficiência de remoção tanto no nitrogênio orgânico quanto de Remoto Então veja o que para o inteligião orgânico foi de 55% e para o nitrogênio mancal de 77%. tá então se a gente olhar a eficiência Global né foi acima de 70% para nitro orgânico e para entre o geneal então vejam a importância né pessoal Você viu que retor áspe não nutrifica já o los ativado sim então essa complementação esse polimento adicional
é importante ressaltar valorizar porque se for só o retroasmo a gente teria ali uma remoção Até meio limitante satisfatória de matéria orgânica e ainda assim né removerial Tá então fazer aí a devida valorização ao processo de desativados que vem aí para complementar esse tratamento vamos olhar agora o último contaminante é o fósforo e aí se você olhar já direto aqui sem ser Global foi baixa né apenas 34%. isso é esperado tá pessoal para garantir remoção de força de maneira Efetiva por processos biológicos a gente teria que ter um processo biológico um pouco diferente do que
se tem ali no los ativado né a gente teria que ter um que a gente chama do processo ebpr tá as suas traduzir português remoção biológica otimizada do fósforo já bordou essa discussão aqui no canal nesse caso pessoal a remoção não ocorre Porque Não Acaba crescendo ali a bactéria que faz esse bpr para fazer isso se precisaria alterar e incluir algumas zonas Anaeróbias ativados uma zona nox que a circulação apropriada entre eles e assim você garantiria uma eficiência maior Tá mas também você pode fazer remoção via processo coagulação floculação né a gente tem ali um
vídeo no canal inclusive abordando essa Esse aspecto aí de fazer a remoção físico-química Tá mas então já saibam aí que unir O Ás vezes ativados não é favorável para remoção biológica de fossa apenas para matéria orgânica e para nitrogênio Então se a Gente pegasse aí a que esse a Global dessa ética Betim Central lá da Copasa a gente chegaria que a DBO foi de aproximadamente 95%. os sólidos suspensas aproximadamente em 90%. e o nosso nitrogênio Total Cristal aproximadamente 85% Ou seja é um sistema interessante para remover matéria orgânica para remover hidrogênio monecal e para remover
só esse suspenso totais Ok E aí para finalizar o nosso vídeo pessoal eu trouxe aqui um exercíciozinho Onde a gente vai usar como base o livro do professor van Spear de luz ativados e uma parte do capítulo 15 ali que tem um exercício interessante a ideia é ver como a presença do retroasb economiza em termos de demanda de oxigênio lá para o nosso los ativados tá esse propósito do exercício para isso então eu me baseei nesse exercício que traz para gente os seguintes dados tá aqui né uma população de 67 mil habitantes o que dá
uma vazão de 9.820m por dia uma DBO das gotas de 341 uma concentração de NTK nitrogênito toque de Down de 51 mg/l e uma produção de ludo excedente de 490 kg de sólidos ou seja aqui né uma produção de ludo excedente de 490 a gente vai usar esses valores aí depois tá então vamos lá primeira coisa é encontrar a carga carga orgânica aplicada aqui qual que é a carga orgânica aplicada como é que a gente encontra pega a vazão e multiplica pela concentração pega a vazão 9.820 multiplica pela concentração de DBO a gente chega aqui
a carga orgânica aplicada é de 3.350 tá Guarda esse valor aí já a gente vai usar a outra carga nitrogenada pega a vazão e Multiplica pelo intk que é 51 né a gente chega ao valor de 496 kg de NTK por dia essas são as cargas que essa ética que você tem um retroa seguindo luz ativados estão operando e a pergunta que eu faço para vocês nesse exercício é qual é o requisito de oxigênio para remover matéria orgânica ali no reator e los Ativados no tanque interação Qual é o requisito para remover nitrogênio manual bem
no tanque de direção Então veja que a gente tem dois objetivos encontrar requisito para remover DBO e requisito para remover nitrogênio monecal Então vamos lá vamos começar primeiro para o requisito para remover DBO como é que faz a gente usa essa equaçãozinha aqui ó requisito de oxigênio né ou seja o quanto de oxigênio por dia são demandados para remover matéria orgânica Vai ser igual ao que a vazão vezes a dbel que é removida né Ou seja a diferença entre a entrada e saída menos esse 1.42 aqui vezes a produção de lodo que era aquele 490
que tinha começado com vocês antes então é só substituir assim a gente tem a carga de DBO removida e aqui aquela parte de bo que é assimilada pessoal que é incorporada a parte de carbono que é incorporada pelas bactérias e que sai com o lodo descendente por isso que a gente tem que Fazer esse desconto aí né então essa parte de carbono é que é incorporada a bactéria precisa ser descontado por isso que a gente faz isso E aí para voltar aquela equação a gente precisa saber o quanto que sai de aqui ó a gente
viu que vai entrar 341 MG por litro de beber mas quanto que sai aí tem a questão ali das eficiências né então vamos lá ó tá entrando 341 o asbe tem uma remoção de 70%. está adotando aqui 70% quer dizer que vai sair quanto do reta do ácido 102 Miligrama por litro né se você fizer uma remoção de 70% de 341 vai sobrar 102 MG por litro quer dizer que essa é a DBO que vai entrar aqui no processo de Los ativados tá mas esses 102 ainda não é a sair da entrada e a gente
tem que assumir que o melhor dizendo remover 90%. que é uma remoção de DBO que se espera aqui dentro do Los ativados Então quer dizer que se ele vai remover 90% vai sobrar só 10% aqui na saída né que é a nossa concentração aqui 10.2 miligrama Por litro de DBO Essa é a concentração de saída que a gente vai usar lá na nossa equação Então pronto agora é só substituir aqui os valores a gente tem este cenário aqui né a vazão o quanto que tá entrando no tanque de geração é importante ressaltar isso a gente
quer encontrar o requisito de oxigênio aqui no tanque de oração por isso que não vai usar o 341 mas ao 102 MG ali que foi que sobrou do retrovisor depois diminui pelo que tá saindo e multiplica aqui pela Quantidade de lodo ascendente né pronto e assim a gente ao fazer as contas chega aqui o requisito de oxigênio neste sistema será para remover DBO de 206.4 quilograma de oxigênio por dia esse é o requisito de oxigênio para remover carbono Então tá respondida a primeira parte da pergunta agora a gente vai responder o requisito de oxigênio para
remoção de matéria nitrogenada e para isso trago para vocês aqui uma relaçãozinha lá do livro Que cada quilograma de nitrogênio demanda via processo de nitrificação a quantidade de quatro ponto 47 quilograma de oxigênio Então essa relação vai ser importante ela vai ser utilizada da mesma forma que para a matéria orgânica também precisa encontrar a carga aplicada e diminuir do que tá saindo para encontrar assim o quanto que é removido Então vamos lá a gente sabe lá do enunciado que a carga de nitrogênio aplicada é de 496 Vamos considerar que Vai remover 10% aqui no retroasmo
e assimilação quer dizer que vai chegar aqui no nosso tanque de geração 446 kg de NTK por dia tá Mas acontece que a gente vai também ter uma perda de nitrogênio por assimilação aqui e descarte do descendente tal como tinha com a DBO Então esta assimilação aqui vai ser considerada né a gente sabe que o peso de uma bactéria Se a gente fosse pesar Ela ali tu encontrar aqui 10% do Peso dela é Nitrogênio monectal Então esse 10% é o que a gente vai levar em consideração Então se a gente tem uma produção de logo
descendente de 490 kg que é o que tava lá enunciado e que 10% disso é nitrogênio então a gente sabe que 49 quilos por dia de nitrogênio são descartado aqui nesse logo descendente a gente tem que descontar ali também então pronto É só pegar ali aquele valor que tava sendo aplicado né já descontado aqui remoção no ásib menos o 49 que sai Quando descendente a gente chega aqui o valor de nitrogênio NTK né no caso que é aplicado que o nosso tanque de geração é de 397.4 kg por dia é esse valor que a gente
vai usar para encontrar o requisito de oxigênio Então é só fazer uma regrinha de três aí sim simples né se um quilo de nitrogênio demanda 4.57 então estes 397.4 kg que a gente encontrou aqui antes vai demandar quanto de oxigênio é o x da nossa questão aí ao Fazer as contas vão encontrar que o requisito de oxigênio para nitrificar é de 1816 kg de oxigênio por dia nessa configuração aqui tá E aí fazendo um comparativo pessoal fazendo um comparativo aqui entre a quantidade de oxigênio necessário para remover matéria orgânica que é que a gente encontrou
ali que seria de 206 kg e a quantidade de oxigênio necessário para remover o NTK bem maior né pessoal se vocês quiserem as continhas vocês vão ver que do Consumo Total se a gente somasse 206 mais 1.8006 vocês iam perceber que só 10% é para remover DBO ali no tanque ao passo aqui 90% do oxigênio ali é para remover nitrogênio amulecal tá então com isso vocês percebem que a presença do retorno ásb faz com que você tenha primeiro uma economia de oxigênio ali no tanque de oração porque se não fosse o retrosp toda aquela matéria
orgânica teria que ser oxidada também ali e o fato de já ter removido garante uma Maior estabilidade da nitrificação no tanque de geração porque agora o oxigênio está disponível ali vai ser direcionado a nitrificação tá então vejam a importância desse sistema então por aí a gente vai encerrando né para não ficar muito longo o nosso vídeo aqui a gente abordou alguns aspectos relativos a junção entre o reator wasby e o los ativados tive alguns parâmetros operacionais importantes tá a operação deles Ok Pessoal espero que vocês tenham Gostado do vídeo apesar de ser um pouquinho mais
longo né eu imaginei que fosse assim porque a gente acabou abordando várias aspectos aí tanto do retro ásib quanto nos ativados mas assim a gente encerra então a nossa conversa seja com o vídeo ali da visita técnica para quem não assistiu Eu recomendo tá ali o nosso último vídeo do canal seja é com essa abordagem um pouco mais teórica é acerca desse sistema ok quem tá falando do professor Thiago Belle isso é Mais um vídeo do canal guia do saneamento [Música]