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Texto de pré-visualização
UNIJORGE\nDepartamento de Engenharia Química\nProcessos Unitários\n\n1. Um lodo biológico proveniente de um tratamento secundário de rejeitos, deve ser concentrado de 2500 até 10900 mg/litro, em um decantador contínuo. A vazão de entrada é 4,5 x 10^6 litros por dia. Trace concentração de sedimentação por tempo e determine a área necessária a partir dos dados da tabela.\n\nAltura da interface (cm) 51 43.5 37 30.6 23 17.9 14.3 12.1 10.7\n\n2. A tabela abaixo mostra um ensaio de suspensão de cal, em água, com concentração inicial de 236g/L. A curva mostra a relação entre velocidade de sedimentação e a concentração dos sólidos.\n\nEspessura (cm) | Concentração (% m/m)\n0 36\n0,25 32,4\n0,50 28,6\n1,00 21\n1,75 14,7\n3,00 12,3\n4,75 11,55\n12,0 9,8\n20,0 8,8\n\nTrace o perfil de concentração de sedimentação e o perfil de velocidade de sedimentação no tempo. 3. Dado o sedimentador convencional abaixo utilizando os cálculos de projeto faça o que se pede.\n\nΔt=t2-t1=t\n\nV1\n H\nL\nB\n\nVazão: 1,0 m/s\nNúmero de unidades de sedimentação: 4\nVelocidade de sedimentação das partículas sólidas: 1,67m/h\n(considerando que o estudo prévio)\nProfundidade da lâmina líquida: H=4,5 m\nρ = 1000 kg/m³ = 1 Cp\nAdmitindo uma relação entre L/B igual a 4\n\nExigência:\n1) A área do sedimentador\n2) O tempo de residência no sedimentador\n3) A velocidade horizontal
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UNIJORGE\nDepartamento de Engenharia Química\nProcessos Unitários\n\n1. Um lodo biológico proveniente de um tratamento secundário de rejeitos, deve ser concentrado de 2500 até 10900 mg/litro, em um decantador contínuo. A vazão de entrada é 4,5 x 10^6 litros por dia. Trace concentração de sedimentação por tempo e determine a área necessária a partir dos dados da tabela.\n\nAltura da interface (cm) 51 43.5 37 30.6 23 17.9 14.3 12.1 10.7\n\n2. A tabela abaixo mostra um ensaio de suspensão de cal, em água, com concentração inicial de 236g/L. A curva mostra a relação entre velocidade de sedimentação e a concentração dos sólidos.\n\nEspessura (cm) | Concentração (% m/m)\n0 36\n0,25 32,4\n0,50 28,6\n1,00 21\n1,75 14,7\n3,00 12,3\n4,75 11,55\n12,0 9,8\n20,0 8,8\n\nTrace o perfil de concentração de sedimentação e o perfil de velocidade de sedimentação no tempo. 3. Dado o sedimentador convencional abaixo utilizando os cálculos de projeto faça o que se pede.\n\nΔt=t2-t1=t\n\nV1\n H\nL\nB\n\nVazão: 1,0 m/s\nNúmero de unidades de sedimentação: 4\nVelocidade de sedimentação das partículas sólidas: 1,67m/h\n(considerando que o estudo prévio)\nProfundidade da lâmina líquida: H=4,5 m\nρ = 1000 kg/m³ = 1 Cp\nAdmitindo uma relação entre L/B igual a 4\n\nExigência:\n1) A área do sedimentador\n2) O tempo de residência no sedimentador\n3) A velocidade horizontal