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Água da ETA, Água da Caldeira e Vapor Safra 17/18 Polo Araguaia Março/2017
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Águas ETA, Caldeira e Vapor

Jan 23, 2018

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Page 1: Águas ETA, Caldeira e Vapor

Água da ETA, Água da Caldeira e Vapor

Safra 17/18

Polo Araguaia

Março/2017

Page 2: Águas ETA, Caldeira e Vapor

Determinação pH

Page 3: Águas ETA, Caldeira e Vapor

Determinação Condutividade

Page 4: Águas ETA, Caldeira e Vapor

Determinação de Sílica Ultra Baixo Teor

Page 5: Águas ETA, Caldeira e Vapor

Determinação de Sílica Ultra Baixo Teor

Princípio:

O molibdato de amônio forma com o ácido silícico dissolvido

em meio ácido, ácido sílicomolíbdico, de cor amarela. O

produto de redução deste ácido com o amino naftol sulfônico

será o azul de sílico-molibdênio, que pode ser quantificado

colorimetricamente.

Page 6: Águas ETA, Caldeira e Vapor

Determinação de Sílica Solúvel Baixo Teor

Page 7: Águas ETA, Caldeira e Vapor

Determinação de Sílica Alto Teor

Page 8: Águas ETA, Caldeira e Vapor

Determinação de Ferro Baixo Método TPTZ

Page 9: Águas ETA, Caldeira e Vapor

Determinação de Ferro Baixo Método TPTZ

Princípio:

O método baseia-se no princípio que o reagente TPTZ forma

um complexo azul-púrpura com o ferro. O indicador é

combinado com um agente redutor que converte o ferro

férrico (ferro precipitado, suspenso ou ferrugem) para o

estado ferroso;

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Determinação de Ferro Total Método FerroZine

Page 11: Águas ETA, Caldeira e Vapor

Determinação de Ferro Total Método FerroZine

Princípio:

O Reagente de Ferro FerroZine® forma um complexo de coloração

arroxeada com traços (ou vestígios) de ferro nas amostras que são

tamponadas para um pH de 3,5. Este método é aplicável para a

determinação de níveis de traço de ferro em reagentes químicos e glicóis.

Com digestão, este método pode ser usado para analisar amostras que

contenham magnetita (óxido de ferro negro) ou ferritas. A medição do

comprimento de onda é de 562 nm para espectrofotômetros.

Page 12: Águas ETA, Caldeira e Vapor

Determinação de Ferro Total

Page 13: Águas ETA, Caldeira e Vapor

Determinação de Ferro Total

Princípio:

O procedimento baseia-se na reação entre o ferro no estado

de oxidação II e ortofenantrolina, numa faixa de pH entre 2,0

e 9,0, dando origem a um complexo de forte coloração

vermelho alaranjado, sendo que a intensidade de cor é

proporcional a concentração de ferro na amostra.

Page 14: Águas ETA, Caldeira e Vapor

Determinação Qualitativa de Açúcar em Águas (Alfa Naftol)

Page 15: Águas ETA, Caldeira e Vapor

Determinação de DEHA

Page 16: Águas ETA, Caldeira e Vapor

Determinação de DEHA

Princípio:

Trata-se de uma reação colorimétrica onde a DEHA, ou

outros sequestrantes de oxigênio, presentes na amostra,

reagem com o íon férrico, produzindo íons ferrosos em

quantidade equivalente à concentração de hidroquinona,

sendo detectado através da presença de coloração púrpura.

Page 17: Águas ETA, Caldeira e Vapor

Determinação de Dureza Total

Page 18: Águas ETA, Caldeira e Vapor

Determinação de Dureza Total

Expressão dos Resultados:

Quando utilizado EDTA 0,0025M:

Dureza total (ppm como CaCO3) = (V) x 5

Quando utilizado EDTA 0,01M:

Dureza total (ppm como CaCO3) = (V) x 20

Onde:

V = Volume em ml de EDTA gasto na titulação

Page 19: Águas ETA, Caldeira e Vapor

Determinação de Dureza Total

Princípio:

Íons Ca++ e Mg++ podem ser titulados com EDTA em pH @ 10, para

formar um cátion-complexo solúvel e incolor, tendo como indicador de

ponto final de titulação, o Negro de Eriocromo T. O complexo vinho,

formado por Negro de Eriocromo T-Ca++/Mg++, é menos estável que o

formado entre os íons e o EDTA, portanto com a adição deste segundo a

amostra muda de vinho para azul, que é a coloração do Negro de

Eriocromo T puro em meio alcalino.

Page 20: Águas ETA, Caldeira e Vapor

Determinação de Alcalinidade Total

Page 21: Águas ETA, Caldeira e Vapor

Determinação de Alcalinidade Total

Expressão dos Resultados:

Titulação com ácido sulfúrico 0,10 N:

Alcalinidade Total (ppm) (como CaCO3) = V x 100

Titulação com ácido sulfúrico 0,02 N:

Alcalinidade Total (ppm) (como CaCO3) = V x 20

Page 22: Águas ETA, Caldeira e Vapor

Determinação de Alcalinidade Total

Princípio:

Alcalinidade de uma amostra de água é dada, principalmente,

por íons HCO 3-, CO3-- e OH- que podem ser titulados

através de uma reação de neutralização com um ácido na

presença de metil orange como indicador, que muda sua cor

de laranja para salmão em pH = 4,3.

Page 23: Águas ETA, Caldeira e Vapor

Determinação de Cloretos

Page 24: Águas ETA, Caldeira e Vapor

Determinação de Cloretos

Expressão dos Resultados:

Quando utilizado AgNO3 0,2 N:

Cloreto (ppm) = (V – 0,2 ) x 14,18

Onde:

V = Volume de nitrato de prata em ml

0,2 = Valor estimado para o teste em branco

Page 25: Águas ETA, Caldeira e Vapor

Determinação de Cloretos

Princípio:

Cloreto pode ser titulado com uma solução de nitrato de

prata em pH neutro ou levemente alcalino (pH 7 a 10), dando

origem a um precipitado branco de AgCl. O indicador de

ponto final é o cromato que forma com o nitrato de prata, um

precipitado vermelho-tijolo um pouco mais solúvel que o

AgCl.

Page 26: Águas ETA, Caldeira e Vapor

Determinação de Cloro

Page 27: Águas ETA, Caldeira e Vapor

Determinação de Açúcares Redutores Totais (ART) em Águas Residuais Método

Colorimétrico Antrona

Page 28: Águas ETA, Caldeira e Vapor

Determinação de Turbidez

Page 29: Águas ETA, Caldeira e Vapor

Determinação Analítica Extração e Tratamento de Caldo

Água BrutapHControle de corrosão dos equipamentos.Cloro ResidualControle de bactérias.CondutividadeControle de corrosão e incrustações dos equipamentos.TurbidezControle do aspecto físico da água. Águas mais sujas sujam mais as UF’s perdendo orendimento de operação.Sílica AltaControle de corrosão dos equipamentos. Agente corrosivo. Sílica baixa gera uma gasto maiorde produtos químicos para manter dentro dos parâmetros operacionais do equipamento. Sílicaalta promove a corrosão dos equipamentos.Ferro AltoControle de corrosão dos equipamentos. Resultado da corrosão.Dureza TotalControle de corrosão dos equipamentos.Alcalinidade TotalControle de corrosão dos equipamentos.

Page 30: Águas ETA, Caldeira e Vapor

Determinação Analítica Extração e Tratamento de Caldo

Água de Alimentação da OsmosepHControle de corrosão dos equipamentos.TurbidezControle do aspecto físico da água. Águas mais sujas sujam mais as OR’s perdendo orendimento de operação.CondutividadeControle de corrosão e incrustações dos equipamentos.Dureza TotalControle de corrosão dos equipamentos.Sílica AltaControle de corrosão dos equipamentos. Agente corrosivo.Ferro TPTZControle de corrosão dos equipamentos. Resultado da corrosão.Cloro ResidualControle de bactérias.Alcalinidade TotalControle de corrosão dos equipamentos.

Page 31: Águas ETA, Caldeira e Vapor

Determinação Analítica Extração e Tratamento de Caldo

Água Permeado OsmosepHControle de corrosão dos equipamentos.CondutividadeControle de corrosão e incrustações dos equipamentos.Dureza TotalControle de corrosão dos equipamentos.Sílica URLControle de corrosão dos equipamentos. Agente corrosivo.Ferro TPTZControle de corrosão dos equipamentos. Resultado da corrosão.

Page 32: Águas ETA, Caldeira e Vapor

Determinação Analítica Extração e Tratamento de Caldo

Água Rejeito OsmosepHControle de corrosão dos equipamentos.CondutividadeControle de corrosão e incrustações dos equipamentos.Dureza TotalControle de corrosão dos equipamentos.Sílica AltaControle de corrosão dos equipamentos. Agente corrosivo.Ferro AltoControle de corrosão dos equipamentos. Resultado da corrosão. Água Leito MistopHControle de corrosão dos equipamentos.CondutividadeControle de corrosão e incrustações dos equipamentos.Sílica URLControle de corrosão dos equipamentos. Agente corrosivo.Ferro TPTZControle de corrosão dos equipamentos. Resultado da corrosão.

Page 33: Águas ETA, Caldeira e Vapor

Determinação Analítica Extração e Tratamento de Caldo

Tanque de DesmipHControle de corrosão dos equipamentos.CondutividadeControle de corrosão e incrustações dos equipamentos.Sílica URLControle de corrosão dos equipamentos. Agente corrosivo.Ferro TPTZControle de corrosão dos equipamentos. Resultado da corrosão. Condensado de EscapepHControle de corrosão dos equipamentos.CondutividadeUtilizado como sensor de arraste, pois as soluções de açúcar contem concentração de saisrelativamente altas.Alfa-NaftolPresença de açúcar.Ferro TPTZControle de corrosão dos equipamentos.Sílica URLControle de corrosão dos equipamentos. Agente corrosivo.

Page 34: Águas ETA, Caldeira e Vapor

Determinação Analítica Extração e Tratamento de Caldo

Água de Alimentação CaldeirapHControle de corrosão dos equipamentos.CondutividadeControle de corrosão e incrustações dos equipamentos.Sílica URLControle de corrosão dos equipamentos. Agente corrosivo. Sílica baixa necessita de um gastomaior de produtos químicos para manter dentro dos parâmetros operacionais doequipamento e para manter a sílica baixa seria necessária o processo de descarga com muitafrequência diminuindo a eficiência da caldeira. Sílica alta promove a corrosão dosequipamentos. A sílica tem grande afinidade com cálcio e magnésio, produzindo silicatos.Quando precipitado forma incrustações de difícil remoção e atua como isolante térmico.Ferro TPTZControle de corrosão dos equipamentos.Alfa-NaftolPresença de açúcar.DEHAControle de presença de oxigênio na água. Oxigênio em excesso causa oxidação.

Page 35: Águas ETA, Caldeira e Vapor

Determinação Analítica Extração e Tratamento de Caldo

Água da CaldeirapHControle de corrosão dos equipamentos.CondutividadeUtilizado como sensor de arraste, pois as soluções de açúcar contem concentração de saisrelativamente altas.Alfa-NaftolPresença de açúcar.Ferro TPTZControle de corrosão dos equipamentos.Sílica URLControle de corrosão dos equipamentos. Agente corrosivo.

Page 36: Águas ETA, Caldeira e Vapor

Determinação Analítica Extração e Tratamento de Caldo

Vapor Super AquecidopHControle de corrosão dos equipamentos.CondutividadeUtilizado como sensor de arraste, pois as soluções de açúcar contem concentração de saisrelativamente altas.Sílica URLCorrosão nas paletas do geradorFerro TPTZControle de corrosão dos equipamentos. Água ResidualART %Presença de açúcar (perda) Água PotávelCloro ResidualControle de cloro na água potávelpHControle de pH na água

Page 37: Águas ETA, Caldeira e Vapor

Determinação Analítica Extração e Tratamento de Caldo

Água Ultra FiltradapHControle de corrosão dos equipamentos.CondutividadeControle de corrosão e incrustações dos equipamentos.TurbidezControle de sólidos suspensosCloro ResidualControle de cloro na água potável Água ETALGpHControle de corrosão dos equipamentos da ETALG.

Page 38: Águas ETA, Caldeira e Vapor

Determinação Analítica Extração e Tratamento de Caldo

Água das TorrespHControle de corrosão dos equipamentos.CondutividadeControle de corrosão e incrustações dos equipamentos.STDControle de sujeira (a grosso modo) dissolvidas na água da torre. É a soma de todos osconstituintes minerais presentes na água. A condutividade é indicativa tanto da pureza dovapor quanto da presença de sólidos na caldeira, ou seja, sua finalidade é medir a presença deíons na água.Alcalinidade TotalControle de corrosão dos equipamentos.

Page 39: Águas ETA, Caldeira e Vapor

Determinação Analítica Extração e Tratamento de Caldo

Água das TorresDureza TotalControle de corrosão dos equipamentos.Sílica AltaControle de corrosão dos equipamentos. Agente corrosivo.Ferro AltoControle de corrosão dos equipamentos.Cloro ResidualControle de cloro na água potávelAlfa-NaftolPresença de açúcar.

Page 40: Águas ETA, Caldeira e Vapor

Obrigado!