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	<title>DEQWiki - Contribuições do utilizador [pt]</title>
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	<updated>2026-05-04T04:44:01Z</updated>
	<subtitle>Contribuições do utilizador</subtitle>
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		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Tratamento_de_%C3%A1gua_para_uso_industrial&amp;diff=1324</id>
		<title>Tratamento de água para uso industrial</title>
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		<updated>2019-04-29T12:56:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;FilomenaAlfredo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{DISPLAYTITLE:Tratamento de água para uso industrial}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Tratamento de água para uso industrial=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este trabalho foi realizado por Filomena Alfredo e Jéssica Fernandes, no âmbito da unidade curricular Integração e Intensificação de Processos.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura 1-.png|miniaturadaimagem|Figura1:Esquema ilustrativo das etapas de tratamento de água bruta.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A maior parte dos processos industriais dependem de reacções usando produtos químicos dissolvidos em água, suspensão de sólidos em suspensões de água, uso da água para dissolver e extrair substâncias, lavar produtos e processar equipamentos. Esses processos exigem água em grandes quantidades e com uma qualidade adequada ao uso.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
==•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Por que fazer o tratamento da água?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;==&lt;br /&gt;
A presença de materiais de diferentes características na água, exige que seja feito um tratamento antes do seu uso industrial, que visa responder as especificações adequadas a cada tipo de uso. &lt;br /&gt;
O tratamento da água para uso industrial deve-se essencialmente ao facto de que alguns sais presentes nesta causarem alguns problemas, tais como: depósitos nas tubulações, contaminação dos produtos, corrosão dos metais, etc.&lt;br /&gt;
Nas indústrias em que a água é incorporada no produto final (indústrias de bebidas, cosméticos, farmacêuticas, aquelas em que esta é usada na preparação de soluções e reagentes químicos), e operações de limpeza de equipamentos é necessário um maior rigor e um nível de pureza mais elevado em relação a quando esta é usada para irrigação por exemplo.&lt;br /&gt;
Os sais de cálcio e magnésio são os responsáveis pelas incrustações nas tubulações, afetando o fluxo de fluídos e a pressão do sistema; o ião Cloreto destrói as películas protetoras, causando corrosão nos equipamentos e instalações, estes são exemplos claros da necessidade do tratamento das águas para o uso industrial.&lt;br /&gt;
A água considerada ideal para uso industrial, é aquela que não provoca a deposição de substâncias incrustantes, corrosão de metais e que não gera espuma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Processos utilizados no tratamento de águas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;===&lt;br /&gt;
Na figura 3, está representado, de uma forma geral e não para uma indústria em específico, uma unidade de tratamento que pode ser utilizada para o tratamento de influentes de diferentes naturezas.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Iip3.jpg|miniaturadaimagem|Figura2:Sistema de tratamento de água para fins industriais]]&lt;br /&gt;
Operações para tratamento mais comuns[3][4]:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Pré-tratamento e Pré-Filtração: Trata-se dos tratamentos utilizados em águas para uso público onde se remove a cor, turbidez e também matéria suspensa. Tem também como objectivo a protecção de equipamentos a jusante das partículas de maior dimensão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Remoção de Ferro: Procedimento efectuado por arejamento, seguido de uma filtração recorrendo a filtros catalíticos . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Coagulação e sedimentação: Adição de iões de ferro trivalentes ou sais de alumínio à água a ser tratada. Esta operação tem como objectivo a formação de partículas de tamanho suficiente para a sua precipitação e posterior sedimentação.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
•Filtração: Processo comum, barato e sem complicações onde se remove partículas até tamanhos de 3 micrómetros ou mais. Utilizam-se filtros compactos de areia, onde os grãos desta medem tipicamente 0.75 mm e os leitos apresentam uma profundidade de 750 mm &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de Permuta iónica: A água a tratar passa através de leitos de partículas de resina esféricas, de diâmetros 0.5-1.0 mm, e a caudais adequados até se atingir o ponto de saturação da coluna, onde posteriormente esta é lavada e regenerada quimicamente de forma a ser utilizada de novo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de membrana: Trata dos processos de osmose inversa (OI) e eletrodiálise (ED) que removem de forma eficiente a maioria dos sólidos totais dissolvidos (STD). Normalmente, só são considerados economicamente viáveis para processos de elevados caudais e para STD entre os 300-500 mg/L.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Principais Indústrias que necessitam de um tratamento específico&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;=&lt;br /&gt;
A qualidade da água depende muito da localização, terreno, lençol freático e condições geográficas do local, por isso é importante uma análise para determinar qual o melhor método de tratamento a ser empregue. Este método deve cumprir com as especificidades do produto final, o que varia nas diferentes indústrias. Segue o exemplo de algumas indústrias aonde é essencial esse tratamento:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1- Indústria farmacêutica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura3- uso da água tratada para preparação de soluçõs.jpg|miniaturadaimagem|Figura3: uso da água tratada para a preparação de soluções]]&lt;br /&gt;
Figura 3: uso da água tratada para preparação de soluções &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como já foi dito, essa é das indústrias que exige um elevado grau de pureza da água, e por esta razão são necessários processos que tornem a água apta para cada tipo de necessidade dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade.&lt;br /&gt;
De acordo com a qualidade desejada da água tratada, existem tecnologias eficazes de remoção de impurezas e contaminantes, que a tornam apta dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade, dentre os quais:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Eletrodesionização: remove os iões da água, combinando resinas de permuta iónica e membranas de seleção iónica com corrente contínua.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Osmose reversa: remove a maior parte das impurezas de contaminação iónica, orgânica e por partículas contaminantes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Ultrafiltração: remove partículas minúsculas através de filtros de membrana com poros de diâmetros entre 1 a 10 nm, além de bactérias e pirogénicos.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Indústria de bebidas.jpg|miniaturadaimagem|Figura4: uso da água tratada para a preparação da cerveja]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2- Indústria de bebidas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dos insumos utilizados na fabricação de cervejas, refrigerantes e bebidas em geral, a água se encontra em maior quantidade, com um total aproximado de 90% do volume do líquido. Esta deve apresentar um padrão estável na sua composição, e não pode conter substâncias que possam alterar o sabor, o aspeto ou a consistência do produto, daí a importância de ser feito um tratamento a água usada nestes processos.&lt;br /&gt;
Para além da desinfeção que é uma etapa comum à indústria farmacêutica, aqui adicionam-se ainda outras técnicas como: coagulação-floculação e posterior separação das partículas por decantação ou floculação, filtração da areia e do carvão ativado e polimento final.&lt;br /&gt;
A coagulação-floculação são processos que visam capturar as impurezas que se encontram em suspensão na água, por meio de flocos volumosos formando partículas de maior tamanho e densidade suficiente para precipitar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;3- Indústria de cosméticos&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Cosméticos.jpg|miniaturadaimagem|Figura5: uso da água tratada no fabrico de cosméticos]]&lt;br /&gt;
A água é a principal matéria prima utilizada em indústrias de cosméticos, e por esta razão merece especial atenção desde a sua geração e captação até ao armazenamento, passando pelo processo de pré-tratamento.&lt;br /&gt;
Cada empresa segue os seus próprios padrões de qualidade, no entanto a maioria delas usam os padrões estabelecidos pela indústria farmacêutica, que segue as metodologias e orientações de farmacopeias americanas ou europeias.  &lt;br /&gt;
Para estas indústrias, o processo de pré-tratamento é composto basicamente por três estágios:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração: processo mecânico usado para reter partículas de sólidos e até microrganismos. Geralmente utiliza-se a areia como meio filtrante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Adsorção por carvão ativado: usada para a remoção do cloro e materiais orgânicos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desionização ou desmineralização: utiliza resinas para trocas iónicas e reduz a condutividade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para alimentação de caldeiras[8]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;=&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Caldeiras.png|miniaturadaimagem|301x301px|Figura6: unidade de tratamento de água para uso em caldeiras]]&lt;br /&gt;
 	Têm como objetivo principal a proteção dos componentes e tubagem da caldeira de certos compostos existentes na água. Estes encontram-se sob a forma de sólidos dissolvidos, sólidos suspensos e matéria orgânica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este tipo de unidade de tratamento tipicamente remove:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Iões de Ferro e de Cobre que se depositam nas tubagens da caldeira e que ao longo do tempo afetam a eficiência do processo e implicam limpezas com elevados custos associados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gases dissolvidos: devido à presença de gases dissolvidos, como o O2 e o CO2, ocorrem reações químicas que causam corrosão em tubos e outras partes da caldeira&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
•	Dureza visto que contribui para o fenómeno indesejado de fouling. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Uma unidade de tratamento de água de alimentação para caldeiras de uma forma geral inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração/Ultrafiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Permuta iónica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Osmose inversa e/ ou Nanofiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desgaseificação &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Coagulação/ Precipitação química &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para torres de arrefecimento[9]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	Os constituintes duma unidade de tratamento de água para torres de arrefecimento vão depender da qualidade e da composição da corrente influente. De uma forma geral, este tipo de unidades de tratamento inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Clarificadores&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Filtração e/ou Ultrafiltração&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Permuta Iónica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Adição química&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (de forma a neutralizar pH’s, reduzir o crescimento microbiano e de biofilmes)&lt;br /&gt;
De forma a controlar a qualidade do influente que dá entrada na torre de arrefecimento, há uma série de parâmetros que necessitam de ser controlados. Como por exemplo, a alcalinidade, o teor de matéria orgânica, a quantidade de sílica, iões de ferro, e por fim, a quantidade de sólidos dissolvidos e de sólidos suspensos que contribuem para a formação de espumas e de corrosão no equipamento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Quanto custa uma unidade de tratamento de água para uso industrial?[10],[11]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;=&lt;br /&gt;
Estimar o custo de uma unidade de tratamento depende de muitos factores, desde o nível de pureza da água necessário até às necessidades e exigências do processo. Contudo existem alguns factores principais que ajudam a determinar o custo da unidade de tratamento. Por exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Grandeza do Caudal de água a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.	Qual a natureza e a qualidade do influente a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.	Nível de qualidade de água exigido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em geral, menores caudais significam menores custos associados. Em relação à qualidade da água quanto maior for o número de constituintes que queremos tratar, o que implica maior número de etapas maiores serão os custos associados. &lt;br /&gt;
Em suma, para as unidades de tratamento mais simples e que tratam menores caudais os custos rondam os 45,000 dólares americanos e para unidades de tratamento mais complexas e mais exigentes, por exemplo a indústria farmacêutica, os custos associados podem atingir os milhões de dólares. &lt;br /&gt;
São incluídos nos cálculos sobre os custos da água, os custos de captação, transporte, armazenamento, tratamento e o de restituição ao meio ambiente nos padrões de pureza e de descontaminação impostos pela legislação local de proteção ao meio ambiente. Este último é especialmente caro para as indústrias, por esta razão umas das técnicas para economizar dinheiro e fazer um uso consciente desse recurso, é reaproveitar a água do processo sempre que for uma opção viável.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bibliografia&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;==&lt;br /&gt;
[1] - RICHTER, Carlos A.; AZEVEDO NETTO, José M. de. Tratamento de água (Tecnologia Atualizada).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[2] - https://pt.slideshare.net/arceariane87/aguas-industriais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3] - https://criticalprocess.com/WaterTreatment/industrial.php&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4]- Broughton, J. (1994). Process utility systems: Introduction to design, operation and maintenance. Warwickshire, UK.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5] - https://baktron.com.br/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[6] -https://docplayer.com.br/7654758-Tratamento-de-agua-para-industria-de-refrigerantes.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[7] - JC Mierzwa, I Hespanhol - 2005 - books.google.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[8]-https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/boiler-feedwater-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[9]- https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/cooling-tower-water-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[10]-https://www.samcotech.com/how-much-does-an-industrial-water-treatment-system-cost/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[11]- Kon, Anita. Economia Industrial: Teoria e estratégias&lt;br /&gt;
[[Categoria:Utilidades industriais]]&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:Tratamento de água para uso industrial}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FilomenaAlfredo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Tratamento_de_%C3%A1gua_para_uso_industrial&amp;diff=1323</id>
		<title>Tratamento de água para uso industrial</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Tratamento_de_%C3%A1gua_para_uso_industrial&amp;diff=1323"/>
		<updated>2019-04-29T12:55:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;FilomenaAlfredo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{DISPLAYTITLE:Tratamento de água para uso industrial}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Tratamento de água para uso industrial=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este trabalho foi realizado por Filomena Alfredo e Jéssica Fernandes, no âmbito da unidade curricular Integração e Intensificação de Processos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A maior parte dos processos industriais dependem de reacções usando produtos químicos dissolvidos em água, suspensão de sólidos em suspensões de água, uso da água para dissolver e extrair substâncias, lavar produtos e processar equipamentos. Esses processos exigem água em grandes quantidades e com uma qualidade adequada ao uso.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura 1-.png|miniaturadaimagem|Figura1:Esquema ilustrativo das etapas de tratamento de água bruta.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Por que fazer o tratamento da água?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;==&lt;br /&gt;
A presença de materiais de diferentes características na água, exige que seja feito um tratamento antes do seu uso industrial, que visa responder as especificações adequadas a cada tipo de uso. &lt;br /&gt;
O tratamento da água para uso industrial deve-se essencialmente ao facto de que alguns sais presentes nesta causarem alguns problemas, tais como: depósitos nas tubulações, contaminação dos produtos, corrosão dos metais, etc.&lt;br /&gt;
Nas indústrias em que a água é incorporada no produto final (indústrias de bebidas, cosméticos, farmacêuticas, aquelas em que esta é usada na preparação de soluções e reagentes químicos), e operações de limpeza de equipamentos é necessário um maior rigor e um nível de pureza mais elevado em relação a quando esta é usada para irrigação por exemplo.&lt;br /&gt;
Os sais de cálcio e magnésio são os responsáveis pelas incrustações nas tubulações, afetando o fluxo de fluídos e a pressão do sistema; o ião Cloreto destrói as películas protetoras, causando corrosão nos equipamentos e instalações, estes são exemplos claros da necessidade do tratamento das águas para o uso industrial.&lt;br /&gt;
A água considerada ideal para uso industrial, é aquela que não provoca a deposição de substâncias incrustantes, corrosão de metais e que não gera espuma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Processos utilizados no tratamento de águas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;===&lt;br /&gt;
Na figura 3, está representado, de uma forma geral e não para uma indústria em específico, uma unidade de tratamento que pode ser utilizada para o tratamento de influentes de diferentes naturezas.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Iip3.jpg|miniaturadaimagem|Figura2:Sistema de tratamento de água para fins industriais]]&lt;br /&gt;
Operações para tratamento mais comuns[3][4]:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Pré-tratamento e Pré-Filtração: Trata-se dos tratamentos utilizados em águas para uso público onde se remove a cor, turbidez e também matéria suspensa. Tem também como objectivo a protecção de equipamentos a jusante das partículas de maior dimensão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Remoção de Ferro: Procedimento efectuado por arejamento, seguido de uma filtração recorrendo a filtros catalíticos . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Coagulação e sedimentação: Adição de iões de ferro trivalentes ou sais de alumínio à água a ser tratada. Esta operação tem como objectivo a formação de partículas de tamanho suficiente para a sua precipitação e posterior sedimentação.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
•Filtração: Processo comum, barato e sem complicações onde se remove partículas até tamanhos de 3 micrómetros ou mais. Utilizam-se filtros compactos de areia, onde os grãos desta medem tipicamente 0.75 mm e os leitos apresentam uma profundidade de 750 mm &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de Permuta iónica: A água a tratar passa através de leitos de partículas de resina esféricas, de diâmetros 0.5-1.0 mm, e a caudais adequados até se atingir o ponto de saturação da coluna, onde posteriormente esta é lavada e regenerada quimicamente de forma a ser utilizada de novo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de membrana: Trata dos processos de osmose inversa (OI) e eletrodiálise (ED) que removem de forma eficiente a maioria dos sólidos totais dissolvidos (STD). Normalmente, só são considerados economicamente viáveis para processos de elevados caudais e para STD entre os 300-500 mg/L.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Principais Indústrias que necessitam de um tratamento específico&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;=&lt;br /&gt;
A qualidade da água depende muito da localização, terreno, lençol freático e condições geográficas do local, por isso é importante uma análise para determinar qual o melhor método de tratamento a ser empregue. Este método deve cumprir com as especificidades do produto final, o que varia nas diferentes indústrias. Segue o exemplo de algumas indústrias aonde é essencial esse tratamento:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1- Indústria farmacêutica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura3- uso da água tratada para preparação de soluçõs.jpg|miniaturadaimagem|Figura3: uso da água tratada para a preparação de soluções]]&lt;br /&gt;
Figura 3: uso da água tratada para preparação de soluções &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como já foi dito, essa é das indústrias que exige um elevado grau de pureza da água, e por esta razão são necessários processos que tornem a água apta para cada tipo de necessidade dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade.&lt;br /&gt;
De acordo com a qualidade desejada da água tratada, existem tecnologias eficazes de remoção de impurezas e contaminantes, que a tornam apta dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade, dentre os quais:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Eletrodesionização: remove os iões da água, combinando resinas de permuta iónica e membranas de seleção iónica com corrente contínua.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Osmose reversa: remove a maior parte das impurezas de contaminação iónica, orgânica e por partículas contaminantes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Ultrafiltração: remove partículas minúsculas através de filtros de membrana com poros de diâmetros entre 1 a 10 nm, além de bactérias e pirogénicos.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Indústria de bebidas.jpg|miniaturadaimagem|Figura4: uso da água tratada para a preparação da cerveja]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2- Indústria de bebidas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dos insumos utilizados na fabricação de cervejas, refrigerantes e bebidas em geral, a água se encontra em maior quantidade, com um total aproximado de 90% do volume do líquido. Esta deve apresentar um padrão estável na sua composição, e não pode conter substâncias que possam alterar o sabor, o aspeto ou a consistência do produto, daí a importância de ser feito um tratamento a água usada nestes processos.&lt;br /&gt;
Para além da desinfeção que é uma etapa comum à indústria farmacêutica, aqui adicionam-se ainda outras técnicas como: coagulação-floculação e posterior separação das partículas por decantação ou floculação, filtração da areia e do carvão ativado e polimento final.&lt;br /&gt;
A coagulação-floculação são processos que visam capturar as impurezas que se encontram em suspensão na água, por meio de flocos volumosos formando partículas de maior tamanho e densidade suficiente para precipitar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;3- Indústria de cosméticos&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Cosméticos.jpg|miniaturadaimagem|Figura5: uso da água tratada no fabrico de cosméticos]]&lt;br /&gt;
A água é a principal matéria prima utilizada em indústrias de cosméticos, e por esta razão merece especial atenção desde a sua geração e captação até ao armazenamento, passando pelo processo de pré-tratamento.&lt;br /&gt;
Cada empresa segue os seus próprios padrões de qualidade, no entanto a maioria delas usam os padrões estabelecidos pela indústria farmacêutica, que segue as metodologias e orientações de farmacopeias americanas ou europeias.  &lt;br /&gt;
Para estas indústrias, o processo de pré-tratamento é composto basicamente por três estágios:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração: processo mecânico usado para reter partículas de sólidos e até microrganismos. Geralmente utiliza-se a areia como meio filtrante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Adsorção por carvão ativado: usada para a remoção do cloro e materiais orgânicos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desionização ou desmineralização: utiliza resinas para trocas iónicas e reduz a condutividade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para alimentação de caldeiras[8]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;=&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Caldeiras.png|miniaturadaimagem|301x301px|Figura6: unidade de tratamento de água para uso em caldeiras]]&lt;br /&gt;
 	Têm como objetivo principal a proteção dos componentes e tubagem da caldeira de certos compostos existentes na água. Estes encontram-se sob a forma de sólidos dissolvidos, sólidos suspensos e matéria orgânica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este tipo de unidade de tratamento tipicamente remove:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Iões de Ferro e de Cobre que se depositam nas tubagens da caldeira e que ao longo do tempo afetam a eficiência do processo e implicam limpezas com elevados custos associados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gases dissolvidos: devido à presença de gases dissolvidos, como o O2 e o CO2, ocorrem reações químicas que causam corrosão em tubos e outras partes da caldeira&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
•	Dureza visto que contribui para o fenómeno indesejado de fouling. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Uma unidade de tratamento de água de alimentação para caldeiras de uma forma geral inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração/Ultrafiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Permuta iónica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Osmose inversa e/ ou Nanofiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desgaseificação &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Coagulação/ Precipitação química &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para torres de arrefecimento[9]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	Os constituintes duma unidade de tratamento de água para torres de arrefecimento vão depender da qualidade e da composição da corrente influente. De uma forma geral, este tipo de unidades de tratamento inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Clarificadores&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Filtração e/ou Ultrafiltração&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Permuta Iónica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Adição química&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (de forma a neutralizar pH’s, reduzir o crescimento microbiano e de biofilmes)&lt;br /&gt;
De forma a controlar a qualidade do influente que dá entrada na torre de arrefecimento, há uma série de parâmetros que necessitam de ser controlados. Como por exemplo, a alcalinidade, o teor de matéria orgânica, a quantidade de sílica, iões de ferro, e por fim, a quantidade de sólidos dissolvidos e de sólidos suspensos que contribuem para a formação de espumas e de corrosão no equipamento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Quanto custa uma unidade de tratamento de água para uso industrial?[10],[11]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;=&lt;br /&gt;
Estimar o custo de uma unidade de tratamento depende de muitos factores, desde o nível de pureza da água necessário até às necessidades e exigências do processo. Contudo existem alguns factores principais que ajudam a determinar o custo da unidade de tratamento. Por exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Grandeza do Caudal de água a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.	Qual a natureza e a qualidade do influente a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.	Nível de qualidade de água exigido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em geral, menores caudais significam menores custos associados. Em relação à qualidade da água quanto maior for o número de constituintes que queremos tratar, o que implica maior número de etapas maiores serão os custos associados. &lt;br /&gt;
Em suma, para as unidades de tratamento mais simples e que tratam menores caudais os custos rondam os 45,000 dólares americanos e para unidades de tratamento mais complexas e mais exigentes, por exemplo a indústria farmacêutica, os custos associados podem atingir os milhões de dólares. &lt;br /&gt;
São incluídos nos cálculos sobre os custos da água, os custos de captação, transporte, armazenamento, tratamento e o de restituição ao meio ambiente nos padrões de pureza e de descontaminação impostos pela legislação local de proteção ao meio ambiente. Este último é especialmente caro para as indústrias, por esta razão umas das técnicas para economizar dinheiro e fazer um uso consciente desse recurso, é reaproveitar a água do processo sempre que for uma opção viável.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bibliografia&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;==&lt;br /&gt;
[1] - RICHTER, Carlos A.; AZEVEDO NETTO, José M. de. Tratamento de água (Tecnologia Atualizada).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[2] - https://pt.slideshare.net/arceariane87/aguas-industriais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3] - https://criticalprocess.com/WaterTreatment/industrial.php&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4]- Broughton, J. (1994). Process utility systems: Introduction to design, operation and maintenance. Warwickshire, UK.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5] - https://baktron.com.br/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[6] -https://docplayer.com.br/7654758-Tratamento-de-agua-para-industria-de-refrigerantes.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[7] - JC Mierzwa, I Hespanhol - 2005 - books.google.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[8]-https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/boiler-feedwater-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[9]- https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/cooling-tower-water-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[10]-https://www.samcotech.com/how-much-does-an-industrial-water-treatment-system-cost/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[11]- Kon, Anita. Economia Industrial: Teoria e estratégias&lt;br /&gt;
[[Categoria:Utilidades industriais]]&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:Tratamento de água para uso industrial}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FilomenaAlfredo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Tratamento_de_%C3%A1gua_para_uso_industrial&amp;diff=1322</id>
		<title>Tratamento de água para uso industrial</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Tratamento_de_%C3%A1gua_para_uso_industrial&amp;diff=1322"/>
		<updated>2019-04-29T12:52:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;FilomenaAlfredo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{DISPLAYTITLE:Tratamento de água para uso industrial}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Tratamento de água para uso industrial=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este trabalho foi realizado por Filomena Alfredo e Jéssica Fernandes, no âmbito da unidade curricular Integração e Intensificação de Processos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A maior parte dos processos industriais dependem de reacções usando produtos químicos dissolvidos em água, suspensão de sólidos em suspensões de água, uso da água para dissolver e extrair substâncias, lavar produtos e processar equipamentos. Esses processos exigem água em grandes quantidades e com uma qualidade adequada ao uso.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura 1-.png|miniaturadaimagem|Figura1:Esquema ilustrativo das etapas de tratamento de água bruta.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Por que fazer o tratamento da água?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;==&lt;br /&gt;
A presença de materiais de diferentes características na água, exige que seja feito um tratamento antes do seu uso industrial, que visa responder as especificações adequadas a cada tipo de uso. &lt;br /&gt;
O tratamento da água para uso industrial deve-se essencialmente ao facto de que alguns sais presentes nesta causarem alguns problemas, tais como: depósitos nas tubulações, contaminação dos produtos, corrosão dos metais, etc.&lt;br /&gt;
Nas indústrias em que a água é incorporada no produto final (indústrias de bebidas, cosméticos, farmacêuticas, aquelas em que esta é usada na preparação de soluções e reagentes químicos), e operações de limpeza de equipamentos é necessário um maior rigor e um nível de pureza mais elevado em relação a quando esta é usada para irrigação por exemplo.&lt;br /&gt;
Os sais de cálcio e magnésio são os responsáveis pelas incrustações nas tubulações, afetando o fluxo de fluídos e a pressão do sistema; o ião Cloreto destrói as películas protetoras, causando corrosão nos equipamentos e instalações, estes são exemplos claros da necessidade do tratamento das águas para o uso industrial.&lt;br /&gt;
A água considerada ideal para uso industrial, é aquela que não provoca a deposição de substâncias incrustantes, corrosão de metais e que não gera espuma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Processos utilizados no tratamento de águas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;===&lt;br /&gt;
Na figura 3, está representado, de uma forma geral e não para uma indústria em específico, uma unidade de tratamento que pode ser utilizada para o tratamento de influentes de diferentes naturezas.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Iip3.jpg|miniaturadaimagem|Figura2:Sistema de tratamento de água para fins industriais]]&lt;br /&gt;
Operações para tratamento mais comuns[3][4]:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Pré-tratamento e Pré-Filtração: Trata-se dos tratamentos utilizados em águas para uso público onde se remove a cor, turbidez e também matéria suspensa. Tem também como objectivo a protecção de equipamentos a jusante das partículas de maior dimensão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Remoção de Ferro: Procedimento efectuado por arejamento, seguido de uma filtração recorrendo a filtros catalíticos . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Coagulação e sedimentação: Adição de iões de ferro trivalentes ou sais de alumínio à água a ser tratada. Esta operação tem como objectivo a formação de partículas de tamanho suficiente para a sua precipitação e posterior sedimentação.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
•Filtração: Processo comum, barato e sem complicações onde se remove partículas até tamanhos de 3 micrómetros ou mais. Utilizam-se filtros compactos de areia, onde os grãos desta medem tipicamente 0.75 mm e os leitos apresentam uma profundidade de 750 mm &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de Permuta iónica: A água a tratar passa através de leitos de partículas de resina esféricas, de diâmetros 0.5-1.0 mm, e a caudais adequados até se atingir o ponto de saturação da coluna, onde posteriormente esta é lavada e regenerada quimicamente de forma a ser utilizada de novo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de membrana: Trata dos processos de osmose inversa (OI) e eletrodiálise (ED) que removem de forma eficiente a maioria dos sólidos totais dissolvidos (STD). Normalmente, só são considerados economicamente viáveis para processos de elevados caudais e para STD entre os 300-500 mg/L.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Principais Indústrias que necessitam de um tratamento específico&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;=&lt;br /&gt;
A qualidade da água depende muito da localização, terreno, lençol freático e condições geográficas do local, por isso é importante uma análise para determinar qual o melhor método de tratamento a ser empregue. Este método deve cumprir com as especificidades do produto final, o que varia nas diferentes indústrias. Segue o exemplo de algumas indústrias aonde é essencial esse tratamento:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1- Indústria farmacêutica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura3- uso da água tratada para preparação de soluçõs.jpg|miniaturadaimagem|Figura3: uso da água tratada para a preparação de soluções]]&lt;br /&gt;
Figura 3: uso da água tratada para preparação de soluções &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como já foi dito, essa é das indústrias que exige um elevado grau de pureza da água, e por esta razão são necessários processos que tornem a água apta para cada tipo de necessidade dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade.&lt;br /&gt;
De acordo com a qualidade desejada da água tratada, existem tecnologias eficazes de remoção de impurezas e contaminantes, que a tornam apta dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade, dentre os quais:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Eletrodesionização: remove os iões da água, combinando resinas de permuta iónica e membranas de seleção iónica com corrente contínua.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Osmose reversa: remove a maior parte das impurezas de contaminação iónica, orgânica e por partículas contaminantes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Ultrafiltração: remove partículas minúsculas através de filtros de membrana com poros de diâmetros entre 1 a 10 nm, além de bactérias e pirogénicos.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Indústria de bebidas.jpg|miniaturadaimagem|Figura4: uso da água tratada para a preparação da cerveja]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2- Indústria de bebidas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dos insumos utilizados na fabricação de cervejas, refrigerantes e bebidas em geral, a água se encontra em maior quantidade, com um total aproximado de 90% do volume do líquido. Esta deve apresentar um padrão estável na sua composição, e não pode conter substâncias que possam alterar o sabor, o aspeto ou a consistência do produto, daí a importância de ser feito um tratamento a água usada nestes processos.&lt;br /&gt;
Para além da desinfeção que é uma etapa comum à indústria farmacêutica, aqui adicionam-se ainda outras técnicas como: coagulação-floculação e posterior separação das partículas por decantação ou floculação, filtração da areia e do carvão ativado e polimento final.&lt;br /&gt;
A coagulação-floculação são processos que visam capturar as impurezas que se encontram em suspensão na água, por meio de flocos volumosos formando partículas de maior tamanho e densidade suficiente para precipitar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;3- Indústria de cosméticos&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Cosméticos.jpg|miniaturadaimagem|Figura5: uso da água tratada no fabrico de cosméticos]]&lt;br /&gt;
A água é a principal matéria prima utilizada em indústrias de cosméticos, e por esta razão merece especial atenção desde a sua geração e captação até ao armazenamento, passando pelo processo de pré-tratamento.&lt;br /&gt;
Cada empresa segue os seus próprios padrões de qualidade, no entanto a maioria delas usam os padrões estabelecidos pela indústria farmacêutica, que segue as metodologias e orientações de farmacopeias americanas ou europeias.  &lt;br /&gt;
Para estas indústrias, o processo de pré-tratamento é composto basicamente por três estágios:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração: processo mecânico usado para reter partículas de sólidos e até microrganismos. Geralmente utiliza-se a areia como meio filtrante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Adsorção por carvão ativado: usada para a remoção do cloro e materiais orgânicos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desionização ou desmineralização: utiliza resinas para trocas iónicas e reduz a condutividade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para alimentação de caldeiras[8]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;=&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Caldeiras.png|miniaturadaimagem|301x301px|Figura6: unidade de tratamento de água para uso em caldeiras]]&lt;br /&gt;
 	Têm como objetivo principal a proteção dos componentes e tubagem da caldeira de certos compostos existentes na água. Estes encontram-se sob a forma de sólidos dissolvidos, sólidos suspensos e matéria orgânica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este tipo de unidade de tratamento tipicamente remove:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Iões de Ferro e de Cobre que se depositam nas tubagens da caldeira e que ao longo do tempo afetam a eficiência do processo e implicam limpezas com elevados custos associados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gases dissolvidos: devido à presença de gases dissolvidos, como o O2 e o CO2, ocorrem reações químicas que causam corrosão em tubos e outras partes da caldeira&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
•	Dureza visto que contribui para o fenómeno indesejado de fouling. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Uma unidade de tratamento de água de alimentação para caldeiras de uma forma geral inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração/Ultrafiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Permuta iónica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Osmose inversa e/ ou Nanofiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desgaseificação &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Coagulação/ Precipitação química &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para torres de arrefecimento[9]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	Os constituintes duma unidade de tratamento de água para torres de arrefecimento vão depender da qualidade e da composição da corrente influente. De uma forma geral, este tipo de unidades de tratamento inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Clarificadores&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Filtração e/ou Ultrafiltração&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Permuta Iónica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Adição química&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (de forma a neutralizar pH’s, reduzir o crescimento microbiano e de biofilmes)&lt;br /&gt;
De forma a controlar a qualidade do influente que dá entrada na torre de arrefecimento, há uma série de parâmetros que necessitam de ser controlados. Como por exemplo, a alcalinidade, o teor de matéria orgânica, a quantidade de sílica, iões de ferro, e por fim, a quantidade de sólidos dissolvidos e de sólidos suspensos que contribuem para a formação de espumas e de corrosão no equipamento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Quanto custa uma unidade de tratamento de água para uso industrial?[10],[11]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; =&lt;br /&gt;
Estimar o custo de uma unidade de tratamento depende de muitos factores, desde o nível de pureza da água necessário até às necessidades e exigências do processo. Contudo existem alguns factores principais que ajudam a determinar o custo da unidade de tratamento. Por exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Grandeza do Caudal de água a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.	Qual a natureza e a qualidade do influente a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.	Nível de qualidade de água exigido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em geral, menores caudais significam menores custos associados. Em relação à qualidade da água quanto maior for o número de constituintes que queremos tratar, o que implica maior número de etapas maiores serão os custos associados. &lt;br /&gt;
Em suma, para as unidades de tratamento mais simples e que tratam menores caudais os custos rondam os 45,000 dólares americanos e para unidades de tratamento mais complexas e mais exigentes, por exemplo a indústria farmacêutica, os custos associados podem atingir os milhões de dólares. &lt;br /&gt;
São incluídos nos cálculos sobre os custos da água, os custos de captação, transporte, armazenamento, tratamento e o de restituição ao meio ambiente nos padrões de pureza e de descontaminação impostos pela legislação local de proteção ao meio ambiente. Este último é especialmente caro para as indústrias, por esta razão umas das técnicas para economizar dinheiro e fazer um uso consciente desse recurso, é reaproveitar a água do processo sempre que for uma opção viável.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bibliografia&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;==&lt;br /&gt;
[1] - RICHTER, Carlos A.; AZEVEDO NETTO, José M. de. Tratamento de água (Tecnologia Atualizada).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[2] - https://pt.slideshare.net/arceariane87/aguas-industriais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3] - https://criticalprocess.com/WaterTreatment/industrial.php&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4]- Broughton, J. (1994). Process utility systems: Introduction to design, operation and maintenance. Warwickshire, UK.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5] - https://baktron.com.br/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[6] -https://docplayer.com.br/7654758-Tratamento-de-agua-para-industria-de-refrigerantes.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[7] - JC Mierzwa, I Hespanhol - 2005 - books.google.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[8]-https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/boiler-feedwater-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[9]- https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/cooling-tower-water-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[10]-https://www.samcotech.com/how-much-does-an-industrial-water-treatment-system-cost/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[11]- Kon, Anita. Economia Industrial: Teoria e estratégias&lt;br /&gt;
[[Categoria:Utilidades industriais]]&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:Tratamento de água para uso industrial}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FilomenaAlfredo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Tratamento_de_%C3%A1gua_para_uso_industrial&amp;diff=1321</id>
		<title>Tratamento de água para uso industrial</title>
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		<updated>2019-04-29T12:51:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;FilomenaAlfredo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{DISPLAYTITLE:Tratamento de água para uso industrial}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Tratamento de água para uso industrial=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este trabalho foi realizado por Filomena Alfredo e Jéssica Fernandes, no âmbito da unidade curricular Integração e Intensificação de Processos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A maior parte dos processos industriais dependem de reacções usando produtos químicos dissolvidos em água, suspensão de sólidos em suspensões de água, uso da água para dissolver e extrair substâncias, lavar produtos e processar equipamentos. Esses processos exigem água em grandes quantidades e com uma qualidade adequada ao uso.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura 1-.png|miniaturadaimagem|Figura1:Esquema ilustrativo das etapas de tratamento de água bruta.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Por que fazer o tratamento da água?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;==&lt;br /&gt;
A presença de materiais de diferentes características na água, exige que seja feito um tratamento antes do seu uso industrial, que visa responder as especificações adequadas a cada tipo de uso. &lt;br /&gt;
O tratamento da água para uso industrial deve-se essencialmente ao facto de que alguns sais presentes nesta causarem alguns problemas, tais como: depósitos nas tubulações, contaminação dos produtos, corrosão dos metais, etc.&lt;br /&gt;
Nas indústrias em que a água é incorporada no produto final (indústrias de bebidas, cosméticos, farmacêuticas, aquelas em que esta é usada na preparação de soluções e reagentes químicos), e operações de limpeza de equipamentos é necessário um maior rigor e um nível de pureza mais elevado em relação a quando esta é usada para irrigação por exemplo.&lt;br /&gt;
Os sais de cálcio e magnésio são os responsáveis pelas incrustações nas tubulações, afetando o fluxo de fluídos e a pressão do sistema; o ião Cloreto destrói as películas protetoras, causando corrosão nos equipamentos e instalações, estes são exemplos claros da necessidade do tratamento das águas para o uso industrial.&lt;br /&gt;
A água considerada ideal para uso industrial, é aquela que não provoca a deposição de substâncias incrustantes, corrosão de metais e que não gera espuma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Processos utilizados no tratamento de águas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;===&lt;br /&gt;
Na figura 3, está representado, de uma forma geral e não para uma indústria em específico, uma unidade de tratamento que pode ser utilizada para o tratamento de influentes de diferentes naturezas.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Iip3.jpg|miniaturadaimagem|Figura2:Sistema de tratamento de água para fins industriais]]&lt;br /&gt;
Operações para tratamento mais comuns[3][4]:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Pré-tratamento e Pré-Filtração: Trata-se dos tratamentos utilizados em águas para uso público onde se remove a cor, turbidez e também matéria suspensa. Tem também como objectivo a protecção de equipamentos a jusante das partículas de maior dimensão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Remoção de Ferro: Procedimento efectuado por arejamento, seguido de uma filtração recorrendo a filtros catalíticos . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Coagulação e sedimentação: Adição de iões de ferro trivalentes ou sais de alumínio à água a ser tratada. Esta operação tem como objectivo a formação de partículas de tamanho suficiente para a sua precipitação e posterior sedimentação.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
•Filtração: Processo comum, barato e sem complicações onde se remove partículas até tamanhos de 3 micrómetros ou mais. Utilizam-se filtros compactos de areia, onde os grãos desta medem tipicamente 0.75 mm e os leitos apresentam uma profundidade de 750 mm &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de Permuta iónica: A água a tratar passa através de leitos de partículas de resina esféricas, de diâmetros 0.5-1.0 mm, e a caudais adequados até se atingir o ponto de saturação da coluna, onde posteriormente esta é lavada e regenerada quimicamente de forma a ser utilizada de novo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de membrana: Trata dos processos de osmose inversa (OI) e eletrodiálise (ED) que removem de forma eficiente a maioria dos sólidos totais dissolvidos (STD). Normalmente, só são considerados economicamente viáveis para processos de elevados caudais e para STD entre os 300-500 mg/L.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Principais Indústrias que necessitam de um tratamento específico&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;=&lt;br /&gt;
A qualidade da água depende muito da localização, terreno, lençol freático e condições geográficas do local, por isso é importante uma análise para determinar qual o melhor método de tratamento a ser empregue. Este método deve cumprir com as especificidades do produto final, o que varia nas diferentes indústrias. Segue o exemplo de algumas indústrias aonde é essencial esse tratamento:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1- Indústria farmacêutica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura3- uso da água tratada para preparação de soluçõs.jpg|miniaturadaimagem|Figura3: uso da água tratada para a preparação de soluções]]&lt;br /&gt;
Figura 3: uso da água tratada para preparação de soluções &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como já foi dito, essa é das indústrias que exige um elevado grau de pureza da água, e por esta razão são necessários processos que tornem a água apta para cada tipo de necessidade dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade.&lt;br /&gt;
De acordo com a qualidade desejada da água tratada, existem tecnologias eficazes de remoção de impurezas e contaminantes, que a tornam apta dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade, dentre os quais:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Eletrodesionização: remove os iões da água, combinando resinas de permuta iónica e membranas de seleção iónica com corrente contínua.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Osmose reversa: remove a maior parte das impurezas de contaminação iónica, orgânica e por partículas contaminantes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Ultrafiltração: remove partículas minúsculas através de filtros de membrana com poros de diâmetros entre 1 a 10 nm, além de bactérias e pirogénicos.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Indústria de bebidas.jpg|miniaturadaimagem|Figura4: uso da água tratada para a preparação da cerveja]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2- Indústria de bebidas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dos insumos utilizados na fabricação de cervejas, refrigerantes e bebidas em geral, a água se encontra em maior quantidade, com um total aproximado de 90% do volume do líquido. Esta deve apresentar um padrão estável na sua composição, e não pode conter substâncias que possam alterar o sabor, o aspeto ou a consistência do produto, daí a importância de ser feito um tratamento a água usada nestes processos.&lt;br /&gt;
Para além da desinfeção que é uma etapa comum à indústria farmacêutica, aqui adicionam-se ainda outras técnicas como: coagulação-floculação e posterior separação das partículas por decantação ou floculação, filtração da areia e do carvão ativado e polimento final.&lt;br /&gt;
A coagulação-floculação são processos que visam capturar as impurezas que se encontram em suspensão na água, por meio de flocos volumosos formando partículas de maior tamanho e densidade suficiente para precipitar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;3- Indústria de cosméticos&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Cosméticos.jpg|miniaturadaimagem|Figura5: uso da água tratada no fabrico de cosméticos]]&lt;br /&gt;
A água é a principal matéria prima utilizada em indústrias de cosméticos, e por esta razão merece especial atenção desde a sua geração e captação até ao armazenamento, passando pelo processo de pré-tratamento.&lt;br /&gt;
Cada empresa segue os seus próprios padrões de qualidade, no entanto a maioria delas usam os padrões estabelecidos pela indústria farmacêutica, que segue as metodologias e orientações de farmacopeias americanas ou europeias.  &lt;br /&gt;
Para estas indústrias, o processo de pré-tratamento é composto basicamente por três estágios:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração: processo mecânico usado para reter partículas de sólidos e até microrganismos. Geralmente utiliza-se a areia como meio filtrante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Adsorção por carvão ativado: usada para a remoção do cloro e materiais orgânicos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desionização ou desmineralização: utiliza resinas para trocas iónicas e reduz a condutividade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para alimentação de caldeiras[8]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;=&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Caldeiras.png|miniaturadaimagem|301x301px|Figura6: unidade de tratamento de água para uso em caldeiras]]&lt;br /&gt;
 	Têm como objetivo principal a proteção dos componentes e tubagem da caldeira de certos compostos existentes na água. Estes encontram-se sob a forma de sólidos dissolvidos, sólidos suspensos e matéria orgânica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este tipo de unidade de tratamento tipicamente remove:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Iões de Ferro e de Cobre que se depositam nas tubagens da caldeira e que ao longo do tempo afetam a eficiência do processo e implicam limpezas com elevados custos associados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gases dissolvidos: devido à presença de gases dissolvidos, como o O2 e o CO2, ocorrem reações químicas que causam corrosão em tubos e outras partes da caldeira&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
•	Dureza visto que contribui para o fenómeno indesejado de fouling. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Uma unidade de tratamento de água de alimentação para caldeiras de uma forma geral inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração/Ultrafiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Permuta iónica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Osmose inversa e/ ou Nanofiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desgaseificação &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Coagulação/ Precipitação química &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para torres de arrefecimento[9]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	Os constituintes duma unidade de tratamento de água para torres de arrefecimento vão depender da qualidade e da composição da corrente influente. De uma forma geral, este tipo de unidades de tratamento inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Clarificadores&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Filtração e/ou Ultrafiltração&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Permuta Iónica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Adição química&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (de forma a neutralizar pH’s, reduzir o crescimento microbiano e de biofilmes)&lt;br /&gt;
De forma a controlar a qualidade do influente que dá entrada na torre de arrefecimento, há uma série de parâmetros que necessitam de ser controlados. Como por exemplo, a alcalinidade, o teor de matéria orgânica, a quantidade de sílica, iões de ferro, e por fim, a quantidade de sólidos dissolvidos e de sólidos suspensos que contribuem para a formação de espumas e de corrosão no equipamento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Quanto custa uma unidade de tratamento de água para uso industrial?[10],[11]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estimar o custo de uma unidade de tratamento depende de muitos factores, desde o nível de pureza da água necessário até às necessidades e exigências do processo. Contudo existem alguns factores principais que ajudam a determinar o custo da unidade de tratamento. Por exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Grandeza do Caudal de água a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.	Qual a natureza e a qualidade do influente a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.	Nível de qualidade de água exigido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em geral, menores caudais significam menores custos associados. Em relação à qualidade da água quanto maior for o número de constituintes que queremos tratar, o que implica maior número de etapas maiores serão os custos associados. &lt;br /&gt;
Em suma, para as unidades de tratamento mais simples e que tratam menores caudais os custos rondam os 45,000 dólares americanos e para unidades de tratamento mais complexas e mais exigentes, por exemplo a indústria farmacêutica, os custos associados podem atingir os milhões de dólares. &lt;br /&gt;
São incluídos nos cálculos sobre os custos da água, os custos de captação, transporte, armazenamento, tratamento e o de restituição ao meio ambiente nos padrões de pureza e de descontaminação impostos pela legislação local de proteção ao meio ambiente. Este último é especialmente caro para as indústrias, por esta razão umas das técnicas para economizar dinheiro e fazer um uso consciente desse recurso, é reaproveitar a água do processo sempre que for uma opção viável.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bibliografia&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;==&lt;br /&gt;
[1] - RICHTER, Carlos A.; AZEVEDO NETTO, José M. de. Tratamento de água (Tecnologia Atualizada).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[2] - https://pt.slideshare.net/arceariane87/aguas-industriais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3] - https://criticalprocess.com/WaterTreatment/industrial.php&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4]- Broughton, J. (1994). Process utility systems: Introduction to design, operation and maintenance. Warwickshire, UK.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5] - https://baktron.com.br/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[6] -https://docplayer.com.br/7654758-Tratamento-de-agua-para-industria-de-refrigerantes.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[7] - JC Mierzwa, I Hespanhol - 2005 - books.google.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[8]-https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/boiler-feedwater-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[9]- https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/cooling-tower-water-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[10]-https://www.samcotech.com/how-much-does-an-industrial-water-treatment-system-cost/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[11]- Kon, Anita. Economia Industrial: Teoria e estratégias&lt;br /&gt;
[[Categoria:Utilidades industriais]]&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:Tratamento de água para uso industrial}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FilomenaAlfredo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Tratamento_de_%C3%A1gua_para_uso_industrial&amp;diff=1320</id>
		<title>Tratamento de água para uso industrial</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Tratamento_de_%C3%A1gua_para_uso_industrial&amp;diff=1320"/>
		<updated>2019-04-29T12:50:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;FilomenaAlfredo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{DISPLAYTITLE:Tratamento de água para uso industrial}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Tratamento de água para uso industrial=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este trabalho foi realizado por Filomena Alfredo e Jéssica Fernandes, no âmbito da unidade curricular Integração e Intensificação de Processos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A maior parte dos processos industriais dependem de reacções usando produtos químicos dissolvidos em água, suspensão de sólidos em suspensões de água, uso da água para dissolver e extrair substâncias, lavar produtos e processar equipamentos. Esses processos exigem água em grandes quantidades e com uma qualidade adequada ao uso.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura 1-.png|miniaturadaimagem|Figura1:Esquema ilustrativo das etapas de tratamento de água bruta.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Por que fazer o tratamento da água?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;==&lt;br /&gt;
A presença de materiais de diferentes características na água, exige que seja feito um tratamento antes do seu uso industrial, que visa responder as especificações adequadas a cada tipo de uso. &lt;br /&gt;
O tratamento da água para uso industrial deve-se essencialmente ao facto de que alguns sais presentes nesta causarem alguns problemas, tais como: depósitos nas tubulações, contaminação dos produtos, corrosão dos metais, etc.&lt;br /&gt;
Nas indústrias em que a água é incorporada no produto final (indústrias de bebidas, cosméticos, farmacêuticas, aquelas em que esta é usada na preparação de soluções e reagentes químicos), e operações de limpeza de equipamentos é necessário um maior rigor e um nível de pureza mais elevado em relação a quando esta é usada para irrigação por exemplo.&lt;br /&gt;
Os sais de cálcio e magnésio são os responsáveis pelas incrustações nas tubulações, afetando o fluxo de fluídos e a pressão do sistema; o ião Cloreto destrói as películas protetoras, causando corrosão nos equipamentos e instalações, estes são exemplos claros da necessidade do tratamento das águas para o uso industrial.&lt;br /&gt;
A água considerada ideal para uso industrial, é aquela que não provoca a deposição de substâncias incrustantes, corrosão de metais e que não gera espuma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Processos utilizados no tratamento de águas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;===&lt;br /&gt;
Na figura 3, está representado, de uma forma geral e não para uma indústria em específico, uma unidade de tratamento que pode ser utilizada para o tratamento de influentes de diferentes naturezas.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Iip3.jpg|miniaturadaimagem|Figura2:Sistema de tratamento de água para fins industriais]]&lt;br /&gt;
Operações para tratamento mais comuns[3][4]:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Pré-tratamento e Pré-Filtração: Trata-se dos tratamentos utilizados em águas para uso público onde se remove a cor, turbidez e também matéria suspensa. Tem também como objectivo a protecção de equipamentos a jusante das partículas de maior dimensão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Remoção de Ferro: Procedimento efectuado por arejamento, seguido de uma filtração recorrendo a filtros catalíticos . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Coagulação e sedimentação: Adição de iões de ferro trivalentes ou sais de alumínio à água a ser tratada. Esta operação tem como objectivo a formação de partículas de tamanho suficiente para a sua precipitação e posterior sedimentação.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
•Filtração: Processo comum, barato e sem complicações onde se remove partículas até tamanhos de 3 micrómetros ou mais. Utilizam-se filtros compactos de areia, onde os grãos desta medem tipicamente 0.75 mm e os leitos apresentam uma profundidade de 750 mm &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de Permuta iónica: A água a tratar passa através de leitos de partículas de resina esféricas, de diâmetros 0.5-1.0 mm, e a caudais adequados até se atingir o ponto de saturação da coluna, onde posteriormente esta é lavada e regenerada quimicamente de forma a ser utilizada de novo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de membrana: Trata dos processos de osmose inversa (OI) e eletrodiálise (ED) que removem de forma eficiente a maioria dos sólidos totais dissolvidos (STD). Normalmente, só são considerados economicamente viáveis para processos de elevados caudais e para STD entre os 300-500 mg/L.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Principais Indústrias que necessitam de um tratamento específico&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;=&lt;br /&gt;
A qualidade da água depende muito da localização, terreno, lençol freático e condições geográficas do local, por isso é importante uma análise para determinar qual o melhor método de tratamento a ser empregue. Este método deve cumprir com as especificidades do produto final, o que varia nas diferentes indústrias. Segue o exemplo de algumas indústrias aonde é essencial esse tratamento:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1- Indústria farmacêutica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura3- uso da água tratada para preparação de soluçõs.jpg|miniaturadaimagem|Figura3: uso da água tratada para a preparação de soluções]]&lt;br /&gt;
Figura 3: uso da água tratada para preparação de soluções &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como já foi dito, essa é das indústrias que exige um elevado grau de pureza da água, e por esta razão são necessários processos que tornem a água apta para cada tipo de necessidade dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade.&lt;br /&gt;
De acordo com a qualidade desejada da água tratada, existem tecnologias eficazes de remoção de impurezas e contaminantes, que a tornam apta dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade, dentre os quais:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Eletrodesionização: remove os iões da água, combinando resinas de permuta iónica e membranas de seleção iónica com corrente contínua.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Osmose reversa: remove a maior parte das impurezas de contaminação iónica, orgânica e por partículas contaminantes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Ultrafiltração: remove partículas minúsculas através de filtros de membrana com poros de diâmetros entre 1 a 10 nm, além de bactérias e pirogénicos.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Indústria de bebidas.jpg|miniaturadaimagem|Figura4: uso da água tratada para a preparação da cerveja]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2- Indústria de bebidas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dos insumos utilizados na fabricação de cervejas, refrigerantes e bebidas em geral, a água se encontra em maior quantidade, com um total aproximado de 90% do volume do líquido. Esta deve apresentar um padrão estável na sua composição, e não pode conter substâncias que possam alterar o sabor, o aspeto ou a consistência do produto, daí a importância de ser feito um tratamento a água usada nestes processos.&lt;br /&gt;
Para além da desinfeção que é uma etapa comum à indústria farmacêutica, aqui adicionam-se ainda outras técnicas como: coagulação-floculação e posterior separação das partículas por decantação ou floculação, filtração da areia e do carvão ativado e polimento final.&lt;br /&gt;
A coagulação-floculação são processos que visam capturar as impurezas que se encontram em suspensão na água, por meio de flocos volumosos formando partículas de maior tamanho e densidade suficiente para precipitar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;3- Indústria de cosméticos&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Cosméticos.jpg|miniaturadaimagem|Figura5: uso da água tratada no fabrico de cosméticos]]&lt;br /&gt;
A água é a principal matéria prima utilizada em indústrias de cosméticos, e por esta razão merece especial atenção desde a sua geração e captação até ao armazenamento, passando pelo processo de pré-tratamento.&lt;br /&gt;
Cada empresa segue os seus próprios padrões de qualidade, no entanto a maioria delas usam os padrões estabelecidos pela indústria farmacêutica, que segue as metodologias e orientações de farmacopeias americanas ou europeias.  &lt;br /&gt;
Para estas indústrias, o processo de pré-tratamento é composto basicamente por três estágios:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração: processo mecânico usado para reter partículas de sólidos e até microrganismos. Geralmente utiliza-se a areia como meio filtrante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Adsorção por carvão ativado: usada para a remoção do cloro e materiais orgânicos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desionização ou desmineralização: utiliza resinas para trocas iónicas e reduz a condutividade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para alimentação de caldeiras[8]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;======&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Caldeiras.png|miniaturadaimagem|301x301px|Figura6: unidade de tratamento de água para uso em caldeiras]]&lt;br /&gt;
 	Têm como objetivo principal a proteção dos componentes e tubagem da caldeira de certos compostos existentes na água. Estes encontram-se sob a forma de sólidos dissolvidos, sólidos suspensos e matéria orgânica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este tipo de unidade de tratamento tipicamente remove:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Iões de Ferro e de Cobre que se depositam nas tubagens da caldeira e que ao longo do tempo afetam a eficiência do processo e implicam limpezas com elevados custos associados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gases dissolvidos: devido à presença de gases dissolvidos, como o O2 e o CO2, ocorrem reações químicas que causam corrosão em tubos e outras partes da caldeira&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
•	Dureza visto que contribui para o fenómeno indesejado de fouling. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Uma unidade de tratamento de água de alimentação para caldeiras de uma forma geral inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração/Ultrafiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Permuta iónica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Osmose inversa e/ ou Nanofiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desgaseificação &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Coagulação/ Precipitação química &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para torres de arrefecimento[9]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	Os constituintes duma unidade de tratamento de água para torres de arrefecimento vão depender da qualidade e da composição da corrente influente. De uma forma geral, este tipo de unidades de tratamento inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Clarificadores&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Filtração e/ou Ultrafiltração&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Permuta Iónica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Adição química&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (de forma a neutralizar pH’s, reduzir o crescimento microbiano e de biofilmes)&lt;br /&gt;
De forma a controlar a qualidade do influente que dá entrada na torre de arrefecimento, há uma série de parâmetros que necessitam de ser controlados. Como por exemplo, a alcalinidade, o teor de matéria orgânica, a quantidade de sílica, iões de ferro, e por fim, a quantidade de sólidos dissolvidos e de sólidos suspensos que contribuem para a formação de espumas e de corrosão no equipamento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Quanto custa uma unidade de tratamento de água para uso industrial?[10],[11]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estimar o custo de uma unidade de tratamento depende de muitos factores, desde o nível de pureza da água necessário até às necessidades e exigências do processo. Contudo existem alguns factores principais que ajudam a determinar o custo da unidade de tratamento. Por exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Grandeza do Caudal de água a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.	Qual a natureza e a qualidade do influente a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.	Nível de qualidade de água exigido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em geral, menores caudais significam menores custos associados. Em relação à qualidade da água quanto maior for o número de constituintes que queremos tratar, o que implica maior número de etapas maiores serão os custos associados. &lt;br /&gt;
Em suma, para as unidades de tratamento mais simples e que tratam menores caudais os custos rondam os 45,000 dólares americanos e para unidades de tratamento mais complexas e mais exigentes, por exemplo a indústria farmacêutica, os custos associados podem atingir os milhões de dólares. &lt;br /&gt;
São incluídos nos cálculos sobre os custos da água, os custos de captação, transporte, armazenamento, tratamento e o de restituição ao meio ambiente nos padrões de pureza e de descontaminação impostos pela legislação local de proteção ao meio ambiente. Este último é especialmente caro para as indústrias, por esta razão umas das técnicas para economizar dinheiro e fazer um uso consciente desse recurso, é reaproveitar a água do processo sempre que for uma opção viável.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bibliografia&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;==&lt;br /&gt;
[1] - RICHTER, Carlos A.; AZEVEDO NETTO, José M. de. Tratamento de água (Tecnologia Atualizada).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[2] - https://pt.slideshare.net/arceariane87/aguas-industriais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3] - https://criticalprocess.com/WaterTreatment/industrial.php&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4]- Broughton, J. (1994). Process utility systems: Introduction to design, operation and maintenance. Warwickshire, UK.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5] - https://baktron.com.br/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[6] -https://docplayer.com.br/7654758-Tratamento-de-agua-para-industria-de-refrigerantes.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[7] - JC Mierzwa, I Hespanhol - 2005 - books.google.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[8]-https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/boiler-feedwater-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[9]- https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/cooling-tower-water-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[10]-https://www.samcotech.com/how-much-does-an-industrial-water-treatment-system-cost/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[11]- Kon, Anita. Economia Industrial: Teoria e estratégias&lt;br /&gt;
[[Categoria:Utilidades industriais]]&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:Tratamento de água para uso industrial}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FilomenaAlfredo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Tratamento_de_%C3%A1gua_para_uso_industrial&amp;diff=1319</id>
		<title>Tratamento de água para uso industrial</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Tratamento_de_%C3%A1gua_para_uso_industrial&amp;diff=1319"/>
		<updated>2019-04-29T12:49:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;FilomenaAlfredo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{DISPLAYTITLE:Tratamento de água para uso industrial}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Tratamento de água para uso industrial=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este trabalho foi realizado por Filomena Alfredo e Jéssica Fernandes, no âmbito da unidade curricular Integração e Intensificação de Processos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A maior parte dos processos industriais dependem de reacções usando produtos químicos dissolvidos em água, suspensão de sólidos em suspensões de água, uso da água para dissolver e extrair substâncias, lavar produtos e processar equipamentos. Esses processos exigem água em grandes quantidades e com uma qualidade adequada ao uso.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura 1-.png|miniaturadaimagem|Figura1:Esquema ilustrativo das etapas de tratamento de água bruta.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Por que fazer o tratamento da água?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;==&lt;br /&gt;
A presença de materiais de diferentes características na água, exige que seja feito um tratamento antes do seu uso industrial, que visa responder as especificações adequadas a cada tipo de uso. &lt;br /&gt;
O tratamento da água para uso industrial deve-se essencialmente ao facto de que alguns sais presentes nesta causarem alguns problemas, tais como: depósitos nas tubulações, contaminação dos produtos, corrosão dos metais, etc.&lt;br /&gt;
Nas indústrias em que a água é incorporada no produto final (indústrias de bebidas, cosméticos, farmacêuticas, aquelas em que esta é usada na preparação de soluções e reagentes químicos), e operações de limpeza de equipamentos é necessário um maior rigor e um nível de pureza mais elevado em relação a quando esta é usada para irrigação por exemplo.&lt;br /&gt;
Os sais de cálcio e magnésio são os responsáveis pelas incrustações nas tubulações, afetando o fluxo de fluídos e a pressão do sistema; o ião Cloreto destrói as películas protetoras, causando corrosão nos equipamentos e instalações, estes são exemplos claros da necessidade do tratamento das águas para o uso industrial.&lt;br /&gt;
A água considerada ideal para uso industrial, é aquela que não provoca a deposição de substâncias incrustantes, corrosão de metais e que não gera espuma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Processos utilizados no tratamento de águas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;===&lt;br /&gt;
Na figura 3, está representado, de uma forma geral e não para uma indústria em específico, uma unidade de tratamento que pode ser utilizada para o tratamento de influentes de diferentes naturezas.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Iip3.jpg|miniaturadaimagem|Figura2:Sistema de tratamento de água para fins industriais]]&lt;br /&gt;
Operações para tratamento mais comuns[3][4]:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Pré-tratamento e Pré-Filtração: Trata-se dos tratamentos utilizados em águas para uso público onde se remove a cor, turbidez e também matéria suspensa. Tem também como objectivo a protecção de equipamentos a jusante das partículas de maior dimensão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Remoção de Ferro: Procedimento efectuado por arejamento, seguido de uma filtração recorrendo a filtros catalíticos . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Coagulação e sedimentação: Adição de iões de ferro trivalentes ou sais de alumínio à água a ser tratada. Esta operação tem como objectivo a formação de partículas de tamanho suficiente para a sua precipitação e posterior sedimentação.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
•Filtração: Processo comum, barato e sem complicações onde se remove partículas até tamanhos de 3 micrómetros ou mais. Utilizam-se filtros compactos de areia, onde os grãos desta medem tipicamente 0.75 mm e os leitos apresentam uma profundidade de 750 mm &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de Permuta iónica: A água a tratar passa através de leitos de partículas de resina esféricas, de diâmetros 0.5-1.0 mm, e a caudais adequados até se atingir o ponto de saturação da coluna, onde posteriormente esta é lavada e regenerada quimicamente de forma a ser utilizada de novo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de membrana: Trata dos processos de osmose inversa (OI) e eletrodiálise (ED) que removem de forma eficiente a maioria dos sólidos totais dissolvidos (STD). Normalmente, só são considerados economicamente viáveis para processos de elevados caudais e para STD entre os 300-500 mg/L.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Principais Indústrias que necessitam de um tratamento específico&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;=====&lt;br /&gt;
A qualidade da água depende muito da localização, terreno, lençol freático e condições geográficas do local, por isso é importante uma análise para determinar qual o melhor método de tratamento a ser empregue. Este método deve cumprir com as especificidades do produto final, o que varia nas diferentes indústrias. Segue o exemplo de algumas indústrias aonde é essencial esse tratamento:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1- Indústria farmacêutica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura3- uso da água tratada para preparação de soluçõs.jpg|miniaturadaimagem|Figura3: uso da água tratada para a preparação de soluções]]&lt;br /&gt;
Figura 3: uso da água tratada para preparação de soluções &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como já foi dito, essa é das indústrias que exige um elevado grau de pureza da água, e por esta razão são necessários processos que tornem a água apta para cada tipo de necessidade dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade.&lt;br /&gt;
De acordo com a qualidade desejada da água tratada, existem tecnologias eficazes de remoção de impurezas e contaminantes, que a tornam apta dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade, dentre os quais:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Eletrodesionização: remove os iões da água, combinando resinas de permuta iónica e membranas de seleção iónica com corrente contínua.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Osmose reversa: remove a maior parte das impurezas de contaminação iónica, orgânica e por partículas contaminantes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Ultrafiltração: remove partículas minúsculas através de filtros de membrana com poros de diâmetros entre 1 a 10 nm, além de bactérias e pirogénicos.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Indústria de bebidas.jpg|miniaturadaimagem|Figura4: uso da água tratada para a preparação da cerveja]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2- Indústria de bebidas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dos insumos utilizados na fabricação de cervejas, refrigerantes e bebidas em geral, a água se encontra em maior quantidade, com um total aproximado de 90% do volume do líquido. Esta deve apresentar um padrão estável na sua composição, e não pode conter substâncias que possam alterar o sabor, o aspeto ou a consistência do produto, daí a importância de ser feito um tratamento a água usada nestes processos.&lt;br /&gt;
Para além da desinfeção que é uma etapa comum à indústria farmacêutica, aqui adicionam-se ainda outras técnicas como: coagulação-floculação e posterior separação das partículas por decantação ou floculação, filtração da areia e do carvão ativado e polimento final.&lt;br /&gt;
A coagulação-floculação são processos que visam capturar as impurezas que se encontram em suspensão na água, por meio de flocos volumosos formando partículas de maior tamanho e densidade suficiente para precipitar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;3- Indústria de cosméticos&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Cosméticos.jpg|miniaturadaimagem|Figura5: uso da água tratada no fabrico de cosméticos]]&lt;br /&gt;
A água é a principal matéria prima utilizada em indústrias de cosméticos, e por esta razão merece especial atenção desde a sua geração e captação até ao armazenamento, passando pelo processo de pré-tratamento.&lt;br /&gt;
Cada empresa segue os seus próprios padrões de qualidade, no entanto a maioria delas usam os padrões estabelecidos pela indústria farmacêutica, que segue as metodologias e orientações de farmacopeias americanas ou europeias.  &lt;br /&gt;
Para estas indústrias, o processo de pré-tratamento é composto basicamente por três estágios:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração: processo mecânico usado para reter partículas de sólidos e até microrganismos. Geralmente utiliza-se a areia como meio filtrante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Adsorção por carvão ativado: usada para a remoção do cloro e materiais orgânicos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desionização ou desmineralização: utiliza resinas para trocas iónicas e reduz a condutividade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para alimentação de caldeiras[8]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;======&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Caldeiras.png|miniaturadaimagem|301x301px|Figura6: unidade de tratamento de água para uso em caldeiras]]&lt;br /&gt;
 	Têm como objetivo principal a proteção dos componentes e tubagem da caldeira de certos compostos existentes na água. Estes encontram-se sob a forma de sólidos dissolvidos, sólidos suspensos e matéria orgânica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este tipo de unidade de tratamento tipicamente remove:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Iões de Ferro e de Cobre que se depositam nas tubagens da caldeira e que ao longo do tempo afetam a eficiência do processo e implicam limpezas com elevados custos associados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gases dissolvidos: devido à presença de gases dissolvidos, como o O2 e o CO2, ocorrem reações químicas que causam corrosão em tubos e outras partes da caldeira&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
•	Dureza visto que contribui para o fenómeno indesejado de fouling. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Uma unidade de tratamento de água de alimentação para caldeiras de uma forma geral inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração/Ultrafiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Permuta iónica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Osmose inversa e/ ou Nanofiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desgaseificação &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Coagulação/ Precipitação química &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para torres de arrefecimento[9]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	Os constituintes duma unidade de tratamento de água para torres de arrefecimento vão depender da qualidade e da composição da corrente influente. De uma forma geral, este tipo de unidades de tratamento inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Clarificadores&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Filtração e/ou Ultrafiltração&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Permuta Iónica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Adição química&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (de forma a neutralizar pH’s, reduzir o crescimento microbiano e de biofilmes)&lt;br /&gt;
De forma a controlar a qualidade do influente que dá entrada na torre de arrefecimento, há uma série de parâmetros que necessitam de ser controlados. Como por exemplo, a alcalinidade, o teor de matéria orgânica, a quantidade de sílica, iões de ferro, e por fim, a quantidade de sólidos dissolvidos e de sólidos suspensos que contribuem para a formação de espumas e de corrosão no equipamento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Quanto custa uma unidade de tratamento de água para uso industrial?[10],[11]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estimar o custo de uma unidade de tratamento depende de muitos factores, desde o nível de pureza da água necessário até às necessidades e exigências do processo. Contudo existem alguns factores principais que ajudam a determinar o custo da unidade de tratamento. Por exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Grandeza do Caudal de água a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.	Qual a natureza e a qualidade do influente a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.	Nível de qualidade de água exigido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em geral, menores caudais significam menores custos associados. Em relação à qualidade da água quanto maior for o número de constituintes que queremos tratar, o que implica maior número de etapas maiores serão os custos associados. &lt;br /&gt;
Em suma, para as unidades de tratamento mais simples e que tratam menores caudais os custos rondam os 45,000 dólares americanos e para unidades de tratamento mais complexas e mais exigentes, por exemplo a indústria farmacêutica, os custos associados podem atingir os milhões de dólares. &lt;br /&gt;
São incluídos nos cálculos sobre os custos da água, os custos de captação, transporte, armazenamento, tratamento e o de restituição ao meio ambiente nos padrões de pureza e de descontaminação impostos pela legislação local de proteção ao meio ambiente. Este último é especialmente caro para as indústrias, por esta razão umas das técnicas para economizar dinheiro e fazer um uso consciente desse recurso, é reaproveitar a água do processo sempre que for uma opção viável.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bibliografia&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;==&lt;br /&gt;
[1] - RICHTER, Carlos A.; AZEVEDO NETTO, José M. de. Tratamento de água (Tecnologia Atualizada).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[2] - https://pt.slideshare.net/arceariane87/aguas-industriais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3] - https://criticalprocess.com/WaterTreatment/industrial.php&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4]- Broughton, J. (1994). Process utility systems: Introduction to design, operation and maintenance. Warwickshire, UK.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5] - https://baktron.com.br/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[6] -https://docplayer.com.br/7654758-Tratamento-de-agua-para-industria-de-refrigerantes.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[7] - JC Mierzwa, I Hespanhol - 2005 - books.google.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[8]-https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/boiler-feedwater-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[9]- https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/cooling-tower-water-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[10]-https://www.samcotech.com/how-much-does-an-industrial-water-treatment-system-cost/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[11]- Kon, Anita. Economia Industrial: Teoria e estratégias&lt;br /&gt;
[[Categoria:Utilidades industriais]]&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:Tratamento de água para uso industrial}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FilomenaAlfredo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Tratamento_de_%C3%A1gua_para_uso_industrial&amp;diff=1318</id>
		<title>Tratamento de água para uso industrial</title>
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		<updated>2019-04-29T12:48:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;FilomenaAlfredo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{DISPLAYTITLE:Tratamento de água para uso industrial}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Tratamento de água para uso industrial=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este trabalho foi realizado por Filomena Alfredo e Jéssica Fernandes, no âmbito da unidade curricular Integração e Intensificação de Processos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A maior parte dos processos industriais dependem de reacções usando produtos químicos dissolvidos em água, suspensão de sólidos em suspensões de água, uso da água para dissolver e extrair substâncias, lavar produtos e processar equipamentos. Esses processos exigem água em grandes quantidades e com uma qualidade adequada ao uso.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura 1-.png|miniaturadaimagem|Figura1:Esquema ilustrativo das etapas de tratamento de água bruta.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== •&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Por que fazer o tratamento da água?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ==&lt;br /&gt;
A presença de materiais de diferentes características na água, exige que seja feito um tratamento antes do seu uso industrial, que visa responder as especificações adequadas a cada tipo de uso. &lt;br /&gt;
O tratamento da água para uso industrial deve-se essencialmente ao facto de que alguns sais presentes nesta causarem alguns problemas, tais como: depósitos nas tubulações, contaminação dos produtos, corrosão dos metais, etc.&lt;br /&gt;
Nas indústrias em que a água é incorporada no produto final (indústrias de bebidas, cosméticos, farmacêuticas, aquelas em que esta é usada na preparação de soluções e reagentes químicos), e operações de limpeza de equipamentos é necessário um maior rigor e um nível de pureza mais elevado em relação a quando esta é usada para irrigação por exemplo.&lt;br /&gt;
Os sais de cálcio e magnésio são os responsáveis pelas incrustações nas tubulações, afetando o fluxo de fluídos e a pressão do sistema; o ião Cloreto destrói as películas protetoras, causando corrosão nos equipamentos e instalações, estes são exemplos claros da necessidade do tratamento das águas para o uso industrial.&lt;br /&gt;
A água considerada ideal para uso industrial, é aquela que não provoca a deposição de substâncias incrustantes, corrosão de metais e que não gera espuma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Processos utilizados no tratamento de águas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;====&lt;br /&gt;
Na figura 3, está representado, de uma forma geral e não para uma indústria em específico, uma unidade de tratamento que pode ser utilizada para o tratamento de influentes de diferentes naturezas.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Iip3.jpg|miniaturadaimagem|Figura2:Sistema de tratamento de água para fins industriais]]&lt;br /&gt;
Operações para tratamento mais comuns[3][4]:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Pré-tratamento e Pré-Filtração: Trata-se dos tratamentos utilizados em águas para uso público onde se remove a cor, turbidez e também matéria suspensa. Tem também como objectivo a protecção de equipamentos a jusante das partículas de maior dimensão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Remoção de Ferro: Procedimento efectuado por arejamento, seguido de uma filtração recorrendo a filtros catalíticos . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Coagulação e sedimentação: Adição de iões de ferro trivalentes ou sais de alumínio à água a ser tratada. Esta operação tem como objectivo a formação de partículas de tamanho suficiente para a sua precipitação e posterior sedimentação.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
•Filtração: Processo comum, barato e sem complicações onde se remove partículas até tamanhos de 3 micrómetros ou mais. Utilizam-se filtros compactos de areia, onde os grãos desta medem tipicamente 0.75 mm e os leitos apresentam uma profundidade de 750 mm &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de Permuta iónica: A água a tratar passa através de leitos de partículas de resina esféricas, de diâmetros 0.5-1.0 mm, e a caudais adequados até se atingir o ponto de saturação da coluna, onde posteriormente esta é lavada e regenerada quimicamente de forma a ser utilizada de novo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de membrana: Trata dos processos de osmose inversa (OI) e eletrodiálise (ED) que removem de forma eficiente a maioria dos sólidos totais dissolvidos (STD). Normalmente, só são considerados economicamente viáveis para processos de elevados caudais e para STD entre os 300-500 mg/L.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Principais Indústrias que necessitam de um tratamento específico&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;=====&lt;br /&gt;
A qualidade da água depende muito da localização, terreno, lençol freático e condições geográficas do local, por isso é importante uma análise para determinar qual o melhor método de tratamento a ser empregue. Este método deve cumprir com as especificidades do produto final, o que varia nas diferentes indústrias. Segue o exemplo de algumas indústrias aonde é essencial esse tratamento:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1- Indústria farmacêutica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura3- uso da água tratada para preparação de soluçõs.jpg|miniaturadaimagem|Figura3: uso da água tratada para a preparação de soluções]]&lt;br /&gt;
Figura 3: uso da água tratada para preparação de soluções &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como já foi dito, essa é das indústrias que exige um elevado grau de pureza da água, e por esta razão são necessários processos que tornem a água apta para cada tipo de necessidade dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade.&lt;br /&gt;
De acordo com a qualidade desejada da água tratada, existem tecnologias eficazes de remoção de impurezas e contaminantes, que a tornam apta dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade, dentre os quais:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Eletrodesionização: remove os iões da água, combinando resinas de permuta iónica e membranas de seleção iónica com corrente contínua.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Osmose reversa: remove a maior parte das impurezas de contaminação iónica, orgânica e por partículas contaminantes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Ultrafiltração: remove partículas minúsculas através de filtros de membrana com poros de diâmetros entre 1 a 10 nm, além de bactérias e pirogénicos.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Indústria de bebidas.jpg|miniaturadaimagem|Figura4: uso da água tratada para a preparação da cerveja]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2- Indústria de bebidas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dos insumos utilizados na fabricação de cervejas, refrigerantes e bebidas em geral, a água se encontra em maior quantidade, com um total aproximado de 90% do volume do líquido. Esta deve apresentar um padrão estável na sua composição, e não pode conter substâncias que possam alterar o sabor, o aspeto ou a consistência do produto, daí a importância de ser feito um tratamento a água usada nestes processos.&lt;br /&gt;
Para além da desinfeção que é uma etapa comum à indústria farmacêutica, aqui adicionam-se ainda outras técnicas como: coagulação-floculação e posterior separação das partículas por decantação ou floculação, filtração da areia e do carvão ativado e polimento final.&lt;br /&gt;
A coagulação-floculação são processos que visam capturar as impurezas que se encontram em suspensão na água, por meio de flocos volumosos formando partículas de maior tamanho e densidade suficiente para precipitar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;3- Indústria de cosméticos&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Cosméticos.jpg|miniaturadaimagem|Figura5: uso da água tratada no fabrico de cosméticos]]&lt;br /&gt;
A água é a principal matéria prima utilizada em indústrias de cosméticos, e por esta razão merece especial atenção desde a sua geração e captação até ao armazenamento, passando pelo processo de pré-tratamento.&lt;br /&gt;
Cada empresa segue os seus próprios padrões de qualidade, no entanto a maioria delas usam os padrões estabelecidos pela indústria farmacêutica, que segue as metodologias e orientações de farmacopeias americanas ou europeias.  &lt;br /&gt;
Para estas indústrias, o processo de pré-tratamento é composto basicamente por três estágios:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração: processo mecânico usado para reter partículas de sólidos e até microrganismos. Geralmente utiliza-se a areia como meio filtrante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Adsorção por carvão ativado: usada para a remoção do cloro e materiais orgânicos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desionização ou desmineralização: utiliza resinas para trocas iónicas e reduz a condutividade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para alimentação de caldeiras[8]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;======&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Caldeiras.png|miniaturadaimagem|301x301px|Figura6: unidade de tratamento de água para uso em caldeiras]]&lt;br /&gt;
 	Têm como objetivo principal a proteção dos componentes e tubagem da caldeira de certos compostos existentes na água. Estes encontram-se sob a forma de sólidos dissolvidos, sólidos suspensos e matéria orgânica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este tipo de unidade de tratamento tipicamente remove:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Iões de Ferro e de Cobre que se depositam nas tubagens da caldeira e que ao longo do tempo afetam a eficiência do processo e implicam limpezas com elevados custos associados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gases dissolvidos: devido à presença de gases dissolvidos, como o O2 e o CO2, ocorrem reações químicas que causam corrosão em tubos e outras partes da caldeira&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
•	Dureza visto que contribui para o fenómeno indesejado de fouling. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Uma unidade de tratamento de água de alimentação para caldeiras de uma forma geral inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração/Ultrafiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Permuta iónica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Osmose inversa e/ ou Nanofiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desgaseificação &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Coagulação/ Precipitação química &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para torres de arrefecimento[9]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	Os constituintes duma unidade de tratamento de água para torres de arrefecimento vão depender da qualidade e da composição da corrente influente. De uma forma geral, este tipo de unidades de tratamento inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Clarificadores&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Filtração e/ou Ultrafiltração&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Permuta Iónica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Adição química&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (de forma a neutralizar pH’s, reduzir o crescimento microbiano e de biofilmes)&lt;br /&gt;
De forma a controlar a qualidade do influente que dá entrada na torre de arrefecimento, há uma série de parâmetros que necessitam de ser controlados. Como por exemplo, a alcalinidade, o teor de matéria orgânica, a quantidade de sílica, iões de ferro, e por fim, a quantidade de sólidos dissolvidos e de sólidos suspensos que contribuem para a formação de espumas e de corrosão no equipamento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Quanto custa uma unidade de tratamento de água para uso industrial?[10],[11]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estimar o custo de uma unidade de tratamento depende de muitos factores, desde o nível de pureza da água necessário até às necessidades e exigências do processo. Contudo existem alguns factores principais que ajudam a determinar o custo da unidade de tratamento. Por exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Grandeza do Caudal de água a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.	Qual a natureza e a qualidade do influente a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.	Nível de qualidade de água exigido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em geral, menores caudais significam menores custos associados. Em relação à qualidade da água quanto maior for o número de constituintes que queremos tratar, o que implica maior número de etapas maiores serão os custos associados. &lt;br /&gt;
Em suma, para as unidades de tratamento mais simples e que tratam menores caudais os custos rondam os 45,000 dólares americanos e para unidades de tratamento mais complexas e mais exigentes, por exemplo a indústria farmacêutica, os custos associados podem atingir os milhões de dólares. &lt;br /&gt;
São incluídos nos cálculos sobre os custos da água, os custos de captação, transporte, armazenamento, tratamento e o de restituição ao meio ambiente nos padrões de pureza e de descontaminação impostos pela legislação local de proteção ao meio ambiente. Este último é especialmente caro para as indústrias, por esta razão umas das técnicas para economizar dinheiro e fazer um uso consciente desse recurso, é reaproveitar a água do processo sempre que for uma opção viável.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bibliografia&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;==&lt;br /&gt;
[1] - RICHTER, Carlos A.; AZEVEDO NETTO, José M. de. Tratamento de água (Tecnologia Atualizada).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[2] - https://pt.slideshare.net/arceariane87/aguas-industriais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3] - https://criticalprocess.com/WaterTreatment/industrial.php&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4]- Broughton, J. (1994). Process utility systems: Introduction to design, operation and maintenance. Warwickshire, UK.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5] - https://baktron.com.br/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[6] -https://docplayer.com.br/7654758-Tratamento-de-agua-para-industria-de-refrigerantes.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[7] - JC Mierzwa, I Hespanhol - 2005 - books.google.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[8]-https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/boiler-feedwater-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[9]- https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/cooling-tower-water-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[10]-https://www.samcotech.com/how-much-does-an-industrial-water-treatment-system-cost/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[11]- Kon, Anita. Economia Industrial: Teoria e estratégias&lt;br /&gt;
[[Categoria:Utilidades industriais]]&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:Tratamento de água para uso industrial}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FilomenaAlfredo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Tratamento_de_%C3%A1gua_para_uso_industrial&amp;diff=1317</id>
		<title>Tratamento de água para uso industrial</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Tratamento_de_%C3%A1gua_para_uso_industrial&amp;diff=1317"/>
		<updated>2019-04-29T12:46:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;FilomenaAlfredo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{DISPLAYTITLE:Tratamento de água para uso industrial}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Tratamento de água para uso industrial=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este trabalho foi realizado por Filomena Alfredo e Jéssica Fernandes, no âmbito da unidade curricular Integração e Intensificação de Processos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A maior parte dos processos industriais dependem de reacções usando produtos químicos dissolvidos em água, suspensão de sólidos em suspensões de água, uso da água para dissolver e extrair substâncias, lavar produtos e processar equipamentos. Esses processos exigem água em grandes quantidades e com uma qualidade adequada ao uso.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura 1-.png|miniaturadaimagem|Figura1:Esquema ilustrativo das etapas de tratamento de água bruta.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Por que fazer o tratamento da água?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;===&lt;br /&gt;
A presença de materiais de diferentes características na água, exige que seja feito um tratamento antes do seu uso industrial, que visa responder as especificações adequadas a cada tipo de uso. &lt;br /&gt;
O tratamento da água para uso industrial deve-se essencialmente ao facto de que alguns sais presentes nesta causarem alguns problemas, tais como: depósitos nas tubulações, contaminação dos produtos, corrosão dos metais, etc.&lt;br /&gt;
Nas indústrias em que a água é incorporada no produto final (indústrias de bebidas, cosméticos, farmacêuticas, aquelas em que esta é usada na preparação de soluções e reagentes químicos), e operações de limpeza de equipamentos é necessário um maior rigor e um nível de pureza mais elevado em relação a quando esta é usada para irrigação por exemplo.&lt;br /&gt;
Os sais de cálcio e magnésio são os responsáveis pelas incrustações nas tubulações, afetando o fluxo de fluídos e a pressão do sistema; o ião Cloreto destrói as películas protetoras, causando corrosão nos equipamentos e instalações, estes são exemplos claros da necessidade do tratamento das águas para o uso industrial.&lt;br /&gt;
A água considerada ideal para uso industrial, é aquela que não provoca a deposição de substâncias incrustantes, corrosão de metais e que não gera espuma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Processos utilizados no tratamento de águas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;====&lt;br /&gt;
Na figura 3, está representado, de uma forma geral e não para uma indústria em específico, uma unidade de tratamento que pode ser utilizada para o tratamento de influentes de diferentes naturezas.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Iip3.jpg|miniaturadaimagem|Figura2:Sistema de tratamento de água para fins industriais]]&lt;br /&gt;
Operações para tratamento mais comuns[3][4]:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Pré-tratamento e Pré-Filtração: Trata-se dos tratamentos utilizados em águas para uso público onde se remove a cor, turbidez e também matéria suspensa. Tem também como objectivo a protecção de equipamentos a jusante das partículas de maior dimensão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Remoção de Ferro: Procedimento efectuado por arejamento, seguido de uma filtração recorrendo a filtros catalíticos . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Coagulação e sedimentação: Adição de iões de ferro trivalentes ou sais de alumínio à água a ser tratada. Esta operação tem como objectivo a formação de partículas de tamanho suficiente para a sua precipitação e posterior sedimentação.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
•Filtração: Processo comum, barato e sem complicações onde se remove partículas até tamanhos de 3 micrómetros ou mais. Utilizam-se filtros compactos de areia, onde os grãos desta medem tipicamente 0.75 mm e os leitos apresentam uma profundidade de 750 mm &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de Permuta iónica: A água a tratar passa através de leitos de partículas de resina esféricas, de diâmetros 0.5-1.0 mm, e a caudais adequados até se atingir o ponto de saturação da coluna, onde posteriormente esta é lavada e regenerada quimicamente de forma a ser utilizada de novo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de membrana: Trata dos processos de osmose inversa (OI) e eletrodiálise (ED) que removem de forma eficiente a maioria dos sólidos totais dissolvidos (STD). Normalmente, só são considerados economicamente viáveis para processos de elevados caudais e para STD entre os 300-500 mg/L.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Principais Indústrias que necessitam de um tratamento específico&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;=====&lt;br /&gt;
A qualidade da água depende muito da localização, terreno, lençol freático e condições geográficas do local, por isso é importante uma análise para determinar qual o melhor método de tratamento a ser empregue. Este método deve cumprir com as especificidades do produto final, o que varia nas diferentes indústrias. Segue o exemplo de algumas indústrias aonde é essencial esse tratamento:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1- Indústria farmacêutica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura3- uso da água tratada para preparação de soluçõs.jpg|miniaturadaimagem|Figura3: uso da água tratada para a preparação de soluções]]&lt;br /&gt;
Figura 3: uso da água tratada para preparação de soluções &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como já foi dito, essa é das indústrias que exige um elevado grau de pureza da água, e por esta razão são necessários processos que tornem a água apta para cada tipo de necessidade dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade.&lt;br /&gt;
De acordo com a qualidade desejada da água tratada, existem tecnologias eficazes de remoção de impurezas e contaminantes, que a tornam apta dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade, dentre os quais:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Eletrodesionização: remove os iões da água, combinando resinas de permuta iónica e membranas de seleção iónica com corrente contínua.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Osmose reversa: remove a maior parte das impurezas de contaminação iónica, orgânica e por partículas contaminantes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Ultrafiltração: remove partículas minúsculas através de filtros de membrana com poros de diâmetros entre 1 a 10 nm, além de bactérias e pirogénicos.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Indústria de bebidas.jpg|miniaturadaimagem|Figura4: uso da água tratada para a preparação da cerveja]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2- Indústria de bebidas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dos insumos utilizados na fabricação de cervejas, refrigerantes e bebidas em geral, a água se encontra em maior quantidade, com um total aproximado de 90% do volume do líquido. Esta deve apresentar um padrão estável na sua composição, e não pode conter substâncias que possam alterar o sabor, o aspeto ou a consistência do produto, daí a importância de ser feito um tratamento a água usada nestes processos.&lt;br /&gt;
Para além da desinfeção que é uma etapa comum à indústria farmacêutica, aqui adicionam-se ainda outras técnicas como: coagulação-floculação e posterior separação das partículas por decantação ou floculação, filtração da areia e do carvão ativado e polimento final.&lt;br /&gt;
A coagulação-floculação são processos que visam capturar as impurezas que se encontram em suspensão na água, por meio de flocos volumosos formando partículas de maior tamanho e densidade suficiente para precipitar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;3- Indústria de cosméticos&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Cosméticos.jpg|miniaturadaimagem|Figura5: uso da água tratada no fabrico de cosméticos]]&lt;br /&gt;
A água é a principal matéria prima utilizada em indústrias de cosméticos, e por esta razão merece especial atenção desde a sua geração e captação até ao armazenamento, passando pelo processo de pré-tratamento.&lt;br /&gt;
Cada empresa segue os seus próprios padrões de qualidade, no entanto a maioria delas usam os padrões estabelecidos pela indústria farmacêutica, que segue as metodologias e orientações de farmacopeias americanas ou europeias.  &lt;br /&gt;
Para estas indústrias, o processo de pré-tratamento é composto basicamente por três estágios:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração: processo mecânico usado para reter partículas de sólidos e até microrganismos. Geralmente utiliza-se a areia como meio filtrante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Adsorção por carvão ativado: usada para a remoção do cloro e materiais orgânicos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desionização ou desmineralização: utiliza resinas para trocas iónicas e reduz a condutividade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para alimentação de caldeiras[8]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;======&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Caldeiras.png|miniaturadaimagem|301x301px|Figura6: unidade de tratamento de água para uso em caldeiras]]&lt;br /&gt;
 	Têm como objetivo principal a proteção dos componentes e tubagem da caldeira de certos compostos existentes na água. Estes encontram-se sob a forma de sólidos dissolvidos, sólidos suspensos e matéria orgânica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este tipo de unidade de tratamento tipicamente remove:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Iões de Ferro e de Cobre que se depositam nas tubagens da caldeira e que ao longo do tempo afetam a eficiência do processo e implicam limpezas com elevados custos associados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gases dissolvidos: devido à presença de gases dissolvidos, como o O2 e o CO2, ocorrem reações químicas que causam corrosão em tubos e outras partes da caldeira&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
•	Dureza visto que contribui para o fenómeno indesejado de fouling. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Uma unidade de tratamento de água de alimentação para caldeiras de uma forma geral inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração/Ultrafiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Permuta iónica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Osmose inversa e/ ou Nanofiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desgaseificação &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Coagulação/ Precipitação química &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para torres de arrefecimento[9]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	Os constituintes duma unidade de tratamento de água para torres de arrefecimento vão depender da qualidade e da composição da corrente influente. De uma forma geral, este tipo de unidades de tratamento inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Clarificadores&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Filtração e/ou Ultrafiltração&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Permuta Iónica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Adição química&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (de forma a neutralizar pH’s, reduzir o crescimento microbiano e de biofilmes)&lt;br /&gt;
De forma a controlar a qualidade do influente que dá entrada na torre de arrefecimento, há uma série de parâmetros que necessitam de ser controlados. Como por exemplo, a alcalinidade, o teor de matéria orgânica, a quantidade de sílica, iões de ferro, e por fim, a quantidade de sólidos dissolvidos e de sólidos suspensos que contribuem para a formação de espumas e de corrosão no equipamento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Quanto custa uma unidade de tratamento de água para uso industrial?[10],[11]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estimar o custo de uma unidade de tratamento depende de muitos factores, desde o nível de pureza da água necessário até às necessidades e exigências do processo. Contudo existem alguns factores principais que ajudam a determinar o custo da unidade de tratamento. Por exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Grandeza do Caudal de água a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.	Qual a natureza e a qualidade do influente a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.	Nível de qualidade de água exigido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em geral, menores caudais significam menores custos associados. Em relação à qualidade da água quanto maior for o número de constituintes que queremos tratar, o que implica maior número de etapas maiores serão os custos associados. &lt;br /&gt;
Em suma, para as unidades de tratamento mais simples e que tratam menores caudais os custos rondam os 45,000 dólares americanos e para unidades de tratamento mais complexas e mais exigentes, por exemplo a indústria farmacêutica, os custos associados podem atingir os milhões de dólares. &lt;br /&gt;
São incluídos nos cálculos sobre os custos da água, os custos de captação, transporte, armazenamento, tratamento e o de restituição ao meio ambiente nos padrões de pureza e de descontaminação impostos pela legislação local de proteção ao meio ambiente. Este último é especialmente caro para as indústrias, por esta razão umas das técnicas para economizar dinheiro e fazer um uso consciente desse recurso, é reaproveitar a água do processo sempre que for uma opção viável.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bibliografia&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ==&lt;br /&gt;
[1] - RICHTER, Carlos A.; AZEVEDO NETTO, José M. de. Tratamento de água (Tecnologia Atualizada).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[2] - https://pt.slideshare.net/arceariane87/aguas-industriais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3] - https://criticalprocess.com/WaterTreatment/industrial.php&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4]- Broughton, J. (1994). Process utility systems: Introduction to design, operation and maintenance. Warwickshire, UK.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5] - https://baktron.com.br/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[6] -https://docplayer.com.br/7654758-Tratamento-de-agua-para-industria-de-refrigerantes.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[7] - JC Mierzwa, I Hespanhol - 2005 - books.google.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[8]-https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/boiler-feedwater-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[9]- https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/cooling-tower-water-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[10]-https://www.samcotech.com/how-much-does-an-industrial-water-treatment-system-cost/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[11]- Kon, Anita. Economia Industrial: Teoria e estratégias&lt;br /&gt;
[[Categoria:Utilidades industriais]]&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:Tratamento de água para uso industrial}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FilomenaAlfredo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Tratamento_de_%C3%A1gua_para_uso_industrial&amp;diff=1316</id>
		<title>Tratamento de água para uso industrial</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Tratamento_de_%C3%A1gua_para_uso_industrial&amp;diff=1316"/>
		<updated>2019-04-29T12:43:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;FilomenaAlfredo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{DISPLAYTITLE:Tratamento de água para uso industrial}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Tratamento de água para uso industrial=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este trabalho foi realizado por Filomena Alfredo e Jéssica Fernandes, no âmbito da unidade curricular Integração e Intensificação de Processos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A maior parte dos processos industriais dependem de reacções usando produtos químicos dissolvidos em água, suspensão de sólidos em suspensões de água, uso da água para dissolver e extrair substâncias, lavar produtos e processar equipamentos. Esses processos exigem água em grandes quantidades e com uma qualidade adequada ao uso.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura 1-.png|miniaturadaimagem|Figura1:Esquema ilustrativo das etapas de tratamento de água bruta.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Por que fazer o tratamento da água?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;===&lt;br /&gt;
A presença de materiais de diferentes características na água, exige que seja feito um tratamento antes do seu uso industrial, que visa responder as especificações adequadas a cada tipo de uso. &lt;br /&gt;
O tratamento da água para uso industrial deve-se essencialmente ao facto de que alguns sais presentes nesta causarem alguns problemas, tais como: depósitos nas tubulações, contaminação dos produtos, corrosão dos metais, etc.&lt;br /&gt;
Nas indústrias em que a água é incorporada no produto final (indústrias de bebidas, cosméticos, farmacêuticas, aquelas em que esta é usada na preparação de soluções e reagentes químicos), e operações de limpeza de equipamentos é necessário um maior rigor e um nível de pureza mais elevado em relação a quando esta é usada para irrigação por exemplo.&lt;br /&gt;
Os sais de cálcio e magnésio são os responsáveis pelas incrustações nas tubulações, afetando o fluxo de fluídos e a pressão do sistema; o ião Cloreto destrói as películas protetoras, causando corrosão nos equipamentos e instalações, estes são exemplos claros da necessidade do tratamento das águas para o uso industrial.&lt;br /&gt;
A água considerada ideal para uso industrial, é aquela que não provoca a deposição de substâncias incrustantes, corrosão de metais e que não gera espuma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Processos utilizados no tratamento de águas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;====&lt;br /&gt;
Na figura 3, está representado, de uma forma geral e não para uma indústria em específico, uma unidade de tratamento que pode ser utilizada para o tratamento de influentes de diferentes naturezas.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Iip3.jpg|miniaturadaimagem|Figura2:Sistema de tratamento de água para fins industriais]]&lt;br /&gt;
Operações para tratamento mais comuns[3][4]:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Pré-tratamento e Pré-Filtração: Trata-se dos tratamentos utilizados em águas para uso público onde se remove a cor, turbidez e também matéria suspensa. Tem também como objectivo a protecção de equipamentos a jusante das partículas de maior dimensão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Remoção de Ferro: Procedimento efectuado por arejamento, seguido de uma filtração recorrendo a filtros catalíticos . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Coagulação e sedimentação: Adição de iões de ferro trivalentes ou sais de alumínio à água a ser tratada. Esta operação tem como objectivo a formação de partículas de tamanho suficiente para a sua precipitação e posterior sedimentação.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
•Filtração: Processo comum, barato e sem complicações onde se remove partículas até tamanhos de 3 micrómetros ou mais. Utilizam-se filtros compactos de areia, onde os grãos desta medem tipicamente 0.75 mm e os leitos apresentam uma profundidade de 750 mm &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de Permuta iónica: A água a tratar passa através de leitos de partículas de resina esféricas, de diâmetros 0.5-1.0 mm, e a caudais adequados até se atingir o ponto de saturação da coluna, onde posteriormente esta é lavada e regenerada quimicamente de forma a ser utilizada de novo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de membrana: Trata dos processos de osmose inversa (OI) e eletrodiálise (ED) que removem de forma eficiente a maioria dos sólidos totais dissolvidos (STD). Normalmente, só são considerados economicamente viáveis para processos de elevados caudais e para STD entre os 300-500 mg/L.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Principais Indústrias que necessitam de um tratamento específico&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;=====&lt;br /&gt;
A qualidade da água depende muito da localização, terreno, lençol freático e condições geográficas do local, por isso é importante uma análise para determinar qual o melhor método de tratamento a ser empregue. Este método deve cumprir com as especificidades do produto final, o que varia nas diferentes indústrias. Segue o exemplo de algumas indústrias aonde é essencial esse tratamento:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1- Indústria farmacêutica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura3- uso da água tratada para preparação de soluçõs.jpg|miniaturadaimagem|Figura3: uso da água tratada para a preparação de soluções]]&lt;br /&gt;
Figura 3: uso da água tratada para preparação de soluções &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como já foi dito, essa é das indústrias que exige um elevado grau de pureza da água, e por esta razão são necessários processos que tornem a água apta para cada tipo de necessidade dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade.&lt;br /&gt;
De acordo com a qualidade desejada da água tratada, existem tecnologias eficazes de remoção de impurezas e contaminantes, que a tornam apta dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade, dentre os quais:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Eletrodesionização: remove os iões da água, combinando resinas de permuta iónica e membranas de seleção iónica com corrente contínua.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Osmose reversa: remove a maior parte das impurezas de contaminação iónica, orgânica e por partículas contaminantes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Ultrafiltração: remove partículas minúsculas através de filtros de membrana com poros de diâmetros entre 1 a 10 nm, além de bactérias e pirogénicos.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Indústria de bebidas.jpg|miniaturadaimagem|Figura4: uso da água tratada para a preparação da cerveja]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2- Indústria de bebidas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dos insumos utilizados na fabricação de cervejas, refrigerantes e bebidas em geral, a água se encontra em maior quantidade, com um total aproximado de 90% do volume do líquido. Esta deve apresentar um padrão estável na sua composição, e não pode conter substâncias que possam alterar o sabor, o aspeto ou a consistência do produto, daí a importância de ser feito um tratamento a água usada nestes processos.&lt;br /&gt;
Para além da desinfeção que é uma etapa comum à indústria farmacêutica, aqui adicionam-se ainda outras técnicas como: coagulação-floculação e posterior separação das partículas por decantação ou floculação, filtração da areia e do carvão ativado e polimento final.&lt;br /&gt;
A coagulação-floculação são processos que visam capturar as impurezas que se encontram em suspensão na água, por meio de flocos volumosos formando partículas de maior tamanho e densidade suficiente para precipitar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;3- Indústria de cosméticos&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Cosméticos.jpg|miniaturadaimagem|Figura5: uso da água tratada no fabrico de cosméticos]]&lt;br /&gt;
A água é a principal matéria prima utilizada em indústrias de cosméticos, e por esta razão merece especial atenção desde a sua geração e captação até ao armazenamento, passando pelo processo de pré-tratamento.&lt;br /&gt;
Cada empresa segue os seus próprios padrões de qualidade, no entanto a maioria delas usam os padrões estabelecidos pela indústria farmacêutica, que segue as metodologias e orientações de farmacopeias americanas ou europeias.  &lt;br /&gt;
Para estas indústrias, o processo de pré-tratamento é composto basicamente por três estágios:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração: processo mecânico usado para reter partículas de sólidos e até microrganismos. Geralmente utiliza-se a areia como meio filtrante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Adsorção por carvão ativado: usada para a remoção do cloro e materiais orgânicos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desionização ou desmineralização: utiliza resinas para trocas iónicas e reduz a condutividade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======  &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para alimentação de caldeiras[8]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ======&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Caldeiras.png|miniaturadaimagem|301x301px|Figura6: unidade de tratamento de água para uso em caldeiras]]&lt;br /&gt;
 	Têm como objetivo principal a proteção dos componentes e tubagem da caldeira de certos compostos existentes na água. Estes encontram-se sob a forma de sólidos dissolvidos, sólidos suspensos e matéria orgânica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este tipo de unidade de tratamento tipicamente remove:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Iões de Ferro e de Cobre que se depositam nas tubagens da caldeira e que ao longo do tempo afetam a eficiência do processo e implicam limpezas com elevados custos associados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gases dissolvidos: devido à presença de gases dissolvidos, como o O2 e o CO2, ocorrem reações químicas que causam corrosão em tubos e outras partes da caldeira&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
•	Dureza visto que contribui para o fenómeno indesejado de fouling. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Uma unidade de tratamento de água de alimentação para caldeiras de uma forma geral inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração/Ultrafiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Permuta iónica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Osmose inversa e/ ou Nanofiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desgaseificação &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Coagulação/ Precipitação química &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para torres de arrefecimento[9]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	Os constituintes duma unidade de tratamento de água para torres de arrefecimento vão depender da qualidade e da composição da corrente influente. De uma forma geral, este tipo de unidades de tratamento inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Clarificadores&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Filtração e/ou Ultrafiltração&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Permuta Iónica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Adição química&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (de forma a neutralizar pH’s, reduzir o crescimento microbiano e de biofilmes)&lt;br /&gt;
De forma a controlar a qualidade do influente que dá entrada na torre de arrefecimento, há uma série de parâmetros que necessitam de ser controlados. Como por exemplo, a alcalinidade, o teor de matéria orgânica, a quantidade de sílica, iões de ferro, e por fim, a quantidade de sólidos dissolvidos e de sólidos suspensos que contribuem para a formação de espumas e de corrosão no equipamento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Quanto custa uma unidade de tratamento de água para uso industrial?[10],[11]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estimar o custo de uma unidade de tratamento depende de muitos factores, desde o nível de pureza da água necessário até às necessidades e exigências do processo. Contudo existem alguns factores principais que ajudam a determinar o custo da unidade de tratamento. Por exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Grandeza do Caudal de água a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.	Qual a natureza e a qualidade do influente a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.	Nível de qualidade de água exigido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em geral, menores caudais significam menores custos associados. Em relação à qualidade da água quanto maior for o número de constituintes que queremos tratar, o que implica maior número de etapas maiores serão os custos associados. &lt;br /&gt;
Em suma, para as unidades de tratamento mais simples e que tratam menores caudais os custos rondam os 45,000 dólares americanos e para unidades de tratamento mais complexas e mais exigentes, por exemplo a indústria farmacêutica, os custos associados podem atingir os milhões de dólares. &lt;br /&gt;
São incluídos nos cálculos sobre os custos da água, os custos de captação, transporte, armazenamento, tratamento e o de restituição ao meio ambiente nos padrões de pureza e de descontaminação impostos pela legislação local de proteção ao meio ambiente. Este último é especialmente caro para as indústrias, por esta razão umas das técnicas para economizar dinheiro e fazer um uso consciente desse recurso, é reaproveitar a água do processo sempre que for uma opção viável.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bibliografia&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[1] - RICHTER, Carlos A.; AZEVEDO NETTO, José M. de. Tratamento de água (Tecnologia Atualizada).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[2] - https://pt.slideshare.net/arceariane87/aguas-industriais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3] - https://criticalprocess.com/WaterTreatment/industrial.php&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4]- Broughton, J. (1994). Process utility systems: Introduction to design, operation and maintenance. Warwickshire, UK.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5] - https://baktron.com.br/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[6] -https://docplayer.com.br/7654758-Tratamento-de-agua-para-industria-de-refrigerantes.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[7] - JC Mierzwa, I Hespanhol - 2005 - books.google.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[8]-https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/boiler-feedwater-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[9]- https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/cooling-tower-water-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[10]-https://www.samcotech.com/how-much-does-an-industrial-water-treatment-system-cost/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[11]- Kon, Anita. Economia Industrial: Teoria e estratégias&lt;br /&gt;
[[Categoria:Utilidades industriais]]&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:Tratamento de água para uso industrial}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FilomenaAlfredo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Tratamento_de_%C3%A1gua_para_uso_industrial&amp;diff=1315</id>
		<title>Tratamento de água para uso industrial</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Tratamento_de_%C3%A1gua_para_uso_industrial&amp;diff=1315"/>
		<updated>2019-04-29T12:42:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;FilomenaAlfredo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{DISPLAYTITLE:Tratamento de água para uso industrial}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Tratamento de água para uso industrial=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este trabalho foi realizado por Filomena Alfredo e Jéssica Fernandes, no âmbito da unidade curricular Integração e Intensificação de Processos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A maior parte dos processos industriais dependem de reacções usando produtos químicos dissolvidos em água, suspensão de sólidos em suspensões de água, uso da água para dissolver e extrair substâncias, lavar produtos e processar equipamentos. Esses processos exigem água em grandes quantidades e com uma qualidade adequada ao uso.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura 1-.png|miniaturadaimagem|Figura1:Esquema ilustrativo das etapas de tratamento de água bruta.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Por que fazer o tratamento da água?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;===&lt;br /&gt;
A presença de materiais de diferentes características na água, exige que seja feito um tratamento antes do seu uso industrial, que visa responder as especificações adequadas a cada tipo de uso. &lt;br /&gt;
O tratamento da água para uso industrial deve-se essencialmente ao facto de que alguns sais presentes nesta causarem alguns problemas, tais como: depósitos nas tubulações, contaminação dos produtos, corrosão dos metais, etc.&lt;br /&gt;
Nas indústrias em que a água é incorporada no produto final (indústrias de bebidas, cosméticos, farmacêuticas, aquelas em que esta é usada na preparação de soluções e reagentes químicos), e operações de limpeza de equipamentos é necessário um maior rigor e um nível de pureza mais elevado em relação a quando esta é usada para irrigação por exemplo.&lt;br /&gt;
Os sais de cálcio e magnésio são os responsáveis pelas incrustações nas tubulações, afetando o fluxo de fluídos e a pressão do sistema; o ião Cloreto destrói as películas protetoras, causando corrosão nos equipamentos e instalações, estes são exemplos claros da necessidade do tratamento das águas para o uso industrial.&lt;br /&gt;
A água considerada ideal para uso industrial, é aquela que não provoca a deposição de substâncias incrustantes, corrosão de metais e que não gera espuma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Processos utilizados no tratamento de águas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;====&lt;br /&gt;
Na figura 3, está representado, de uma forma geral e não para uma indústria em específico, uma unidade de tratamento que pode ser utilizada para o tratamento de influentes de diferentes naturezas.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Iip3.jpg|miniaturadaimagem|Figura2:Sistema de tratamento de água para fins industriais]]&lt;br /&gt;
Operações para tratamento mais comuns[3][4]:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Pré-tratamento e Pré-Filtração: Trata-se dos tratamentos utilizados em águas para uso público onde se remove a cor, turbidez e também matéria suspensa. Tem também como objectivo a protecção de equipamentos a jusante das partículas de maior dimensão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Remoção de Ferro: Procedimento efectuado por arejamento, seguido de uma filtração recorrendo a filtros catalíticos . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Coagulação e sedimentação: Adição de iões de ferro trivalentes ou sais de alumínio à água a ser tratada. Esta operação tem como objectivo a formação de partículas de tamanho suficiente para a sua precipitação e posterior sedimentação.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
•Filtração: Processo comum, barato e sem complicações onde se remove partículas até tamanhos de 3 micrómetros ou mais. Utilizam-se filtros compactos de areia, onde os grãos desta medem tipicamente 0.75 mm e os leitos apresentam uma profundidade de 750 mm &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de Permuta iónica: A água a tratar passa através de leitos de partículas de resina esféricas, de diâmetros 0.5-1.0 mm, e a caudais adequados até se atingir o ponto de saturação da coluna, onde posteriormente esta é lavada e regenerada quimicamente de forma a ser utilizada de novo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de membrana: Trata dos processos de osmose inversa (OI) e eletrodiálise (ED) que removem de forma eficiente a maioria dos sólidos totais dissolvidos (STD). Normalmente, só são considerados economicamente viáveis para processos de elevados caudais e para STD entre os 300-500 mg/L.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== •&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Principais Indústrias que necessitam de um tratamento específico&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; =====&lt;br /&gt;
A qualidade da água depende muito da localização, terreno, lençol freático e condições geográficas do local, por isso é importante uma análise para determinar qual o melhor método de tratamento a ser empregue. Este método deve cumprir com as especificidades do produto final, o que varia nas diferentes indústrias. Segue o exemplo de algumas indústrias aonde é essencial esse tratamento:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1- Indústria farmacêutica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura3- uso da água tratada para preparação de soluçõs.jpg|miniaturadaimagem|Figura3: uso da água tratada para a preparação de soluções]]&lt;br /&gt;
Figura 3: uso da água tratada para preparação de soluções &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como já foi dito, essa é das indústrias que exige um elevado grau de pureza da água, e por esta razão são necessários processos que tornem a água apta para cada tipo de necessidade dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade.&lt;br /&gt;
De acordo com a qualidade desejada da água tratada, existem tecnologias eficazes de remoção de impurezas e contaminantes, que a tornam apta dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade, dentre os quais:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Eletrodesionização: remove os iões da água, combinando resinas de permuta iónica e membranas de seleção iónica com corrente contínua.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Osmose reversa: remove a maior parte das impurezas de contaminação iónica, orgânica e por partículas contaminantes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Ultrafiltração: remove partículas minúsculas através de filtros de membrana com poros de diâmetros entre 1 a 10 nm, além de bactérias e pirogénicos.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Indústria de bebidas.jpg|miniaturadaimagem|Figura4: uso da água tratada para a preparação da cerveja]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2- Indústria de bebidas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dos insumos utilizados na fabricação de cervejas, refrigerantes e bebidas em geral, a água se encontra em maior quantidade, com um total aproximado de 90% do volume do líquido. Esta deve apresentar um padrão estável na sua composição, e não pode conter substâncias que possam alterar o sabor, o aspeto ou a consistência do produto, daí a importância de ser feito um tratamento a água usada nestes processos.&lt;br /&gt;
Para além da desinfeção que é uma etapa comum à indústria farmacêutica, aqui adicionam-se ainda outras técnicas como: coagulação-floculação e posterior separação das partículas por decantação ou floculação, filtração da areia e do carvão ativado e polimento final.&lt;br /&gt;
A coagulação-floculação são processos que visam capturar as impurezas que se encontram em suspensão na água, por meio de flocos volumosos formando partículas de maior tamanho e densidade suficiente para precipitar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;3- Indústria de cosméticos&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Cosméticos.jpg|miniaturadaimagem|Figura5: uso da água tratada no fabrico de cosméticos]]&lt;br /&gt;
A água é a principal matéria prima utilizada em indústrias de cosméticos, e por esta razão merece especial atenção desde a sua geração e captação até ao armazenamento, passando pelo processo de pré-tratamento.&lt;br /&gt;
Cada empresa segue os seus próprios padrões de qualidade, no entanto a maioria delas usam os padrões estabelecidos pela indústria farmacêutica, que segue as metodologias e orientações de farmacopeias americanas ou europeias.  &lt;br /&gt;
Para estas indústrias, o processo de pré-tratamento é composto basicamente por três estágios:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração: processo mecânico usado para reter partículas de sólidos e até microrganismos. Geralmente utiliza-se a areia como meio filtrante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Adsorção por carvão ativado: usada para a remoção do cloro e materiais orgânicos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desionização ou desmineralização: utiliza resinas para trocas iónicas e reduz a condutividade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
            &lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para alimentação de caldeiras[8]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Caldeiras.png|miniaturadaimagem|301x301px|Figura6: unidade de tratamento de água para uso em caldeiras]]&lt;br /&gt;
 	Têm como objetivo principal a proteção dos componentes e tubagem da caldeira de certos compostos existentes na água. Estes encontram-se sob a forma de sólidos dissolvidos, sólidos suspensos e matéria orgânica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este tipo de unidade de tratamento tipicamente remove:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Iões de Ferro e de Cobre que se depositam nas tubagens da caldeira e que ao longo do tempo afetam a eficiência do processo e implicam limpezas com elevados custos associados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gases dissolvidos: devido à presença de gases dissolvidos, como o O2 e o CO2, ocorrem reações químicas que causam corrosão em tubos e outras partes da caldeira&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
•	Dureza visto que contribui para o fenómeno indesejado de fouling. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Uma unidade de tratamento de água de alimentação para caldeiras de uma forma geral inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração/Ultrafiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Permuta iónica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Osmose inversa e/ ou Nanofiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desgaseificação &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Coagulação/ Precipitação química &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para torres de arrefecimento[9]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	Os constituintes duma unidade de tratamento de água para torres de arrefecimento vão depender da qualidade e da composição da corrente influente. De uma forma geral, este tipo de unidades de tratamento inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Clarificadores&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Filtração e/ou Ultrafiltração&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Permuta Iónica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Adição química&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (de forma a neutralizar pH’s, reduzir o crescimento microbiano e de biofilmes)&lt;br /&gt;
De forma a controlar a qualidade do influente que dá entrada na torre de arrefecimento, há uma série de parâmetros que necessitam de ser controlados. Como por exemplo, a alcalinidade, o teor de matéria orgânica, a quantidade de sílica, iões de ferro, e por fim, a quantidade de sólidos dissolvidos e de sólidos suspensos que contribuem para a formação de espumas e de corrosão no equipamento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Quanto custa uma unidade de tratamento de água para uso industrial?[10],[11]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estimar o custo de uma unidade de tratamento depende de muitos factores, desde o nível de pureza da água necessário até às necessidades e exigências do processo. Contudo existem alguns factores principais que ajudam a determinar o custo da unidade de tratamento. Por exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Grandeza do Caudal de água a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.	Qual a natureza e a qualidade do influente a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.	Nível de qualidade de água exigido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em geral, menores caudais significam menores custos associados. Em relação à qualidade da água quanto maior for o número de constituintes que queremos tratar, o que implica maior número de etapas maiores serão os custos associados. &lt;br /&gt;
Em suma, para as unidades de tratamento mais simples e que tratam menores caudais os custos rondam os 45,000 dólares americanos e para unidades de tratamento mais complexas e mais exigentes, por exemplo a indústria farmacêutica, os custos associados podem atingir os milhões de dólares. &lt;br /&gt;
São incluídos nos cálculos sobre os custos da água, os custos de captação, transporte, armazenamento, tratamento e o de restituição ao meio ambiente nos padrões de pureza e de descontaminação impostos pela legislação local de proteção ao meio ambiente. Este último é especialmente caro para as indústrias, por esta razão umas das técnicas para economizar dinheiro e fazer um uso consciente desse recurso, é reaproveitar a água do processo sempre que for uma opção viável.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bibliografia&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[1] - RICHTER, Carlos A.; AZEVEDO NETTO, José M. de. Tratamento de água (Tecnologia Atualizada).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[2] - https://pt.slideshare.net/arceariane87/aguas-industriais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3] - https://criticalprocess.com/WaterTreatment/industrial.php&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4]- Broughton, J. (1994). Process utility systems: Introduction to design, operation and maintenance. Warwickshire, UK.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5] - https://baktron.com.br/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[6] -https://docplayer.com.br/7654758-Tratamento-de-agua-para-industria-de-refrigerantes.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[7] - JC Mierzwa, I Hespanhol - 2005 - books.google.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[8]-https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/boiler-feedwater-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[9]- https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/cooling-tower-water-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[10]-https://www.samcotech.com/how-much-does-an-industrial-water-treatment-system-cost/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[11]- Kon, Anita. Economia Industrial: Teoria e estratégias&lt;br /&gt;
[[Categoria:Utilidades industriais]]&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:Tratamento de água para uso industrial}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FilomenaAlfredo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Tratamento_de_%C3%A1gua_para_uso_industrial&amp;diff=1314</id>
		<title>Tratamento de água para uso industrial</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Tratamento_de_%C3%A1gua_para_uso_industrial&amp;diff=1314"/>
		<updated>2019-04-29T12:41:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;FilomenaAlfredo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{DISPLAYTITLE:Tratamento de água para uso industrial}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Tratamento de água para uso industrial=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este trabalho foi realizado por Filomena Alfredo e Jéssica Fernandes, no âmbito da unidade curricular Integração e Intensificação de Processos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A maior parte dos processos industriais dependem de reacções usando produtos químicos dissolvidos em água, suspensão de sólidos em suspensões de água, uso da água para dissolver e extrair substâncias, lavar produtos e processar equipamentos. Esses processos exigem água em grandes quantidades e com uma qualidade adequada ao uso.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura 1-.png|miniaturadaimagem|Figura1:Esquema ilustrativo das etapas de tratamento de água bruta.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Por que fazer o tratamento da água?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;===&lt;br /&gt;
A presença de materiais de diferentes características na água, exige que seja feito um tratamento antes do seu uso industrial, que visa responder as especificações adequadas a cada tipo de uso. &lt;br /&gt;
O tratamento da água para uso industrial deve-se essencialmente ao facto de que alguns sais presentes nesta causarem alguns problemas, tais como: depósitos nas tubulações, contaminação dos produtos, corrosão dos metais, etc.&lt;br /&gt;
Nas indústrias em que a água é incorporada no produto final (indústrias de bebidas, cosméticos, farmacêuticas, aquelas em que esta é usada na preparação de soluções e reagentes químicos), e operações de limpeza de equipamentos é necessário um maior rigor e um nível de pureza mais elevado em relação a quando esta é usada para irrigação por exemplo.&lt;br /&gt;
Os sais de cálcio e magnésio são os responsáveis pelas incrustações nas tubulações, afetando o fluxo de fluídos e a pressão do sistema; o ião Cloreto destrói as películas protetoras, causando corrosão nos equipamentos e instalações, estes são exemplos claros da necessidade do tratamento das águas para o uso industrial.&lt;br /&gt;
A água considerada ideal para uso industrial, é aquela que não provoca a deposição de substâncias incrustantes, corrosão de metais e que não gera espuma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====  •&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Processos utilizados no tratamento de águas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ====&lt;br /&gt;
Na figura 3, está representado, de uma forma geral e não para uma indústria em específico, uma unidade de tratamento que pode ser utilizada para o tratamento de influentes de diferentes naturezas.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Iip3.jpg|miniaturadaimagem|Figura2:Sistema de tratamento de água para fins industriais]]&lt;br /&gt;
Operações para tratamento mais comuns[3][4]:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Pré-tratamento e Pré-Filtração: Trata-se dos tratamentos utilizados em águas para uso público onde se remove a cor, turbidez e também matéria suspensa. Tem também como objectivo a protecção de equipamentos a jusante das partículas de maior dimensão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Remoção de Ferro: Procedimento efectuado por arejamento, seguido de uma filtração recorrendo a filtros catalíticos . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Coagulação e sedimentação: Adição de iões de ferro trivalentes ou sais de alumínio à água a ser tratada. Esta operação tem como objectivo a formação de partículas de tamanho suficiente para a sua precipitação e posterior sedimentação.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
•Filtração: Processo comum, barato e sem complicações onde se remove partículas até tamanhos de 3 micrómetros ou mais. Utilizam-se filtros compactos de areia, onde os grãos desta medem tipicamente 0.75 mm e os leitos apresentam uma profundidade de 750 mm &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de Permuta iónica: A água a tratar passa através de leitos de partículas de resina esféricas, de diâmetros 0.5-1.0 mm, e a caudais adequados até se atingir o ponto de saturação da coluna, onde posteriormente esta é lavada e regenerada quimicamente de forma a ser utilizada de novo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de membrana: Trata dos processos de osmose inversa (OI) e eletrodiálise (ED) que removem de forma eficiente a maioria dos sólidos totais dissolvidos (STD). Normalmente, só são considerados economicamente viáveis para processos de elevados caudais e para STD entre os 300-500 mg/L.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Principais Indústrias que necessitam de um tratamento específico&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A qualidade da água depende muito da localização, terreno, lençol freático e condições geográficas do local, por isso é importante uma análise para determinar qual o melhor método de tratamento a ser empregue. Este método deve cumprir com as especificidades do produto final, o que varia nas diferentes indústrias. Segue o exemplo de algumas indústrias aonde é essencial esse tratamento:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1- Indústria farmacêutica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura3- uso da água tratada para preparação de soluçõs.jpg|miniaturadaimagem|Figura3: uso da água tratada para a preparação de soluções]]&lt;br /&gt;
Figura 3: uso da água tratada para preparação de soluções &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como já foi dito, essa é das indústrias que exige um elevado grau de pureza da água, e por esta razão são necessários processos que tornem a água apta para cada tipo de necessidade dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade.&lt;br /&gt;
De acordo com a qualidade desejada da água tratada, existem tecnologias eficazes de remoção de impurezas e contaminantes, que a tornam apta dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade, dentre os quais:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Eletrodesionização: remove os iões da água, combinando resinas de permuta iónica e membranas de seleção iónica com corrente contínua.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Osmose reversa: remove a maior parte das impurezas de contaminação iónica, orgânica e por partículas contaminantes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Ultrafiltração: remove partículas minúsculas através de filtros de membrana com poros de diâmetros entre 1 a 10 nm, além de bactérias e pirogénicos.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Indústria de bebidas.jpg|miniaturadaimagem|Figura4: uso da água tratada para a preparação da cerveja]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2- Indústria de bebidas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dos insumos utilizados na fabricação de cervejas, refrigerantes e bebidas em geral, a água se encontra em maior quantidade, com um total aproximado de 90% do volume do líquido. Esta deve apresentar um padrão estável na sua composição, e não pode conter substâncias que possam alterar o sabor, o aspeto ou a consistência do produto, daí a importância de ser feito um tratamento a água usada nestes processos.&lt;br /&gt;
Para além da desinfeção que é uma etapa comum à indústria farmacêutica, aqui adicionam-se ainda outras técnicas como: coagulação-floculação e posterior separação das partículas por decantação ou floculação, filtração da areia e do carvão ativado e polimento final.&lt;br /&gt;
A coagulação-floculação são processos que visam capturar as impurezas que se encontram em suspensão na água, por meio de flocos volumosos formando partículas de maior tamanho e densidade suficiente para precipitar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;3- Indústria de cosméticos&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Cosméticos.jpg|miniaturadaimagem|Figura5: uso da água tratada no fabrico de cosméticos]]&lt;br /&gt;
A água é a principal matéria prima utilizada em indústrias de cosméticos, e por esta razão merece especial atenção desde a sua geração e captação até ao armazenamento, passando pelo processo de pré-tratamento.&lt;br /&gt;
Cada empresa segue os seus próprios padrões de qualidade, no entanto a maioria delas usam os padrões estabelecidos pela indústria farmacêutica, que segue as metodologias e orientações de farmacopeias americanas ou europeias.  &lt;br /&gt;
Para estas indústrias, o processo de pré-tratamento é composto basicamente por três estágios:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração: processo mecânico usado para reter partículas de sólidos e até microrganismos. Geralmente utiliza-se a areia como meio filtrante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Adsorção por carvão ativado: usada para a remoção do cloro e materiais orgânicos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desionização ou desmineralização: utiliza resinas para trocas iónicas e reduz a condutividade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
            &lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para alimentação de caldeiras[8]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Caldeiras.png|miniaturadaimagem|301x301px|Figura6: unidade de tratamento de água para uso em caldeiras]]&lt;br /&gt;
 	Têm como objetivo principal a proteção dos componentes e tubagem da caldeira de certos compostos existentes na água. Estes encontram-se sob a forma de sólidos dissolvidos, sólidos suspensos e matéria orgânica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este tipo de unidade de tratamento tipicamente remove:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Iões de Ferro e de Cobre que se depositam nas tubagens da caldeira e que ao longo do tempo afetam a eficiência do processo e implicam limpezas com elevados custos associados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gases dissolvidos: devido à presença de gases dissolvidos, como o O2 e o CO2, ocorrem reações químicas que causam corrosão em tubos e outras partes da caldeira&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
•	Dureza visto que contribui para o fenómeno indesejado de fouling. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Uma unidade de tratamento de água de alimentação para caldeiras de uma forma geral inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração/Ultrafiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Permuta iónica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Osmose inversa e/ ou Nanofiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desgaseificação &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Coagulação/ Precipitação química &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para torres de arrefecimento[9]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	Os constituintes duma unidade de tratamento de água para torres de arrefecimento vão depender da qualidade e da composição da corrente influente. De uma forma geral, este tipo de unidades de tratamento inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Clarificadores&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Filtração e/ou Ultrafiltração&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Permuta Iónica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Adição química&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (de forma a neutralizar pH’s, reduzir o crescimento microbiano e de biofilmes)&lt;br /&gt;
De forma a controlar a qualidade do influente que dá entrada na torre de arrefecimento, há uma série de parâmetros que necessitam de ser controlados. Como por exemplo, a alcalinidade, o teor de matéria orgânica, a quantidade de sílica, iões de ferro, e por fim, a quantidade de sólidos dissolvidos e de sólidos suspensos que contribuem para a formação de espumas e de corrosão no equipamento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Quanto custa uma unidade de tratamento de água para uso industrial?[10],[11]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estimar o custo de uma unidade de tratamento depende de muitos factores, desde o nível de pureza da água necessário até às necessidades e exigências do processo. Contudo existem alguns factores principais que ajudam a determinar o custo da unidade de tratamento. Por exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Grandeza do Caudal de água a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.	Qual a natureza e a qualidade do influente a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.	Nível de qualidade de água exigido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em geral, menores caudais significam menores custos associados. Em relação à qualidade da água quanto maior for o número de constituintes que queremos tratar, o que implica maior número de etapas maiores serão os custos associados. &lt;br /&gt;
Em suma, para as unidades de tratamento mais simples e que tratam menores caudais os custos rondam os 45,000 dólares americanos e para unidades de tratamento mais complexas e mais exigentes, por exemplo a indústria farmacêutica, os custos associados podem atingir os milhões de dólares. &lt;br /&gt;
São incluídos nos cálculos sobre os custos da água, os custos de captação, transporte, armazenamento, tratamento e o de restituição ao meio ambiente nos padrões de pureza e de descontaminação impostos pela legislação local de proteção ao meio ambiente. Este último é especialmente caro para as indústrias, por esta razão umas das técnicas para economizar dinheiro e fazer um uso consciente desse recurso, é reaproveitar a água do processo sempre que for uma opção viável.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bibliografia&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[1] - RICHTER, Carlos A.; AZEVEDO NETTO, José M. de. Tratamento de água (Tecnologia Atualizada).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[2] - https://pt.slideshare.net/arceariane87/aguas-industriais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3] - https://criticalprocess.com/WaterTreatment/industrial.php&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4]- Broughton, J. (1994). Process utility systems: Introduction to design, operation and maintenance. Warwickshire, UK.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5] - https://baktron.com.br/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[6] -https://docplayer.com.br/7654758-Tratamento-de-agua-para-industria-de-refrigerantes.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[7] - JC Mierzwa, I Hespanhol - 2005 - books.google.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[8]-https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/boiler-feedwater-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[9]- https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/cooling-tower-water-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[10]-https://www.samcotech.com/how-much-does-an-industrial-water-treatment-system-cost/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[11]- Kon, Anita. Economia Industrial: Teoria e estratégias&lt;br /&gt;
[[Categoria:Utilidades industriais]]&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:Tratamento de água para uso industrial}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FilomenaAlfredo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Tratamento_de_%C3%A1gua_para_uso_industrial&amp;diff=1313</id>
		<title>Tratamento de água para uso industrial</title>
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		<updated>2019-04-29T12:41:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;FilomenaAlfredo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{DISPLAYTITLE:Tratamento de água para uso industrial}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Tratamento de água para uso industrial=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este trabalho foi realizado por Filomena Alfredo e Jéssica Fernandes, no âmbito da unidade curricular Integração e Intensificação de Processos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A maior parte dos processos industriais dependem de reacções usando produtos químicos dissolvidos em água, suspensão de sólidos em suspensões de água, uso da água para dissolver e extrair substâncias, lavar produtos e processar equipamentos. Esses processos exigem água em grandes quantidades e com uma qualidade adequada ao uso.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura 1-.png|miniaturadaimagem|Figura1:Esquema ilustrativo das etapas de tratamento de água bruta.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== •&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Por que fazer o tratamento da água?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ===&lt;br /&gt;
A presença de materiais de diferentes características na água, exige que seja feito um tratamento antes do seu uso industrial, que visa responder as especificações adequadas a cada tipo de uso. &lt;br /&gt;
O tratamento da água para uso industrial deve-se essencialmente ao facto de que alguns sais presentes nesta causarem alguns problemas, tais como: depósitos nas tubulações, contaminação dos produtos, corrosão dos metais, etc.&lt;br /&gt;
Nas indústrias em que a água é incorporada no produto final (indústrias de bebidas, cosméticos, farmacêuticas, aquelas em que esta é usada na preparação de soluções e reagentes químicos), e operações de limpeza de equipamentos é necessário um maior rigor e um nível de pureza mais elevado em relação a quando esta é usada para irrigação por exemplo.&lt;br /&gt;
Os sais de cálcio e magnésio são os responsáveis pelas incrustações nas tubulações, afetando o fluxo de fluídos e a pressão do sistema; o ião Cloreto destrói as películas protetoras, causando corrosão nos equipamentos e instalações, estes são exemplos claros da necessidade do tratamento das águas para o uso industrial.&lt;br /&gt;
A água considerada ideal para uso industrial, é aquela que não provoca a deposição de substâncias incrustantes, corrosão de metais e que não gera espuma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Processos utilizados no tratamento de águas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
Na figura 3, está representado, de uma forma geral e não para uma indústria em específico, uma unidade de tratamento que pode ser utilizada para o tratamento de influentes de diferentes naturezas.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Iip3.jpg|miniaturadaimagem|Figura2:Sistema de tratamento de água para fins industriais]]&lt;br /&gt;
Operações para tratamento mais comuns[3][4]:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Pré-tratamento e Pré-Filtração: Trata-se dos tratamentos utilizados em águas para uso público onde se remove a cor, turbidez e também matéria suspensa. Tem também como objectivo a protecção de equipamentos a jusante das partículas de maior dimensão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Remoção de Ferro: Procedimento efectuado por arejamento, seguido de uma filtração recorrendo a filtros catalíticos . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Coagulação e sedimentação: Adição de iões de ferro trivalentes ou sais de alumínio à água a ser tratada. Esta operação tem como objectivo a formação de partículas de tamanho suficiente para a sua precipitação e posterior sedimentação.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
•Filtração: Processo comum, barato e sem complicações onde se remove partículas até tamanhos de 3 micrómetros ou mais. Utilizam-se filtros compactos de areia, onde os grãos desta medem tipicamente 0.75 mm e os leitos apresentam uma profundidade de 750 mm &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de Permuta iónica: A água a tratar passa através de leitos de partículas de resina esféricas, de diâmetros 0.5-1.0 mm, e a caudais adequados até se atingir o ponto de saturação da coluna, onde posteriormente esta é lavada e regenerada quimicamente de forma a ser utilizada de novo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de membrana: Trata dos processos de osmose inversa (OI) e eletrodiálise (ED) que removem de forma eficiente a maioria dos sólidos totais dissolvidos (STD). Normalmente, só são considerados economicamente viáveis para processos de elevados caudais e para STD entre os 300-500 mg/L.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Principais Indústrias que necessitam de um tratamento específico&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A qualidade da água depende muito da localização, terreno, lençol freático e condições geográficas do local, por isso é importante uma análise para determinar qual o melhor método de tratamento a ser empregue. Este método deve cumprir com as especificidades do produto final, o que varia nas diferentes indústrias. Segue o exemplo de algumas indústrias aonde é essencial esse tratamento:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1- Indústria farmacêutica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura3- uso da água tratada para preparação de soluçõs.jpg|miniaturadaimagem|Figura3: uso da água tratada para a preparação de soluções]]&lt;br /&gt;
Figura 3: uso da água tratada para preparação de soluções &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como já foi dito, essa é das indústrias que exige um elevado grau de pureza da água, e por esta razão são necessários processos que tornem a água apta para cada tipo de necessidade dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade.&lt;br /&gt;
De acordo com a qualidade desejada da água tratada, existem tecnologias eficazes de remoção de impurezas e contaminantes, que a tornam apta dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade, dentre os quais:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Eletrodesionização: remove os iões da água, combinando resinas de permuta iónica e membranas de seleção iónica com corrente contínua.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Osmose reversa: remove a maior parte das impurezas de contaminação iónica, orgânica e por partículas contaminantes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Ultrafiltração: remove partículas minúsculas através de filtros de membrana com poros de diâmetros entre 1 a 10 nm, além de bactérias e pirogénicos.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Indústria de bebidas.jpg|miniaturadaimagem|Figura4: uso da água tratada para a preparação da cerveja]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2- Indústria de bebidas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dos insumos utilizados na fabricação de cervejas, refrigerantes e bebidas em geral, a água se encontra em maior quantidade, com um total aproximado de 90% do volume do líquido. Esta deve apresentar um padrão estável na sua composição, e não pode conter substâncias que possam alterar o sabor, o aspeto ou a consistência do produto, daí a importância de ser feito um tratamento a água usada nestes processos.&lt;br /&gt;
Para além da desinfeção que é uma etapa comum à indústria farmacêutica, aqui adicionam-se ainda outras técnicas como: coagulação-floculação e posterior separação das partículas por decantação ou floculação, filtração da areia e do carvão ativado e polimento final.&lt;br /&gt;
A coagulação-floculação são processos que visam capturar as impurezas que se encontram em suspensão na água, por meio de flocos volumosos formando partículas de maior tamanho e densidade suficiente para precipitar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;3- Indústria de cosméticos&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Cosméticos.jpg|miniaturadaimagem|Figura5: uso da água tratada no fabrico de cosméticos]]&lt;br /&gt;
A água é a principal matéria prima utilizada em indústrias de cosméticos, e por esta razão merece especial atenção desde a sua geração e captação até ao armazenamento, passando pelo processo de pré-tratamento.&lt;br /&gt;
Cada empresa segue os seus próprios padrões de qualidade, no entanto a maioria delas usam os padrões estabelecidos pela indústria farmacêutica, que segue as metodologias e orientações de farmacopeias americanas ou europeias.  &lt;br /&gt;
Para estas indústrias, o processo de pré-tratamento é composto basicamente por três estágios:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração: processo mecânico usado para reter partículas de sólidos e até microrganismos. Geralmente utiliza-se a areia como meio filtrante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Adsorção por carvão ativado: usada para a remoção do cloro e materiais orgânicos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desionização ou desmineralização: utiliza resinas para trocas iónicas e reduz a condutividade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
            &lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para alimentação de caldeiras[8]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Caldeiras.png|miniaturadaimagem|301x301px|Figura6: unidade de tratamento de água para uso em caldeiras]]&lt;br /&gt;
 	Têm como objetivo principal a proteção dos componentes e tubagem da caldeira de certos compostos existentes na água. Estes encontram-se sob a forma de sólidos dissolvidos, sólidos suspensos e matéria orgânica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este tipo de unidade de tratamento tipicamente remove:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Iões de Ferro e de Cobre que se depositam nas tubagens da caldeira e que ao longo do tempo afetam a eficiência do processo e implicam limpezas com elevados custos associados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gases dissolvidos: devido à presença de gases dissolvidos, como o O2 e o CO2, ocorrem reações químicas que causam corrosão em tubos e outras partes da caldeira&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
•	Dureza visto que contribui para o fenómeno indesejado de fouling. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Uma unidade de tratamento de água de alimentação para caldeiras de uma forma geral inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração/Ultrafiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Permuta iónica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Osmose inversa e/ ou Nanofiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desgaseificação &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Coagulação/ Precipitação química &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para torres de arrefecimento[9]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	Os constituintes duma unidade de tratamento de água para torres de arrefecimento vão depender da qualidade e da composição da corrente influente. De uma forma geral, este tipo de unidades de tratamento inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Clarificadores&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Filtração e/ou Ultrafiltração&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Permuta Iónica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Adição química&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (de forma a neutralizar pH’s, reduzir o crescimento microbiano e de biofilmes)&lt;br /&gt;
De forma a controlar a qualidade do influente que dá entrada na torre de arrefecimento, há uma série de parâmetros que necessitam de ser controlados. Como por exemplo, a alcalinidade, o teor de matéria orgânica, a quantidade de sílica, iões de ferro, e por fim, a quantidade de sólidos dissolvidos e de sólidos suspensos que contribuem para a formação de espumas e de corrosão no equipamento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Quanto custa uma unidade de tratamento de água para uso industrial?[10],[11]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estimar o custo de uma unidade de tratamento depende de muitos factores, desde o nível de pureza da água necessário até às necessidades e exigências do processo. Contudo existem alguns factores principais que ajudam a determinar o custo da unidade de tratamento. Por exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Grandeza do Caudal de água a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.	Qual a natureza e a qualidade do influente a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.	Nível de qualidade de água exigido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em geral, menores caudais significam menores custos associados. Em relação à qualidade da água quanto maior for o número de constituintes que queremos tratar, o que implica maior número de etapas maiores serão os custos associados. &lt;br /&gt;
Em suma, para as unidades de tratamento mais simples e que tratam menores caudais os custos rondam os 45,000 dólares americanos e para unidades de tratamento mais complexas e mais exigentes, por exemplo a indústria farmacêutica, os custos associados podem atingir os milhões de dólares. &lt;br /&gt;
São incluídos nos cálculos sobre os custos da água, os custos de captação, transporte, armazenamento, tratamento e o de restituição ao meio ambiente nos padrões de pureza e de descontaminação impostos pela legislação local de proteção ao meio ambiente. Este último é especialmente caro para as indústrias, por esta razão umas das técnicas para economizar dinheiro e fazer um uso consciente desse recurso, é reaproveitar a água do processo sempre que for uma opção viável.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bibliografia&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[1] - RICHTER, Carlos A.; AZEVEDO NETTO, José M. de. Tratamento de água (Tecnologia Atualizada).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[2] - https://pt.slideshare.net/arceariane87/aguas-industriais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3] - https://criticalprocess.com/WaterTreatment/industrial.php&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4]- Broughton, J. (1994). Process utility systems: Introduction to design, operation and maintenance. Warwickshire, UK.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5] - https://baktron.com.br/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[6] -https://docplayer.com.br/7654758-Tratamento-de-agua-para-industria-de-refrigerantes.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[7] - JC Mierzwa, I Hespanhol - 2005 - books.google.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[8]-https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/boiler-feedwater-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[9]- https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/cooling-tower-water-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[10]-https://www.samcotech.com/how-much-does-an-industrial-water-treatment-system-cost/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[11]- Kon, Anita. Economia Industrial: Teoria e estratégias&lt;br /&gt;
[[Categoria:Utilidades industriais]]&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:Tratamento de água para uso industrial}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FilomenaAlfredo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Tratamento_de_%C3%A1gua_para_uso_industrial&amp;diff=1312</id>
		<title>Tratamento de água para uso industrial</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Tratamento_de_%C3%A1gua_para_uso_industrial&amp;diff=1312"/>
		<updated>2019-04-29T12:39:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;FilomenaAlfredo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{DISPLAYTITLE:Tratamento de água para uso industrial}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Tratamento de água para uso industrial=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este trabalho foi realizado por Filomena Alfredo e Jéssica Fernandes, no âmbito da unidade curricular Integração e Intensificação de Processos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A maior parte dos processos industriais dependem de reacções usando produtos químicos dissolvidos em água, suspensão de sólidos em suspensões de água, uso da água para dissolver e extrair substâncias, lavar produtos e processar equipamentos. Esses processos exigem água em grandes quantidades e com uma qualidade adequada ao uso.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura 1-.png|miniaturadaimagem|Figura1:Esquema ilustrativo das etapas de tratamento de água bruta.]]&lt;br /&gt;
•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Por que fazer o tratamento da água?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  &lt;br /&gt;
                                                         &lt;br /&gt;
A presença de materiais de diferentes características na água, exige que seja feito um tratamento antes do seu uso industrial, que visa responder as especificações adequadas a cada tipo de uso. &lt;br /&gt;
O tratamento da água para uso industrial deve-se essencialmente ao facto de que alguns sais presentes nesta causarem alguns problemas, tais como: depósitos nas tubulações, contaminação dos produtos, corrosão dos metais, etc.&lt;br /&gt;
Nas indústrias em que a água é incorporada no produto final (indústrias de bebidas, cosméticos, farmacêuticas, aquelas em que esta é usada na preparação de soluções e reagentes químicos), e operações de limpeza de equipamentos é necessário um maior rigor e um nível de pureza mais elevado em relação a quando esta é usada para irrigação por exemplo.&lt;br /&gt;
Os sais de cálcio e magnésio são os responsáveis pelas incrustações nas tubulações, afetando o fluxo de fluídos e a pressão do sistema; o ião Cloreto destrói as películas protetoras, causando corrosão nos equipamentos e instalações, estes são exemplos claros da necessidade do tratamento das águas para o uso industrial.&lt;br /&gt;
A água considerada ideal para uso industrial, é aquela que não provoca a deposição de substâncias incrustantes, corrosão de metais e que não gera espuma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Processos utilizados no tratamento de águas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
Na figura 3, está representado, de uma forma geral e não para uma indústria em específico, uma unidade de tratamento que pode ser utilizada para o tratamento de influentes de diferentes naturezas.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Iip3.jpg|miniaturadaimagem|Figura2:Sistema de tratamento de água para fins industriais]]&lt;br /&gt;
Operações para tratamento mais comuns[3][4]:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Pré-tratamento e Pré-Filtração: Trata-se dos tratamentos utilizados em águas para uso público onde se remove a cor, turbidez e também matéria suspensa. Tem também como objectivo a protecção de equipamentos a jusante das partículas de maior dimensão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Remoção de Ferro: Procedimento efectuado por arejamento, seguido de uma filtração recorrendo a filtros catalíticos . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Coagulação e sedimentação: Adição de iões de ferro trivalentes ou sais de alumínio à água a ser tratada. Esta operação tem como objectivo a formação de partículas de tamanho suficiente para a sua precipitação e posterior sedimentação.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
•Filtração: Processo comum, barato e sem complicações onde se remove partículas até tamanhos de 3 micrómetros ou mais. Utilizam-se filtros compactos de areia, onde os grãos desta medem tipicamente 0.75 mm e os leitos apresentam uma profundidade de 750 mm &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de Permuta iónica: A água a tratar passa através de leitos de partículas de resina esféricas, de diâmetros 0.5-1.0 mm, e a caudais adequados até se atingir o ponto de saturação da coluna, onde posteriormente esta é lavada e regenerada quimicamente de forma a ser utilizada de novo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de membrana: Trata dos processos de osmose inversa (OI) e eletrodiálise (ED) que removem de forma eficiente a maioria dos sólidos totais dissolvidos (STD). Normalmente, só são considerados economicamente viáveis para processos de elevados caudais e para STD entre os 300-500 mg/L.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Principais Indústrias que necessitam de um tratamento específico&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A qualidade da água depende muito da localização, terreno, lençol freático e condições geográficas do local, por isso é importante uma análise para determinar qual o melhor método de tratamento a ser empregue. Este método deve cumprir com as especificidades do produto final, o que varia nas diferentes indústrias. Segue o exemplo de algumas indústrias aonde é essencial esse tratamento:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1- Indústria farmacêutica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura3- uso da água tratada para preparação de soluçõs.jpg|miniaturadaimagem|Figura3: uso da água tratada para a preparação de soluções]]&lt;br /&gt;
Figura 3: uso da água tratada para preparação de soluções &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como já foi dito, essa é das indústrias que exige um elevado grau de pureza da água, e por esta razão são necessários processos que tornem a água apta para cada tipo de necessidade dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade.&lt;br /&gt;
De acordo com a qualidade desejada da água tratada, existem tecnologias eficazes de remoção de impurezas e contaminantes, que a tornam apta dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade, dentre os quais:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Eletrodesionização: remove os iões da água, combinando resinas de permuta iónica e membranas de seleção iónica com corrente contínua.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Osmose reversa: remove a maior parte das impurezas de contaminação iónica, orgânica e por partículas contaminantes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Ultrafiltração: remove partículas minúsculas através de filtros de membrana com poros de diâmetros entre 1 a 10 nm, além de bactérias e pirogénicos.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Indústria de bebidas.jpg|miniaturadaimagem|Figura4: uso da água tratada para a preparação da cerveja]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2- Indústria de bebidas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dos insumos utilizados na fabricação de cervejas, refrigerantes e bebidas em geral, a água se encontra em maior quantidade, com um total aproximado de 90% do volume do líquido. Esta deve apresentar um padrão estável na sua composição, e não pode conter substâncias que possam alterar o sabor, o aspeto ou a consistência do produto, daí a importância de ser feito um tratamento a água usada nestes processos.&lt;br /&gt;
Para além da desinfeção que é uma etapa comum à indústria farmacêutica, aqui adicionam-se ainda outras técnicas como: coagulação-floculação e posterior separação das partículas por decantação ou floculação, filtração da areia e do carvão ativado e polimento final.&lt;br /&gt;
A coagulação-floculação são processos que visam capturar as impurezas que se encontram em suspensão na água, por meio de flocos volumosos formando partículas de maior tamanho e densidade suficiente para precipitar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;3- Indústria de cosméticos&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Cosméticos.jpg|miniaturadaimagem|Figura5: uso da água tratada no fabrico de cosméticos]]&lt;br /&gt;
A água é a principal matéria prima utilizada em indústrias de cosméticos, e por esta razão merece especial atenção desde a sua geração e captação até ao armazenamento, passando pelo processo de pré-tratamento.&lt;br /&gt;
Cada empresa segue os seus próprios padrões de qualidade, no entanto a maioria delas usam os padrões estabelecidos pela indústria farmacêutica, que segue as metodologias e orientações de farmacopeias americanas ou europeias.  &lt;br /&gt;
Para estas indústrias, o processo de pré-tratamento é composto basicamente por três estágios:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração: processo mecânico usado para reter partículas de sólidos e até microrganismos. Geralmente utiliza-se a areia como meio filtrante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Adsorção por carvão ativado: usada para a remoção do cloro e materiais orgânicos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desionização ou desmineralização: utiliza resinas para trocas iónicas e reduz a condutividade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
            &lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para alimentação de caldeiras[8]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Caldeiras.png|miniaturadaimagem|301x301px|Figura6: unidade de tratamento de água para uso em caldeiras]]&lt;br /&gt;
 	Têm como objetivo principal a proteção dos componentes e tubagem da caldeira de certos compostos existentes na água. Estes encontram-se sob a forma de sólidos dissolvidos, sólidos suspensos e matéria orgânica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este tipo de unidade de tratamento tipicamente remove:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Iões de Ferro e de Cobre que se depositam nas tubagens da caldeira e que ao longo do tempo afetam a eficiência do processo e implicam limpezas com elevados custos associados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gases dissolvidos: devido à presença de gases dissolvidos, como o O2 e o CO2, ocorrem reações químicas que causam corrosão em tubos e outras partes da caldeira&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
•	Dureza visto que contribui para o fenómeno indesejado de fouling. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Uma unidade de tratamento de água de alimentação para caldeiras de uma forma geral inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração/Ultrafiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Permuta iónica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Osmose inversa e/ ou Nanofiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desgaseificação &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Coagulação/ Precipitação química &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para torres de arrefecimento[9]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	Os constituintes duma unidade de tratamento de água para torres de arrefecimento vão depender da qualidade e da composição da corrente influente. De uma forma geral, este tipo de unidades de tratamento inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Clarificadores&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Filtração e/ou Ultrafiltração&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Permuta Iónica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Adição química&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (de forma a neutralizar pH’s, reduzir o crescimento microbiano e de biofilmes)&lt;br /&gt;
De forma a controlar a qualidade do influente que dá entrada na torre de arrefecimento, há uma série de parâmetros que necessitam de ser controlados. Como por exemplo, a alcalinidade, o teor de matéria orgânica, a quantidade de sílica, iões de ferro, e por fim, a quantidade de sólidos dissolvidos e de sólidos suspensos que contribuem para a formação de espumas e de corrosão no equipamento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Quanto custa uma unidade de tratamento de água para uso industrial?[10],[11]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estimar o custo de uma unidade de tratamento depende de muitos factores, desde o nível de pureza da água necessário até às necessidades e exigências do processo. Contudo existem alguns factores principais que ajudam a determinar o custo da unidade de tratamento. Por exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Grandeza do Caudal de água a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.	Qual a natureza e a qualidade do influente a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.	Nível de qualidade de água exigido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em geral, menores caudais significam menores custos associados. Em relação à qualidade da água quanto maior for o número de constituintes que queremos tratar, o que implica maior número de etapas maiores serão os custos associados. &lt;br /&gt;
Em suma, para as unidades de tratamento mais simples e que tratam menores caudais os custos rondam os 45,000 dólares americanos e para unidades de tratamento mais complexas e mais exigentes, por exemplo a indústria farmacêutica, os custos associados podem atingir os milhões de dólares. &lt;br /&gt;
São incluídos nos cálculos sobre os custos da água, os custos de captação, transporte, armazenamento, tratamento e o de restituição ao meio ambiente nos padrões de pureza e de descontaminação impostos pela legislação local de proteção ao meio ambiente. Este último é especialmente caro para as indústrias, por esta razão umas das técnicas para economizar dinheiro e fazer um uso consciente desse recurso, é reaproveitar a água do processo sempre que for uma opção viável.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bibliografia&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[1] - RICHTER, Carlos A.; AZEVEDO NETTO, José M. de. Tratamento de água (Tecnologia Atualizada).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[2] - https://pt.slideshare.net/arceariane87/aguas-industriais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3] - https://criticalprocess.com/WaterTreatment/industrial.php&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4]- Broughton, J. (1994). Process utility systems: Introduction to design, operation and maintenance. Warwickshire, UK.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5] - https://baktron.com.br/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[6] -https://docplayer.com.br/7654758-Tratamento-de-agua-para-industria-de-refrigerantes.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[7] - JC Mierzwa, I Hespanhol - 2005 - books.google.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[8]-https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/boiler-feedwater-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[9]- https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/cooling-tower-water-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[10]-https://www.samcotech.com/how-much-does-an-industrial-water-treatment-system-cost/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[11]- Kon, Anita. Economia Industrial: Teoria e estratégias&lt;br /&gt;
[[Categoria:Utilidades industriais]]&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:Tratamento de água para uso industrial}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FilomenaAlfredo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Tratamento_de_%C3%A1gua_para_uso_industrial&amp;diff=1311</id>
		<title>Tratamento de água para uso industrial</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Tratamento_de_%C3%A1gua_para_uso_industrial&amp;diff=1311"/>
		<updated>2019-04-29T12:31:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;FilomenaAlfredo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{DISPLAYTITLE:Tratamento de água para uso industrial}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Tratamento de água para uso industrial==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este trabalho foi realizado por Filomena Alfredo e Jéssica Fernandes, no âmbito da unidade curricular Integração e Intensificação de Processos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A maior parte dos processos industriais dependem de reacções usando produtos químicos dissolvidos em água, suspensão de sólidos em suspensões de água, uso da água para dissolver e extrair substâncias, lavar produtos e processar equipamentos. Esses processos exigem água em grandes quantidades e com uma qualidade adequada ao uso.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura 1-.png|miniaturadaimagem|Figura1:Esquema ilustrativo das etapas de tratamento de água bruta.]]&lt;br /&gt;
•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Por que fazer o tratamento da água?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  &lt;br /&gt;
                                                         &lt;br /&gt;
A presença de materiais de diferentes características na água, exige que seja feito um tratamento antes do seu uso industrial, que visa responder as especificações adequadas a cada tipo de uso. &lt;br /&gt;
O tratamento da água para uso industrial deve-se essencialmente ao facto de que alguns sais presentes nesta causarem alguns problemas, tais como: depósitos nas tubulações, contaminação dos produtos, corrosão dos metais, etc.&lt;br /&gt;
Nas indústrias em que a água é incorporada no produto final (indústrias de bebidas, cosméticos, farmacêuticas, aquelas em que esta é usada na preparação de soluções e reagentes químicos), e operações de limpeza de equipamentos é necessário um maior rigor e um nível de pureza mais elevado em relação a quando esta é usada para irrigação por exemplo.&lt;br /&gt;
Os sais de cálcio e magnésio são os responsáveis pelas incrustações nas tubulações, afetando o fluxo de fluídos e a pressão do sistema; o ião Cloreto destrói as películas protetoras, causando corrosão nos equipamentos e instalações, estes são exemplos claros da necessidade do tratamento das águas para o uso industrial.&lt;br /&gt;
A água considerada ideal para uso industrial, é aquela que não provoca a deposição de substâncias incrustantes, corrosão de metais e que não gera espuma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Processos utilizados no tratamento de águas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
Na figura 3, está representado, de uma forma geral e não para uma indústria em específico, uma unidade de tratamento que pode ser utilizada para o tratamento de influentes de diferentes naturezas.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Iip3.jpg|miniaturadaimagem|Figura2:Sistema de tratamento de água para fins industriais]]&lt;br /&gt;
Operações para tratamento mais comuns[3][4]:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Pré-tratamento e Pré-Filtração: Trata-se dos tratamentos utilizados em águas para uso público onde se remove a cor, turbidez e também matéria suspensa. Tem também como objectivo a protecção de equipamentos a jusante das partículas de maior dimensão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Remoção de Ferro: Procedimento efectuado por arejamento, seguido de uma filtração recorrendo a filtros catalíticos . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Coagulação e sedimentação: Adição de iões de ferro trivalentes ou sais de alumínio à água a ser tratada. Esta operação tem como objectivo a formação de partículas de tamanho suficiente para a sua precipitação e posterior sedimentação.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
•Filtração: Processo comum, barato e sem complicações onde se remove partículas até tamanhos de 3 micrómetros ou mais. Utilizam-se filtros compactos de areia, onde os grãos desta medem tipicamente 0.75 mm e os leitos apresentam uma profundidade de 750 mm &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de Permuta iónica: A água a tratar passa através de leitos de partículas de resina esféricas, de diâmetros 0.5-1.0 mm, e a caudais adequados até se atingir o ponto de saturação da coluna, onde posteriormente esta é lavada e regenerada quimicamente de forma a ser utilizada de novo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de membrana: Trata dos processos de osmose inversa (OI) e eletrodiálise (ED) que removem de forma eficiente a maioria dos sólidos totais dissolvidos (STD). Normalmente, só são considerados economicamente viáveis para processos de elevados caudais e para STD entre os 300-500 mg/L.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Principais Indústrias que necessitam de um tratamento específico&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A qualidade da água depende muito da localização, terreno, lençol freático e condições geográficas do local, por isso é importante uma análise para determinar qual o melhor método de tratamento a ser empregue. Este método deve cumprir com as especificidades do produto final, o que varia nas diferentes indústrias. Segue o exemplo de algumas indústrias aonde é essencial esse tratamento:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1- Indústria farmacêutica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura3- uso da água tratada para preparação de soluçõs.jpg|miniaturadaimagem|Figura3: uso da água tratada para a preparação de soluções]]&lt;br /&gt;
Figura 3: uso da água tratada para preparação de soluções &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como já foi dito, essa é das indústrias que exige um elevado grau de pureza da água, e por esta razão são necessários processos que tornem a água apta para cada tipo de necessidade dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade.&lt;br /&gt;
De acordo com a qualidade desejada da água tratada, existem tecnologias eficazes de remoção de impurezas e contaminantes, que a tornam apta dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade, dentre os quais:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Eletrodesionização: remove os iões da água, combinando resinas de permuta iónica e membranas de seleção iónica com corrente contínua.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Osmose reversa: remove a maior parte das impurezas de contaminação iónica, orgânica e por partículas contaminantes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Ultrafiltração: remove partículas minúsculas através de filtros de membrana com poros de diâmetros entre 1 a 10 nm, além de bactérias e pirogénicos.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Indústria de bebidas.jpg|miniaturadaimagem|Figura4: uso da água tratada para a preparação da cerveja]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2- Indústria de bebidas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dos insumos utilizados na fabricação de cervejas, refrigerantes e bebidas em geral, a água se encontra em maior quantidade, com um total aproximado de 90% do volume do líquido. Esta deve apresentar um padrão estável na sua composição, e não pode conter substâncias que possam alterar o sabor, o aspeto ou a consistência do produto, daí a importância de ser feito um tratamento a água usada nestes processos.&lt;br /&gt;
Para além da desinfeção que é uma etapa comum à indústria farmacêutica, aqui adicionam-se ainda outras técnicas como: coagulação-floculação e posterior separação das partículas por decantação ou floculação, filtração da areia e do carvão ativado e polimento final.&lt;br /&gt;
A coagulação-floculação são processos que visam capturar as impurezas que se encontram em suspensão na água, por meio de flocos volumosos formando partículas de maior tamanho e densidade suficiente para precipitar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;3- Indústria de cosméticos&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Cosméticos.jpg|miniaturadaimagem|Figura5: uso da água tratada no fabrico de cosméticos]]&lt;br /&gt;
A água é a principal matéria prima utilizada em indústrias de cosméticos, e por esta razão merece especial atenção desde a sua geração e captação até ao armazenamento, passando pelo processo de pré-tratamento.&lt;br /&gt;
Cada empresa segue os seus próprios padrões de qualidade, no entanto a maioria delas usam os padrões estabelecidos pela indústria farmacêutica, que segue as metodologias e orientações de farmacopeias americanas ou europeias.  &lt;br /&gt;
Para estas indústrias, o processo de pré-tratamento é composto basicamente por três estágios:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração: processo mecânico usado para reter partículas de sólidos e até microrganismos. Geralmente utiliza-se a areia como meio filtrante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Adsorção por carvão ativado: usada para a remoção do cloro e materiais orgânicos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desionização ou desmineralização: utiliza resinas para trocas iónicas e reduz a condutividade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
            &lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para alimentação de caldeiras[8]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Caldeiras.png|miniaturadaimagem|301x301px|Figura6: unidade de tratamento de água para uso em caldeiras]]&lt;br /&gt;
 	Têm como objetivo principal a proteção dos componentes e tubagem da caldeira de certos compostos existentes na água. Estes encontram-se sob a forma de sólidos dissolvidos, sólidos suspensos e matéria orgânica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este tipo de unidade de tratamento tipicamente remove:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Iões de Ferro e de Cobre que se depositam nas tubagens da caldeira e que ao longo do tempo afetam a eficiência do processo e implicam limpezas com elevados custos associados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gases dissolvidos: devido à presença de gases dissolvidos, como o O2 e o CO2, ocorrem reações químicas que causam corrosão em tubos e outras partes da caldeira&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
•	Dureza visto que contribui para o fenómeno indesejado de fouling. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Uma unidade de tratamento de água de alimentação para caldeiras de uma forma geral inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração/Ultrafiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Permuta iónica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Osmose inversa e/ ou Nanofiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desgaseificação &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Coagulação/ Precipitação química &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para torres de arrefecimento[9]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	Os constituintes duma unidade de tratamento de água para torres de arrefecimento vão depender da qualidade e da composição da corrente influente. De uma forma geral, este tipo de unidades de tratamento inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Clarificadores&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Filtração e/ou Ultrafiltração&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Permuta Iónica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Adição química&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (de forma a neutralizar pH’s, reduzir o crescimento microbiano e de biofilmes)&lt;br /&gt;
De forma a controlar a qualidade do influente que dá entrada na torre de arrefecimento, há uma série de parâmetros que necessitam de ser controlados. Como por exemplo, a alcalinidade, o teor de matéria orgânica, a quantidade de sílica, iões de ferro, e por fim, a quantidade de sólidos dissolvidos e de sólidos suspensos que contribuem para a formação de espumas e de corrosão no equipamento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Quanto custa uma unidade de tratamento de água para uso industrial?[10],[11]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estimar o custo de uma unidade de tratamento depende de muitos factores, desde o nível de pureza da água necessário até às necessidades e exigências do processo. Contudo existem alguns factores principais que ajudam a determinar o custo da unidade de tratamento. Por exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Grandeza do Caudal de água a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.	Qual a natureza e a qualidade do influente a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.	Nível de qualidade de água exigido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em geral, menores caudais significam menores custos associados. Em relação à qualidade da água quanto maior for o número de constituintes que queremos tratar, o que implica maior número de etapas maiores serão os custos associados. &lt;br /&gt;
Em suma, para as unidades de tratamento mais simples e que tratam menores caudais os custos rondam os 45,000 dólares americanos e para unidades de tratamento mais complexas e mais exigentes, por exemplo a indústria farmacêutica, os custos associados podem atingir os milhões de dólares. &lt;br /&gt;
São incluídos nos cálculos sobre os custos da água, os custos de captação, transporte, armazenamento, tratamento e o de restituição ao meio ambiente nos padrões de pureza e de descontaminação impostos pela legislação local de proteção ao meio ambiente. Este último é especialmente caro para as indústrias, por esta razão umas das técnicas para economizar dinheiro e fazer um uso consciente desse recurso, é reaproveitar a água do processo sempre que for uma opção viável.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bibliografia&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[1] - RICHTER, Carlos A.; AZEVEDO NETTO, José M. de. Tratamento de água (Tecnologia Atualizada).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[2] - https://pt.slideshare.net/arceariane87/aguas-industriais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3] - https://criticalprocess.com/WaterTreatment/industrial.php&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4]- Broughton, J. (1994). Process utility systems: Introduction to design, operation and maintenance. Warwickshire, UK.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5] - https://baktron.com.br/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[6] -https://docplayer.com.br/7654758-Tratamento-de-agua-para-industria-de-refrigerantes.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[7] - JC Mierzwa, I Hespanhol - 2005 - books.google.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[8]-https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/boiler-feedwater-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[9]- https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/cooling-tower-water-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[10]-https://www.samcotech.com/how-much-does-an-industrial-water-treatment-system-cost/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[11]- Kon, Anita. Economia Industrial: Teoria e estratégias&lt;br /&gt;
[[Categoria:Utilidades industriais]]&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:Tratamento de água para uso industrial}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FilomenaAlfredo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Tratamento_de_%C3%A1gua_para_uso_industrial&amp;diff=1310</id>
		<title>Tratamento de água para uso industrial</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Tratamento_de_%C3%A1gua_para_uso_industrial&amp;diff=1310"/>
		<updated>2019-04-29T12:29:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;FilomenaAlfredo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{DISPLAYTITLE:Tratamento de água para uso industrial}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Tratamento de água para uso industrial==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este trabalho foi realizado por Filomena Alfredo e Jéssica Fernandes, no âmbito da unidade curricular Integração e Intensificação de Processos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A maior parte dos processos industriais dependem de reacções usando produtos químicos dissolvidos em água, suspensão de sólidos em suspensões de água, uso da água para dissolver e extrair substâncias, lavar produtos e processar equipamentos. Esses processos exigem água em grandes quantidades e com uma qualidade adequada ao uso.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura 1-.png|miniaturadaimagem|Figura1:Esquema ilustrativo das etapas de tratamento de água bruta.]]&lt;br /&gt;
•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Por que fazer o tratamento da água?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  &lt;br /&gt;
                                                         &lt;br /&gt;
A presença de materiais de diferentes características na água, exige que seja feito um tratamento antes do seu uso industrial, que visa responder as especificações adequadas a cada tipo de uso. &lt;br /&gt;
O tratamento da água para uso industrial deve-se essencialmente ao facto de que alguns sais presentes nesta causarem alguns problemas, tais como: depósitos nas tubulações, contaminação dos produtos, corrosão dos metais, etc.&lt;br /&gt;
Nas indústrias em que a água é incorporada no produto final (indústrias de bebidas, cosméticos, farmacêuticas, aquelas em que esta é usada na preparação de soluções e reagentes químicos), e operações de limpeza de equipamentos é necessário um maior rigor e um nível de pureza mais elevado em relação a quando esta é usada para irrigação por exemplo.&lt;br /&gt;
Os sais de cálcio e magnésio são os responsáveis pelas incrustações nas tubulações, afetando o fluxo de fluídos e a pressão do sistema; o ião Cloreto destrói as películas protetoras, causando corrosão nos equipamentos e instalações, estes são exemplos claros da necessidade do tratamento das águas para o uso industrial.&lt;br /&gt;
A água considerada ideal para uso industrial, é aquela que não provoca a deposição de substâncias incrustantes, corrosão de metais e que não gera espuma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Processos utilizados no tratamento de águas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
Na figura 3, está representado, de uma forma geral e não para uma indústria em específico, uma unidade de tratamento que pode ser utilizada para o tratamento de influentes de diferentes naturezas.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Iip3.jpg|miniaturadaimagem|Figura2:Sistema de tratamento de água para fins industriais]]&lt;br /&gt;
Operações para tratamento mais comuns[3][4]:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Pré-tratamento e Pré-Filtração: Trata-se dos tratamentos utilizados em águas para uso público onde se remove a cor, turbidez e também matéria suspensa. Tem também como objectivo a protecção de equipamentos a jusante das partículas de maior dimensão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Remoção de Ferro: Procedimento efectuado por arejamento, seguido de uma filtração recorrendo a filtros catalíticos . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Coagulação e sedimentação: Adição de iões de ferro trivalentes ou sais de alumínio à água a ser tratada. Esta operação tem como objectivo a formação de partículas de tamanho suficiente para a sua precipitação e posterior sedimentação.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
•Filtração: Processo comum, barato e sem complicações onde se remove partículas até tamanhos de 3 micrómetros ou mais. Utilizam-se filtros compactos de areia, onde os grãos desta medem tipicamente 0.75 mm e os leitos apresentam uma profundidade de 750 mm &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de Permuta iónica: A água a tratar passa através de leitos de partículas de resina esféricas, de diâmetros 0.5-1.0 mm, e a caudais adequados até se atingir o ponto de saturação da coluna, onde posteriormente esta é lavada e regenerada quimicamente de forma a ser utilizada de novo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de membrana: Trata dos processos de osmose inversa (OI) e eletrodiálise (ED) que removem de forma eficiente a maioria dos sólidos totais dissolvidos (STD). Normalmente, só são considerados economicamente viáveis para processos de elevados caudais e para STD entre os 300-500 mg/L.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Principais Indústrias que necessitam de um tratamento específico&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A qualidade da água depende muito da localização, terreno, lençol freático e condições geográficas do local, por isso é importante uma análise para determinar qual o melhor método de tratamento a ser empregue. Este método deve cumprir com as especificidades do produto final, o que varia nas diferentes indústrias. Segue o exemplo de algumas indústrias aonde é essencial esse tratamento:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1- Indústria farmacêutica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura3- uso da água tratada para preparação de soluçõs.jpg|miniaturadaimagem|Figura3: uso da água tratada para a preparação de soluções]]&lt;br /&gt;
Figura 3: uso da água tratada para preparação de soluções &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como já foi dito, essa é das indústrias que exige um elevado grau de pureza da água, e por esta razão são necessários processos que tornem a água apta para cada tipo de necessidade dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade.&lt;br /&gt;
De acordo com a qualidade desejada da água tratada, existem tecnologias eficazes de remoção de impurezas e contaminantes, que a tornam apta dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade, dentre os quais:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Eletrodesionização: remove os iões da água, combinando resinas de permuta iónica e membranas de seleção iónica com corrente contínua.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Osmose reversa: remove a maior parte das impurezas de contaminação iónica, orgânica e por partículas contaminantes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Ultrafiltração: remove partículas minúsculas através de filtros de membrana com poros de diâmetros entre 1 a 10 nm, além de bactérias e pirogénicos.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Indústria de bebidas.jpg|miniaturadaimagem|Figura4: uso da água tratada para a preparação da cerveja]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2- Indústria de bebidas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dos insumos utilizados na fabricação de cervejas, refrigerantes e bebidas em geral, a água se encontra em maior quantidade, com um total aproximado de 90% do volume do líquido. Esta deve apresentar um padrão estável na sua composição, e não pode conter substâncias que possam alterar o sabor, o aspeto ou a consistência do produto, daí a importância de ser feito um tratamento a água usada nestes processos.&lt;br /&gt;
Para além da desinfeção que é uma etapa comum à indústria farmacêutica, aqui adicionam-se ainda outras técnicas como: coagulação-floculação e posterior separação das partículas por decantação ou floculação, filtração da areia e do carvão ativado e polimento final.&lt;br /&gt;
A coagulação-floculação são processos que visam capturar as impurezas que se encontram em suspensão na água, por meio de flocos volumosos formando partículas de maior tamanho e densidade suficiente para precipitar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;3- Indústria de cosméticos&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Cosméticos.jpg|miniaturadaimagem|Figura5: uso da água tratada no fabrico de cosméticos]]&lt;br /&gt;
A água é a principal matéria prima utilizada em indústrias de cosméticos, e por esta razão merece especial atenção desde a sua geração e captação até ao armazenamento, passando pelo processo de pré-tratamento.&lt;br /&gt;
Cada empresa segue os seus próprios padrões de qualidade, no entanto a maioria delas usam os padrões estabelecidos pela indústria farmacêutica, que segue as metodologias e orientações de farmacopeias americanas ou europeias.  &lt;br /&gt;
Para estas indústrias, o processo de pré-tratamento é composto basicamente por três estágios:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração: processo mecânico usado para reter partículas de sólidos e até microrganismos. Geralmente utiliza-se a areia como meio filtrante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Adsorção por carvão ativado: usada para a remoção do cloro e materiais orgânicos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desionização ou desmineralização: utiliza resinas para trocas iónicas e reduz a condutividade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
            &lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para alimentação de caldeiras[8]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Caldeiras.png|miniaturadaimagem|301x301px|Figura6: unidade de tratamento de água para uso em caldeiras]]&lt;br /&gt;
 	Têm como objetivo principal a proteção dos componentes e tubagem da caldeira de certos compostos existentes na água. Estes encontram-se sob a forma de sólidos dissolvidos, sólidos suspensos e matéria orgânica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este tipo de unidade de tratamento tipicamente remove:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Iões de Ferro e de Cobre que se depositam nas tubagens da caldeira e que ao longo do tempo afetam a eficiência do processo e implicam limpezas com elevados custos associados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gases dissolvidos: devido à presença de gases dissolvidos, como o O2 e o CO2, ocorrem reações químicas que causam corrosão em tubos e outras partes da caldeira&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
•	Dureza visto que contribui para o fenómeno indesejado de fouling. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Uma unidade de tratamento de água de alimentação para caldeiras de uma forma geral inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração/Ultrafiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Permuta iónica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Osmose inversa e/ ou Nanofiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desgaseificação &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Coagulação/ Precipitação química &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para torres de arrefecimento[9]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	Os constituintes duma unidade de tratamento de água para torres de arrefecimento vão depender da qualidade e da composição da corrente influente. De uma forma geral, este tipo de unidades de tratamento inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Clarificadores&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Filtração e/ou Ultrafiltração&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Permuta Iónica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Adição química&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (de forma a neutralizar pH’s, reduzir o crescimento microbiano e de biofilmes)&lt;br /&gt;
De forma a controlar a qualidade do influente que dá entrada na torre de arrefecimento, há uma série de parâmetros que necessitam de ser controlados. Como por exemplo, a alcalinidade, o teor de matéria orgânica, a quantidade de sílica, iões de ferro, e por fim, a quantidade de sólidos dissolvidos e de sólidos suspensos que contribuem para a formação de espumas e de corrosão no equipamento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Quanto custa uma unidade de tratamento de água para uso industrial?[10],[11]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estimar o custo de uma unidade de tratamento depende de muitos factores, desde o nível de pureza da água necessário até às necessidades e exigências do processo. Contudo existem alguns factores principais que ajudam a determinar o custo da unidade de tratamento. Por exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Grandeza do Caudal de água a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.	Qual a natureza e a qualidade do influente a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.	Nível de qualidade de água exigido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em geral, menores caudais significam menores custos associados. Em relação à qualidade da água quanto maior for o número de constituintes que queremos tratar, o que implica maior número de etapas maiores serão os custos associados. &lt;br /&gt;
Em suma, para as unidades de tratamento mais simples e que tratam menores caudais os custos rondam os 45,000 dólares americanos e para unidades de tratamento mais complexas e mais exigentes, por exemplo a indústria farmacêutica, os custos associados podem atingir os milhões de dólares. &lt;br /&gt;
São incluídos nos cálculos sobre os custos da água, os custos de captação, transporte, armazenamento, tratamento e o de restituição ao meio ambiente nos padrões de pureza e de descontaminação impostos pela legislação local de proteção ao meio ambiente. Este último é especialmente caro para as indústrias, por esta razão umas das técnicas para economizar dinheiro e fazer um uso consciente desse recurso, é reaproveitar a água do processo sempre que for uma opção viável.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bibliografia&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[1] - RICHTER, Carlos A.; AZEVEDO NETTO, José M. de. Tratamento de água (Tecnologia Atualizada).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[2] - https://pt.slideshare.net/arceariane87/aguas-industriais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3] - https://criticalprocess.com/WaterTreatment/industrial.php&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4]- Broughton, J. (1994). Process utility systems: Introduction to design, operation and maintenance. Warwickshire, UK.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5] - https://baktron.com.br/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[6] -https://docplayer.com.br/7654758-Tratamento-de-agua-para-industria-de-refrigerantes.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[7] - JC Mierzwa, I Hespanhol - 2005 - books.google.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[8]-https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/boiler-feedwater-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[9]- https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/cooling-tower-water-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[10]-https://www.samcotech.com/how-much-does-an-industrial-water-treatment-system-cost/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[11]- Kon, Anita. Economia Industrial: Teoria e estratégias&lt;br /&gt;
[[Categoria:Utilidades industriais]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FilomenaAlfredo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Tratamento_de_%C3%A1gua_para_uso_industrial&amp;diff=1309</id>
		<title>Tratamento de água para uso industrial</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Tratamento_de_%C3%A1gua_para_uso_industrial&amp;diff=1309"/>
		<updated>2019-04-29T12:27:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;FilomenaAlfredo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Tratamento de água para uso industrial==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este trabalho foi realizado por Filomena Alfredo e Jéssica Fernandes, no âmbito da unidade curricular Integração e Intensificação de Processos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A maior parte dos processos industriais dependem de reacções usando produtos químicos dissolvidos em água, suspensão de sólidos em suspensões de água, uso da água para dissolver e extrair substâncias, lavar produtos e processar equipamentos. Esses processos exigem água em grandes quantidades e com uma qualidade adequada ao uso.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura 1-.png|miniaturadaimagem|Figura1:Esquema ilustrativo das etapas de tratamento de água bruta.]]&lt;br /&gt;
•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Por que fazer o tratamento da água?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  &lt;br /&gt;
                                                         &lt;br /&gt;
A presença de materiais de diferentes características na água, exige que seja feito um tratamento antes do seu uso industrial, que visa responder as especificações adequadas a cada tipo de uso. &lt;br /&gt;
O tratamento da água para uso industrial deve-se essencialmente ao facto de que alguns sais presentes nesta causarem alguns problemas, tais como: depósitos nas tubulações, contaminação dos produtos, corrosão dos metais, etc.&lt;br /&gt;
Nas indústrias em que a água é incorporada no produto final (indústrias de bebidas, cosméticos, farmacêuticas, aquelas em que esta é usada na preparação de soluções e reagentes químicos), e operações de limpeza de equipamentos é necessário um maior rigor e um nível de pureza mais elevado em relação a quando esta é usada para irrigação por exemplo.&lt;br /&gt;
Os sais de cálcio e magnésio são os responsáveis pelas incrustações nas tubulações, afetando o fluxo de fluídos e a pressão do sistema; o ião Cloreto destrói as películas protetoras, causando corrosão nos equipamentos e instalações, estes são exemplos claros da necessidade do tratamento das águas para o uso industrial.&lt;br /&gt;
A água considerada ideal para uso industrial, é aquela que não provoca a deposição de substâncias incrustantes, corrosão de metais e que não gera espuma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Processos utilizados no tratamento de águas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
Na figura 3, está representado, de uma forma geral e não para uma indústria em específico, uma unidade de tratamento que pode ser utilizada para o tratamento de influentes de diferentes naturezas.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Iip3.jpg|miniaturadaimagem|Figura2:Sistema de tratamento de água para fins industriais]]&lt;br /&gt;
Operações para tratamento mais comuns[3][4]:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Pré-tratamento e Pré-Filtração: Trata-se dos tratamentos utilizados em águas para uso público onde se remove a cor, turbidez e também matéria suspensa. Tem também como objectivo a protecção de equipamentos a jusante das partículas de maior dimensão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Remoção de Ferro: Procedimento efectuado por arejamento, seguido de uma filtração recorrendo a filtros catalíticos . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Coagulação e sedimentação: Adição de iões de ferro trivalentes ou sais de alumínio à água a ser tratada. Esta operação tem como objectivo a formação de partículas de tamanho suficiente para a sua precipitação e posterior sedimentação.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
•Filtração: Processo comum, barato e sem complicações onde se remove partículas até tamanhos de 3 micrómetros ou mais. Utilizam-se filtros compactos de areia, onde os grãos desta medem tipicamente 0.75 mm e os leitos apresentam uma profundidade de 750 mm &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de Permuta iónica: A água a tratar passa através de leitos de partículas de resina esféricas, de diâmetros 0.5-1.0 mm, e a caudais adequados até se atingir o ponto de saturação da coluna, onde posteriormente esta é lavada e regenerada quimicamente de forma a ser utilizada de novo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de membrana: Trata dos processos de osmose inversa (OI) e eletrodiálise (ED) que removem de forma eficiente a maioria dos sólidos totais dissolvidos (STD). Normalmente, só são considerados economicamente viáveis para processos de elevados caudais e para STD entre os 300-500 mg/L.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Principais Indústrias que necessitam de um tratamento específico&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A qualidade da água depende muito da localização, terreno, lençol freático e condições geográficas do local, por isso é importante uma análise para determinar qual o melhor método de tratamento a ser empregue. Este método deve cumprir com as especificidades do produto final, o que varia nas diferentes indústrias. Segue o exemplo de algumas indústrias aonde é essencial esse tratamento:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1- Indústria farmacêutica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura3- uso da água tratada para preparação de soluçõs.jpg|miniaturadaimagem|Figura3: uso da água tratada para a preparação de soluções]]&lt;br /&gt;
Figura 3: uso da água tratada para preparação de soluções &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como já foi dito, essa é das indústrias que exige um elevado grau de pureza da água, e por esta razão são necessários processos que tornem a água apta para cada tipo de necessidade dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade.&lt;br /&gt;
De acordo com a qualidade desejada da água tratada, existem tecnologias eficazes de remoção de impurezas e contaminantes, que a tornam apta dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade, dentre os quais:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Eletrodesionização: remove os iões da água, combinando resinas de permuta iónica e membranas de seleção iónica com corrente contínua.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Osmose reversa: remove a maior parte das impurezas de contaminação iónica, orgânica e por partículas contaminantes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Ultrafiltração: remove partículas minúsculas através de filtros de membrana com poros de diâmetros entre 1 a 10 nm, além de bactérias e pirogénicos.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Indústria de bebidas.jpg|miniaturadaimagem|Figura4: uso da água tratada para a preparação da cerveja]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2- Indústria de bebidas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dos insumos utilizados na fabricação de cervejas, refrigerantes e bebidas em geral, a água se encontra em maior quantidade, com um total aproximado de 90% do volume do líquido. Esta deve apresentar um padrão estável na sua composição, e não pode conter substâncias que possam alterar o sabor, o aspeto ou a consistência do produto, daí a importância de ser feito um tratamento a água usada nestes processos.&lt;br /&gt;
Para além da desinfeção que é uma etapa comum à indústria farmacêutica, aqui adicionam-se ainda outras técnicas como: coagulação-floculação e posterior separação das partículas por decantação ou floculação, filtração da areia e do carvão ativado e polimento final.&lt;br /&gt;
A coagulação-floculação são processos que visam capturar as impurezas que se encontram em suspensão na água, por meio de flocos volumosos formando partículas de maior tamanho e densidade suficiente para precipitar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;3- Indústria de cosméticos&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Cosméticos.jpg|miniaturadaimagem|Figura5: uso da água tratada no fabrico de cosméticos]]&lt;br /&gt;
A água é a principal matéria prima utilizada em indústrias de cosméticos, e por esta razão merece especial atenção desde a sua geração e captação até ao armazenamento, passando pelo processo de pré-tratamento.&lt;br /&gt;
Cada empresa segue os seus próprios padrões de qualidade, no entanto a maioria delas usam os padrões estabelecidos pela indústria farmacêutica, que segue as metodologias e orientações de farmacopeias americanas ou europeias.  &lt;br /&gt;
Para estas indústrias, o processo de pré-tratamento é composto basicamente por três estágios:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração: processo mecânico usado para reter partículas de sólidos e até microrganismos. Geralmente utiliza-se a areia como meio filtrante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Adsorção por carvão ativado: usada para a remoção do cloro e materiais orgânicos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desionização ou desmineralização: utiliza resinas para trocas iónicas e reduz a condutividade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
            &lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para alimentação de caldeiras[8]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Caldeiras.png|miniaturadaimagem|301x301px|Figura6: unidade de tratamento de água para uso em caldeiras]]&lt;br /&gt;
 	Têm como objetivo principal a proteção dos componentes e tubagem da caldeira de certos compostos existentes na água. Estes encontram-se sob a forma de sólidos dissolvidos, sólidos suspensos e matéria orgânica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este tipo de unidade de tratamento tipicamente remove:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Iões de Ferro e de Cobre que se depositam nas tubagens da caldeira e que ao longo do tempo afetam a eficiência do processo e implicam limpezas com elevados custos associados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gases dissolvidos: devido à presença de gases dissolvidos, como o O2 e o CO2, ocorrem reações químicas que causam corrosão em tubos e outras partes da caldeira&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
•	Dureza visto que contribui para o fenómeno indesejado de fouling. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Uma unidade de tratamento de água de alimentação para caldeiras de uma forma geral inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração/Ultrafiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Permuta iónica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Osmose inversa e/ ou Nanofiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desgaseificação &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Coagulação/ Precipitação química &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para torres de arrefecimento[9]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	Os constituintes duma unidade de tratamento de água para torres de arrefecimento vão depender da qualidade e da composição da corrente influente. De uma forma geral, este tipo de unidades de tratamento inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Clarificadores&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Filtração e/ou Ultrafiltração&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Permuta Iónica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Adição química&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (de forma a neutralizar pH’s, reduzir o crescimento microbiano e de biofilmes)&lt;br /&gt;
De forma a controlar a qualidade do influente que dá entrada na torre de arrefecimento, há uma série de parâmetros que necessitam de ser controlados. Como por exemplo, a alcalinidade, o teor de matéria orgânica, a quantidade de sílica, iões de ferro, e por fim, a quantidade de sólidos dissolvidos e de sólidos suspensos que contribuem para a formação de espumas e de corrosão no equipamento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Quanto custa uma unidade de tratamento de água para uso industrial?[10],[11]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estimar o custo de uma unidade de tratamento depende de muitos factores, desde o nível de pureza da água necessário até às necessidades e exigências do processo. Contudo existem alguns factores principais que ajudam a determinar o custo da unidade de tratamento. Por exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Grandeza do Caudal de água a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.	Qual a natureza e a qualidade do influente a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.	Nível de qualidade de água exigido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em geral, menores caudais significam menores custos associados. Em relação à qualidade da água quanto maior for o número de constituintes que queremos tratar, o que implica maior número de etapas maiores serão os custos associados. &lt;br /&gt;
Em suma, para as unidades de tratamento mais simples e que tratam menores caudais os custos rondam os 45,000 dólares americanos e para unidades de tratamento mais complexas e mais exigentes, por exemplo a indústria farmacêutica, os custos associados podem atingir os milhões de dólares. &lt;br /&gt;
São incluídos nos cálculos sobre os custos da água, os custos de captação, transporte, armazenamento, tratamento e o de restituição ao meio ambiente nos padrões de pureza e de descontaminação impostos pela legislação local de proteção ao meio ambiente. Este último é especialmente caro para as indústrias, por esta razão umas das técnicas para economizar dinheiro e fazer um uso consciente desse recurso, é reaproveitar a água do processo sempre que for uma opção viável.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bibliografia&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[1] - RICHTER, Carlos A.; AZEVEDO NETTO, José M. de. Tratamento de água (Tecnologia Atualizada).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[2] - https://pt.slideshare.net/arceariane87/aguas-industriais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3] - https://criticalprocess.com/WaterTreatment/industrial.php&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4]- Broughton, J. (1994). Process utility systems: Introduction to design, operation and maintenance. Warwickshire, UK.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5] - https://baktron.com.br/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[6] -https://docplayer.com.br/7654758-Tratamento-de-agua-para-industria-de-refrigerantes.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[7] - JC Mierzwa, I Hespanhol - 2005 - books.google.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[8]-https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/boiler-feedwater-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[9]- https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/cooling-tower-water-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[10]-https://www.samcotech.com/how-much-does-an-industrial-water-treatment-system-cost/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[11]- Kon, Anita. Economia Industrial: Teoria e estratégias&lt;br /&gt;
[[Categoria:Utilidades industriais]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FilomenaAlfredo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Tratamento_de_%C3%A1gua_para_uso_industrial&amp;diff=1308</id>
		<title>Tratamento de água para uso industrial</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Tratamento_de_%C3%A1gua_para_uso_industrial&amp;diff=1308"/>
		<updated>2019-04-29T12:01:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;FilomenaAlfredo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Tratamento de água para uso industrial==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este trabalho foi realizado por Filomena Alfredo e Jéssica Fernandes, no âmbito da unidade curricular Integração e Intensificação de Processos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A maior parte dos processos industriais dependem de reacções usando produtos químicos dissolvidos em água, suspensão de sólidos em suspensões de água, uso da água para dissolver e extrair substâncias, lavar produtos e processar equipamentos. Esses processos exigem água em grandes quantidades e com uma qualidade adequada ao uso.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura 1-.png|miniaturadaimagem|Figura1:Esquema ilustrativo das etapas de tratamento de água bruta.]]&lt;br /&gt;
•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Por que fazer o tratamento da água?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  &lt;br /&gt;
                                                         &lt;br /&gt;
A presença de materiais de diferentes características na água, exige que seja feito um tratamento antes do seu uso industrial, que visa responder as especificações adequadas a cada tipo de uso. &lt;br /&gt;
O tratamento da água para uso industrial deve-se essencialmente ao facto de que alguns sais presentes nesta causarem alguns problemas, tais como: depósitos nas tubulações, contaminação dos produtos, corrosão dos metais, etc.&lt;br /&gt;
Nas indústrias em que a água é incorporada no produto final (indústrias de bebidas, cosméticos, farmacêuticas, aquelas em que esta é usada na preparação de soluções e reagentes químicos), e operações de limpeza de equipamentos é necessário um maior rigor e um nível de pureza mais elevado em relação a quando esta é usada para irrigação por exemplo.&lt;br /&gt;
Os sais de cálcio e magnésio são os responsáveis pelas incrustações nas tubulações, afetando o fluxo de fluídos e a pressão do sistema; o ião Cloreto destrói as películas protetoras, causando corrosão nos equipamentos e instalações, estes são exemplos claros da necessidade do tratamento das águas para o uso industrial.&lt;br /&gt;
A água considerada ideal para uso industrial, é aquela que não provoca a deposição de substâncias incrustantes, corrosão de metais e que não gera espuma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Processos utilizados no tratamento de águas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
Na figura 3, está representado, de uma forma geral e não para uma indústria em específico, uma unidade de tratamento que pode ser utilizada para o tratamento de influentes de diferentes naturezas.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Iip3.jpg|miniaturadaimagem|Figura2:Sistema de tratamento de água para fins industriais]]&lt;br /&gt;
Operações para tratamento mais comuns[3][4]:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Pré-tratamento e Pré-Filtração: Trata-se dos tratamentos utilizados em águas para uso público onde se remove a cor, turbidez e também matéria suspensa. Tem também como objectivo a protecção de equipamentos a jusante das partículas de maior dimensão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Remoção de Ferro: Procedimento efectuado por arejamento, seguido de uma filtração recorrendo a filtros catalíticos . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Coagulação e sedimentação: Adição de iões de ferro trivalentes ou sais de alumínio à água a ser tratada. Esta operação tem como objectivo a formação de partículas de tamanho suficiente para a sua precipitação e posterior sedimentação.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
•Filtração: Processo comum, barato e sem complicações onde se remove partículas até tamanhos de 3 micrómetros ou mais. Utilizam-se filtros compactos de areia, onde os grãos desta medem tipicamente 0.75 mm e os leitos apresentam uma profundidade de 750 mm &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de Permuta iónica: A água a tratar passa através de leitos de partículas de resina esféricas, de diâmetros 0.5-1.0 mm, e a caudais adequados até se atingir o ponto de saturação da coluna, onde posteriormente esta é lavada e regenerada quimicamente de forma a ser utilizada de novo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de membrana: Trata dos processos de osmose inversa (OI) e eletrodiálise (ED) que removem de forma eficiente a maioria dos sólidos totais dissolvidos (STD). Normalmente, só são considerados economicamente viáveis para processos de elevados caudais e para STD entre os 300-500 mg/L.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Principais Indústrias que necessitam de um tratamento específico&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A qualidade da água depende muito da localização, terreno, lençol freático e condições geográficas do local, por isso é importante uma análise para determinar qual o melhor método de tratamento a ser empregue. Este método deve cumprir com as especificidades do produto final, o que varia nas diferentes indústrias. Segue o exemplo de algumas indústrias aonde é essencial esse tratamento:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1- Indústria farmacêutica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura3- uso da água tratada para preparação de soluçõs.jpg|miniaturadaimagem|Figura3: uso da água tratada para a preparação de soluções]]&lt;br /&gt;
Figura 3: uso da água tratada para preparação de soluções &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como já foi dito, essa é das indústrias que exige um elevado grau de pureza da água, e por esta razão são necessários processos que tornem a água apta para cada tipo de necessidade dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade.&lt;br /&gt;
De acordo com a qualidade desejada da água tratada, existem tecnologias eficazes de remoção de impurezas e contaminantes, que a tornam apta dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade, dentre os quais:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Eletrodesionização: remove os iões da água, combinando resinas de permuta iónica e membranas de seleção iónica com corrente contínua.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Osmose reversa: remove a maior parte das impurezas de contaminação iónica, orgânica e por partículas contaminantes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Ultrafiltração: remove partículas minúsculas através de filtros de membrana com poros de diâmetros entre 1 a 10 nm, além de bactérias e pirogénicos.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Indústria de bebidas.jpg|miniaturadaimagem|Figura4: uso da água tratada para a preparação da cerveja]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2- Indústria de bebidas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dos insumos utilizados na fabricação de cervejas, refrigerantes e bebidas em geral, a água se encontra em maior quantidade, com um total aproximado de 90% do volume do líquido. Esta deve apresentar um padrão estável na sua composição, e não pode conter substâncias que possam alterar o sabor, o aspeto ou a consistência do produto, daí a importância de ser feito um tratamento a água usada nestes processos.&lt;br /&gt;
Para além da desinfeção que é uma etapa comum à indústria farmacêutica, aqui adicionam-se ainda outras técnicas como: coagulação-floculação e posterior separação das partículas por decantação ou floculação, filtração da areia e do carvão ativado e polimento final.&lt;br /&gt;
A coagulação-floculação são processos que visam capturar as impurezas que se encontram em suspensão na água, por meio de flocos volumosos formando partículas de maior tamanho e densidade suficiente para precipitar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;3- Indústria de cosméticos&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Cosméticos.jpg|miniaturadaimagem|Figura5: uso da água tratada no fabrico de cosméticos]]&lt;br /&gt;
A água é a principal matéria prima utilizada em indústrias de cosméticos, e por esta razão merece especial atenção desde a sua geração e captação até ao armazenamento, passando pelo processo de pré-tratamento.&lt;br /&gt;
Cada empresa segue os seus próprios padrões de qualidade, no entanto a maioria delas usam os padrões estabelecidos pela indústria farmacêutica, que segue as metodologias e orientações de farmacopeias americanas ou europeias.  &lt;br /&gt;
Para estas indústrias, o processo de pré-tratamento é composto basicamente por três estágios:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração: processo mecânico usado para reter partículas de sólidos e até microrganismos. Geralmente utiliza-se a areia como meio filtrante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Adsorção por carvão ativado: usada para a remoção do cloro e materiais orgânicos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desionização ou desmineralização: utiliza resinas para trocas iónicas e reduz a condutividade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
            &lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para alimentação de caldeiras[8]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Caldeiras.png|miniaturadaimagem|301x301px|Figura6: unidade de tratamento de água para uso em caldeiras]]&lt;br /&gt;
 	Têm como objetivo principal a proteção dos componentes e tubagem da caldeira de certos compostos existentes na água. Estes encontram-se sob a forma de sólidos dissolvidos, sólidos suspensos e matéria orgânica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este tipo de unidade de tratamento tipicamente remove:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Iões de Ferro e de Cobre que se depositam nas tubagens da caldeira e que ao longo do tempo afetam a eficiência do processo e implicam limpezas com elevados custos associados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gases dissolvidos: devido à presença de gases dissolvidos, como o O2 e o CO2, ocorrem reações químicas que causam corrosão em tubos e outras partes da caldeira&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
•	Dureza visto que contribui para o fenómeno indesejado de fouling. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Uma unidade de tratamento de água de alimentação para caldeiras de uma forma geral inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração/Ultrafiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Permuta iónica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Osmose inversa e/ ou Nanofiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desgaseificação &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Coagulação/ Precipitação química &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para torres de arrefecimento[9]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	Os constituintes duma unidade de tratamento de água para torres de arrefecimento vão depender da qualidade e da composição da corrente influente. De uma forma geral, este tipo de unidades de tratamento inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Clarificadores&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Filtração e/ou Ultrafiltração&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Permuta Iónica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Adição química&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (de forma a neutralizar pH’s, reduzir o crescimento microbiano e de biofilmes)&lt;br /&gt;
De forma a controlar a qualidade do influente que dá entrada na torre de arrefecimento, há uma série de parâmetros que necessitam de ser controlados. Como por exemplo, a alcalinidade, o teor de matéria orgânica, a quantidade de sílica, iões de ferro, e por fim, a quantidade de sólidos dissolvidos e de sólidos suspensos que contribuem para a formação de espumas e de corrosão no equipamento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Quanto custa uma unidade de tratamento de água para uso industrial?[10],[11]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estimar o custo de uma unidade de tratamento depende de muitos factores, desde o nível de pureza da água necessário até às necessidades e exigências do processo. Contudo existem alguns factores principais que ajudam a determinar o custo da unidade de tratamento. Por exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Grandeza do Caudal de água a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.	Qual a natureza e a qualidade do influente a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.	Nível de qualidade de água exigido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em geral, menores caudais significam menores custos associados. Em relação à qualidade da água quanto maior for o número de constituintes que queremos tratar, o que implica maior número de etapas maiores serão os custos associados. &lt;br /&gt;
Em suma, para as unidades de tratamento mais simples e que tratam menores caudais os custos rondam os 45,000 dólares americanos e para unidades de tratamento mais complexas e mais exigentes, por exemplo a indústria farmacêutica, os custos associados podem atingir os milhões de dólares. &lt;br /&gt;
São incluídos nos cálculos sobre os custos da água, os custos de captação, transporte, armazenamento, tratamento e o de restituição ao meio ambiente nos padrões de pureza e de descontaminação impostos pela legislação local de proteção ao meio ambiente. Este último é especialmente caro para as indústrias, por esta razão umas das técnicas para economizar dinheiro e fazer um uso consciente desse recurso, é reaproveitar a água do processo sempre que for uma opção viável.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bibliografia&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[1] - RICHTER, Carlos A.; AZEVEDO NETTO, José M. de. Tratamento de água (Tecnologia Atualizada).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[2] - https://pt.slideshare.net/arceariane87/aguas-industriais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3] - https://criticalprocess.com/WaterTreatment/industrial.php&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4]- Broughton, J. (1994). Process utility systems: Introduction to design, operation and maintenance. Warwickshire, UK.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5] - https://baktron.com.br/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[6] -https://docplayer.com.br/7654758-Tratamento-de-agua-para-industria-de-refrigerantes.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[7] - JC Mierzwa, I Hespanhol - 2005 - books.google.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[8]-https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/boiler-feedwater-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[9]- https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/cooling-tower-water-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[10]-https://www.samcotech.com/how-much-does-an-industrial-water-treatment-system-cost/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[11]- Kon, Anita. Economia Industrial: Teoria e estratégias&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FilomenaAlfredo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Tratamento_de_%C3%A1gua_para_uso_industrial&amp;diff=1307</id>
		<title>Tratamento de água para uso industrial</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Tratamento_de_%C3%A1gua_para_uso_industrial&amp;diff=1307"/>
		<updated>2019-04-29T11:59:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;FilomenaAlfredo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Tratamento de água para uso industrial==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este trabalho foi realizado por Filomena Alfredo e Jéssica Fernandes, no âmbito da unidade curricular Integração e Intensificação de Processos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A maior parte dos processos industriais dependem de reacções usando produtos químicos dissolvidos em água, suspensão de sólidos em suspensões de água, uso da água para dissolver e extrair substâncias, lavar produtos e processar equipamentos. Esses processos exigem água em grandes quantidades e com uma qualidade adequada ao uso.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura 1-.png|miniaturadaimagem|Figura1:Esquema ilustrativo das etapas de tratamento de água bruta.]]&lt;br /&gt;
•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Por que fazer o tratamento da água?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  &lt;br /&gt;
                                                         &lt;br /&gt;
A presença de materiais de diferentes características na água, exige que seja feito um tratamento antes do seu uso industrial, que visa responder as especificações adequadas a cada tipo de uso. &lt;br /&gt;
O tratamento da água para uso industrial deve-se essencialmente ao facto de que alguns sais presentes nesta causarem alguns problemas, tais como: depósitos nas tubulações, contaminação dos produtos, corrosão dos metais, etc.&lt;br /&gt;
Nas indústrias em que a água é incorporada no produto final (indústrias de bebidas, cosméticos, farmacêuticas, aquelas em que esta é usada na preparação de soluções e reagentes químicos), e operações de limpeza de equipamentos é necessário um maior rigor e um nível de pureza mais elevado em relação a quando esta é usada para irrigação por exemplo.&lt;br /&gt;
Os sais de cálcio e magnésio são os responsáveis pelas incrustações nas tubulações, afetando o fluxo de fluídos e a pressão do sistema; o ião Cloreto destrói as películas protetoras, causando corrosão nos equipamentos e instalações, estes são exemplos claros da necessidade do tratamento das águas para o uso industrial.&lt;br /&gt;
A água considerada ideal para uso industrial, é aquela que não provoca a deposição de substâncias incrustantes, corrosão de metais e que não gera espuma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Processos utilizados no tratamento de águas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
Na figura 3, está representado, de uma forma geral e não para uma indústria em específico, uma unidade de tratamento que pode ser utilizada para o tratamento de influentes de diferentes naturezas.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Iip3.jpg|miniaturadaimagem|Figura2:Sistema de tratamento de água para fins industriais]]&lt;br /&gt;
Operações para tratamento mais comuns[3][4]:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Pré-tratamento e Pré-Filtração: Trata-se dos tratamentos utilizados em águas para uso público onde se remove a cor, turbidez e também matéria suspensa. Tem também como objetivo a proteção de equipamentos a jusante das partículas de maior dimensão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Remoção de Ferro: Procedimento efetuado por arejamento, seguido de uma filtração recorrendo a filtros catalíticos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Coagulação e sedimentação: Adição de iões de ferro trivalentes ou sais de alumínio à água a ser tratada. Esta operação tem como objetivo a formação de partículas de tamanho suficiente para a sua precipitação e posterior sedimentação.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
•Filtração: Processo comum, barato e sem complicações onde se remove partículas até tamanhos de 3 micrómetros ou mais. Utilizam-se filtros compactos de areia, onde os grãos desta medem tipicamente 0.75 mm e os leitos apresentam uma profundidade de 750 mm &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de Permuta iónica: A água a tratar passa através de leitos de partículas de resina esféricas, de diâmetros 0.5-1.0 mm, e a caudais adequados até se atingir o ponto de saturação da coluna, onde posteriormente esta é lavada e regenerada quimicamente de forma a ser utilizada de novo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de membrana: Trata dos processos de osmose inversa (OI) e eletrodiálise (ED) que removem de forma eficiente a maioria dos sólidos totais dissolvidos (STD). Normalmente, só são considerados economicamente viáveis para processos de elevados caudais e para STD entre os 300-500 mg/L.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Principais Indústrias que necessitam de um tratamento específico&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A qualidade da água depende muito da localização, terreno, lençol freático e condições geográficas do local, por isso é importante uma análise para determinar qual o melhor método de tratamento a ser empregue. Este método deve cumprir com as especificidades do produto final, o que varia nas diferentes indústrias. Segue o exemplo de algumas indústrias aonde é essencial esse tratamento:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1- Indústria farmacêutica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura3- uso da água tratada para preparação de soluçõs.jpg|miniaturadaimagem|Figura3: uso da água tratada para a preparação de soluções]]&lt;br /&gt;
Figura 3: uso da água tratada para preparação de soluções &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como já foi dito, essa é das indústrias que exige um elevado grau de pureza da água, e por esta razão são necessários processos que tornem a água apta para cada tipo de necessidade dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade.&lt;br /&gt;
De acordo com a qualidade desejada da água tratada, existem tecnologias eficazes de remoção de impurezas e contaminantes, que a tornam apta dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade, dentre os quais:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Eletrodesionização: remove os iões da água, combinando resinas de permuta iónica e membranas de seleção iónica com corrente contínua.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Osmose reversa: remove a maior parte das impurezas de contaminação iónica, orgânica e por partículas contaminantes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Ultrafiltração: remove partículas minúsculas através de filtros de membrana com poros de diâmetros entre 1 a 10 nm, além de bactérias e pirogénicos.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Indústria de bebidas.jpg|miniaturadaimagem|Figura4: uso da água tratada para a preparação da cerveja]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2- Indústria de bebidas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dos insumos utilizados na fabricação de cervejas, refrigerantes e bebidas em geral, a água se encontra em maior quantidade, com um total aproximado de 90% do volume do líquido. Esta deve apresentar um padrão estável na sua composição, e não pode conter substâncias que possam alterar o sabor, o aspeto ou a consistência do produto, daí a importância de ser feito um tratamento a água usada nestes processos.&lt;br /&gt;
Para além da desinfeção que é uma etapa comum à indústria farmacêutica, aqui adicionam-se ainda outras técnicas como: coagulação-floculação e posterior separação das partículas por decantação ou floculação, filtração da areia e do carvão ativado e polimento final.&lt;br /&gt;
A coagulação-floculação são processos que visam capturar as impurezas que se encontram em suspensão na água, por meio de flocos volumosos formando partículas de maior tamanho e densidade suficiente para precipitar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;3- Indústria de cosméticos&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Cosméticos.jpg|miniaturadaimagem|Figura5: uso da água tratada no fabrico de cosméticos]]&lt;br /&gt;
A água é a principal matéria prima utilizada em indústrias de cosméticos, e por esta razão merece especial atenção desde a sua geração e captação até ao armazenamento, passando pelo processo de pré-tratamento.&lt;br /&gt;
Cada empresa segue os seus próprios padrões de qualidade, no entanto a maioria delas usam os padrões estabelecidos pela indústria farmacêutica, que segue as metodologias e orientações de farmacopeias americanas ou europeias.  &lt;br /&gt;
Para estas indústrias, o processo de pré-tratamento é composto basicamente por três estágios:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração: processo mecânico usado para reter partículas de sólidos e até microrganismos. Geralmente utiliza-se a areia como meio filtrante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Adsorção por carvão ativado: usada para a remoção do cloro e materiais orgânicos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desionização ou desmineralização: utiliza resinas para trocas iónicas e reduz a condutividade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
            &lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para alimentação de caldeiras[8]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Caldeiras.png|miniaturadaimagem|301x301px|Figura6: unidade de tratamento de água para uso em caldeiras]]&lt;br /&gt;
 	Têm como objetivo principal a proteção dos componentes e tubagem da caldeira de certos compostos existentes na água. Estes encontram-se sob a forma de sólidos dissolvidos, sólidos suspensos e matéria orgânica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este tipo de unidade de tratamento tipicamente remove:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Iões de Ferro e de Cobre que se depositam nas tubagens da caldeira e que ao longo do tempo afetam a eficiência do processo e implicam limpezas com elevados custos associados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gases dissolvidos: devido à presença de gases dissolvidos, como o O2 e o CO2, ocorrem reações químicas que causam corrosão em tubos e outras partes da caldeira&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
•	Dureza visto que contribui para o fenómeno indesejado de fouling. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Uma unidade de tratamento de água de alimentação para caldeiras de uma forma geral inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração/Ultrafiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Permuta iónica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Osmose inversa e/ ou Nanofiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desgaseificação &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Coagulação/ Precipitação química &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para torres de arrefecimento[9]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	Os constituintes duma unidade de tratamento de água para torres de arrefecimento vão depender da qualidade e da composição da corrente influente. De uma forma geral, este tipo de unidades de tratamento inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Clarificadores&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Filtração e/ou Ultrafiltração&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Permuta Iónica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Adição química&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (de forma a neutralizar pH’s, reduzir o crescimento microbiano e de biofilmes)&lt;br /&gt;
De forma a controlar a qualidade do influente que dá entrada na torre de arrefecimento, há uma série de parâmetros que necessitam de ser controlados. Como por exemplo, a alcalinidade, o teor de matéria orgânica, a quantidade de sílica, iões de ferro, e por fim, a quantidade de sólidos dissolvidos e de sólidos suspensos que contribuem para a formação de espumas e de corrosão no equipamento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Quanto custa uma unidade de tratamento de água para uso industrial?[10],[11]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estimar o custo de uma unidade de tratamento depende de muitos factores, desde o nível de pureza da água necessário até às necessidades e exigências do processo. Contudo existem alguns factores principais que ajudam a determinar o custo da unidade de tratamento. Por exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Grandeza do Caudal de água a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.	Qual a natureza e a qualidade do influente a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.	Nível de qualidade de água exigido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em geral, menores caudais significam menores custos associados. Em relação à qualidade da água quanto maior for o número de constituintes que queremos tratar, o que implica maior número de etapas maiores serão os custos associados. &lt;br /&gt;
Em suma, para as unidades de tratamento mais simples e que tratam menores caudais os custos rondam os 45,000 dólares americanos e para unidades de tratamento mais complexas e mais exigentes, por exemplo a indústria farmacêutica, os custos associados podem atingir os milhões de dólares. &lt;br /&gt;
São incluídos nos cálculos sobre os custos da água, os custos de captação, transporte, armazenamento, tratamento e o de restituição ao meio ambiente nos padrões de pureza e de descontaminação impostos pela legislação local de proteção ao meio ambiente. Este último é especialmente caro para as indústrias, por esta razão umas das técnicas para economizar dinheiro e fazer um uso consciente desse recurso, é reaproveitar a água do processo sempre que for uma opção viável.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bibliografia&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[1] - RICHTER, Carlos A.; AZEVEDO NETTO, José M. de. Tratamento de água (Tecnologia Atualizada).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[2] - https://pt.slideshare.net/arceariane87/aguas-industriais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3] - https://criticalprocess.com/WaterTreatment/industrial.php&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4]- Broughton, J. (1994). Process utility systems: Introduction to design, operation and maintenance. Warwickshire, UK.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5] - https://baktron.com.br/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[6] -https://docplayer.com.br/7654758-Tratamento-de-agua-para-industria-de-refrigerantes.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[7] - JC Mierzwa, I Hespanhol - 2005 - books.google.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[8]-https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/boiler-feedwater-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[9]- https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/cooling-tower-water-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[10]-https://www.samcotech.com/how-much-does-an-industrial-water-treatment-system-cost/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[11]- Kon, Anita. Economia Industrial: Teoria e estratégias&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FilomenaAlfredo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Tratamento_de_%C3%A1gua_para_uso_industrial&amp;diff=1306</id>
		<title>Tratamento de água para uso industrial</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Tratamento_de_%C3%A1gua_para_uso_industrial&amp;diff=1306"/>
		<updated>2019-04-29T11:58:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;FilomenaAlfredo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Tratamento de água para uso industrial==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este trabalho foi realizado por Filomena Alfredo e Jéssica Fernandes, no âmbito da unidade curricular Integração e Intensificação de Processos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A maior parte dos processos industriais dependem de reacções usando produtos químicos dissolvidos em água, suspensão de sólidos em suspensões de água, uso da água para dissolver e extrair substâncias, lavar produtos e processar equipamentos. Esses processos exigem água em grandes quantidades e com uma qualidade adequada ao uso.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura 1-.png|miniaturadaimagem|Figura1:Esquema ilustrativo das etapas de tratamento de água bruta.]]&lt;br /&gt;
•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Por que fazer o tratamento da água?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  &lt;br /&gt;
                                                         &lt;br /&gt;
A presença de materiais de diferentes características na água, exige que seja feito um tratamento antes do seu uso industrial, que visa responder as especificações adequadas a cada tipo de uso. &lt;br /&gt;
O tratamento da água para uso industrial deve-se essencialmente ao facto de que alguns sais presentes nesta causarem alguns problemas, tais como: depósitos nas tubulações, contaminação dos produtos, corrosão dos metais, etc.&lt;br /&gt;
Nas indústrias em que a água é incorporada no produto final (indústrias de bebidas, cosméticos, farmacêuticas, aquelas em que esta é usada na preparação de soluções e reagentes químicos), e operações de limpeza de equipamentos é necessário um maior rigor e um nível de pureza mais elevado em relação a quando esta é usada para irrigação por exemplo.&lt;br /&gt;
Os sais de cálcio e magnésio são os responsáveis pelas incrustações nas tubulações, afetando o fluxo de fluídos e a pressão do sistema; o ião Cloreto destrói as películas protetoras, causando corrosão nos equipamentos e instalações, estes são exemplos claros da necessidade do tratamento das águas para o uso industrial.&lt;br /&gt;
A água considerada ideal para uso industrial, é aquela que não provoca a deposição de substâncias incrustantes, corrosão de metais e que não gera espuma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Processos utilizados no tratamento de águas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
Na figura 3, está representado, de uma forma geral e não para uma indústria em específico, uma unidade de tratamento que pode ser utilizada para o tratamento de influentes de diferentes naturezas.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Iip3.jpg|miniaturadaimagem|Figura2:Sistema de tratamento de água para fins industriais]]&lt;br /&gt;
Operações para tratamento mais comuns[3][4]:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Pré-tratamento e Pré-Filtração: Trata-se dos tratamentos utilizados em águas para uso público onde se remove a cor, turbidez e também matéria suspensa. Tem também como objetivo a proteção de equipamentos a jusante das partículas de maior dimensão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Remoção de Ferro: Procedimento efetuado por arejamento, seguido de uma filtração recorrendo a filtros catalíticos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Coagulação e sedimentação: Adição de iões de ferro trivalentes ou sais de alumínio à água a ser tratada. Esta operação tem como objetivo a formação de partículas de tamanho suficiente para a sua precipitação e posterior sedimentação.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
•Filtração: Processo comum, barato e sem complicações onde se remove partículas até tamanhos de 3 micrómetros ou mais. Utilizam-se filtros compactos de areia, onde os grãos desta medem tipicamente 0.75 mm e os leitos apresentam uma profundidade de 750 mm &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de Permuta iónica: A água a tratar passa através de leitos de partículas de resina esféricas, de diâmetros 0.5-1.0 mm, e a caudais adequados até se atingir o ponto de saturação da coluna, onde posteriormente esta é lavada e regenerada quimicamente de forma a ser utilizada de novo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de membrana: Trata dos processos de osmose inversa (OI) e eletrodiálise (ED) que removem de forma eficiente a maioria dos sólidos totais dissolvidos (STD). Normalmente, só são considerados economicamente viáveis para processos de elevados caudais e para STD entre os 300-500 mg/L.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Principais Indústrias que necessitam de um tratamento específico&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A qualidade da água depende muito da localização, terreno, lençol freático e condições geográficas do local, por isso é importante uma análise para determinar qual o melhor método de tratamento a ser empregue. Este método deve cumprir com as especificidades do produto final, o que varia nas diferentes indústrias. Segue o exemplo de algumas indústrias aonde é essencial esse tratamento:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1- Indústria farmacêutica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura3- uso da água tratada para preparação de soluçõs.jpg|miniaturadaimagem|Figura3: uso da água tratada para a preparação de soluções]]&lt;br /&gt;
Figura 3: uso da água tratada para preparação de soluções &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como já foi dito, essa é das indústrias que exige um elevado grau de pureza da água, e por esta razão são necessários processos que tornem a água apta para cada tipo de necessidade dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade.&lt;br /&gt;
De acordo com a qualidade desejada da água tratada, existem tecnologias eficazes de remoção de impurezas e contaminantes, que a tornam apta dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade, dentre os quais:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Eletrodesionização: remove os iões da água, combinando resinas de permuta iónica e membranas de seleção iónica com corrente contínua.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Osmose reversa: remove a maior parte das impurezas de contaminação iónica, orgânica e por partículas contaminantes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Ultrafiltração: remove partículas minúsculas através de filtros de membrana com poros de diâmetros entre 1 a 10 nm, além de bactérias e pirogénicos.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Indústria de bebidas.jpg|miniaturadaimagem|Figura4: uso da água tratada para a preparação da cerveja]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2- Indústria de bebidas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dos insumos utilizados na fabricação de cervejas, refrigerantes e bebidas em geral, a água se encontra em maior quantidade, com um total aproximado de 90% do volume do líquido. Esta deve apresentar um padrão estável na sua composição, e não pode conter substâncias que possam alterar o sabor, o aspeto ou a consistência do produto, daí a importância de ser feito um tratamento a água usada nestes processos.&lt;br /&gt;
Para além da desinfeção que é uma etapa comum à indústria farmacêutica, aqui adicionam-se ainda outras técnicas como: coagulação-floculação e posterior separação das partículas por decantação ou floculação, filtração da areia e do carvão ativado e polimento final.&lt;br /&gt;
A coagulação-floculação são processos que visam capturar as impurezas que se encontram em suspensão na água, por meio de flocos volumosos formando partículas de maior tamanho e densidade suficiente para precipitar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;3- Indústria de cosméticos&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Cosméticos.jpg|miniaturadaimagem|Figura5: uso da água tratada no fabrico de cosméticos]]&lt;br /&gt;
A água é a principal matéria prima utilizada em indústrias de cosméticos, e por esta razão merece especial atenção desde a sua geração e captação até ao armazenamento, passando pelo processo de pré-tratamento.&lt;br /&gt;
Cada empresa segue os seus próprios padrões de qualidade, no entanto a maioria delas usam os padrões estabelecidos pela indústria farmacêutica, que segue as metodologias e orientações de farmacopeias americanas ou europeias.  &lt;br /&gt;
Para estas indústrias, o processo de pré-tratamento é composto basicamente por três estágios:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração: processo mecânico usado para reter partículas de sólidos e até microrganismos. Geralmente utiliza-se a areia como meio filtrante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Adsorção por carvão ativado: usada para a remoção do cloro e materiais orgânicos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desionização ou desmineralização: utiliza resinas para trocas iónicas e reduz a condutividade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
            &lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para alimentação de caldeiras[8]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Caldeiras.png|miniaturadaimagem|301x301px|Figura6: unidade de tratamento de água para uso em caldeiras]]&lt;br /&gt;
 	Têm como objetivo principal a proteção dos componentes e tubagem da caldeira de certos compostos existentes na água. Estes encontram-se sob a forma de sólidos dissolvidos, sólidos suspensos e matéria orgânica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este tipo de unidade de tratamento tipicamente remove:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Iões de Ferro e de Cobre que se depositam nas tubagens da caldeira e que ao longo do tempo afetam a eficiência do processo e implicam limpezas com elevados custos associados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gases dissolvidos: devido à presença de gases dissolvidos, como o O2 e o CO2, ocorrem reações químicas que causam corrosão em tubos e outras partes da caldeira&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
•	Dureza visto que contribui para o fenómeno indesejado de fouling. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Uma unidade de tratamento de água de alimentação para caldeiras de uma forma geral inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração/Ultrafiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Permuta iónica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Osmose inversa e/ ou Nanofiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desgaseificação &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Coagulação/ Precipitação química &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para torres de arrefecimento[9]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	Os constituintes duma unidade de tratamento de água para torres de arrefecimento vão depender da qualidade e da composição da corrente influente. De uma forma geral, este tipo de unidades de tratamento inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Clarificadores&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Filtração e/ou Ultrafiltração&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Permuta Iónica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Adição química&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (de forma a neutralizar pH’s, reduzir o crescimento microbiano e de biofilmes)&lt;br /&gt;
De forma a controlar a qualidade do influente que dá entrada na torre de arrefecimento, há uma série de parâmetros que necessitam de ser controlados. Como por exemplo, a alcalinidade, o teor de matéria orgânica, a quantidade de sílica, iões de ferro, e por fim, a quantidade de sólidos dissolvidos e de sólidos suspensos que contribuem para a formação de espumas e de corrosão no equipamento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Quanto custa uma unidade de tratamento de água para uso industrial?[10],[11]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estimar o custo de uma unidade de tratamento depende de muitos fatores, desde o nível de pureza da água necessário até às necessidades e exigências do processo. Contudo existem alguns fatores principais que ajudam a determinar o custo da unidade de tratamento. Por exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Grandeza do Caudal de água a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.	Qual a natureza e a qualidade do influente a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.	Nível de qualidade de água exigido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em geral, menores caudais significam menores custos associados. Em relação à qualidade da água quanto maior for o número de constituintes que queremos tratar, o que implica maior número de etapas maiores serão os custos associados. &lt;br /&gt;
Em suma, para as unidades de tratamento mais simples e que tratam menores caudais os custos rondam os 45,000 dólares americanos e para unidades de tratamento mais complexas e mais exigentes, por exemplo a indústria farmacêutica, os custos associados podem atingir os milhões de dólares. &lt;br /&gt;
São incluídos nos cálculos sobre os custos da água, os custos de captação, transporte, armazenamento, tratamento e o de restituição ao meio ambiente nos padrões de pureza e de descontaminação impostos pela legislação local de proteção ao meio ambiente. Este último é especialmente caro para as indústrias, por esta razão umas das técnicas para economizar dinheiro e fazer um uso consciente desse recurso, é reaproveitar a água do processo sempre que for uma opção viável.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bibliografia&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[1] - RICHTER, Carlos A.; AZEVEDO NETTO, José M. de. Tratamento de água (Tecnologia Atualizada).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[2] - https://pt.slideshare.net/arceariane87/aguas-industriais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3] - https://criticalprocess.com/WaterTreatment/industrial.php&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4]- Broughton, J. (1994). Process utility systems: Introduction to design, operation and maintenance. Warwickshire, UK.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5] - https://baktron.com.br/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[6] -https://docplayer.com.br/7654758-Tratamento-de-agua-para-industria-de-refrigerantes.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[7] - JC Mierzwa, I Hespanhol - 2005 - books.google.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[8]-https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/boiler-feedwater-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[9]- https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/cooling-tower-water-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[10]-https://www.samcotech.com/how-much-does-an-industrial-water-treatment-system-cost/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[11]- Kon, Anita. Economia Industrial: Teoria e estratégias&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FilomenaAlfredo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Tratamento_de_%C3%A1gua_para_uso_industrial&amp;diff=1305</id>
		<title>Tratamento de água para uso industrial</title>
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		<updated>2019-04-29T11:54:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;FilomenaAlfredo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Tratamento de água para uso industrial==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este trabalho foi realizado por Filomena Alfredo e Jéssica Fernandes, no âmbito da unidade curricular Integração e Intensificação de Processos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A maior parte dos processos industriais dependem de reacções usando produtos químicos dissolvidos em água, suspensão de sólidos em suspensões de água, uso da água para dissolver e extrair substâncias, lavar produtos e processar equipamentos. Esses processos exigem água em grandes quantidades e com uma qualidade adequada ao uso.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura 1-.png|miniaturadaimagem|Esquema ilustrativo das etapas de tratamento de água bruta.]]&lt;br /&gt;
•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Por que fazer o tratamento da água?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  &lt;br /&gt;
                                                         &lt;br /&gt;
A presença de materiais de diferentes características na água, exige que seja feito um tratamento antes do seu uso industrial, que visa responder as especificações adequadas a cada tipo de uso. &lt;br /&gt;
O tratamento da água para uso industrial deve-se essencialmente ao facto de que alguns sais presentes nesta causarem alguns problemas, tais como: depósitos nas tubulações, contaminação dos produtos, corrosão dos metais, etc.&lt;br /&gt;
Nas indústrias em que a água é incorporada no produto final (indústrias de bebidas, cosméticos, farmacêuticas, aquelas em que esta é usada na preparação de soluções e reagentes químicos), e operações de limpeza de equipamentos é necessário um maior rigor e um nível de pureza mais elevado em relação a quando esta é usada para irrigação por exemplo.&lt;br /&gt;
Os sais de cálcio e magnésio são os responsáveis pelas incrustações nas tubulações, afetando o fluxo de fluídos e a pressão do sistema; o ião Cloreto destrói as películas protetoras, causando corrosão nos equipamentos e instalações, estes são exemplos claros da necessidade do tratamento das águas para o uso industrial.&lt;br /&gt;
A água considerada ideal para uso industrial, é aquela que não provoca a deposição de substâncias incrustantes, corrosão de metais e que não gera espuma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Processos utilizados no tratamento de águas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
Na figura 3, está representado, de uma forma geral e não para uma indústria em específico, uma unidade de tratamento que pode ser utilizada para o tratamento de influentes de diferentes naturezas.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Iip3.jpg|miniaturadaimagem|Sistema de tratamento de água para fins industriais]]&lt;br /&gt;
Operações para tratamento mais comuns[3][4]:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Pré-tratamento e Pré-Filtração: Trata-se dos tratamentos utilizados em águas para uso público onde se remove a cor, turbidez e também matéria suspensa. Tem também como objetivo a proteção de equipamentos a jusante das partículas de maior dimensão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Remoção de Ferro: Procedimento efetuado por arejamento, seguido de uma filtração recorrendo a filtros catalíticos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Coagulação e sedimentação: Adição de iões de ferro trivalentes ou sais de alumínio à água a ser tratada. Esta operação tem como objetivo a formação de partículas de tamanho suficiente para a sua precipitação e posterior sedimentação.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
•Filtração: Processo comum, barato e sem complicações onde se remove partículas até tamanhos de 3 micrómetros ou mais. Utilizam-se filtros compactos de areia, onde os grãos desta medem tipicamente 0.75 mm e os leitos apresentam uma profundidade de 750 mm &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de Permuta iónica: A água a tratar passa através de leitos de partículas de resina esféricas, de diâmetros 0.5-1.0 mm, e a caudais adequados até se atingir o ponto de saturação da coluna, onde posteriormente esta é lavada e regenerada quimicamente de forma a ser utilizada de novo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de membrana: Trata dos processos de osmose inversa (OI) e eletrodiálise (ED) que removem de forma eficiente a maioria dos sólidos totais dissolvidos (STD). Normalmente, só são considerados economicamente viáveis para processos de elevados caudais e para STD entre os 300-500 mg/L.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Principais Indústrias que necessitam de um tratamento específico&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A qualidade da água depende muito da localização, terreno, lençol freático e condições geográficas do local, por isso é importante uma análise para determinar qual o melhor método de tratamento a ser empregue. Este método deve cumprir com as especificidades do produto final, o que varia nas diferentes indústrias. Segue o exemplo de algumas indústrias aonde é essencial esse tratamento:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1- Indústria farmacêutica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura3- uso da água tratada para preparação de soluçõs.jpg|miniaturadaimagem|Figura3: uso da água tratada para a preparação de soluções]]&lt;br /&gt;
Figura 3: uso da água tratada para preparação de soluções &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como já foi dito, essa é das indústrias que exige um elevado grau de pureza da água, e por esta razão são necessários processos que tornem a água apta para cada tipo de necessidade dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade.&lt;br /&gt;
De acordo com a qualidade desejada da água tratada, existem tecnologias eficazes de remoção de impurezas e contaminantes, que a tornam apta dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade, dentre os quais:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Eletrodesionização: remove os iões da água, combinando resinas de permuta iónica e membranas de seleção iónica com corrente contínua.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Osmose reversa: remove a maior parte das impurezas de contaminação iónica, orgânica e por partículas contaminantes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Ultrafiltração: remove partículas minúsculas através de filtros de membrana com poros de diâmetros entre 1 a 10 nm, além de bactérias e pirogénicos.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Indústria de bebidas.jpg|miniaturadaimagem|Figura4: uso da água tratada para a preparação da cerveja]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2- Indústria de bebidas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dos insumos utilizados na fabricação de cervejas, refrigerantes e bebidas em geral, a água se encontra em maior quantidade, com um total aproximado de 90% do volume do líquido. Esta deve apresentar um padrão estável na sua composição, e não pode conter substâncias que possam alterar o sabor, o aspeto ou a consistência do produto, daí a importância de ser feito um tratamento a água usada nestes processos.&lt;br /&gt;
Para além da desinfeção que é uma etapa comum à indústria farmacêutica, aqui adicionam-se ainda outras técnicas como: coagulação-floculação e posterior separação das partículas por decantação ou floculação, filtração da areia e do carvão ativado e polimento final.&lt;br /&gt;
A coagulação-floculação são processos que visam capturar as impurezas que se encontram em suspensão na água, por meio de flocos volumosos formando partículas de maior tamanho e densidade suficiente para precipitar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;3- Indústria de cosméticos&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Cosméticos.jpg|miniaturadaimagem|Figura5: uso da água tratada no fabrico de cosméticos]]&lt;br /&gt;
A água é a principal matéria prima utilizada em indústrias de cosméticos, e por esta razão merece especial atenção desde a sua geração e captação até ao armazenamento, passando pelo processo de pré-tratamento.&lt;br /&gt;
Cada empresa segue os seus próprios padrões de qualidade, no entanto a maioria delas usam os padrões estabelecidos pela indústria farmacêutica, que segue as metodologias e orientações de farmacopeias americanas ou europeias.  &lt;br /&gt;
Para estas indústrias, o processo de pré-tratamento é composto basicamente por três estágios:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração: processo mecânico usado para reter partículas de sólidos e até microrganismos. Geralmente utiliza-se a areia como meio filtrante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Adsorção por carvão ativado: usada para a remoção do cloro e materiais orgânicos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desionização ou desmineralização: utiliza resinas para trocas iónicas e reduz a condutividade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
            &lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para alimentação de caldeiras[8]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Caldeiras.png|miniaturadaimagem|301x301px|Figura6: unidade de tratamento de água para uso em caldeiras]]&lt;br /&gt;
 	Têm como objetivo principal a proteção dos componentes e tubagem da caldeira de certos compostos existentes na água. Estes encontram-se sob a forma de sólidos dissolvidos, sólidos suspensos e matéria orgânica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este tipo de unidade de tratamento tipicamente remove:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Iões de Ferro e de Cobre que se depositam nas tubagens da caldeira e que ao longo do tempo afetam a eficiência do processo e implicam limpezas com elevados custos associados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gases dissolvidos: devido à presença de gases dissolvidos, como o O2 e o CO2, ocorrem reações químicas que causam corrosão em tubos e outras partes da caldeira&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
•	Dureza visto que contribui para o fenómeno indesejado de fouling. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Uma unidade de tratamento de água de alimentação para caldeiras de uma forma geral inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração/Ultrafiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Permuta iónica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Osmose inversa e/ ou Nanofiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desgaseificação &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Coagulação/ Precipitação química &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para torres de arrefecimento[9]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	Os constituintes duma unidade de tratamento de água para torres de arrefecimento vão depender da qualidade e da composição da corrente influente. De uma forma geral, este tipo de unidades de tratamento inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Clarificadores&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Filtração e/ou Ultrafiltração&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Permuta Iónica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Adição química&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (de forma a neutralizar pH’s, reduzir o crescimento microbiano e de biofilmes)&lt;br /&gt;
De forma a controlar a qualidade do influente que dá entrada na torre de arrefecimento, há uma série de parâmetros que necessitam de ser controlados. Como por exemplo, a alcalinidade, o teor de matéria orgânica, a quantidade de sílica, iões de ferro, e por fim, a quantidade de sólidos dissolvidos e de sólidos suspensos que contribuem para a formação de espumas e de corrosão no equipamento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Quanto custa uma unidade de tratamento de água para uso industrial?[10],[11]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estimar o custo de uma unidade de tratamento depende de muitos fatores, desde o nível de pureza da água necessário até às necessidades e exigências do processo. Contudo existem alguns fatores principais que ajudam a determinar o custo da unidade de tratamento. Por exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Grandeza do Caudal de água a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.	Qual a natureza e a qualidade do influente a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.	Nível de qualidade de água exigido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em geral, menores caudais significam menores custos associados. Em relação à qualidade da água quanto maior for o número de constituintes que queremos tratar, o que implica maior número de etapas maiores serão os custos associados. &lt;br /&gt;
Em suma, para as unidades de tratamento mais simples e que tratam menores caudais os custos rondam os 45,000 dólares americanos e para unidades de tratamento mais complexas e mais exigentes, por exemplo a indústria farmacêutica, os custos associados podem atingir os milhões de dólares. &lt;br /&gt;
São incluídos nos cálculos sobre os custos da água, os custos de captação, transporte, armazenamento, tratamento e o de restituição ao meio ambiente nos padrões de pureza e de descontaminação impostos pela legislação local de proteção ao meio ambiente. Este último é especialmente caro para as indústrias, por esta razão umas das técnicas para economizar dinheiro e fazer um uso consciente desse recurso, é reaproveitar a água do processo sempre que for uma opção viável.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bibliografia&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[1] - RICHTER, Carlos A.; AZEVEDO NETTO, José M. de. Tratamento de água (Tecnologia Atualizada).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[2] - https://pt.slideshare.net/arceariane87/aguas-industriais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3] - https://criticalprocess.com/WaterTreatment/industrial.php&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4]- Broughton, J. (1994). Process utility systems: Introduction to design, operation and maintenance. Warwickshire, UK.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5] - https://baktron.com.br/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[6] -https://docplayer.com.br/7654758-Tratamento-de-agua-para-industria-de-refrigerantes.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[7] - JC Mierzwa, I Hespanhol - 2005 - books.google.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[8]-https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/boiler-feedwater-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[9]- https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/cooling-tower-water-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[10]-https://www.samcotech.com/how-much-does-an-industrial-water-treatment-system-cost/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[11]- Kon, Anita. Economia Industrial: Teoria e estratégias&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FilomenaAlfredo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Tratamento_de_%C3%A1gua_para_uso_industrial&amp;diff=1304</id>
		<title>Tratamento de água para uso industrial</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Tratamento_de_%C3%A1gua_para_uso_industrial&amp;diff=1304"/>
		<updated>2019-04-29T11:40:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;FilomenaAlfredo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Tratamento de água para uso industrial ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A maior parte dos processos industriais dependem de reações usando produtos químicos dissolvidos em água, suspensão de sólidos em suspensões de água, uso da água para dissolver e extrair substâncias, lavar produtos e processar equipamentos. Esses processos exigem água em grandes quantidades e com uma qualidade adequada ao uso.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura 1-.png|miniaturadaimagem|Esquema ilustrativo das etapas de tratamento de água bruta.]]&lt;br /&gt;
•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Por que fazer o tratamento da água?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  &lt;br /&gt;
                                                         &lt;br /&gt;
A presença de materiais de diferentes características na água, exige que seja feito um tratamento antes do seu uso industrial, que visa responder as especificações adequadas a cada tipo de uso. &lt;br /&gt;
O tratamento da água para uso industrial deve-se essencialmente ao facto de que alguns sais presentes nesta causarem alguns problemas, tais como: depósitos nas tubulações, contaminação dos produtos, corrosão dos metais, etc.&lt;br /&gt;
Nas indústrias em que a água é incorporada no produto final (indústrias de bebidas, cosméticos, farmacêuticas, aquelas em que esta é usada na preparação de soluções e reagentes químicos), e operações de limpeza de equipamentos é necessário um maior rigor e um nível de pureza mais elevado em relação a quando esta é usada para irrigação por exemplo.&lt;br /&gt;
Os sais de cálcio e magnésio são os responsáveis pelas incrustações nas tubulações, afetando o fluxo de fluídos e a pressão do sistema; o ião Cloreto destrói as películas protetoras, causando corrosão nos equipamentos e instalações, estes são exemplos claros da necessidade do tratamento das águas para o uso industrial.&lt;br /&gt;
A água considerada ideal para uso industrial, é aquela que não provoca a deposição de substâncias incrustantes, corrosão de metais e que não gera espuma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Processos utilizados no tratamento de águas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
Na figura 3, está representado, de uma forma geral e não para uma indústria em específico, uma unidade de tratamento que pode ser utilizada para o tratamento de influentes de diferentes naturezas.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Iip3.jpg|miniaturadaimagem|Sistema de tratamento de água para fins industriais]]&lt;br /&gt;
Operações para tratamento mais comuns[3][4]:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Pré-tratamento e Pré-Filtração: Trata-se dos tratamentos utilizados em águas para uso público onde se remove a cor, turbidez e também matéria suspensa. Tem também como objetivo a proteção de equipamentos a jusante das partículas de maior dimensão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Remoção de Ferro: Procedimento efetuado por arejamento, seguido de uma filtração recorrendo a filtros catalíticos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Coagulação e sedimentação: Adição de iões de ferro trivalentes ou sais de alumínio à água a ser tratada. Esta operação tem como objetivo a formação de partículas de tamanho suficiente para a sua precipitação e posterior sedimentação.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
•Filtração: Processo comum, barato e sem complicações onde se remove partículas até tamanhos de 3 micrómetros ou mais. Utilizam-se filtros compactos de areia, onde os grãos desta medem tipicamente 0.75 mm e os leitos apresentam uma profundidade de 750 mm &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de Permuta iónica: A água a tratar passa através de leitos de partículas de resina esféricas, de diâmetros 0.5-1.0 mm, e a caudais adequados até se atingir o ponto de saturação da coluna, onde posteriormente esta é lavada e regenerada quimicamente de forma a ser utilizada de novo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de membrana: Trata dos processos de osmose inversa (OI) e eletrodiálise (ED) que removem de forma eficiente a maioria dos sólidos totais dissolvidos (STD). Normalmente, só são considerados economicamente viáveis para processos de elevados caudais e para STD entre os 300-500 mg/L.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Principais Indústrias que necessitam de um tratamento específico&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A qualidade da água depende muito da localização, terreno, lençol freático e condições geográficas do local, por isso é importante uma análise para determinar qual o melhor método de tratamento a ser empregue. Este método deve cumprir com as especificidades do produto final, o que varia nas diferentes indústrias. Segue o exemplo de algumas indústrias aonde é essencial esse tratamento:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1- Indústria farmacêutica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura3- uso da água tratada para preparação de soluçõs.jpg|miniaturadaimagem|Figura3: uso da água tratada para a preparação de soluções]]&lt;br /&gt;
Figura 3: uso da água tratada para preparação de soluções &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como já foi dito, essa é das indústrias que exige um elevado grau de pureza da água, e por esta razão são necessários processos que tornem a água apta para cada tipo de necessidade dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade.&lt;br /&gt;
De acordo com a qualidade desejada da água tratada, existem tecnologias eficazes de remoção de impurezas e contaminantes, que a tornam apta dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade, dentre os quais:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Eletrodesionização: remove os iões da água, combinando resinas de permuta iónica e membranas de seleção iónica com corrente contínua.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Osmose reversa: remove a maior parte das impurezas de contaminação iónica, orgânica e por partículas contaminantes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Ultrafiltração: remove partículas minúsculas através de filtros de membrana com poros de diâmetros entre 1 a 10 nm, além de bactérias e pirogénicos.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Indústria de bebidas.jpg|miniaturadaimagem|Figura4: uso da água tratada para a preparação da cerveja]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2- Indústria de bebidas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dos insumos utilizados na fabricação de cervejas, refrigerantes e bebidas em geral, a água se encontra em maior quantidade, com um total aproximado de 90% do volume do líquido. Esta deve apresentar um padrão estável na sua composição, e não pode conter substâncias que possam alterar o sabor, o aspeto ou a consistência do produto, daí a importância de ser feito um tratamento a água usada nestes processos.&lt;br /&gt;
Para além da desinfeção que é uma etapa comum à indústria farmacêutica, aqui adicionam-se ainda outras técnicas como: coagulação-floculação e posterior separação das partículas por decantação ou floculação, filtração da areia e do carvão ativado e polimento final.&lt;br /&gt;
A coagulação-floculação são processos que visam capturar as impurezas que se encontram em suspensão na água, por meio de flocos volumosos formando partículas de maior tamanho e densidade suficiente para precipitar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;3- Indústria de cosméticos&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Cosméticos.jpg|miniaturadaimagem|Figura5: uso da água tratada no fabrico de cosméticos]]&lt;br /&gt;
A água é a principal matéria prima utilizada em indústrias de cosméticos, e por esta razão merece especial atenção desde a sua geração e captação até ao armazenamento, passando pelo processo de pré-tratamento.&lt;br /&gt;
Cada empresa segue os seus próprios padrões de qualidade, no entanto a maioria delas usam os padrões estabelecidos pela indústria farmacêutica, que segue as metodologias e orientações de farmacopeias americanas ou europeias.  &lt;br /&gt;
Para estas indústrias, o processo de pré-tratamento é composto basicamente por três estágios:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração: processo mecânico usado para reter partículas de sólidos e até microrganismos. Geralmente utiliza-se a areia como meio filtrante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Adsorção por carvão ativado: usada para a remoção do cloro e materiais orgânicos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desionização ou desmineralização: utiliza resinas para trocas iónicas e reduz a condutividade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
            &lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para alimentação de caldeiras[8]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Caldeiras.png|miniaturadaimagem|301x301px|Figura6: unidade de tratamento de água para uso em caldeiras]]&lt;br /&gt;
 	Têm como objetivo principal a proteção dos componentes e tubagem da caldeira de certos compostos existentes na água. Estes encontram-se sob a forma de sólidos dissolvidos, sólidos suspensos e matéria orgânica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este tipo de unidade de tratamento tipicamente remove:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Iões de Ferro e de Cobre que se depositam nas tubagens da caldeira e que ao longo do tempo afetam a eficiência do processo e implicam limpezas com elevados custos associados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gases dissolvidos: devido à presença de gases dissolvidos, como o O2 e o CO2, ocorrem reações químicas que causam corrosão em tubos e outras partes da caldeira&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
•	Dureza visto que contribui para o fenómeno indesejado de fouling. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Uma unidade de tratamento de água de alimentação para caldeiras de uma forma geral inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração/Ultrafiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Permuta iónica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Osmose inversa e/ ou Nanofiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desgaseificação &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Coagulação/ Precipitação química &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para torres de arrefecimento[9]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	Os constituintes duma unidade de tratamento de água para torres de arrefecimento vão depender da qualidade e da composição da corrente influente. De uma forma geral, este tipo de unidades de tratamento inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Clarificadores&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Filtração e/ou Ultrafiltração&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Permuta Iónica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Adição química&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (de forma a neutralizar pH’s, reduzir o crescimento microbiano e de biofilmes)&lt;br /&gt;
De forma a controlar a qualidade do influente que dá entrada na torre de arrefecimento, há uma série de parâmetros que necessitam de ser controlados. Como por exemplo, a alcalinidade, o teor de matéria orgânica, a quantidade de sílica, iões de ferro, e por fim, a quantidade de sólidos dissolvidos e de sólidos suspensos que contribuem para a formação de espumas e de corrosão no equipamento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Quanto custa uma unidade de tratamento de água para uso industrial?[10],[11]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estimar o custo de uma unidade de tratamento depende de muitos fatores, desde o nível de pureza da água necessário até às necessidades e exigências do processo. Contudo existem alguns fatores principais que ajudam a determinar o custo da unidade de tratamento. Por exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Grandeza do Caudal de água a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.	Qual a natureza e a qualidade do influente a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.	Nível de qualidade de água exigido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em geral, menores caudais significam menores custos associados. Em relação à qualidade da água quanto maior for o número de constituintes que queremos tratar, o que implica maior número de etapas maiores serão os custos associados. &lt;br /&gt;
Em suma, para as unidades de tratamento mais simples e que tratam menores caudais os custos rondam os 45,000 dólares americanos e para unidades de tratamento mais complexas e mais exigentes, por exemplo a indústria farmacêutica, os custos associados podem atingir os milhões de dólares. &lt;br /&gt;
São incluídos nos cálculos sobre os custos da água, os custos de captação, transporte, armazenamento, tratamento e o de restituição ao meio ambiente nos padrões de pureza e de descontaminação impostos pela legislação local de proteção ao meio ambiente. Este último é especialmente caro para as indústrias, por esta razão umas das técnicas para economizar dinheiro e fazer um uso consciente desse recurso, é reaproveitar a água do processo sempre que for uma opção viável.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bibliografia&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[1] - RICHTER, Carlos A.; AZEVEDO NETTO, José M. de. Tratamento de água (Tecnologia Atualizada).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[2] - https://pt.slideshare.net/arceariane87/aguas-industriais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3] - https://criticalprocess.com/WaterTreatment/industrial.php&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4]- Broughton, J. (1994). Process utility systems: Introduction to design, operation and maintenance. Warwickshire, UK.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5] - https://baktron.com.br/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[6] -https://docplayer.com.br/7654758-Tratamento-de-agua-para-industria-de-refrigerantes.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[7] - JC Mierzwa, I Hespanhol - 2005 - books.google.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[8]-https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/boiler-feedwater-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[9]- https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/cooling-tower-water-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[10]-https://www.samcotech.com/how-much-does-an-industrial-water-treatment-system-cost/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[11]- Kon, Anita. Economia Industrial: Teoria e estratégias&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FilomenaAlfredo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Tratamento_de_%C3%A1gua_para_uso_industrial&amp;diff=1303</id>
		<title>Tratamento de água para uso industrial</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Tratamento_de_%C3%A1gua_para_uso_industrial&amp;diff=1303"/>
		<updated>2019-04-29T11:38:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;FilomenaAlfredo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Tratamento de água para uso industrial==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A maior parte dos processos industriais dependem de reações usando produtos químicos dissolvidos em água, suspensão de sólidos em suspensões de água, uso da água para dissolver e extrair substâncias, lavar produtos e processar equipamentos. Esses processos exigem água em grandes quantidades e com uma qualidade adequada ao uso.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura 1-.png|miniaturadaimagem|Esquema ilustrativo das etapas de tratamento de água bruta.]]&lt;br /&gt;
•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Por que fazer o tratamento da água?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  &lt;br /&gt;
                                                         &lt;br /&gt;
A presença de materiais de diferentes características na água, exige que seja feito um tratamento antes do seu uso industrial, que visa responder as especificações adequadas a cada tipo de uso. &lt;br /&gt;
O tratamento da água para uso industrial deve-se essencialmente ao facto de que alguns sais presentes nesta causarem alguns problemas, tais como: depósitos nas tubulações, contaminação dos produtos, corrosão dos metais, etc.&lt;br /&gt;
Nas indústrias em que a água é incorporada no produto final (indústrias de bebidas, cosméticos, farmacêuticas, aquelas em que esta é usada na preparação de soluções e reagentes químicos), e operações de limpeza de equipamentos é necessário um maior rigor e um nível de pureza mais elevado em relação a quando esta é usada para irrigação por exemplo.&lt;br /&gt;
Os sais de cálcio e magnésio são os responsáveis pelas incrustações nas tubulações, afetando o fluxo de fluídos e a pressão do sistema; o ião Cloreto destrói as películas protetoras, causando corrosão nos equipamentos e instalações, estes são exemplos claros da necessidade do tratamento das águas para o uso industrial.&lt;br /&gt;
A água considerada ideal para uso industrial, é aquela que não provoca a deposição de substâncias incrustantes, corrosão de metais e que não gera espuma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Processos utilizados no tratamento de águas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
Na figura 3, está representado, de uma forma geral e não para uma indústria em específico, uma unidade de tratamento que pode ser utilizada para o tratamento de influentes de diferentes naturezas.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Iip3.jpg|miniaturadaimagem|Sistema de tratamento de água para fins industriais]]&lt;br /&gt;
Operações para tratamento mais comuns[3][4]:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Pré-tratamento e Pré-Filtração: Trata-se dos tratamentos utilizados em águas para uso público onde se remove a cor, turbidez e também matéria suspensa. Tem também como objetivo a proteção de equipamentos a jusante das partículas de maior dimensão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Remoção de Ferro: Procedimento efetuado por arejamento, seguido de uma filtração recorrendo a filtros catalíticos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Coagulação e sedimentação: Adição de iões de ferro trivalentes ou sais de alumínio à água a ser tratada. Esta operação tem como objetivo a formação de partículas de tamanho suficiente para a sua precipitação e posterior sedimentação.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
•Filtração: Processo comum, barato e sem complicações onde se remove partículas até tamanhos de 3 micrómetros ou mais. Utilizam-se filtros compactos de areia, onde os grãos desta medem tipicamente 0.75 mm e os leitos apresentam uma profundidade de 750 mm &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de Permuta iónica: A água a tratar passa através de leitos de partículas de resina esféricas, de diâmetros 0.5-1.0 mm, e a caudais adequados até se atingir o ponto de saturação da coluna, onde posteriormente esta é lavada e regenerada quimicamente de forma a ser utilizada de novo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de membrana: Trata dos processos de osmose inversa (OI) e eletrodiálise (ED) que removem de forma eficiente a maioria dos sólidos totais dissolvidos (STD). Normalmente, só são considerados economicamente viáveis para processos de elevados caudais e para STD entre os 300-500 mg/L.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Principais Indústrias que necessitam de um tratamento específico&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A qualidade da água depende muito da localização, terreno, lençol freático e condições geográficas do local, por isso é importante uma análise para determinar qual o melhor método de tratamento a ser empregue. Este método deve cumprir com as especificidades do produto final, o que varia nas diferentes indústrias. Segue o exemplo de algumas indústrias aonde é essencial esse tratamento:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1- Indústria farmacêutica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura3- uso da água tratada para preparação de soluçõs.jpg|miniaturadaimagem|Figura3: uso da água tratada para a preparação de soluções]]&lt;br /&gt;
Figura 3: uso da água tratada para preparação de soluções &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como já foi dito, essa é das indústrias que exige um elevado grau de pureza da água, e por esta razão são necessários processos que tornem a água apta para cada tipo de necessidade dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade.&lt;br /&gt;
De acordo com a qualidade desejada da água tratada, existem tecnologias eficazes de remoção de impurezas e contaminantes, que a tornam apta dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade, dentre os quais:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Eletrodesionização: remove os iões da água, combinando resinas de permuta iónica e membranas de seleção iónica com corrente contínua.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Osmose reversa: remove a maior parte das impurezas de contaminação iónica, orgânica e por partículas contaminantes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Ultrafiltração: remove partículas minúsculas através de filtros de membrana com poros de diâmetros entre 1 a 10 nm, além de bactérias e pirogénicos.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Indústria de bebidas.jpg|miniaturadaimagem|Figura4: uso da água tratada para a preparação da cerveja]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2- Indústria de bebidas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dos insumos utilizados na fabricação de cervejas, refrigerantes e bebidas em geral, a água se encontra em maior quantidade, com um total aproximado de 90% do volume do líquido. Esta deve apresentar um padrão estável na sua composição, e não pode conter substâncias que possam alterar o sabor, o aspeto ou a consistência do produto, daí a importância de ser feito um tratamento a água usada nestes processos.&lt;br /&gt;
Para além da desinfeção que é uma etapa comum à indústria farmacêutica, aqui adicionam-se ainda outras técnicas como: coagulação-floculação e posterior separação das partículas por decantação ou floculação, filtração da areia e do carvão ativado e polimento final.&lt;br /&gt;
A coagulação-floculação são processos que visam capturar as impurezas que se encontram em suspensão na água, por meio de flocos volumosos formando partículas de maior tamanho e densidade suficiente para precipitar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;3- Indústria de cosméticos&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Cosméticos.jpg|miniaturadaimagem|Figura5: uso da água tratada no fabrico de cosméticos]]&lt;br /&gt;
A água é a principal matéria prima utilizada em indústrias de cosméticos, e por esta razão merece especial atenção desde a sua geração e captação até ao armazenamento, passando pelo processo de pré-tratamento.&lt;br /&gt;
Cada empresa segue os seus próprios padrões de qualidade, no entanto a maioria delas usam os padrões estabelecidos pela indústria farmacêutica, que segue as metodologias e orientações de farmacopeias americanas ou europeias.  &lt;br /&gt;
Para estas indústrias, o processo de pré-tratamento é composto basicamente por três estágios:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração: processo mecânico usado para reter partículas de sólidos e até microrganismos. Geralmente utiliza-se a areia como meio filtrante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Adsorção por carvão ativado: usada para a remoção do cloro e materiais orgânicos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desionização ou desmineralização: utiliza resinas para trocas iónicas e reduz a condutividade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
            &lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para alimentação de caldeiras[8]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Caldeiras.png|miniaturadaimagem|301x301px|Figura6: unidade de tratamento de água para uso em caldeiras]]&lt;br /&gt;
 	Têm como objetivo principal a proteção dos componentes e tubagem da caldeira de certos compostos existentes na água. Estes encontram-se sob a forma de sólidos dissolvidos, sólidos suspensos e matéria orgânica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este tipo de unidade de tratamento tipicamente remove:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Iões de Ferro e de Cobre que se depositam nas tubagens da caldeira e que ao longo do tempo afetam a eficiência do processo e implicam limpezas com elevados custos associados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gases dissolvidos: devido à presença de gases dissolvidos, como o O2 e o CO2, ocorrem reações químicas que causam corrosão em tubos e outras partes da caldeira&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
•	Dureza visto que contribui para o fenómeno indesejado de fouling. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Uma unidade de tratamento de água de alimentação para caldeiras de uma forma geral inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração/Ultrafiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Permuta iónica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Osmose inversa e/ ou Nanofiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desgaseificação &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Coagulação/ Precipitação química &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para torres de arrefecimento[9]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	Os constituintes duma unidade de tratamento de água para torres de arrefecimento vão depender da qualidade e da composição da corrente influente. De uma forma geral, este tipo de unidades de tratamento inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Clarificadores&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Filtração e/ou Ultrafiltração&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Permuta Iónica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Adição química&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (de forma a neutralizar pH’s, reduzir o crescimento microbiano e de biofilmes)&lt;br /&gt;
De forma a controlar a qualidade do influente que dá entrada na torre de arrefecimento, há uma série de parâmetros que necessitam de ser controlados. Como por exemplo, a alcalinidade, o teor de matéria orgânica, a quantidade de sílica, iões de ferro, e por fim, a quantidade de sólidos dissolvidos e de sólidos suspensos que contribuem para a formação de espumas e de corrosão no equipamento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Quanto custa uma unidade de tratamento de água para uso industrial?[10],[11]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estimar o custo de uma unidade de tratamento depende de muitos fatores, desde o nível de pureza da água necessário até às necessidades e exigências do processo. Contudo existem alguns fatores principais que ajudam a determinar o custo da unidade de tratamento. Por exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Grandeza do Caudal de água a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.	Qual a natureza e a qualidade do influente a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.	Nível de qualidade de água exigido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em geral, menores caudais significam menores custos associados. Em relação à qualidade da água quanto maior for o número de constituintes que queremos tratar, o que implica maior número de etapas maiores serão os custos associados. &lt;br /&gt;
Em suma, para as unidades de tratamento mais simples e que tratam menores caudais os custos rondam os 45,000 dólares americanos e para unidades de tratamento mais complexas e mais exigentes, por exemplo a indústria farmacêutica, os custos associados podem atingir os milhões de dólares. &lt;br /&gt;
São incluídos nos cálculos sobre os custos da água, os custos de captação, transporte, armazenamento, tratamento e o de restituição ao meio ambiente nos padrões de pureza e de descontaminação impostos pela legislação local de proteção ao meio ambiente. Este último é especialmente caro para as indústrias, por esta razão umas das técnicas para economizar dinheiro e fazer um uso consciente desse recurso, é reaproveitar a água do processo sempre que for uma opção viável.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bibliografia&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[1] - RICHTER, Carlos A.; AZEVEDO NETTO, José M. de. Tratamento de água (Tecnologia Atualizada).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[2] - https://pt.slideshare.net/arceariane87/aguas-industriais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3] - https://criticalprocess.com/WaterTreatment/industrial.php&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4]- Broughton, J. (1994). Process utility systems: Introduction to design, operation and maintenance. Warwickshire, UK.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5] - https://baktron.com.br/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[6] -https://docplayer.com.br/7654758-Tratamento-de-agua-para-industria-de-refrigerantes.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[7] - JC Mierzwa, I Hespanhol - 2005 - books.google.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[8]-https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/boiler-feedwater-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[9]- https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/cooling-tower-water-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[10]-https://www.samcotech.com/how-much-does-an-industrial-water-treatment-system-cost/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[11]- Kon, Anita. Economia Industrial: Teoria e estratégias&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FilomenaAlfredo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Ficheiro:Caldeiras.png&amp;diff=1302</id>
		<title>Ficheiro:Caldeiras.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Ficheiro:Caldeiras.png&amp;diff=1302"/>
		<updated>2019-04-29T11:34:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;FilomenaAlfredo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;caldeiras&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FilomenaAlfredo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Tratamento_de_%C3%A1gua_para_uso_industrial&amp;diff=1301</id>
		<title>Tratamento de água para uso industrial</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Tratamento_de_%C3%A1gua_para_uso_industrial&amp;diff=1301"/>
		<updated>2019-04-29T11:32:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;FilomenaAlfredo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Tratamento de água para uso industrial==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A maior parte dos processos industriais dependem de reações usando produtos químicos dissolvidos em água, suspensão de sólidos em suspensões de água, uso da água para dissolver e extrair substâncias, lavar produtos e processar equipamentos. Esses processos exigem água em grandes quantidades e com uma qualidade adequada ao uso.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura 1-.png|miniaturadaimagem|Esquema ilustrativo das etapas de tratamento de água bruta.]]&lt;br /&gt;
•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Por que fazer o tratamento da água?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  &lt;br /&gt;
                                                         &lt;br /&gt;
A presença de materiais de diferentes características na água, exige que seja feito um tratamento antes do seu uso industrial, que visa responder as especificações adequadas a cada tipo de uso. &lt;br /&gt;
O tratamento da água para uso industrial deve-se essencialmente ao facto de que alguns sais presentes nesta causarem alguns problemas, tais como: depósitos nas tubulações, contaminação dos produtos, corrosão dos metais, etc.&lt;br /&gt;
Nas indústrias em que a água é incorporada no produto final (indústrias de bebidas, cosméticos, farmacêuticas, aquelas em que esta é usada na preparação de soluções e reagentes químicos), e operações de limpeza de equipamentos é necessário um maior rigor e um nível de pureza mais elevado em relação a quando esta é usada para irrigação por exemplo.&lt;br /&gt;
Os sais de cálcio e magnésio são os responsáveis pelas incrustações nas tubulações, afetando o fluxo de fluídos e a pressão do sistema; o ião Cloreto destrói as películas protetoras, causando corrosão nos equipamentos e instalações, estes são exemplos claros da necessidade do tratamento das águas para o uso industrial.&lt;br /&gt;
A água considerada ideal para uso industrial, é aquela que não provoca a deposição de substâncias incrustantes, corrosão de metais e que não gera espuma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Processos utilizados no tratamento de águas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
Na figura 3, está representado, de uma forma geral e não para uma indústria em específico, uma unidade de tratamento que pode ser utilizada para o tratamento de influentes de diferentes naturezas.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Iip3.jpg|miniaturadaimagem|Sistema de tratamento de água para fins industriais]]&lt;br /&gt;
Operações para tratamento mais comuns[3][4]:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Pré-tratamento e Pré-Filtração: Trata-se dos tratamentos utilizados em águas para uso público onde se remove a cor, turbidez e também matéria suspensa. Tem também como objetivo a proteção de equipamentos a jusante das partículas de maior dimensão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Remoção de Ferro: Procedimento efetuado por arejamento, seguido de uma filtração recorrendo a filtros catalíticos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Coagulação e sedimentação: Adição de iões de ferro trivalentes ou sais de alumínio à água a ser tratada. Esta operação tem como objetivo a formação de partículas de tamanho suficiente para a sua precipitação e posterior sedimentação.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
•Filtração: Processo comum, barato e sem complicações onde se remove partículas até tamanhos de 3 micrómetros ou mais. Utilizam-se filtros compactos de areia, onde os grãos desta medem tipicamente 0.75 mm e os leitos apresentam uma profundidade de 750 mm &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de Permuta iónica: A água a tratar passa através de leitos de partículas de resina esféricas, de diâmetros 0.5-1.0 mm, e a caudais adequados até se atingir o ponto de saturação da coluna, onde posteriormente esta é lavada e regenerada quimicamente de forma a ser utilizada de novo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de membrana: Trata dos processos de osmose inversa (OI) e eletrodiálise (ED) que removem de forma eficiente a maioria dos sólidos totais dissolvidos (STD). Normalmente, só são considerados economicamente viáveis para processos de elevados caudais e para STD entre os 300-500 mg/L.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Principais Indústrias que necessitam de um tratamento específico&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A qualidade da água depende muito da localização, terreno, lençol freático e condições geográficas do local, por isso é importante uma análise para determinar qual o melhor método de tratamento a ser empregue. Este método deve cumprir com as especificidades do produto final, o que varia nas diferentes indústrias. Segue o exemplo de algumas indústrias aonde é essencial esse tratamento:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1- Indústria farmacêutica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura3- uso da água tratada para preparação de soluçõs.jpg|miniaturadaimagem|Figura3: uso da água tratada para a preparação de soluções]]&lt;br /&gt;
Figura 3: uso da água tratada para preparação de soluções &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como já foi dito, essa é das indústrias que exige um elevado grau de pureza da água, e por esta razão são necessários processos que tornem a água apta para cada tipo de necessidade dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade.&lt;br /&gt;
De acordo com a qualidade desejada da água tratada, existem tecnologias eficazes de remoção de impurezas e contaminantes, que a tornam apta dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade, dentre os quais:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Eletrodesionização: remove os iões da água, combinando resinas de permuta iónica e membranas de seleção iónica com corrente contínua.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Osmose reversa: remove a maior parte das impurezas de contaminação iónica, orgânica e por partículas contaminantes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Ultrafiltração: remove partículas minúsculas através de filtros de membrana com poros de diâmetros entre 1 a 10 nm, além de bactérias e pirogénicos.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Indústria de bebidas.jpg|miniaturadaimagem|Figura4: uso da água tratada para a preparação da cerveja]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2- Indústria de bebidas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dos insumos utilizados na fabricação de cervejas, refrigerantes e bebidas em geral, a água se encontra em maior quantidade, com um total aproximado de 90% do volume do líquido. Esta deve apresentar um padrão estável na sua composição, e não pode conter substâncias que possam alterar o sabor, o aspeto ou a consistência do produto, daí a importância de ser feito um tratamento a água usada nestes processos.&lt;br /&gt;
Para além da desinfeção que é uma etapa comum à indústria farmacêutica, aqui adicionam-se ainda outras técnicas como: coagulação-floculação e posterior separação das partículas por decantação ou floculação, filtração da areia e do carvão ativado e polimento final.&lt;br /&gt;
A coagulação-floculação são processos que visam capturar as impurezas que se encontram em suspensão na água, por meio de flocos volumosos formando partículas de maior tamanho e densidade suficiente para precipitar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;3- Indústria de cosméticos&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Cosméticos.jpg|miniaturadaimagem|Figura5: uso da água tratada no fabrico de cosméticos]]&lt;br /&gt;
A água é a principal matéria prima utilizada em indústrias de cosméticos, e por esta razão merece especial atenção desde a sua geração e captação até ao armazenamento, passando pelo processo de pré-tratamento.&lt;br /&gt;
Cada empresa segue os seus próprios padrões de qualidade, no entanto a maioria delas usam os padrões estabelecidos pela indústria farmacêutica, que segue as metodologias e orientações de farmacopeias americanas ou europeias.  &lt;br /&gt;
Para estas indústrias, o processo de pré-tratamento é composto basicamente por três estágios:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração: processo mecânico usado para reter partículas de sólidos e até microrganismos. Geralmente utiliza-se a areia como meio filtrante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Adsorção por carvão ativado: usada para a remoção do cloro e materiais orgânicos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desionização ou desmineralização: utiliza resinas para trocas iónicas e reduz a condutividade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para alimentação de caldeiras[8]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 	Têm como objetivo principal a proteção dos componentes e tubagem da caldeira de certos compostos existentes na água. Estes encontram-se sob a forma de sólidos dissolvidos, sólidos suspensos e matéria orgânica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este tipo de unidade de tratamento tipicamente remove:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Iões de Ferro e de Cobre que se depositam nas tubagens da caldeira e que ao longo do tempo afetam a eficiência do processo e implicam limpezas com elevados custos associados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gases dissolvidos: devido à presença de gases dissolvidos, como o O2 e o CO2, ocorrem reações químicas que causam corrosão em tubos e outras partes da caldeira&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
•	Dureza visto que contribui para o fenómeno indesejado de fouling. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Uma unidade de tratamento de água de alimentação para caldeiras de uma forma geral inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração/Ultrafiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Permuta iónica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Osmose inversa e/ ou Nanofiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desgaseificação &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Coagulação/ Precipitação química &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para torres de arrefecimento[9]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	Os constituintes duma unidade de tratamento de água para torres de arrefecimento vão depender da qualidade e da composição da corrente influente. De uma forma geral, este tipo de unidades de tratamento inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Clarificadores&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Filtração e/ou Ultrafiltração&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Permuta Iónica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Adição química&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (de forma a neutralizar pH’s, reduzir o crescimento microbiano e de biofilmes)&lt;br /&gt;
De forma a controlar a qualidade do influente que dá entrada na torre de arrefecimento, há uma série de parâmetros que necessitam de ser controlados. Como por exemplo, a alcalinidade, o teor de matéria orgânica, a quantidade de sílica, iões de ferro, e por fim, a quantidade de sólidos dissolvidos e de sólidos suspensos que contribuem para a formação de espumas e de corrosão no equipamento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Quanto custa uma unidade de tratamento de água para uso industrial?[10],[11]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estimar o custo de uma unidade de tratamento depende de muitos fatores, desde o nível de pureza da água necessário até às necessidades e exigências do processo. Contudo existem alguns fatores principais que ajudam a determinar o custo da unidade de tratamento. Por exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Grandeza do Caudal de água a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.	Qual a natureza e a qualidade do influente a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.	Nível de qualidade de água exigido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em geral, menores caudais significam menores custos associados. Em relação à qualidade da água quanto maior for o número de constituintes que queremos tratar, o que implica maior número de etapas maiores serão os custos associados. &lt;br /&gt;
Em suma, para as unidades de tratamento mais simples e que tratam menores caudais os custos rondam os 45,000 dólares americanos e para unidades de tratamento mais complexas e mais exigentes, por exemplo a indústria farmacêutica, os custos associados podem atingir os milhões de dólares. &lt;br /&gt;
São incluídos nos cálculos sobre os custos da água, os custos de captação, transporte, armazenamento, tratamento e o de restituição ao meio ambiente nos padrões de pureza e de descontaminação impostos pela legislação local de proteção ao meio ambiente. Este último é especialmente caro para as indústrias, por esta razão umas das técnicas para economizar dinheiro e fazer um uso consciente desse recurso, é reaproveitar a água do processo sempre que for uma opção viável.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bibliografia&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[1] - RICHTER, Carlos A.; AZEVEDO NETTO, José M. de. Tratamento de água (Tecnologia Atualizada).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[2] - https://pt.slideshare.net/arceariane87/aguas-industriais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3] - https://criticalprocess.com/WaterTreatment/industrial.php&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4]- Broughton, J. (1994). Process utility systems: Introduction to design, operation and maintenance. Warwickshire, UK.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5] - https://baktron.com.br/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[6] -https://docplayer.com.br/7654758-Tratamento-de-agua-para-industria-de-refrigerantes.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[7] - JC Mierzwa, I Hespanhol - 2005 - books.google.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[8]-https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/boiler-feedwater-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[9]- https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/cooling-tower-water-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[10]-https://www.samcotech.com/how-much-does-an-industrial-water-treatment-system-cost/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[11]- Kon, Anita. Economia Industrial: Teoria e estratégias&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FilomenaAlfredo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Tratamento_de_%C3%A1gua_para_uso_industrial&amp;diff=1300</id>
		<title>Tratamento de água para uso industrial</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Tratamento_de_%C3%A1gua_para_uso_industrial&amp;diff=1300"/>
		<updated>2019-04-29T11:32:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;FilomenaAlfredo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Tratamento de água para uso industrial==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A maior parte dos processos industriais dependem de reações usando produtos químicos dissolvidos em água, suspensão de sólidos em suspensões de água, uso da água para dissolver e extrair substâncias, lavar produtos e processar equipamentos. Esses processos exigem água em grandes quantidades e com uma qualidade adequada ao uso.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura 1-.png|miniaturadaimagem|Esquema ilustrativo das etapas de tratamento de água bruta.]]&lt;br /&gt;
•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Por que fazer o tratamento da água?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  &lt;br /&gt;
                                                         &lt;br /&gt;
A presença de materiais de diferentes características na água, exige que seja feito um tratamento antes do seu uso industrial, que visa responder as especificações adequadas a cada tipo de uso. &lt;br /&gt;
O tratamento da água para uso industrial deve-se essencialmente ao facto de que alguns sais presentes nesta causarem alguns problemas, tais como: depósitos nas tubulações, contaminação dos produtos, corrosão dos metais, etc.&lt;br /&gt;
Nas indústrias em que a água é incorporada no produto final (indústrias de bebidas, cosméticos, farmacêuticas, aquelas em que esta é usada na preparação de soluções e reagentes químicos), e operações de limpeza de equipamentos é necessário um maior rigor e um nível de pureza mais elevado em relação a quando esta é usada para irrigação por exemplo.&lt;br /&gt;
Os sais de cálcio e magnésio são os responsáveis pelas incrustações nas tubulações, afetando o fluxo de fluídos e a pressão do sistema; o ião Cloreto destrói as películas protetoras, causando corrosão nos equipamentos e instalações, estes são exemplos claros da necessidade do tratamento das águas para o uso industrial.&lt;br /&gt;
A água considerada ideal para uso industrial, é aquela que não provoca a deposição de substâncias incrustantes, corrosão de metais e que não gera espuma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Processos utilizados no tratamento de águas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
Na figura 3, está representado, de uma forma geral e não para uma indústria em específico, uma unidade de tratamento que pode ser utilizada para o tratamento de influentes de diferentes naturezas.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Iip3.jpg|miniaturadaimagem|Sistema de tratamento de água para fins industriais]]&lt;br /&gt;
Operações para tratamento mais comuns[3][4]:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Pré-tratamento e Pré-Filtração: Trata-se dos tratamentos utilizados em águas para uso público onde se remove a cor, turbidez e também matéria suspensa. Tem também como objetivo a proteção de equipamentos a jusante das partículas de maior dimensão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Remoção de Ferro: Procedimento efetuado por arejamento, seguido de uma filtração recorrendo a filtros catalíticos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Coagulação e sedimentação: Adição de iões de ferro trivalentes ou sais de alumínio à água a ser tratada. Esta operação tem como objetivo a formação de partículas de tamanho suficiente para a sua precipitação e posterior sedimentação.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
•Filtração: Processo comum, barato e sem complicações onde se remove partículas até tamanhos de 3 micrómetros ou mais. Utilizam-se filtros compactos de areia, onde os grãos desta medem tipicamente 0.75 mm e os leitos apresentam uma profundidade de 750 mm &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de Permuta iónica: A água a tratar passa através de leitos de partículas de resina esféricas, de diâmetros 0.5-1.0 mm, e a caudais adequados até se atingir o ponto de saturação da coluna, onde posteriormente esta é lavada e regenerada quimicamente de forma a ser utilizada de novo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de membrana: Trata dos processos de osmose inversa (OI) e eletrodiálise (ED) que removem de forma eficiente a maioria dos sólidos totais dissolvidos (STD). Normalmente, só são considerados economicamente viáveis para processos de elevados caudais e para STD entre os 300-500 mg/L.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Principais Indústrias que necessitam de um tratamento específico&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A qualidade da água depende muito da localização, terreno, lençol freático e condições geográficas do local, por isso é importante uma análise para determinar qual o melhor método de tratamento a ser empregue. Este método deve cumprir com as especificidades do produto final, o que varia nas diferentes indústrias. Segue o exemplo de algumas indústrias aonde é essencial esse tratamento:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1- Indústria farmacêutica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura3- uso da água tratada para preparação de soluçõs.jpg|miniaturadaimagem|Figura3: uso da água tratada para a preparação de soluções]]&lt;br /&gt;
Figura 3: uso da água tratada para preparação de soluções &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como já foi dito, essa é das indústrias que exige um elevado grau de pureza da água, e por esta razão são necessários processos que tornem a água apta para cada tipo de necessidade dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade.&lt;br /&gt;
De acordo com a qualidade desejada da água tratada, existem tecnologias eficazes de remoção de impurezas e contaminantes, que a tornam apta dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade, dentre os quais:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Eletrodesionização: remove os iões da água, combinando resinas de permuta iónica e membranas de seleção iónica com corrente contínua.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Osmose reversa: remove a maior parte das impurezas de contaminação iónica, orgânica e por partículas contaminantes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Ultrafiltração: remove partículas minúsculas através de filtros de membrana com poros de diâmetros entre 1 a 10 nm, além de bactérias e pirogénicos.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Indústria de bebidas.jpg|miniaturadaimagem|Figura4: uso da água tratada para a preparação da cerveja]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2- Indústria de bebidas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dos insumos utilizados na fabricação de cervejas, refrigerantes e bebidas em geral, a água se encontra em maior quantidade, com um total aproximado de 90% do volume do líquido. Esta deve apresentar um padrão estável na sua composição, e não pode conter substâncias que possam alterar o sabor, o aspeto ou a consistência do produto, daí a importância de ser feito um tratamento a água usada nestes processos.&lt;br /&gt;
Para além da desinfeção que é uma etapa comum à indústria farmacêutica, aqui adicionam-se ainda outras técnicas como: coagulação-floculação e posterior separação das partículas por decantação ou floculação, filtração da areia e do carvão ativado e polimento final.&lt;br /&gt;
A coagulação-floculação são processos que visam capturar as impurezas que se encontram em suspensão na água, por meio de flocos volumosos formando partículas de maior tamanho e densidade suficiente para precipitar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;3- Indústria de cosméticos&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Cosméticos.jpg|miniaturadaimagem|Figura5: uso da água tratada no fabrico de cosméticos]]&lt;br /&gt;
A água é a principal matéria prima utilizada em indústrias de cosméticos, e por esta razão merece especial atenção desde a sua geração e captação até ao armazenamento, passando pelo processo de pré-tratamento.&lt;br /&gt;
Cada empresa segue os seus próprios padrões de qualidade, no entanto a maioria delas usam os padrões estabelecidos pela indústria farmacêutica, que segue as metodologias e orientações de farmacopeias americanas ou europeias.  &lt;br /&gt;
Para estas indústrias, o processo de pré-tratamento é composto basicamente por três estágios:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração: processo mecânico usado para reter partículas de sólidos e até microrganismos. Geralmente utiliza-se a areia como meio filtrante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Adsorção por carvão ativado: usada para a remoção do cloro e materiais orgânicos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desionização ou desmineralização: utiliza resinas para trocas iónicas e reduz a condutividade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para alimentação de caldeiras[8]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 	Têm como objetivo principal a proteção dos componentes e tubagem da caldeira de certos compostos existentes na água. Estes encontram-se sob a forma de sólidos dissolvidos, sólidos suspensos e matéria orgânica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este tipo de unidade de tratamento tipicamente remove:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Iões de Ferro e de Cobre que se depositam nas tubagens da caldeira e que ao longo do tempo afetam a eficiência do processo e implicam limpezas com elevados custos associados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gases dissolvidos: devido à presença de gases dissolvidos, como o O2 e o CO2, ocorrem reações químicas que causam corrosão em tubos e outras partes da caldeira&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
•	Dureza visto que contribui para o fenómeno indesejado de fouling. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Uma unidade de tratamento de água de alimentação para caldeiras de uma forma geral inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração/Ultrafiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Permuta iónica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Osmose inversa e/ ou Nanofiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desgaseificação &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Coagulação/ Precipitação química &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para torres de arrefecimento[9]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	Os constituintes duma unidade de tratamento de água para torres de arrefecimento vão depender da qualidade e da composição da corrente influente. De uma forma geral, este tipo de unidades de tratamento inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Clarificadores&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Filtração e/ou Ultrafiltração&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Permuta Iónica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Adição química&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (de forma a neutralizar pH’s, reduzir o crescimento microbiano e de biofilmes)&lt;br /&gt;
De forma a controlar a qualidade do influente que dá entrada na torre de arrefecimento, há uma série de parâmetros que necessitam de ser controlados. Como por exemplo, a alcalinidade, o teor de matéria orgânica, a quantidade de sílica, iões de ferro, e por fim, a quantidade de sólidos dissolvidos e de sólidos suspensos que contribuem para a formação de espumas e de corrosão no equipamento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Quanto custa uma unidade de tratamento de água para uso industrial?[10],[11]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estimar o custo de uma unidade de tratamento depende de muitos fatores, desde o nível de pureza da água necessário até às necessidades e exigências do processo. Contudo existem alguns fatores principais que ajudam a determinar o custo da unidade de tratamento. Por exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Grandeza do Caudal de água a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.	Qual a natureza e a qualidade do influente a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.	Nível de qualidade de água exigido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em geral, menores caudais significam menores custos associados. Em relação à qualidade da água quanto maior for o número de constituintes que queremos tratar, o que implica maior número de etapas maiores serão os custos associados. &lt;br /&gt;
Em suma, para as unidades de tratamento mais simples e que tratam menores caudais os custos rondam os 45,000 dólares americanos e para unidades de tratamento mais complexas e mais exigentes, por exemplo a indústria farmacêutica, os custos associados podem atingir os milhões de dólares. &lt;br /&gt;
São incluídos nos cálculos sobre os custos da água, os custos de captação, transporte, armazenamento, tratamento e o de restituição ao meio ambiente nos padrões de pureza e de descontaminação impostos pela legislação local de proteção ao meio ambiente. Este último é especialmente caro para as indústrias, por esta razão umas das técnicas para economizar dinheiro e fazer um uso consciente desse recurso, é reaproveitar a água do processo sempre que for uma opção viável.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bibliografia&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[1] - RICHTER, Carlos A.; AZEVEDO NETTO, José M. de. Tratamento de água (Tecnologia Atualizada).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[2] - https://pt.slideshare.net/arceariane87/aguas-industriais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3] - https://criticalprocess.com/WaterTreatment/industrial.php&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4]- Broughton, J. (1994). Process utility systems: Introduction to design, operation and maintenance. Warwickshire, UK.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5] - https://baktron.com.br/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[6] -https://docplayer.com.br/7654758-Tratamento-de-agua-para-industria-de-refrigerantes.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[7] - JC Mierzwa, I Hespanhol - 2005 - books.google.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[8]-https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/boiler-feedwater-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[9]- https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/cooling-tower-water-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[10]-https://www.samcotech.com/how-much-does-an-industrial-water-treatment-system-cost/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[11]- Kon, Anita. Economia Industrial: Teoria e estratégias&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FilomenaAlfredo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Ficheiro:Cosm%C3%A9ticos.jpg&amp;diff=1299</id>
		<title>Ficheiro:Cosméticos.jpg</title>
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		<updated>2019-04-29T11:31:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;FilomenaAlfredo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;cosméticos&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FilomenaAlfredo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Tratamento_de_%C3%A1gua_para_uso_industrial&amp;diff=1298</id>
		<title>Tratamento de água para uso industrial</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Tratamento_de_%C3%A1gua_para_uso_industrial&amp;diff=1298"/>
		<updated>2019-04-29T11:28:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;FilomenaAlfredo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Tratamento de água para uso industrial==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A maior parte dos processos industriais dependem de reações usando produtos químicos dissolvidos em água, suspensão de sólidos em suspensões de água, uso da água para dissolver e extrair substâncias, lavar produtos e processar equipamentos. Esses processos exigem água em grandes quantidades e com uma qualidade adequada ao uso.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura 1-.png|miniaturadaimagem|Esquema ilustrativo das etapas de tratamento de água bruta.]]&lt;br /&gt;
•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Por que fazer o tratamento da água?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  &lt;br /&gt;
                                                         &lt;br /&gt;
A presença de materiais de diferentes características na água, exige que seja feito um tratamento antes do seu uso industrial, que visa responder as especificações adequadas a cada tipo de uso. &lt;br /&gt;
O tratamento da água para uso industrial deve-se essencialmente ao facto de que alguns sais presentes nesta causarem alguns problemas, tais como: depósitos nas tubulações, contaminação dos produtos, corrosão dos metais, etc.&lt;br /&gt;
Nas indústrias em que a água é incorporada no produto final (indústrias de bebidas, cosméticos, farmacêuticas, aquelas em que esta é usada na preparação de soluções e reagentes químicos), e operações de limpeza de equipamentos é necessário um maior rigor e um nível de pureza mais elevado em relação a quando esta é usada para irrigação por exemplo.&lt;br /&gt;
Os sais de cálcio e magnésio são os responsáveis pelas incrustações nas tubulações, afetando o fluxo de fluídos e a pressão do sistema; o ião Cloreto destrói as películas protetoras, causando corrosão nos equipamentos e instalações, estes são exemplos claros da necessidade do tratamento das águas para o uso industrial.&lt;br /&gt;
A água considerada ideal para uso industrial, é aquela que não provoca a deposição de substâncias incrustantes, corrosão de metais e que não gera espuma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Processos utilizados no tratamento de águas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
Na figura 3, está representado, de uma forma geral e não para uma indústria em específico, uma unidade de tratamento que pode ser utilizada para o tratamento de influentes de diferentes naturezas.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Iip3.jpg|miniaturadaimagem|Sistema de tratamento de água para fins industriais]]&lt;br /&gt;
Operações para tratamento mais comuns[3][4]:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Pré-tratamento e Pré-Filtração: Trata-se dos tratamentos utilizados em águas para uso público onde se remove a cor, turbidez e também matéria suspensa. Tem também como objetivo a proteção de equipamentos a jusante das partículas de maior dimensão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Remoção de Ferro: Procedimento efetuado por arejamento, seguido de uma filtração recorrendo a filtros catalíticos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Coagulação e sedimentação: Adição de iões de ferro trivalentes ou sais de alumínio à água a ser tratada. Esta operação tem como objetivo a formação de partículas de tamanho suficiente para a sua precipitação e posterior sedimentação.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
•Filtração: Processo comum, barato e sem complicações onde se remove partículas até tamanhos de 3 micrómetros ou mais. Utilizam-se filtros compactos de areia, onde os grãos desta medem tipicamente 0.75 mm e os leitos apresentam uma profundidade de 750 mm &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de Permuta iónica: A água a tratar passa através de leitos de partículas de resina esféricas, de diâmetros 0.5-1.0 mm, e a caudais adequados até se atingir o ponto de saturação da coluna, onde posteriormente esta é lavada e regenerada quimicamente de forma a ser utilizada de novo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de membrana: Trata dos processos de osmose inversa (OI) e eletrodiálise (ED) que removem de forma eficiente a maioria dos sólidos totais dissolvidos (STD). Normalmente, só são considerados economicamente viáveis para processos de elevados caudais e para STD entre os 300-500 mg/L.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Principais Indústrias que necessitam de um tratamento específico&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A qualidade da água depende muito da localização, terreno, lençol freático e condições geográficas do local, por isso é importante uma análise para determinar qual o melhor método de tratamento a ser empregue. Este método deve cumprir com as especificidades do produto final, o que varia nas diferentes indústrias. Segue o exemplo de algumas indústrias aonde é essencial esse tratamento:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1- Indústria farmacêutica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura3- uso da água tratada para preparação de soluçõs.jpg|miniaturadaimagem|Figura3: uso da água tratada para a preparação de soluções]]&lt;br /&gt;
Figura 3: uso da água tratada para preparação de soluções &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como já foi dito, essa é das indústrias que exige um elevado grau de pureza da água, e por esta razão são necessários processos que tornem a água apta para cada tipo de necessidade dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade.&lt;br /&gt;
De acordo com a qualidade desejada da água tratada, existem tecnologias eficazes de remoção de impurezas e contaminantes, que a tornam apta dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade, dentre os quais:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Eletrodesionização: remove os iões da água, combinando resinas de permuta iónica e membranas de seleção iónica com corrente contínua.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Osmose reversa: remove a maior parte das impurezas de contaminação iónica, orgânica e por partículas contaminantes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Ultrafiltração: remove partículas minúsculas através de filtros de membrana com poros de diâmetros entre 1 a 10 nm, além de bactérias e pirogénicos.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Indústria de bebidas.jpg|miniaturadaimagem|Figura4: uso da água tratada para a preparação da cerveja]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2- Indústria de bebidas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dos insumos utilizados na fabricação de cervejas, refrigerantes e bebidas em geral, a água se encontra em maior quantidade, com um total aproximado de 90% do volume do líquido. Esta deve apresentar um padrão estável na sua composição, e não pode conter substâncias que possam alterar o sabor, o aspeto ou a consistência do produto, daí a importância de ser feito um tratamento a água usada nestes processos.&lt;br /&gt;
Para além da desinfeção que é uma etapa comum à indústria farmacêutica, aqui adicionam-se ainda outras técnicas como: coagulação-floculação e posterior separação das partículas por decantação ou floculação, filtração da areia e do carvão ativado e polimento final.&lt;br /&gt;
A coagulação-floculação são processos que visam capturar as impurezas que se encontram em suspensão na água, por meio de flocos volumosos formando partículas de maior tamanho e densidade suficiente para precipitar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;3- Indústria de cosméticos&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A água é a principal matéria prima utilizada em indústrias de cosméticos, e por esta razão merece especial atenção desde a sua geração e captação até ao armazenamento, passando pelo processo de pré-tratamento.&lt;br /&gt;
Cada empresa segue os seus próprios padrões de qualidade, no entanto a maioria delas usam os padrões estabelecidos pela indústria farmacêutica, que segue as metodologias e orientações de farmacopeias americanas ou europeias.  &lt;br /&gt;
Para estas indústrias, o processo de pré-tratamento é composto basicamente por três estágios:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração: processo mecânico usado para reter partículas de sólidos e até microrganismos. Geralmente utiliza-se a areia como meio filtrante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Adsorção por carvão ativado: usada para a remoção do cloro e materiais orgânicos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desionização ou desmineralização: utiliza resinas para trocas iónicas e reduz a condutividade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para alimentação de caldeiras[8]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 	Têm como objetivo principal a proteção dos componentes e tubagem da caldeira de certos compostos existentes na água. Estes encontram-se sob a forma de sólidos dissolvidos, sólidos suspensos e matéria orgânica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este tipo de unidade de tratamento tipicamente remove:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Iões de Ferro e de Cobre que se depositam nas tubagens da caldeira e que ao longo do tempo afetam a eficiência do processo e implicam limpezas com elevados custos associados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gases dissolvidos: devido à presença de gases dissolvidos, como o O2 e o CO2, ocorrem reações químicas que causam corrosão em tubos e outras partes da caldeira&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
•	Dureza visto que contribui para o fenómeno indesejado de fouling. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Uma unidade de tratamento de água de alimentação para caldeiras de uma forma geral inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração/Ultrafiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Permuta iónica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Osmose inversa e/ ou Nanofiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desgaseificação &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Coagulação/ Precipitação química &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para torres de arrefecimento[9]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	Os constituintes duma unidade de tratamento de água para torres de arrefecimento vão depender da qualidade e da composição da corrente influente. De uma forma geral, este tipo de unidades de tratamento inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Clarificadores&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Filtração e/ou Ultrafiltração&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Permuta Iónica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Adição química&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (de forma a neutralizar pH’s, reduzir o crescimento microbiano e de biofilmes)&lt;br /&gt;
De forma a controlar a qualidade do influente que dá entrada na torre de arrefecimento, há uma série de parâmetros que necessitam de ser controlados. Como por exemplo, a alcalinidade, o teor de matéria orgânica, a quantidade de sílica, iões de ferro, e por fim, a quantidade de sólidos dissolvidos e de sólidos suspensos que contribuem para a formação de espumas e de corrosão no equipamento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Quanto custa uma unidade de tratamento de água para uso industrial?[10],[11]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estimar o custo de uma unidade de tratamento depende de muitos fatores, desde o nível de pureza da água necessário até às necessidades e exigências do processo. Contudo existem alguns fatores principais que ajudam a determinar o custo da unidade de tratamento. Por exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Grandeza do Caudal de água a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.	Qual a natureza e a qualidade do influente a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.	Nível de qualidade de água exigido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em geral, menores caudais significam menores custos associados. Em relação à qualidade da água quanto maior for o número de constituintes que queremos tratar, o que implica maior número de etapas maiores serão os custos associados. &lt;br /&gt;
Em suma, para as unidades de tratamento mais simples e que tratam menores caudais os custos rondam os 45,000 dólares americanos e para unidades de tratamento mais complexas e mais exigentes, por exemplo a indústria farmacêutica, os custos associados podem atingir os milhões de dólares. &lt;br /&gt;
São incluídos nos cálculos sobre os custos da água, os custos de captação, transporte, armazenamento, tratamento e o de restituição ao meio ambiente nos padrões de pureza e de descontaminação impostos pela legislação local de proteção ao meio ambiente. Este último é especialmente caro para as indústrias, por esta razão umas das técnicas para economizar dinheiro e fazer um uso consciente desse recurso, é reaproveitar a água do processo sempre que for uma opção viável.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bibliografia&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[1] - RICHTER, Carlos A.; AZEVEDO NETTO, José M. de. Tratamento de água (Tecnologia Atualizada).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[2] - https://pt.slideshare.net/arceariane87/aguas-industriais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3] - https://criticalprocess.com/WaterTreatment/industrial.php&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4]- Broughton, J. (1994). Process utility systems: Introduction to design, operation and maintenance. Warwickshire, UK.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5] - https://baktron.com.br/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[6] -https://docplayer.com.br/7654758-Tratamento-de-agua-para-industria-de-refrigerantes.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[7] - JC Mierzwa, I Hespanhol - 2005 - books.google.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[8]-https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/boiler-feedwater-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[9]- https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/cooling-tower-water-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[10]-https://www.samcotech.com/how-much-does-an-industrial-water-treatment-system-cost/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[11]- Kon, Anita. Economia Industrial: Teoria e estratégias&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FilomenaAlfredo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Ficheiro:Ind%C3%BAstria_de_bebidas.jpg&amp;diff=1297</id>
		<title>Ficheiro:Indústria de bebidas.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Ficheiro:Ind%C3%BAstria_de_bebidas.jpg&amp;diff=1297"/>
		<updated>2019-04-29T11:26:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;FilomenaAlfredo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Industria de bebidas&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FilomenaAlfredo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Tratamento_de_%C3%A1gua_para_uso_industrial&amp;diff=1296</id>
		<title>Tratamento de água para uso industrial</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Tratamento_de_%C3%A1gua_para_uso_industrial&amp;diff=1296"/>
		<updated>2019-04-29T11:23:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;FilomenaAlfredo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Tratamento de água para uso industrial==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A maior parte dos processos industriais dependem de reações usando produtos químicos dissolvidos em água, suspensão de sólidos em suspensões de água, uso da água para dissolver e extrair substâncias, lavar produtos e processar equipamentos. Esses processos exigem água em grandes quantidades e com uma qualidade adequada ao uso.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura 1-.png|miniaturadaimagem|Esquema ilustrativo das etapas de tratamento de água bruta.]]&lt;br /&gt;
•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Por que fazer o tratamento da água?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  &lt;br /&gt;
                                                         &lt;br /&gt;
A presença de materiais de diferentes características na água, exige que seja feito um tratamento antes do seu uso industrial, que visa responder as especificações adequadas a cada tipo de uso. &lt;br /&gt;
O tratamento da água para uso industrial deve-se essencialmente ao facto de que alguns sais presentes nesta causarem alguns problemas, tais como: depósitos nas tubulações, contaminação dos produtos, corrosão dos metais, etc.&lt;br /&gt;
Nas indústrias em que a água é incorporada no produto final (indústrias de bebidas, cosméticos, farmacêuticas, aquelas em que esta é usada na preparação de soluções e reagentes químicos), e operações de limpeza de equipamentos é necessário um maior rigor e um nível de pureza mais elevado em relação a quando esta é usada para irrigação por exemplo.&lt;br /&gt;
Os sais de cálcio e magnésio são os responsáveis pelas incrustações nas tubulações, afetando o fluxo de fluídos e a pressão do sistema; o ião Cloreto destrói as películas protetoras, causando corrosão nos equipamentos e instalações, estes são exemplos claros da necessidade do tratamento das águas para o uso industrial.&lt;br /&gt;
A água considerada ideal para uso industrial, é aquela que não provoca a deposição de substâncias incrustantes, corrosão de metais e que não gera espuma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Processos utilizados no tratamento de águas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
Na figura 3, está representado, de uma forma geral e não para uma indústria em específico, uma unidade de tratamento que pode ser utilizada para o tratamento de influentes de diferentes naturezas.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Iip3.jpg|miniaturadaimagem|Sistema de tratamento de água para fins industriais]]&lt;br /&gt;
Operações para tratamento mais comuns[3][4]:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Pré-tratamento e Pré-Filtração: Trata-se dos tratamentos utilizados em águas para uso público onde se remove a cor, turbidez e também matéria suspensa. Tem também como objetivo a proteção de equipamentos a jusante das partículas de maior dimensão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Remoção de Ferro: Procedimento efetuado por arejamento, seguido de uma filtração recorrendo a filtros catalíticos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Coagulação e sedimentação: Adição de iões de ferro trivalentes ou sais de alumínio à água a ser tratada. Esta operação tem como objetivo a formação de partículas de tamanho suficiente para a sua precipitação e posterior sedimentação.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
•Filtração: Processo comum, barato e sem complicações onde se remove partículas até tamanhos de 3 micrómetros ou mais. Utilizam-se filtros compactos de areia, onde os grãos desta medem tipicamente 0.75 mm e os leitos apresentam uma profundidade de 750 mm &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de Permuta iónica: A água a tratar passa através de leitos de partículas de resina esféricas, de diâmetros 0.5-1.0 mm, e a caudais adequados até se atingir o ponto de saturação da coluna, onde posteriormente esta é lavada e regenerada quimicamente de forma a ser utilizada de novo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Processos de membrana: Trata dos processos de osmose inversa (OI) e eletrodiálise (ED) que removem de forma eficiente a maioria dos sólidos totais dissolvidos (STD). Normalmente, só são considerados economicamente viáveis para processos de elevados caudais e para STD entre os 300-500 mg/L.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Principais Indústrias que necessitam de um tratamento específico&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A qualidade da água depende muito da localização, terreno, lençol freático e condições geográficas do local, por isso é importante uma análise para determinar qual o melhor método de tratamento a ser empregue. Este método deve cumprir com as especificidades do produto final, o que varia nas diferentes indústrias. Segue o exemplo de algumas indústrias aonde é essencial esse tratamento:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1- Indústria farmacêutica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura3- uso da água tratada para preparação de soluçõs.jpg|miniaturadaimagem|Figura3: uso da água tratada para a preparação de soluções]]&lt;br /&gt;
Figura 3: uso da água tratada para preparação de soluções &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como já foi dito, essa é das indústrias que exige um elevado grau de pureza da água, e por esta razão são necessários processos que tornem a água apta para cada tipo de necessidade dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade.&lt;br /&gt;
De acordo com a qualidade desejada da água tratada, existem tecnologias eficazes de remoção de impurezas e contaminantes, que a tornam apta dentro das normas e parâmetros já estabelecidos que devem ser seguidos à risca de formas a garantir a melhor qualidade, dentre os quais:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Eletrodesionização: remove os iões da água, combinando resinas de permuta iónica e membranas de seleção iónica com corrente contínua.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Osmose reversa: remove a maior parte das impurezas de contaminação iónica, orgânica e por partículas contaminantes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•Ultrafiltração: remove partículas minúsculas através de filtros de membrana com poros de diâmetros entre 1 a 10 nm, além de bactérias e pirogénicos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2- Indústria de bebidas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dos insumos utilizados na fabricação de cervejas, refrigerantes e bebidas em geral, a água se encontra em maior quantidade, com um total aproximado de 90% do volume do líquido. Esta deve apresentar um padrão estável na sua composição, e não pode conter substâncias que possam alterar o sabor, o aspeto ou a consistência do produto, daí a importância de ser feito um tratamento a água usada nestes processos.&lt;br /&gt;
Para além da desinfeção que é uma etapa comum à indústria farmacêutica, aqui adicionam-se ainda outras técnicas como: coagulação-floculação e posterior separação das partículas por decantação ou floculação, filtração da areia e do carvão ativado e polimento final.&lt;br /&gt;
A coagulação-floculação são processos que visam capturar as impurezas que se encontram em suspensão na água, por meio de flocos volumosos formando partículas de maior tamanho e densidade suficiente para precipitar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;3- Indústria de cosméticos&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A água é a principal matéria prima utilizada em indústrias de cosméticos, e por esta razão merece especial atenção desde a sua geração e captação até ao armazenamento, passando pelo processo de pré-tratamento.&lt;br /&gt;
Cada empresa segue os seus próprios padrões de qualidade, no entanto a maioria delas usam os padrões estabelecidos pela indústria farmacêutica, que segue as metodologias e orientações de farmacopeias americanas ou europeias.  &lt;br /&gt;
Para estas indústrias, o processo de pré-tratamento é composto basicamente por três estágios:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração: processo mecânico usado para reter partículas de sólidos e até microrganismos. Geralmente utiliza-se a areia como meio filtrante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Adsorção por carvão ativado: usada para a remoção do cloro e materiais orgânicos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desionização ou desmineralização: utiliza resinas para trocas iónicas e reduz a condutividade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para alimentação de caldeiras[8]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 	Têm como objetivo principal a proteção dos componentes e tubagem da caldeira de certos compostos existentes na água. Estes encontram-se sob a forma de sólidos dissolvidos, sólidos suspensos e matéria orgânica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este tipo de unidade de tratamento tipicamente remove:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Iões de Ferro e de Cobre que se depositam nas tubagens da caldeira e que ao longo do tempo afetam a eficiência do processo e implicam limpezas com elevados custos associados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Gases dissolvidos: devido à presença de gases dissolvidos, como o O2 e o CO2, ocorrem reações químicas que causam corrosão em tubos e outras partes da caldeira&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
•	Dureza visto que contribui para o fenómeno indesejado de fouling. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Uma unidade de tratamento de água de alimentação para caldeiras de uma forma geral inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Filtração/Ultrafiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Permuta iónica&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Osmose inversa e/ ou Nanofiltração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Desgaseificação &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Coagulação/ Precipitação química &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tratamento de água para torres de arrefecimento[9]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
	Os constituintes duma unidade de tratamento de água para torres de arrefecimento vão depender da qualidade e da composição da corrente influente. De uma forma geral, este tipo de unidades de tratamento inclui:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Clarificadores&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Filtração e/ou Ultrafiltração&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Permuta Iónica&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
•	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Adição química&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (de forma a neutralizar pH’s, reduzir o crescimento microbiano e de biofilmes)&lt;br /&gt;
De forma a controlar a qualidade do influente que dá entrada na torre de arrefecimento, há uma série de parâmetros que necessitam de ser controlados. Como por exemplo, a alcalinidade, o teor de matéria orgânica, a quantidade de sílica, iões de ferro, e por fim, a quantidade de sólidos dissolvidos e de sólidos suspensos que contribuem para a formação de espumas e de corrosão no equipamento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Quanto custa uma unidade de tratamento de água para uso industrial?[10],[11]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estimar o custo de uma unidade de tratamento depende de muitos fatores, desde o nível de pureza da água necessário até às necessidades e exigências do processo. Contudo existem alguns fatores principais que ajudam a determinar o custo da unidade de tratamento. Por exemplo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Grandeza do Caudal de água a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.	Qual a natureza e a qualidade do influente a tratar;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.	Nível de qualidade de água exigido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em geral, menores caudais significam menores custos associados. Em relação à qualidade da água quanto maior for o número de constituintes que queremos tratar, o que implica maior número de etapas maiores serão os custos associados. &lt;br /&gt;
Em suma, para as unidades de tratamento mais simples e que tratam menores caudais os custos rondam os 45,000 dólares americanos e para unidades de tratamento mais complexas e mais exigentes, por exemplo a indústria farmacêutica, os custos associados podem atingir os milhões de dólares. &lt;br /&gt;
São incluídos nos cálculos sobre os custos da água, os custos de captação, transporte, armazenamento, tratamento e o de restituição ao meio ambiente nos padrões de pureza e de descontaminação impostos pela legislação local de proteção ao meio ambiente. Este último é especialmente caro para as indústrias, por esta razão umas das técnicas para economizar dinheiro e fazer um uso consciente desse recurso, é reaproveitar a água do processo sempre que for uma opção viável.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bibliografia&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[1] - RICHTER, Carlos A.; AZEVEDO NETTO, José M. de. Tratamento de água (Tecnologia Atualizada).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[2] - https://pt.slideshare.net/arceariane87/aguas-industriais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3] - https://criticalprocess.com/WaterTreatment/industrial.php&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4]- Broughton, J. (1994). Process utility systems: Introduction to design, operation and maintenance. Warwickshire, UK.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5] - https://baktron.com.br/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[6] -https://docplayer.com.br/7654758-Tratamento-de-agua-para-industria-de-refrigerantes.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[7] - JC Mierzwa, I Hespanhol - 2005 - books.google.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[8]-https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/boiler-feedwater-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[9]- https://www.samcotech.com/solutions/water-treatment/cooling-tower-water-treatment/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[10]-https://www.samcotech.com/how-much-does-an-industrial-water-treatment-system-cost/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[11]- Kon, Anita. Economia Industrial: Teoria e estratégias&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FilomenaAlfredo</name></author>
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		<updated>2019-04-29T11:22:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;FilomenaAlfredo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;água tratada&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FilomenaAlfredo</name></author>
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