Questões de Concurso sobre Sistemas de captação e distribuição de água

 
 
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Em uma estação de tratamento de água convencional, a remoção de organismos patogênicos e a inativação de outros organismos indesejáveis ocorre no processo de


A

floculação.


B

desinfecção.


C

mistura lenta.


D

coagulação.


E

filtração.

Ao receber uma prancha de projeto de rede de distribuição de água para atualização, o desenhista do SAMAE identifica que um trecho de tubulação foi representado em escala 1:500 na planta geral e em escala 1:50 no detalhe construtivo. A cota indicada no detalhe para o diâmetro de uma conexão é de 150 mm. Ao transportar essa informação para a planta geral, o desenhista deve:


A

Omitir a cota na planta geral e indicar apenas a referência ao detalhe construtivo, pois em escalas pequenas como 1:500 a cotagem de conexões individuais compromete a legibilidade da prancha.


B

Converter a cota de 150 mm para o valor equivalente na escala 1:500, dividindo por 10, e registrar 15 mm na planta geral para manter a coerência entre as representações nas duas escalas.


C

Registrar a cota de 150 mm na planta geral com indicação de que o valor foi extraído do detalhe em escala diferente, cabendo ao profissional habilitado confirmar o valor antes da impressão final da prancha.


D

Converter a cota de 150 mm para centímetros e registrar 15 cm na planta geral, padronizando as unidades de medida entre a planta e o detalhe para evitar erros de interpretação na execução.


E

Manter a cota de 150 mm na planta geral, pois cotas são valores reais da peça e não variam com a escala de representação, devendo apenas ajustar a representação gráfica ao tamanho proporcional correspondente à escala 1:500.

Em sistemas de bombeamento, a altura manométrica total (HMT) é um parâmetro fundamental para o dimensionamento de bombas, sendo utilizada diretamente nas equações de energia. Considerando a aplicação correta da altura manométrica na equação de Bernoulli, assinale a alternativa correta.


A

A altura manométrica corresponde à diferença geométrica de nível entre o reservatório de sucção e o de recalque.


B

A altura manométrica representa a soma da altura geométrica, das perdas de carga e, quando aplicável, da diferença de energia cinética entre as seções consideradas.


C

A altura manométrica é aplicada na equação de Bernoulli substituindo integralmente os termos de pressão e velocidade, simplificando o cálculo do escoamento.


D

A altura manométrica só deve ser considerada na equação de energia quando o escoamento ocorre em regime turbulento permanente.

Uma cidade localizada a 580 m de altitude é abastecida por um manancial que está distante 80 km e altitude de 300 m. A água é captada do manancial e levada para a Estação de Tratamento de Água (ETA), localizada na metade do caminho entre o manancial e a cidade. Na ETA, a altitude é de 470 m.


Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA do percurso da água do manancial até uma residência.


A

Captação no Manancial → Estação Elevatória de Água Bruta → Adutora de Água Tratada → Estação de Tratamento de Água → Estação Elevatória de Água Tratada → Adutora de Água Bruta → Reservatório → Rede de Distribuição → Residência.


B

Estação Elevatória de Água Bruta → Captação no Manancial → Adutora de Água Bruta → Estação de Tratamento de Água → Estação Elevatória de Água Tratada → Adutora de Água Tratada → Reservatório → Rede de Distribuição → Residência.


C

Adutora de Água Tratada → Captação no Manancial → Estação Elevatória de Água Tratada → Adutora de Água Bruta → Estação Elevatória de Água Bruta → Adutora de Água Tratada → Reservatório → Rede de Distribuição → Residência.


D

Reservatório → Captação no Manancial → Adutora de Água Bruta → Estação de Tratamento de Água → Adutora de Água Tratada → Estação Elevatória de Água Bruta → Rede de Distribuição → Estação Elevatória de Água Tratada → Residência.


E

Captação no Manancial → Estação Elevatória de Água Bruta → Adutora de Água Bruta → Estação de Tratamento de Água → Estação Elevatória de Água Tratada → Adutora de Água Tratada → Reservatório → Rede de Distribuição → Residência.

Um engenheiro foi contratado para verificar o problema de rompimento que estava ocorrendo em determinada rede de distribuição de água. Após estudar a situação, ele apurou que o problema era decorrente de presença de ar na tubulação.


Para resolver o problema, ele indicou a instalação de


A

cruzetas


B

ventosas


C

floculadores


D

registros de pressão


E

válvulas de retenção

Uma estação elevatória de água conta com duas bombas centrífugas idênticas, cuja curva característica pode ser aproximada por H(Q) = 40 – 0,02 Q2 na qual H é a altura manométrica em m e Q é a vazão em L/s de apenas uma bomba. Desprezando perdas localizadas e considerando que o sistema exige uma altura manométrica constante de H = 30 m, e aproximando √2 = 1,4, √3 = 1,7 e √5 = 2,2, as vazões dos sistemas formados por essas bombas, quando operam, respectivamente, em paralelo e em série valem, aproximadamente,


A

22 L/s e 28 L/s.


B

22 L/s e 35 L/s.


C

44 L/s e 28 L/s.


D

44 L/s e 35 L/s.


E

44 L/s e 51 L/s.

Em um sistema adutor, funcionando através de bombeamento, sabe-se que a função do equipamento de bombeamento é fornecer energia ao sistema. Se houver uma queda de energia elétrica, desligando o equipamento de bombeamento, o que acontece é:


A

apenas a vazão na tubulação se torna zero imediatamente após a queda de energia elétrica.


B

apenas a pressão na tubulação se torna zero imediatamente após a queda de energia elétrica.


C

um aumento de pressão, ocorre imediatamente após a queda de energia elétrica, percorrendo toda a tubulação como uma onda de pressão.


D

uma diminuição de pressão, ocorre imediatamente após a queda de energia elétrica, percorrendo a tubulação como uma onda de pressão.


E

a vazão e a pressão se tornam zero imediatamente após a queda de energia elétrica.

Em uma tubulação de 20 mm de diâmetro interno, escoa água com velocidade média de 1,5 m/s. Considerando escoamento uniforme e o valor de π igual a 3,14, a vazão que percorre essa tubulação é, aproximadamente, de:


A

0,047 L/s.


B

0,15 L/s.


C

0,47 L/s.


D

1,50 L/s.


E

4,70 L/s.

Considerando os critérios definidos pelo Ministério da Fazenda, divulgados por meio do caderno Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e Descontaminação, em relação à qualificação para uma contribuição substancial dos novos sistemas de captação e tratamento de água, assinale a alternativa INCORRETA.


A

Devem demonstrar uma redução de pelo menos 20% no consumo médio de energia das primeiras etapas do sistema de abastecimento de água (incluindo captação, adução e tratamento), em comparação com o desempenho da linha de base média dos três anos anteriores.


B

Devem expandir sua cobertura por meio de investimentos em sistemas existentes, promovendo a ampliação da capacidade de tratamento e/ou a melhoria dos processos de tratamento, desde que vinculado ao aumento proporcional da distribuição de água.


C

Devem expandir a provisão de água tratada para população beneficiada quando servirem a região com cobertura e atendimento inferiores a 99% da população com água potável.


D

Se construídos e administrados pela municipalidade, podem adotar seus próprios critérios técnicos das normas técnicas para o projeto e a construção de sistemas de abastecimento de água, assim como as atividades de tratamento de água, desde que se respeite os padrões de potabilidade definidos pelo órgão ambiental estadual.

Em uma propriedade agrícola localizada no Triângulo Mineiro, com relevo predominantemente plano e cultivo de soja e milho em rotação, um produtor busca maximizar a eficiência hídrica e reduzir os custos operacionais com irrigação. Assinale a opção que apresenta o sistema de irrigação recomendado para a propriedade da situação hipotética precedente.


A

pivô central, pois apresenta alta uniformidade, automação e bom rendimento operacional em áreas planas com culturas anuais de grande porte


B

gotejamento, pois apresenta as maiores eficiências de aplicação e reduz o molhamento foliar, evitando doenças fúngicas em qualquer tipo de cultura


C

aspersão convencional, pois opera com pressão mais baixa e apresenta menor custo inicial em áreas extensas


D

sulcos, pois depende apenas da gravidade e, portanto, elimina custos com energia elétrica em grandes culturas mecanizadas


E

microaspersão, pois possibilita elevada uniformidade de aplicação, mesmo em áreas de grande extensão e culturas anuais

No contexto do ciclo hidrológico em uma bacia hidrográfica, a vegetação exerce influência direta sobre a transformação da precipitação em escoamento superficial e sobre a resposta hidrológica da bacia. Dessa forma, o papel da cobertura vegetal na modulação da vazão de pico e do tempo de resposta hidrológica define-se por:


A

Reduzir a infiltração por meio da compactação do solo superficial, aumentando a energia cinética do escoamento e acelerando a concentração da vazão no exutório.


B

Aumentar a intercepção e a evapo-transpiração, além de favorecer a infiltração por ação do sistema radicular, resultando em menor volume e menor velocidade do escoamento superficial.


C

Ampliar a disponibilidade hídrica para o escoamento superficial ao elevar a porosidade do solo e reduzir a retenção capilar nas camadas superficiais.


D

Intensificar o transporte de sedimentos ao diminuir a rugosidade hidráulica do terreno e concentrar o escoamento em lâminas mais profundas.

Use a situação hipotética a seguir para responder às questões de 27 e 28.


Durante um período de estiagem numa pequena cidade do sertão paraibano, a gestão municipal realizou um mapeamento das fontes de água natural do município, conhecidas popularmente como cacimba ou olho d'água, a fim de mensurar a disponibilidade de água para a população a partir dessas fontes. Em um olho d'água, a medição foi baseada na quantidade de água retirada por caminhões pipas. Observou-se que, durante 10 horas, foram retirados 6 caminhões pipas com 10.000 litros cada, totalizando 60.000 litros de água. O técnico responsável por esta medição disse que a vazão estimada da cacimba é 6 m³/h, o que equivale a 6.000 litros/h.


Baseada na medição apresentada na situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE a capacidade de produção de água (m³) desse olho d'água em um (01) dia.


A

155 m³.


B

144 m³.


C

200 m³.


D

255 m³.


E

300 m³.

Na elaboração de projetos hidráulico-sanitários de estações de tratamento usuais de esgotos sanitários, o conjunto de operações e processos unitários que visam, principalmente, à remoção de sólidos em suspensão (SS), ainda que parcialmente, normalmente com eficiência de remoção de SS de cerca de 50% e de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) de cerca de 25%, denomina-se tratamento


A

secundário.


B

terciário.


C

de detenção.


D

preliminar.


E

primário.

Na análise hidráulica de adutoras, é fundamental considerar as perdas de carga e o regime de escoamento. Assinale a alternativa que apresenta a aplicação correta das equações e os cuidados com transientes hidráulicos.


A

Aplicar Hazen-Williams para água em regime turbulento usual, usar coeficiente compatível com o material, considerar perdas singulares e prever mitigação de transientes.


B

Utilizar Darcy-Weisbach em regime laminar com fator de atrito constante e dispensar correção de acessórios e conexões.


C

Adotar Hazen-Williams para qualquer fluido e temperatura e ignorar envelhecimento do conduto no horizonte de projeto.


D

Escolher Darcy-Weisbach apenas para tubulações curtas e desprezar golpe de aríete em partidas e paradas de bombas.


E

Modelar perdas menores pela soma de comprimentos equivalentes e dispensar verificação de celeridade em condutos longos.

Com relação ao processo de coagulação em estações de tratamento de água, assinale a opção correta.


A

A etapa de coagulação ocorre após a adição de coagulantes em unidades de mistura e agitação lenta.


B

Na coagulação, processa-se a desestabilização das partículas coloidais e em suspensão.


C

O processo de coagulação tem como força propulsora a ação da gravidade.


D

A principal finalidade do processo de coagulação é promover a separação sólido-líquido para a remoção de material particulado presente na fase líquida.


E

Durante o processo de coagulação, ocorre a remoção de compostos orgânicos e organismos patogênicos presentes na água.

As redes em malha, diferentemente das ramificadas, garantem uma circulação contínua da água, evitando pontos sem fluxo, conhecidos como pontas secas.


C

Certo


E

Errado

Um fiscal de obras e posturas observa que o proprietário de uma nova casa está conectando o tubo da calha (água da chuva) diretamente na tubulação de esgoto sanitário. Por que esta prática é estritamente proibida (sistema separador absoluto)?


A

Porque o esgoto doméstico pode contaminar a água da chuva no telhado, impedindo seu reuso pelo proprietário.


B

Porque a água da chuva, por ser ácida, pode dissolver o PVC branco da rede de esgoto, causando vazamentos estruturais.


C

Porque a pressão da água da chuva é muito alta e pode causar o rompimento dos tubos de esgoto, que trabalham por gravidade.


D

Porque sobrecarrega a rede pública de esgoto e a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), que não foram dimensionadas para receber o volume da chuva.

Um dos métodos de propagação hidrológica de cheias é o método de Muskingum, desenvolvido por McCarthy em 1938, nos estudos para o controle de cheias da bacia do rio Muskingum, nos EUA.


Na propagação e atenuação da onda de cheia, o método considera o efeito do armazenamento temporário na calha (no prisma e na cunha de armazenamento). Pelo método, a vazão de saída em um tempo i + 1 (Oi+1) é calculada em função das vazões de entrada e saída em um tempo anterior i (respectivamente Ii e Oi), da vazão de entrada no tempo i + 1(Ii + 1) e dos coeficientes C0, C1 e C2 (que são função dos parâmetros K, X e do intervalo de tempo Δt), a saber:



A tabela a seguir apresenta o hidrograma de cheia de entrada em um trecho unidimensional de um curso de água discretizado a cada seis horas. Mostra ainda que a vazão de saída do trecho de rio no tempo 0 é de 25,50 m3/s.




Sabendo que C0 = 0,286, C1 = 0,429 e C2 = 0,286, assinale a opção que indica o valor da vazão de saída no tempo 12 h (O12).


A

28,54 m3/s.


B

33,43 m3/s.


C

44,85 m3/s.


D

78,36 m3/s.


E

92,41 m3/s.

Em sistemas de abastecimento de água, a vazão é um parâmetro fundamental para o dimensionamento de tubulações e equipamentos. Uma tubulação tem 30 mm de diâmetro interno e circulação de água a uma velocidade de 1,5 m/s. Sabendo que o valor de ϖ é igual a 3,14, qual é o valor aproximado da vazão nessa tubulação?


A

1,06 L/s.


B

1,43 L/s.


C

1,88 L/s.


D

4,50 L/s.


E

6,28 L/s.

A turbidez da água é um dos parâmetros avaliados para determinar sua potabilidade, sendo relacionada à presença de partículas em suspensão que podem interferir na desinfecção e indicar contaminação por microrganismos. De acordo com a Portaria GM/MS nº 888/2021, que estabelece os padrões de qualidade da água para consumo humano no Brasil, o valor máximo permitido (VMP) para a turbidez da água em qualquer ponto de um sistema de distribuição ou pontos de consumo é de


A

0,1 uT.


B

0,5 uT.


C

1,0 uT.


D

2,0 uT.


E

5,0 uT.

 
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