9 Tanques sépticos e tratamentos complementares

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Transcrição:

9.1 Introdução 9 Tanques sépticos e tratamentos complementares Indicado para: Área desprovida de rede pública coletora de esgoto; Retenção prévia dos sólidos sedimentáveis, quando da utilização de rede coletora com diâmetro e/ou declividade reduzidos para transporte de efluente livre de sólidos sedimentáveis 1

Sistema de tanque séptico Tratamento complementar Disposição Final Esgoto Bruto TANQUE SÉPTICO Lodo Efluente líquido FILTROS ANAERÓBIOS FILTROS AERÓBIOS FILTRO DE AREIA VALAS DE FILTRAÇÃO SUMIDOUROS VALAS DE INFILTRAÇÃO CORPO DE ÁGUA SISTEMA PÚBLICO DIGESTOR LEITO DE SECAGEM ETE ATERRO SANITÁRIO CAMPO AGRÍCOLA 2

9.2 Tanques Sépticos ou Decanto-digestores a) Processos atuantes Processos físicos: - decantação dos sólidos em suspensão - flotação de óleos e graxas Processos biológicos: estabilização anaeróbia da matéria orgânica 3

b) Tanque séptico - Eficiência Remoção de DBO Remoção de sólidos em suspensão Remoção de Patogênicos Fonte 35 a 60% 60% Jordão, Pessoa (1975) 30 a 40% 60 a 70% 30 a 40% Sperling et al (1996) 4

c) Tipos b1) Compartimentos: Câmara única Câmaras múltiplas em série Câmaras sobrepostas b2) Forma: Prismáticas Cilíndiricas Recomendado para tanques de volumes pequenos (até 30 hab) 5

Tanque séptico de câmara única www.finep.gov.br/prosab/4_consumo_ipt.htm Hidrus 6

c) Dimensionamento Norma ABNT - NBR 7229/1993 i) Número total de pessoas ou unidades de contribuição (N) ii) Contribuição per capita diária de esgoto (C): 80% consumo de água Falta de dados locais: Tabela 1 - NBR 7229 iv) Período de detenção (T d ): Tabela 2 - NBR 7229 Até 1500 L/d 24h De 1501 a 3000 L/d 22h > 9000 L/d 12h v) Contribuição de lodo fresco per capita (Lf): Esgoto doméstico: Tabela 1 - NBR 7229 Esgoto não doméstico: medir vi) Taxa de acumulação de lodo digerido (K): Tabela 3 - NBR 7229 Intervalo entre limpezas e Temperatura ambiente K vii) Volume útil do tanque séptico: V = 1000 + N.(C.T d + K.Lf) 7

Ocupantes temporários Ocupantes Tabela 1: Contribuição Diária de Esgoto (C) e de Lodo Fresco (Lf) por Tipo de Prédio e de Ocupante (NBR 7229/93) Contribuição de Prédio Unidade esgotos (C) lodo fresco (Lf) Padrão alto Padrão médio Padrão baixo - Hotel - Alojamento provisório Permanentes - Residência L/pessoa L/pessoa L/pessoa L/pessoa L/pessoa 160 130 100 100 80 1 1 1 1 1 Fábrica em geral Escritório Edifícios públicos ou comerciais Escolas e locais de longa permanência Bares Restaurantes e similares Cinemas, teatros e locais de curta permanência Sanitários públicos L/pessoa L/pessoa L/pessoa L/pessoa L/pessoa L/pessoa L/pessoa L/pessoa 70 50 50 50 6 25 2 480 0,30 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10 0,02 4,0 8

Tabela 2: Período de detenção dos despejos, por faixa de contribuição diária (NBR 7229/93) Contribuição diária (L) Dias Tempo de detenção Horas Até 1500 1,00 24 1501-3000 0,92 22 3001 4500 0,83 20 4501 6000 0,75 18 6001 7500 0,67 16 7501 9000 0,58 14 Mais que 9000 0,50 12 9

Tabela 3: Taxa de acumulação total de lodo (K), em dias, por intervalo entre limpezas e temperatura do mês mais frio (NBR 7229/93) Valores de K por faixa de temperatura Intervalo entre ambiente (t), em C limpezas (anos) t 10 10 t 20 t > 20 1 94 65 57 2 134 105 97 3 174 145 137 4 214 185 177 5 254 225 217 10

GEOMETRIA Profundidades máximas (Hmáx) e mínimas (Hmin) em função do volume útil. Tabela 4: (NBR 7229/93) Volume útil (m³) Profundidade útil Profundidade útil mínima (m) máxima (m) Até 6,0 1,20 2,20 6,0 10,0 1,50 2,50 Mais que 10,0 1,80 2,80 Tanques prismáticos Minimizar profundidade Relação C/L (comprimento/largura) a ser adotada nos projetos: na faixa de 2,0 a 4,0 L mínimo : 0,80m Tanques cilíndricos Minimizar área útil 1,10m D 2.H Sendo: D o diâmetro e H a altura do tanque. 11

Para execução Distâncias mínimas: 1,5 m: de construções, limites de terrenos, sumidouros, valas de infiltração, ramal predial de água 3,0 m: de árvores, de qualquer ponto de rede pública de abastecimento de água 15 m: de poços freáticos, corpos de água; A localização do tanque deve facilitar a conexão do coletor predial ao futuro coletor público; Deve haver facilidade de acesso para viabilizar a limpeza do tanque séptico. 12

9.3 - Tratamento Complementar Eficiência Faixas prováveis em conjunto com o tanque séptico (%) 13

a) Filtro anaeróbio Retenção de sólidos. Reator biológico. Esgoto é depurado por meio de microrganismo não aeróbios, dispersos no espaço vazio do reator e nas superfícies do meio filtrante. Tanque (cilíndrico ou retangular) que contém uma camada de leito filtrante Meio suporte pode ser composto por: pedras, peças plásticas, etc. Fluxo é ascendente e trabalha sob regime hidráulico afogado. A carga volumétrica de DBO usualmente aplicada é alta, de maneira a garantir as condições anaeróbias e conseqüente redução de volume. 14

Filtro anaeróbio tipo retangular NBR 13969 15

Filtro anaeróbio tipo circular NBR 13969 Furos de Φ 0,01 m 16

Filtro anaeróbio tipo circular entrada única NBR 13969 17

18

19

Forma: cilíndrica ou prismática; Volume útil do leito filtrante: V u = 1,6 NCT d V mínimo: 1000 L (NBR 13969) Altura do leito filtrante (c/ fundo falso): 1,20 m (NBR 13969). 0,8 a 3,0 m (Gonçalves et al, 2001. Altura do Fundo Falso (c/ espessura da laje): 0,60 m (NBR 13969). Altura total do filtro (H): H = h + h 1 + h 2. Filtro Anaeróbio Dados de projeto 20

21

b) Filtro de areia Filtração de efluentes através da camada de areia. Norma ABNT - NBR 13969/1997 Processos: Físico: retenção Bioquímico: oxidação (microrganismos fixos na superfície da areia) Taxa de aplicação: 100 L/d/m 2 aplicação direta dos efluentes do tanque séptico 200 L/d/m 2 para efluente do processo aeróbio de tratamento Se T < 10 C reduzir as taxas à metade 22

c) Vala de filtração Se diferencia do filtro de areia, por não possuir área superficial exposta ao tempo, sendo construído no próprio solo, podendo ter suas paredes impermeáveis. Norma ABNT - NBR 13969/1997 Fatores de projeto: Especificação do material filtrante Taxa de aplicação Máxima: 100 L/d/m 2 (para efluentes de tanques sépticos) Intervalo de aplicação: superior a 6h Manutenção da condição aeróbia Alternância Operação alternada: Permitir digestão aeróbia e desobstruir poros Intervalo entre alternância: máximo 3 meses Processo construtivo 23

Vala de filtração típica NBR 13969 24

NBR 13969 25

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Dados de Projeto: Constituição: Tubulação distribuidora (superior); Meio filtrante; Tubulação receptora (inferior). Dimensões limites: Altura: 1,2 H 1,5 m; Largura: L 0,5 m; Comprimento máximo por vala: 25,0 m; Declividade da Tubulação: 1:300 a 1:500 Diâmetro mínimo da tubulação: min. = 100mm; Distância mínima entre vala de filtração e poço de água : 20,0 m. 27

9.4 Disposição Final a) Sumidouro Poço para infiltração do esgoto no solo NBR 13969 Nível aqüífero profundo, com poucos sumidouros de grandes diâmetros (D) e profundidade (H) 28

Nível aqüífero pouco profundo, com vários sumidouros de pequenos diâmetros (D) e profundidade (H) NBR 13969 29

NBR 13969 30

Dimensionamento: em função da Taxa de Absorção do Solo (TAS) TAS 40 L/dia/m 2, condição esperada em solos com argila arenosa e, ou, siltosa Detalhes Construtivos Material: alvenaria, pedra ou concreto; Material fundo do sumidouro: camada de 50 cm de brita. 31

Sumidouro Dados de projeto Área de Infiltração: considerar a área vertical (abaixo da tubulação de entrada), acrescida da superfície do fundo. Diâmetro interno mínimo = 0,30 m. Distância mínima do fundo do sumidouro e o nível máximo do lençol freático: 1,50m. Distância mínima do Sumidouro aos poços de água: 20m. Área de Absorção do Esgoto (A): Necessária: A= Q / TAS De 1 sumidouro cilíndrico: A = ПR 2 + 2ПR. H sendo R, H e Q o raio, a altura útil e a vazão afluente do sumidouro, respectivamente. 32

Taxa de infiltração no solo Escavação no solo: 30 cm de lado 40 cm de altura 10 cm preenchido com pedra britada 15 cm com água Tempo consumido para que a água infiltre, com rebaixamento de 1 cm Se t<3min, repetir teste 5x e adotar menor valor medido. Taxa de infiltração de água no solo ábaco Nuvolari 33

Tempo de infiltração em minutos (para rebaixamento de 1 cm) Nuvolari Taxa de infiltração (L/d/m 2 ) 34

b) Valas de Infiltração NBR 13969 35

Valas de Infiltração NBR 13969 36

NBR 13969 37

Requisito básico: 20 L/m 2 /dia < TAS < 40 L/m 2 /dia faixa esperada em solos com argila medianamente compacta à argila pouco siltosa ou arenosa Detalhes construtivos Distribuição dos efluentes para as valas através de caixas de distribuição; Usual: duas valas por tanque séptico 38

Dados de Projeto: Número mínimo de valas: 2 unidades Distância mínima do fundo da vala e o nível máximo do lençol freático: 1,50m. Distância mínima entre a vala de infiltração e os poços de água: 20,0 m Declividade da Tubulação: 1:300 a 1:500 Espaçamento entre valas 1,0 m Largura mínima: 0,50m Altura: 0,50 a 1,00m Comprimento máximo de cada vala: 30m Critério de Dimensionamento Considerando a Área de Infiltração: A = Q / TAS ; C = A / L, sendo C o comprimento e L a largura útil da vala. Considerar a área lateral (abaixo da tubulação de entrada) acrescida da área do fundo da vala 39

9.4 - Seleção da técnica e do local Taxa de infiltração do esgoto no solo Disponibilidade de espaço Inclinação do terreno Profundidade do lençol freático Natureza e profundidade do leito rochoso Variação do fluxo de esgoto Distância das águas superficiais e poços Usos da água a jusante da descarga 40

Referências Norma ABNT - NBR 13969/1997 Norma ABNT - NBR 7229/1993 Nuvolari, A. Esgoto Sanitário. Coleta, transporte, tratamento e reúso agrícola. 1998. Ed. Edgard Blücher Ltda. Santos, Daniel. 2009. Caderno de Saneamento Ambiental. Cap.4 Sistemas de Esgotamento Sanitário 42