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2025-03-12 16:39:08 Carla Pinto: -/-
Utilidades industriais/Sistemas de produ\303\247\303\243o de utilidades/Sistemas de Dessaliniza\303\247\303\243o.md ..
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- **Dessalinização**: remove sólidos dissolvidos, principalmente sais e outros constituintes inorgânicos. Podem ser utilizados processos térmicos ou processos de tecnologia de membranas;
- **Pós-tratamento**: adição de produtos químicos e outros ajustes necessários de forma a tornar a água potável. As operações selecionadas para esta etapa divergem fundamentalmente em função da qualidade da água. Normalmente, as operações unitárias de pós-tratamento mais frequentes relacionam-se com a eliminação de micro-organismos e a diminuição do potencial corrosivo da água e podem envolver recuperação de alcalinidade, arejamento, desinfecção e estabilização;
- ![Figura 1 - Fases constituintes do processo de dessalinização.](#)
+ ![Sistemas_de_Dessalinizacao-001.png](./Sistemas_de_Dessalinizacao-001.png)
Figura 1 - Fases constituintes do processo de dessalinização.
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É a técnica mais indicada para processos de dessalinização, uma vez que, é a única, neste tipo de processos, que retém sais e outros constituintes da água permitindo a formação de água doce. Os outros processos poderão, contudo, fazer parte de uma central de dessalinização, mas apenas como parte integrante dos processos de pré-tratamento da água a dessalinizar.
O processo RO utiliza uma membrana semipermeável que possui um elevado grau de permeabilidade à água, mas é uma barreira impenetrável aos sais. Esta membrana separa as duas soluções com concentrações diferentes. Este processo não se dá de uma forma natural, ou seja, para se obter um fluxo de água fresca é necessário aplicar uma pressão de forma a contrariar o processo natural. O caudal de água fresca que se obtém depende...
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A membrana de RO apresenta poros pequenos permitindo apenas passagem de moléculas de água, impedindo que passem sais, daí a sua grande utilização em sistemas de purificação de água.
- ![Figura 2 - Esquema do processo de osmose inversa.](#)
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+ ![Sistemas_de_Dessalinizacao-002.png](./Sistemas_de_Dessalinizacao-002.png)
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+ Figura 2 - Esquema do processo de osmose inversa.
O sistema de osmose inversa também é condicionado pelos diferentes parâmetros de operação, tais como:
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- Utilização do permeado.
Dos parâmetros descritos anteriormente, a qualidade da água de alimentação à unidade de osmose em dimensionamento é o mais importante pois vai condicionar todo o pré-tratamento a realizar.
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## 2. Dessalinização Térmica
O processo térmico da dessalinização é assegurado por métodos de destilação, baseando-se no processo natural do ciclo hidrológico. A água salgada é aquecida até temperaturas de ebulição, evapora, e em seguida condensa e precipita sob a forma de água doce devido ao arrefecimento do vapor. Geralmente neste método são utilizadas uma série de caldeiras onde a temperatura vai diminuindo em cada fase do processo.
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## 3. Destilação Solar (SD)
- ![Figura 3 - Esquema do processo de destilação solar.](#)
+ ![Sistemas_de_Dessalinizacao-003.png](./Sistemas_de_Dessalinizacao-003.png)
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+ Figura 3 - Esquema do processo de destilação solar.
O método de destilação solar é um processo simples que utiliza a energia solar para que ocorra evaporação e posteriormente ocorra a condensação da água salgada.
A água salgada encontra-se confinada dentro de um tanque, com o fundo geralmente preto para a absorção da energia de forma mais eficiente, e é coberto por um material transparente (painel de vidro ou plástico) que permita a entrada de radiação solar. A água aquece e evapora, este vapor não contém sais. O material envolvente forma uma barreira e a acumulação de vapor no interior da cobertura leva à condensação e a água escoa para pontos de recolha.
Estes sistemas são também vulneráveis aos danos causados pelo tempo, o que leva a custos elevados de manutenção, para evitar incrustações e reparar perdas de vapor e danos no vidro.
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# 4. Destilação multi-flash (MSF)
- ![Figura 4 - Esquema do processo de destilação multi-flash.](<watermark>Fonte: Adaptado de The ABCs of Desalting (27)<watermark>)
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+ ! [Sistemas_de_Dessalinizacao-004.png](./Sistemas_de_Dessalinizacao-004.png)
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+ Figura 4 - Esquema do processo de destilação multi-flash.
A seguir ao sistema de osmose inversa, o método de destilação Flash de Múltiplos Estágios (MSF) tem a segunda maior capacidade instalada de dessalinização.
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# 5. Destilação multi-efeito (MED)
- ![Figura 5 - Esquema do processo de destilação multi-efeitos.](<watermark>Fonte: Adaptado de Desalination Methods for Producing Drinking Water (24)<watermark>)
+ ![Sistemas_de_Dessalinizacao-005.png](./Sistemas_de_Dessalinizacao-005.png)
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+ Figura 5 - Esquema do processo de destilação multi-efeitos.
A destilação multi-efeito consiste numa série de câmaras, normalmente entre 8 a 12, para produzir quantidades cumulativas de água destilada. Cada câmara/estágio é projetada para operar a uma pressão e temperatura decrescentes (Nota: p₁ > p₂ > p₃ e T₁ > T₂ > T₃).
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### 6. Destilação por compressão a vapor (VC)
- ![Figura 17 - Esquema de um processo VC (MVC e TVC)](image_placeholder)
- **Figura 6 - Esquema do processo de destilação por compressão a vapor.**
+ ![Sistemas_de_Dessalinizacao-006.png](./Sistemas_de_Dessalinizacao-006.png)
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+ Figura 6 - Esquema do processo de destilação por compressão a vapor.
O funcionamento do processo de destilação por compressão de vapor (VC) é semelhante ao de Destilação por Múltiplo Efeito, contudo utiliza um compressor.
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<watermark>Fonte: Adaptado de Renewable and Sustainable Energy Reviews (25)</watermark>
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A água de alimentação passa por um permutador de calor onde é pré-aquecida pelos fluxos de saída de concentrado e água dessalinizada. A água de entrada é então pulverizada sobre tubos permutadores de calor. Esta troca de calor faz com que a água ferva sendo então produzido vapor no processo de evaporação. O vapor é aspirado por um compressor e é comprimido. A compressão deste aumenta a sua temperatura de saturação em quantidades suficientes para ser utilizado como fonte de calor. Este vai aquecer a água no evaporador e a água de alimentação.
## Vantagens e Desvantagens
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</table>
+ ![Sistemas_de_Dessalinizacao-007.png](./Sistemas_de_Dessalinizacao-007.png)
- _Figura 7 - Vantagens e desvantagens dos diferentes tipos de dessalinização._ [2]
+ Figura 7 - Vantagens e desvantagens dos diferentes tipos de dessalinização.[2]
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