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4 PRÁTICA DE CLARIFICAÇÃO DE ÁGUA – JAR TEST Objetivo 1: Clarificação de água por utilização de Jar Test Materiais Utilizados: Bastão de Vidro, 6 Copos de Béquer, Funil de Vidro, Jar Test, Papel de Filtro, Pipeta Graduada, Pipeta Volumétrica Procedimento: Pegamos 6 copos de béquer de 600 mL, onde numeramos todos de 1 a 6 pois com objetivo de adicionar numa determinada quantia de solução coagulante. Adicionamos em cada um dos béqueres 100 mL da água do rio que se encontrava em um recipiente no laboratório e acrescentamos 1 mL da solução coagulante de Sulfato de Alumínio no béquer 1, 2 mL no béquer 2, 3 mL no béquer 3, 4 mL no béquer 4, 5 mL no béquer 5 e 6 mL no béquer 6. Colocamos os copos de béquer no Jar Test, e iniciamos a agitação rápida durante 1 minuto e agitação lenta em 5 minutos. Após a agitação deixamos os copos de béquer em repouso e prosseguimos com o processo de filtração. Na seqüência, verificamos que o béquer número 1 era o que havia tido maior quantidade de partículas floculadas, onde era notável o expressivo clareamento da água. Então procedemos com os cálculos de consumo do sulfato de alumínio com 87% de pureza por m³ de água bruta. Alumínio = 5% 5 ---------------- 100 mL 0,05 mL Al 2 (SO 4 ) 3 ---------------- 100 mL

Clarificação de água - Jar Test

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PRÁTICA DE CLARIFICAÇÃO DE ÁGUA – JAR TEST

Objetivo 1: Clarificação de água por utilização de Jar Test

Materiais Utilizados: Bastão de Vidro, 6 Copos de Béquer, Funil de Vidro, Jar Test, Papel de Filtro, Pipeta Graduada, Pipeta Volumétrica

Procedimento:

Pegamos 6 copos de béquer de 600 mL, onde numeramos todos de 1 a 6 pois com objetivo de adicionar numa determinada quantia de solução coagulante.

Adicionamos em cada um dos béqueres 100 mL da água do rio que se encontrava em um recipiente no laboratório e acrescentamos 1 mL da solução coagulante de Sulfato de Alumínio no béquer 1, 2 mL no béquer 2, 3 mL no béquer 3, 4 mL no béquer 4, 5 mL no béquer 5 e 6 mL no béquer 6.

Colocamos os copos de béquer no Jar Test, e iniciamos a agitação rápida durante 1 minuto e agitação lenta em 5 minutos.

Após a agitação deixamos os copos de béquer em repouso e prosseguimos com o processo de filtração.

Na seqüência, verificamos que o béquer número 1 era o que havia tido maior quantidade de partículas floculadas, onde era notável o expressivo clareamento da água.

Então procedemos com os cálculos de consumo do sulfato de alumínio com 87% de pureza por m³ de água bruta.

Alumínio = 5%

5 ---------------- 100 mL 0,05 mL Al2(SO4)3 ---------------- 100 mL

x -------------------- 1 mL x ---------------- 1000 mL

x = 0,05 mL x = 0,5 L

0 ,5 L ---------------- 87% de pureza

x ------------------------------ 100% x = 0,57 L

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Objetivo 2: Determinação de alumínio residual ou solúvel.

Materiais Utilizados: Bastão de Vidro, 1 Copo de Béquer, Papel Indicador Universal, Pipeta Volumétrica, Proveta de 50 mL, Solução de NaOH, Solução de Hipoclorito de Sódio, Solução de (NH4)CO3 10%, Solução de ácido acético 30%.

Procedimento:

Colocamos 100 mL da amostra filtrada em um copo de béquer, adicionamos a solução de NaOH, gradativamente até que a amostra ficasse alcalinizada, até atingir o pH = 8, onde acrescentamos 1 gota de hipoclorito de sódio.

Medimos 50 mL da água tratada em uma proveta e transferimos para um copo de béquer. Em seguida, adicionamos 1 mL de (NH4)CO3 10% e agitamos rapidamente para adicionar 1 mL de ácido acético 30%.

Por último adicionamos 1 mL de Hematoxilina, que tem o objetivo de reagir com íon de Al- e com o íon aluminato AlO2

- formando uma coloração azul violácea, que torna-se amarelo violácea quando a amostra é acidificada com ácido acético. Agitamos e transferimos a mistura para uma proveta para que assim fossem verificados os resultados.

Ao fim do procedimento, observamos uma coloração violácea forte (roxa) = positivo forte, a intensidade da coloração é proporcional a concentração de alumínio presente.

Devido à coloração intensa verificamos que a concentração de alumínio residual é muito alta.