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Material de Estudo Nº 22: Engenharia Ambiental - Tecnologias de Remediação e Tratamento de Efluentes Questões: 1. Em um processo de biorremediação de solos contaminados com hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAPs), a adição de surfactantes pode aumentar a eficiência da degradação. Qual o principal mecanismo de ação dos surfactantes nesse contexto? a) Aumento da biodisponibilidade dos HAPs para os microrganismos. b) Inibição da atividade de enzimas oxidativas dos microrganismos. c) Precipitação dos HAPs para facilitar a remoção por filtração. d) Volatilização dos HAPs para reduzir a concentração no solo. e) Adsorção dos HAPs em partículas de argila para imobilização. Resposta: a) Surfactantes aumentam a solubilidade e biodisponibilidade de HAPs para degradação microbiana. 2. Em um sistema de tratamento de efluentes industriais com alta carga orgânica, a utilização de reatores anaeróbios de leito fluidizado (UASB) é comum. Qual o principal benefício dos reatores UASB? a) Alta eficiência na remoção de nutrientes como nitrogênio e fósforo. b) Baixa produção de lodo e alta taxa de remoção de matéria orgânica. c) Alta capacidade de remoção de metais pesados por adsorção. d) Baixo consumo de energia e alta capacidade de remoção de sólidos suspensos. e) Alta eficiência na remoção de compostos orgânicos voláteis (COVs). Resposta: b) UASB minimizam produção de lodo e maximizam remoção de matéria orgânica. 3. Em um processo de tratamento de água potável, a utilização de membranas de nanofiltração (NF) é eficaz para remoção de pesticidas e outros compostos orgânicos micropolares. Qual o principal mecanismo de separação das membranas de NF? a) Adsorção dos compostos orgânicos na superfície da membrana. b) Oxidação dos compostos orgânicos por radicais hidroxila gerados pela membrana. c) Separação dos compostos orgânicos por tamanho e carga elétrica. d) Destilação dos compostos orgânicos através da membrana. e) Coagulação e floculação dos compostos orgânicos na superfície da membrana. Resposta: c) Membranas NF separam por tamanho e carga elétrica, removendo micropolluentes. 4. Em um sistema de tratamento de emissões gasosas industriais, a utilização de biofiltros é uma tecnologia promissora para remoção de compostos orgânicos voláteis (COVs). Qual o principal mecanismo de remoção dos COVs nos biofiltros? a) Adsorção dos COVs em materiais porosos inertes. b) Oxidação dos COVs por plasma não térmico. c) Biodegradação dos COVs por microrganismos imobilizados. d) Condensação dos COVs por resfriamento criogênico. e) Absorção dos COVs em líquidos alcalinos. Resposta: c) Biofiltros removem COVs por biodegradação microbiana. 5. Em um processo de remediação de áreas contaminadas com metais pesados, a utilização de fitorremediação com plantas hiperacumuladoras é uma alternativa sustentável. Qual o principal mecanismo de remoção dos metais pesados pelas plantas hiperacumuladoras? a) Volatilização dos metais pesados para a atmosfera. b) Degradação dos metais pesados por enzimas vegetais. c) Extração e acúmulo dos metais pesados nos tecidos vegetais. d) Precipitação dos metais pesados na rizosfera. e) Imobilização dos metais pesados por complexação com compostos orgânicos. Resposta: c) Plantas hiperacumuladoras extraem e acumulam metais nos tecidos. 6. Em um sistema de tratamento de lixiviado de aterro sanitário, a utilização de processos de oxidação avançada (POAs) é eficaz para remoção de compostos orgânicos recalcitrantes. Qual o principal mecanismo de ação dos POAs? a) Adsorção dos compostos orgânicos em carvão ativado. b) Biodegradação dos compostos orgânicos por microrganismos anaeróbios. c) Oxidação dos compostos orgânicos por radicais hidroxila gerados in situ. d) Precipitação dos compostos orgânicos por coagulação e floculação. e) Volatilização dos compostos orgânicos por aeração. Resposta: c) POAs oxidam compostos recalcitrantes por radicais hidroxila.