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3477185 Ano: 2013
Disciplina: Engenharia Química
Banca: FGV
Orgão: INEA-RJ

Em um ciclo de Rankine, o calor trocado no condensador é de 2000 kJ/kg e o trabalho isentrópico realizado pela turbina é de 5000kJ/kg.

Considerando que o trabalho da bomba é desprezível e que a eficiência da turbina é de 80%, a eficiência do ciclo é dada aproximadamente por

 

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3477184 Ano: 2013
Disciplina: Engenharia Química
Banca: FGV
Orgão: INEA-RJ

Uma usina termoelétrica queima 10 toneladas de carvão por hora para gerar energia elétrica. Considerando que a carga de carvão contém 6% de pirita de ferro de fórmula FeS2 como contaminante e que a queima é considerada completa, oxidando o Fe (II) a Fe(III), a quantidade de dióxido de enxofre lançado na atmosfera a cada hora é de

Massa molar: Fe: 56 g/mol; S: 32 g/mol; O: 16 g/mol

 

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3477183 Ano: 2013
Disciplina: Engenharia Química
Banca: FGV
Orgão: INEA-RJ

A quantidade em mL de uma solução de hidróxido de sódio com concentração igual a 5,5 mols/L necessária para preparar 300 mL de uma solução de hidróxido de sódio com concentração igual a 1,2 mols/L corresponde a

 

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3477182 Ano: 2013
Disciplina: Engenharia Química
Banca: FGV
Orgão: INEA-RJ

O pH de uma solução aquosa de NaOH de concentração igual a 0,1 mol/L é igual a:

 

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3477180 Ano: 2013
Disciplina: Engenharia Química
Banca: FGV
Orgão: INEA-RJ

Analise o esquema de uma estação de tratamento de efluentes, a seguir.

Enunciado 3836528-1

Com relação ao esquema, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

( ) Na sedimentação primária, podem ser utilizados coagulantes e floculantes para acelerar o processo de sedimentação.

( ) A equalização é necessária para amortecer variações na vazão e qualidade do afluente.

( ) Um processo alternativo à cloração pode ser a aplicação de ozônio.

As afirmativas são, respectivamente,

 

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3477179 Ano: 2013
Disciplina: Engenharia Química
Banca: FGV
Orgão: INEA-RJ

Considere a tabela a seguir como uma análise simplificada de efluentes líquidos gerados em uma indústria; as correntes C1 e C2 são geradas nos diferentes processos industriais e a corrente G durante a lavagem de gases do incinerador.

Parâmetros Corrente C1 Corrente C2 Corrente G
DQO (mg/L) 600 1500 Ausente
DBO (mg/L) 300 750 Ausente
Óleos e graxas (mg/L) 250 < 5 Ausente
pH 7,5 2,5 6,0
Hg (mg/L) Ausente Ausente 70
Pb (mg/L) Ausente Ausente 33
Cd (mg/L) Ausente Ausente 50
Q (vazão volumétrica) Q

1,7Q

2,5Q
Toxicidade a peixes baixa baixa elevada

Com relação à análise da tabela acima, analise as afirmativas a seguir.

I. As correntes C1 e C2 podem ser consideradas biodegradáveis, podendo passar por um tratamento secundário (biológico).

II. As correntes C1 e C2 não precisam de pré-tratamento ao tratamento secundário.

III. A possível causa de toxicidade da corrente G é a presença de metais, que devem ser removidos durante o tratamento biológico.

Assinale:

 

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3477178 Ano: 2013
Disciplina: Engenharia Química
Banca: FGV
Orgão: INEA-RJ

O procedimento mais indicado para a separação de uma mistura composta por ácido octanoico, dodecano e pentano, é seguindo a sequência:

 

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3477177 Ano: 2013
Disciplina: Engenharia Química
Banca: FGV
Orgão: INEA-RJ

A tabela a seguir apresenta resultados da qualidade de água de uma amostra de água subterrânea e duas amostras de água de um rio, retiradas em dois momentos diferentes.

Amostras Turbidez (NTU) Condutividade (μS.cm-1) pH
A1 <1 850 7,5
A2 22 100 7,0
A3 90 78 6,8

Com relação à análise da tabela acima, analise as afirmativas a seguir.

I. A amostra A1, provavelmente, é de um rio em época de estiagem.

II. A amostra A2, provavelmente, é de um rio em época chuvosa.

III. A amostra A3, provavelmente, é de água subterrânea.

Assinale:

 

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3477176 Ano: 2013
Disciplina: Engenharia Química
Banca: FGV
Orgão: INEA-RJ

Deseja-se obter o calor formação de um hidrocarboneto. Para tanto, realiza-se a queima completa desse combustível, em condições controladas, com quantidade estequiométrica de ar (20% de oxigênio e 80% de nitrogênio, em base molar), obtendo como produtos água e dióxido de carbono, na proporção de 9:8 (base molar). Sabe-se que os reagentes entram no reator a 25ºC e os gases de exaustão saem a 2460ºC.

Dados:

Subtância Hidrocarboneto H2O(v) CO2 N2
Cp [J/(mol.K)] 260 35 42.5 30
\(\Delta\)Hf o [kJ/mol] -210 -250 -400 0

Supondo Cp constante, considerando gases ideais e desprezando as perdas de calor no reator, o calor de formação (em kJ/mol) do hidrocarboneto é, aproximadamente, de

 

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3477175 Ano: 2013
Disciplina: Engenharia Química
Banca: FGV
Orgão: INEA-RJ

Um fluido incompressível, a uma velocidade de 10 m/s, entra em uma bomba que lhe imprime uma potência de 4000 W e sai por uma tubulação cujo diâmetro é a metade daquele da tubulação de entrada. Em seguida, passa por um trocador de calor, no qual perde calor a uma taxa de 2500 W.

Se o processo como um todo é isentálpico, a vazão mássica do fluido (em kg/s) é igual a

 

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