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Núcleo de Pós-Graduação Pitágoras Escola Satélite Curso de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho

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Núcleo de Pós-Graduação Pitágoras

Escola Satélite

Curso de Especialização em Engenharia de Segurança do

Trabalho

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DISCIPLINA: HIGIENE OCUPACIONAL IV

Aula 60 – VENTILAÇÃO LOCAL EXAUSTORA

Parte I da Aula 60

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Profª Eliane Lara Chaves

Engª Mecânica

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VENTILAÇÃO GERAL

É A MOVIMENTAÇÃO DO AR OU GÁS POR MEIOS NATURAIS OU MECÂNICOS

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CLASSIFICAÇÃO DA VENTILAÇÃO

• VENTILAÇÃO NATURAL

• VENTILAÇÃO DE CONFORTO TÉRMICO

• VENTILAÇÃO DILUIDORA

• VENTILAÇÃO LOCAL EXAUSTORA

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OBJETIVO

• MANTER O GÁS OU AR NA TEMPERATURA ADEQUADA

• VELOCIDADE REQUERIDA • NÍVEIS DE IMPUREZA ENTRE CERTOS LIMITES • COMPOSIÇÃO ADEQUADA

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AS IMPUREZAS SE CLASSIFICAM: - MATERIAL PARTICULADO - GASES E VAPORES NOCIVOS - VAPOR DE ÁGUA EM EXCESSO - CALOR EXCESSIVO

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FUNÇÃO

TROCAR O AR CONTAMINADO E AQUECIDO POR AR LIMPO E FRESCO

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MÉTODOS DE VENTILAÇÃO GERAL

- INSUFLAÇÃO

- EXAUSTÃO

- INSUFLAÇÃO E EXAUSTÃO

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FINALIDADE

- MANTER A SEGURANÇA DO TRABALHADOR

- MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR

- CONSERVAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

- REFRIGERAÇÃO OU AQUECIMENTO DO AR

- RESTABELECER AS CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS

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Para determinar a quantidade de ventilação e movimento do ar requerido deve-se levar em conta

os fatores abaixo: • Dimensão do local (galpão, edifício, etc.) • Número e tipo de ocupantes e suas atividades • Transmissão de calor dos equipamentos • Radiação solar • Umidade relativa

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(Cont.) • Temperatura do ar interno e externo • Se a emissão é de particulados, ou vapor, ou gás, etc. • Se é particulado, qual o tipo, granulometria • Se é particulados, qual a composição e concentração • Se é para conforto térmico, segurança do trabalho,

proteção do equipamento.

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VENTILAÇÃO LOCAL EXAUSTORA

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VENTILAÇÃO LOCAL EXAUSTORA

• A ventilação local consiste na exaustão do ar junto à fonte de produção de um poluente nocivo à saúde, antes de sua dispersão na atmosfera ambiente.

• A ventilação local exaustora tem como objetivo a proteção da saúde do trabalhador e sua segurança além também da proteção dos equipamentos.

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Basicamente um sistema de ventilação local exaustora

esquematizado consiste em pelo menos nos seguintes

componentes:

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O sistema a seguir é também um esquema de sistema de ventilação local exaustora, porém para trabalhar com efluentes sem material particulado, corrosivo

ou abrasivo.

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Outro exemplo de ventilação local exaustora

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COMPONENTES 1. Captor : ponto de entrada dos gases a serem

exauridos pelo sistema. 2. Sistemas de tubulações : responsável pelo

transporte dos gases captados. 3. Equipamento de controle : destina-se a reter os

poluentes impedindo o seu lançamento para atmosfera. É utilizado quando necessário.

4. Ventilador : responsável pelo fornecimento de energia necessária à movimentação dos gases

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DIMENSIONAR UM SISTEMA DE VENTILAÇÃO LOCAL

EXAUSTORA CONSISTE EM DIMENSIONAR TODOS OS

ITENS PRESENTES NO SISTEMA ESQUEMÁTICO

APRESENTADO, MAS COMEÇANDO PRINCIPALMENTE

EM ANALISAR :

A FONTE GERADORA DOS EFLUENTES.

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CAPTOR • determinar suas formas; • dimensões; • sua posição relativa à fonte de poluentes; • requisitos de vazão; • requisitos de energia; • velocidade de controle.

A vazão de ar a ser exaurida pelo captor deverá ser tal que garanta que todos os poluentes gerados pela fonte sejam captados.

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Requisitos de vazão

Os requisitos de vazão são determinados pelos

requisitos de velocidade de controle ou velocidade dos

pontos de geração de poluentes e da área de abertura

do captor determinada pela forma do captor e sua

posição relativa à fonte.

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Q = V x A

• Q = Vazão de exaustão - m3/h ou pés3/min;

• v = velocidade de controle (velocidade na face do captor) - m/h, pés/min;

• A = área de controle (área da face do captor) m2, pés2

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TIPOS DE CAPTOR

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Enclausuramento com exaustão:

a fonte fica dentro do captor.

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Cabines

um lado todo aberto

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Captor externo

o captor é colocado externamente à fonte

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Captor receptor

o captor é colocado estrategicamente de modo a receber o fluxo poluente induzido pela própria operação.

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SISTEMA DE TUBULAÇÕES

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SISTEMA DE TUBULAÇÕES

• determinar o arranjo físico do sistema de dutos;

• comprimento da tubulação;

• seção da tubulação;

• singularidades (curvas, transições, etc.);

• energia necessária para movimentar os gases exauridos nos captores;

• velocidade necessária para o transporte sem que haja deposição dos poluentes na tubulação.

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EQUIPAMENTOS DE CONTROLE

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EQUIPAMENTOS DE CONTROLE

É o equipamento responsável pelo tratamento do poluente a ser exaurido antes de ser descartado para atmosfera.

Este equipamento será escolhido em função do material poluente a ser limpo, da granulometria, da emissão desejada e da eficiência requerida.

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EQUIPAMENTOS DE CONTROLE

• determinar o tipo de equipamento a ser aplicado;

• se o equipamento será a seco ou a úmido;

• sua forma;

• dimensões;

• energia necessária para movimentar os gases dentro do equipamento.

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CÂMARA GRAVITACIONAL • Deposição gravitacional das partículas. O sistema

funciona reduzindo a velocidade para haver deposição. Esta velocidade é limitada em relação ao tamanho da partícula.

• A perda de carga é mínima em torno de 25 a 50 mmca. • Normalmente utilizada como pré-coletor de material

com particulado grande.

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COLETORES INERCIAIS

• A câmara de impactação é um tipo de coletor inercial, que faz o gás chocar-se contra obstáculos com mudança de direção e aumento de velocidade.

• A eficiência é em função do tamanho da partícula.

• A perda de carga varia em torno de 25 a 75 mmca.

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COLETORES CENTRIFUGOS

Ciclone é um tipo de coletor centrífugo o qual a força centrífuga aplicada sobre a partícula é varias vezes mais intensas do que a força da gravidade empurrando a partícula na direção das paredes do ciclone, retirando-as do fluxo gasoso.

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• Alguns tipos de coletores centrífugos mais utilizados são os ciclones a seco, ciclones a úmidos, multiciclones, etc.

• A eficiência do ciclone varia em função do tamanho das partículas e da concentração, em torno de 80 a 90 %.

• A perda de carga varia em torno de (4 pol. de coluna d’água) 100 mmca.

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FILTROS

• O fluxo de gás carregado de partículas é forçado a passar através de um meio poroso onde as partículas são coletadas por diversos mecanismos de coleta.

• O meio poroso pode ser composto de material granulado ou fibroso, compacto em painéis ou em forma de tecido.

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• Alguns tipos de filtros – filtro de tecido (em forma de saco, o chamado filtro a mangas), leitos filtrantes, painéis compactos, ultrafiltros, sólidos porosos, etc.

• Mecanismo de coleta – impactação inercial, interceptação, deposição gravitacional, precipitação térmica (desprezível).

• A eficiência média do filtro de tecido é da ordem de mais de 98% de particulados retidos.

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ALGUMAS FOTOS DE EQUIPAMENTOS DE

CONTROLE AMBIENTAL IMPLANTADOS EM

SIDERÚRGICAS DA CIDADE DE SETE LAGOAS

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Filtro de mangas do sistema de desempoeiramento

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Filtro de mangas com ventilador, chaminé e tubulações do sistema

de desempoeiramento da descarga de carvão vegetal.

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Descarga de carvão vegetal com sistema de

desempoeiramento interligado ao filtro de mangas.

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Descarga de carvão vegetal com sistema de

desempoeiramento interligado ao filtro de mangas.

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Coifa e tubulações do sistema de desempoeiramento do

peneiramento de carvão vegetal.

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Multiciclone do sistema de desempoeiramento do gás de alto forno.

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FILTRO DE MANGAS

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LAVADOR VENTURI E CÂMARA GRAVIM[ETRICA

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LAVADOR VENTURI E CÂMARA GRAVIMÉTRICA

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LAVADOR VENTURI

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LAVADOR DE GÁS E BALÃO

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FILTRO DE MANGAS

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Filtros de mangas dos sistemas de desempoeiramento da descarga e peneiramento de carvão vegetal.

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Montagem do filtro de mangas do sistema de

desempoeiramento da descarga de carvão vegetal.

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VENTILADORES

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VENTILADORES

Escolher adequadamente o ventilador é determinar:

• vazão;

• energia necessária para provocar o deslocamento do ar;

• nível de ruído;

• transporte ou não de material;

• temperatura de trabalho;

• posicionamento e tipo de acionamento.

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A função do Ventilador é fornecer energia para o gás ou fluido mover uma dada quantidade de ar por um sistema de ventilação a ele conectado.

O ventilador deve gerar uma pressão estática suficiente para vencer as perdas do sistema e uma pressão estática cinética para manter o ar em movimento

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TIPOS DE VENTILADORES

AXIAL PROPULSOR

Ideal para mover grandes volumes de ar a baixas pressões, mais usado para circular ar ambiente e raramente para ventilação local exaustora. Tipo mais barato.

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VENTILADOR AXIAL PROPULSOR

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VENTILADOR TUBO AXIAL

É um propulsor com pás mais grossas e mais largas, que permite a conexão direta com dutos.

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CENTRIFUGO DE PÁS PARA FRENTE

Alta capacidade exaustora, baixa velocidade e eficiência mais elevada. Não é adequado para trabalhos de alta pressão. Trabalha com ar ligeiramente empoeirado.

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CENTRIFUGO COM PÁS RADIAIS

Robusto para transportar grande carga de poeira seca, pegajosa e corrosiva. Baixa eficiência e barulhento.

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CENTRIFUGO DE PÁS PARA TRÁS

Maior eficiência, silencioso, trabalha com ar limpo ou ligeiramente empoeirado.

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ESCOLHA DO VENTILADOR

• Vazão requerida – pés3 /min , m3/h

• Pressão estática do ventilador – mmca,

pol de ca

• Tipo de fluido – grau de poeira, presença de material fibroso, pegajoso e inflamável.

• Temperatura dos gases

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ESCOLHADO DO VENTILADOR

• Limitação de espaço

• Nível de ruído

• Eficiência

• Tipo de transmissão

• Posição de descarga

• Posição do motor

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LEIS DO VENTILADOR

• Vazão varia com a rotação.

• Pressão varia com o quadrado da rotação.

• Potência varia com o cubo da rotação.

• Além da variação da potência, vazão, pressão com a densidade do fluído e com o tamanho do ventilador.

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As leis do ventilador podem ser expressas para um dado ventilador exaurindo um gás de densidade constante

W1 = Q1 = RPM1 W – Capacidade do vent. Lb/min W2 Q2 RPM2 Q – Vazão – pés3/min RPM – Rotação por minuto Pst1 = (RPM1)2 Pst – Pressão estática – pol ca Pst2 (RPM2)2 HP - Potência HP1 = (RPM1)3 HP2 (RPM2)3

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Para um ventilador de rotação constante a vazão também constante.

• W1 = @1 = Pst1 = HP1

W2 @2 Pst2 HP2

@ - Densidade do fluido Lb/pés3

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Variação com o tamanho do diâmetro (d) • Q1 = (d1)3 Q2 (d2)3

• Pst1 = (d1)2

Pst2 (d2)2

• HP1 = (d1)5

HP2 (d2)5

d – Diâmetro rotor - pés

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Eficiência estática

n = Q(pés3/min) . Pst(pol.ca) 6356 . HP(potência)

n = Q(m3/h) . Pst(mmca) 3600 . 75 . CV (potência) n – Eficiência mecânica

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PARTE II