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dc.creatorSilva, Beatriz Lourdes Souza da
dc.date.accessioned2026-04-23T19:36:35Z
dc.date.available2026-04-23T19:36:35Z
dc.date.issued2025-03-12
dc.identifier.citationSILVA, Beatriz Lourdes Souza da; CÂMARA, Isabelle Rodrigues de Mendonça. Análise de desempenho de sistema de aproveitamento e tratamento de água da chuva para fins potáveis em indústria da cidade do Recife. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Ambiental) - Instituto Federal de Pernambuco, Cabo de Santo Agostinho, 2025.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ifpe.edu.br/xmlui/handle/123456789/2118
dc.format.extent26 p.pt_BR
dc.languagept_BRpt_BR
dc.relationAGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (ANA). Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras. Água, sedimento, comunidades aquáticas e efluentes líquidos. Brasília: ANA, 2011. AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA (APAC). Dados pluviométricos da estação CODECIPE/Santo Amaro (196). Recife, 2014-2024. Disponível em: https://www.apac.pe.gov.br/. Acesso em: 15 fev. 2025. AHMED, W. et al. Microbial quality of roof-harvested rainwater and health risks. Journal of Environmental Quality, v. 40, n. 1, p. 13-21, 2011. Disponível em: https://doi.org/10.2134/jeq2010.0345. Acesso em: 7 maio 2024. ALIMOHAMMADI, M. et al. Rainwater harvesting systems reliability for urban water reuse. Water Science and Technology, v. 71, n. 9, p. 1273-1280, 2015. Disponível em: https://doi.org/10.2166/wst.2016.347. Acesso em: 7 maio 2024. AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION (APHA). Standard methods for the examination of water and wastewater. 23. ed. Washington: APHA, 2018. ASHBOLT, N. J. 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dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.rightsAn error occurred on the license name.*
dc.rights.uriAn error occurred getting the license - uri.*
dc.subjectÁguas Pluviais - Captaçãopt_BR
dc.subjectÁgua - Tratamentopt_BR
dc.subjectSustentabilidade hídricapt_BR
dc.titleAnálise de desempenho de sistema de aproveitamento e tratamento de água da chuva para fins potáveis em indústria da cidade do Recifept_BR
dc.typeTCCpt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/4689796084739347pt_BR
dc.contributor.advisor1Freitas, Dayana Andrade de
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/6159840111604295pt_BR
dc.contributor.referee1Mendonça, Maria Clara Mavia de
dc.contributor.referee2Moura, Thamires Carolayne Cavalcanti
dc.contributor.referee1Latteshttps://lattes.cnpq.br/5720479503653945pt_BR
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/2081083805338072pt_BR
dc.publisher.departmentCabo de Santo Agostinhopt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.subject.cnpqENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::RECURSOS HIDRICOSpt_BR
dc.description.resumoA captação e o aproveitamento de água pluvial consolidam-se como estratégia sustentável para mitigar a pressão sobre recursos hídricos em ambientes urbanos, especialmente em regiões metropolitanas como Recife, onde a escassez hídrica e a demanda industrial exigem soluções inovadoras. Este estudo avaliou o desempenho de um sistema de aproveitamento pluvial em uma indústria alimentícia local, com o objetivo geral de verificar sua eficiência, qualidade da água tratada e viabilidade econômica frente ao abastecimento convencional. Os objetivos específicos incluíram: (1) analisar a eficiência de captação, considerando sazonalidade pluviométrica e perdas; (2) avaliar a conformidade da água tratada com padrões de potabilidade; e (3) investigar custos de implantação, operação e retorno financeiro. A metodologia integrou dados pluviométricos históricos (2014–2024) da estação CODECIPE/Santo Amaro (196), monitoramento mensal do consumo hídrico e análises físico-químicas e bacteriológicas da água pluvial e convencional. O sistema foi composto por dois reservatórios (pluvial e convencional), filtragem física e rede de distribuição. Os resultados demonstraram captação anual de 520,22 m³ de água pluvial, gerando economia de R$ 12.663,77 e redução de 29,74% no consumo convencional durante períodos chuvosos. A qualidade da água tratada atendeu integralmente à Portaria GM/MS nº 888/2021, com parâmetros como pH (7,5), turbidez (< 1,0 UNT) e dureza total (25 mg/L) consistentes, além de ausência de coliformes termotolerantes e Escherichia coli. A análise econômica revelou viabilidade do sistema, com retorno do investimento em 4,2 anos e resiliência a cenários críticos (variação de ±30% na precipitação). A adoção de sistemas de aproveitamento pluvial em ambientes industriais reduz significativamente a dependência de fontes convencionais, alinhando eficiência operacional, sustentabilidade ambiental e redução de custos. A replicabilidade do modelo, aliada à qualidade da água tratada, posiciona essa tecnologia como alternativa estratégica para a gestão hídrica em regiões de clima tropical, contribuindo para a segurança hídrica e a conformidade com políticas públicas como a Lei nº 9.433/1997.pt_BR
dc.creator.name2Câmara, Isabelle Rodrigues de Mendonça
dc.creator.Lattes2https://lattes.cnpq.br/2041494645104352pt_BR


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