Devido à exigência de eficiências muito altas, acima de 99,9% de remoção de coliformes, as lagoas de maturação devem adotar um regime hidráulico que favoreça tal parâmetro. Portanto, seu projeto deve atender a pelo menos duas configurações básicas primordiais:
a.
lagoa com chicanas (percurso longitudinal, que pode ser lançado numa lagoa com chicanas através de defletores, que forneçam um percurso em zigue-zague); e células em série (preferencialmente oito ou mais).

b.
lagoa com chicanas (percurso longitudinal, que pode ser lançado numa lagoa com chicanas através de defletores, que forneçam um percurso em zigue-zague); e células em série (preferencialmente três ou mais).

c.
lagoa com chicanas (percurso longitudinal, que pode ser lançado numa lagoa com chicanas através de defletores, mas não podem fornecer um percurso em zigue-zague); e células em série (preferencialmente seis ou mais).

d.
lagoa com chicanas (percurso diagonal, que pode ser lançado numa lagoa com chicanas através de defletores, que forneçam um percurso em zigue-zague); e células em série (preferencialmente oito ou mais).

e.
lagoa com chicanas (percurso diagonal, que pode ser lançado numa lagoa com chicanas através de defletores, que forneçam um percurso em zigue-zague); e células em série (preferencialmente três ou mais).
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Nos processos oxidativos avançados homogêneos, não é necessária a presença de catalisadores sólidos, e a degradação do composto poluente pode ser realizada por dois mecanismos: a. Fotólise direta com U.V.: onde o comprimento de onda U.V. é o responsável pela conversão do composto poluente, porém esse método possui baixa eficiência quando comparado ao processo de geração de OH-. Geração do radial OH-: ocorre devido à presença de oxidantes fortes, como o H2O2 e O3 na presença ou não de irradiação U.V. Os radicais OH- podem ser gerados pela oxidação eletroquímica, radiólise, feixe de elétrons e plasma. b. Fotólise direta com U.V.: onde o comprimento de onda U.V. é o responsável pela destruição do composto poluente, porém esse método possui baixa eficiência quando comparado ao processo de geração de OH-. Geração do radial OH-: ocorre devido à presença de oxidantes fortes, como o H2O2 e O3 na presença ou não de irradiação U.V. Os radicais OH- podem ser gerados pela oxidação eletroquímica, radiólise, feixe de elétrons e plasma. c. Fotólise direta com U.V.: onde o comprimento de onda U.V. é o responsável pela destruição do composto poluente, porém esse método possui baixa eficiência quando comparado ao processo de geração de OH-. Consumo do radial OH-: ocorre devido à presença de oxidantes fortes, como o H2O2 e O3 na presença ou não de irradiação U.V. Os radicais OH- podem ser consumidos pela oxidação eletroquímica, radiólise, feixe de elétrons e plasma. d. Fotólise direta com U.V.: onde o comprimento de onda U.V. é o responsável pela conversão do composto poluente, porém esse método possui baixa eficiência quando comparado ao processo de geração de OH-. Destruição do radial OH-: ocorre devido à presença de oxidantes fortes, como o H2O2 e O3 na presença ou não de irradiação U.V. Os radicais OH- podem ser destruídos pela oxidação eletroquímica, radiólise, feixe de elétrons e plasma. e. Fotólise direta com U.V.: onde o comprimento de onda U.V. é o responsável pela destruição do composto poluente, porém esse método possui baixa eficiência quando comparado ao processo de geração de OH-. Consumo do radial OH-: ocorre devido à presença de oxidantes fortes, como o H2O2 e O3 na presença ou não de irradiação U.V. Os radicais OH- podem ser gerados pela oxidação eletroquímica, radiólise, feixe de elétrons e plasma.
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Os processos oxidativos oferecem três opções distintas para tratamento de efluentes contaminados. São elas: a. remover os poluentes presentes nos efluentes em compostos finais não poluentes; remover os poluentes em compostos intermediários mais biodegradáveis; e remover os compostos poluentes em compostos de fácil remoção por alguma operação ou processo unitário. b. transformar (oxidar) os poluentes presentes nos efluentes em compostos finais não poluentes; remover os poluentes em compostos intermediários mais biodegradáveis; e converter os compostos poluentes em compostos de fácil remoção por alguma operação ou processo unitário. c. transformar (oxidar) os poluentes presentes nos efluentes em compostos finais não poluentes; converter os poluentes em compostos intermediários mais biodegradáveis; e converter os compostos poluentes em compostos de fácil remoção por alguma operação ou processo unitário. d. remover os poluentes presentes nos efluentes em compostos finais não poluentes; converter os poluentes em compostos intermediários mais biodegradáveis; e remover os compostos poluentes em compostos de fácil remoção por alguma operação ou processo unitário. e. remover os poluentes presentes nos efluentes em compostos finais não poluentes; remover os poluentes em compostos intermediários mais biodegradáveis; e converter os compostos poluentes em compostos de fácil remoção por alguma operação ou processo unitário.
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