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1319306
Ano: 2011
Disciplina: Engenharia Ambiental e Sanitária
Banca: VUNESP
Orgão: SAAE Sorocaba
Disciplina: Engenharia Ambiental e Sanitária
Banca: VUNESP
Orgão: SAAE Sorocaba
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O sistema utilizado para transportar água bruta da captação até a estação de tratamento de Cerrado I é um canal de concreto com profundidade de 1,20 m e as águas escoam com velocidade média de 3 m/s até um certo ponto, onde existe uma queda e, a partir dessa queda, a velocidade se eleva para 12 m/s, reduzindo a profundidade a 0,60 m. Desprezando-se as perdas por atrito e as velocidades uniformes, utilizando-se o Teorema de Bernoulli, a diferença de nível entre as duas partes do canal é:
Dados: g = 10m/s2

!$ { \Large { V^2 \over 2 g}} + { \Large { P \over \gamma}} + Z = constante !$
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1316029
Ano: 2011
Disciplina: Engenharia Ambiental e Sanitária
Banca: VUNESP
Orgão: SAAE Sorocaba
Disciplina: Engenharia Ambiental e Sanitária
Banca: VUNESP
Orgão: SAAE Sorocaba
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O sistema de abastecimento de água da Vila Carvalho é mostrado na figura apresentada. Essa figura será utilizada na questão.

Com as informações mostradas na figura e tendo como base a equação da continuidade, a velocidade aproximada de sucção é:
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1311938
Ano: 2011
Disciplina: Engenharia Ambiental e Sanitária
Banca: VUNESP
Orgão: SAAE Sorocaba
Disciplina: Engenharia Ambiental e Sanitária
Banca: VUNESP
Orgão: SAAE Sorocaba
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O rio Sorocaba é um rio brasileiro, do estado de São Paulo, formado pelos rios Sorocabuçu e Sorocamirim. O rio percorre grande e importante parte urbana no município de Sorocaba.A principal via rodoviária no município é a marginal do rioSorocaba, a avenida Dom Aguirre. A sua bacia hidrográfica recebe precipitações médias anuais de 1 235 mm. No município, há um local onde são medidas as vazões desse rio e, uma análise de uma série de dados diários, ao longo de 11 anos, revela que a vazão média do rio é de 13 m3/s. Considerando -se que a área da bacia nesse local é de 5 269 Km2 e, sabendo-se que: o balanço hídrico de uma bacia é dado pela equação:
ΔV = ((P) Precipitação – (E) Evapotranspiração – (Q) escoamento) x Δt
onde V é o volume acumulado na bacia, t é o tempo. Numa média de longo prazo podemos desconsiderar a variação de volume (ΔV).
Assim, a equação de balanço simplificada fica: P = Q + E onde P é a precipitação (mm/ano); Q é a vazão (ou escoamento) em mm/ano; e E é a evapotranspiração (mm/ano), o coeficiente de escoamento de longo prazo da bacia é, em média,
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A Lei Federal n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007, estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico. Considerando-se o Art. 2.º, tem-se:
Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais:
I. do acesso;
II. integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de cada um dos diversosserviços de básico, propiciando à população o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados;
III. abastecimento de água, esgotamento sanitário, urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente;
IV. disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de de águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado.
Assinale a alternativa que contém os termos que completam, correta e respectivamente, as lacunas dos textos.
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1298475
Ano: 2011
Disciplina: Engenharia Ambiental e Sanitária
Banca: VUNESP
Orgão: SAAE Sorocaba
Disciplina: Engenharia Ambiental e Sanitária
Banca: VUNESP
Orgão: SAAE Sorocaba
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Na questão de número 53, a quantidade de coliformes fecais (termotolerantes), no esgoto bruto, é de N0 = 2 x 106 CF/100 mL. Considerando-se que a eficiência de remoção de coliformes fecais na 1.a lagoa da serie é E1 = 85% (0,852) e as quatro lagoas têm as mesmas dimensões, a concentração aproximada de coliformes no efluente final do sistema de tratamento composto por n = 4 lagoas é:
Dados: Eficiência da lagoa: En = 1 – (1 – E1)n
Concentração de coliformes fecais: N = N0 x (1 –E)
Concentração de coliformes fecais: N = N0 x (1 –E)
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572375
Ano: 2011
Disciplina: Engenharia Ambiental e Sanitária
Banca: VUNESP
Orgão: SAAE Sorocaba
Disciplina: Engenharia Ambiental e Sanitária
Banca: VUNESP
Orgão: SAAE Sorocaba
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A Estação de Tratamento de Água do Cerrado possui um dispositivo, mostrado na figura a seguir, que permite calcular a vazão de escoamento do conduto que transporta água até o reservatório de água de lavagem dos filtros. Desprezando-se as perdas e considerando-se o diagrama de velocidades uniformes, calcule a vazão, considerando os seguintes dados:
!$ \gamma H_2 = 10^4 N/m^3; \gamma m = 6 \times 10^4 N/m^3; p_2 = 20K Pa;\\A = 10^{-2}, g = 10m/s^2\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,H=Z + { \Large { P \over \gamma}} + { \Large { V^2 \over 2g}} !$

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564821
Ano: 2011
Disciplina: Engenharia Ambiental e Sanitária
Banca: VUNESP
Orgão: SAAE Sorocaba
Disciplina: Engenharia Ambiental e Sanitária
Banca: VUNESP
Orgão: SAAE Sorocaba
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A cidade de Sorocaba possui um relevo classificado como ondulado, caracterizado por vertentes e altos de serra, com altitude média de 632 metros em relação ao nível do mar. A maior altitude é de 1 028 metros, nas cabeceiras do rio Pirajibu, na Serra de São Francisco, próxima a Alumínio. Situa-se no limite entre o Planalto Atlântico, que compreende o domínio de rochas cristalinas, com relevos mais elevados e as rochas da Bacia Sedimentar do Paraná com relevo mais ondulado e altitudes mais baixas.

A declividade média do curso de água da bacia do Rio Sorocaba, considerando-se os dados fornecidos na tabela mostrada a seguir é:
| PONTO | DISTÂNCIA DE L(M) | COTA |
| L | 0,0 | 372 |
| A | 12 400 | 400 |
| B | 30 200 | 450 |
| C | 41 000 | 500 |
| D | 63 700 | 550 |
| E | 74 000 | 600 |
| F | 83 200 | 621 |
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559395
Ano: 2011
Disciplina: Engenharia Ambiental e Sanitária
Banca: VUNESP
Orgão: SAAE Sorocaba
Disciplina: Engenharia Ambiental e Sanitária
Banca: VUNESP
Orgão: SAAE Sorocaba
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O controle de perdas nos sistemas de abastecimento de água e a setorização na elaboração dos projetos é de fundamental importância e, um dos indicadores de análise de perdas é o conceito de fator de pesquisa. O comportamento desse parâmetro indica possíveis problemas operacionais no abastecimento de água.
Dados: !$ FP = { \large Q_{mínima\,noturna} \over Q_{média\,diária}} !$
Quanto mais ele tende a 1, maior a possibilidade de estar ocorrendo vazamentos. Normalmente, se o fator de pesquisa for maior que 0,30, o setor possui vazamentos economicamente detectáveis.

Analisando-se a figura, pode-se afirmar que o fator de pesquisa é:
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519966
Ano: 2011
Disciplina: Engenharia Ambiental e Sanitária
Banca: VUNESP
Orgão: SAAE Sorocaba
Disciplina: Engenharia Ambiental e Sanitária
Banca: VUNESP
Orgão: SAAE Sorocaba
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O Comitê de Bacias Hidrográficas é um órgão colegiado de caráter consultivo e deliberativo do Sistema Integrado deGerenciamento dos Recursos Hídricos – SIGRH, com atuação na Unidade de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, integrado pelo estado, municípios e sociedade civil de formaparitária. A direção do Comitê mantém a forma tripartite,ou seja, presidente, vice-presidente e secretário executivo, distribuídos entre o estado, municípios e sociedade civil.
Assinale a alternativa que contém a sigla do Comitê de Bacias do Rio Sorocaba e Médio Tietê, respectivamente.
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503109
Ano: 2011
Disciplina: Engenharia Ambiental e Sanitária
Banca: VUNESP
Orgão: SAAE Sorocaba
Disciplina: Engenharia Ambiental e Sanitária
Banca: VUNESP
Orgão: SAAE Sorocaba
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A bomba centrífuga, que opera com 1 450 rotações por minuto, tem a função de abastecer uma região com uma vazão de 50 L/s e uma altura manométrica de 65 m. Admitindo-se que essa bomba, nessas condições, tenha uma eficiência de 73%, a potência absorvida, aproximadamente, em CV, por essa bomba centrífuga e a nova vazão, em L/s, caso essa bomba tivesse que trabalhar a 1 750 rpm, é, respectivamente,
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