{"id":35271,"date":"2019-10-17T09:47:05","date_gmt":"2019-10-17T07:47:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.proquimia.com\/medicion-y-control-de-cloro-en-procesos-industriales\/"},"modified":"2025-11-07T10:19:05","modified_gmt":"2025-11-07T09:19:05","slug":"medicao-controlo-cloro-em-processos-industriais","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.proquimia.com\/pt-pt\/medicao-controlo-cloro-em-processos-industriais\/","title":{"rendered":"Medi\u00e7\u00e3o e controlo de cloro em processos industriais"},"content":{"rendered":"\r\n<div class=\"vce-row-container\" data-vce-boxed-width=\"true\">\r\n<div id=\"el-a0fa14b8\" class=\"vce-row vce-row--col-gap-30 vce-row-equal-height vce-row-content--top\" data-vce-do-apply=\"all el-a0fa14b8\">\r\n<div class=\"vce-row-content\" data-vce-element-content=\"true\">\r\n\r\n\r\n<div id=\"el-22ded76b\" class=\"vce-col vce-col--md-auto vce-col--xs-1 vce-col--xs-last vce-col--xs-first vce-col--sm-last vce-col--sm-first vce-col--md-last vce-col--lg-last vce-col--xl-last vce-col--md-first vce-col--lg-first vce-col--xl-first\">\r\n<div class=\"vce-col-inner\" data-vce-do-apply=\"border margin background el-22ded76b\">\r\n<div class=\"vce-col-content\" data-vce-element-content=\"true\" data-vce-do-apply=\"padding el-22ded76b\">\r\n\r\n\r\n<div class=\"vce-text-block\">\r\n<div id=\"el-5b416f7a\" class=\"vce-text-block-wrapper vce\" data-vce-do-apply=\"all el-5b416f7a\">\r\n\r\nO cloro tornou-se num dos ingredientes desinfetantes ativos mais amplamente utilizados no mundo. \u00c9 atualmente utilizado numa grande variedade de aplica\u00e7\u00f5es industriais: purifica\u00e7\u00e3o de \u00e1gua, tratamento de piscinas, desinfe\u00e7\u00e3o de superf\u00edcies alimentares, etc. Embora a sua aplica\u00e7\u00e3o como desinfetante tenha sido e continue a ser questionada devido ao seu perfil toxicol\u00f3gico, o seu amplo espectro biocida contra qualquer tipo de microrganismos, combinado com o seu baixo custo de aplica\u00e7\u00e3o continua a ser a principal raz\u00e3o do seu sucesso generalizado.\r\n\r\nO cloro \u00e9 normalmente doseado em \u00e1gua sob a forma de g\u00e1s cloro ou compostos de hipoclorito (s\u00f3dio ou c\u00e1lcio). Uma vez dissolvidos na \u00e1gua, estes compostos s\u00e3o hidrolisados para gerar o i\u00e3o hipoclorito, que por sua vez entra em equil\u00edbrio aquoso com \u00e1cido hipocloroso:\r\n\r\n<strong><em>HOCl --&gt; H<sup>+<\/sup> + ClO<sup>-<\/sup><\/em><\/strong>\r\n\r\n<a href=\"https:\/\/www.proquimia.com\/pt-pt\/cloro-continuo1-2\/\" rel=\"attachment wp-att-9729\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-9729\" src=\"https:\/\/www.proquimia.com\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/cloro-continuo1.jpg\" alt=\"Reacciones del cloro en el agua\" width=\"354\" height=\"250\" srcset=\"https:\/\/www.proquimia.com\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/cloro-continuo1.jpg 565w, https:\/\/www.proquimia.com\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/cloro-continuo1-416x294.jpg 416w\" sizes=\"auto, (max-width: 354px) 100vw, 354px\" \/><\/a>\r\n\r\nA propor\u00e7\u00e3o de cada um destes compostos depende principalmente do valor do pH da \u00e1gua; na \u00e1gua entre 6,5 e 8,5 ambas as esp\u00e9cies estar\u00e3o em equil\u00edbrio. Estes compostos s\u00e3o conhecidos como cloro livre. Das duas esp\u00e9cies, o \u00e1cido hipocloroso tem um poder desinfetante mais elevado, 80 a 100 vezes superior ao do i\u00e3o hipoclorito.\r\n\r\nComo resultado da rea\u00e7\u00e3o do cloro livre com compostos de amon\u00edaco normalmente presentes na \u00e1gua tratada, formam-se cloraminas, principalmente conhecidas como cloro combinado. As cloraminas t\u00eam propriedades biocidas, embora n\u00e3o t\u00e3o eficazes como o i\u00e3o hipoclorito ou o \u00e1cido hipocloroso. Portanto, para um controlo adequado dos n\u00edveis de cloro na \u00e1gua, \u00e9 essencial diferenciar entre cloro livre e cloro combinado.\r\n\r\nO gr\u00e1fico seguinte mostra que o n\u00edvel de cloro total na \u00e1gua aumenta como resultado da rea\u00e7\u00e3o do cloro com compostos de amon\u00edaco para gerar cloraminas. Uma vez que todos os compostos de amon\u00edaco tenham reagido, o cloro continua a oxidar as cloraminas e outros compostos org\u00e2nicos presentes na \u00e1gua, diminuindo o seu n\u00edvel residual at\u00e9 ao \"ponto de rutura\", onde o cloro reagiu com todos os compostos oxid\u00e1veis presentes na \u00e1gua. Finalmente, depois de todos os compostos terem sido oxidados, o cloro adicionado \u00e0 \u00e1gua aumenta sob a forma de cloro livre.\r\n<h2><strong>Medi\u00e7\u00e3o cont\u00ednua do cloro<\/strong><\/h2>\r\nA medi\u00e7\u00e3o dos n\u00edveis de cloro em aplica\u00e7\u00f5es tem sido tradicionalmente realizada por an\u00e1lise fotom\u00e9trica manual. A determina\u00e7\u00e3o com o m\u00e9todo DPD (N, N-Diethyl-p-Phenylenediamine) tem sido o sistema mais utilizado, uma vez que permite detetar baixas concentra\u00e7\u00f5es de cloro e diferenciar o cloro livre do cloro combinado de uma forma muito simples.\r\n\r\n<em>Cloro total\u00a0= Cloro livre + Cloro combinado<\/em>\r\n\r\nAs crescentes necessidades do mercado para realizar um controlo cont\u00ednuo e totalmente automatizado do processo levaram ao desenvolvimento de novos sistemas de medi\u00e7\u00e3o que permitem a an\u00e1lise on-line dos n\u00edveis de cloro. Estes sistemas tamb\u00e9m permitem que a dosagem da procura de cloro seja realizada de forma totalmente autom\u00e1tica, assegurando o controlo total do processo e reduzindo os custos operacionais.\r\n\r\nUm dos primeiros m\u00e9todos utilizados para a monitoriza\u00e7\u00e3o online dos n\u00edveis de cloro foi a medi\u00e7\u00e3o do potencial redox, atrav\u00e9s de sondas ORP (Oxidation Reduction Potential). Estas sondas permitem a determina\u00e7\u00e3o do potencial de oxida\u00e7\u00e3o da \u00e1gua tratada, que \u00e9 proporcional aos n\u00edveis totais de cloro presentes na \u00e1gua. Este m\u00e9todo, que ainda \u00e9 amplamente utilizado para monitorizar a \u00e1gua das piscinas, tem alguns inconvenientes: n\u00e3o \u00e9 seletivo, n\u00e3o permite a diferencia\u00e7\u00e3o entre as diferentes esp\u00e9cies de cloro e carece de precis\u00e3o para baixas concentra\u00e7\u00f5es.\r\n\r\nA medi\u00e7\u00e3o online atrav\u00e9s da colorimetria DPD tamb\u00e9m tem sido utilizada para a medi\u00e7\u00e3o cont\u00ednua do cloro. O equipamento recolhe uma amostra da \u00e1gua a ser analisada, adiciona automaticamente reagentes e, atrav\u00e9s de uma determina\u00e7\u00e3o espectrofotom\u00e9trica, determina o teor de cloro (livre ou total, dependendo do reagente DPD utilizado). Este sistema tem tamb\u00e9m algumas desvantagens: utiliza\u00e7\u00e3o de reagentes qu\u00edmicos, medi\u00e7\u00f5es discretas, requisitos de manuten\u00e7\u00e3o elevados e poss\u00edveis interfer\u00eancias nas medi\u00e7\u00f5es colorim\u00e9tricas.\r\n\r\n<a href=\"https:\/\/www.proquimia.com\/pt-pt\/cl_abierta-2\/\" rel=\"attachment wp-att-9761\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-9761 size-full\" src=\"https:\/\/www.proquimia.com\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/cl_abierta.jpg\" alt=\"Aplicaciones del cloro en la industria\" width=\"318\" height=\"158\" \/><\/a>\r\n\r\nOs analisadores de cloro livres baseados em sondas amperim\u00e9tricas n\u00e3o s\u00e3o novidade no mercado. No entanto, gra\u00e7as \u00e0 grande evolu\u00e7\u00e3o tecnol\u00f3gica das sondas de medi\u00e7\u00e3o seletiva nos \u00faltimos anos, as sondas amperim\u00e9tricas para a medi\u00e7\u00e3o do cloro livre t\u00eam vindo a ser cada vez mais utilizadas. As sondas amperim\u00e9tricas medem as varia\u00e7\u00f5es da corrente el\u00e9trica entre dois el\u00e9trodos (\u00e2nodo e c\u00e1todo), como resultado da rea\u00e7\u00e3o redox submetida pela esp\u00e9cie a ser analisada (por exemplo, \u00e1cido hipocloroso). O fluxo el\u00e9trico gerado \u00e9 proporcional \u00e0 concentra\u00e7\u00e3o da esp\u00e9cie a ser determinada.\r\n\r\nO primeiro sistema amperim\u00e9trico utilizado, baseado num duplo el\u00e9trodo de cobre-ouro, tinha s\u00e9rias limita\u00e7\u00f5es, uma vez que as rea\u00e7\u00f5es na superf\u00edcie do el\u00e9trodo e a incrusta\u00e7\u00e3o causavam grande instabilidade, exigindo um sistema de limpeza de areia e um sistema de agita\u00e7\u00e3o. Al\u00e9m disso, houve uma r\u00e1pida deteriora\u00e7\u00e3o do el\u00e9trodo de cobre. Estas s\u00e3o chamadas sondas abertas.\r\n\r\nNo in\u00edcio dos anos 70, foi desenvolvido o primeiro sensor com uma membrana selectiva ou hidrof\u00f3bica, mas s\u00f3 nos anos 90 \u00e9 que foi introduzida uma melhoria significativa do design, com a adi\u00e7\u00e3o de um terceiro el\u00e9ctrodo. Posteriormente, as propriedades do electr\u00f3lito e da membrana foram melhoradas e os el\u00e9ctrodos de corrente s\u00e3o capazes de detectar \u00e1cido hipocloroso e i\u00e3o hipoclorito, assim como compensar o pH (devido ao electr\u00f3lito) e a temperatura (devido a um sensor de temperatura integrado no sensor).\r\n\r\nComo resultado desta evolu\u00e7\u00e3o, est\u00e3o atualmente dispon\u00edveis no mercado as seguintes tecnologias de sensores amperim\u00e9tricos:\r\n<ul>\r\n \t<li><strong>Aberto - <\/strong>Com uma espiral com bolas de autolimpeza.<\/li>\r\n \t<li><strong>Fechado (membrana seletiva, tamb\u00e9m conhecida como \" puro \") - <\/strong>Estes s\u00e3o a \u00faltima gera\u00e7\u00e3o de sensores. T\u00eam uma membrana seletiva que s\u00f3 permite a passagem de i\u00f5es de \u00e1cido hipocloroso. Estas membranas podem chegar a ser espec\u00edficas da \u00e1gua tratada, dependendo se cont\u00e9m \u00e1cido isocian\u00farico (sonda org\u00e2nica) ou n\u00e3o (sonda inorg\u00e2nica). \u00c9 necess\u00e1ria uma manuten\u00e7\u00e3o peri\u00f3dica para substituir a membrana e o eletr\u00f3lito.<\/li>\r\n<\/ul>\r\nPROQUIMIA, consciente das caracter\u00edsticas de cada tecnologia de sensor, bem como das necessidades de cada processo onde o cloro \u00e9 utilizado, seleciona o melhor sensor para cada caso, de modo a obter a m\u00e1xima precis\u00e3o de medi\u00e7\u00e3o, o melhor controlo do processo e a minimiza\u00e7\u00e3o dos custos operacionais.\r\n\r\n<strong>Refer\u00eancias bibliogr\u00e1ficas:<\/strong>\r\n\r\nJohn W. Clark; Understanding On-line Amperometric Chlorine Measurements\u00a0; Chemtrac, Inc., Norcross, GA\r\n\r\nDr. J\u00fcrgen Schleicher\u00a0; Information on the amperometric measurement of free chlorine, chlorine dioxide and ozone in water; JUMO, FAS 619, Edition 01.08\r\n\r\n<strong>Autor:<\/strong> Josep M\u00aa Albacete\/ Carles Bertrana\r\n\r\n<\/div>\r\n<\/div>\r\n\r\n\r\n<\/div>\r\n<\/div>\r\n<\/div>\r\n\r\n\r\n<\/div>\r\n<\/div>\r\n<\/div>\r\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O cloro tornou-se num dos ingredientes desinfetantes ativos mais amplamente utilizados no mundo. \u00c9 atualmente utilizado numa grande variedade de aplica\u00e7\u00f5es industriais: purifica\u00e7\u00e3o de \u00e1gua, tratamento de piscinas, desinfe\u00e7\u00e3o de superf\u00edcies alimentares, etc. Embora a sua aplica\u00e7\u00e3o como desinfetante tenha sido e continue a ser questionada devido ao seu perfil toxicol\u00f3gico, o seu amplo espectro 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