Brazilian semi-arid productive techniques use rainwater harvesting systems, which are a sustainable water management practice with a low environmental impact that have been adopted as an alternative to meet water demand worldwide. The aim of this study was to find an optimal sizing methodology for rainwater harvesting systems using local parameters allied to the lowest system cost. The analyses were based on a system supplying 95% of a 250 L/d demand for a goat herd in Feira de Santana, Bahia, Brazil. The area available for system implementation did not limit the analysis. The only limiting parameters were the quantity and quality of water required for the herd. The results indicated that, among the combinations of catchment area and water tank volume capable of meeting the defined demand, there is an optimal set, with minimum cost. This was a catchment covering 220 m² with a 21.1 m³ water tank, equivalent to a 0.62 demand fraction (FD). The variance influence of meeting service efficiency and demand, in the system's implementation and performance, was also analyzed.
A captação da água da chuva é uma antiga prática que tem como objetivo suprir as necessidades de água para irrigação, higiene pessoal e o consumo humano ou animal. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um método de otimização econômica de sistemas de captação de água da chuva. Para o cálculo do volume, foram utilizados dados diários de precipitação, por um período de 20 anos, coletados em estações meteorológicas na região de Feira de Santana-BA. Foram analisados potenciais de atendimento variando de 65% a 95%. Os resultados demonstraram que, para um potencial de atendimento adotado e uma dada demanda, existe uma infinidade de combinações entre área de captação e volume de reservatório, configurando uma indeterminação matemática, entretanto, há uma combinação que apresenta um custo mínimo. O método aplicado para as condições de Feira de Santana-BA resultou, para o sistema de aproveitamento ótimo, em um potencial de atendimento de 95% e demanda de 250 L/dia, numa área de captação de 208 m² e volume de cisterna de 20.900 L.
Resumo: O objetivo do trabalho foi a análise energética e da pegada de carbono do equipamento hídrico doméstico mais relevante no consumo de energia, o chuveiro elétrico. Para a elaboração da Análise do Ciclo de Vida (ACV), foi elaborado um inventário alimentado com dados como tempo médio de banho, volume de água gasto num banho, tempo de vida útil de um chuveiro, entre outros. Também foram avaliados os impactos energéticos e de mudanças climáticas através da demanda de energia acumulada (CED) e potencial de aquecimento global (GWP). Com os resultados da pesquisa, pretende-se complementar o valor do impacto energético no consumo de um metro cúbico de água dentro da residência, valor este que já foi sugerido em 3,51 kWh/m³ de água efetivamente usada. Palavras-Chave: Indicadores; Avaliação do Ciclo de Vida (ACV); eficiência energética.
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