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A principal contribuição deste trabalho de dissertação foi a elaboração de recomendações de procedimentos para o desenvolvimento, projeto, simulação, construção, montagem e caracterização de sistemas de pré-vácuo. De forma mais detalhada, podemos concluir que as principais contribuições desta dissertação foram as seguintes:

Fornecer sugestões para a integração energética em sistemas de pré-vácuo através de uma rede de trocadores de calor, principalmente em processos de secagem, destilação, cristalização e pervaporação, que são muito utilizados na indústria de alimentos, química e farmacêutica.

Avaliar os aspectos ambientais envolvidos nas operações dos sistemas de pré- vácuo, fornecendo sugestões para a redução do ruído, das vibrações e das emissões de gases e vapores durante o seu funcionamento.

Recomendar procedimentos para manter seguro o processo de bombeamento de gases e vapores durante a operação de sistemas de pré-vácuo, evitando riscos de explosões, acidentes e desgaste prematuro nos equipamentos.

Fornecer critérios para a seleção de bombas a serem utilizadas nos sistemas em sistemas de pré-vácuo.

Apresentar elementos a serem considerados nos projetos de sistemas de pré- vácuo, incluindo especificações de bombas, integração energética, projeto de instrumentação e projeto de implantação de sistema supervisório.

Fornecer elementos conceituais sobre simulação e modelagem de processos considerando o modelo matemático dos equipamentos, as fontes de incerteza e a análise de sensibilidade.

Apresentar recomendações sobre procedimentos de limpeza de superfícies e cuidados que devem ser tomados em relação às operações de soldagem e usinagem das peças para que o sistema de pré-vácuo em operação tenha o seu desempenho otimizado em termos de pressão final mínima atingida e manutenção da qualidade do vácuo obtido.

Descrever e ilustrar as principais montagens de sistemas de pré-vácuo que devem ser evitadas para não desencadear problemas que restringem o escoamento de gases e vapores no regime de fluxo viscoso laminar.

Fornecer uma lista de possíveis falhas e causas associadas ao funcionamento irregular das bombas mecânicas que podem comprometer o desempenho dos sistemas de pré-vácuo.

Apresentar informações sobre a montagem de flanges, tubulações e conexões comumente utilizadas nos sistemas de pré-vácuo.

Trazer informações e recomendações de procedimentos para classificar, armazenar, transportar, manipular e destinar os principais resíduos que eventualmente sejam gerados durante a manutenção e operação de sistemas de pré-vácuo, principalmente óleos lubrificantes utilizados nas bombas de vácuo, metais, mercúrio das colunas de medição de pressão e solventes empregados na limpeza dos materiais.

Descrever os resultados do estudo de caso envolvendo sistemas de pré-vácuo com diferentes níveis de velocidade de bombeamento e de condutância, que são relevantes para micro-engenharia e aplicações industriais diversas.

Apresentar dados que interferem na robustez e repetibilidade dos resultados das medidas de pressão quando utilizamos a coluna de mercúrio como sensor da variação de pressão durante o processo de bombeamento de gases e vapores.

9.3.1. Trabalhos futuros

§ Os valores de pressão obtidos nos sistemas de pré-vácuo em operação foram fortemente dependentes da posição onde os sensores foram instalados. Desta forma, como trabalhos futuros sugerimos a caracterização e simulação computacional da distribuição espacial da pressão em função do tempo de bombeamento para os sistemas de pré-vácuo estudados anteriormente.

§ Em relação aos aspectos ambientais da operação dos sistemas de pré-vácuo temos interesse em estudar o desempenho de filtros de admissão e de exaustão em sistemas de pré-vácuo que bombeiam dispersões multifásicas formadas por materiais sólidos particulados, gases e vapores agressivos que são muito comuns na indústria química, de alimentos, de tratamento de superfície, entre outras. Temos interesse em analisar a influência destes elementos na condutância total e no desempenho operacional do sistema de pré-vácuo.

§ Como trabalhamos com escoamento de gases em condições isotérmicas, temos o interesse em estudar posteriormente os mesmos processos em condições não isotérmicas para avaliarmos os efeitos sobre o desempenho do processo em termos de vazamentos, metrologia e direcionalidade.

Referências Bibliográficas

Acciari, R. Medição da Velocidade de Bombeamento de Bombas de Vácuo. Monografia de Trabalho de Graduação do Curso de Materiais, Processos e Componentes Eletrônicos – MPCE, Laboratório de tecnologia do Vácuo da FATEC – SP, São Paulo, 2004.

Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR 12188/2001, Norma

Regulamentadora para Sistema de Vácuo Clínico, disponível em: http://br.groups.yahoo.com/group/tecnosaude/, acesso em 27/12/2008.

Associação Brasileira de Normas técnicas, Projeto 04:011.07-008, Vasos de

Pressão em Serviço – Inspeção de Segurança,2004, disponível em

www.abnt.org.br, acesso em 21/12/2008.

AFONSO, M.R.A. SILVEIRA,V. Resfriamento Rápido a Vácuo de Alfaces (Lactura

Sativa L.), Anais do 3º. Encontro de Energia no Meio Rural, UNICAMP, Campinas,

2003.

ATALA, D.I.P. MAUGERI F. Processo Fermentativo a Vácuo para a Produção de

Etanol – Fórum Permanente de Agronegócios, UNICAMP, Campinas, 2005.

ALMEIDA, C.M.V.B. e GIANETTI, B. Ecologia Industrial: Conceitos, Ferramentas e

Aplicações, Sâo Paulo, Edgard Blucher, 2006,109p.

ASCA, J. Catálogos dos Componentes de Manipulação por Vácuo, disponível em www.ascojoucomatic.com , acesso em 03/11/2008.

ASSIS, A.R. BIZZO H.R., Recuperação dos Componentes do Aroma de Caju por

Pervaporação, Ciência e Tecnologia dos Alimentos,.Campinas, 27(2), 349-354, 2007

BARCZA, M.V., Hidrogenação de Óleos e gorduras – Processos Unitários

Orgânicos, disponível em www.iq.ufrgs.br/lnmo/hidrogenacao.pdf acesso em 12/12/2008.

BELKIS, V. FOLLY, R. SALGADO A. Dinâmica, Controle e Instrumentação de

Processos, Rio de Janeiro, Ed. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2008.

BOGAERTS, A. Gás Discharche Plasma and Their Applications. Spectrochimica

Acta Part B, vol. 57, , 2002, p. 609-658.

BORJESSON, J. KARLSSON,H.O.E. TRAGARDH, G. Pervaporation of a Model

Apple Juice Aroma Solution: Comparasion of Membrane Performance J. Memb.

Sc, v.119 n.2 p.222-239, 1996.

BRITO, I.R. A Importância da Gestão de Escopo em Projetos, disponível em http://www.ietec.com.br, acesso em 30/06/2009.

BUDAVARI, S. The Merck Index, An Encyclopedia of Chemicals, Drugs and

Biologicals, Merck & Co, 11ª ed, New Jersey, 1996, p.763-764

CÂNDIDO E.M. ALMEIDA S.F.M. REZENDE M.C. Processamento de Laminados de

Compósitos Poliméricos Avançados com Bordas Moldadas, Polímeros,v.10 n. 1,

São Carlos, 2000.

CANOSSA, S. Ánálise do Sistema de Medição, Sercan treinamento e Consultoria, disponível em scanossa@uol.com.br, acesso em 20/02/2009.

CEKINSKI, E. URENHA L.C. Agitação e Mistura na Indústria, Rio de janeiro, LTC, 2007, 222 p.

COHEN, A. Vacuum Forming Applications Using Rapid Prototyping Technology, Object Geometries Ltd, 2008.

COSTA A.L. Simulação Numérica de um Trocador de Calor de Placas, Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, IBP, Rio de Janeiro, 2005.

COSTA, E,C, Secagem Industrial, São Paulo, Edgard Blucher, 1ª. Edição, 2007, 178 p.

COTHREN C.C., MOORE E.E. JOHNSON J.L. One Hundred percent Facial

Approximation with sequencial abdominal closure of the open abdomen, Am. J.

Surg., 2006, 192(2):238-42.

COULSON, J.M., RICHARDSON, J.F. Tecnologia Química, volume II – Operações Unitárias,2ªEd. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa , 1968,

889 p.

CURRINGTON, I. Manual das Bombas Rotativas de Palhetas RV3, RV5,RV8 e

RV12 da Boc Edwards, Crawley, 2005.

DEGASPERI, F.T. Contribuições para Análise, Cálculo e Modelagem de Sistemas

de Vácuo, Tese de Doutorado, Faculdade de Engenharia Elétrica e de

Computação, Campinas, Universidade de São Paulo, 2006.

DEGASPERI, F.T. Curso de Materiais, Processos e Componentes Eletrônicos –

MPCE (Apostila) Laboratório de Tecnologia do Vácuo da Faculdade de Tecnologia de

São Paulo, 2006 disponível em www.fatec.sp.br acesso em 02/12/2009.

DELOOPER J.W. Vacuum Chambers – Best Practices and External Affair, Princenton Scientific Corp., Princenton, 2008.

DIAS,D.B. MORI M., MARTGNONI, W.P. Fluidodinâmica Computacional Aplicada

ao Estudo de Separadores Ciclônicos, Campinas, I EPFEQ – Encontro de Pesquisa

da Faculdade de Engenharia Química , UNICAMP, 2007.

DUTRA A. C. CHAVES A. A. Manual Técnico de Caldeiras e Vasos de Pressão, São Paulo, Fundacentro, 2001

FERREIRA M.C., WADA A. TUMA P. The Vacuum Assisted Closure of Complex

Wounds: Report of 3 cases, Rev. Hosp. Clin. Fac. Med. São Paulo, 58(4): 227-230,

2003.

FONSECA A.P. MATOS A.S. O Desafio da Metrologia a Muito Baixas Pressões – Metrovac – Laboratório de Tecnologia e Metrologia do Vácuo, CEFITEC,2006, disponível em metrovacefct.uol.pt, acesso em 19/11/2008.

FORTUNA A.O. Técnicas Computacionais para a Dinâmica dos Fluídos –

Conceitos Básicos e Aplicações, São Paulo, EDUSP, 2000.

GAMA S., Introdução a Ciência e Tecnologia de Vácuo (Apostila), Sociedade Brasileira de Vácuo, Unicamp, Campinas, 2002.

GIANNINI M. CORSO D. “Eletra” Vacuum Chamber Design and Fabrication, Sincrotone Trieste, 1994.

GOBBI M. D. Introdução aos Fenômenos de Transporte, Capítulos 1 e 2, CEFET/PR, Paraná, 2007.

HABLANIAN M.H. High Vacuum Technology – A Pratical Guide, New York, Marcel Dekker Inc, 1990.

HARRIS, N. Modern Vacuum Practice, Glasgow, McGrawHill, 2005.

HARRISON K. Engineering a Better Vacuum Chamber, GNB Corporation, disponível em www.gnb.com, acesso em 11/12/2008.

HAUVILLER, C Design Rules for Vacuum Chambers, CERN – Accelerator School on Vacuum Technology, Geneva, 2006.

HERNANDEZ, L.F. Uso de Filme Fino Adsorvente para o Desenvolvimento de

Sistemas de Retenção de Compostos Orgânicos, 2006, 127 p. Dissertação

(Mestrado)- Escola Politécnica da Universidade de São Paulo . Departamento de Sistemas Eletrônicos.

JANKOSKY, I.P. SANTOS, G.R.V. ANDRADE, A. Secagem da Madeira Serrada de

Eucalipto, XV Jornada Forestales de Entre rios, Concórdia, , 2000.

JURIZATO L.A. PEREIRA P.S.R. Sistemas Supervisórios, Nova Odessa, Network Technologies, v. 1-2, 2003, p.105-114.

KALEMPA D. Fenômenos de Transporte no Escoamento de Misturas de Gases

Rarefeitos, Dissertação de Mestrado, Curitiba, Universidade Federal do Paraná,

2005.

KASCHNY, J.R., Tecnologia do Vácuo – Pfeiffer Vacuum, Apostila disponível em: http://physika.info/physica/documents/vacuo1.pdf acesso em 25/11/2008.

KAVISKI, E. Solução de Problemas de Fenômenos de Transporte pelo Método de

Monte Carlo, Dissertação de Mestrado, Curitiba, Universidade Federal do Paraná,

2006.

KORETSKY, M.D.Termodinâmica para a Engenharia Química, Rio de Janeiro, LTC, 2007, 502p.

LEVINE J.D. DELOOPER J.W. PPPL – Directives – Vacuum Windows, Princenton Plasma Physics Laboratory, Princenton, 2008.