Preparação de materiais de carbono a partir de resíduos para a remoção de poluentes emergentes
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2019 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/10400.22/14902 |
Resumo: | Resíduos industriais são despejados em aterro, existindo a possibilidade de contaminação de solos e águas subterrâneas. Este é o caso de resíduos da indústria do couro. Os resíduos de origem lenhosa têm como destino a produção de energia elétrica por combustão. Assim, este trabalho teve como objetivo a valorização de resíduos provenientes da produção de couro e de resíduos lenhosos, para a produção de carvões ativados. Os carvões ativados produzidos foram aplicados na remoção de um antibiótico por adsorção em fase líquida. Neste trabalho foram estudados a estilha de eucalipto, o caroço de azeitona e o resíduo wet white proveniente da indústria do couro como materiais precursores de carvão ativado. Os precursores foram caracterizados quanto aos teores de humidade, cinzas, voláteis e carbono fixo. A estilha de eucalipto foi pirolisada a 600ºC e ativada por ativação física com dióxido de carbono a 900ºC. O resíduo de wet white foi pirolisado a 800ºC, sendo que o carbonizado obtido foi impregnado com hidróxido de potássio na razão mássica de 1:1 e ativado quimicamente a 900ºC. O caroço de azeitona foi ativado do mesmo modo que o resíduo de wet white, no entanto, a impregnação foi efetuada com o precursor original. Os carvões foram caracterizados texturalmente. O melhor carvão foi obtido a partir do resíduo de wet white tendo uma área superficial específica de 1756 m2 /g. Analisou-se a química superficial dos carvões por espetroscopia de infravermelho e pelo método de Boehm. Também foi analisada a composição elementar de uma forma qualitativa por fluorescência de raios-X. Após caracterização, escolheu-se o carvão ativado com a maior área superficial específica (produzido a partir de resíduos de wet white) para testar a adsorção de ciprofloxacina a pH ácido e neutro. Utilizou-se também um carvão comercial (Norit ROW 0,8) para comparar o desempenho com o do carvão ativado preparado. Ajustaram-se os modelos de Langmuir e de Freundlich às isotérmicas de equilíbrio experimentais e observou-se que o melhor ajuste foi obtido com o modelo de Langmuir. Por este modelo calculou-se a capacidade de adsorção de ciprofloxacina, tendo-se verificado que esta varia com o pH. A maior capacidade de adsorção (373,7 mg/g) foi obtida com o carvão preparado a partir do resíduo de wet white a pH 3. A partir dos materiais testados e dependendo do método de preparação produziram-se carvões ativados com áreas superficiais entre 720 e 1760 m2 /g. Os carvões produzidos podem ser utilizados como adsorventes na remoção de poluentes em fase líquida. |
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Preparação de materiais de carbono a partir de resíduos para a remoção de poluentes emergentesResíduo de wet whiteCaroço de azeitonaEstilha de eucaliptoCarvão ativadoAdsorçãoCiprofloxacinaWet white residuesOlive stonesEucalyptus chipsActivated carbonAdsorptionCiprofloxacinResíduos industriais são despejados em aterro, existindo a possibilidade de contaminação de solos e águas subterrâneas. Este é o caso de resíduos da indústria do couro. Os resíduos de origem lenhosa têm como destino a produção de energia elétrica por combustão. Assim, este trabalho teve como objetivo a valorização de resíduos provenientes da produção de couro e de resíduos lenhosos, para a produção de carvões ativados. Os carvões ativados produzidos foram aplicados na remoção de um antibiótico por adsorção em fase líquida. Neste trabalho foram estudados a estilha de eucalipto, o caroço de azeitona e o resíduo wet white proveniente da indústria do couro como materiais precursores de carvão ativado. Os precursores foram caracterizados quanto aos teores de humidade, cinzas, voláteis e carbono fixo. A estilha de eucalipto foi pirolisada a 600ºC e ativada por ativação física com dióxido de carbono a 900ºC. O resíduo de wet white foi pirolisado a 800ºC, sendo que o carbonizado obtido foi impregnado com hidróxido de potássio na razão mássica de 1:1 e ativado quimicamente a 900ºC. O caroço de azeitona foi ativado do mesmo modo que o resíduo de wet white, no entanto, a impregnação foi efetuada com o precursor original. Os carvões foram caracterizados texturalmente. O melhor carvão foi obtido a partir do resíduo de wet white tendo uma área superficial específica de 1756 m2 /g. Analisou-se a química superficial dos carvões por espetroscopia de infravermelho e pelo método de Boehm. Também foi analisada a composição elementar de uma forma qualitativa por fluorescência de raios-X. Após caracterização, escolheu-se o carvão ativado com a maior área superficial específica (produzido a partir de resíduos de wet white) para testar a adsorção de ciprofloxacina a pH ácido e neutro. Utilizou-se também um carvão comercial (Norit ROW 0,8) para comparar o desempenho com o do carvão ativado preparado. Ajustaram-se os modelos de Langmuir e de Freundlich às isotérmicas de equilíbrio experimentais e observou-se que o melhor ajuste foi obtido com o modelo de Langmuir. Por este modelo calculou-se a capacidade de adsorção de ciprofloxacina, tendo-se verificado que esta varia com o pH. A maior capacidade de adsorção (373,7 mg/g) foi obtida com o carvão preparado a partir do resíduo de wet white a pH 3. A partir dos materiais testados e dependendo do método de preparação produziram-se carvões ativados com áreas superficiais entre 720 e 1760 m2 /g. Os carvões produzidos podem ser utilizados como adsorventes na remoção de poluentes em fase líquida.Wastes from various industries are dumped in landfills, with the possibility of contamination of soils and groundwater. This is the case of residues from the leather industry. Residues of wood origin are destined to the production of electric energy by combustion. Thus, this work had the objective of valorising residues from leather production and wood residues, to produce activated carbons. The activated carbons produced were applied in the removal of an antibiotic by liquid phase adsorption. In this work, eucalyptus chips, olive stones and wet white residue from the leather industry were studied as precursor materials for activated carbon. The precursors were characterized for moisture, ash, volatile and fixed carbon contents. The eucalyptus chips were pyrolyzed at 600ºC and activated by physical activation with carbon dioxide at 900ºC. The wet white residues were pyrolyzed at 800ºC, and resulting char was impregnated with potassium hydroxide at 1:1 mass ratio and chemically activated at 900ºC. The olive stones were activated in the same manner as the wet white residue; however, impregnation was performed with the original material. The carbons were characterized texturally. The best activated carbon was obtained from wet white residues and has a specific surface area of 1756 m2 /g. Activated carbons surface chemistry was analysed by infrared spectroscopy and by Boehm’s method. The elemental composition was also analysed qualitatively using X-ray fluorescence. After characterization, the activated carbon with the largest surface area (produced from wet white residues) was chosen to test the adsorption of ciprofloxacin at acid and neutral pH. A commercial activated carbon (Norit ROW 0,8) was also used to compare the performance with that of the prepared activated carbon. The Langmuir and Freundlich models were fitted to the experimental equilibrium isotherms and it was observed that the best fit was obtained with the Langmuir model. By this model the adsorption capacity of ciprofloxacin of the activated carbons was calculated, and it was found that the adsorption capacities varies with pH. The highest capacity (373,7 mg/g) was obtained with the activated carbon prepared from wet white residues at pH 3. Activated carbons with surface areas between 720 and 1760 m2 /g were produced from the tested materials and depending on the preparation method. The produced activated carbons can be used as adsorbents in the removal of pollutants in liquid phase.Silva, Paula Cristina PereiraRepositório Científico do Instituto Politécnico do PortoMarques, David José Godinho Pinho Oliveira2019-11-21T15:31:52Z20192019-01-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.22/14902TID:202295737porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-03-13T12:58:32Zoai:recipp.ipp.pt:10400.22/14902Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T17:34:42.406964Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse |
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Resíduos industriais são despejados em aterro, existindo a possibilidade de contaminação de solos e águas subterrâneas. Este é o caso de resíduos da indústria do couro. Os resíduos de origem lenhosa têm como destino a produção de energia elétrica por combustão. Assim, este trabalho teve como objetivo a valorização de resíduos provenientes da produção de couro e de resíduos lenhosos, para a produção de carvões ativados. Os carvões ativados produzidos foram aplicados na remoção de um antibiótico por adsorção em fase líquida. Neste trabalho foram estudados a estilha de eucalipto, o caroço de azeitona e o resíduo wet white proveniente da indústria do couro como materiais precursores de carvão ativado. Os precursores foram caracterizados quanto aos teores de humidade, cinzas, voláteis e carbono fixo. A estilha de eucalipto foi pirolisada a 600ºC e ativada por ativação física com dióxido de carbono a 900ºC. O resíduo de wet white foi pirolisado a 800ºC, sendo que o carbonizado obtido foi impregnado com hidróxido de potássio na razão mássica de 1:1 e ativado quimicamente a 900ºC. O caroço de azeitona foi ativado do mesmo modo que o resíduo de wet white, no entanto, a impregnação foi efetuada com o precursor original. Os carvões foram caracterizados texturalmente. O melhor carvão foi obtido a partir do resíduo de wet white tendo uma área superficial específica de 1756 m2 /g. Analisou-se a química superficial dos carvões por espetroscopia de infravermelho e pelo método de Boehm. Também foi analisada a composição elementar de uma forma qualitativa por fluorescência de raios-X. Após caracterização, escolheu-se o carvão ativado com a maior área superficial específica (produzido a partir de resíduos de wet white) para testar a adsorção de ciprofloxacina a pH ácido e neutro. Utilizou-se também um carvão comercial (Norit ROW 0,8) para comparar o desempenho com o do carvão ativado preparado. Ajustaram-se os modelos de Langmuir e de Freundlich às isotérmicas de equilíbrio experimentais e observou-se que o melhor ajuste foi obtido com o modelo de Langmuir. Por este modelo calculou-se a capacidade de adsorção de ciprofloxacina, tendo-se verificado que esta varia com o pH. A maior capacidade de adsorção (373,7 mg/g) foi obtida com o carvão preparado a partir do resíduo de wet white a pH 3. A partir dos materiais testados e dependendo do método de preparação produziram-se carvões ativados com áreas superficiais entre 720 e 1760 m2 /g. Os carvões produzidos podem ser utilizados como adsorventes na remoção de poluentes em fase líquida. |
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