Avaliação da capacidade de tratamento de um biofiltro com utilização de agregados geopoliméricos artificiais

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Silva, João Pedro Caniço Marques Abrantes
Data de Publicação: 2010
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.6/3592
Resumo: As lamas residuais das minas de tungsténio da Panasqueira podem ser activadas alcalinamente, apresentando elevada resistência mecânica à compressão. O agregado produzido parece apresentar propriedades (e.g. superfície especifica, porosidade e índice de vazios) compatíveis com a sua utilização em processos de tratamento de águas residuais. Produziram-se dois tipos de agregados geopolimericos artificiais por activação alcalina daquela lama, com o precursor calcinado a 800 ºC e 950 ºC, e avaliou-se a resistência mecânica à compressão de amostras curadas a seco, entre 7 e 91 dias, e posteriormente imersas em água por um período máximo de 91 dias. Os resultados mostram que o aumento da temperatura de calcinação do precursor levou ao aumento da resistência mecânica do agregado, para amostras curadas a seco por períodos superiores a 35 dias. Após imersão, a resistência mecânica decresceu cerca de 50% nas primeiras 24 h, mantendo-se estável durante os 91 dias seguintes com valores entre 0,4 e 1,9 MPa (800 ºC) e entre 0,3 e 3,8 MPa (950 ºC). Ou seja, a variação da temperatura de calcinação do precursor entre 800 ºC e 950 ºC não provocou uma variação significativa da resistência mecânica dos agregados após imersão em água, para razões R(P/S) = 5 e R(S/H) = 5,33. Os ensaios de adsorção realizados numa coluna com agregados de 2 cm, curados a 35 dias a seco, revelou que o AGA não adsorveu amónio e nitrato, mas adsorveu fósforo a taxas entre 0,001 e 0,016 mg P/g, valores que podem ser considerados baixos em comparação com outros AGA, e que estão relacionados com a baixa concentração de iões Ca2+ em solução. Os agregados utilizados num biofiltro revelaram condições de colonização similares às observadas noutros materiais naturais e artificiais, mesmo tendo ocorrido em ambiente alcalino. A capacidade do biofiltro foi, posteriormente, avaliada para a remoção de cargas residuais de matéria orgânica e amónio, características de efluentes secundários, durante 55 dias. Os resultados mostram que a remoção de matéria orgânica duplicou a partir dos primeiros 15 dias de operação, com uma taxa de remoção média de 7 g CQO/(m3.h) nos últimos 40 dias. A remoção de amónio ocorreu maioritariamente por nitrificação, tendo triplicado após os primeiros 20 dias de operação, com uma taxa de remoção média de 0,6 g N-NH4/(m3.h) nos últimos 40 dias. A remoção foi de 77% (CQO) e 66% (N-NH4) na secção inicial do filtro e estes resultados são similares aos obtidos em biofiltros semelhantes, com outros materiais. O AGA produzido neste estudo apresenta características que lhe permitem ser utilizado em processos de tratamento de biomassa fixa, podendo constituir uma forma de reutilizar lamas residuais da indústria extractiva em processos para controlo da poluição, evitando a utilização de materiais naturais e contribuindo para a redução da deposição daqueles resíduos no solo.
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Os resultados mostram que o aumento da temperatura de calcinação do precursor levou ao aumento da resistência mecânica do agregado, para amostras curadas a seco por períodos superiores a 35 dias. Após imersão, a resistência mecânica decresceu cerca de 50% nas primeiras 24 h, mantendo-se estável durante os 91 dias seguintes com valores entre 0,4 e 1,9 MPa (800 ºC) e entre 0,3 e 3,8 MPa (950 ºC). Ou seja, a variação da temperatura de calcinação do precursor entre 800 ºC e 950 ºC não provocou uma variação significativa da resistência mecânica dos agregados após imersão em água, para razões R(P/S) = 5 e R(S/H) = 5,33. Os ensaios de adsorção realizados numa coluna com agregados de 2 cm, curados a 35 dias a seco, revelou que o AGA não adsorveu amónio e nitrato, mas adsorveu fósforo a taxas entre 0,001 e 0,016 mg P/g, valores que podem ser considerados baixos em comparação com outros AGA, e que estão relacionados com a baixa concentração de iões Ca2+ em solução. Os agregados utilizados num biofiltro revelaram condições de colonização similares às observadas noutros materiais naturais e artificiais, mesmo tendo ocorrido em ambiente alcalino. A capacidade do biofiltro foi, posteriormente, avaliada para a remoção de cargas residuais de matéria orgânica e amónio, características de efluentes secundários, durante 55 dias. Os resultados mostram que a remoção de matéria orgânica duplicou a partir dos primeiros 15 dias de operação, com uma taxa de remoção média de 7 g CQO/(m3.h) nos últimos 40 dias. A remoção de amónio ocorreu maioritariamente por nitrificação, tendo triplicado após os primeiros 20 dias de operação, com uma taxa de remoção média de 0,6 g N-NH4/(m3.h) nos últimos 40 dias. A remoção foi de 77% (CQO) e 66% (N-NH4) na secção inicial do filtro e estes resultados são similares aos obtidos em biofiltros semelhantes, com outros materiais. O AGA produzido neste estudo apresenta características que lhe permitem ser utilizado em processos de tratamento de biomassa fixa, podendo constituir uma forma de reutilizar lamas residuais da indústria extractiva em processos para controlo da poluição, evitando a utilização de materiais naturais e contribuindo para a redução da deposição daqueles resíduos no solo.Alumino-silicate waste mud from a tungsten mine in Panasqueira has very good reactivity with alkaline activators, after a thermal calcination process and under certain mixing conditions to produce geopolymeric/alkaline activated binders. The aggregate produced seems to have properties (e.g. specific surface area, porosity and void ratio) compatible with their use in wastewater treatment processes. Two types of geopolymeric artificial aggregates were produced by alkaline activation of that mud, after thermal calcination at 800 ºC and 950 ºC and the compressive strength was evaluated for samples cured in dry conditions (between 7 and 91 days) and after immersion water (up to 91 days). The results showed that increasing the calcination temperature of the precursor led to the increase of the mechanical strength of the aggregate in samples cured for periods above 35 days. After immersion, the mechanical strength decreased 50% in the first 24 h and remained stable during the following 91 days with values between 0.4 and 1.9 MPa (800 ºC) and between 0.3 and 3.8 MPa (950 ºC). Therefore, the increase of the calcination temperature from 800 °C to 950 ºC did not cause a significant variation in the mechanical strength of aggregates after immersion in water for ratios R(P/S) = 5 and R(S/H) = 5.33. The column adsorption experiments carried out with 2 cm aggregates, cured at 35 days at 20 ºC, showed that the AGA did not adsorb ammonium and nitrate, but adsorbs phosphorus at rates between 0.001 and 0.016 mg P/g, values that are considered low in comparison with other geopolymers and seems to be related to the low concentration of Ca2+ in solution. The aggregates used in the biofilter showed colonization conditions similar to the ones observed with other natural and artificial materials, even taking in account the alkaline environment. The capacity of the biofilter was subsequently evaluated for the removal of residual loads of organic matter, ammonium and nitrate, characteristics of secondary effluents, during 55 days. The results show that the removal of organic matter doubled after the first 15 days of operation, with an average removal rate of 7 g COD/(m3 .h) in the last 40 days. The removal of ammonia occurred mainly though nitrification, having tripled after the first 20 days of operation, with an average removal rate of 0.6 g N-NH4/(m3 .h) in the last 40 days. The removal of COD and N-NH4 was 77% and 66%, respectively, in the initial section of the filter and the results are similar to the ones obtained in similar studies with other materials. The aggregates produced in this study have characteristics that allow it to be used in fixed-film wastewater treatment processes, and may be a way for waste mud reuse in processes for pollution control, avoiding the use of natural materials, and contributing to the reduction of the disposal of such waste in ground.Albuquerque, António João Carvalho deuBibliorumSilva, João Pedro Caniço Marques Abrantes2015-06-16T16:12:24Z20102010-062010-01-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.6/3592porinfo: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:RCAAP2023-12-15T09:40:04Zoai:ubibliorum.ubi.pt:10400.6/3592Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-20T00:44:58.599911Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
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