Adsorção de corante vermelho do congo empregando carvão ativado de casca de arroz

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Scher, Ana Carolina
Data de Publicação: 2021
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFFS (Repositório Digital da UFFS)
Texto Completo: https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/5261
Resumo: O padrão de consumo da sociedade contemporânea tem gerado desafios na busca de soluções para mitigação dos inerentes impactos ambientais. Dentre esses impactos, estão a contaminação de corpos hídricos por poluentes orgânicos, como os corantes. Desta forma, buscam-se diversas alternativas de tratamento de águas residuárias, como a adsorção. Para os corantes, a tecnologia de adsorção vem sendo considerada promissora em função de apresentar alta eficiência, baixo custo e simplicidade de operação. Deste modo, o presente trabalho tem como objetivo investigar o uso de carvão ativado da casca de arroz para o tratamento do corante vermelho do congo, através de estudos do equilíbrio termodinâmico do sistema e da cinética de adsorção. Os experimentos de equilíbrio foram conduzidos em diferentes concentrações iniciais (25, 50, 100 e 150 mg L-1) e temperaturas (25, 35 e 45 °C). Nos experimentos de cinética, foram empregadas temperaturas de 25, 35 e 45 ºC e concentrações iniciais de 50, 100 e 150 mg L-1. Para descrição das isotermas de adsorção, foi adotada estratégia de ajuste integrado dos dados de diferentes temperaturas, empregando os conceitos termodinâmicos apropriados. A partir do cálculo do critério de informação de Akaike corrigido (AICc) o modelo Langmuir (AICc = 86,3) foi determinado como o mais apropriado para descrever o equilíbrio de adsorção. Os parâmetros termodinâmicos apontam para o fenômeno de adsorção física em monocamada, com capacidade máxima de adsorção próxima a 160 mg g-1. Para o estudo da cinética de adsorção, foram testados os modelos matemáticos de Pseudo-Primeira Ordem (PFO) e Pseudo-Segunda Ordem (PSO), cada um deles empregando diferentes estratégias de ajuste para minimização do número de parâmetros. O modelo mais apropriado foi o PSO com acoplamento do modelo de isoterma de Langmuir determinado no trabalho (AICc = 127,4). Deste modo, os resultados obtidos neste trabalho contribuem para ampliação dos conhecimentos acerca do processo adsorção de vermelho do congo utilizando carvão ativado de biomassa vegetal da casca de arroz e dimensionamento racional de operação para o tratamento de tal efluente.
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Os experimentos de equilíbrio foram conduzidos em diferentes concentrações iniciais (25, 50, 100 e 150 mg L-1) e temperaturas (25, 35 e 45 °C). Nos experimentos de cinética, foram empregadas temperaturas de 25, 35 e 45 ºC e concentrações iniciais de 50, 100 e 150 mg L-1. Para descrição das isotermas de adsorção, foi adotada estratégia de ajuste integrado dos dados de diferentes temperaturas, empregando os conceitos termodinâmicos apropriados. A partir do cálculo do critério de informação de Akaike corrigido (AICc) o modelo Langmuir (AICc = 86,3) foi determinado como o mais apropriado para descrever o equilíbrio de adsorção. Os parâmetros termodinâmicos apontam para o fenômeno de adsorção física em monocamada, com capacidade máxima de adsorção próxima a 160 mg g-1. Para o estudo da cinética de adsorção, foram testados os modelos matemáticos de Pseudo-Primeira Ordem (PFO) e Pseudo-Segunda Ordem (PSO), cada um deles empregando diferentes estratégias de ajuste para minimização do número de parâmetros. O modelo mais apropriado foi o PSO com acoplamento do modelo de isoterma de Langmuir determinado no trabalho (AICc = 127,4). Deste modo, os resultados obtidos neste trabalho contribuem para ampliação dos conhecimentos acerca do processo adsorção de vermelho do congo utilizando carvão ativado de biomassa vegetal da casca de arroz e dimensionamento racional de operação para o tratamento de tal efluente.The consumption pattern of contemporary society has created challenges in seeking solutions to mitigate the inherent environmental impacts. Among these impacts are the contamination of water bodies by organic pollutants, such as dyes. In this way, several alternatives for wastewater treatment are sought, such as adsorption. For dyes, the adsorption technology has been considered promising due to its high efficiency, low cost and simplicity of operation. Thus, the present work aims to investigate the use of activated charcoal from rice husk for the treatment of Congo red dye, through studies of the thermodynamic balance of the system and the adsorption kinetics. The equilibrium experiments were conducted at different initial concentrations (25, 50, 100 and 150 mg L-1) and temperatures (25, 35 and 45 ° C). In the kinetic experiments, temperatures of 25, 35 and 45 ºC and initial concentrations of 50, 100 and 150 mg L-1 were used. In order to describe the adsorption isotherms, an integrated adjustment strategy for data from different temperatures was adopted, using the appropriate thermodynamic concepts. From the calculation of the corrected Akaike information criterion (AICc), the Langmuir model (AICc = 86.3) was determined to be the most appropriate to describe the adsorption balance. Thermodynamic parameters point to the phenomenon of physical adsorption in monolayer, with maximum adsorption capacity close to 160 mg g-1. For the study of adsorption kinetics, the mathematical models of Pseudo-First Order (PFO) and PseudoSecond Order (PSO) were tested, each employing different adjustment strategies to minimize the number of parameters. The most appropriate model was the PSO with coupling of the Langmuir isotherm model determined in the study (AICc = 127.4). In this way, the results obtained in this work contribute to the expansion of knowledge about the Congo red adsorption process using activated charcoal from rice biomass of rice husk and rational design of operation for the treatment of such effluent.Submitted by Jane Lecardelli (jane.lecardelli@uffs.edu.br) on 2022-04-04T18:13:47Z No. of bitstreams: 1 SCHER.pdf: 1240565 bytes, checksum: cce150c14b85572c406c52375028361a (MD5)Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2022-04-14T18:27:31Z (GMT) No. of bitstreams: 1 SCHER.pdf: 1240565 bytes, checksum: cce150c14b85572c406c52375028361a (MD5)Made available in DSpace on 2022-04-14T18:27:31Z (GMT). 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