Estudo da reação foto-Fenton em diferentes pHs utilizando o complexo ferrioxalato para o tratamento de lixiviado de aterro sanitário

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Souza, Adriane Lys de
Data de Publicação: 2015
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/652
Resumo: Este trabalho teve como objetivo estudar a reação foto-Fenton utilizando pH da solução neutro para o tratamento de lixiviado de aterro sanitário (LAS). Para isto, utilizando um protótipo de um foto-reator com fonte de radiação UV artificial, foram avaliadas diferentes reações foto-Fenton e suas derivações (fotólise, Fenton, foto-Fenton e ferrioxalato) na remoção dos compostos aromáticos e cor. Tais reações utilizando pH da solução 2.8 apresentaram alguns inconvenientes tais como: (i) precipitação e/ou volatilização dos ácidos húmicos na etapa de acidificação, e (ii) precipitação de parte dos íons ferrosos complexados com os poluentes orgânicos presentes no LAS; resultando em um abatimento na absorvância a 254 nm bem como descoloração, não representando efetiva oxidação. No entanto, utilizando a reação ferrioxalato com o pH da solução 6 possibilitou eliminar a etapa de acidificação, mantendo os poluentes em solução para posteriores taxas de oxidações mais elevadas, além de manter a dissolução dos íons ferrosos. Isto se deve a estabilidade e solubilidade dos complexos carboxílicos de ferrioxalato, bem como sua maior fotosensibilidade. Após, os principais parâmetros operacionais da reação ferrioxalato tais como o pH da solução, as concentrações de Fe(III):ácido oxálico, o consumo de H 2 O 2 e a quantidade de energia UV acumulada; foram estudadas. Os melhores resultados foram obtidos utilizando o pH da solução 6,0, 120 mg Fe(III):ácido oxálico, consumindo aproximadamente 83 mM de H 2 O 2 e requerendo cerca de 9 kJ UV L -1 ; alcançando cerca de 56% e 45% de descoloração e redução dos compostos aromáticos, respectivamente. Em tais condições, foram satisfatórias as reduções do conteúdo orgânico tais como a DBO 5 (≈ 30%), a DQO (≈ 56%), o carbono orgânico dissolvido (COD) (≈ 33%) e o nitrogênio total dissolvido (NTD) (≈ 26%); provavelmente melhorando as condições tratadas em termos de biodegradabilidade do LAS (DBO 5 /DQO).
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No entanto, utilizando a reação ferrioxalato com o pH da solução 6 possibilitou eliminar a etapa de acidificação, mantendo os poluentes em solução para posteriores taxas de oxidações mais elevadas, além de manter a dissolução dos íons ferrosos. Isto se deve a estabilidade e solubilidade dos complexos carboxílicos de ferrioxalato, bem como sua maior fotosensibilidade. Após, os principais parâmetros operacionais da reação ferrioxalato tais como o pH da solução, as concentrações de Fe(III):ácido oxálico, o consumo de H 2 O 2 e a quantidade de energia UV acumulada; foram estudadas. Os melhores resultados foram obtidos utilizando o pH da solução 6,0, 120 mg Fe(III):ácido oxálico, consumindo aproximadamente 83 mM de H 2 O 2 e requerendo cerca de 9 kJ UV L -1 ; alcançando cerca de 56% e 45% de descoloração e redução dos compostos aromáticos, respectivamente. Em tais condições, foram satisfatórias as reduções do conteúdo orgânico tais como a DBO 5 (≈ 30%), a DQO (≈ 56%), o carbono orgânico dissolvido (COD) (≈ 33%) e o nitrogênio total dissolvido (NTD) (≈ 26%); provavelmente melhorando as condições tratadas em termos de biodegradabilidade do LAS (DBO 5 /DQO).Photo-Fenton reactions at a neutral pH of the solution applied to the treatment of sanitary landfill leachate (SLL) was investigated. Using a lab-scale photo-reactor with artificial UV- light source, photo-Fenton reactions and derivations (photolysis, Fenton, photo-Fenton and ferrioxalate), on the decolourisation and aromatic compounds removal were evaluated. Such reactions mediated at a pH of the solution 2.8, present some limitations such as: (i) precipitation and/or volatilization of humic acids in acidification steps, (ii) a partial precipitation of ferric ions complex with the organic pollutants present in SLL; resulting in absorbance removal at 254 nm as well as decolourisation, not represented effective oxidations. However, using ferrioxalate reaction mediated by pH of the solution 6, was possible eliminated the acidification step, keeping the pollutants and iron ion soluble resulting in best oxidations rate. Probably due the stability and solubility associated to ferricarboxylates such as ferrioxalate, as well as the increase of photo-sensibility. After, the main operating parameters of ferrioxalate reaction such as pH of the solution, iron(III):oxalic acid concentrations, H 2 O 2 consumed and amount of energy UV required were investigated. The best results were obtained using: pH of the solution 6.0, 120 mg Fe(III):oxalic acid, consuming approximately 83 mM of H 2 O 2 and ≈ 9 kJ UV L -1 required; leading a ≈ 56% and 45% decolourisation and aromatic compounds removal, respectively. In such conditions, the efficiencies of organic contents reduction as: BOD 5 (≈ 30%), COD (≈ 56%), dissolved organic carbon (DOC) (≈ 33%) and total dissolved nitrogen (TDN) (≈ 26%) were satisfactory and probably improving the treated in terms of SLL-biodegradability (BOD 5 /COD ratio).Submitted by Rafael Pinheiro de Almeida (rafael.almeida@uffs.edu.br) on 2017-07-04T17:17:49Z No. of bitstreams: 1 SOUZA.pdf: 1066854 bytes, checksum: 4245ece1e2b7446ed6cdb66e166b8d05 (MD5)Approved for entry into archive by Diego dos Santos Borba (dborba@uffs.edu.br) on 2017-07-05T13:36:16Z (GMT) No. of bitstreams: 1 SOUZA.pdf: 1066854 bytes, checksum: 4245ece1e2b7446ed6cdb66e166b8d05 (MD5)Made available in DSpace on 2017-07-05T13:36:16Z (GMT). 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