Utilização de processos de separação com membranas para purificação e reúso da água de lavadoras de roupa

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Nunes, Roberta Frinhani
Data de Publicação: 2018
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFRJ
Texto Completo: http://hdl.handle.net/11422/12811
Resumo: Os processos de lavagem de roupa utilizam e geram grande quantidade de água. Esta água pode conter componentes provenientes da composição de amaciantes e de detergentes líquidos ou em pó, consistindo, majoritariamente, de surfactantes, fibras de algodão e particulados. A água gerada, quando tratada, pode ser reutilizada para usos menos nobres, e até mesmo na própria lavadora de roupas, reduzindo o requerimento de água potável e minimizando problemas de escassez em áreas urbanas. Dentre as alternativas promissoras têm-se os processos de separação por membranas, produzindo água livre de microrganismos, contaminantes e particulados, destacando-se dentre outras tecnologias como um processo ambientalmente responsável. No presente trabalho foram estudados os processos de Microfiltração, Nanofiltração, Osmose Inversa e coagulação como alternativas de tratamentos para o efluente em análise. Por meio de caracterizações das soluções individuais e das membranas, foi selecionada a membrana de Nanofiltração SR90 por sua maior hidrofilicidade. Posteriormente foram realizados testes de desempenho dos processos selecionados, a fim de avaliar a qualidade do efluente gerado por estes. Os resultados obtidos atribuem à combinação Microfiltração submersa + Nanofiltração como a mais apropriada para o reúso desta água, em termos de qualidade e processo, fornecendo um efluente com DQO de 24 ± 8 mgO2/L e COT de 18 mgC/L, além de um fluxo de efluente real 74 % maior quando comparado ao fluxo da NF sem o pré-tratamento.
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Dentre as alternativas promissoras têm-se os processos de separação por membranas, produzindo água livre de microrganismos, contaminantes e particulados, destacando-se dentre outras tecnologias como um processo ambientalmente responsável. No presente trabalho foram estudados os processos de Microfiltração, Nanofiltração, Osmose Inversa e coagulação como alternativas de tratamentos para o efluente em análise. Por meio de caracterizações das soluções individuais e das membranas, foi selecionada a membrana de Nanofiltração SR90 por sua maior hidrofilicidade. Posteriormente foram realizados testes de desempenho dos processos selecionados, a fim de avaliar a qualidade do efluente gerado por estes. Os resultados obtidos atribuem à combinação Microfiltração submersa + Nanofiltração como a mais apropriada para o reúso desta água, em termos de qualidade e processo, fornecendo um efluente com DQO de 24 ± 8 mgO2/L e COT de 18 mgC/L, além de um fluxo de efluente real 74 % maior quando comparado ao fluxo da NF sem o pré-tratamento.Laundering processes demand large amounts of water. The resulting wastewater may contain components from the composition of softeners and liquid or powdered detergents, consisting predominantly of surfactants, cotton fibers and particulates. The wastewater generated, when treated, can be reused, even in the washing process itself, reducing the requirement for potable water and minimizing scarcity problems in urban areas. Amongst the promising alternatives, membrane processes can be highlighted as environmentally responsible processes, producing water free of microorganisms, contaminants and particulate matter. In the present work, Microfiltration, Nanofiltration, Reverse Osmosis and coagulation were studied as treatment alternatives for the effluent in analysis. Through the characterization of individual solutions and membranes, the SR90 Nanofiltration membrane was selected, for its higher hydrophilicity. Subsequently, performance tests of the process selected were carried out in order to assess the quality of the effluent produced by these processes. Submerged Microfiltration + Nanofiltration was the most promising combination for the reuse of this water in terms of quality and process, producing an effluent with COD of ± 8 mgO2/L e TOC of 18 mgC/L, besides a real effluent flux 74% higher when compared to the direct Nanofiltration flux.Submitted by Daniele Fonseca (daniele@ct.ufrj.br) on 2020-07-24T12:50:28Z No. of bitstreams: 1 RobertaFrinhaniNunes-min.pdf: 1946241 bytes, checksum: f3cce91c9e7f9d39f14121623b1b9234 (MD5)Made available in DSpace on 2020-07-24T12:50:28Z (GMT). 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