Influência de íons cloreto na degradação eletroquímica de efluente têxtil

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: FLORÊNCIO, Thaíla de Mello
Data de Publicação: 2014
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFTM
Texto Completo: http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/277
Resumo: Dentre os métodos de degradação, destacam-se os processos oxidativos avançados, como os de fotoeletrocatálise. Neste aspecto, o presente estudo buscou avaliar a influência da presença de íons cloreto na degradação eletroquímica fotoassistida de corantes reativos, subprodutos e efluentes simulados da indústria têxtil, a avaliação da eficiência do processo através da análise de demanda química de oxigênio (DQO) e carbono orgânico total (COT) e da presença de produtos organoclorados que porventura tenham sido formados durante o tratamento empregado. Foram utilizados na montagem experimental uma célula eletroquímica com ânodo de Ti/Ru0,3Ti0,7O2 (De Nora Brazil); dois contra-eletrodos de Ti, referência de eletrodo padrão de hidrogênio e fonte ultravioleta PenRay® (UVP LLC). Foram avaliados os efeitos da corrente e da concentração de eletrólito suporte na geração de espécies de cloro livre (ECL) em 90 minutos de experimento. Concentrações de 0,2 e 0,3 M NaCl produziram valores próximos na produção de ECL. O comportamento de produção pôde ser dividido em dois momentos, aonde no primeiro (até 30 minutos de eletrólise) a tendência de produção é crescente. Após os 30 minutos, o comportamento varia conforme a concentração de sais (tendência decrescente ou levemente crescente). Sob irradiação UV, a produção de ECL torna-se menor e a degradação eletrocatalítica fotoassistida foi mais eficiente para remoção de DQO e COT do que a não-fotoassistida. Observam-se picos de absorbância na região de 290 nm durante e após a degradação, sendo que os mesmos foram maiores no tratamento irradiado de 90 minutos, diminuindo sensivelmente com 300 minutos de tratamento irradiado. Os picos podem se referir à produção de hipoclorito ou à formação de subprodutos clorados.
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Foram utilizados na montagem experimental uma célula eletroquímica com ânodo de Ti/Ru0,3Ti0,7O2 (De Nora Brazil); dois contra-eletrodos de Ti, referência de eletrodo padrão de hidrogênio e fonte ultravioleta PenRay® (UVP LLC). Foram avaliados os efeitos da corrente e da concentração de eletrólito suporte na geração de espécies de cloro livre (ECL) em 90 minutos de experimento. Concentrações de 0,2 e 0,3 M NaCl produziram valores próximos na produção de ECL. O comportamento de produção pôde ser dividido em dois momentos, aonde no primeiro (até 30 minutos de eletrólise) a tendência de produção é crescente. Após os 30 minutos, o comportamento varia conforme a concentração de sais (tendência decrescente ou levemente crescente). Sob irradiação UV, a produção de ECL torna-se menor e a degradação eletrocatalítica fotoassistida foi mais eficiente para remoção de DQO e COT do que a não-fotoassistida. Observam-se picos de absorbância na região de 290 nm durante e após a degradação, sendo que os mesmos foram maiores no tratamento irradiado de 90 minutos, diminuindo sensivelmente com 300 minutos de tratamento irradiado. Os picos podem se referir à produção de hipoclorito ou à formação de subprodutos clorados.The advanced oxidation processes stand out amongst other methods of degradation through the process of photoelectrocatalysis. The present study aimed to evaluate the influence of chloride ions on photoassisted electrochemical degradation of reactive dyes, byproducts and simulated effluents of textile industry, the evaluation of the efficiency of the process through the analysis of chemical oxygen demand (COD) and total organic carbon (TOC) and of the presence of organochlorine products which could have eventually been generated during the treatment employed. Materials used included an electrochemical cell with a Ti/Ru0,3Ti0,7O2 anode (De Nora Brazil), two Ti counter electrodes, standard hydrogen electrode and ultraviolet PenRay® (UVP LLC). It was evaluated the effect of electric current and concentration of supporting electrolyte on the generation of free chlorine species (FCS) in 90 minutes of experiment. Concentrations of 0.2 and 0.3 M NaCl produced similar concentrations of FCS. The behavior of production could be divided in two definite moments. In the first moment, until 30 minutes of electrolysis, production tends to grow. After 30 minutes, the behavior varied according to concentration of salts (descending or slightly ascending behavior). Under UV irradiation, it was obtained a lower production of FCS. Photo-assisted electrochemical degradation was more efficient to remove COD and COT than the one not photo-assisted. It was observed during and after the degradation experiment, absorbance peaks on 290 nm. Such peaks were higher on the irradiated treatment of 90 minutes, decreasing notably after 300 minutes of irradiated treatment. This peak could refer to the absorbance of hypochlorite or chlorinated products.Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPESFundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIGUniversidade Federal do Triângulo MineiroInstituto de Ciências Tecnológicas e Exatas - ICTE::Programa de Mestrado Profissional em Inovação TecnológicaBrasilUFTMPrograma de Mestrado Profissional em Inovação TecnológicaMALPASS, Geoffroy Roger Pointer22323530879http://lattes.cnpq.br/4326102798287137MALPASS, Ana Claudia Granato24699866808http://lattes.cnpq.br/0584086832551726FLORÊNCIO, Thaíla de Mello2016-07-20T17:20:18Z2014-02-04info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfapplication/pdfFLORÊNCIO, Thaíla de Mello. Influência de íons cloreto na degradação eletroquímica de efluente têxtil. 2014. 93f. Dissertação (Mestrado em Inovação Tecnológica) - Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2014.http://bdtd.uftm.edu.br/handle/tede/277porAL-HAMAIEDEH, H.D. Electrochemical-active chlorine generation by circulating the electrolyte through an electrolytic cell. Environmental Engineering Science, v.30, n.2, p.82-88. 2013. ANDREOZZI, R.; CAPRIO, V.; INSOLA, A.; MAROTTA, R. Advanced oxidation processes (AOP) for water purification and recovery. Catalysis Today, v.53, p.51-59. 1999. APHA/AWWA/WEF - American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 1999. BASTIAN, Elza Y. Onishi; ROCCO, Jorge Luiz Silva. Guia técnico ambiental da indústria têxtil. São Paulo: Cetesb/ Sinditêxtil, 2009. (Série P + L) Disponível em: <http://www.cetesb.sp.gov.br/Tecnologia/producao_limpa/documentos/textil.pdf>. BILGI, S.; DEMIR, C. Identification of photooxidation degradation products of C.I. Reactive Orange 16 dye by gas chromatography–mass spectrometry. Dyes and Pigments, v.66, n.69. 2005. BOOTH, G.; ZOLLINGER, H.; McLAREN, K.; SHARPLES, W.G.; WESTWELL, A. Dyes, General Survey. Ullman’s Encyclopedia of Industrial Chemistry. Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. v.11, p.675-729. 2012. BRASIL. Resolução CONMETRO de 02 de junho de 2008. Dispõe sobre a aprovação do regulamento técnico Mercosul sobre etiquetagem de produtos têxteis. Disponível em: < http://www.inmetro.gov.br/legislacao/resc/pdf/RESC000213.pdf>. Acesso em: 16 junho 2013. BRASIL. Resolução nº 430 CONAMA de 13 de maio de 2011. Dispõe sobre condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357 de 17 de março de 2005 do CONAMA. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res11/propresol_lanceflue_30e31mar11.pdf>. Acesso em: 25 setembro 2013. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria 2.914 de 14 de dezembro de 2011. Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Disponível em: < http://www.comitepcj.sp.gov.br/download/Portaria_MS_2914-11.pdf>. Acesso em 2013. CARLIELL, C.M.; BARCLAY, S.J.; BUCKLEY, C.A. Treatment of exhausted reactive dyebath effluent using anaerobic digestion: laboratory and full-scale trials. Water SA, v.22, p.225-233. 1996. CHAO, W.L.; LEE, S.L. Decolorization of azo dyes by three white-rot fungi: influence of carbon source. World Journal of Microbiology and Technology, v.10, p.556-559. 1994. CHANG, C.-N.; LIN, J.-G.; CHAO, A.C.; LIU, C.-S. Modified Nernst model for on-line control of the chemical oxidation decoloring process. Water Science and Technology, v. 34, n.3-4, p.151-157, 1996. CHINKEWITVANICH, S.; TUNTOOLVEST, M.; PANSWAD, T. Anaerobic decolorization of reactive dyebath effluents by a two-stage UASB system with tapioca as a co-substrate. Water Research, v.34, p.2223-2232. 2000. CHO, S.H.; SHIM, J.; MOON, S.H. Detoxification of simulated textile wastewater using a membraneless electrochemical reactor with immobilized peroxidase. Journal of Hazardous Materials, v.162, p.1014-1018. 2009. CNI – Confederação Nacional das Indústrias. Disponibiliza dados sobre o setor industrial brasileiro. 2011. Disponível em: < http://www.cni.org.br/portal/data/pages/FF808081314EB36201314FCB0B8627C6.htm> Acesso em: fevereiro 2013. CURADO, M.; CRUZ, M.J.V. Investimento direto externo e industrialização no Brasil. Revista de Economia Contemporânea; v.12, n.3, p.399-431, 2008. DAVIS, R.J.; GAINER, J.L.; O’NEAL, G.; WU, L.-W. Photocatalytic decolourization of wastewater dyes. Water Environment Research, v.66, n.1, p.50-53, 1994. FERSI, C.; DHABBI, M. Treatment of textile plant effluent by ultrafiltration and/or nanofiltration for water reuse. Desalination, v.222, p.263-271. 2008. FLORÊNCIO, T.M.; CUNHA, P.C.R.; LIMA, A.F.; MALPASS, G.R.P. Evaluation of the formation of HOCl/OCl- , susequent UV photolysis and degradation of organics by AOPs. In: IOA-EA3G Conference, Berlin, Germany – April 23-24 2013, p.88-93. 2013. FORGACS, E.; CSERHÁTI, T.; OROS, G. Removal of synthetic dyes from wastewaters: a review. Environment International, v.30, p.953-971. 2004. GARCIA, J.C.; OLIVEIRA, J.L.; SILVA, A.E.C.; OLIVEIRA, C.C.; NOZAKI, J.; SOUZA, N.E. Comparative study of the degradation of real textile effluents by photocatalytic reactions involving UV/TiO2/H2O2 and UV/Fe2+/H2O2 systems. Journal of Hazardous Materials, v.147, p.105-110. 2007. GUARATINI, C.I.; ZANONI, M.V.B. Corantes têxteis. Química Nova, v.23, n.1, p.71-78. 2000. GOMES, L.; MIWA, D.W.; MALPASS, G.R.P.; MOTHEO, A.J. Electrochemical degradation of dye reactive Orange 16 using electrochemical flow-cell. Journal of the Brazilian Chemical Society, v.22, n.7, p.1299-1306. 2011. GONÇALVES, I.C.; LOPES, L.; PINHEIRO, H.M.; FERRA, M.I.A. Behaviour of different anaerobic populations on the biodegradation of textile chemicals. Journal of Hazardous Materials, v.172, p.1236-1243. 2009. GUTOWSKA, A.; KALUZNA-CZAPLINSKA, J.; JOZWIAK, W.K. Degradation mechanism of Reactive Orange 113 dye by H2O2/Fe2+ and ozone in aqueous solution. Dyes and Pigments, v.74 n.41.2007. HAMILTON, M.A.; RUSSO, R.C.; THURSTON, R.V. Trimmed Spearman-Karber method for estimating median lethal concentrations in toxicity bioassays. Environmental Science and Technology, v. 11, p. 714-719, 1977 HAO, O.J.; KIM, H.; CHIANG, P.C. Decolorization of wastewater. Critical Reviews in Environmental Science and Technology, v.30, n.4, p.449-505. 2000. HU, Y.; GUO, T.; YE, X.; LI, Q.; GUO, M.; LIU, H.; WU, Z. Dye adsorption by resins: Effect of ionic strength on hydrophobic and electrostatic interactions. Chemical Engineering Journal, v.228, p.392-397. 2013. INSTITUTO DE ESTUDOS E MARKETING INDUSTRIAL. Relatório setorial da indústria têxtil brasileira: Brasil têxtil 2011. São Paulo: IEMI, 2011. JIN, J.; EL-DIN, M.G.; BOLTON, J.R. Assessment of the UV/Chlorine process as na advanced oxidation process. Water Research, v.45, p.189-=1896. 2011. JUNG, Y.J.; BAEK, K.W.; OH, B.S.; KANG, J.W. An investigation of the formation of chlorate and perchlorate during electrolysis using Pt/Ti electrodes: The effects of pH and reactive oxygen species and the results of kinetic studies. Water Research, v.44, p.5345-5355, 2010. KABRA, A.N.; KHANDARE, R.V.; SANJAY, P.G. Development of a bioreactor for remediation of textile effluent and dye mixture: A plant-bacterial synergistic strategy. Water Research, v.47, p.1035-1048. 2013. KVARAN, Á.; KONRÁÐSSON, Á.E.; EVANS, C.; GEIRSSON, J.K.F. H NMR and UV–Vis spectroscopy of chlorine substituted stilbenes: conformational studies. Journal of Molecule Structure, v.553, p.79-90, 2000. LIER, J.B. van; ZEE, F.P. van der; TAN, NCG; REBAC, S.; KLEEREBEZEM, R. Advances in high-rate anaerobic treatment: staging of reactor systems. Water Science and Technology, v.44, p.15-25. 2001. LIU, J.Q.; LIU, H.T. Degradation of azo dyes by algae. Environmental Pollution, v.75, p.273-278. 1992. MALPASS, G.R.P.; MIWA, D.W.; MORTARI, D.A.; MACHADO, S.A.S.; MOTHEO, A.J. Decolorisation of real textile waste using electrochemical techniques: Effect of the chloride concentration. Water Research, v.41, 2969. 2007. MALPASS, G.R.P.; NEVES, R.S.; MOTHEO, A.J. A comparative study of commercial and laboratory-made Ti/Ru0. 3Ti0. 7O2 ADE® electrodes.Electrochimica Acta, v.52, 936, 2006. MARTÍNEZ-HUITLE, C.A.; BRILLAS, E. Decontamination of wastewaters containing synthetic organic dyes by electrochemical methods: A general review. Applied Catalysis B: Environmental, v.87, p.105-145. 2009. MIJIN, D.Z.; IVÍC, M.L.; ONJIA, A.E.; GRGUR, B.N. Decolorization of textile dye CI Basic Yellow 28 with electrochemically generated active chlorine. Chemical Engineering Journal, v.204-206, p.151-157. 2012. MO, S.; CHING, W. Y. Electronic and optical properties of three phases of titanium dioxide: Rutile, anatase, and brookite. Physical Review B, v.51, n.19, p.23-32, 1995. MOHAN, N.; BALASUBRAMANIAN, N.; SUBRAMANIAN, V. Electrochemical Treatment of Simulated Textile Effluent Chem. Eng. Technol., v.24, p.749-753, 2001. NEODO, S.; ROSESTOLATO, D.; FERRO, S.; DE BATTISTI, A. On the electrolysis of dilute chloride solutions: Influence of the electrode material on Faradaic efficiency for active chlorine, chlorate and perchlorate. Electrochimica Acta, v.80, p.282-291, 2012. NOWELL, L.H.; HOIGNÉ, J. Photolysis of aqueous chlorine at sunlight and ultraviolet wavelengths – I. Degradation rates. Water Research, v.26, n.5, p.593-598. 1992a. NOWELL, L.H.; HOIGNÉ, J. Photolysis of aqueous chlorine at sunlight and ultraviolet wavelengths – II. Hidroxyl radical production. Water Research, v.26, n.5, p.599-605. 1992b. OH, B.S.; OH, S.G.; HWANG Y.Y.; YU, H.W.; KANG, J.W.; KIM, I.S. Formation of hazardous inorganic by-products during electrolysis of seawater as a disinfection process for desalination. Science of the Total Environment, v.408, p.5958-5965, 2010. OLLER, I.; MALATO, S.; SÁNCHEZ-PEREZ, J.A. Combination of Advanced Oxidation Processes and biological treatments for wastewater decontamination – A review. Science of the Total Environment, v.409, p.4141-4166. 2011. O’NEILL, C.; HAWKES, F.R.; HAWKES, D.L.; LOURENÇO, N.D.; PINHEIRO, H.M.; DELÉE, W. Colour in textile effluent – sources, measurement, discharge consents and simulation: a review. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, v.74, p.1009-1018. 1999. PANIZZA, M.; BARBUCCI, A.; RICOTTI, R.; CERISOLA, G. Electrochemical degradation of methylene blue Sep. Purif. Technol., v.54, p.382-387, 2007. PANSWAD, T.; TECHOVANICH, A. ANOTAI, J. Comparison of dye wastewater treatment by normal and anoxic plus anaerobic/aerobic SBR activated sludge processes. Water Science and Technology, v.43, p.355-263. 2001. PEKAKIS, P.A.; XEKOUKOULOTAKIS, N.P.; MANTZAVINOS, D. Treatment of textile dyehouse wastewaters by TiO2 photocatalysis. Water Research, v.40, p.1276-1286. 2006. PELEGRINI, R.; PERALTA-ZAMORA, P.; de ANDRADE, A.R.; REYES, J.; DURÁN, N. Electrochemically assisted photocatalytic degradation of reactive dyes. Applied Catalysis B: Environmental, v.22, p.83-90. 1999. PERALTA-HERNÁNDEZ, J.M.; MEAS-VONG, Y.; RODRÍGUEZ, F.J.; CHAPMAN, T.W.; MALDONADO, M.I.; GODÍNEZ, L.A. Comparison of hydrogen peroxide-based processes for treating dye-containing wastewater: Decolorization and destruction of Orange II azo dye in dilute solution. Dyes and Pigments, v.76, p.656-662. 2008. PLETCHER, D.; WALSH, F.C. Industrial Electrochemistry. London: Blackie. 2 ed. 1990. 653p. PRIGIONE, V.; TIGINI, V.; PEZZELLA, C.; ANASTASI, A.; SANNIA, G.; VARESE, G.C. Decolourisation and detoxification of textile effluents by fungal biosorption. Water Research, v.42, p.2911-2920. 2008. RAJKUMAR, D.; KIM, J.G.; PALANIVELU, K. Indirect Electrochemical Oxidation of Phenol in the Presence of Chloride for Wastewater Treatment. Chemical Engineering Technology, v.28, 98, 2005. RAJKUMAR, D.; KIM, J.G. Oxidation of various reactive dyes with in situ electro-generated active chlorine for textile dyeing industry wastewater treatment. Journal of Hazardous Materials, v.B136, p.203-212, 2006. RICHARDSON, S.D., PLEWA, M.J., WAGNER, E.D., SCHOENY, R., DEMARINI, D.M. Occurrence, genotoxicity, and carcinogenicity of regulated and emerging disinfection byproducts in drinking water: a review and roadmap for research. Mutation Research, v.636, p.178-242, 2007. ROBINSON, T.; McMULLAN, G.; MARCHANT, R.; NIGAM, P. Remediation of dyes in textile effluent: a critical review on current treatment technologies with a proposed alternative. Bioresource Technology, v.77, p.247-255. 2001. ROCHA, J.C.; ROSA, A.H.; CARDOSO, A.A. Introdução à Química Ambiental. 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. 256p. RUSSELL, J.B. Química Geral, v.2. 2 ed. São Paulo: Makron Books. 1994. 644p. SANTOS, A. P. F. Síntese de fotocatalisadores por método de Molten Salt e termooxidação de complexos de Ti E Nb para utilização em Fotocatálise Ambiental. 2012. Dissertação de mestrado – Programa de pós-graduação – mestrado em Química. Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Campo Grande. SCHMIDT, W. Materiais Elétricos. São Paulo: Blucher. 3a ed. 2010. 141p. SICHEL, C.; GARCIA, C.; ANDRE, K. Feasibility studies: UV/chlorine advanced oxidation treatment for the removal of emerging contaminants. Water Research, v.45, p.6371-6380. 2011. SHON, H.; PHUNTSHO, S.; OKOUR, Y.; CHO, D.; KIM, K. S.; LI, H; NA, S.; KIM, J. B.; KIM, J. Visible Light Responsive Titanium Dioxide (TiO2). Journal of the Korean Industrial and Engineering Chemistry, v.19, n.1, p.1-16, 2008. SRINIVASAN, R., SORIAL, G.A. Treatment of perchlorate in drinking water: a critical review. Separation and Purification Technology, v. 69, p.7-21, 2009. SZPYRKOWICZ, L.; CHERBANSKI, R.; KELSALL, G.H. Hydrodynamic Effects on the Performance of an Electrochemical Reactor for Destruction of Disperse Dyes. Ind. Eng. Chem. Res., v.44, p.2058-2068, 2005. TAVARES, M. C. Acumulação de capital e industrialização no Brasil. (Tese de Livre Docência) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1975. TRASATTI, S. Electrocatalysis: understanding the success of ADE®. Electrochimica Acta, v.45, p.2377-2385. 2000. TRASATTI, S. Physical electrochemistry of ceramic oxides. Electrochimica Acta, v.36, n.2, p.225-241. 1991. URBANSKY, E.T.; SCHOCK, M.R. Issues in managing the risks associated with perchlorate in drinking water. Journal of Environmental Management, v.56, p.79-95,1999. VINODGOPAL, K.; KAMAT, P.V. Enhanced Rates of Photocatalytic Degradation of an Azo Dye Using SnOfiiO2 Coupled Semiconductor Thin Films. Science and Technology, v.29, n.3, 1995. VINODGOPAL, K.; WYNKOOP, D.E.; KAMAT, P.V. Environmental Photochemistry on Semiconductor Surfaces: Photosensitized Degradation of a Textile Azo Dye, Acid Orange 7, on TiO2 Particles Using Visible Light. Environmental Science and Technology, v.30, n.5, p.1660-1666. 1996. WENDT, H.; KREYSA, G. Electrochemical engineering: science and technology in chemical and other industries. New York: Springer Verlag. 2010. 404p. WHO. Guidelines for Drinking Water Quality, third ed. (Geneva). NRC, 2005. Health Implications of Perchlorate Ingestion, National Research Council of the National Academies. National Academies Press, Washington D.C., 2008. ZAVISKA, F.; DROGUI, P.; PABLO, G. Statistical optimization of active chlorine production from a synthetic saline effluent by electrolysis. Desalination, v.296, p.16-23, 2012. ZEE van der, F.P. LETTINGA, G.; FIELD, J.A. Azo dye decolourisation by anaerobic sludge. Chemosphere, v.44, p.1169-1176. 2001.http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFTMinstname:Universidade Federal do Triangulo Mineiro (UFTM)instacron:UFTM2018-03-23T19:18:20Zoai:bdtd.uftm.edu.br:tede/277Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://bdtd.uftm.edu.br/PUBhttp://bdtd.uftm.edu.br/oai/requestbdtd@uftm.edu.br||bdtd@uftm.edu.bropendoar:2018-03-23T19:18:20Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFTM - Universidade Federal do Triangulo Mineiro (UFTM)false
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Dyes
Engenharia Santária
description Dentre os métodos de degradação, destacam-se os processos oxidativos avançados, como os de fotoeletrocatálise. Neste aspecto, o presente estudo buscou avaliar a influência da presença de íons cloreto na degradação eletroquímica fotoassistida de corantes reativos, subprodutos e efluentes simulados da indústria têxtil, a avaliação da eficiência do processo através da análise de demanda química de oxigênio (DQO) e carbono orgânico total (COT) e da presença de produtos organoclorados que porventura tenham sido formados durante o tratamento empregado. Foram utilizados na montagem experimental uma célula eletroquímica com ânodo de Ti/Ru0,3Ti0,7O2 (De Nora Brazil); dois contra-eletrodos de Ti, referência de eletrodo padrão de hidrogênio e fonte ultravioleta PenRay® (UVP LLC). Foram avaliados os efeitos da corrente e da concentração de eletrólito suporte na geração de espécies de cloro livre (ECL) em 90 minutos de experimento. Concentrações de 0,2 e 0,3 M NaCl produziram valores próximos na produção de ECL. O comportamento de produção pôde ser dividido em dois momentos, aonde no primeiro (até 30 minutos de eletrólise) a tendência de produção é crescente. Após os 30 minutos, o comportamento varia conforme a concentração de sais (tendência decrescente ou levemente crescente). Sob irradiação UV, a produção de ECL torna-se menor e a degradação eletrocatalítica fotoassistida foi mais eficiente para remoção de DQO e COT do que a não-fotoassistida. Observam-se picos de absorbância na região de 290 nm durante e após a degradação, sendo que os mesmos foram maiores no tratamento irradiado de 90 minutos, diminuindo sensivelmente com 300 minutos de tratamento irradiado. Os picos podem se referir à produção de hipoclorito ou à formação de subprodutos clorados.
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dc.identifier.uri.fl_str_mv FLORÊNCIO, Thaíla de Mello. Influência de íons cloreto na degradação eletroquímica de efluente têxtil. 2014. 93f. Dissertação (Mestrado em Inovação Tecnológica) - Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2014.
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BOOTH, G.; ZOLLINGER, H.; McLAREN, K.; SHARPLES, W.G.; WESTWELL, A. Dyes, General Survey. Ullman’s Encyclopedia of Industrial Chemistry. Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. v.11, p.675-729. 2012. BRASIL. Resolução CONMETRO de 02 de junho de 2008. Dispõe sobre a aprovação do regulamento técnico Mercosul sobre etiquetagem de produtos têxteis. Disponível em: < http://www.inmetro.gov.br/legislacao/resc/pdf/RESC000213.pdf>. Acesso em: 16 junho 2013. BRASIL. Resolução nº 430 CONAMA de 13 de maio de 2011. Dispõe sobre condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357 de 17 de março de 2005 do CONAMA. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res11/propresol_lanceflue_30e31mar11.pdf>. Acesso em: 25 setembro 2013. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria 2.914 de 14 de dezembro de 2011. Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Disponível em: < http://www.comitepcj.sp.gov.br/download/Portaria_MS_2914-11.pdf>. Acesso em 2013. CARLIELL, C.M.; BARCLAY, S.J.; BUCKLEY, C.A. Treatment of exhausted reactive dyebath effluent using anaerobic digestion: laboratory and full-scale trials. Water SA, v.22, p.225-233. 1996. CHAO, W.L.; LEE, S.L. Decolorization of azo dyes by three white-rot fungi: influence of carbon source. World Journal of Microbiology and Technology, v.10, p.556-559. 1994. CHANG, C.-N.; LIN, J.-G.; CHAO, A.C.; LIU, C.-S. Modified Nernst model for on-line control of the chemical oxidation decoloring process. Water Science and Technology, v. 34, n.3-4, p.151-157, 1996. CHINKEWITVANICH, S.; TUNTOOLVEST, M.; PANSWAD, T. Anaerobic decolorization of reactive dyebath effluents by a two-stage UASB system with tapioca as a co-substrate. Water Research, v.34, p.2223-2232. 2000. CHO, S.H.; SHIM, J.; MOON, S.H. Detoxification of simulated textile wastewater using a membraneless electrochemical reactor with immobilized peroxidase. Journal of Hazardous Materials, v.162, p.1014-1018. 2009. CNI – Confederação Nacional das Indústrias. Disponibiliza dados sobre o setor industrial brasileiro. 2011. Disponível em: < http://www.cni.org.br/portal/data/pages/FF808081314EB36201314FCB0B8627C6.htm> Acesso em: fevereiro 2013. CURADO, M.; CRUZ, M.J.V. Investimento direto externo e industrialização no Brasil. Revista de Economia Contemporânea; v.12, n.3, p.399-431, 2008. DAVIS, R.J.; GAINER, J.L.; O’NEAL, G.; WU, L.-W. Photocatalytic decolourization of wastewater dyes. Water Environment Research, v.66, n.1, p.50-53, 1994. FERSI, C.; DHABBI, M. Treatment of textile plant effluent by ultrafiltration and/or nanofiltration for water reuse. Desalination, v.222, p.263-271. 2008. FLORÊNCIO, T.M.; CUNHA, P.C.R.; LIMA, A.F.; MALPASS, G.R.P. Evaluation of the formation of HOCl/OCl- , susequent UV photolysis and degradation of organics by AOPs. In: IOA-EA3G Conference, Berlin, Germany – April 23-24 2013, p.88-93. 2013. FORGACS, E.; CSERHÁTI, T.; OROS, G. Removal of synthetic dyes from wastewaters: a review. Environment International, v.30, p.953-971. 2004. GARCIA, J.C.; OLIVEIRA, J.L.; SILVA, A.E.C.; OLIVEIRA, C.C.; NOZAKI, J.; SOUZA, N.E. Comparative study of the degradation of real textile effluents by photocatalytic reactions involving UV/TiO2/H2O2 and UV/Fe2+/H2O2 systems. Journal of Hazardous Materials, v.147, p.105-110. 2007. GUARATINI, C.I.; ZANONI, M.V.B. Corantes têxteis. Química Nova, v.23, n.1, p.71-78. 2000. GOMES, L.; MIWA, D.W.; MALPASS, G.R.P.; MOTHEO, A.J. Electrochemical degradation of dye reactive Orange 16 using electrochemical flow-cell. Journal of the Brazilian Chemical Society, v.22, n.7, p.1299-1306. 2011. GONÇALVES, I.C.; LOPES, L.; PINHEIRO, H.M.; FERRA, M.I.A. Behaviour of different anaerobic populations on the biodegradation of textile chemicals. Journal of Hazardous Materials, v.172, p.1236-1243. 2009. GUTOWSKA, A.; KALUZNA-CZAPLINSKA, J.; JOZWIAK, W.K. Degradation mechanism of Reactive Orange 113 dye by H2O2/Fe2+ and ozone in aqueous solution. Dyes and Pigments, v.74 n.41.2007. HAMILTON, M.A.; RUSSO, R.C.; THURSTON, R.V. Trimmed Spearman-Karber method for estimating median lethal concentrations in toxicity bioassays. Environmental Science and Technology, v. 11, p. 714-719, 1977 HAO, O.J.; KIM, H.; CHIANG, P.C. Decolorization of wastewater. Critical Reviews in Environmental Science and Technology, v.30, n.4, p.449-505. 2000. HU, Y.; GUO, T.; YE, X.; LI, Q.; GUO, M.; LIU, H.; WU, Z. Dye adsorption by resins: Effect of ionic strength on hydrophobic and electrostatic interactions. Chemical Engineering Journal, v.228, p.392-397. 2013. INSTITUTO DE ESTUDOS E MARKETING INDUSTRIAL. Relatório setorial da indústria têxtil brasileira: Brasil têxtil 2011. São Paulo: IEMI, 2011. JIN, J.; EL-DIN, M.G.; BOLTON, J.R. Assessment of the UV/Chlorine process as na advanced oxidation process. Water Research, v.45, p.189-=1896. 2011. JUNG, Y.J.; BAEK, K.W.; OH, B.S.; KANG, J.W. An investigation of the formation of chlorate and perchlorate during electrolysis using Pt/Ti electrodes: The effects of pH and reactive oxygen species and the results of kinetic studies. Water Research, v.44, p.5345-5355, 2010. KABRA, A.N.; KHANDARE, R.V.; SANJAY, P.G. Development of a bioreactor for remediation of textile effluent and dye mixture: A plant-bacterial synergistic strategy. Water Research, v.47, p.1035-1048. 2013. KVARAN, Á.; KONRÁÐSSON, Á.E.; EVANS, C.; GEIRSSON, J.K.F. H NMR and UV–Vis spectroscopy of chlorine substituted stilbenes: conformational studies. Journal of Molecule Structure, v.553, p.79-90, 2000. LIER, J.B. van; ZEE, F.P. van der; TAN, NCG; REBAC, S.; KLEEREBEZEM, R. Advances in high-rate anaerobic treatment: staging of reactor systems. Water Science and Technology, v.44, p.15-25. 2001. LIU, J.Q.; LIU, H.T. Degradation of azo dyes by algae. Environmental Pollution, v.75, p.273-278. 1992. MALPASS, G.R.P.; MIWA, D.W.; MORTARI, D.A.; MACHADO, S.A.S.; MOTHEO, A.J. Decolorisation of real textile waste using electrochemical techniques: Effect of the chloride concentration. Water Research, v.41, 2969. 2007. MALPASS, G.R.P.; NEVES, R.S.; MOTHEO, A.J. A comparative study of commercial and laboratory-made Ti/Ru0. 3Ti0. 7O2 ADE® electrodes.Electrochimica Acta, v.52, 936, 2006. MARTÍNEZ-HUITLE, C.A.; BRILLAS, E. Decontamination of wastewaters containing synthetic organic dyes by electrochemical methods: A general review. Applied Catalysis B: Environmental, v.87, p.105-145. 2009. MIJIN, D.Z.; IVÍC, M.L.; ONJIA, A.E.; GRGUR, B.N. Decolorization of textile dye CI Basic Yellow 28 with electrochemically generated active chlorine. Chemical Engineering Journal, v.204-206, p.151-157. 2012. MO, S.; CHING, W. Y. Electronic and optical properties of three phases of titanium dioxide: Rutile, anatase, and brookite. Physical Review B, v.51, n.19, p.23-32, 1995. MOHAN, N.; BALASUBRAMANIAN, N.; SUBRAMANIAN, V. Electrochemical Treatment of Simulated Textile Effluent Chem. Eng. Technol., v.24, p.749-753, 2001. NEODO, S.; ROSESTOLATO, D.; FERRO, S.; DE BATTISTI, A. On the electrolysis of dilute chloride solutions: Influence of the electrode material on Faradaic efficiency for active chlorine, chlorate and perchlorate. Electrochimica Acta, v.80, p.282-291, 2012. NOWELL, L.H.; HOIGNÉ, J. Photolysis of aqueous chlorine at sunlight and ultraviolet wavelengths – I. Degradation rates. Water Research, v.26, n.5, p.593-598. 1992a. NOWELL, L.H.; HOIGNÉ, J. Photolysis of aqueous chlorine at sunlight and ultraviolet wavelengths – II. Hidroxyl radical production. Water Research, v.26, n.5, p.599-605. 1992b. OH, B.S.; OH, S.G.; HWANG Y.Y.; YU, H.W.; KANG, J.W.; KIM, I.S. Formation of hazardous inorganic by-products during electrolysis of seawater as a disinfection process for desalination. Science of the Total Environment, v.408, p.5958-5965, 2010. OLLER, I.; MALATO, S.; SÁNCHEZ-PEREZ, J.A. Combination of Advanced Oxidation Processes and biological treatments for wastewater decontamination – A review. Science of the Total Environment, v.409, p.4141-4166. 2011. O’NEILL, C.; HAWKES, F.R.; HAWKES, D.L.; LOURENÇO, N.D.; PINHEIRO, H.M.; DELÉE, W. Colour in textile effluent – sources, measurement, discharge consents and simulation: a review. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, v.74, p.1009-1018. 1999. PANIZZA, M.; BARBUCCI, A.; RICOTTI, R.; CERISOLA, G. Electrochemical degradation of methylene blue Sep. Purif. Technol., v.54, p.382-387, 2007. PANSWAD, T.; TECHOVANICH, A. ANOTAI, J. Comparison of dye wastewater treatment by normal and anoxic plus anaerobic/aerobic SBR activated sludge processes. Water Science and Technology, v.43, p.355-263. 2001. PEKAKIS, P.A.; XEKOUKOULOTAKIS, N.P.; MANTZAVINOS, D. Treatment of textile dyehouse wastewaters by TiO2 photocatalysis. Water Research, v.40, p.1276-1286. 2006. PELEGRINI, R.; PERALTA-ZAMORA, P.; de ANDRADE, A.R.; REYES, J.; DURÁN, N. Electrochemically assisted photocatalytic degradation of reactive dyes. Applied Catalysis B: Environmental, v.22, p.83-90. 1999. PERALTA-HERNÁNDEZ, J.M.; MEAS-VONG, Y.; RODRÍGUEZ, F.J.; CHAPMAN, T.W.; MALDONADO, M.I.; GODÍNEZ, L.A. Comparison of hydrogen peroxide-based processes for treating dye-containing wastewater: Decolorization and destruction of Orange II azo dye in dilute solution. Dyes and Pigments, v.76, p.656-662. 2008. PLETCHER, D.; WALSH, F.C. Industrial Electrochemistry. London: Blackie. 2 ed. 1990. 653p. PRIGIONE, V.; TIGINI, V.; PEZZELLA, C.; ANASTASI, A.; SANNIA, G.; VARESE, G.C. Decolourisation and detoxification of textile effluents by fungal biosorption. Water Research, v.42, p.2911-2920. 2008. RAJKUMAR, D.; KIM, J.G.; PALANIVELU, K. Indirect Electrochemical Oxidation of Phenol in the Presence of Chloride for Wastewater Treatment. Chemical Engineering Technology, v.28, 98, 2005. RAJKUMAR, D.; KIM, J.G. Oxidation of various reactive dyes with in situ electro-generated active chlorine for textile dyeing industry wastewater treatment. Journal of Hazardous Materials, v.B136, p.203-212, 2006. RICHARDSON, S.D., PLEWA, M.J., WAGNER, E.D., SCHOENY, R., DEMARINI, D.M. Occurrence, genotoxicity, and carcinogenicity of regulated and emerging disinfection byproducts in drinking water: a review and roadmap for research. Mutation Research, v.636, p.178-242, 2007. ROBINSON, T.; McMULLAN, G.; MARCHANT, R.; NIGAM, P. Remediation of dyes in textile effluent: a critical review on current treatment technologies with a proposed alternative. Bioresource Technology, v.77, p.247-255. 2001. ROCHA, J.C.; ROSA, A.H.; CARDOSO, A.A. Introdução à Química Ambiental. 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. 256p. RUSSELL, J.B. Química Geral, v.2. 2 ed. São Paulo: Makron Books. 1994. 644p. SANTOS, A. P. F. Síntese de fotocatalisadores por método de Molten Salt e termooxidação de complexos de Ti E Nb para utilização em Fotocatálise Ambiental. 2012. Dissertação de mestrado – Programa de pós-graduação – mestrado em Química. Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Campo Grande. SCHMIDT, W. Materiais Elétricos. São Paulo: Blucher. 3a ed. 2010. 141p. SICHEL, C.; GARCIA, C.; ANDRE, K. Feasibility studies: UV/chlorine advanced oxidation treatment for the removal of emerging contaminants. Water Research, v.45, p.6371-6380. 2011. SHON, H.; PHUNTSHO, S.; OKOUR, Y.; CHO, D.; KIM, K. S.; LI, H; NA, S.; KIM, J. B.; KIM, J. Visible Light Responsive Titanium Dioxide (TiO2). Journal of the Korean Industrial and Engineering Chemistry, v.19, n.1, p.1-16, 2008. SRINIVASAN, R., SORIAL, G.A. Treatment of perchlorate in drinking water: a critical review. Separation and Purification Technology, v. 69, p.7-21, 2009. SZPYRKOWICZ, L.; CHERBANSKI, R.; KELSALL, G.H. Hydrodynamic Effects on the Performance of an Electrochemical Reactor for Destruction of Disperse Dyes. Ind. Eng. Chem. Res., v.44, p.2058-2068, 2005. TAVARES, M. C. Acumulação de capital e industrialização no Brasil. (Tese de Livre Docência) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1975. TRASATTI, S. Electrocatalysis: understanding the success of ADE®. Electrochimica Acta, v.45, p.2377-2385. 2000. TRASATTI, S. Physical electrochemistry of ceramic oxides. Electrochimica Acta, v.36, n.2, p.225-241. 1991. URBANSKY, E.T.; SCHOCK, M.R. Issues in managing the risks associated with perchlorate in drinking water. Journal of Environmental Management, v.56, p.79-95,1999. VINODGOPAL, K.; KAMAT, P.V. Enhanced Rates of Photocatalytic Degradation of an Azo Dye Using SnOfiiO2 Coupled Semiconductor Thin Films. Science and Technology, v.29, n.3, 1995. VINODGOPAL, K.; WYNKOOP, D.E.; KAMAT, P.V. Environmental Photochemistry on Semiconductor Surfaces: Photosensitized Degradation of a Textile Azo Dye, Acid Orange 7, on TiO2 Particles Using Visible Light. Environmental Science and Technology, v.30, n.5, p.1660-1666. 1996. WENDT, H.; KREYSA, G. Electrochemical engineering: science and technology in chemical and other industries. New York: Springer Verlag. 2010. 404p. WHO. Guidelines for Drinking Water Quality, third ed. (Geneva). NRC, 2005. Health Implications of Perchlorate Ingestion, National Research Council of the National Academies. National Academies Press, Washington D.C., 2008. ZAVISKA, F.; DROGUI, P.; PABLO, G. Statistical optimization of active chlorine production from a synthetic saline effluent by electrolysis. Desalination, v.296, p.16-23, 2012. ZEE van der, F.P. LETTINGA, G.; FIELD, J.A. Azo dye decolourisation by anaerobic sludge. Chemosphere, v.44, p.1169-1176. 2001.
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