Remoção de azul de metileno e vermelho remazol por adsorção utilizando lodo de estação de tratamento de água e carvão ativado granular
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Data de Publicação: | 2014 |
Tipo de documento: | Trabalho de conclusão de curso |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UTFPR (da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (RIUT)) |
Texto Completo: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/7024 |
Resumo: | Estima-se que 20% da produção mundial de corante usado na indústria têxtil sejam descartados no ambiente. Neste trabalho é avaliada a adsorção do vermelho remazol (VR) e azul de metileno (AM) com lodo de Estação de Tratamento de Água (LTA) e carvão ativado granular (CAG) como materiais adsorventes. Os resultados da caracterização físico-química do LTA e CAG foram pH 6,99 e 6,24; densidade aparente 0,77 e 4,15 mg/L; teor de umidade 2,45 e 10%; teor de cinzas 12,82 e 3,50%; teor de material volátil 15,98 e 8,00% e granulometria média 0,75, 5,0 e 6,1 mm para LTA. O comprimento de onda resultou em 450 nm para VR e 470 nm para AM. Os resultados das eficiências de remoção indicaram 9,5 como melhor pH para AM a temperatura de 60 °C e 5,5 para VR a temperatura de 30 °C. O CAG foi mais eficiente na remoção dos corantes. Para avaliar a eficiência foram realizados estudos cinéticos de 1ª e 2ª ordem e construídas isotermas de Freundlich e Langmuir. As análises foram realizadas para o CAG e para o Lodo de ETA, ambos para AM e RB. Para o estudo cinético foi utilizada 1 g de CAG e de LTA em 100 mL de diferentes soluções aquosas contendo AM e RB. O tempo de adsorção foi de 90 min para LTA com corante VR e pH 5,5; de 135 min para CAG com corante VR e pH 5,5; de 135 min para LTA com corante AM e pH 9,5; de 90 min para CAG com corante AM e pH 9,5. A maior porcentagem de remoção alcançada no experimento foi de 61% para CAG com corante AM e pH 9,5. O modelo de pseudo-primeira ordem apresentou melhor ajuste dos dados experimentais na adsorção dos corantes com R² para LTA, corante RB de 0,80; CAG corante RB de 0,95; LTA corante AM de 0,87 e CAG corante AM de 0,97. Para determinação das isotermas foi utilizada 1 g dos materiais adsorventes em 50 mL de solução aquosa com diferentes concentrações iniciais (0,0, 0,03, 0,1, 0,15 e 0,2 g/L). O modelo de Freundlich apresentou melhor ajuste para LTA para os corantes VR e AM com R² de 0,51 e 0,98, respectivamente. Para o CAG, a isoterma de Langmuir melhor ajustou para os corantes AM e VR, com R² de 0,14 e 0,99, apesar do R² 0,14 com corante AM não ajustar os dados experimentais com eficiência. |
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2020-11-10T13:20:57Z2020-11-10T13:20:57Z2014-08-07GOUVEIA, Andréia de Freitas. Remoção de azul de metileno e vermelho remazol por adsorção utilizando lodo de estação de tratamento de água e carvão ativado granular. 2014. 91 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão, 2014.http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/7024Estima-se que 20% da produção mundial de corante usado na indústria têxtil sejam descartados no ambiente. Neste trabalho é avaliada a adsorção do vermelho remazol (VR) e azul de metileno (AM) com lodo de Estação de Tratamento de Água (LTA) e carvão ativado granular (CAG) como materiais adsorventes. Os resultados da caracterização físico-química do LTA e CAG foram pH 6,99 e 6,24; densidade aparente 0,77 e 4,15 mg/L; teor de umidade 2,45 e 10%; teor de cinzas 12,82 e 3,50%; teor de material volátil 15,98 e 8,00% e granulometria média 0,75, 5,0 e 6,1 mm para LTA. 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O modelo de pseudo-primeira ordem apresentou melhor ajuste dos dados experimentais na adsorção dos corantes com R² para LTA, corante RB de 0,80; CAG corante RB de 0,95; LTA corante AM de 0,87 e CAG corante AM de 0,97. Para determinação das isotermas foi utilizada 1 g dos materiais adsorventes em 50 mL de solução aquosa com diferentes concentrações iniciais (0,0, 0,03, 0,1, 0,15 e 0,2 g/L). O modelo de Freundlich apresentou melhor ajuste para LTA para os corantes VR e AM com R² de 0,51 e 0,98, respectivamente. Para o CAG, a isoterma de Langmuir melhor ajustou para os corantes AM e VR, com R² de 0,14 e 0,99, apesar do R² 0,14 com corante AM não ajustar os dados experimentais com eficiência.Estimated that 20% of world production of dye used in the textile industry are discarded into the environment. We studied the adsorption of remazol Red (RB) and methylene blue (MB) with adsorbent materials: Sludge Water Treatment Station (LTA) and granular activated carbon (GAC). The results of physico-chemical characterization of LTA and CAG were pH 6.99 and 6.24; apparent density 0.77 and 4.15 mg / L; moisture content of 2.45 and 10%; ash content 3.50% and 12.82; volatile material content of 15.98% and 8.00 and average particle size 0.75, 5.0 and 6.1 mm for LTA. The resulting wavelength of 450 nm to 470 nm and VR for AM. The results indicated the removal efficiencies as best pH to 9.5 AM at 60 ° C for 5.5 VR and a temperature of 30 ° C. CAG was more efficient in removing the dye. To evaluate the efficiency of kinetic 1st and 2nd order and built Langmuir and Freundlich isotherm studies were conducted. Analyses were performed for the CAG and the sludge, both for AM and RB. For the kinetic study and 1 g of CAG was used LTA in 100 mL of aqueous solutions containing different BF and BR. The adsorption time was 90 min for LTA VR dye and pH 5.5; 135 min for AGC VR dye and pH 5.5; LTA min to 135 AM dye and pH 9.5; for 90 min CAG AM dye and pH 9.5. The highest percentage removal achieved in the experiment was 61% for CAG AM dye and pH 9.5. The model presented pseudo-first-order best fit the experimental data on the adsorption of the dyes with R ² for LTA, dye RB 0.80; CAG RB dye 0.95; LTA dye 0.87 AM and 0.97 PM CAG dye. To determine the isotherms 1 g of adsorbent materials were used in 50 ml of an aqueous solution with different initial concentrations (0.0, 0.03, 0.1, 0.15 and 0.2 g / L). The Freundlich model showed better fit for LTA for VR and AM dyes with R ² of 0.51 and 0.98, respectively. For CAG, the Langmuir isotherm best fit for AM and VR dyes with R ² of 0.14 and 0.99, although the R ² 0.14 AM dye does not fit the experimental data efficiently.porUniversidade Tecnológica Federal do ParanáCampo MouraoEngenharia AmbientalUTFPRBrasilDepartamento Acadêmico de AmbientalEngenharia AmbientalIndústria têxtilLodoCorantes e tingimentoCarbono ativadoAdsorçãoTextile industryMudDyes and dyeingCarbon, ActivatedAdsorptionRemoção de azul de metileno e vermelho remazol por adsorção utilizando lodo de estação de tratamento de água e carvão ativado granularinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisCampo MourãoKreutz, CristianePassig, Karina Querne de CarvalhoKreutz, CristianePassig, Karina Querne de CarvalhoArantes, Eudes JoséPassig, Fernando HermesCarvalho, Karina Querne de CarvalhoGouveia, Andréia de Freitasinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UTFPR (da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (RIUT))instname:Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)instacron:UTFPRTEXTCM_COEAM_2014_1_02.pdf.txtExtracted texttext/plain147991http://repositorio.utfpr.edu.br:8080/jspui/bitstream/1/7024/1/CM_COEAM_2014_1_02.pdf.txt4cf04d21ccaa33b9e61e69c20f41d449MD51THUMBNAILCM_COEAM_2014_1_02.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1246http://repositorio.utfpr.edu.br:8080/jspui/bitstream/1/7024/2/CM_COEAM_2014_1_02.pdf.jpg2dda256436d19082849b99ee2f1b448fMD52ORIGINALCM_COEAM_2014_1_02.pdfapplication/pdf1193300http://repositorio.utfpr.edu.br:8080/jspui/bitstream/1/7024/3/CM_COEAM_2014_1_02.pdf969d35b6a4cef7f0e41021cea28cb501MD53LICENSElicense.txttext/plain1292http://repositorio.utfpr.edu.br:8080/jspui/bitstream/1/7024/4/license.txt009f5cba5f69d75c09da00b6f53f483aMD541/70242020-11-10 11:20:58.428oai:repositorio.utfpr.edu.br:1/7024ICBOYSBxdWFsaWRhZGUgZGUgdGl0dWxhciBkb3MgZGlyZWl0b3MgZGUgYXV0b3IgZGEgcHVibGljYcOnw6NvLCBhdXRvcml6byBhIFVURlBSIGEgdmVpY3VsYXIsIAphdHJhdsOpcyBkbyBQb3J0YWwgZGUgSW5mb3JtYcOnw6NvIGVtIEFjZXNzbyBBYmVydG8gKFBJQUEpIGUgZG9zIENhdMOhbG9nb3MgZGFzIEJpYmxpb3RlY2FzIApkZXN0YSBJbnN0aXR1acOnw6NvLCBzZW0gcmVzc2FyY2ltZW50byBkb3MgZGlyZWl0b3MgYXV0b3JhaXMsIGRlIGFjb3JkbyBjb20gYSBMZWkgbm8gOS42MTAvOTgsIApvIHRleHRvIGRlc3RhIG9icmEsIG9ic2VydmFuZG8gYXMgY29uZGnDp8O1ZXMgZGUgZGlzcG9uaWJpbGl6YcOnw6NvIHJlZ2lzdHJhZGFzIG5vIGl0ZW0gNCBkbyAK4oCcVGVybW8gZGUgQXV0b3JpemHDp8OjbyBwYXJhIFB1YmxpY2HDp8OjbyBkZSBUcmFiYWxob3MgZGUgQ29uY2x1c8OjbyBkZSBDdXJzbyBkZSBHcmFkdWHDp8OjbyBlIApFc3BlY2lhbGl6YcOnw6NvLCBEaXNzZXJ0YcOnw7VlcyBlIFRlc2VzIG5vIFBvcnRhbCBkZSBJbmZvcm1hw6fDo28gZSBub3MgQ2F0w6Fsb2dvcyBFbGV0csO0bmljb3MgZG8gClNpc3RlbWEgZGUgQmlibGlvdGVjYXMgZGEgVVRGUFLigJ0sIHBhcmEgZmlucyBkZSBsZWl0dXJhLCBpbXByZXNzw6NvIGUvb3UgZG93bmxvYWQsIHZpc2FuZG8gYSAKZGl2dWxnYcOnw6NvIGRhIHByb2R1w6fDo28gY2llbnTDrWZpY2EgYnJhc2lsZWlyYS4KCiAgQXMgdmlhcyBvcmlnaW5haXMgZSBhc3NpbmFkYXMgcGVsbyhzKSBhdXRvcihlcykgZG8g4oCcVGVybW8gZGUgQXV0b3JpemHDp8OjbyBwYXJhIFB1YmxpY2HDp8OjbyBkZSAKVHJhYmFsaG9zIGRlIENvbmNsdXPDo28gZGUgQ3Vyc28gZGUgR3JhZHVhw6fDo28gZSBFc3BlY2lhbGl6YcOnw6NvLCBEaXNzZXJ0YcOnw7VlcyBlIFRlc2VzIG5vIFBvcnRhbCAKZGUgSW5mb3JtYcOnw6NvIGUgbm9zIENhdMOhbG9nb3MgRWxldHLDtG5pY29zIGRvIFNpc3RlbWEgZGUgQmlibGlvdGVjYXMgZGEgVVRGUFLigJ0gZSBkYSDigJxEZWNsYXJhw6fDo28gCmRlIEF1dG9yaWHigJ0gZW5jb250cmFtLXNlIGFycXVpdmFkYXMgbmEgQmlibGlvdGVjYSBkbyBDw6JtcHVzIG5vIHF1YWwgbyB0cmFiYWxobyBmb2kgZGVmZW5kaWRvLiAKTm8gY2FzbyBkZSBwdWJsaWNhw6fDtWVzIGRlIGF1dG9yaWEgY29sZXRpdmEgZSBtdWx0aWPDom1wdXMsIG9zIGRvY3VtZW50b3MgZmljYXLDo28gc29iIGd1YXJkYSBkYSAKQmlibGlvdGVjYSBjb20gYSBxdWFsIG8g4oCccHJpbWVpcm8gYXV0b3LigJ0gcG9zc3VhIHbDrW5jdWxvLgo=Repositório de PublicaçõesPUBhttp://repositorio.utfpr.edu.br:8080/oai/requestopendoar:2020-11-10T13:20:58Repositório Institucional da UTFPR (da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (RIUT)) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)false |
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Estima-se que 20% da produção mundial de corante usado na indústria têxtil sejam descartados no ambiente. Neste trabalho é avaliada a adsorção do vermelho remazol (VR) e azul de metileno (AM) com lodo de Estação de Tratamento de Água (LTA) e carvão ativado granular (CAG) como materiais adsorventes. Os resultados da caracterização físico-química do LTA e CAG foram pH 6,99 e 6,24; densidade aparente 0,77 e 4,15 mg/L; teor de umidade 2,45 e 10%; teor de cinzas 12,82 e 3,50%; teor de material volátil 15,98 e 8,00% e granulometria média 0,75, 5,0 e 6,1 mm para LTA. O comprimento de onda resultou em 450 nm para VR e 470 nm para AM. Os resultados das eficiências de remoção indicaram 9,5 como melhor pH para AM a temperatura de 60 °C e 5,5 para VR a temperatura de 30 °C. O CAG foi mais eficiente na remoção dos corantes. Para avaliar a eficiência foram realizados estudos cinéticos de 1ª e 2ª ordem e construídas isotermas de Freundlich e Langmuir. As análises foram realizadas para o CAG e para o Lodo de ETA, ambos para AM e RB. Para o estudo cinético foi utilizada 1 g de CAG e de LTA em 100 mL de diferentes soluções aquosas contendo AM e RB. O tempo de adsorção foi de 90 min para LTA com corante VR e pH 5,5; de 135 min para CAG com corante VR e pH 5,5; de 135 min para LTA com corante AM e pH 9,5; de 90 min para CAG com corante AM e pH 9,5. A maior porcentagem de remoção alcançada no experimento foi de 61% para CAG com corante AM e pH 9,5. O modelo de pseudo-primeira ordem apresentou melhor ajuste dos dados experimentais na adsorção dos corantes com R² para LTA, corante RB de 0,80; CAG corante RB de 0,95; LTA corante AM de 0,87 e CAG corante AM de 0,97. Para determinação das isotermas foi utilizada 1 g dos materiais adsorventes em 50 mL de solução aquosa com diferentes concentrações iniciais (0,0, 0,03, 0,1, 0,15 e 0,2 g/L). O modelo de Freundlich apresentou melhor ajuste para LTA para os corantes VR e AM com R² de 0,51 e 0,98, respectivamente. Para o CAG, a isoterma de Langmuir melhor ajustou para os corantes AM e VR, com R² de 0,14 e 0,99, apesar do R² 0,14 com corante AM não ajustar os dados experimentais com eficiência. |
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