Vários fatores podem interferir na qualidade da água e assim alterar o desempenho dos criatórios de peixes. A oxigenação da água está diretamente ligada à sua qualidade, onde em baixos níveis possui o potencial de elevar as taxas de mortalidade e influenciar diretamente na qualidade de produção dos peixes. O aerador é um aparelho capaz de fazer a incorporação do oxigênio à água de forma forçada, sendo normalmente utilizado pelos piscicultores que visam uma melhor produtividade e aproveitamento do espaço dos tanques. Contudo, parte dos produtores sofrem por não ter fornecimento de energia elétrica na localização dos seus criatórios ou mesmo pelas frequentes quedas no seu fornecimento, ocorrentes nos locais mais distante da rede elétrica. Sendo assim este trabalho visou o desenvolvimento de um aerador constituído principalmente por materiais de baixo custo, que fosse alimentado através de energia solar fotovoltaica. Após a concepção do equipamento, foi realizado um experimento que comparou o oxigênio dissolvido em três tanques, onde apenas um deles estava com peixes em seu interior, porém sem aeração, enquanto os outros dois possuíam condições físicas semelhantes, porém um estava com o aerador instalado e o outro não. O experimento durou 20 h, sendo realizadas medições de oxigênio dissolvido nos três tanques a cada intervalo de 2 h. Foi observado a ação imediata do aerador, bem como a estabilidade e quantidade de oxigênio dissolvido que o mesmo oferece para o tanque na qual está instalado, e a necessidade da aeração forçada em tanques de piscicultura.
O presente artigo retrata o desenvolvimento de um protótipo de gerador de ozônio sustentável e de baixo custo, com a finalidade de produzir o gás a partir do efeito corona formado por geradores de alta tensão, utilizando painéis fotovoltaicos como fonte de energia. O projeto visou à utilização de conceitos de eletrônica e eletrotécnica, formas de aumentar a eficiência do aparelho, de modo que seja possível produzir o gás em quantidades suficientes para a realização de testes e simulações laboratoriais em busca do aperfeiçoamento da aplicação do ozônio no tratamento de efluentes líquidos. Após a construção do protótipo a constatação da produção do ozônio se deu por borbulhamento de fluxo de saída do reator diretamente em uma solução de iodo solúvel/iodeto de potássio. Tal constatação foi obtida pela mudança de coloração da solução de incolor para azul escuro intenso. Ao término do trabalho, foram realizados experimentos no tratamento da água proveniente de tanques de piscicultura, na qual foi constatada através de medições com o aparelho multiparâmetros. Constatou-se um aumento para o pH de 4,67 para 7,21, redução da condutividade de 1503 µS/cm2 para 763 µS/cm2, um discreto aumento no oxigênio dissolvido 7,62 mg/L para 7,69 mg/L e significativa redução da salinidade de 0,70 ppt para 0,36 ppt.
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Industries advance causes serious damages to environment, these impacts are mainly visibly due to pollution emitted as gases and effluents. However, most companies are looking for alternatives that are both fast and efficient in reducing environmental degradation. Regarding effluents emission, there are recent researches that seek methods to treat wastewater effectively in industrial processes and, among these methods, ozone use stands out. This paper presents the development of a low cost sustainable ozone generator prototype with the purpose of producing gas by using corona effect, formed by high voltage generators using photovoltaic panels as power supply. In its construction recycled materials were used. The project aimed to use electronic concepts as a way to increase the apparatus efficiency, looking forwards to improve the gas application in liquid effluents treatment. After the prototype construction, ozone production was certificated by bubbling out the reactor directly into a solution of soluble iodine / potassium iodide. Ozone presence was observed by the solution coloration changing from colorless to intense dark blue. At the end of the work, experiments were carried out at the treatment of water from fish farms, in which the gas performance in the regulation of quality indicators, such as salinity, pH, dissolved oxygen and Electrical conductivity.
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