Resumo:O tratamento de lixiviados de aterros sanitários é considerado um dos maiores desafios em termos de poluição das águas e gestão dos resíduos sólidos. Pesquisadores buscam aprimorar processos convencionais e otimizar novas tecnologias de tratamento. Nesse contexto, os processos fotocatalíticos solares são capazes de aproveitar a elevada incidência da radiação solar e potencializar os processos de despoluição ambiental; entre eles, o processo foto-Fenton destaca-se pela eficiência na redução de carga orgânica recalcitrante. O presente estudo objetivou a identificação das variáveis que influenciam a reação, da relação entre elas e da maneira como influenciam o processo foto-Fenton solar. Realizou-se uma revisão das variáveis pH, concentração e razão dos reagentes, temperatura, intensidade de radiação solar e tempo de reação, sendo etapa decisiva para a otimização do processo e eficiência do tratamento.Palavras-chave: Lixiviados de aterros sanitários. Processo foto-Fenton solar. Variáveis interferentes. Abstract:Treatment of landfill leachate is considered one of the greatest challenges in terms of water pollution and solid waste management. Researchers seek to improve conventional processes and optimize new technologies of treatment. In this context, solar photocatalytic processes are able to take advantage of the high incidence of solar radiation and enhance the environmental remediation processes. Among them, the photo-Fenton process stands out for its efficiency in reducing recalcitrant organic load. This study aims to identify the variables that influence the reaction, the relationships between them, and how they affect the solar photo-Fenton process. A review of the variables pH, concentration and ratio of reagents, temperature, solar radiation intensity and reaction time was performed, consisting in a decisive step for optimizing the process and efficiency of treatment.
RESUMO A presente pesquisa objetivou otimizar o processo foto-Fenton solar no tratamento de lixiviados de aterros sanitários. O Delineamento Composto Central Rotacional associado à Metodologia de Superfície de Resposta foi aplicado para investigar três variáveis operacionais: razão de reagentes [H2O2]/[FeSO4.7H2O], fator de H2O2 e pH inicial, a fim de maximizar a remoção de matéria orgânica, em termos da demanda química de oxigênio (DQO). De acordo com os resultados, obteve-se elevada redução da DQO em 3 horas de fotocatálise solar (70,97 a 84,74%). Com base na análise de variância (ANOVA), a variável reposta pode ser descrita por um modelo quadrático, com elevado coeficiente de explicação, R2=0,9894. A análise das superfícies de resposta indicou que as condições ótimas foram: faixa de pH inicial entre 2,5 e 3,5; com pico em 2,79; e razões de reagentes [H2O2]/[FeSO4.7H2O] a partir de 6 até o nível máximo estudado (7,36). Calculou-se a concentração de peróxido de hidrogênio com base no fator de H2O2, atingindo o ponto crítico em 143,77% da quantidade estequiométrica de H2O2 necessária para a oxidação completa da matéria orgânica, isto é, 11.751,05 mg H2O2.L-1 para estabilizar uma DQO de 3.845,55 mg O2.L-1.
The high polluting potential and variable content of the landfill leachate makes it a significant source of environmental contamination. Advanced oxidation processes (AOPs) such as Fenton process, arises as leachate treatment. Application of response surface methodology (RSM) from previous literatures evaluates the synergistic effects of independent variables to optimize the Fenton process. This paper presents systematic review on articles published from 2005 to 2015 reported on optimum conditions of Fenton treatment landfill leachate treatment using RSM. Papers were selected from different database according to defined inclusion criteria and then, evaluated. The best conditions identified were: pH around 3, [H2O2]/[Fe2+] molar ratio from 2.38 to 24.00, [H2O2]/[CODraw leachate] mass ratio around 1 and reaction time from 30 min to 331.2 min. All models presented R2 > 0.75, indicating a good correlation between the experimental data and the values predicted by the models.
A presente pesquisa teve como objetivo otimizar o processo foto-Fenton solar (Fe2+/H2O2/UV solar) no pós-tratamento de lixiviado proveniente do sistema de lagoas de estabilização do aterro sanitário metropolitano de João Pessoa/PB, Brasil. Aplicou-se planejamento fatorial do tipo Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR) associado à Metodologia de Superfície de Resposta (MSR) para investigar três variáveis operacionais: fator de H2O2,razão de reagentes [H2O2]/[FeSO4.7H2O], e tempo de reação, a fim de maximizar as remoções da Demanda Química de Oxigênio (DQO), turbidez e cor. Tempo de reação em torno de 120 min foi o ideal para alcançar as melhores eficiências do processo foto-Fenton. A faixa de investigação do fator de H2O2 (0,50 a 1,50) foi favorável a todas as respostas. Para a variável razão de reagentes indica-se uma faixa de investigação entre 1,60 – 7 para estudos futuros.
O presente trabalho avaliou a eficiência do pré-tratamento do lixiviado bruto de aterro sanitário por coagulação/floculação seguido do processo oxidativo homogêneo solar (H2O2/UV). Foram realizados ensaios em Jar-Test, com o Al2(SO4)3 e o FeCl3, a fim de determinar as melhores condições para a coagulação/floculação, tendo como variáveis-resposta: a remoção de cor verdadeira e turbidez. Em seguida, a melhor condição de cada coagulante foi submetida ao processo H2O2/UV solar, sendo as amostras avaliadas quanto a cor verdadeira, turbidez e DQOtotal. Na combinação da coagulação/floculação com Al2(SO4)3 (600 mgAl2+L-1, pH 5), seguida pelo processo H2O2/UV solar, conseguiram-se remoções de 95,26% de cor verdadeira, 69,36% de turbidez e 53,92% DQOtotal. Já o processo com FeCl3 (450 mgFe3+L-1, pH 4) seguido por H2O2/UV solar obteve remoções de 97,01% de cor, 79,57% de turbidez e 62,85% de DQOtotal. Concluiu-se que o tratamento utilizado foi eficiente, podendo auxiliar na aplicação posterior de um tratamento biológico. Palavras-chave: Tratamento fisico-químico. Al2(SO4)3, FeCl3.
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