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Tratamento de lixiviado de aterro sanitário utilizando torre de Air Stripping e adsorção em leito fixo.

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dc.creator.ID GOMES, N. A. pt_BR
dc.creator.Lattes http://lattes.cnpq.br/9197821650414294 pt_BR
dc.contributor.advisor1 MELO, Márcio Camargo de.
dc.contributor.advisor1ID MELO, M. C. pt_BR
dc.contributor.advisor1Lattes http://lattes.cnpq.br/1108807754131336 pt_BR
dc.contributor.advisor-co1 MONTEIRO, Veruschka Escarião Dessoles.
dc.contributor.advisor-co1ID MONTEIRO, V. E. D. pt_BR
dc.contributor.advisor-co1Lattes http://lattes.cnpq.br/6102407715279049 pt_BR
dc.contributor.referee1 SANTOS, Laércio Leal dos.
dc.contributor.referee2 FARIAS, Camilo Allyson Simões de.
dc.contributor.referee3 OLIVEIRA, Rui de.
dc.contributor.referee4 RIBEIRO, Libânia da Silva.
dc.description.resumo O tratamento de lixiviado de aterro sanitário se configura como um dos principais desafios enfrentados na gestão de resíduos sólidos urbanos, em virtude desse subproduto ser heterogêneo e apresentar uma composição complexa e variável. Assim, a presente pesquisa investigou os processos de air stripping e Adsorção em Leito Fixo (ALF) para tratar o lixiviado de um Aterro Sanitário localizado no Semiárido Brasileiro. Para isso, confeccionou-se uma torre e colunas de ALF utilizando peças de policloreto de vinila, com dimensões de 1,50 x 0,15 m e 0,70 x 0,05 m (altura total e diâmetro, respectivamente). A torre foi recheada com anéis de eletroduto corrugado de 0,03 x 0,02 m (comprimento e diâmetro interno), tendo como alimentação o fluxo intermitente com recirculação e uma relação gás (G):líquido (L) de 140. Já as colunas de adsorção foram empacotadas com uma composição de Carvão Ativado Granular comercial (CAGc) e Argila Bentonítica cálcica (ABc) determinada por meio de um planejamento fatorial e a taxa de fluxo aplicada variou de 8 a 22 mL min-1, para alturas de leito de 0,65 m. Realizaramse cinco experimentos em batelada (Exp-1, Exp-2, Exp-3, Exp-4 e Exp-5) na torre, enquanto as colunas trataram os efluentes finais resultantes dos Exp-2 (C1), Exp-3 (C2), Exp-4 (C3) e Exp- 5 (C4). A razão G:L manteve-se constante no air stripping, entretanto, o potencial hidrogeniônico (pH) dos lixiviados foi ajustado para 10 ± 1 e 12 ± 1, com cal hidratada comercial do tipo I (Exp-2 e Exp-3) e hidróxido de sódio padrão analítico (Exp-4 e Exp-5). O desempenho dos métodos de tratamento estudados foi analisado mediante o monitoramento de indicadores físico-químicos e fitotóxicológicos. Com base nos resultados determinados, verificou-se que, nos experimentos realizados na torre, as remoções de Nitrogênio Amoniacal Total (NAT) e os coeficientes de transferência de massa volumétrica (kLa) foram de 99% e 0,030 h-1 (Exp-1); 98% e 0,061 h-1 (Exp-2); 98% e 0,091 h-1 (Exp-3); 98% e 0,093 h-1 (Exp-4) e 97% e 0,097h-1 (Exp-5). As remoções e as capacidades adsortivas dinâmicas das C1, C2, C3 e C4 diminuíram com o tempo de operação, em função da saturação do leito adsorvente composto por CAGc (75%) + ABc (25%). Logo, as capacidades máximas de adsorção (qTh) e as constantes de velocidade de Thomas (KTh) do Cr, Cu e Ni, nas colunas de ALF, variaram de 0,84 a 1,59 mg kg-1 e 0,007 a 0,037 L mg-1 min-1; 4,83 a 8,45 mg kg-1 e 0,02 a 0,011 L mg-1 min-1; e 0,32 a 1,59 mg kg-1 e 0,009 a 0,067 L mg-1 min-1, respectivamente. Portanto, os métodos air stripping e ALF demostraram ser eficientes e com perspectivas promissoras à aplicação prática, pois, removeram a teores ambientalmente aceitáveis o NAT, Cr, Cu, Ni e reduziram significativamente a demanda química de oxigênio de lixiviado de aterro sanitário de região semiárida. pt_BR
dc.publisher.country Brasil pt_BR
dc.publisher.department Centro de Tecnologia e Recursos Naturais - CTRN pt_BR
dc.publisher.program PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL pt_BR
dc.publisher.initials UFCG pt_BR
dc.subject.cnpq Engenharia Civil pt_BR
dc.title Tratamento de lixiviado de aterro sanitário utilizando torre de Air Stripping e adsorção em leito fixo. pt_BR
dc.date.issued 2022-02-18
dc.description.abstract The treatment of sanitary landfill leachate has become one of the main challenges in the management of urban solid wastes, because this subproduct is heterogeneous and exhibits a complex and variable composition. Thus, this study aimed to evaluate the use of the air stripping and fixed-bed adsorption (FBA) processes in the treatment of leachate produced in a sanitary landfill located in the Brazilian semiarid region. FBA tower and columns were produced using polyvinyl chloride pieces, with dimensions of 1.50 × 0.15 m and 0.70 × 0.05 m (total height × diameter), respectively. The tower was filled with corrugated conduit rings with 0.03 × 0.02 m (length × internal diameter), and fed by an intermittent flux with recirculation and gas (G): liquid (L) ratio of 140. The adsorption columns were packed with a mixture of commercial granular activated carbon (GACc) and calcium bentonite clay (BCc), whose percentages were determined by a factorial planning, and the flux rate varied in the range of 8 to 22 mL min-1 for bed heights of 0.65 m. Five batch experiments (Exp-1, Exp-2, Exp-3, Exp-4, and Exp-5) were conducted in the tower, and the final effluents of Exp-2 (C1), Exp-3 (C2), Exp-4 (C3), and Exp- 5 (C4) were treated in the columns. The G:L ratio was maintained constant during the air stripping process, but the hydrogenionic potential (pH) of leachates was adjusted to 10 ± 1 and 12 ± 1 using commercial lime type I (Exp-2 and Exp-3) and sodium hydroxide analytical reagent grade (Exp-4 and Exp-5), respectively. The performance of the methods evaluated was analyzed by monitoring physico-chemical and phytotoxicological indicators. Based on the results, in the experiments conducted in the tower, the total ammoniacal nitrogen (TAN) removal and the volumetric mass transfer coefficients (kLa) were: 99% and 0.030 h-1 (Exp-1); 98% and 0.061 h-1 (Exp-2); 98% and 0.091 h-1 (Exp-3); 98 % and 0.093 h-1 (Exp-4); and 97% and 0.097h-1 (Exp-5), respectively. The removal and dynamic adsorptive capacities of C1, C2, C3, and C4 decreased with the operation time based on the saturation of the adsorbent bed composed of GACc (75%) + BCc (25%). Thus, the maximum adsorptive capacities (qTh) and Thomas rate constants (KTh) of Cr, Cu, and Ni in FBA columns varied in the following ranges: 0.84–1.59 mg kg-1 and 0.007–0.037 L mg-1 min-1; 4.83–8.45 mg kg-1 and 0.02–0.011 L mg-1 min-1; and 0.32–1.59 mg kg-1 and 0.009–0.067 L mg-1 min-1, respectively. Therefore, the FBA and air stripping methods were efficient and have potential to be used in practical applications, as they removed the TAN, Cr, Cu, and Ni contents to environmentally acceptable contents and significantly reduced the chemical demand of oxygen of the leachate from a sanitary landfill in the semiarid region. pt_BR
dc.identifier.uri http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/28734
dc.date.accessioned 2023-01-20T17:51:11Z
dc.date.available 2023-01-20
dc.date.available 2023-01-20T17:51:11Z
dc.type Tese pt_BR
dc.subject Lixiviado de aterro sanitário - tratamento pt_BR
dc.subject Torre de Air Stripping pt_BR
dc.subject Adsorção em leito fixo pt_BR
dc.subject Engenharia de Recursos Hídricos e Sanitária pt_BR
dc.subject Torre de Air Stripping pt_BR
dc.subject Adsorção em leito fixo pt_BR
dc.subject Engenharia de Recursos Hídricos e Sanitária pt_BR
dc.subject Landfill leachate - treatment pt_BR
dc.subject Air Stripping Tower pt_BR
dc.subject Fixed bed adsorption pt_BR
dc.subject Engineering of Water and Sanitary Resources pt_BR
dc.subject Air Stripping Tower pt_BR
dc.subject Fixed bed adsorption pt_BR
dc.subject Engineering of Water and Sanitary Resources pt_BR
dc.rights Acesso Aberto pt_BR
dc.creator GOMES, Naiara Angelo.
dc.publisher Universidade Federal de Campina Grande pt_BR
dc.language por pt_BR
dc.title.alternative Sanitary landfill leachate treatment using Air Stripping tower and fixed bed adsorption. pt_BR
dc.identifier.citation GOMES, Naiara Angelo. Tratamento de lixiviado de aterro sanitário utilizando torre de Air Stripping e adsorção em leito fixo. 2022. 208f. (Tese de Doutorado), Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil e Ambiental , Centro de Tecnologia e Recursos Naturais, Universidade Federal de Campina Grande - Campina Grande - Paraíba - Brasil, 2022. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/28734 pt_BR


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