The Journal of Engineering and Exact Sciences (Dec 2017)

UTILIZAÇÃO DE PROCESSO OXIDATIVO AVANÇADO (FOTO-FENTON) NO TRATAMENTO DE EFLUENTE À BASE DE GASOLINA COMERCIAL

  • Sabrina Mara Macedo Vieira,
  • Talles Barcelos Costa,
  • Fabiano Luiz Naves

DOI
https://doi.org/10.18540/jcecvl4iss1pp0014-0018
Journal volume & issue
Vol. 4, no. 1
pp. 0014 – 0018

Abstract

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O presente trabalho consistiu na utilização do processo oxidativo avançado (POA) Foto-Fenton, para o tratamento de um efluente mimetizado de água e gasolina comercial, de forma a simular águas residuárias de postos de gasolina. Para tanto foi utilizado um reator tubular – Plug Flow Reactor (PFR) de três módulos, sendo cada módulo concêntrico, contendo em seu interior uma lâmpada de UV de 15 W encamisada em tubo de vidro de borosilicato de uma polegada de diâmetro. Foram coletadas 52 amostras de efluente sob diferentes condições de pH, concentração de Fe2+ e peróxido de hidrogênio (H2O2) de forma a avaliar as possíveis interações entre essas variáveis e a porcentagem de carga orgânica removida do efluente. Dessa maneira, foi avaliada a relação entre as variáveis pH, [Fe2+ ] e [H2O2], e sua influência na remoção de demanda química de oxigênio (DQO). Os resultados obtidos demonstraram que as melhores condições para a realização do experimento foram: pH = 3, [H2O2] = 100 mM e [Fe2+] = 1,0 mM, condições essas que possibilitaram a máxima remoção de DQO alcançada neste estudo. The present work consisted in the use of the advanced oxidative process (AOP) Photo-Fenton for the treatment of a commercial water and gasoline effluent, in order to simulate wastewater from gas stations. A three - module plug flow reactor (PFR) was used, with each module being concentric, containing a 15 W UV lamp jacketed in a one - inch diameter borosilicate glass tube. A total of 52 effluent samples were collected under different pH, Fe2+ and hydrogen peroxide (H2O2) conditions, in order to evaluate the possible interactions between these variables and the percentage of organic matter removed from the effluent. In this way, the relationship between pH, [Fe2+] and [H2O2], and its influence on the removal of chemical oxygen demand (COD) were evaluated. The results showed that the best conditions for the experiment were: pH = 3, [H2O2] = 100 mM and [Fe2+] = 1.0 mM, conditions that allowed the maximum removal of COD reached in this study.

Keywords