Aplicação de Métodos Combinados de Coagulação-Eletroquímico-Fotocatálise Solar para o Tratamento de Lixiviado do Aterro Sanitário de Catalão-GO

  • Jordanna K. R. Aleixo Universidade Federal de Catalão, Unidade Acadêmica Especial de Química
  • Larissa F. da Silva Universidade Federal de Catalão, Unidade Acadêmica Especial de Química
  • Andreia D. Barbosa Universidade Federal de Catalão, Unidade Acadêmica Especial de Química
  • Mayra S. de Oliveira Universidade Federal de Catalão, Unidade Acadêmica Especial de Química
  • Leonardo S. Andrade Universidade Federal de Catalão, Unidade Acadêmica Especial de Química
Palavras-chave: lixiviado, coagulação, POA

Resumo

Este trabalho apresenta e discute os resultados obtidos no tratamento do lixiviado, proveniente do aterro sanitário de Catalão-GO, a partir da combinação das técnicas de coagulação química (cloreto férrico) e processos de oxidação avançada (POA): Foto-Fenton artificial, Foto-Fenton solar, Foto-eletro-fenton-solar e Eletroquímico (eletrodo de diamante dopado com boro - DDB). Para isso, parâmetros tais como: turbidez, carga orgânica (DQO), cor e espécies inorgânicas foram avaliados.A melhor condição para o processo de coagulação envolveu uma dosagem de 20 mL/L de FeCl3 em pH 5,5 e assim, prosseguiu-se para os tratamentos pela aplicação dos POA durante 180 min.

Referências

1. Renou, S.; Givaudan J. G.; Poulain, S.; Dirassouyan, F.; Moulin, P. “Landfill leachate treatment: Review and opportunity”. J. Hazard. Mater., 150 (3): 468-493,2008.

2. Oliveira, M. S. de; et al. Landfill Leachate Treatment by Combining Coagulation and Advanced Electrochemical Oxidation Techniques. ChemPubSoc Europe. ChemElectroChem, 6, 1427–1433, 2019.

3. E. Dojkgraaf, H. R. J. Vollebergh, Ecol. Econ. 2004, 50, 233–247.

4. Serafim, Aline Camillo; et al. Chorume, impactos ambientais e possibilidades de tratamentos. Anais do III Fórum de Estudos Contábeis 2003.

5. Pastore, C.; Barca, E.; Del Moro, G.; Di Iaconi, C.; Loos, M.; Singer, H.p.; Mascolo, G. “Comparison of different types of landfill leachate treatment by employment of nontarget screening to identify residual refractory organics and principal component analysis”. Sci. Total Environ, 635: 984-994, 2018.

6. Oliveira, L. F.; Silva, S.m.c.p.; Martinez, C.b.r. “Assessment of domestic landfill leachate toxicity to the Asian clam Corbicula fluminea via biomarkers”. Ecotox. Environ. Safe., 103: 17-23, 2014.

7. Lee, C. S., Robinson, J., Chong, M. F., Process Saf. Environ., 2014, 92, 489.

8. Richter, Carlos A; ‘Água’ Métodos e Tecnologia de Tratamento. 3ª Ed. São Paulo. Blucher,2009.

9. Amor, C.; De Torrez-Socías, E.; Peres, J.a.; Maldonado, M.i.; Oller, I.; Malato, S.; Lucas, M.s. “Mature landfill leachate treatment by coagulation/flocculation combined with Fenton and solar photoFenton processes.” J. Hazard. Mater, 286: 261-268, 2015.

10. Moreira, F.c.; Boaventura, R.a.r.; Brillas, E.; Vilar, V.j.p. “Electrochemical advanced oxidation processes: a review on their application to synthetic and real wastewaters”. Appl. Catal. B Environ, 202: 217-261, 2017.

11. Babuponnusami, A., Muthukumar, K. J. “A review on Fenton and improvements to the Fenton process for wastewater treatment”. Journal of Environmental Chemical Engineering. Chem, 2014, 2 (1), 557.

12. Silva, L. F; et al. Combining Chemical and Photo-Fenton Solar Coagulation Processes in the Treatment of Real Wastewater from Paint Industry. Orbital: Electron. J. 129 Chem. 11 (2): 128-132, 2019.

13. De Amorim, K. P., Romualdol, L. L., Andrade, L. S. “Performance and Kinetic-Mechanistic Aspects in the Electrochemical Degradation of Sulfadiazineon Boron-Doped Diamond. Electrode”. J. Braz. Chem. Soc. 25: 1484-1492,2014.

14. Andrade, L. S.; Moraes, M. C., Rocha-Filho, R. C., FatibelloFilho,O., Cass, Q. B. “A multidimensional high performance liquid chromatographymethod coupled with amperometric detection using a boron-doped diamondelectrode for the simultaneous determination of sulfamethoxazole and trimethoprim in bovine milk.” Anal. Chim. Acta. 654: 127-132, 2009

15. Panizza M., Cerisola, G. Application of diamond electrodes to electrochermical processes. Electrochim. Acta, 51(2): 191, 2005.

16. Silva, Jader de Oliveira, “Avaliação isolada e integrada dos processos de coagulação floculação-decantação e Foto-Fenton para o tratamento de chorume”. Tese de Doutorado. Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2017.

17. Silva, Valdislaine Maria da,. “Degradação da matéria orgânica presente em chorume de aterro sanitário e de ciprofloxacino por processos de oxidação avançada”. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2016.

18. Silva, L.f.; Barbosa, A.d; De Paula, H.m.; Romualdo, L.l.; Sadoyama, G.; Andrade, L.s. “Treatment of paint manufacturing wastewater by coagulation/electrochemical methods: proposals for disposal and/or reuse of treated water”. Water Res., 101: 467-475, 2016.

19. De Amorim, K.P., Romualdo, L.L., Andrade, L.S., 2013. Electrochemical degradation of sulfamethoxazole and trimethoprim at boron-doped diamond electrode: performance, kinetics and reaction pathway. Sep. Purif. Technol. 120, 319 e 327.

20. Ministério do Meio Ambiente. Resolução CONAMA Nº 430, de 13 de Maio de 2011, Dispõe sobre as condições e padrão de lançamento de efluentes Complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio AmbienteCONAMA. Diário Oficial da União, Brasília, 16 de Maio 2011.

Publicado
2020-04-30
Como Citar
Aleixo, J. K. R., Silva, L. F. da, Barbosa, A. D., Oliveira, M. S. de, & Andrade, L. S. (2020). Aplicação de Métodos Combinados de Coagulação-Eletroquímico-Fotocatálise Solar para o Tratamento de Lixiviado do Aterro Sanitário de Catalão-GO. Revista Processos Químicos, 14(27), 29-36. https://doi.org/10.19142/rpq.v14i27.556