Avaliação do Potencial Adsorvente de Rejeitos de Mineração Frente a Íons Manganês em Diferentes Valores de pH

Palavras-chave: Adsorção, Resíduos de mineração, Manganês.

Resumo

A utilização de resíduos de mineração como adsorventes vem sendo muito abordada na literatura. Esses materiais normalmente são descartados em pilhas ou barragens, e se reutilizados para outras finalidades, podem significar redução de passivos ambientais para o setor de mineração. Neste sentido, este estudo objetiva caracterizar e avaliar a capacidade de adsorção frente a íons manganês em diferentes faixas de pH de resíduos de mineração tais como rejeito magnético, rejeito de flotação e lama. Os melhores resultados de adsorção foram obtidos em pH alcalino, sendo que a lama apresenta melhor potencial adsortivo em relação aos demais materiais, possivelmente devido a suas propriedades físicas e químicas.

Referências

1. SILVA, A. L. A.; Batista, L. S.; ANDRADE, S. S. F.; Leal, J. P. C.; COSTA, D. B.; Estudo da reutilização do rejeito de scheelita em substituição do agregado miúdo na composição de misturas asfálticas; 2º Congresso Sul-Americano de Resíduos Sólidos e Sustentabilidade; Instituto Brasileiro de Estudos Ambientais: Foz do Iguaçu, 2019, p. 1-8.

2. BENARCHID, Y.; Taha, Y.; ARGANE, R.; TAGNIT-HAMOU, A.; BENZAAZOUA, M.; J. Cleaner Prod. 2019, 221, 419.

3. VILELA, A. P.; EUGÊNIO, T. M. C.; OLIVEIRA, F. F. O.; MENDES, J. F.; RIBEIRO, A. G. C.; VAZ, L. E. V. S. B.; MENDES, R. F.; Constr. Build. Mater. 2020, 262, 120883.

4. GALVÃO, J. L. B.; ANDRADE, H. D.; BRIGOLINI, G. J.; PEIXOTO, R. A. F.; MENDES, J. C.; J. Cleaner Prod. 2018, 200, 412.

5. CAPASSO, I.; LIRER, S.; FLORA, A.; FERONE, C.; CIOFFI, R.; CAPUTO, D.; LIGUORI, B.; J. Cleaner Prod. 2019, 220, 65.

6. WELTER, M. K.; BATISTA, P. F.; LEITE, N. B.; SCHAEFFER, M. O.; Reaproveitamento de resíduos de mineração na agricultura; VI Fórum de integração – empreendedorismo e desenvolvimento regional sustentável; Instituto Federal de Roraima, 2017.

7. ALMEIDA, C. A.; Avaliação do comportamento sortivo de rejeito de mineração em relação a compostos modelo; Tese – Universidade Federal de Viçosa: Viçosa, 2019.

8. ALMEIDA, C. A.; OLIVEIRA, A. F.; PACHECO, A. A.; LOPES, R. P.; NEVES, A. A.; QUEIROZ, M. E. L. R.; Chemosphere 2018, 209, 411.

9. GEREMIAS, R.; Utilização de rejeito de mineração de carvão como adsorvente para redução da acidez e remoção de íons de metais em drenagem ácida de mina de carvão; Tese - Universidade Federal de Santa Catarina: Florianopólis, 2008.

10. GEREMIAS, R.; LAUS, R.; FÁVERE, V. T.; PEDROSA, R. C.; Revista Brasileira de Ciências Ambientais 2012, 25.

11. GEREMIAS, R.; LAUS, R.; FÁVERE, V. T.; PEDROSA, R. C.; Quím. Nova 2010, 33, 1677.

12. MORAIS, M. B.; Modificações do rejeito da samarco rico em ferro para uso como adsorventes; Dissertação - Universidade Federal de Viçosa: Florestal, 2018.

13. ZENG, L.; Li, X.; Liu, J.; Water Research 2004, 38, 1318.

14. MOREIRA, S. A.; Adsorção de íons metálicos de efluente aquoso usando bagaço do pedúnculo de caju: estudo de batelada e coluna de leito fixo; Dissertação - Universidade Federal do Ceará: Fortaleza, 2008.

15. NASCIMENTO, R. F.; LIMA, A. C. A.; VIDAL, C. B.; Melo, D. Q.; RAULINO, G. S. C.; Adsorção: Aspectos teóricos e aplicações ambientais, Imprensa Universitária: Fortaleza, 2014.

16. RUTHVEN, D. M.; Principles of Adsorption and Adsorption Process, John Wiley & Sons: Canadá, 1984.

17. DANTAS, T. L. P.; Separação de dióxido de carbono por adsorção a partir de misturas sintéticas do tipo gás de exaustão; Tese - Universidade Federal de Santa Catarina: Florianópolis, 2009.

18. Norma Mercosul. NM 248: Agregados - Determinação da composição granulométrica. Associação Mercosul de Normalização, 2001.

19. BRUNAUER, S; Emmett, P. H.; TELLER, E.; J. Am. Chem. Soc. 1938, 60, 309.

20. BARRETT, E. P.; JOYNER, L. G.; HALENDA, P. P.; J. Am. Chem. Soc. 1951, 73, 373.

21. MUNIZ, J. S.; SIQUEIRA, A. G.; OLIVEIRA, J. A. N.; FERREIRA, M. M.; ALVES, V. N.; Rev. Virtual Quim. 2020, 12, 1389.

22. SANTANA, S. A. A.; VIEIRA, A. P.; SILVA FILHO, E. C.; MELO, J. C. P.; AIROLDI, C.; J. Hazard. Mater. 2010, 174, 714.

23. SILVA, C. A. de S.; Desenvolvimento de uma metodologia para determinação de Pb2+ em matrizes aquosas utilizando nanopartículas magnéticas; Dissertação – Universidade Federal de Goiás: Catalão, 2018.

24. WANG, L.; ZHANG, J.; WANG, A.; COLLOIDS Surf., A 2008, 322, 47.

25. MENDES, M. V. A.; SILVA, G. S. R.; GOMES, L. C.; SIQUEIRA, L. A.; Silva, G. G.; PEREIRA, P. E. C.; Holos 2021, 4, 1.

26. SOUZA, T. A.; Suscetibilidade magnética como medida de detecção de hematita no Abrigo de Itapeva, SP; Cadernos do Lepaarq 2021, 198.

27. DEOLIN, M. H. S.; FAGNANI, H. M. C.; ARROYO, P. A.; BARROS, M. A. S. D.; Obtenção do ponto de carga zero de materiais adsorventes; VIII EPCC – Encontro Internacional de Produção Científica Cesumar. CESUMAR: Maringá, 2013, 1.

28. PÉREZ, D. V.; CAMPOS, D. V. B.; TEIXEIRA, P. C.; Ponto de carga zero (PCZ); Manual de métodos de análise de solos; Embrapa: Brasília, 2017, cap. 3a, p. 573.

Publicado
2024-04-23
Como Citar
V. A. Mendes, M., & N. Alves, V. (2024). Avaliação do Potencial Adsorvente de Rejeitos de Mineração Frente a Íons Manganês em Diferentes Valores de pH. Revista Processos Químicos, 18(35), 25-32. https://doi.org/10.19142/rpq.v18i35.715