The organic compounds present in leachate can contaminate soil, superficial and underground water, and the majority is considered harmful to the environment and human health. The objective of this study was to identify organic compounds present in landfill leachate located in Maringá-PR by gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS). The raw leachate was characterized by measurements of pH, Chemical Oxygen Demand (COD), Biochemical Oxygen Demand (BOQ), Dissolved Organic Carbon (DOC), apparent and true colors, turbidity and absorbance at 254 nm. The extraction of organic compounds in leachate was carried out by liquid-liquid extraction (LLE) with ethyl acetate and dichloromethane solvents, while varying the pH and ionic strength. The analysis of the leachate by GC-MS showed the presence of compounds considered to have toxic effects on the environment and human health, such as pesticides and phenolic compounds. Several compounds containing oxygenated groups such as carboxylic acids and alcohols were also identified, indicating that it was highly probable that the decomposition of waste in the landfill was in the acidogenic phase.
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Landfill leachates are considered to be complex effluents of a variable composition containing many biorecalcitrant and highly toxic compounds. Considering the shortage of studies concerning the treatment of landfill leachates using ozone, as well as its combination with catalysts, the aim of this paper was to identify the organic compounds in this effluent treated with advanced oxidation processes (AOPs) of ozonation (O), and heterogeneous catalytic ozonation with TiO (O/TiO) and with ZnO (O/ZnO). In addition, this study sought to assess the efficiency of the removal of the organic matter present in the leachate. For the pre- and post-AOPs, the leachate was characterized through physicochemical parameters and identification of organic compounds using gas chromatography coupled to the mass spectrometry (GC-MS). The three processes studied (O, O/TiO, and O/ZnO) presented color removal, turbidity, BOD above 95%, and lower COD removals (19%, 24%, and 33%, respectively). All AOPs studied promoted a similar reduction of organic compounds from leachate, some of which with toxic and carcinogenic potential, such as p-cresol, bisphenol A, atrazine, and hexazinone. In addition, upon the removal of organic matter and organic compounds, the heterogeneous catalytic ozonation processes proved more efficient than the process carried out only with ozone.
O lixiviado de aterro sanitário, formado pela decomposição de resíduos sólidos, possui alta complexidade e variabilidade e é composto por diversas substâncias orgânicas e inorgânicas, incluindo aquelas de difícil degradação. Tais características evidenciam a necessidade de seu tratamento antes do seu lançamento em corpos hídricos. Nesse contexto, diversos métodos de tratamento, isolados e combinados, têm sido testados para a degradação de lixiviados, como a ozonização, um dos processos oxidativos avançados (POA). A ozonização, além de ser considerada uma técnica limpa, por não gerar subproduto sólido (lodo), se destaca por promover a oxidação completa dos poluentes orgânicos presentes nos lixiviados ou ocasionar o aumento de sua biodegradabilidade, melhorando a eficiência de processos subsequentes. Diante do grande potencial da ozonização, este estudo objetivou realizar uma investigação sobre as características do ozônio, a sua aplicabilidade e eficiência na degradação de lixiviados de aterros sanitários. Os resultados obtidos pelos estudos avaliados foram consideravelmente bons, em termos de remoção de matéria orgânica e de outros poluentes. Quando combinada com outros processos, a redução dos poluentes pela ozonização foi ainda mais elevada, confirmando que sua associação com outros processos subsequentes, em geral convencionais, contribui para a obtenção de um efluente final de elevada qualidade.
Este trabalho objetivou avaliar a eficiência dos processos de ozonização (O 3) e de oxidação em água supercrítica (OASc), bem como a combinação de ambos, no tratamento do lixiviado do aterro sanitário de Maringá/PR. As condições operacionais foram: O 3 por 30 minutos e OASc a 600ºC e pressão de 23 MPa. Verificou-se que o tratamento combinado (O 3 e OASc) resultou nas maiores taxas de remoções de praticamente todos os parâmetros físico-químicos analisados, mostrando-se uma tecnologia promissora para o tratamento do efluente em questão.
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