Esse trabalho tem como objetivo apresentar as características físicas e químicas de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e avaliar o seu aproveitamento através do processo de pirólise, através de uma revisão da literatura com a finalidade de ser obter um retrato dos mesmos como uma fonte de possibilidades para o desenvolvimento de rotas térmicas de obtenção de produtos químicos. Os RSU são constituídos principalmente de papel, papelão, plásticos, vidros, metais, têxteis, restos de comidas e materiais inertes. A pirólise é um processo endotérmico realizado na ausência de oxigênio, gerando como produtos finais bio-óleo, gases e finos de carvão. Esse processo térmico pode ser influenciado por diversos fatores relacionados às características da biomassa e condições de operação do reator. O bio-óleo apresenta alto poder calorífico e ausência de compostos sulfurados, o que aponta para a possibilidade do seu uso como biocombustível. A fração gasosa obtida através da pirólise de RSU possui alto poder calorífico e é composta por hidrocarbonetos, hidrogênio, CO e CO2. O carvão também pode ser empregado na remoção de metais pesados e substâncias orgânicas de efluentes industriais, substituindo o carvão ativado comercial. Reatores de pirólise de RSU em escala real devem apresentar um sistema de purificação do gás de síntese como forma de evitar a contaminação ambiental através de compostos presentes na fração gasosa.
Dyes represent a class of contaminants with a high impact on aquatic ecosystems due to their toxicity. As these pollutants are difficult to degrade, studies on the treatment methods for these compounds are highly important to minimize damage to water bodies that receive these effluents. In this work, the adsorption and slow filtration processes using charcoal produced from the pyrolysis of Andropogon grass (Andropogon gayanus cv. Planaltina) were individually evaluated for removal of the methylene blue dye. The adsorption studies included the evaluation of kinetic behavior, evaluating pseudo-first-order and pseudo-second-order models and adsorption isotherms using the Langmuir, Freundlich, and Dubinin-Radushkevich models. According to the results, it was found that the adsorptive process had greater efficiency between pH 8 and 10. The pseudo-second-order model better described the adsorption kinetic behavior (R2 = 0.9722) and as for the adsorption isotherms, Freundlich's model best described the process. The maximum charcoal adsorption capacity of Andropogon grass for the removal of methylene blue was 17.63 mgg-1. In the filtration process, dye removal reached an efficiency above 99% at filtration rates of 1.5 and 2.1 m3m-2day-1.
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