A fitorremediação é uma técnica de descontaminação de solos em que utiliza-se o potencial de espécies vegetais para extrair metais e outros contaminantes do ambiente. Neste trabalho foram utilizadas as espécies Brassica juncea (L.) Czern (Mostarda), Helianthus annus L. (Girassol) e Mimosa bimucronata (DC.) O. Kuntze (Maricá) para fitoextrair chumbo e níquel de solos. Para a realização do procedimento, foi feito o acompanhamento ao longo de 11 semanas de dois experimentos simultâneos em que o solo utilizado foi Latossolo Vermelho coletado dentro dos limites da Universidade Tecnológica federal do Paraná. No experimento 1, utilizaram-se 2 kg (massa seca) em potes de polipropileno contaminados com acetato de chumbo e sulfato de níquel em concentrações de 0,5, 1,0, 2,0 e 5,0 g/kg de chumbo e níquel, para identificar o potencial fitorremediador de Brassica juncea (L.) Czern e Helianthus annus L. Para o segundo experimento, foi utilizado 1 kg (massa seca) de solo contaminado com acetato de chumbo em concentrações de 0,25, 0,5 e 1,0 g/kg para verificar se a Mimosa bimucronata (DC.) e O. Kuntze possuem potencial fitorremediador.
The presence of silver in the natural water environment has been of great concern because of its toxicity, especially when it is in the free ion form (Ag(+)). This paper aims to study the adsorption kinetics of silver ions from an aqueous solution onto coconut shell activated carbon using batch methods. Batch kinetic data were fitted to the first-order model and the pseudo-second-order model, and this last equation fits correctly the experimental data. Equilibrium experiments were carried out at 30°C, 40°C, and 50°C. The adsorption isotherms were reasonably fit using Langmuir model, and the adsorption process was slightly influenced by changes in temperature. Thermodynamic parameters (ΔH°, ΔG°, and ΔS°) were determined. The adsorption process seems to be non-favorable, exothermic, and have an increase in the orderness.
RESUMO A oxidação do afluente e efluente têxtil foi feita em batelada durante 5 e 2 h, respectivamente. A geração de h-1 ozônio utilizada foi de aproximadamente 1085,25 mgO3 com vazão de ar de 8 L min-1. Foram determinados os seguintes parâmetros físico-químicos: temperatura, pH, turbidez, condutividade, cor verdadeira, alcalinidade a bicarbonato, ácidos voláteis, demanda química de oxigênio (DQO), sólidos totais, sólidos suspensos e sólidos dissolvidos. A eficiência de remoção de cor tanto para o efluente (bruto) quanto para o afluente (tratado na indústria) foi significativa com média de 85% e 90%, respectivamente. A constante cinética de 2ª ordem se ajustou melhor aos resultados dos parâmetros cor e DQO. Na ozonização do afluente industrial e análise da remoção de cor, a maior constante cinética (k2) obtida foi de 0,0015 UPC1 min-1 e a maior velocidade de remoção (r) foi de 392 UPC min-1 entre 60 e 120 minutos de tratamento. Já no tratamento do efluente o maior k2 foi de 0,0404 UPC-1 min-1 e o maior r foi de 5.834 UPC min-1 nos primeiros 15 minutos de tratamento. Para DQO a maior constante cinética (k2) na ozonização do afluente industrial foi de 0,0015 mgDQO-1 min-1 e a maior velocidade de remoção (r) foi de 19,2 min-1 na primeira hora de tratamento. Na ozonização do efluente o maior (k2) foi de 0,0445 UPC-1 min-1 com maior r de 233,9 UPC min-1. Em geral a velocidade de remoção sempre foi maior para cor verdadeira do que DQO, com r = 1932,25 min-1 e 177,43 min-1 para efluente e afluente, respectivamente.
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