Dentre os resíduos gerados na produção de biodiesel, as águas residuais aparecem em lugar de destaque. Essas águas apresentam em sua composição principalmente glicerina, álcool, traços do catalisador entre outros contaminantes, que impedem seu descarte nos corpos receptores. Para a remoção desses contaminantes tem sido empregados processos eletrolíticos, físicos e químicos, que em geral utilizam coagulantes inorgânicos de sais metálicos. O processo de eletrofloculação foi usado para o tratamento das águas residuais da etapa de purificação do biodiesel. Esse processo foi realizado em um reator eletroquímico constituído de dois eletrodos retangulares de ferro. Os eletrodos foram fixados em um becker de 250 mL através de uma estrutura, separados entre si por 5,3 cm, sendo esta distância mantida constante em todos os ensaios, e a eles foram soldados fios que se ligam à fonte geradora de corrente contínua de intensidade 1,2 A. Variou-se a voltagem e o tempo de exposição ao tratamento. Após o tratamento, a amostra foi submetida a um processo de filtração em um filtro de leito fixo. Parâmetros como turbidez, cor aparente, DQO, DBO e óleos e graxas foram avaliados antes e após tratamento. A água residual após o tratamento foi reutilizada no processo de lavagem do biodiesel.
A etapa de purificação de biodiesel gera águas residuais que na sua composição apresentam contaminantes que inviabilizam o seu lançamento em corpos d'água nas condições estabelecidas pela Resolução CONAMA no. 430/2011. Com a crise hídrica instalada no mundo, a comunidade científica tem intensificado os estudos sobre técnicas de tratamento e reuso da água. O processo de eletrofloculação foi usado para o tratamento das águas residuais da etapa de purificação do biodiesel. O tratamento foi realizado em reator eletroquímico constituído a partir de latinhas de alumínio recicladas em formato retangular de com 9 cm de comprimento e 3 cm de largura. Os eletrodos foram fixados em um béquer de 0,5 L através de uma estrutura metálica, e a eles foram soldados fios que se ligam à fonte geradora de corrente contínua de intensidade 1,0 A, alimentado por um sistema fotovoltaico. Após o tratamento a amostra foi submetida a um processo de filtração através de papel de filtro. Ao fim do processo a amostra foi filtrada e submetida aos estudos de parâmetros como cor aparente, turbidez, DQO, DBO, óleos e graxas. Que quando comparado com os valores obtidos antes da eletrofloculação foi verificado uma atenuação dos valores de turbidez (97%), cor aparente (100%), DQO (85%), DBO5 (87%) e óleos e graxas (84%).
A revolução da matriz energética mundial perpassa pela introdução de novas fontes de geração de energia elétrica visando a reduzir os danos à Natureza e o menor custo de geração em relação às fontes convencionais. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo atender parte da demanda energética da comunidade académica local, utilizando um sistema fotovoltaico no intuito também de promover coleta seletiva e conscientização sobre sustentabilidade. Para tanto é disponibilizado uma central de recarga de aparelhos eletrônicos pessoais, como celulares, tablets e notebooks, através de cabos multi-USB e tomadas 2P+T, que disponibilizam energia elétrica proveniente da fonte solar, incluindo em seu arranjo espaços para coleta seletiva de baterias, plásticos, metais, papeis e vidros. O projeto almeja alocar protótipos em instituições de ensino visando a incrementar a didática de aprendizado sobre o funcionamento da geração elétrica de energia, através do recurso solar e, paralelamente, incentivar a criação de uma cultura voltada à utilização de fontes renováveis não convencionais na matriz energética brasileira. O primeiro protótipo do projeto foi desenvolvido e instalado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), Campus de Paulo Afonso, e tem sido utilizado amplamente pela comunidade acadêmica para recarga de equipamentos e entretenimento, bem como tem dado suporte a pesquisas científicas com ênfase em energias renováveis e coleta seletiva de resíduos.
O aumento da produção industrial, provocado pelo crescimento da população mundial, tem gerado uma maior carga de poluentes, dentre eles, os efluentes, comprometendo recursos hídricos. A fim de mitigar os impactos ao meio ambiente, métodos de tratamentos de efluentes têm sido amplamente estudados, sendo os físicos (adsorção, coagulação/floculação) e os químicos (processos oxidativos) os principais. O presente trabalho traz uma revisão integrativa e principais resultados encontrados na literatura especializada para esses métodos, no tratamento de diversos tipos de efluentes. Diante disso, esse trabalho poderá servir de base para fundamentação teórica para pesquisas sobre tratamentos de efluentes, uma vez que foram reunidos e discutidos conceitos e resultados acerca destes tratamentos.
O biodiesel, geralmente produzido pela reação de transesterificação alcalina necessita como matéria-prima óleos vegetais refinados que impactam no valor final desse biocombustível. Os óleos e graxas residuais (OGR) podem ser aplicados para produção de biodiesel, porém sua elevada acidez devido à presença de ácidos graxos livres (AGL) inviabiliza a produção de biodiesel em apenas uma etapa reacional. Uma alternativa técnica e ambientalmente viável é utilizar materiais lignocelulósicos para realizar a adsorção de impurezas dos OGR, reduzindo o índice de acidez e favorecendo a reação de produção de biodiesel em apenas uma etapa reacional. Nesse sentido utilizou-se no presente trabalho o bagaço de cana-de-açúcar e a fibra do mesocarpo do coco verde como fonte de material lignocelulósico. Estas foram inseridas em uma coluna de adsorção construída artesanalmente, com canos de policloreto de vinila (PVC) reutilizados de diâmetro de 100 mm de 80 cm de altura, sendo dividida em duas seções. A primeira de 64 cm para comportar o leito de adsorvente (material lignocelulósico) e a segunda de 28 cm para servir de reservatório para os OGR tratado. Foi avaliado o índice de acidez das amostras de OGR antes e após o tratamento com o material lignocelulósico. Constatou-se que ambos os materiais lignocelulósicos atuaram de maneira satisfatória na redução do índice de acidez do OGR deixando o percentual inferior a 0,5% de AGL presente, necessitando assim de apenas uma etapa reação de transesterificação alcalina para produção do biodiesel.
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