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MOTIVAÇÃO

Tecnologias de menor impacto ambiental. A biossorção é um exemplo específico de adsorção, que vem se destacando nos últimos anos. PRH 09 - ANP/MCT & PFRH 09. Utilização de biomassas que são abundantes. Algas ou resíduos de outras operações industriais. Aluna: Fabíola Vignola Hackbarth

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  1. Tecnologias de menor impacto ambiental A biossorção é um exemplo específico de adsorção, que vem se destacando nos últimos anos PRH09-ANP/MCT & PFRH09 Utilização de biomassas que são abundantes Algas ou resíduos de outras operações industriais Aluna: Fabíola VignolaHackbarth Orientadora: Selene Maria de Arruda GuelliUlson de Souza, Coorientadores: Antônio Augusto Ulson de Souza e Vítor Jorge Pais Vilar PRH nº: 09 VALORIZAÇÃO DA MACRO-ALGA MARINHA PELVETIA CANALICULATA NA REMOÇÃO DE CHUMBO E CÁDMIO EM SOLUÇÕES AQUOSAS MOTIVAÇÃO Algas Marinhas ADSORÇÃO • Setor preponderante na economia brasileira • Grande consumidora de água e energia •  Biomassa macroscópica •  Potencial em adsorver íons metálicos •  Biomassa natural renovável •  Abundância nas praias •  Problemas para o turismo • O uso em pesquisas pode ser • benéfico para as economias locais Efluente tóxico ↓ Metais OBJETIVO Valorização da macro-alga marinha Pelvetia canaliculata na remoção de íons chumbo e cádmio em soluções aquosas, como um processo alternativo de remoção de metais pesados presente em efluentes petroquímicos. APLICAÇÃO NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO A valorização de algas marinhas no tratamento de efluentes contaminados com metais pesados permitirá à indústria petroquímica dispor de uma tecnologia eficiente e amiga do ambiente capaz de obter um efluente final de acordo com os limites de descarga, permitindo uma gestão sustentável dos recursos hídricos. RESULTADOS OBTIDOS Cinéticas de biossorção em batelada com alga bruta Cinéticas de biossorção em batelada com alga tratada com NaCl (b) (a) • Importante avaliar o pH • Pode afetar a capacidade de • biossorção • Alga-Na estabilidade do pH Figura 3. Biossorção de íons Cd2+ (a) e Pb2+ (b) pela alga Pelvetia canaliculata saturada com Na+ para diferentes valores de pH. Figura 1. Resultados experimentais para troca iônica de íons Cd2+, Pb2+ e metais leves. Troca iônica ↓ Proporção estequiométrica 2:1 entre íons sódio e Cd2+ou Pb2+ Tabela 1. Digestão da alga Pelvetiacanaliculata. FTIR, titulação potenciométrica e esterificação ↓ Grupos carboxílicos e sulfônicos responsáveis pela ligação dos metais, representando no total 2,5 mmol/g Figura 4. Resultados experimentais para troca iônica de íons Cd2+ (a) e Pb2+ (b) com sódio durante a cinética. Estudo do equilíbrio de biossorção Tabela 2.Capacidade máxima de biossorção. Tabela 3. Parâmetros do modelo de equilíbrio. Figura 5. Dados experimentais do equilíbrio de biossorção para íons Cd2 +(a) e Pb2 + (b). Figura 2. Biossorção de íons Cd2+ (a) e Pb2+ (b) em alga tratada com NaCl e alga bloqueada tanto os grupos carboxílicos quanto os sulfônicos a pH 2 e 4.

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