Lixiviado de Aterro Sanitário, popularmente conhecidos por Chorume, constituem numa das águas residuárias mais complexas em termos de tratabilidade para posterior lançamento e/ou reúso são águas residuais complexas e desafiadoras de tratar para descarte ou reutilização posterior.
Sua composição varia de acordo com a “idade” da célula do aterro que a gerou, mas, via de regra, apresentam elevada concentração de compostos orgânicos recalcitrantes (ácido húmico) e amônia, dois componentes que podem inviabilizar um tratamento baseado unicamente em processo biológico.
Assim, a busca de rotas tecnológicas que permitam sua tratabilidade é alvo de inúmeras pesquisas acadêmicas e estudos, sendo que a aplicação de Processos Oxidativos Avançados (POA) em conjunto com o processo Moving Bed Biological Reactor (MBBR), aprecem como uma opção atrativa.
No processo de Oxidação Avançada, a geração do radical hidroxila (OH●) ocorre por meio da reação entre íons ferrosos (Fe+2) e peróxido de hidrogênio (H2O2). Essa reação é representada pela equação: Fe+2 + H2O2 → Fe+3 + HO– + HO●. Nesse contexto, os íons ferrosos reagem com o peróxido de hidrogênio, resultando na formação do íon férrico (Fe+3), íon hidróxido (HO–), e o radical hidroxila (HO●). O radical hidroxila gerado é um agente altamente oxidante que desencadeia a degradação de uma ampla variedade de compostos orgânicos presentes no meio, levando à oxidação completa desses compostos em dióxido de carbono (CO2) e água (H2O), ou em uma oxidação parcial que aumenta a biodegradabilidade dos poluentes.
Dessa forma, o presente curso tem por objetivo apresentar as bases conceituais dos processos POA e MBBR, aplicando-os no contexto no tratamento de chorume.
Espera-se, ao término do curso, que o participante possa dominar o arcabouço teórico que sustenta esses dois processos e, com isso, ser capaz de aplica-los em ensaios e plantas de tratamento que recebam esse tipo de água residuária. aplicá-los em ensaios e plantas de tratamento de água residuária.
60 dias de acesso. Acesse a partir do computador, celular, tablet e outros dispositivos.
Com base na Lei nº 9.394/96; Decreto nº 5.154/04; Deliberação CEE 14/97 (Indicação CEE 14/97).
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Biólogo, Mestre em Engenharia Sanitária pela Escola Politécnica da USP (EPUSP – 2003), Doutor em Ciências pela Faculdade de Saúde Pública da USP (FSP-USP – 2014) e com Pós-Doutorado pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP (EACH-USP – 2018). Especialista na área de Tratamento de Águas Residuárias e de Abastecimento, com atuação em partida, operação e monitoramento de estações de tratamento de águas residuárias com foco nas tecnologias de Lodos Ativados (e suas variantes – Alta Taxa, Aeração Prolongado e Convencional; UCT), Processos Anaeróbios (UASB), MBBR/IFAS e Tecnologias Verdes (wetlands construídas, vermifiltro etc..); responsável técnico pelo Laboratório de Saneamento do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da EPUSP, possuindo conhecimento teórico/técnico em análises e ensaios laboratoriais; coordenador da Câmara Setorial de Filtros para Estações de Água, Efluentes e Reúso (CSFETAER); atuação como docente MS3 contratado na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP (EACH-USP), no curso de Gestão Ambiental (2016-2018); no curso técnico em Meio Ambiente no SENAC (2004-2018), no ensino médio, na disciplina de Biologia (1998-2016).
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