Otimizaçâo de um método alternativo para remoção de Pb2+ e Ba2+ de soluções aquosas, empregando fibra de coco como material biossorvente

Autores

DOI:

https://doi.org/10.5902/2179460X91589

Palavras-chave:

Poluição ambiental, Materiais Bissorventes, Metais potencialmente tóxicos

Resumo

Este trabalho apresenta a otimização de um método alternativo para a remoção de chumbo (Pb²⁺) e bário (Ba²⁺) de águas de abastecimento público, utilizando fibra de coco como material biossorvente. Foi empregado um sistema de quatro reatores de leito fixo ligados em série, cada um com volume de 0,250 L, operados em fluxo contínuo ascendente. Utilizou-se o delineamento composto central rotacionado (DCCR), onde os valores críticos que maximizaram a remoção dos íons Pb²⁺ foram: pH = 4,8; tempo = 57,11 min; e concentração de biomassa = 25,45 g/L. Para os íons Ba²⁺, os valores críticos foram: pH = 4,99; tempo = 53,41 min; e concentração de biomassa = 19,83 g/L. O percentual de remoção foi determinado nos valores críticos e observou-se um aumento na remoção de chumbo (de 82% para 88%) e uma redução na remoção de bário (de 94% para 89,2%) ao utilizar quatro reatores em série. Na análise multielementar contendo chumbo e bário simultaneamente e utilizando os valores médios encontrados para os íons analisados isoladamente (pH = 5,0; tempo = 55,26 min; concentração de biomassa = 22,64 g/L), houve uma leve redução na remoção de chumbo (de 81,2% para 78%), mas dentro do desvio padrão, e uma manutenção no percentual de remoção de bário (92,6%)0. Assim, este método alternativo mostrou-se promissor para a remoção de metais potencialmente tóxicos em águas de abastecimento público.

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Biografia do Autor

Mário Sérgio da Luz, Universidade Federal do Triângulo Mineiro

Graduado em Engenharia Química, com mestrado e doutorado em Engenharia de Materiais pela Universidade Estadual Paulista (USP). Professor do Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICTE/UFTM).

Bruno Borges Canelhas, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro

Possui graduação em Química, mestrado e doutorado em Química pela Universidade Federal de Uberlândia  (UFU) e doutorado em Química pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). Professor do  Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM).

Ariana de Campos, Universidade Federal do Triângulo Mineiro

Graduado em Física, mestre em Física pela Universidade Estadual de Londrina e doutor em Física pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Professor do Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICTE/UFTM).

Deusmaque Carneiro Ferreira, Universidade Federal do Triângulo Mineiro

Graduado em Química, com mestrado e doutorado em Química pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Professor do Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICTE/UFTM).

Vinícius Carvalho Rocha, Universidade Federal do Triângulo Mineiro

Graduado em Engenharia Ambiental, com mestrado e doutorado em Hidráulica e Saneamento pela Universidade Estadual Paulista (USP). Professor do Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICTE/UFTM).

Carla Eloisa Diniz dos Santos, Universidade Federal do Triângulo Mineiro

Engenheira Ambiental, Doutor em Engenharia Ambiental

Júlio Cesar de Souza Inácio Gonçalves, Universidade Federal do Triângulo Mineiro

Graduado em Engenharia Ambiental, com mestrado e doutorado em Hidráulica e Saneamento pela Universidade Estadual Paulista (USP). Professor do Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICTE/UFTM).

Cristiano Poleto, Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Graduado em Engenharia Civil, com mestrado e doutorado em Recursos Hídricos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH/UFRGS).

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Publicado

2025-05-21

Como Citar

Luz, M. S. da, Canelhas, B. B., Campos, A. de, Ferreira, D. C., Rocha, V. C., Santos, C. E. D. dos, Gonçalves, J. C. de S. I., & Poleto, C. (2025). Otimizaçâo de um método alternativo para remoção de Pb2+ e Ba2+ de soluções aquosas, empregando fibra de coco como material biossorvente. Ciência E Natura, 47(esp. 2), e91589. https://doi.org/10.5902/2179460X91589

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