Remoção de flúor em água potável por precipitação-floculação com policloreto de alumínio e leite de cal
DOI:
https://doi.org/10.35622/j.rca.2022.02.001Palavras-chave:
flúor, cloreto de polialumínio, cal, coagulação, floculaçãoResumo
O estudo consistiu em avaliar a porcentagem de remoção de flúor da água potável por precipitação e floculação com policloreto de alumínio e leite de cal. A pesquisa inclui o tratamento de água de poço do planalto que foi realizado em nível laboratorial para remover o flúor da água potável. De acordo com o monitoramento realizado, a água do poço Taraco contém 2,23 mg/L de F e a água do poço Juli contém 2,20 mg/L de F. Os resultados do processo de remoção de flúor com policloreto de alumínio foram 56%, com redução de 2,23 mg/L F para 0,98 mg/L F. Durante o processo de floculação, o pH, o tempo e a velocidade de agitação foram controlados. A remoção de flúor com leite de cal foi reduzida de 2,23 mg/L de F para 1,5 mg/L de F. Os testes experimentais de precipitação e floculação foram realizados no laboratório de controle de qualidade da Faculdade de Engenharia Química. O equipamento utilizado é o Frasco de Teste e o medidor de pH. Em relação ao método estatístico, foi utilizado o planejamento fatorial 2', que permitiu otimizar os parâmetros do processo de floculação.
Referências
Bischop, P. & Sansoucy, G. (1979). Fluoride removal from drinking water by fluidized activated alumina adsoption. J Am. Water Works: 70(10): 254-259. DOI: https://doi.org/10.1002/j.1551-8833.1978.tb04242.x
Choi, W. & Chen, K. (1979). The removal of fluoride water by adsoption. Water Tech: 71(10): 562-570. DOI: https://doi.org/10.1002/j.1551-8833.1979.tb04420.x
Cochran, W. G., Cox, G. M. (1997). Diseños experimentales, Trillas, 2da edición, México.
Kaseva M. (2006). Optimization of regenerated bon char for fluoride removal in drinking wáter: a case study in Tanzania. Journal of Water and Health: 4(1): 139-147. DOI: https://doi.org/10.2166/wh.2006.0011
Link W.E and Rabosky J. G. (1977). Fluoride ion removal from waste water Employing calcium precipitation and iron salt coagulation. Proceedings of the Industrial Waste Conference Volume Date 1976, Murdoch/Betz Eng., Inc., Pittsburgh, PA. USA.
Medellin-Castillo, N.A., Leyva-Ramos, R., Ocampo-Perez, R., Garcia de la Cruz, R.F., Aragon-Pina, A., Martínez-Rosales, J.M., Guerrero-Coronado, R.M., Fuentes-Rubio, L.: Adsorption of fluoride from water solution on bone char. Ind. Eng. Chem. Res. 46, 9205–9212 (2007) DOI: https://doi.org/10.1021/ie070023n
Mohapatra D., Mishra D. Mishra S,P. (2004). Use of oxide minerals to abate fluoride from water. J of C. and Int. Sc: 275, 355-359. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcis.2004.02.051
Mjengera H. (2000). Defluoridation of drinking water in Tanzania. Technical Annual Report. WARFSA Swedish International Development Agency: 1-25.
Saha H. (1993). Treatment of aqueous effluent for fluoride removal. Water Research. DOI: https://doi.org/10.1016/0043-1354(93)90222-4
Valenzuela V. L. Ramirez H. J. Reyes L. J. Sol U.J. A., Lázaro M. 0. (2006). The origin of fluoride in groundwater supply to Hermosillo city, Sonora. Environmental Geology: 51(1): 17-27. DOI: https://doi.org/10.1007/s00254-006-0300-7
Van-Benschoten, J. & Edzwald, J. (1990). Chemical aspects of coagulation using aluminum salts—I. Hydrolytic reactions of alum and polyaluminum chloride. Water Research 24 (12), 1519-1526. DOI: https://doi.org/10.1016/0043-1354(90)90086-L
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