Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: |
2024 |
Autor(a) principal: |
Alves, Renata Aparecida |
Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
Tipo de documento: |
Dissertação
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Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
Idioma: |
por |
Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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Departamento: |
Não Informado pela instituição
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País: |
Não Informado pela instituição
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Palavras-chave em Português: |
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Link de acesso: |
https://app.uff.br/riuff/handle/1/33048
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Resumo: |
Pesquisas recentes mostram que as Células de Combustível Microbianas (CCMs), tem sido usadas amplamente, pois podem operar com diversos substratos, inclusive com resíduos industriais. O efluente da produção de biodiesel tem recebido atenção devido ao grande volume gerado em processo, uma vez que a produção do biodiesel tende a aumentar a geração do efluente é diretamente proporcional. Por mais que as industrias otimizem meios de reutilizar as águas residuais no processo de purificação do biodiesel, há um momento que ocorre a saturação e o mesmo deve ser descartado, mas para que isso ocorra é necessário um tratamento que onera muito os custos de processo. Portanto faz se necessário o desenvolvimento de um novo processo tecnológico que possa contribuir nesse tratamento desse efluente, garantindo contribuições para o meio ambiental e econômico. Este trabalho traz uma proposta de tecnologia para o tratamento de efluente proveniente da indústria de biodiesel, utilizando a bucha vegetal, Luffa cylindrica, como um eletrodo, sendo o mesmo estimulado eletroquimicamente para acelerar a formação de biofilme, partindo de microrganismos, cepa de Shewanella amazonensis. Análises dos experimentos, através da técnica de Espectroscopia de Impedância eletroquímica EIE mostraram um tendencia favorável ao reator estimulado, pois obteve uma resistência ôhmica de aproximadamente 15 vezes menor em relação ao reator sem estimulo, quando aplicado o potencial de 0,5 V versus o eletrodo de Ag/AgCl. Houve também uma remoção de demanda química e bioquímica de oxigênio de 60% nas 48h de tratamento. Apesar dos resultados promissores, ainda há necessidade de estudos mais profundos em relação ao tema, para entender como a aceleração do crescimento do biofilme pode ser impactada pelo potencial aplicado, assim como aprofundamento dos estudos para redução do tempo de tratamento do efluente industrial. |