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Efeito da carga orgânica e do tempo de enchimento na estabilidade e eficiência de ASBBR, tratando água residuária de indústria de produtos de higiene pessoal

Processo: 06/57396-0
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
Data de Início da vigência: 01 de dezembro de 2006
Data de Término da vigência: 30 de novembro de 2007
Área de conhecimento:Engenharias - Engenharia Sanitária
Pesquisador responsável:Suzana Maria Ratusznei
Beneficiário:Daniela Sotirchos de Oliveira
Instituição Sede: Escola de Engenharia Mauá (EEM). Instituto Mauá de Tecnologia. São Caetano do Sul , SP, Brasil
Assunto(s):Tratamento biológico anaeróbio   Reatores anaeróbios em bateladas sequenciais   Biomassa imobilizada   Esgotos sanitários   Efluentes industriais   Produtos para higiene pessoal   Agitação mecânica
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Agitacao Mecanica | Biomassa Imobilizada | Esgoto Industrial | Produtos De Higiene Pessoal | Tratamento Anaerobio

Resumo

A aplicação de reatores anaeróbios operados em batelada seqüencial no tratamento de águas residuárias é apropriada para indústrias que lançam efluentes de forma intermitente ou atividades que geram efluentes apenas em algumas épocas do mês ou do ano, para indústrias que trabalham com padrões de lançamento muito restritivos ou com compostos de difícil degradação, para sistemas que visam ao reuso de águas residuárias ou de substâncias nelas dissolvidas e em trabalhos fundamentais que visem à elucidação de algumas transformações que ocorrem na degradação anaeróbia. A aplicação em escala industrial desta tecnologia ainda requer o conhecimento de fenômenos fundamentais e aspectos tecnológicos. Dentro desse contexto, esse estudo tem como foco principal avaliar a aplicação de um reator anaeróbio operado em batelada seqüencial com biomassa imobilizada (ASBBR) para tratamento de água residuária proveniente de uma indústria de produtos de higiene pessoal. A estabilidade e eficiência do reator serão analisadas em função (I) do aumento de carga orgânica imposta ao sistema, (II) da otimização da suplementação de nutrientes e alcalinidade ao afluente, (III) da estratégia de alimentação do reator. O sistema será operado em ciclos de 8 horas, a 30°C e 400 rpm com variação de concentração do afluente de 1000 a 6000 mgDQO/L. (AU)

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