ESTUDO DA ADSORÇÃO DE TETRACICLINA EM UMA MATRIZ DE POLIURETANO EXPANDIDO COM CARVÃO ATIVADO DE CASCA DE BANANA
Resumo
A qualidade da água vem sendo uma preocupação crescente devido principalmente ao aparecimento de contaminantes emergentes nas águas de consumo, o que tem provocado pesquisas de diferentes tecnologias e processos para seu tratamento. Portanto o objetivo deste trabalho foi analisar a adsorção da tetraciclina utilizando uma matriz de poliuretano expandido com carvão ativado obtido a partir da casa de banana. O carvão ativado foi obtido pelo processo químico e físico e a matriz foi desenvolvida com diferentes frações do carvão. Com as matrizes, foi realizado um teste de adsorção com concentrações diferentes de Tetraciclina (10 mg/L e 30 mg/L). Através dos resultados obteve-se uma eficiência de remoção de tetraciclina de 22,9% para a concentração de 10 mg/L e 21,4% para a concentração de 30 mg/L para a matriz de 10% de carvão. Uma análise da eficiência do carvão ativado foi realizada, e obteve-se uma eficiência de aproximadamente de 98% para ambas as concentrações de tetraciclina estudas. Apesar da matriz não apresentar resultados satisfatórios na adsorção, a casca de banana provou ser um bom meio de obtenção de carvão ativado alternativo, utilizando-se de um resíduo industrial para adsorção de fármacos, como a tetraciclina.
Downloads
Referências
AMARAL, R. A.; HABERT, A. C; BORGES, C. P. Performance evaluation of composite and microporous gas-liquid membrane contactors for CO2 removal from a gas mixture. Chemical Engineering and Processing. v. 1, p. 1, 2016.
BUGIERECK, A. M.; BEHLING, S. M.; FIORI, M. A.; MELLO, J. M. M.; COLPANI, G. L.; MAGRO, J. D. Adsorção de corante catiônico por carvão ativado de casca de banana. In: Congresso Brasileiro de Engenharia Química, 20, 2014, Florianópolis, Santa Catarina. Acessado em 02/01/2020. Web page https://proceedings.science/cobeq/cobeq-2014/trabalhos/adsorcao-de-corante-cationico-por-carvao-ativado-de-casca-de-banana
CARDINAL, P.; ANDERSON, J. C.; CARLSON, J. C.; LOW, J. E.; CHALLIS, J. K.; BEATTIE, S. A.; BARTEL, C. N.; ELLIOTT, A. D.; MONTERO, O. F.; LOKESH, S.; FAVREAU, A.; KOZLOVA, T. A.; KNAPP, C. W.; HANSON, M. L.; WONG, C. S. Macrosphytes may not contribute significantly to removal of nutrients, pharmaceuticals, and antibiotic resistance in model surface constructed wetlands. Science of the Total Environment. v. 482-483, p. 294-304, 2014.
CARRASCO, J. D. C. R.; DELGADO, C. Y. S.; COBOS, D. F. O. Contaminantes emergentes y su impacto em lasalud. Revista de La Facultad de Ciencias Medicas. v. 35, p. 55-59, 2017.
COLPANI, G. L. Preparação e caracterização de adsorventes para a remoção de surfactante aniônicos em águas residuárias. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2012.
DI CESARE, A.; ECKERT, E. M.; D’URSO, S.; BERTONI, R.; GILLAN, D. C.; WATTIEZ, R.; CORNO, G. Co-occurrence of integrasse 1, antibiotic and heavy metal resistance genes in municipal wastewater treatment plants. Water Research. v. 94, p. 208-214, 2016.
HELLER, L.; PÁDUA, V. L (orgs). Abastecimento de água para consumo humano. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006.
JIANG, Y.; LI, M.; GUO, C.; AN, D.; XU, J.; ZHANG, Y.; XI, B. Distribution and ecological risk of antibiotics in a typical effluent – receiving river (Wangyang River) in north China. Chemosphere. v. 112, p. 267-274, 2014.
KONG, L.; QIU, F.; ZHENYU, Z.; ZHANG, X.; ZHANG, T.; PAN, J.; YANG, D. Removal of brilliant green from aqueous solutions based on polyurethane foam adsorbent modified with coal. Journal of Cleaner Production. v. 137, p. 51-59, 2016.
LI, W.; LIU, S. Preparation and characterizarion of polyurethane foam/actived carbon composite adsorbents. Journal Porous Mater. v. 19, p. 567-572, 2012.
MACIEL, C. (b). Casca de banana pode descontaminar águas poluídas com pesticida, diz pesquisa da USP. Agência Brasil, abril de 2013. Acessado em 02/01/2020. Web page http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-04-21/casca-de-banana-pode-descontaminar-aguas-poluidas-com-pesticida-diz-pesquisa-da-usp
MOHAMMAD-KHAH, A.; ANSARI, R. Activated charcoal: preparation, characterization and applications: a review article. International Journal of ChemTech Research. v. 1, p. 859-864, 2009.
MORRIS, D.; CORMICAN, M. What Lies Beneath: Antimicrobials And Antimicrobial-Resistant Bacteria In Wastewater. Water online. Acessado em 02/01/2020. Web page https://www.wateronline.com/doc/what-lies-beneath-antimicrobials-and-antimicrobial-resistant-bacteria-in-wastewater-0001
PAVAN, F. A.; CAMACHO, E. S.; LIMA, E. C.; DOTTO, G. L.; BRANCO, V. T. A.; DIAS, S. L. P. Adsorptive Treatment of Textile Wastewater Using Activated Carbon Produced from Mucuna pruriens Seed Shells. Journal of Environmental Chemical Engineering. v. 2, p. 230-238, 2014.
RAFATULLAH, M.; SULAIMAN, O.; HASHIM, R.; AHMAD, A. Adsorption of methylene blue on low-cost adsorbents: a review. J. Hazard. Mater. v.177, p.70-80, 2010.
REMINGTON, J.; GENNARO, A. R. Remington’s pharmaceutical sciences. 17 ed. Easton, PA: Mack Pub., 1985.
RUTHEVEN, D. M. Principles of adsorption and adsorption process. United States of America: Wiley – Interscience Publication, p. 433, 1984.
Os autores podem manter os direitos autorais pelo seu trabalho, mas repassam direitos de primeira publicação à revista. A revista poderá usar o trabalho para fins não-comerciais, incluindo direito de enviar o trabalho em bases de dados de Acesso Livre.