Synergistic bromothymol blue dye degradation with hydrodynamic cavitation and hydrogen peroxide (HC-H2O2)

Revista Ambiente E Água

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ISSN: 1980993X
Editor Chefe: Nelson Wellausen Dias
Início Publicação: 31/07/2006
Periodicidade: Quadrimestral
Área de Estudo: Ciências Agrárias, Área de Estudo: Ciências Biológicas, Área de Estudo: Ciências Exatas, Área de Estudo: Engenharias, Área de Estudo: Multidisciplinar

Synergistic bromothymol blue dye degradation with hydrodynamic cavitation and hydrogen peroxide (HC-H2O2)

Ano: 2020 | Volume: 15 | Número: 3
Autores: Polyane Ribeiro Machado; Thiago Vinícius Ribeiro Soeira; Fausto de Souza Pagan; Geoffroy Roger Pointer Malpass; Julio Cesar de Souza Inácio Gonçalves; Deusmaque Carneiro Ferreira
Autor Correspondente: Deusmaque Carneiro Ferreira | [email protected]

Palavras-chave: advanced oxidation process, rotatable central composite design, Venturi.

Resumos Cadastrados

Resumo Português:

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a degradação do corante azul de bromotimol em dispositivo Venturi empregando processo combinado: cavitação hidrodinâmica e peróxido de hidrogênio. O Planejamento Composto Central (PCC) foi utilizado para otimizar as variáveis; pressão, tempo de reação e proporção molar de peróxido de hidrogênio. Foram avaliadas as eficiências de degradação a partir das análises da Demanda Química de Oxigênio (COD) e a remoção de cor antes e após o tratamento no Venturi. Obteve-se a condição de remoção máxima de COD (93.42%) e cor (93.28%) para pressão de entrada de 4.0 bar, com tempo de tratamento de 25 minutos e proporção molar de H2O2 e efluente (corante) de 30:1. O sistema de cavitação hidrodinâmica, combinado com peróxido de hidrogênio, tem grande potencial para remover compostos orgânicos de difícil degradação (inércia química).

Palavras-chave: planejamento composto central, processo oxidativo avançado, Venturi.



Resumo Inglês:

This study assessed the degradation of bromothymol blue in a Venturi device based on a hybrid process that combines hydrodynamic cavitation (HC) and hydrogen peroxide (H2O2). A Rotatable Central Composite Design (RCCD) was used to optimize the following variables: pressure, reaction time and molar ratio of hydrogen peroxide. Degradation efficiencies were evaluated based on Chemical Oxygen Demand (COD) and color removals before and after Venturi treatment. Maximum COD (93.42%) and color (93.28%) removals were observed at 4.0 bar inlet pressure, at a treatment time of 25 minutes and at H2O2/effluent (dye) molar ratio of 30:1. The hydrodynamic cavitation/hydrogen peroxide system has great potential to remove normally recalcitrant organic pollutants.