Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo
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CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO LIXIVIADO DE
ATERROS SANITÁRIOS PROVENIENTES DE CÉLULAS COM
DIFERENTES IDADES
Marcela Pimenta Brito¹, Raquel Machado Borges², Cristiane Pereira Zdradek³
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, Vitória e
Coordenadoria de Saneamento Ambiental – Avenida Vitória, 1729, Jucutuquara – CEP:
29040780 – Vitória – ES – [email protected].
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Coordenadoria de Saneamento Ambiental – Avenida Vitória, 1729, Jucutuquara – CEP:
29040780 – Vitória – ES – [email protected].
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Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, Vitória e
Coordenadoria de Ciências e Tecnologias Químicas – Avenida Vitória, 1729, Jucutuquara –
CEP: 29040780 – Vitória – ES – [email protected].
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Resumo: O chorume apresenta uma diversidade de compostos devido à decomposição de
vários resíduos contidos no lixo, além disso, a concentração do mesmo é alterada com o
passar dos anos. Dessa forma, o estudo visou à caracterização físico-química de um lixiviado
da Região da Grande Vitória, comparando-se os resultados de lixiviados de células novas
(LCN) com lixiviados de células antigas (LCA). As análises efetuadas foram: alcalinidade,
condutividade, turbidez, pH, sólidos totais (ST), sólidos suspensos totais (SST), sólidos
sedimentáveis (SSed), DQO, nitrogênio amoniacal e fósforo total. Os resultados mostraram que
os LCN apresentaram maiores concentrações ou medições em relação ao LCA, destacando-se
a turbidez, os sólidos suspensos totais e os sólidos sedimentáveis.
Palavras-chave: chorume, aterro sanitário, células novas e células antigas.
INTRODUÇÃO
O chorume caracteriza-se por ser um líquido
escuro e de forte odor. Pode causar sérios
danos a aqüíferos, lençóis freáticos, solos,
rios e lagos, com elevação de carga
orgânica e microbiológica (MOTA, 2008).
Evidencia-se a importância da aplicação de
serviços de saneamento, uma vez que a
situação ainda é precária no país, e o
tratamento de chorume, um desafio em
função
da
variabilidade
de
suas
características.
Há, porém, vários fatores que influenciam
na composição do percolado de aterro,
destacando-se as características e a idade
dos resíduos. Lu et al (1981) apud Cintra et
al (2002), aponta a idade dos resíduos como
o fator mais relevante.
O presente estudo avaliou os parâmetros e
comparou os resultados dos LCN e dos
LCA, para fornecer subsídios para os
estudos e propostas de tratamento que
ocorreram em paralelo, bem como ser fonte
de dados para demais pesquisas com a
mesma finalidade.
Tabela 1 - Dados da literatura e resultados
de LCA.
Autor
Cassini,
2003
Amaral et
al, 2007
Lange et
al, 2006
Rodrigues,
2004
*Brito,
2009
1.000
pH
DQO
6,6 - 7,5 80 - 160
N-NH4
20 - 40
6.536
8,2
2.576
1.079
-
7,7
2.313
184
-
7,4
2.480
2.137
6.805
8,09
2.062
1.231
-
mg.L-1
mg.L-1
CaCO3
Unidade
mg.L-1
Tabela 2 - Dados da literatura e resultados
de LCN.
Autores
Cassini,
2003
*Brito,
2009
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Alcalinidade
1.000 10.000
11.071
CaCO3
Unidade
As Tabelas 1 e 2 mostram dados de
literatura e dados obtidos nesta pesquisa
para LCN e LCA.
Alcalinidade
200 -
•
-1
mg.L
pH
4,5 - 7,5
DQO
3.000 60.000
N-NH4
10 -800
7,53
50.798
2.245
-
mg.L-1
mg.L-1
Pesquisa atual: média das concentrações.
IV Jornada de Iniciação Científica do Ifes
II Jornada de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ifes
21-22/10/2009
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo
A alcalinidade do LCN apresentou
concentrações entre 8.635 e 12.891
-1
mgCaCO3.L , enquanto do LCA foi de 3.012
-1
e 11.556 mg.L CaCO3. Ambos provenientes
do bicarbonato, pois o pH sempre esteve
abaixo de 8,3.
Quanto à condutividade do LCN, variou
-1
entre 26.453 e 34.467 µS.cm e do LCA foi
-1
entre 8.160 e 17.687 µS.cm . Tais valores
indicaram altos teores de salinidade em
ambos líquidos percolados.
No caso da turbidez do LCN, foram obtidos
valores entre 458 e 1.056 UNT, e o LCA
foram entre 52 e 83 UNT. Para a série de
sólidos encontraram-se concentrações de
-1
ST entre 18.175 e 35.610 mg.L , SST entre
-1
1.213 e 5.250 mg.L , SSed entre 2 e 19
-1
mL.L , para LCN. Enquanto, para LCA
-1
foram para ST entre 3.100 e 17.243 mg.L ,
-1
SST entre 100 e 175 mg.L , para SSed
não houve sedimentação. Pode-se verificar
que a turbidez e a quantidade de sólidos no
LCN é muito superior em relação ao LCA,
como também comprova a Figura 1.
A
B
117
tampão, o que não permite variações
bruscas de pH.
- Indicação de elevados teores de
salinidade e, portanto, sólidos dissolvidos.
- O LCA apresentou concentrações de
poluentes de maneira geral menor, em
relação ao LCN, apesar de, ambos terem
mostrado altas concentrações de matéria
orgânica e nitrogênio. Estas concentrações
apontam os lixiviados como altamente
tóxicos e potencialmente indutores de
eutrofização se não tratados corretamente.
Portanto, pode-se concluir que os LCN e
LCA apresentaram elevado potencial
poluidor, com altas cargas orgânicas.
Assim como, altamente tóxicos devido à
elevada condutividade e concentração de
nitrogênio amoniacal. Quando, porém,
observadas a série de sólidos foi verificada
uma
considerável
diminuição
da
quantidade de sólidos no LCA.
REFERÊNCIAS
AMARAL, M. C. S. et al. Avaliação da
biodegradabilidade anaeróbia de lixiviados
de aterro sanitários. Eng. Sanit. Ambient.,
Rio de Janeiro, v.13, n.1, 2008.
CASSINI, S.T. Digestão de Resíduos
Sólidos Orgânicos e Aproveitamento de
Biogás. Rio de Janeiro: ABES, 2003.
Figura 1 - Amostras de chorume antigo (A) e
chorume novo (B)
Para a DQO as concentrações de LCN
-1
foram entre 5.867 e 241.278 mg.L , e LCA
-1
entre 735 e 3.600 mg.L . Houve enorme
variação entre os valores mínimos e
máximos.
As concentrações de fósforo total de LCN
-1
variaram entre 33 e 64 mg.L , enquanto,
-1
LCA entre 32 e 47 mg.L . Para a
determinação de nitrogênio amoniacal foram
encontradas concentrações de LCN entre
-1
981 e 2.949 mg.L , e LCA entre 419 e 1.492
-1
mg.L .
CONCLUSÃO
Os
chorumes
demonstraram
as
características a seguir:
- Pequenas variações de pH, coerentes com
os resultados de alcalinidade de origem de
bicarbonatos. Estes conferem um efeito
CINTRA, F. H. et al. Fatores que Afetam a
Qualidade do Chorume Gerado em Aterro
Controlado de Resíduos Sólidos Urbanos.
In: SIBESA, 6, 2002, Vitória. Anais. Vitória:
ABES, 2002.
LANGE, L. C. et al . Tratamento de lixiviado
de aterro sanitário por processo oxidativo
avançado empregando reagente de
Fenton. Eng. Sanit. Ambient., Rio de
Janeiro, v. 11, n. 2, jun. 2006 .
LU, J.C.S., et al. Leachate Production and
Management from Municipal Landfills:
Summary and Assessment, Land Disposal:
Municipal Solid Waste. Proceedings of the
7th Annual Symposium, 1981.
MOTA, S. Gestão Ambiental de Recursos
Hídricos. Rio de Janeiro: ABES, 2008.
RODRIGUES, F.S.F. Aplicação da
Ozonização e do Reativo de Fenton
como Pré-Tratamento de Chorume com
os Objetivos de Redução da Toxicidade
e do Impacto no Processo Biológico.
2004. Tese (Mestrado) – Universidade
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
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