02.07.2013 Views

amostragem, análise e proposta de tratamento de compostos ...

amostragem, análise e proposta de tratamento de compostos ...

amostragem, análise e proposta de tratamento de compostos ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

REVISÃO DE LITERATURA 24<br />

poliálcoois, (iv) cetonas, alcanos e outros (como ácido acético e dimetilformamida), sendo<br />

que os clorados e os aromáticos cobrem aproximadamente 50% <strong>de</strong>stas emissões<br />

(CUNNINGHAM, 1996).<br />

As indústrias, principalmente as <strong>de</strong> processamento <strong>de</strong> petróleo, são as principais fontes<br />

fixas emissoras <strong>de</strong> gases para a atmosfera. Neste caso, os poluentes mais comuns<br />

compreen<strong>de</strong>m COV (principalmente hidrocarbonetos saturados e aromáticos), <strong>compostos</strong><br />

sufurados, nitrogenados e material particulado (KALABOCAS et al, 2001). A emissão das<br />

fontes fixas mais fontes móveis (veículos) representam cerca <strong>de</strong> 80% do total <strong>de</strong> COV<br />

lançados no ar. A Tabela 9 apresenta o percentual <strong>de</strong> contribuição tanto <strong>de</strong> fonte fixa quanto<br />

móvel para alguns poluentes.<br />

TABELA 9 – Percentual <strong>de</strong> contribuição <strong>de</strong> fontes fixa e móvel para alguns poluentes<br />

Poluente<br />

Percentual <strong>de</strong> emissões<br />

relacionadas à indústria<br />

Percentual <strong>de</strong> emissões<br />

relacionadas ao transporte<br />

Benzeno (C6H6) 32 65<br />

Monóxido <strong>de</strong> carbono (CO) 3 90<br />

Óxidos <strong>de</strong> nitrogênio (NOX) 38 49<br />

Material particulado (MP10) 56 25<br />

Dióxido <strong>de</strong> enxofre (SO2) 90 2<br />

Ozônio (O3) Proveniente <strong>de</strong> reações químicas atmosféricas<br />

Comp. orgân. voláteis (COV) 52 34<br />

Fonte: JONES (1999)<br />

2.3.2.2 Impactos dos COV<br />

Do ponto <strong>de</strong> vista ambiental, torna-se imprescindível o controle da emissão <strong>de</strong> vapores<br />

poluentes na atmosfera, pois mesmo sendo lançados no ar, são capazes <strong>de</strong> alterar todo o<br />

ecossistema <strong>de</strong> maneira global (ZAMBON, MORITA e SOUZA, 2003). De acordo com<br />

estudos já realizados sobre o impacto <strong>de</strong> COV no ar, o lançamento <strong>de</strong> clorofluormetanos e<br />

<strong>de</strong>mais <strong>compostos</strong> clorados na atmosfera por exemplo, po<strong>de</strong> aumentar a absorção e emissão<br />

<strong>de</strong> radiação infravermelha. Assim, retardando-se a perda <strong>de</strong> calor da terra, clima e temperatura<br />

do planeta são afetados. Ainda, quando em combinação com NOx, em presença <strong>de</strong> luz, sofrem<br />

oxidação fotoquímica, produzindo o “smog” fotoquímico (KHAN e GHOSHAL, 2000). A<br />

maioria <strong>de</strong>stes <strong>compostos</strong> são perigosos <strong>de</strong>vido aos seus efeitos carcinogênicos e/ou<br />

mutagênicos (certas classes <strong>de</strong> hidrocarbonetos estão associadas a alguns tipos <strong>de</strong> câncer pela<br />

sua exposição à fuligem e alcatrão), mesmo a baixas concentrações (CHUNG et al, 1998).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!