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Tratamento de Minérios

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772 Aspectos Ambientais nos Setores Mineiro e Metalúrgico CETEM<br />

2−<br />

4CH3 OH + 3SO4<br />

⇔ 4HCO3<br />

+ 3HS + H + 4H2O<br />

−<br />

−<br />

+<br />

[8]<br />

O sulfeto produzido no primeiro estágio é, então, oxidado a enxofre (S) elementar<br />

pelas bactérias quimiotróficas ou fototróficas como mostram as Equações [9 e 10],<br />

respectivamente.<br />

−<br />

+<br />

2HS<br />

+ O2 (g) + 2H ⇔ 2S(s)<br />

+ 2H2O<br />

[9]<br />

ou<br />

−<br />

+<br />

2HS<br />

+ CO<br />

1<br />

2 (g) + 2H ⇔<br />

6<br />

C6H12O6<br />

+ 2S(s)<br />

+ H2O<br />

A remoção biológica <strong>de</strong> íons sulfato é utilizada em algumas tecnologias <strong>de</strong><br />

tratamento <strong>de</strong> efluentes como bioreatores, <strong>de</strong> modo que o <strong>de</strong>senvolvimento e aplicação<br />

<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>m basicamente do substrato utilizado, da toxicida<strong>de</strong> do efluente e do projeto<br />

<strong>de</strong> reator empregado.<br />

Banhados Naturais ou Construídos (Wetlands)<br />

Os banhados naturais ou construídos, também conhecidos como wetlands,<br />

po<strong>de</strong>m ser utilizados para remoção <strong>de</strong> íons sulfato através da redução biológica com<br />

menores custos e manutenção operacional quando comparados com os bioreatores<br />

(Kontopoulos, 1998; INAP, 2003). Todos estes processos têm sido alvo <strong>de</strong> estudos <strong>de</strong><br />

diversos pesquisadores, <strong>de</strong>vido ao fato <strong>de</strong> que, embora apresentem elevadas eficiências<br />

<strong>de</strong> remoção, ainda não proporcionam viabilida<strong>de</strong> econômica. Dentro <strong>de</strong>ste contexto,<br />

Oliveira e Rubio (2007b), realizaram estudos <strong>de</strong> remoção <strong>de</strong> íons sulfato via adsorção em<br />

zeólita natural funcionalizada com íons bário a partir da quimiosorção <strong>de</strong> sulfato <strong>de</strong><br />

bário na superfície <strong>de</strong>ste material nas formas pulverizada e floculada e mostraram<br />

elevada capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> adsorção (1,3 meq/g) <strong>de</strong>stes íons. Estes autores também<br />

mostraram que o material saturado foi passível <strong>de</strong> reutilização a partir <strong>de</strong> novos estudos<br />

<strong>de</strong> adsorção <strong>de</strong> íons bários seguidos, novamente, <strong>de</strong> adsorção <strong>de</strong> íons sulfato<br />

proporcionando um adsorvente renovável e criando novas opções na área <strong>de</strong><br />

engenharia <strong>de</strong> materiais com aplicações em processos <strong>de</strong> adsorção.<br />

Outros estudos recentes <strong>de</strong> remoção <strong>de</strong> íons sulfato foram realizados por<br />

Carissimi et al., (2007) em uma estação <strong>de</strong> tratamento <strong>de</strong> efluentes <strong>de</strong> DAM a partir da<br />

neutralização-precipitação-floculação-flotação utilizando o sistema RGF ® -FADAT. Estes<br />

autores mostraram concentrações residuais <strong>de</strong> íons sulfato inferiores a 250 mg/L<br />

juntamente com remoções <strong>de</strong> sólidos e íons metálicos superiores a 90% e com<br />

vantagens relacionadas à área reduzida requerida pela unida<strong>de</strong>, à satisfatória<br />

capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> tratamento e à possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> tratamento da DAM com subsequente<br />

reúso da água na região.<br />

[10]

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