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dc.contributor.authorAraújo, Germário Marcos-
dc.contributor.authorLima Neto, Iran Eduardo-
dc.contributor.authorAraújo, André Luis Calado-
dc.contributor.authorSilva, Marcos Erick Rodrigues da-
dc.date.accessioned2022-07-26T11:47:34Z-
dc.date.available2022-07-26T11:47:34Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationLIMA NETO, I. E. et al. Avaliação experimental e modelagem matemática de filtros anaeróbios como alternativa de baixo custo para remoção de algas de efluentes de lagoas de estabilização. Engenharia sanitária e ambiental, vol. 21, n. 4, p. 687-696, out./dez. 2016. DOI: 10.1590/s1413-41522016134641pt_BR
dc.identifier.issn1809-4457-
dc.identifier.urihttp://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/67431-
dc.description.abstractIn this research we studied the performance of three anaerobic biological filters with new and different support media in different hydraulic retention time (HRT): 5.5 and 11.1 hours, aiming at the removal of wastewater stabilization ponds of algae. The considerable performance in the post-treatment (removal of up to 77.4%) can be attributed to the actions of sedimentation mechanisms, physical restraint and biological assimilation. It has developed a model for chlorophyll decay from the simplification of mass transport equation. The overall decay coefficient was described as a function of Reynolds and Weber numbers, which was obtained through adjusting the experimental data with a determination coefficient greater than 0.96. To confirm that the Reynolds and Weber function describes well the k behavior, simulations were made of the impact of these variables on algae removal efficiency: filter length (bed height), filter diameter, the diameter of the support means, porosity, flow, surface tension and viscosity of the liquid. Simulations show consistency in the results, reinforcing that the Reynolds and Weber numbers and the flow model of piston may be used to describe the process of removing algae in anaerobic filters.pt_BR
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.publisherEngenharia sanitária e ambientalpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectRemoção de algaspt_BR
dc.subjectMeio suportept_BR
dc.subjectNúmero de Weberpt_BR
dc.subjectNúmero de Reynoldspt_BR
dc.subjectLagoa de estabilizaçãopt_BR
dc.subjectSimulaçãopt_BR
dc.subjectFiltros anaeróbiospt_BR
dc.titleAvaliação experimental e modelagem matemática de filtros anaeróbios como alternativa de baixo custo para remoção de algas de efluentes de lagoas de estabilizaçãopt_BR
dc.title.alternativeExperimental evaluation and mathematical modeling of anaerobic filter as a low-cost alternative for algae removal from waste stabilization pondspt_BR
dc.typeArtigo de Periódicopt_BR
dc.description.abstract-ptbrNesta pesquisa, estudou-se o desempenho de três filtros biológicos anaeróbios com novos e diferentes meios de suporte em tempos de detenção hidráulica (TDH) distintos (5,5 e 11,1 horas), objetivando a remoção de algas de efluentes de lagoas de estabilização. O considerável desempenho no pós-tratamento (remoções de até 77,4%) pode ser atribuído à atuação dos mecanismos de sedimentação, retenção física e assimilação biológica. Foi desenvolvido um modelo de decaimento para clorofila com base na simplificação da equação de transporte de massa. O coeficiente global de decaimento foi descrito como uma função dos números de Reynolds e Weber, obtida por meio de ajuste aos dados experimentais com um coeficiente de determinação superior a 0,96. Para confirmação de que a função de Reynolds e Weber descreve bem o comportamento de k, foram realizadas simulações do impacto das seguintes variáveis na eficiência de remoção de algas: comprimento do filtro (altura do leito), diâmetro do filtro, diâmetro do meio suporte, porosidade, vazão, tensão superficial e da viscosidade do líquido. As simulações desenvolvidas demonstraram coerência nos resultados, reforçando que os números de Reynolds e Weber, assim como o modelo de fluxo em pistão, podem ser usados para descrever o processo de remoção de algas em filtros anaeróbios.pt_BR
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