dc.creatorLOPES, David Franco
dc.date2013-12-10T19:01:56Z
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dc.date2005
dc.date.accessioned2023-10-03T21:00:22Z
dc.date.available2023-10-03T21:00:22Z
dc.identifierLOPES, David Franco. Transporte de contaminantes em meios porosos: aplicação da técnica da transformada integral. , 2005. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química)-Centro Tecnológico, Universidade Federal do Pará, Belém, 2005.
dc.identifierhttps://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/227
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9179516
dc.descriptionDissertação Mestrado em Engenharia Química
dc.descriptionForam desenvolvidos três modelos matemáticos para estudar o processo de transporte de contaminantes em meios porosos. Ao primeiro modelo foi aplicado a remediação de um aqüífero conceitual contaminado que está sob degradação, sendo que a desorção foi modelada de duas formas: A.1) um processo local com equação linear de primeira ordem proposto por|Fry et al (1993), e A.2) empregou-se uma taxa não-linear baseada na isoterma de Langmuir-Freundlich e uma taxa de reação de ordem n, tornando o modelo mais genérico possível. O segundo (B.1 e B.2) e terceiro (C.1 e C.2) modelos foram empregados para simular a captação de metais pesados por biosorção em leito fixo, em reatores de circuito aberto e circuito fechado, respectivamente. Estes modelos foram elaborados com base em duas metodologias|i) o conceito do “rápido equilíbrio local”, e ii) a resistência à transferência de massa, cuja maior resistência é atribuída à fase sólida (biosorvente dominante). Todos os modelos apresentaram boa convergência de dados, sendo necessários poucos termos para obter a 4ª casa decimal convergida (máximo de 140 termos). A comparação com bibliografia|referenciada permitiu a validação de todos os códigos elaborados. No entanto, o modelo C(biosorção em circuito fechado), devido a não obtenção de artigos referentes ao tema, o estudo foi comparado aos dados obtidos pelo método das diferenças finitas. O modelo A.1 avaliou g (influência da degradação), b (influência do empacotamento do solo) e Pe(influência da velocidade do fluido de remoção); o modelo A.2 avaliou n(ordem da reação de degradação), jKM(influencia da adsorção),b(parâmetro experimental de Langmuir), b(influência do empacotamento do solo) e Pe(influência da velocidade do fluido de remoção).Os modelos B avaliaram b (influência da compactação do leito), Pe (parâmetro da isoterma) en(influência do parâmetro da isoterma), já os modelos C avaliaram Pe(influência da|velocidade de passagem fluido pelo leito), b influência da compactação do leito fixo) e l|(influência da relação entre o volume do reator e o volume de solução a ser tratada), sendo que o modelo C.2 inclui-se também o parâmetro Sh (influência da adsorção)
dc.formatapplication/pdf
dc.languagept_BR
dc.subjectRECURSOS HÍDRICOS
dc.subjectMODELOS MATEMÁTICOS
dc.subjectREMOÇÃO DE POLUENTES
dc.subjectREMEDIAÇÃO DE AQÜÍFEROS
dc.titleTransporte de contaminantes em meios porosos
dc.typeDissertation


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