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Rodrigo Braga Moruzzi

Engenharias

Engenharia Sanitária
  • otimização da floculação para remoção de microplásticos da água em países em desenvolvimento usando coagulante natural (natflow): uma abordagem experimental e numérica combinadas
  • Um pré-requisito para o tratamento bem-sucedido de águas superficiais para padrões potáveis é a agregação e remoção de partículas microscópicas e colóides por meio de processos de coagulação e floculação. A coagulação altera a natureza das partículas, tornando-as instáveis, enquanto a floculação estimula o crescimento das partículas por meio da mistura e a consequente formação de agregados (flocos). A coagulação e floculação ineficazes resultam em água de qualidade inferior para decantadores e filtros, comprometendo potencialmente a qualidade da água tratada e aumentando os custos operacionais. A coagulação e a floculação dependem do uso de produtos químicos (coagulantes), como o sulfato de alumínio, para desestabilizar as partículas antes de sua aglomeração via floculação. No entanto, trabalhos recentes demonstraram o potencial das sementes de plantas de Hibisco, Quiabo, Sabdariffa, Kenaf, para atuar como alternativas aos coagulantes tradicionais de tratamento de água. Além disso, a produção de lodo usando extratos de sementes foi 5 vezes menor que a de sulfato de alumínio (AS) e a inativação bacteriana alcançou remoção de mais de 2 log em E-coli e coliformes fecais. O trabalho delineado nesta proposta constituirá uma avaliação do desempenho da floculação para remoção de microplásticos, utilizando extratos de sementes de hibisco como coagulante no tratamento de água. A eficiência de coagulação e floculação e a força do floco são frequentemente avaliadas usando um jar tester. Aqui, experimentos de teste de frasco serão realizados em uma variedade de doses de coagulante. A resistência do floco, dimensão do floco, distribuição de tamanho de partícula e parâmetros relacionados serão avaliados. A modelagem computacional de fluidodinâmica (CFD) dos testes de jarra será realizada usando dados de análise PEPT para validação do modelo. Os modelos resolverão a interação fluido-partícula e elucidarão os principais mecanismos de resistência e quebra.
  • Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - SP - Brasil
  • 26/02/2024-28/02/2027