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Item Processamento de chorume utilizando plasma e ozônio(2022-09-22) Vieira, Lúcia; Gonçalves, Érika Peterson; Simioni, Andreza Ribeiro; Miranda, Felipe de Souza; Urruchi, Wilfredo Milquiades Irrazabal; Faria, Anderson Carlos; São José dos CamposO chorume origina-se da decomposição de matéria orgânica dispensada nos aterros sanitários. Essa matéria orgânica é rica em micronutrientes, e diversos tipos de microrganismos como bactérias, fungos e pequenos animais. Logo, o chorume é enquadrado na categoria de resíduos sólidos, tendo como os métodos de tratamento a compostagem, vermicompostagem e digestão anaeróbica. Porém, para limpar o líquido de maneira eficaz e a baixo custo, é necessário estudos e experimentos de novas formas de tratamento. O objetivo deste trabalho, foi investigar a eficácia de uma nova forma de tratamento para o chorume, utilizando plasma de barreira dielétrica aqui denominado DBD , ozônio e ambos os métodos juntamente. Primeiramente foi construído um Reator de Plasma DBD com testes de medições, distância de eletrodos e a relação destes com a superfície do líquido. Na sequência se estabeleceu um protocolo de coleta do chorume quanto ao período do ano, e profundidade do leito. A amostra inicial foi analisada quanto ao pH, cor e odor do efluente coletado. Utilizou-se descarga de plasma em líquido, e testou-se um sistema combinado de plasma e ozônio buscando uma redução efetiva de matéria orgânica, crescimento celular e processo de descoloração do chorume do aterro sanitário. Os tratamentos foram divididos em quatro grupos e operados em três amostras para diluição do chorume com água destilada. As amostras diluídas foram submetidas a tratamento com Ozônio, plasma, plasma seguido de Ozônio e Ozônio seguido de plasma. Foram realizadas análises microbiológicas e de demanda química de oxigênio (DQO) do chorume inicial e dos produtos obtidos após os tratamentos. As análises microbiológicas mostraram que a adição de ozônio foi mais eficaz na redução da carga bacteriana, enquanto o plasma reduziu positivamente a COD. A melhor estratégia de tratamento foi primeiro a aplicação de plasma, seguida da adição de ozônio, o que resultou em uma redução de 71% de COD e uma diminuição de 81% no crescimento de bactérias. Em comparação com os resultados relatados na literatura, os testes de bancada realizados neste trabalho demonstraram a eficácia da estratégia desenvolvida.Item Effect of water and alkali on purification bacterial cellulose membrane from Kombucha(CDRR Editors) Sousa, Letícia Pereira dos Santos Barbosa de; Leite, Priscila Maria Sarmeiro Correa Marciano; Vieira, Angela Aparecida; Faria, Anderson Carlos; Vieira, LuciaBacterial cellulose membrane (BCM) is a biomaterial synthesized by bacteria of the genus Gluconocetobacter hansenii with a higher degree of purity than plant cellulose. The commonly used raw material for manipulating bacterial cellulose is kombucha, a beverage consumed by a vast population around the world that promises health benefits. The beverage is composed of tea species Camellia sinenses and a carbon source, refined sucrose, and a starter culture of bacteria and yeast with 10% fermented tea (starter tea) to activate the fermentative process. The Kombucha’s bacterial cellulose membranes (KBCM) are formed over 7 to 10 days on the surface of the fermented product and have the appearance of a gelatinous membrane, this being the by-product of interest. In this work, the objective was to obtain the membrane composed of cellulose via Kombucha and purify it to obtain crystalline cellulose. The purification was performed with distilled water and 0.5M NaOH sodium hydroxide solution to remove residues from the fermentation, successfully removing sugars and bacteria. At the end of the experiments, a lighter film was obtained with coloration close to white, and comparative analyses were performed to verify the structural chemical composition, crystallinity, and morphology of the samples by techniques FTIR, DRX, and SEM, respectively. Then, once the biomaterial was purified, the range of applications expanded to several products to meet the biomedical area, sustainable packaging, and even the fashion industry.