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DQO DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO Leonardo Jade Renata ANÁLISE INSTRUMENTAL

ANÁLISE DE DQO

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DQODEMANDA QUÍMICA DE

OXIGÊNIO

Leonardo

Jade

RenataANÁLISE INSTRUMENTAL

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OBJETIVODeterminação da Demanda Química de

Oxigênio em águas e efluentes pelo Método Colorimétrico

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1. O QUE É DQO?POR QUÊ DEVEMOS DETERMINÁ-LA?

• A liberação do efluente para o descarte depende do resultado da análise de DQO e DBO. O resultado deve seguir parâmetros da legislação federal (CONAMA -20 – Art. 34) e estadual (CETESB – Art. 18 e 19A).

• DQO: Quantidade de oxigênio consumida na oxidação química da matéria orgânica e inorgânica existente na água expresso em mg/L, ou seja, determina o potencial poluidor de amostras líquidas.

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2. APLICAÇÃO

EFLUENTES DOMÉSTICOS EFLUENTES INDUSTRAIS

AQUÍFEROS

RIOS E LAGOS ÁGUAS CONTINENTAIS

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2. MÉTODOSMÉTODO COLORIMÉTRICO MÉTODO TITULOMÉTRICO

BLOCO DIGESTOR

ESPECTROFOTÔMETRO

CHAPA AQUECEDORA

TITULAÇÃO

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4. MÉTODO COLORIMÉTRICO

• O método padrão para determinação da DQO utiliza Dicromato de Potássio (K2Cr2O7 ) como agente oxidante devido à impossibilidade prática de quantificar a demanda do Oxigênio propriamente dito.

• Embora haja dois métodos distintos para a quantificação do Dicromato não oxidado, o procedimento de preparo e digestão das amostras é o mesmo para ambos.

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5. PROCEDIMENTO• Adicionar ao frasco de reação:

– 2 ml de Solução de Dicromato de Potássio 0,0347 M.

• 3,5 ml de Ácido Sulfúrico P.A. contendo Sulfato de Prata (5,5 g Ag2SO4 /1 kg H2SO4).

– 0,5 g de HgSO4 P.A.– 2 ml da amostra a ser analisada.– Fazer paralelamente um BRANCO afim de “Zerar” o espectrofotômetro.

• Tampar o frasco e levar para digestão de 2 horas no bloco digestor a 150 °C.

• Esfriar o frasco com a amostra.• Transferir a amostra digerida para uma cubeta limpa e isenta de

avariações.• Realizar a leitura no Espectrofotômetro a 600 nm, região de maior absorção

do Cromio(III).

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3. VANTAGENS E DESVANTAGENS

• Usado em amostras que não apresentam turbidez ou cor persistentes após a digestão da amostra.

• Cubeta de vidro para leitura da amostra não deve estar avariada e deve ser de uso exclusivo do espectrofotômetro.

• Menos poluente.• Mais econômica.• Mais ágil• Com semi-automação.

COLORIMÉTRICO

• Possibilidade de utilização em amostras de elevada turbidez e cor residuais após a digestão com dicromato.

• Elevado consumo de reagentes.• Uso de vidraria adicional.• Muito manipulativa.• Potencial relativização do ponto final

da titulação.• Soluções titulantes instáveis.• Sem possibilidade de automação.

TITULOMÉTRICO

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7. MÉTODO COLORIMÉTRICO

• Reação de Oxidação:

COLORIMÉRICO

• Leitura do Crômio (III)

TITULOMÉTRICO

• Determinação do Dicromato residual

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8. CURVA DE CALIBRAÇÃO

• A curva de calibração é feita utilizando-se Hidrogenoftalato de Potássio como padrão.

• Através desta equação deduz-se que 1 mg/L de KHP exerce uma DQO teórica de 1,176 mg/L. Esta relação é então usada para preparações de diferentes soluções de padrão de DQO conhecida. Por exemplo:

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9. CURVA DE CALIBRAÇÃO• Ajusta-se os resultados obtidos pelo método dos mínimos quadrados e

estima-se o Coeficiente de Correlação (r), Angular (a) e Linear (b) da curva.

• No caso foram: r = 0,9971, a = 0,009 e b = 3,048 . 10-4

• A equação da reta é: y = 0,009 + 3,048 . 10-4 . X, sendo y a absorbância e x a DQO em mg/L.

• Portanto, após realizar qualquer leitura de absorbância do Cromio(III), basta substituir na equação da curva e encontrar o valor de DQO.

DQO mg/L = 3280,84.Abs – 29,53

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10. PORÉMMMM.......

• Kit DQO– Alternativa mais prática pois já vem com a solução pronta em

cada cubeta.– É vendida em caixas para 30, 100 e 150 determinações nas

faixas de DQO de 0 – 150 mg/L, 0 – 1000 mg/L, 0 – 1500 mg/L e 0 – 15000 mg/L, com ou sem Mercúrio.

– Pode ser usado em qualquer espectrofotômetro que opere com uma célula de 16 mm de diâmetro.

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11. DISCUSSÃO

• Dentre os métodos apresentados, TODOS possuem resultados confiáveis, mas depende da empresa decidir qual o grau de urgência da análise de DQO, se compensa investir num Aparelho Colorimétrico ou no Método Clássico.

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12. CONCLUSÃO

Este trabalho descreveu satisfatoriamente o modo de Determinação de DQO por

Colorimetria.

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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

• Artigo: Determinação da Demanda Química de Oxigênio (DQO) em águas pelo método por método colorimétrico alternativo (Maria Lúcia Zucari).

• Artigo: Considerações práticas sobre o teste de Demanda Química de Oxigênio (DQO) aplicada a análise de efluentes anaeróbios (Sérgio F. de Aquino).

• Artigo: Determinação da Demanda Química de Oxigênio em águas por espectrofotometria simultânea dos íons crômio(III) e dicromato (Celso Augusto Fessel).

• Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21th Edition.