AVALIAÇÃO DO pH E SUA INTERAÇÃO COM A AERAÇÃO E INÓCULO FÚNGICO NA MORFOLOGIA DE PELLETS MICROALGA-FUNGO APLICADOS AO TRATAMENTO TERCIÁRIO DE EFLUENTES
Efluentes industriais, consórcio microalga-fungo, tratamento terciário.
O aumento da taxa populacional e industrial se tornou uma das principais causas de poluição de rios e lagos, desencadeando a deterioração da qualidade da água e o desequilíbrio do ecossistema aquático, se tornando barreira para a sustentabilidade ambiental global quando o tema: é lançamento de efluentes urbanos e/ou industriais tratados corretamente antes da sua eliminação em um corpo receptor. Como alternativa para sanar essa condição, se faz a intervenção voltada à remoção de impurezas físicas, químicas e biológicas, isto é, tratamento convencional dos efluentes gerados, a fim de reduzir os poluentes que maximizam o crescimento de microrganismos, como bactérias e microalgas que desencadeiam a eutrofização. O tratamento de efluentes possui fases como: a separação de sólidos grosseiros, seguida da fase primária ou física que remove sólidos suspensos, seguindo para um tratamento secundário onde microrganismos heterótrofos aeróbios assimilam oxigênio (O2) e nutrientes minerais dissolvidos em meio líquido para funcionamento de seu metabolismo. Porém, esse efluente, proveniente de tratamento secundário, ainda está propício à promover a eutrofização, acarretando problemas de superpopulações e elevação da taxa de demanda bioquímica de oxigênio (DBO), se dispostos novamente aos corpos hídricos. Desta forma, se faz necessário um tratamento terciário eficaz para que os nutrientes e os níveis de poluição sejam reduzidos antes do despejo. A fim de sobressair as desvantagens dos métodos convencionais na remoção desses contaminantes, o tratamento com microalgas está sendo intensamente estudado. Neste estudo será analisado o efeito da variação de pH e sua interação com a aeração e inóculo fúngico através do consórcio microalga-fungo, verificando-se, através da análise do crescimento das espécies, a composição dos pellets de microalgas e fungos formados, comparando com o desempenho na remoção de nutrientes como Nitrogênio Total (NT) e Fósforo Total (PT) como também a Demanda Química Orgânica removida (DQO) em reatores coluna de bolhas a 100-150 µmol m-2 s-1 e 30-35 ºC, utilizando efluentes de diferentes origens e cargas orgânicas.