Destino e emissão de metilmercaptana em uma estação A2/O em escala real utilizando a simulação TOXCHEM

  • Rabab Riyadh Department of Civil Engineering. College of Engineering. University of Kerbala, Al Mozafeen District Complex, Karbala 56001, Iraq.
  • Khabeer Al-Awad Department of Civil Engineering. College of Engineering. University of Kerbala, Al Mozafeen District Complex, Karbala 56001, Iraq.
  • Najah M. L. Al Maimuri Building and Construction Technologies Engineering Department. College of Engineering and Engineering Technologies. Al-Mustaqbal University, 51001, Babylon, Hillah, Iraq.
  • Basim K. Nile Department of Civil Engineering. College of Engineering. University of Kerbala, Al Mozafeen District Complex, Karbala 56001, Iraq.
  • Ahmed N. Al-Dujaili Petroleum Engineering Department. Amirkabir University of Technology, Hafez Ave, n° 350, 1591634311, Valiasr Square, Tehran, Iran.
  • Layth Abdulameer Department of Civil Engineering. College of Engineering. University of Kerbala, Al Mozafeen District Complex, Karbala 56001, Iraq.

Resumo

O metilmercaptano (metanotiol) é um dos principais compostos voláteis de odor desagradável liberados por estações de tratamento de águas residuais. Este trabalho utiliza o simulador TOXCHEM para modelar a produção e a dispersão das emissões do gás odorífero metilmercaptano em estações de tratamento de grande porte que utilizam o processo A2/O. A estação de tratamento de esgoto (ETE) de Karbala serviu de base para o estudo de caso que demonstrou que os dois processos mais significativos no sistema eram emissão e degradação. Os modelos foram calibrados e validados para garantir que todos os dados estivessem dentro dos limites predefinidos. A raiz do erro quadrático médio (RMSE) e o coeficiente de correlação (R) indicaram que o modelo apresentou um ajuste próximo ao ideal. As frações do gás liberadas para a atmosfera foram de 30,4% no verão (a 37°C) e 27,1% no inverno (a 12°C); 0,0096% e 0,45% foram liberados juntamente com o efluente; 0,032% e 0,19% foram absorvidos pelo lodo; e 69,31% e 71,9% foram degradados. Para compreender melhor a produção e a dispersão das emissões de CH4S, também foi realizada uma análise de sensibilidade. Essa análise considerou os principais fatores de influência no processo de tratamento do sistema A2/O, tais como velocidade do vento, temperatura do efluente, vazão e concentração de sólidos em suspensão no licor misto (MLSS) nos reatores de aeração. No que diz respeito à previsão da geração e dispersão do gás CH4S em um sistema A2/O, a simulação via TOXCHEM representa a melhor opção para os tomadores de decisão da estação.

Palavras-chave: biodegradação, ETE de Karbala, modelo TOXCHEM, tratamento de esgoto.

Publicado
07/08/2026
Seção
Artigos