Avaliação ecotoxicológica comparativa entre os coagulantes de tanino de acácia negra e sulfato de alumínio ferroso no tratamento de efluente de abatedouro de bovinos

Conteúdo do artigo principal

Angela Helena Mendes Stival
Thayrine Dias Carlos
Aline Silvestre Pereira Dornelas
Fabio Barbosa da Silva
Nelson Luís Gonçalves Dias de Souza
Douglas Henrique Pereira
Grasiele Soares Cavallini
Renato Almeida Sarmento

Resumo

As avaliações ecotoxicológicas são cruciais para o monitoramento ambiental, pois podem prever os efeitos adversos de toxinas, como coagulantes, usando bioindicadores de contaminação. Este estudo avaliou a ecotoxicidade de dois tipos de coagulantes, um coagulante inorgânico, o sulfato ferroso de alumínio (SF), e um biocoagulante à base de taninos extraídos da acácia negra, utilizados no tratamento de efluentes de abatedouro de bovino. A planária Girardia tigrina, que é usada como um bioindicador de toxicidade em ecossistemas de água doce, foi usada como organismo teste para este estudo. Para selecionar o coagulante de tanino adequado para o efluente em estudo, dois tipos de biocoagulantes foram investigados: Tanfloc SG (SG) e Tanfloc MTH (MTH), sendo que o coagulante SG apresentou melhor desempenho (98,5% de remoção de turbidez). No teste ecotoxicológico foram comparados os coagulantes SG e SF. Tanto o coagulante de tanino SG quanto o inorgânico (SF) foram eficientes para o tratamento do efluente avaliado, porém suas concentrações letais (CL50 - 96h) em relação a G. tigrina foram de 32,24 % e 42,24 %, respectivamente. Assim, nossos resultados sugerem que o efluente tratado com o coagulante à base de tanino SG apresentou maior toxicidade a G. tigrina do que o coagulante inorgânico sulfato ferroso de alumínio.

Detalhes do artigo

Como Citar
[1]
Stival, A.H.M. , Carlos, T.D. , Dornelas, A.S.P., Silva, F.B. da ., Dias de Souza, N.L.G. , Pereira, D.H. , Cavallini, D.H. e Renato Almeida Sarmento 2024. Avaliação ecotoxicológica comparativa entre os coagulantes de tanino de acácia negra e sulfato de alumínio ferroso no tratamento de efluente de abatedouro de bovinos. Revista AIDIS de ingeniería y ciencias ambientales: Investigación, desarrollo y práctica. 17, 2 (ago. 2024), 438–450. DOI:https://doi.org/10.22201/iingen.0718378xe.2024.17.2.85681.

Citas en Dimensions Service

Referências

APHA, AWWA, WEF. (2017) Standard Methods of the Examination of Water and Wastewater, 23rd ed., APHA (American Public Health Association), USA.

ASTM. (1980) Standard Practice for Conducting Acute Toxicity Tests with Fishes, Macroinvertebrates, and Amphibians. American Society for Testing and Materials, ASTM: Philadelphia, PA, USA, 729–780.

Barbehenn, RV, Constabel, C (2011) Tannins in plant-herbivore interactions. Phytochemistry, 13, 1551-65. https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2011.01.040

Barros, GS, Angelis, DF, Furlan, LT, Corrêa-junior, B Utilização de Planárias da espécie Dugesia (Girardia) Tigrina em testes de toxicidade de efluentes de refinaria de petróleo. J. Braz. Soc. Ecotoxicol. 2006, 1, 67-70.

Bustillo-Lecompte, C, Mehrvar, M. (2017) Slaughterhouse Wastewater: Treatment, Management and Resource Recovery. In: Farooq, R., Ahmad, Z. Physico-Chemical Wastewater Treatment and Resource Recovery. London: IntechOpen. https://doi.org/10.5772/65499

De Nicola E, Gallo M, Iaccarino M, Meriç S, Oral R, Russo T, Sorrentino T, Tünay O, Vuttariello E, Warnau M, Pagano G. (2004) Hormetic versus toxic effects of vegetable tannin in a multitest study. Arch Environ Contam Toxicol. 46(3), 336-344. https://doi.org/10.1007/s00244-003-2293-5

Demirel, B, Yenigun, O. (2004) Anaerobic acidogenesis of dairy wastewater: the effects of variations in hydraulic retentiontime with no pH control. J. Chem. Technol Biotecnol. 79, 755-760. https://doi.org/10.1002/jctb.1052

Fico, GC, de Azevedo, ARG, Marvila, MT. (2022) Water reuse in industries: analysis of opportunities in the Paraíba do Sul river basin, a case study in Presidente Vargas Plant, Brazil. Environ Sci Pollut Res 29, 66085–66099. https://doi.org/10.1007/s11356-022-20475-9

Field, JA., Lettinga, G. (1992) Toxicity of tannic compounds to microorganisms. In: Plant Polyphenols., Hemingway, R.W., Laks, P.E., Springer: Boston, USA, 59.

Helmecke, M., Fries, E. & Schulte, C. (2020) Regulating water reuse for agricultural irrigation: risks related to organic micro-contaminants. Environ Sci Eur 32 (4) https://doi.org/10.1186/s12302-019-0283-0

Knakievicz, T, Lau, A H, Prá, D, Erdtmann, B (2007). Biogeography and Karyotypes of Freshwater Planarians (Platyhelminthes, Tricladida, Paludicola) in Southern Brazil. Zoological Science, 24(2), 123–129. https://doi.org/10.2108/zsj.24.123

Kreshchenko, ND, Sedelnikov, Z, Sheiman, IM (2008) Effects of neuropeptide F on regeneration in Girardia tigrina (Platyhelminthes). Cell Tissue Res 331, 739–750. https://doi.org/10.1007/s00441-007-0519-y

Limeneh, DY, Tesfaye, T, Ayele, M, Husien, NM, Ferede, E, Haile, A, Mengie, W, Abuhay, A, Gelebo, GG, Gibril, M, Kong, FA. (2022) Comprehensive Review on Utilization of Slaughterhouse By-Product: Current Status and Prospect. Sustainability, 14, 6469. https://doi.org/10.3390/su14116469

Macedo, LPR, Dornelas, AS, Vieira, JSJ, Sarmento, RA, Cavallini, GSA. (2019) Comparative ecotoxicological evaluation of peracetic acid and the active chlorine of calcium hypochlorite: Use of Dugesia tigrina as a bioindicator of environmental pollution. Chemosphere, 233, 273-281. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.05.286

Menegassi, LC, Rossi, F, Dominical, LD, Tommaso, G, Montes, C R, Gomide, CA, Gomes, TM (2020). Reuse in the agro-industrial: Irrigation with treated slaughterhouse effluent in grass. Journal of Cleaner Production, 251, 119698. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119698

Oliveira, C.F.; Bongiovani, C.M.; Schneider, M.R. Tanino como coagulante natural no tratamento de efluentes de frigorífico bovino. XLVII Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola – CONBEA, Centro Internacional de Convenções do Brasil, Brasília, 2018.

Pantoja, NV (2013) Caracterização físico-química e espectroscópica do óleo de tucumã (Astrocaryum aculeatum meyer) visando aplicações nanobiotecnológicas, Universidade Federal do Acre.

Parlotte, LM, Gonçalves Filho, EN, Moura, PB, Silva, JO, Webler, AD (2019) aplicação de coagulante orgânico em águas residuárias frigoríficas previamente tratado biologicamente. XIV Jornada Científica CEDSA, 2019. Amazônia: interdisciplinaridade e desenvolvimento sustentável.

Patterson, HBW. (1992) Bleaching and Purifying Fats and Oils, AOCS Press.

Sluys, R. (2019) The evolutionary terrestrialization of planarian flatworms (Platyhelminthes, Tricladida, Geoplanidae): a review and research programme. Zoosystematics and Evolution 95(2), 543-556. https://doi.org/10.3897/zse.95.38727

Stival, AHSM, Alceno, WD, Carlos, TD, Bezerra, LB, Cavallini, GS, Sarmento, RA (2021). Avaliação de coagulantes a base de tanino de acácia negra (Acacia mearnsii) para o tratamento de água / Evaluation of black acacia (acacia mearnsii) tannin-based coagulants for water treatment. Brazilian Journal of Development, 7(3), 31611–31617. https://doi.org/10.34117/bjdv7n3-739

Wu, J, Chen, H, Li, M (2011) The preferential accumulation of cadmium in the head portion of the freshwater planarian, Dugesia japonica (Platyhelminthes: Turbellaria). Metallomics 3, 1368–1375. https://doi.org/10.1039/c1mt00093d