Revista Brasileira de Gestao Ambiental e Sustentabilidade (ISSN 2359-1412)
Bookmark this page

Home > Edições Anteriores > v. 9, n. 23 (2022) > Oliveira

 

Vol. 9, No 23, p. 1531-1548 - 31 dez. 2022

 

Métodos de remoção de trihalometanos e seus precursores em água para consumo humano: uma revisão bibliográfica



Bruno Moreira de Oliveira , Maria Raquel Manhani e Vanessa Aparecida Soares

Resumo
O processo de desinfecção da água para consumo humano utiliza o cloro como principal agente para inativação e ou eliminação de microrganismos patogênicos. Entretanto, após a desinfecção pode haver a formação de subprodutos, uma vez que o cloro reage com a matéria orgânica natural (MON), principalmente com os ácidos húmicos, oriundos da decomposição de plantas e do metabolismo microbiano. Os principais subprodutos de desinfecção são os trihalometanos (THM), compostos orgânicos halogenados, representados pelo clorofórmio, dibromoclorometano, bromodiclorometano e tribromometano. A presença desses compostos tem despertado maior atenção devido à alta concentração de THM na água para consumo humano associada ao potencial carcinogênico. Nessa perspectiva, a presente pesquisa teve como objetivo elaborar uma revisão bibliográfica sobre as principais tecnologias para remoção de THM e seus precursores, bem como apresentar a eficiência de cada método, na redução dessas substâncias e os impactos que esses compostos trazem à saúde humana. Realizou-se um levantamento na literatura, abrangendo trabalhos que abordavam remoção de trihalometanos, indexados em importantes bases de dados, dentre as quais Google Scholar, PubMed e SciFinder, no período de 2004 a 2022. Foram indicados para a apresentação dos resultados estudos que contemplavam remoção de THM por carvão ativado, ozonização, coagulação, nanofiltração por membrana, processo oxidativo avançado, aeração, nanotecnologia e troca iônica. Os resultados dessa pesquisa mostraram que os processos de adsorção em carvão ativado de origem vegetal e coagulação por Moringa oleifera se apresentaram como tecnologias promissoras para remoção de THM e seus precursores por terem alta eficiência de remoção e não causarem impactos ambientais após a utilização, além de serem tecnologias sustentáveis.


Palavras-chave
THM; Matéria orgânica natural; Remoção; Água potável.

Abstract
Methods of removal of trihalomethanes and their precursors in drinking water: A review. The process of disinfecting drinking water uses chlorine as the main agent for the inactivation and/or elimination of pathogenic microorganisms. However, after disinfection, there may be the formation of byproducts, since chlorine reacts with natural organic matter (NOM), mainly with humic acids, which come from the decomposition of plants and microbial metabolism. The main disinfection by-products are trihalomethanes (THM), halogenated organic compounds, represented by chloroform, dibromochloromethane, bromodichloromethane, and tribromomethane. The presence of these compounds has sparked increased attention due to the high concentration of THMs in drinking water associated with carcinogenic potential. In this perspective, the present research aimed to elaborate a review on the main technologies for the removal of THM and its precursors, as well as to present the efficiency of each method, in the reduction of these substances and the impacts that these compounds bring to human health. A survey was carried out in the literature, covering papers that addressed the removal of trihalomethanes, indexed in Google Scholar, PubMed, and SciFinder databases, in the period from 2004 to 2022. Studies that addressed THM removal by activated carbon, ozonation, coagulation, membrane nanofiltration, advanced oxidation process, aeration, nanotechnology, and ion exchange were indicated for the presentation of the results. The results of this research showed that the adsorption processes in activated carbon of vegetable origin and coagulation by Moringa oleifera presented themselves as promising technologies for the removal of THM and its precursors for having high removal efficiency and not causing environmental impacts after use, besides being biodegradable technologies.


Keywords
THM; Natural organic matter; Removal; Drinking water.

DOI
10.21438/rbgas(2022)092325

Texto completo
PDF

Referências
Abdel-Fatah, M. A. Nanofiltration systems and applications in wastewater treatment: Review article. Ain Shams Engineering Journal, v. 9, n. 4, p. 3077-3092, 2018. https://doi.org/10.1016/j.asej.2018.08.001

Alnaimy, M. A.; Shahin, S. A.; Vranayova, Z.; Zelenakova, M.; Abdel-Hamed, E. M. W. Long-term impact of wastewater irrigation on soil pollution and degradation: A case study from Egypt. Water, v. 13, n. 16, p. 2073-4441, 2021. https://doi.org/10.3390/w13162245

Andrioli, E.; Mella, B.; Gutterres, M. A tecnologia de ozonização no tratamento de efluentes de curtume. Anais do XX Congresso Brasileiro de Engenharia Química, Florianópolis, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2014.

Balbinoti, J. R. Aplicação de extrato de sementes de Moringa oleifera na aplicação na remoção de matéria orgânica por flotação por ar dissolvido. Curitiba: Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2018. (Dissertação de mestrado).

Batista, M. D. A.; Furtado Júnior, É. G.; Franco, C. S. Potencial de clarificação de água com óleo e torta de Moringa oleifera. Sustentare, v. 2, n. 2, p. 197-209, 2018.

Benitez, F. J.; Acero, J. L.; Real, F. J.; Garcia, C. Removal of phenyl-urea herbicides in ultrapure water by ultrafiltration and nanofiltration processes. Water Research, v. 43, n. 2, p. 267-276, 2019. https://doi.org/10.1016/j.watres.2008.09.033

Benjamin, M. M.; Lawler, D. F. Water quality engineering: Physical chemical treatment processes. 1. ed. New Jersey: Wiley & Sons, 2013.

Black, K. E.; Bérubé, P. R. Rate and extent NOM removal during oxidation and biofiltration. Water Research, v. 52, p. 40-50, 2014. https://doi.org/10.1016/j.watres.2013.12.017

Bongiovani, M. C.; Camacho, F. P.; Valverde, K. C.; Santos, T. R. T.; Nishi, L.; Bergamasco, R. Evaluation of trihalomethanes formation using combined process coagulation/flocculation/membranes in water treatment. Chemical Engineering Transactions, v. 43, p. 2323-2328, 2015. https://doi.org/10.3303/CET1543388

Brandão, A. P. Os processos de separação por membranas no tratamento de água para abastecimento: revisão bibliográfica. EAD: Centro Universitário Internacional, 2022. (Monografia de conclusão de curso).

Brasil. Portaria MS no 2.914, de 12 de dezembro de 2011. Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2914_12_12_2011.html>. Acesso em: 28 mar. 2022.

Camacho, F. P.; Stroher, A. P.; Moreti, L.; Silva, F. A.; Wurzler, G. T.; Nishi, L.; Bergamasco, R. Remoção de cianobactérias e cianotoxinas em água de abastecimento pela associação de flotação por ar dissolvido e nanofiltração. E-xacta, v. 5, n. 2, p. 127-138, 2012. https://doi.org/10.18674/exacta.v5i2.853

Carvalho, M. C. S. Ozônio no tratamento de águas residuárias de laticínios: otimização e cinética de degradação da matéria orgânica. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 2015. (Tese de doutorado).

Cavalcante, V. R. Produção de carvão ativado a partir de resíduos de coco, banana e laranja. Recife: Universidade Católica de Pernambuco, 2015. (Dissertação de mestrado).

Cheung, A. Q. The effects of ventilation on trihalomethanes removal by spray aeration. Las Vegas: Universidade de Nevada, 2019. (Dissertação de mestrado).

Chinvelski, T. W. Avaliação do processo de coagulação/floculação para tratamento de água potável de manancial superficial. Cerro Largo: Universidade Federal da Fronteira Sul, 2018. (Monografia de conclusão de curso).

Cordeiro, A. C. S.; Silva, D. M. Remoção de matéria orgânica natural em água para consumo humano por processo de Fenton homogêneo. Sistema & Gestão, v. 13, n. 3, p. 311-320, 2018. https://doi.org/10.20985/1980-5160.2018.v13n3.1373

Dantas, A. D. B.; Paschoalato, C. F. P. R.; Montanha, W. A. A.; Trimailovas, M. R. Influência da pré-oxidação com cloro e dióxido de cloro de água e na formação de subprodutos. Revista DAE, n. 178, p. 22-31, 2008. https://doi.org/10.4322/dae.2014.021

Dubowski, Y.; Grenberg-Eitan, R.; Rebhun, M. Removal of trihalomethane precursors by nanofiltration in Low-SUVA. Water, v. 10, n. 10, 1370, 2018. https://doi.org/10.3390/w10101370

EPA - United States Environmental Protection Agency. Comprehensive disinfectants and disinfection by products rules. Stage 1 - Disinfectants and disinfection by products rule: A quick reference guide. 2010. Disponível em: <https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi?Dockey=P100C8XW.txt>. Acesso em: 23 fev. 2022.

EUR-LEX. Directive (EU) 2020/2184 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2020. The quality of water intended for human consumption. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020L2184&qid=1647984505590>. Acesso em: 23 fev. 2022.

Evans, S.; Campbell, C.; Naidenko, O. V. Analysis of cumulative cancer risk associated with disinfection by products in United States drinking water. International Journal of Environmental Research and Public Health, v. 17, n. 6, 2149, 2020. https://doi.org/10.3390/ijerph17062149

Fang, C.; Ou, T.; Wang, X.; Rui, M.; Chu, W. Effects of feed solution characteristics and membrane fouling on the removal of THMs by UF/NF/RO membranes. Chemosphere, v. 260, 127625, 2020. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.127625

Franco, E. S. Avaliação da formação de trihalometanos e ácidos haloacéticos decorrentes da cloração de águas de abastecimento contendo cianobactérias. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2018. (Tese de doutorado).

Freitas, H. Tratamento na água gera substâncias cancerígenas em 493 cidades brasileiras: risco de câncer e outras doenças crônicas é maior para quem bebe, de forma contínua, água com subprodutos do cloro que estão acima do limite. Repórter Brasil, São Paulo, mar. 2022. Disponível em: <https://reporterbrasil.org.br/2022/03/tratamento-na-agua-gera-substancias-cancerigenas-em-493-cidades-brasileiras/>. Acesso em: 7 abr. 2022.

Fujioka, T.; Ngo, M. T. T.; Makabe, R.; Ueyama, T.; Takeuchi, H.; Nga, T. T. V.; Bui, X.-T.; Tanaka, H. Submerged nanofiltration without pre-treatment for direct advanced drinking water treatment. Chemosphere, v. 265, 129056, 2021. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.129056

Galdino, A. C. P. Remoção de ácidos húmicos de águas com fins de potabilidade utilizando o reagente de fenton como pré-oxidante em processos de tratamento de água. Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2016. (Dissertação de mestrado).

Golea, D. M.; Jarvis, P.; Jefferson, B.; Sutherland, S.; Parsons, S. A.; Judd, S. J. Influence of granular activated carbon media properties on natural organic matter and disinfection by-product precursor removal from drinking water. Water Research, v. 174, 115613, 2020. https://doi.org/10.1016/j.watres.2020.115613

Gomes, J. M. M. Influência de parâmetros operacionais na formação de trihalometanos em águas residuais desinfetadas com cloro. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, 2019. (Dissertação de mestrado).

Gorza, N. L. Remoção de agrotóxicos em uma instalação piloto de tratamento de águas de abastecimento do tipo convencional, associado à pré-oxidação e adsorção em carvão ativado granular. Vitória: Universidade Federal do Espírito Santo, 2012. (Dissertação de mestrado).

Guimarães Filho, M. B. Análise da implementação do sistema de membranas ultrafiltrantes em uma ETA de ciclo completo a partir do estudo de caso da ETA Meia Ponte. Goiânia: Universidade Federal de Goiás, 2017. (Monografia de conclusão de curso).

Hai, F. I.; Riley, T.; Shawkat, S.; Magram, S. F.; Yamamoto, K. Removal of pathogens by membrane bioreactors: A review of the mechanisms, influencing factors and reduction in chemical disinfectant dosing. Water, v. 6, n. 12, p. 3603-3630, 2014. https://doi.org/10.3390/w6123603

Hansen, K. M. S.; Willach, S.; Antoniou, M. G.; Mosbæk, H.; Albrechtsen, H.-J.; Andersen, H. R. Effect of pH on the formation of disinfection by products in swimming pool water: Is less THM better? Water Research, v. 46, n. 19, p. 6399-6409, 2012. https://doi.org/10.1016/j.watres.2012.09.008

Haro, N. K. Remoção de bisfenol-A por adsorção. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2013. (Dissertação de mestrado).

Hillebrand, F. J. Caracterização da matéria orgânica dissolvida em processos de tratamento de água para consumo humano através do uso da técnica do fracionamento rápido. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2018. (Dissertação de mestrado).

Hillebrand, F. J.; Benetti, A. D. Caracterização da matéria orgânica dissolvida em processos de tratamento de água para consumo humano usando fracionamento rápido. Engenharia Sanitária e Ambiental, v. 25, n. 2, p. 237-246, 2020. https://doi.org/10.1590/S1413-41522020193488

INCA - Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Estimativa 2020: incidência de câncer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA, 2019. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/estimativa-2020-incidencia-de-cancer-no-brasil.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2022.

Karadi, R. V.; Gadge, N. B.; Alagawadi, K. R.; Savadi, R. V. Effect of Moringa oleifera Lam. root-wood on ethylene glycol induced urolithiasis in rats. Journal of Ethnopharmacology, v. 105. n. 1/2, p. 306-311, 2006. https://doi.org/10.1016/j.jep.2005.11.004

Lee, C. S.; Robison, J.; Chong, M. F. A review on application of flocculants in wastewater treatment. Process Safety and Environmental Protection, v. 92, n. 6, p. 489-508, 2014. https://doi.org/10.1016/j.psep.2014.04.010

Levchuk, I.; Márquez, J. J. R.; Sillanpää, M. Removal of natural organic matter (NOM) from water by ion exchange: A review. Chemosphere, v. 192, p. 90-104, 2018. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.10.101

Li, H.; Chen, Y.; Zhang, J.; Dong, B. Pilot study on nanofiltration membrane in advanced treatment of drinking water. Water Supply, v. 20, n. 6, p. 2043-2053, 2020. https://doi.org/10.2166/ws.2020.089

Lima J. R. N.; Abreu, F. O. M. S. Produtos naturais utilizados como coagulantes e floculantes para tratamento de águas: uma revisão sobre benefícios e potencialidades. Revista Virtual de Química, v. 14, n. 3, p. 709-735, 2018. https://doi.org/10.21577/1984-6835.20180052

Liu, Z.; Kanjo, Y.; Mizutani, S. Removal mechanisms for endocrine disrupting compounds (EDCs) in wastewater treatment - physical means, biodegradation, and chemical advanced oxidation: A review. Science of the Total Environment, v. 407, n. 2, p. 731-748, 2019. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2008.08.039

Locatelli, J. V. Tratamento de água com a utilização de Moringa oleifera em associação a polímero como coagulantes. Londrina: Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2021. (Monografia de conclusão de curso).

Lu, C.; Chung, L. Y.-L.; Chang, K.-F. Adsorption of trihalomethanes from water with carbon nanotubes. Water Research, v. 39, p. 1183-1189, 2005. https://doi.org/10.1016/j.watres.2004.12.033

Machado, C. R. A.; Sousa, D. P. B.; Silva, G. C. S. A busca por soluções para a poluição hídrica: um estudo de caso sobre tratamento de efluentes. Brazilian Journal of Development, v. 8, n. 2, p. 14115-14122, 2022. https://doi.org/10.34117/bjdv8n2-371

Machado, F. Potencialidades da aplicação do processo fenton e foto-fenton homogêneo no tratamento de águas residuárias em diferentes escalas operacionais: uma revisão bibliográfica. São Carlos: Universidade Federal de São Carlos, 2020. (Monografia de conclusão de curso).

Mahato, J. K.; Gupta, S. K. Advanced oxidation of Trihalomethane (THMs) precursors and season-wise multi-pathway human carcinogenic risk assessment in Indian drinking water supplies. Process Safety and Environmental Protection, v. 159, p. 996-1007, 2022. https://doi.org/10.1016/j.psep.2022.01.066

Mahmoud, A.; Freire, R. S. Métodos emergentes para aumentar a eficiência do ozônio no tratamento de águas contaminadas. Química Nova, v. 30, p. 198-205, 2006.

Mao, Y.; Guo, D.; Yao, W.; Wang, X.; Yang, H.; Xie, Yuefeng, F.; Komarneni, S.; Yu, G.; Wang, Y. Effects of conventional ozonation and electro-peroxone pretreatment of surface water on disinfection by-product formation during subsequent chlorination. Water Research, v. 130, p. 322-332, 2018. https://doi.org/10.1016/j.watres.2017.12.019

Metcalf, L.; Edy, H. P. Tratamento de efluentes e recuperação de recursos. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

Mezgebe, B.; Sahle-Demessie, E.; Sorial, G. A. Disinfection by products in drinking water: Formation, characterization, control technologies. In: Ahuja, S.; Loganathan, B. G. (Eds.). Contaminants in our water: Identification and remediation methods. Washington: American Chemical Society, 2020. v. 1352. p. 119-142. https://doi.org/10.1021/bk-2020-1352.ch007

Miranda, J. P. Trihalometanos em tanques residenciais de armazenamento de água tratada: formação in loco versus transferência externa. Salvador: Universidade Federal da Bahia, 2018. (Tese de doutorado).

Moreira, R. F.; Silva, G. G.; Duarte Neto, R. J.; Queiroz, S. C. B.; Reis Neto, A. F. Avaliação do carvão ativado pulverizado na remoção de carbono orgânico total em ETA de ciclo completo. Anais da 11a Jornada de Iniciação Científica e Extensão, Palmas, Instituto Federal do Tocantins, 2020.

Nascimento, R. F.; Lima, A. C. A.; Vidal, C. B.; Melo, D. Q.; Raulino, G. S. C. Adsorção: aspectos teóricos e aplicações ambientais. 2. ed. Fortaleza: Imprensa Universitária, 2020.

Neutegem, K. A. V. V. Estudo comparativo entre métodos de desinfecção por cloro e por ozônio em estações de tratamento de água, com foco na degradação de desreguladores endócrinos. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2018. (Monografia de conclusão de curso).

Nhut, H. T.; Hung, N. T. Q.; Lap, B. Q.; Han, L. T. N.; Tri, T. Q.; Bang, N. H. K.; Hiepe, N. T.; Ky, N. M. Use of Moringa oleifera seeds powder as bio-coagulants for the surface water treatment. International Journal of Environmental Science and Technology, v. 18, n. 8, p. 2173-2180, 2021. https://doi.org/10.1007/s13762-020-02935-2

Nogueira, R. F. P.; Trovó, A. G.; Silva, M. R. A.; Villa, R. D.; Oliveira, M. C. Fundamentos e aplicações ambientais dos processos Fenton e Foto-Fenton. Química Nova, v. 30, p. 400-408, 2007.

Okoya, A. A.; Olaiya, O. O.; Akinyele, A. B.; Ochor, N. O. Efficacy of Moringa oleifera seed husk as adsorptive agent for trihalomethanes from a Water Treatment Plant in Southwestern, Nigeria. Journal of Chemistry, v. 2020, Article ID 3450954, 2020. https://doi.org/10.1155/2020/3450954

Oladoja, N. A.; Saliu, T. D.; Ololade, I. A.; Anthony, E. T.; Bello, G. A. A new indigenous green option for turbidity removal from aqueous system. Separation and Purification Technology, v. 186, p. 166-174, 2017. https://doi.org/10.1016/j.seppur.2017.05.054

Oliveira, L. S. Tratamento de água com elevada carga sólida para consumo humano por ultrafiltração: análise preliminar de parâmetros físico-químicos e operacionais. Itacoatiara: Universidade Federal do Amazonas, 2019. (Monografia de conclusão de curso).

Oliveira, R. R. Estudo do potencial de formação de trihalometanos na água da Lagoa de Extremoz-RN. Natal: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, 2017. (Dissertação de mestrado).

Özdemir, K.; Gungor, Ö. Development of statistical models for trihalomethane (THM) removal in drinking water sources using carbon nanotubes (CNTs). Water SA, v. 44, n. 4, p. 680-690, 2018. https://doi.org/10.4314/wsa.v44i4.17

Park, J.-A.; Nam, H.-L.; Cho, J.-W.; Ha, J.; Lee, S.-H. Oxidation of geosmin and 2-methylisoborneol by the Photo-Fenton Process: Kinetics, degradation intermediates, and the removal of microcystin-LR and trihalomethane from Nak-Dong River water, South Korea. Chemical Engineering Journal, v. 313, p. 345-354, 2017. https://doi.org/10.1016/j.cej.2016.12.086

Park, K.-Y.; Yu, Y.-J.; Yun, S.-J.; Kwon, J.-H. Natural organic matter removal from algal-rich water and disinfection by products formation potential reduction by powdered activated carbon adsorption. Journal of Environmental Management, v. 235, p. 310-318, 2019. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.01.080

Paschoalato, C. F. P. R.; Trimailovas, M. R.; Di Bernardo, L. Formação de subprodutos orgânicos halogenados nas operações de pré-oxidação com cloro, ozônio e peroxônio e pós-cloração em água contendo substância húmica. Engenharia Sanitária e Ambiental, v. 13, p. 313-322, 2008.

Pereira, T. C. Degradação de matéria orgânica e inativação de coliformes totais em efluentes anaeróbios por ozonização em reator Air-Lift. Curitiba: Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2017. (Monografia de conclusão de curso).

Pinto, M. L.; Baltazar, A. L. Presença de trihalometanos na água potenciais riscos. Acta Portuguesa de Nutrição, v. 21, p. 32-37, 2020. https://doi.org/10.1016/j.cej.2016.12.086

Posser, Y. M. Degradação da cafeína através dos processos oxidativos avançados fenton e foto-fenton. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2016. (Dissertação de mestrado).

Ramos, R. O.; Cartaxo, A. S. B.; Silva, M. C. C. P.; Silva, S. F.; Lopes, W. S.; Leite, V. D. Avaliação do tratamento de água de abastecimento do semiárido em sistema convencional seguido de adsorção de carvão ativado granular. Brazilian Journal of Development, v. 6, n. 8, p. 62482-62494, 2020. https://doi.org/10.34117/bjdv6n8-617

Reis Neto, A. F. Influência das condições de aplicação do carvão ativado pulverizado na eficiência de remoção de matéria orgânica no tratamento de água em ciclo completo. Palmas: Universidade Federal do Tocantins, 2020. (Dissertação de mestrado).

Richardson, S. D.; Plewa, M. J.; Wagner, E. D.; Schoeny, R.; Demarini, D. M. Occurrence, genotoxicity, and carcinogenicity of regulated and emerging disinfection by-products in drinking water: A review and roadmap for research. Mutation Research, v. 636, n. 1/3, p. 178-242, 2007. https://doi.org/10.1016/j.mrrev.2007.09.001

Rodrigues, E. A. M. Estudo de diferentes oxidantes em tratamento de água superficial aplicando ultrassom: determinação de subprodutos via cromatografia gasosa. Limeira: Universidade Estadual de Campinas, 2020. (Dissertação de mestrado).

Santos, F. A. Estudos teóricos das reações do intermediário Criegee óxido de formaldeído (CH2OO) com o dióxido de enxofre e com a água utilizando a Dinâmica Molecular de Car-Parrinello. Anápolis: Universidade Estadual de Goiás, 2014. (Dissertação de mestrado).

Santos, T. R. T.; Bongiovani, M. C.; Silva, M. F.; Nashi, L.; Coldebella, P. F.; Viera, M. F.; Bergamasco, R. Trihalomethanes minimization in drinking water by coagulation/flocculation/sedimentation with natural coagulant Moringa oleifera Lam. and activated carbon filtration. The Canadian Journal of Chemical Engineering, v. 94, n. 7, p. 1277-1284, 2016. https://doi.org/10.1002/cjce.22506

Santos, T. R. T.; Viera, M. F.; Bergamasco, R. Uso do coagulante natural Moringa oleifera no processo combinado de coagulação/floculação/adosorção para minimização da formação de trihalometanos. Anais do IX Fórum Ambiental da Alta Paulista, v. 9, n. 11, p. 131-141, 2013. https://doi.org/10.17271/198008279112013666

Sátiro, J. R.; Albuquerque, M. V. C.; Ramos, R. O.; Cartaxo, A. S. B.; Silva, M. C. C. P.; Silva, S. F.; Lopes, W. S.; Leite, V. D. Avaliação do tratamento de água de abastecimento do semiárido em sistema convencional seguido de adsorção de carvão ativado granular. Brazilian Journal of Development, v. 6, n. 8, p. 62482-62494, 2020. https://doi.org/10.34117/bjdv6n8-617

Schiavon, G. J.; Andrade, C. M.; Jorge, L. M. M.; Paraíso, P. Projeto e análise de um sistema gerador de ozônio para remoção de cor de efluente têxtil. Revista Unisal, v. 16, n. 28/29, 2013.

Secco, M. R. Descoloração de rodamina B em soluções aquosas via processos oxidativos avançados. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2015. (Dissertação de mestrado).

Shen, H.; Fan, H.; Wu, N.; Hu, J. A comparison of removal efficiencies of conventional drinking water treatment and advanced treatment equipped with ozone-biological activated carbon process. Environmental Technology, v. 42, n. 26, p. 4079-4089, 2020. https://doi.org/10.1080/09593330.2020.1745290

Silva, G. H. R. Formação de aldeídos e trihalometanos da desinfecção por ozonização, cloração e ozonização/cloração de efluente de tratamento anaeróbio de esgoto sanitário. São Carlos: Universidade de São Paulo, 2008. (Tese de doutorado).

Siqueira, A. P.; Silva, C.; Rezende, L. C.; Milani, R.; Yamaguchi, N. Análise da performance dos coagulantes naturais Moringa olifeira e tanino como alternativa ao sulfato de alumínio para o tratamento de água. Enciclopédia Biosfera, v. 15, n. 27, p. 18-29, 2018.https://doi.org/10.18677/EnciBio_2018A112

Soares, E. J. S.; Barbosa, M. G. N.; Andrade, T. C. S.; Santos, W. B.; Silveira, T. N.; Ferreira, W. Potencial de vegetais para produção de coagulantes visando aplicação no tratamento de água: revisão sistemática. Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais, v. 12, n. 2, p. 292-302, 2021. https://doi.org/10.6008/CBPC2179-6858.2021.002.0027

Sousa Filho, J. W. Inovações tecnológicas para o tratamento de água para consumo humano. Uberaba: Universidade Federal do Triângulo Mineiro, 2019. (Tese de doutorado).

Tafvizi, H.; Husain, T. Enhanced coagulation for removal of natural organic matter and disinfection byproducts: Multivariate optimization. Environmental Engineering Science, v. 39, n. 2, p. 155-167, 2021. https://doi.org/10.1089/ees.2020.0372

Teixeira, M. R.; Camacho, F. P.; Sousa, V. S.; Bergamasco, R. Green technologies for Cyanobacteria and natural organic matter water treatment using natural based products. Journal of Cleaner Production, v. 162, p. 484-490, 2017. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.06.004

Thurnau, R. C.; Clark, R. M. The importance of temperature on Henry's-Law Solubility Constants: Removing trihalomethanes by aeration. AWWA Water Science, v. 2, n. 1, p. 1-9, 2020. https://doi.org/10.1002/aws2.1168

Verma, K.; Gupta, D.; Gupta, A. B. Optimization of ozone disinfection and its effect on trihalomethanes. Journal of Environmental Chemical Engineering, v. 4, n. 3, p. 3021-3032, 2016. https://doi.org/10.1016/j.jece.2016.06.017

Vieira, J. F. F. Avaliação comparativa da remoção de carbono orgânico total em estações de tratamento de água de ciclo completo na UGRHI-10 (Bacia do Rio Sorocaba e Médio-Tietê). Ribeirão Preto: Universidade de Ribeirão Preto, 2018. (Dissertação de mestrado).

WHO - World Health Organization. Agents classified by the IARC monographs. Lyon: World Health Organization, International Agency for Research on Cancer, 2022. Disponível em: <https://monographs.iarc.who.int/list-of-classifications>. Acesso em: 14 abr. 2022.

Xiao-Wen, T.; Xiao-Lv, Z.; Rong, H.; Yan-Yan, Z. Technologies for the removal of humic acid from water: A short review of recent developments. Proceedings of the 4th International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering, Chengdu, Shanghai Institute of Electrical & Power, 2010. https://doi.org/10.1109/ICBBE.2010.5518283

Yousif, H. A.; AL-Musawi, N. O. A. Impact of ozone used-alone and coagulation aid treatment on the reduction of trihalomethanes components. Proceeding of the Second International Conference on Geotechnical Engineering, Baghdad, Universidade de Baghdad, Iraque, 2021. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202131804008

Yu, W.; Liu, T.; Crawshaw, J.; Liu, T.; Graham N. Ultrafiltration and nanofiltration membrane fouling by natural organic matter: Mechanisms and mitigation by pre-ozonation and pH. Water Research, v. 139, p. 353-362, 2018. https://doi.org/10.1016/j.watres.2018.04.025

Zainudin, F. M.; Hasan, H. A.; Abdullah, S. R. S. An overview of the technology used to remove trihalomethanes (THM), trihalomethane precursors, and trihalomethane formation potential (THMFP) from water and wastewater. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, v. 57, p. 1-14, 2018. https://doi.org/10.1016/j.jiec.2017.08.022

Zazouli, M. A.; Kalankesh, L. R. Removal of precursors and disinfection byproducts (DBPs) by membrane filtration from water: A review. Journal of Environmental Health Science & Engineering, v. 15, n. 1, p. 1-10, 2017. https://doi.org/10.1186/s40201-017-0285-z

Zazouli, M. A.; Nasseri, S.; Ulbricht, M. Fouling effects of humic and alginic acids in nanofiltration and influence of solution composition. Desalination, v. 250, n. 2, p. 688-692, 2010. https://doi.org/10.1016/j.desal.2009.05.021

Zhang, Y.; Liu, Z.; Zhang, Z.; Shi, B.; Hu, C.; Lyu, L.; Zuo, P.; Mertz, J.; Wang, H. Heterogeneous fenton-like reaction followed by GAC filtration improved removal efficiency of NOM and DBPs without adjusting pH. Separation and Purification Technology, v. 260, 118234, 2021. https://doi.org/10.1016/j.seppur.2020.118234


 

ISSN 2359-1412