SUDS: Environmental remediation applied to urban drainage
DOI:
https://doi.org/10.18554/rbcti.v9i3.8182Palabras clave:
Percolating beds, Urban drainage systemsResumen
The few strategies used to remediate polluted urban waters have focused on reducing gross pollutant loads with a view to improving the aesthetics of streams and receiving rivers. However, many researchers have sought to evaluate the efficiency of percolating beds, operating by gravity, in removing contaminants from urban rainwater, valuing the short time for treatment and low maintenance. The various percolating beds tested proved to be effective in removing pollutants found in collected urban runoff, particularly metals. Notably, the composition of the prototypes included vermiculite, a clay mineral that demonstrated superior results compared to those made solely from sand, justifying its adoption. In this way, new devices based in this principle, could contribute to the implementation of water requalification actions in small, highly urbanized river watersheds dominated by diffuse contamination sources, with the implementation of treatment systems at the end of the drainage networks.
Citas
ABOLLINO, O.; GIACOMINO, A.; MALANDRINO, M.; MENTASTI, E. The Efficiency of Vermiculite as Natural Sorbent for Heavy Metals. Application to a Contaminated Soil. Water Air Soil Pollution, v. 181, p. 149-160, 2007.
AGOSTINHO, M. S. P.; POLETO, C. Sistemas Sustentáveis de Drenagem Urbana: Dispositivos. Holos Environment (Online), v. 12, p. 121-131, 2012.
AL-ANBARI, R. H.; WOOTTON, K. P.; DURMANIC, S.; DELETIC, A.; FLETCHER, T. D. Evaluation of media for the adsorption of stormwater pollutants. 11th International Conference on Urban Drainage, Edinburgh, Scotland, UK, 2018.
ASCE. American Society of Civil Engineers. Design and Construction of Urban Stormwater Management Systems. ASCE Manuals and Reports of Engineering Practice, n. 77, 1994. 108p.
BAPTISTA, M. B. (org.); NASCIMENTO N. O.; BARRAUD, S. Técnicas compensatórias em drenagem urbana. Porto Alegre: ABRH, 2015. 318p.
BENJAMIN, M.; SLETTEN, R. S., BAILEY, R. P.; BENNETT, T. Sorption and filtration of metals using iron-oxide coated sand. Water Research, n. 30, p. 2609-2620, 1996.
BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução CONAMA nº 460, de 30 de dezembro de 2013.
BRIX, H. Functions of macrophytes in constructed wetlands. Water Science and Technology, v. 29, n. 4. p. 71-78, 1994.
BUDDHAWONG, S.; KUSCHK, P.; MATTUSCH, J.; WIESSNER, A.; STOTTMEISTER, U. 2005. Removal of Arsenic and Zinc Using Different Laboratory Model Wetland Systems. Eng. Life Sci. v. 5, n. 3. p. 247-252, 2005.
BURGER, M. I. Situação e ações prioritárias para a conservação de banhados e áreas úmidas da zona costeira. Fundação Zoobotância (RS). Porto Alegre: FZB, 2000. 60p.
CARDOSO, A. R. Evolução urbana e o enriquecimento de sedimentos por metais-traço na barragem Mãe d'Água, sub-bacia do Arroio Dilúvio, RMPA/RS. Dissertação (Mestrado) Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2011.
CHUI, Q. S. H.; BOSCOV, M. E. A. Study of Adsorption of Metals by a Brazilian Vermiculite for Geo-Environmental Applications. In: Seminário Geotecnia Ambiental: Contaminação de Solos e de Águas Subterrâneas, 2001. pp. 223-232.
CLAYTOR, R.; SCHUELER, T. Design of Stormwater Filtering Systems. Center for Watershed Protection, Ellicott City, MD, p. 1-220, 1996.
COSTA, L. L.; CEBALLOS, B. S. O.; MEIRA, C.M. B. S.; CAVALCANTI, M. L. F. Eficiência de Wetlands construídos com dez dias de detenção hidráulica na remoção de colífagos e bacteriófagos. Revista de Biologia e Ciências da Terra, v. 3, n. 1., 2003.
CUCINELLI NETO, R. P.; UGARTE, J. F. O. Utilização de Vermiculita em Sistema Dessanilizador com Colunas Percoladas. Série Anais da XV Jornada de Iniciação Científica. Rio de Janeiro: CETEM, 2007. 7p.
EPA. Environmental Protection Agency (USA). Subsurface Flow Constructed Wetlands for Wastewater Treatment - A Technology Assessment. EPA 832-R-93-008, 1993. 87p.
EPA. Environmental Protection Agency (USA). Storm Water Technology Fact Sheet - Sand Filters. EPA 832-F-99-007, 1999. 7p.
GARIBALDI, A. et al. Application of selected antagonistic strains against Phytophthora cryptogea on gerbera in closed soilless systems with disinfection by show sand filtration. Crop Prot., 2003.
GRASSO, V. et al. Selected microbial strains suppress Phytophthora cryptogea in gerbera crops produced in open and closed soilless systems. Phytopathol. Mediterr, 2003.
HAMILTON, J. Careers in Environmental Remediation. Report 8/sep. 2012. Bureau of Labor Statistics – USA. Disponível em: http://www.bls.gov/green/environmental_remediation/remediation.pdf. Acesso em: 18 de mai.2022.
HEADLEY, T. R.; TANNER, C. C. Application of Floating Wetlands for Enhanced Stormwater Treatment: A Review. Auckland Regional Council, 2006. 100p. Disponível em: http://www.aucklandcity.govt.nz/council/documents/technicalpublications/TP324%20-%20Floating%20Wetland%20Review-Final.pdf. Acesso em 18 jun. 2021.
INDA JR, A. V.; KLAMT, E.; NASCIMENTO, P. C. Composição da Fase Sólida Mineral do Solo. In: MEURER, E. J. (Ed) Fundamentos de Química do Solo. Porto Alegre: Genesis. p. 35-70, 2004.
INDIANAPOLIS – CITY OF INDIANAPOLIS. Stormwater Design and Specification Manual. 2013. Disponível em: http://www.uwrwa.org/wp-content/uploads/2013/04/4.10_Filters.pdf. Acesso em 11 fev. 2022.
JORDÃO, E. P.; PESSOA, C. A. Tratamento de Esgoto Domésticos. 4 ed. ABES. Rio de Janeiro, 2017. 890p.
KASEVA, M. E. Performance of a sub-surface flow constructed wetland in polishing pre-treated wastewater—a tropical case study. Water Research, n. 38, p. 681–687, 2004.
LEAL, F. K. Estudo comparativo de leitos percoladores e banhados construídos de fluxo vertical aplicados à remoção de fósforo em esgoto sanitário. Porto Alegre. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2009. 102f.
LEE, H.; LAU, S. L.; KAYHANIAN, M.; STENSTROM, M. K. 2002. Seasonal first flush phenomenon of urban stormwater discharges. Water Research, n. 38, p. 4153-4163, 2003.
LI, Y. L.; DELETIC, A.; MCCARTHY, D. T. Removal of E. coli from urban stormwater using antimicrobial-modified filter media. Journal of hazardous materials, n. 271, p.73-81, 2014.
LORY, J. Soil Texture - Physical Properties. Disponível em: http://soils.missouri.edu/tutorial/page8.asp. Acesso em: 20 de jan. 2024.
LUI, T. Metodologia EPA 200.7 - Revisão 5.0 - Janeiro de 2001. [mensagem pessoal] Mensagem recebida por: alicecardoso@gmail.com. Em: 26 nov. 2019.
MELBOURNE WATER. Water Sensitive Urban Design Guidelines - South Eastern Councils. 2005, 44p. Acesso: https://www.melbournewater.com.au/sites/default/files/South-Eastern-councils-WSUD-guidelines.pdf. Acesso em: 20 de jan. 2024.
MULLIGAN, C. N.; YONG, R. N.; GIBBS, B. F. Remediation technologies for metal-contaminated soils and groundwater: An evaluation. Engineering Geology, v. 60, p.193–207, 2001.
OLIVEIRA, L. S. M.; UGARTE, J. F. O. Utilização da Vermiculita Como Adsorvente de Óleo da Indústria Petrolífera. XII Jornada de Iniciação Científica – CETEM, 2004.
PIRES, A. C. D. Interação dos metais Zn+2 e Pb+2 com os constituintes orgânicos e minerais do solo de Curitiba. 92f. Dissertação (Mestrado) PPG em Ciências do Solo - UFPR, 2004.
PITT, R.; CLARK S.; FIELD, R. Groundwater contamination potential from stormwater infiltration practices. Urban Water, p. 217-236, 1999.
PORTLAND – CITY OF PORTLAND BUREAU OF ENVIRONMENTAL SERVICES. 2004. Stormwater Management Manual. July 1, 1999. Revised 2004.
REDDY, K. R.; XIE, T.; DASTGHEIBI, S. Removal of heavy metals from urban stormwater runoff using different filter materials. Journal of Environmental Chemical Engineering, v. 2, n. 1, p. 282-292, 2014a.
REDDY, K. R.; XIE, T.; DASTGHEIBI, S. Mixed-Media Filter System for Removal of Multiple Contaminants from Urban Storm Water: Large-Scale Laboratory Testing. Journal of Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste. 2014b
REIS, R. P. A.; OLIVEIRA, L. H.; SALES, M. M. Sistemas de drenagem na fonte por poços de infiltração de águas pluviais. Ambiente Construído (Online), v. 8, p. 99-117, 2008.
ROTONDO. Rotondo Environmental Solutions, LLC. Stormwater Filtration Products. Disponível em: http://www.rotondo-es.com/Filtration-Products.html. Acesso em: 5 mai. 2020.
SALATI, E. SALATI FILHO, E.; SALATI E. Utilização dos sistemas de wetlands construídas para o tratamento de água. Pacto das Águas: SMA/SP, 2009. Disponível em: http://www.ambiente.sp.gov.br/pactodasaguas/files/2011/12/sistema-wetlands.pdf. Acesso em: 22 jan. 2020.
SAMUEL, M. P.; SENTHILVEL, S.; TAMILMANI, D.; MATHEW, A. C. Performance evaluation and modelling studies of gravel-coir fibre-sand multimedia stormwater filter. Environ. Technol., v. 33, n. 17, p. 2057–2069, 2012.
SANTOS, F. S. Operações Unitárias da Tecnologia Ambiental: Filtração. Disponível em: http://www.dcmm.puc-rio.br/cursos/OUTecAmb/Seminario_Filtracao.pdf. Acesso em: 11 jan. 2020.
SEMCOG. Southeast Michigan Council of Governants. LID – SEMCOG Low Impact Development Case Studies, 2014. Disponível em: http://www.semcog.org/Data/lid.report.cfm?lid=151. Acesso em: 18 abr. 2020.
SHUTES, R. B. E. Artificial wetlands and water quality improvement. Environment International. n. 26, p. 441-447, 2001.
SILVA, J. G. C. Estatística experimental: Planejamento de experimentos. Versão preliminar. Pelotas, 2007. 511p.
SILVA JUNIOR, U. G.; DANTAS; H.V.; LIMA, M. B. Adsorção de Metais Pesados em Água de Produção Através de um Argilomineral. In: II Congresso de Pesquisa e Inovação da Rede Norte Nordeste de Educação Tecnológica - CONNEPI, João Pessoa. II CONNEPI 2007.
SILVA, A. P. O.; MELO, J.V.; MELO, J. L. S.; PEDROZA, M. M. Remoção de íons de chumbo de efluentes sintéticos através de adsorção em vermiculita revestida com quitosana. Revista Liberato: Novo Hamburgo, v. 12, n. 17. p. 01-16, 2011.
SILVEIRA, A. L. L. Drenagem urbana: apostila para o Curso de Especialização para Gestores Regionais de Recursos Hídricos. Porto Alegre/RS: IPH, 2002. Disponível em: https://pt.scribd.com/document/311995773/Apostila-de-Drenagem-Urbana-Do-Prof-Silveira. Acesso em: 22 out. 2020.
SOUSA, J. T. de; HAANDEL, A. C. V.; GUIMARÃES, A. V. A. Comparação entre Sistemas Wetland Tratando Efluente Anaeróbio. In: 21º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, 2001, João Pessoa - PB. 21º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental. Rio de Janeiro: ABES, 2001. pp. 1-7.
SOUZA FILHO, J. P. Projeto de Drenagem/Infiltração para Centrais de Abastecimento de Goiás – CEASA-GO. Goiânia: 4Bim, 2019. 23p. Disponível em: https://wwwold.ceasa.go.gov.br/files/Licitacoesemandamento/002/AnexoVIIIRelatorioprojeto.pdf. Acesso em: 27 jan. 2021.
SOUZA, V. C. B.; GOLDENFUM, J. A. Trincheiras de infiltração como elemento de controle do escoamento superficial: estudo experimental. In: XIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, 1999, Belo Horizonte. Porto Alegre: ABRH, 1999.
SPARKS, D. L. Environmental soil chemistry. San Diego: Academic Press, 2003. 352p.
SPOSITO, G. The chemistry of soils. New York: Oxford University Press, 2008. 329p.
TRAVAINI-LIMA, F.; SIPAÚBA-TAVARES, L. H. Efficiency of a constructed wetland for wastewaters treatment. Acta Limnologica Brasiliensia, v. 24, p. 255-265, 2012.
UGARTE, J. F. de O.; MONTE, M. B. de M. Estudo da Vermiculita como Adsorvente de Óleo e Metal Pesado. Série Tecnologia Ambiental (STA-34). CETEM/MCT, 2005. 41p.
UGARTE, J. F. O.; SAMPAIO, J. A.; FRANÇA, S. C. A. Vermiculita. In: CETEM. (Org.). Rochas e Minerais Industriais: Usos e Especificações. 2ed. Rio de Janeiro: CETEM/MCT, v. 38, pp. 865-888, 2009.
USEPA. United States Environmental Protection Agency. Water Quality Management Planning for Urban Runoff. EPA 440/9-75-004, 1974. 114p.
VENDRAME, I. F. Considerações sobre o emprego de poços de infiltração. In: X Congresso Brasileiro de Águas Subterrânea. Anais do X Congresso Brasileiro Brasileiro de Águas Subterrâneas. São Paulo: Sonopress Rimo, 1998.
VIEIRA, M.R.; TAVARES, M. R. S.; SILVA JR., U.G.; HORA, P.H.A.; SILVA, M. F. H. Remoção de metais pesados através da combinação entre argila natural e carvão ativado comercial. In: XLIX Congresso Brasileiro de Química, Belém, 2009.
VORREITER, L.; HICKEY, C. Incidence of the first flush phenomenon in catchments of the Sydney region. Nat. Conf. Publication-Inst. of Engr., n. 3, p. 359-364, 1994.
VYMAZAL, J. Removal of nutrients in various types of constructed wetlands. Science of the Total Environment, v. 380, n. 1, p. 48-65, 2007.
YEH, T. Y.; WU C. H. Pollutant removal within hybrid constructed wetland systems in tropical regions. Water Science & Technology, v. 59 n. 2, p. 233-240, 2009.
ZHANG, T.; XU, D.; HE, F.; ZHANG, Y.; WU, Z. Application of constructed wetland for water pollution control in China during 1990–2010. Ecological Engineering, v. 47, p. 189-197,2012.
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