DISCUSSÕES SOBRE AS ALTERNATIVAS DE TRATAMENTO DE LIXIVIADO DE ATERRO SANITÁRIO NO BRASIL DIANTE DO DESAFIO DOS CONTAMINANTES EMERGENTES

Autores

DOI:

https://doi.org/10.15628/holos.2023.11424

Palavras-chave:

chorume, resíduos sólidos, poluentes emergentes, esgoto

Resumo

Os aterros sanitários são uma técnica de disposição final de resíduos que vai ao encontro das exigências legais brasileiras. No entanto, os processos que ocorrem nas células dos aterros originam um efluente de complexa composição denominado lixiviado, o qual requer tratamento adequado. Diferentes processos de tratamento de lixiviado considerados avançados já têm sido empregados no Brasil. Além disso, uma estratégia muito comum é o envio do lixiviado para as estações de tratamento de esgoto (ETE), para que os dois efluentes sejam tratados de forma conjunta. Porém, tanto os processos adotados nas estações de tratamento de lixiviado quanto os que se utilizam nas ETE, têm por objetivo a remoção de matéria orgânica e nutrientes, não contemplando os chamados contaminantes emergentes. Diante disso, este trabalho se propõe a discutir as principais formas de tratamento do lixiviado de aterro sanitário, com ênfase na remoção desses contaminantes. Muitas das técnicas de tratamento estudadas já são adotadas para tratar lixiviados em aterros brasileiros, o que pode significar eventual remoção desses compostos. A inclusão destas técnicas, como etapa de pré-tratamento do lixiviado e pós-tratamento nas ETE que o recebem, poderia promover a redução de contaminantes emergentes no efluente final.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Biografia do Autor

Barbara Costa Pereira, Fundação Oswaldo Cruz

Doutoranda em Saúde Pública e Meio Ambiente pela FIOCRUZ, possui mestrado em Engenharia Agrícola e Ambiental pela UFRRJ (2018) e graduação em Engenharia Química pela UFRRJ (2015). Integrante dos Grupos de Pesquisa: Engenharia e Monitoramento de Biossistemas (UFRRJ), Desenvolvimento de Processos de Tratamento Terciário de Esgoto (FIOCRUZ) e Micropoluentes Orgânicos Emergentes em Água (FIOCRUZ). Experiência na área de Engenharia Sanitária, especialmente nos temas de tratamento de esgotos sanitários e tratamento de lixiviado de aterro sanitário.

Jaime Lopes da Mota Oliveira, Fundação Oswaldo Cruz

Pesquisador em Saúde Pública do Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz. Licenciado em Ciências Biológicas (1999), Mestre (2004) e Doutor (2008) em Microbiologia com ênfase em Ambiental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atua no desenvolvimento de biorretores em escala de bancada e piloto e no monitoramento da água para fins potáveis e de reuso. Atua especificamente no cotratamento de lixiviado de aterros sanitários com esgoto doméstico com remoção simultânea de nitrogênio e fósforo, desenvolvimento de tratamento terciário de esgotos com vistas a remoção de micropoluentes emergentes, monitoramento de micropoluentes emergentes em água, monitoramento da água para consumo humano e reuso de água. Em extensão atua no assessoramento na implantação/aprimoramento de processos de tratamento de esgotos e implantação do plano de segurança da água (PSA) e do saneamento (PSS).

Alexandre Lioi Nascentes, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

Graduação em Engenharia Civil com Ênfase em Engenharia Sanitária pela UERJ, Mestrado em Saúde Pública (Linha de Pesquisa Saneamento Ambiental) pela ENSP/FIOCRUZ, Doutorado em Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos (Linha de Pesquisa Tecnologia Ambiental) pela UFRJ, Pós-Doutorado em Engenharia Ambiental pela UFSC. Professor Adjunto IV da Área de Hidráulica e Recursos Hídricos do Departamento de Engenharia da UFRRJ. Docente Permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental (PGEAAmb/UFRRJ); Bolsista FAPERJ JCNE Jovem Cientista do Nosso Estado 2019-2022; Pesquisador do Grupo de Pesquisa Engenharia e Monitoramento de Biossistemas (EMBio/UFRRJ), já tendo orientado 16 dissertações de mestrado, 10 monografias de especialização, 45 trabalhos de conclusão de graduação e 17 iniciações científicas. Foi Vice-Coordenador do PGEAAmb/UFRRJ (2015-2017). Foi Docente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Biossistemas (PGEB/UFF) de 2014 a 2017. Tem experiência nas áreas de tratamento de esgoto; tratamento de lixiviado de aterro sanitário; gestão de resíduos sólidos urbanos e agroindustriais. Revisor de periódicos como Engenharia Sanitária e Ambiental, Revista Ambiente & Água, Revista de Ciências Exatas, Revista Tecnologia e Sociedade, Tecnologia em Metalurgia, Materiais e Mineração, Revista Eletrônica Teccen, Brazilian Journal of Animal and Environmental Research, African Journal of Environmental Science and Technology.

Referências

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. (1984) NBR 8419: Apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos - Procedimento. Rio de Janeiro.

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. (1997) NBR 13896: Aterros de resíduos não perigosos - Critérios para projeto, implantação e operação - Procedimento. Rio de Janeiro.

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2010) NBR 15849: Resíduos sólidos urbanos - Aterros sanitários de pequeno porte - Diretrizes para localização, projeto, implantação, operação e encerramento. Rio de Janeiro.

Alfaia, R. G. S. M., Nascimento, M. M. P., Bila, D. M., & Campos, J. C. (2019). Coagulation/flocculation as a pretreatment of landfill leachate for minimizing fouling in membrane processes. Desalination and Water Treatment, 159, 53–59.

Araújo, L. G. S. (2019). Avaliação do lixiviado de aterro sanitário: geração e tecnologias de tratamento. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental), Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, Pernambuco, Brasil.

AST Ambiente. (2020) Projetos. Recuperado em 11 de outubro de 2020 de https://ast-ambiente.com/pt/projetos

Baderna, D., Maggioni, S., Boriani, E., Gemma, S., Molteni, M., Lombardo, A., & Colombo, A. et al. (2011). A combined approach to investigate the toxicity of an industrial landfill’s leachate: Chemical analyses, risk assessment and in vitro assays. Environmental Research, 111(4), 603–613.

Baker, R. W. (2004). Membrane technology and applications. California: McGraw-Hill.

Bakhshoodeh, R., Alavi, N., Oldham, C., Santos, R. M., Babaei, A. A., Vymazal, J., & Paydary, P. (2020). Constructed wetlands for landfill leachate treatment: A review. Ecological Engineering, 146, 105725.

Barbosa, M. O., Moreira, N. F. F., Ribeiro, A. R., Pereira, M. F. R. & Silva, A. M. T. (2016). Occurrence and removal of organic micropollutants: An overview of the watch list of EU Decision 2015/495. Water Research, 94, 257–279.

Barlaz, M. A., Rooker, A. P., Kjeldsen, P., Gabr, M. A. & Borden, R. C. (2002). Critical Evaluation of Factors Required To Terminate the Postclosure Monitoring Period at Solid Waste Landfills. Environmental Science & Technology, 36(16), 3457–3464.

Bellver-Domingo, A., Fuentes, R., & Hernández-Sancho, F. (2017). Shadow prices of emerging pollutants in wastewater treatment plants: Quantification of environmental externalities. Journal of Environmental Management, 203, 439–447.

Bocchiglieri, M. M. (2010). O lixiviado dos aterros sanitários em estações de tratamento dos sistemas públicos de esgotos. Tese (Doutorado em Saúde Pública), Universidade de São Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil.

Brasil. (2017). ANA - Agência Nacional de Águas. Atlas esgotos: despoluição de bacias hidrográficas. Brasília, DF.

Brasil. (2007). Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007: Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, Brasília, DF.

Brasil. (2022a). Ministério das Cidades. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento: Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto. Brasília, DF.

Brasil. (2022b). Ministério das Cidades. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento: Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos. Brasília, DF.

Brasil. (2022c). Ministério das Cidades. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento: Diagnóstico de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. Brasília, DF.

Brasil. (2011). Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Resolução nº430 de 13 de maio de 2011: Dispõe sobre as condições e padrões de lançamentos de efluentes, Brasília, DF.

Brennan, R. B., Clifford, E., Devroedt, C., Morrison, L. & Healy, M. G. (2017). Treatment of landfill leachate in municipal wastewater treatment plants and impacts on effluent ammonium concentrations. Journal of Environmental Management, 188, 64–72.

Brienza, M., & Katsoyiannis, I. A. (2017). Sulfate Radical Technologies as Tertiary Treatment for the Removal of Emerging Contaminants from Wastewater. Sustainability, 9(9), 1604.

Campos, J. R. (2014). Descarte de Lixiviado de aterros sanitários em estações de tratamento de esgoto: Uma análise crítica. Revista DAE, 62(197), 6–17.

Carrilho, S. M. S. V. & Carvalho, E. H. (2016). Avaliação da disposição de lodos de fossa e tanque sépticos em lagoas de estabilização que tratam lixiviados de aterro sanitário. Engenharia Sanitária e Ambiental, 21(1), 183-196.

Castilhos Junior, A.B. (Coord.) et al. (2003). Resíduos sólidos urbanos: aterro sustentável para municípios de pequeno porte. PROSAB. Rio de Janeiro: ABES.

CATVE. (2019). Prefeitura de Foz inaugura Estação de Tratamento de Chorume no Aterro Sanitário. Recuperado em 5 de outubro de 2020 em https://catve.com/noticia/6/264647/

Çeçen, F., & Aktaş, Ö. (2004). Aerobic Co-Treatment of Landfill Leachate with Domestic Wastewater. Environmental Engineering Science, 21(3), 303–312.

Cho, S. P., Hong, S. C., & Hong, S.-I. (2002). Photocatalytic degradation of the landfill leachate containing refractory matters and nitrogen compounds. Applied Catalysis B: Environmental, 39(2), 125–133.

Ciclus. (2020). De passivos ambientais a ativos econômicos. Recuperado em 10 de outubro de 2020 em: http://ciclusambiental.com.br/pt_BR/agua-e-biogas/

CONSEMA. (2018). Ata da Audiência Pública sobre o EIA/RIMA do empreendimento “Aterro Sanitário de Co-disposição de Resíduos Industriais Classe II A e B”, de responsabilidade da CDR Pedreira. São Paulo, 8 maio 2018. Recuperado em 5 de outubro de 2020 em: https://smastr16.blob.core.windows.net/consema/2019/03/ata-da-ap-aterro-sanitario-cdr-pedreira-2018.05.08-em-sao-paulo.pdf

Costa, A. M., Alfaia, R. G. de S. M., & Campos, J. C. (2019). Landfill leachate treatment in Brazil – An overview. Journal of Environmental Management, 232, 110–116.

Daigger, G. T., & Boltz, J. P. (2011). Trickling Filter and Trickling Filter-Suspended Growth Process Design and Operation: A State-of-the-Art Review. Water Environment Research.

ECOURBIS. (2020). Serviços. Recuperado em 5 de outubro de 2020 em: https://www.ecourbis.com.br/aterros-desativados.aspx?content=santo-amaro

Eggen, T., Moeder, M., & Arukwe, A. (2010). Municipal landfill leachates: A significant source for new and emerging pollutants. Science of The Total Environment, 408(21), 5147–5157.

Figueiredo, N. J. V. (2011). Utilização de biogás de aterro sanitário para geração de energia elétrica - estudo de caso. Dissertação (Mestrado em Ciências), Universidade de São Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil.

Gomes, L. P. (coord) et al. (2009). Resíduos Sólidos. Estudos de caracterização e tratabilidade de lixiviados de aterros sanitários para as condições brasileiras. PROSAB 5. Rio de Janeiro: ABES.

Great Britain. (2003). Guidance on monitoring of landfill leachate, groundwater and surface water. Bristol: Environment Agency.

He, P.-J., Zheng, Z., Zhang, H., Shao, L.-M., & Tang, Q.-Y. (2009). PAEs and BPA removal in landfill leachate with Fenton process and its relationship with leachate DOM composition. Science of The Total Environment, 407(17), 4928–4933.

Jordão, E. P.; Pessôa, C. A. (2014). Tratamento de esgotos domésticos. Rio de Janeiro: ABES.

Joseph, L., Boateng, L. K., Flora, J. R. V., Park, Y.-G., Son, A., Badawy, M., & Yoon, Y. (2013). Removal of bisphenol A and 17α-ethinyl estradiol by combined coagulation and adsorption using carbon nanomaterials and powdered activated carbon. Separation and Purification Technology, 107, 37–47.

Kivaisi, A. K. (2001). The potential for constructed wetlands for wastewater treatment and reuse in developing countries: A review. Ecological Engineering, 16(4), 545–560.

Kjeldsen, P., Barlaz, M. A., Rooker, A. P., Baun, A., Ledin, A. & Christensen, T. H. (2002). Present and Long-Term Composition of MSW Landfill Leachate: A Review. Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 32(4), 297–336.

Kreith, F.; Tchobanoglous, G. (2002). Handbook of Solid Waste Management. California: McGraw-Hill.

Kreling, M. T. (2006). Aterro sanitário da Extrema e resíduos sólidos urbanos domiciliares: percepção dos moradores. Dissertação (Mestrado em Geografia), Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil.

Lee, G. F. & Jones-Lee, A. (1996). Dry Tomb Landfills. MSW Management, 6, 82-89.

Lu, M.-C., Chen, Y. Y., Chiou, M.-R., Chen, M. Y., & Fan, H.-J. (2016). Occurrence and treatment efficiency of pharmaceuticals in landfill leachates. Waste Management, 55, 257–264.

Luo, Y., Guo, W., Ngo, H. H., Nghiem, L. D., Hai, F. I. Zhang, J. & Liang, S. et al. (2014). A review on the occurrence of micropollutants in the aquatic environment and their fate and removal during wastewater treatment. Science of The Total Environment, 473–474, 619–641.

Ma, J., Dai, R., Chen, M., Khan, S. J. & Wang, Z. (2018). Applications of membrane bioreactors for water reclamation: Micropollutant removal, mechanisms and perspectives. Bioresource Technology, 269, 532–543.

Magalhães, D. N. D. (2012). Toxicidade no cotratamento de esgoto sanitário e lixiviado de aterro sanitário. Dissertação (Mestrado em Ciências), Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, Minas Gerais, Brasil.

Mannina, G., & Viviani, G. (2009). Hybrid moving bed biofilm reactors: An effective solution for upgrading a large wastewater treatment plant. Water Science and Technology, 60(5), 1103–1116.

Maynard, H. E., Ouki, S. K., & Williams, S. C. (1992). Tertiary lagoons: a review of removal mechanisms and performance. Water Research, 33(1), 1-13.

McBean, E. A.; Rovers, F. A.; Farquhar, G. J. (1995). Solid waste landfill engineering and design. New Jersey: Prentice Hall.

Metcalf, L.; Eddy, H.P. (2016). Tratamento de Efluentes e Recuperação de Recursos. Tradução: Ivanildo Hespanhol, José Carlos Mierzwa. São Paulo: Bookman.

Miao, L., Yang, G., Tao, T., & Peng, Y. (2019). Recent advances in nitrogen removal from landfill leachate using biological treatments – A review. Journal of Environmental Management, 235, 178–185.

Montagner, C. C., Vidal, C., & Acayaba, R. (2017). Contaminantes emergentes em matrizes aquáticas do Brasil: Cenário atual e aspectos analíticos, ecotoxicológicos e regulatórios. Química Nova, 40(9), 1094-1110.

Moravia, W. G. (2010). Avaliação do tratamento de lixiviado de aterro sanitário através de processo oxidativo avançado conjugado com sistema de separação por membranas. Tese (Doutorado em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos), Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.

Moura, M. C. C., Santos, G. O., Silva, M. L., Silva, R. A. C. da, Leite, N. D., & Bastos, J. B. dos S. (2023). Influência da granulometria das cinzas de incineração de resíduos sólidos perigosos (RSP) na filtração de lixiviado de aterro sanitário. HOLOS, 5(39). https://doi.org/10.15628/holos.2023.16328

Nascentes, A. L. (2013). Tratamento combinado de lixiviado de aterro sanitário e esgoto doméstico. Tese (Doutorado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos), Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil.

Nika, M. C., Ntaiou, K., Elytis, K., Thomaidi, V. S., Gatidou, G., Kalantzi, O. I., & Thomaidis, N. S., et al. (2020). Wide-scope target analysis of emerging contaminants in landfill leachates and risk assessment using Risk Quotient methodology. Journal of Hazardous Materials, 394, 122493.

Oller, I., Malato, S., & Sánchez-Pérez, J. A. (2011). Combination of Advanced Oxidation Processes and biological treatments for wastewater decontamination—A review. Science of The Total Environment, 409(20), 4141–4166.

Pera-Titus, M., Garcı́a-Molina, V., Baños, M. A., Giménez, J. & Espuglas, S. (2004). Degradation of chlorophenols by means of advanced oxidation processes: A general review. Applied Catalysis B: Environmental, 47(4), 219–256.

Pereira, C. P., Pereira, T. C., Gomes, G., Quintaes, B. R., Bila, D. M., & Campos, J. C. (2018). Evaluation of reduction estrogenic activity in the combined treatment of landfill leachate and sanitary sewage. Waste Management, 80, 339–348.

Pertile, C. (2013). Avaliação de processos de separação por membranas como alternativas no tratamento de lixiviado de aterro sanitário. Dissertação (Mestrado em Engenharia), Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil.

Pesenti, M. E. A., Marques, T. A., Campos, V. A., Urata, S. L., & Prates, K. V. M. C. (2023). Avaliação do potencial biorremediador dos fungos candida spp. e trichophyton spp. no tratamento de lixiviado proveniente de aterro sanitário. HOLOS, 5(39). https://doi.org/10.15628/holos.2023.16307

Qi, C., Huang, J., Wang, B., Deng, S., Wang, Y., & Yu, G. (2018). Contaminants of emerging concern in landfill leachate in China: A review. Emerging Contaminants, 4(1), 1–10.

Renou, S., Givaudan, J. G., Poulain, S., Dirassouyan, F., & Moulin, P. (2008). Landfill leachate treatment: Review and opportunity. Journal of Hazardous Materials, 150(3), 468–493.

Rio de Janeiro (2020). Lei nº 9.055, de 8 de outubro de 2020: Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 9 de outubro de 2020, n. 188, ano XLVI, parte I, p. 2–3.

Roehrs, G.; Benoitt, L. A.; Mallmann, R. A.; Mallmann, A. C. (2019). Avaliação do tratamento de chorume do aterro sanitário de lajeado, utilizando sistema físico-químico e osmose reversa. In: 10º FÓRUM INTERNACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, João Pessoa. Anais… João Pessoa: Instituto Venturi.

Rosa, B. P., Paula, B. C. de L., Coleone, E. S. do A., & Campos, F. (2017). Impactos causados em cursos d’água por aterros controlados desativados no Município de São Paulo, Sudeste do Brasil. Revista Brasileira de Gestão Ambiental e Sustentabilidade, 4(7), 63–76.

Shroff, V. S. (1999). An investigation of leachate production from MSW landfills in semi-arid climates. Dissertação (Mestrado em Ciências), University of Calgary, Calgary, Alberta, Canadá.

Silva, C. A. M. da C. e, Campos, J. C., Ferreira, J. A., Miguel, M. A. L., & Quintaes, B. R. (2011). Caracterização microbiológica de lixiviados gerados por resíduos sólidos domiciliares e de serviços de saúde da cidade do Rio de Janeiro. Engenharia Sanitaria e Ambiental, 16(2), 127–132.

Silva, T. F. C. V., Silva, M. E. F., Cunha-Queda, A. C., Fonseca, A., Saraiva, I., Sousa, M. A., & Gonçalves, C., et al. (2013). Multistage treatment system for raw leachate from sanitary landfill combining biological nitrification–denitrification/solar photo-Fenton/biological processes, at a scale close to industrial – Biodegradability enhancement and evolution profile of trace pollutants. Water Research, 47(16), 6167–6186.

Souto, G. D. de B. (2009). Lixiviado de aterros sanitários brasileiros – estudo de remoção do nitrogênio amoniacal por processo de arraste com ar (“stripping"). Tese (Doutorado em Engenharia), Universidade de São Paulo. São Carlos, São Paulo, Brasil.

Souza, Â. A. R. (2011). Tratamento consorciado de esgoto sanitário com lixiviados de aterros sanitários, lodo de tanques sépticos e efluentes de sanitários químicos por lodos ativados em batelada na ETE Canoas – CORSAN. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil), Universidade do Vale do Rio dos Sinos. São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brasil.

Sprovieri, J. A. S; Contrera, R. C. (2017). Levantamento dos Aterros Sanitários com Tratamento de Lixiviado in loco no Estado de São Paulo e suas tecnologias. In: V SIMPÓSIO SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS (SIRS), São Paulo. Anais…São Paulo: Escola de Engenharia de São Carlos- USP São Carlos.

Sui, Q., Zhao, W., Cao, X., Lu, S., Qiu, Z., Gu, X., & Yu, G. (2017). Pharmaceuticals and personal care products in the leachates from a typical landfill reservoir of municipal solid waste in Shanghai, China: Occurrence and removal by a full-scale membrane bioreactor. Journal of Hazardous Materials, 323, 99–108.

Sutherland, K. (2010). The rise of membrane bioreactors. Filtration & Separation, 47(5), 14–16.

Torretta, V., Ferronato, N., Katsoyiannis, I., Tolkou, A., & Airoldi, M. (2016). Novel and Conventional Technologies for Landfill Leachates Treatment: A Review. Sustainability, 9(1), 9-23.

Toufexi, E., Tsarpali, V., Efthimiou, I., Vidali, M-S., Vlastos, D., & Dailianis, S. (2013). Environmental and human risk assessment of landfill leachate: An integrated approach with the use of cytotoxic and genotoxic stress indices in mussel and human cells. Journal of Hazardous Materials, 260, 593–601.

Trata Brasil. (2017) A importância do Plano Municipal de Saneamento Básico no Brasil. Recuperado em 7 de outubro de 2020 em: http://www.tratabrasil.org.br/blog/2017/02/02/planos-municipais-no-brasil/

USGS. (2017). Contaminants of Emerging Concern in the Environment. Recuperado em 2 de outubro de 2020 em: https://toxics.usgs.gov/investigations/cec/index.php

Von Sperling, M. (2002). Princípios do tratamento biológico de águas residuárias, v.4 - Lodos Ativados. Belo Horizonte: Editora UFMG.

Yi, X., Tran, N. H., Yin, T., He, Y., & Gin, K. Y.-H. (2017). Removal of selected PPCPs, EDCs, and antibiotic resistance genes in landfill leachate by a full-scale constructed wetlands system. Water Research, 121, 46–60.

Yu, W. (2013). Leachate management in the aftercare period of municipal waste landfills. Tese (Doutorado em Ciência e Tecnologia), Aalto University, Espoo, Uusimaa, Finlândia.

Zhang, C., & Wang, Y. (2009). Removal of dissolved organic matter and phthalic acid esters from landfill leachate through a complexation–flocculation process. Waste Management, 29(1), 110–116.

Publicado

27/12/2023

Como Citar

Pereira, B. C., Oliveira, J. L. da M., & Nascentes, A. L. (2023). DISCUSSÕES SOBRE AS ALTERNATIVAS DE TRATAMENTO DE LIXIVIADO DE ATERRO SANITÁRIO NO BRASIL DIANTE DO DESAFIO DOS CONTAMINANTES EMERGENTES. HOLOS, 6(39). https://doi.org/10.15628/holos.2023.11424

Edição

Seção

ARTIGOS

Artigos Semelhantes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> 

Você também pode iniciar uma pesquisa avançada por similaridade para este artigo.