Recomendações para remodelação dos processos de desinfecção de efluentes no Brasil – Um alerta deflagrado pela pandemia COVID-19

Autores

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v10i2.12691

Palavras-chave:

Sars-CoV-2; Tratamento de efluentes; Técnicas de desinfecção de efluentes; Saneamento básico.

Resumo

A vulnerabilidade denotada pela pandemia causada pelo SARS-CoV-2, deflagrou na população mundial preocupação em estabelecer medidas de contenção emergencial. Embora, até o momento, poucos estudos estabeleçam o esgoto sanitário como via de contaminação do SARS-CoV-2, no Brasil a instabilidade de destinação dos efluentes, estabeleceu um alerta acerca da incapacidade dos sistemas públicos de proverem a implementação de captação e tratamento adequado dos efluentes domésticos. Este artigo apresenta evidencias em base de dados cientificas eletrônicas nacionais e internacionais que corroboram uma pluralidade de tecnologias emergentes de desinfecção de águas residuais aplicáveis, eficientes e seguras para desinfecção dos efluentes em suas etapas de tratamento, prevenindo o despejo de dejetos potencialmente contaminados no meio ambiente. Colaborando com a mitigação de doenças e com a necessária remodelação dos processos de desinfecção de efluentes, considerando os recursos e a realidade brasileira.

Biografia do Autor

Nícolas Mateus Cosme Oliveira Campos, Universidade Estadual de Santa Cruz

Graduado em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Santa Cruz, Mestrando no Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente na Universidade de Santa Cruz.

Raildo Mota de Jesus, Universidade Estadual de Santa Cruz

Professor Pleno do DCET/UESC, Doutor em Química Analítica, Grupo de Pesquisa em Química Analítica da UESC (GPQAS), Professor do PPGDMA/UESC.

Gregório Mateus Santana, Universidade Estadual de Santa Cruz

Graduação em Engenharia Florestal pela UFCG (2011), Mestrado em Ciência e Tecnologia da Madeira (Madeira como Matéria-Prima) pela UFLA (2014) Doutor em Ciências Ambientais e Florestais (UFRRJ), Pós-doutorado (PNPD/CAPES) pela Rede PRODEMA (Programas de Pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente) na UESC.

Referências

Balboa, S., Mauricio-Iglesias, M., Rodríguez, S., Martínez-Lamas, L., Vasallo, F. J., Regueiro, B., & Lema, J. M. (2020). The fate of SARS-CoV-2 in wastewater treatment plants points out the sludge line as a suitable spot for incidence monitoring. MedRxiv.

Bavasso, I., Montanaro, D., Di Palma, L., & Petrucci, E. (2020). Electrochemically assisted decomposition of ozone for degradation and mineralization of Diuron. Electrochimica Acta, 331, 135423.

Bujanovic, L. N., Cekerevac, M., Tomic, M., Zdravkovic, M., & Ðokovic, M. S. (2016). Pilot plant for treatment of raw drinking water with high content of arsenic using ferrate (VI). Acta Technica Corviniensis-Bulletin of Engineering, 9(2), 19.

Cavanagh, D., Mawditt, K., Welchman, D. D. B., Britton, P., & Gough, R. E. (2002). Coronaviruses from pheasants (Phasianus colchicus) are genetically closely related to coronaviruses of domestic fowl (infectious bronchitis virus) and turkeys. Avian pathology, 31(1), 81-93.

Collivignarelli, M. C., Collivignarelli, C., Miino, M. C., Abbà, A., Pedrazzani, R., & Bertanza, G. (2020). SARS-CoV-2 in sewer systems and connected facilities. Process Safety and Environmental Protection.

Costa, J. B. D. (2007). Avaliação ecotoxicológica de efluente de tratamento secundário de esgoto sanitário após desinfecção com ácido peracético, cloro, ozônio e radiação ultravioleta (Doctoral dissertation, Universidade de São Paulo).

Da Silva Ferreira, A. D., Pimentel, C. P., Moscon, A., Curty, T. N., & De Oliveira, M. D. (2020). Sars-Cov-2 No Esgoto: Métodos De Detecção E Tratamento. Revista Ifes Ciência, 6(1), 15-22.

Daughton, C. (2020). The international imperative to rapidly and inexpensively monitor community-wide Covid-19 infection status and trends. The Science of the Total Environment, 726, 138149.

De Luca, S. J., Deus, A. B. S. D., & De Luca, M. A. (2002). Desinfecção de efluentes tratados com ferrato (IV). Engenharia sanitária e ambiental. Rio de Janeiro: Abes. 7(3) (2002), 103-108.

De Mello, R. R. P. B., Villardi, R. M., Mello, S. C. R. P., & de Miranda, M. G. (2020). Desafios No Acesso À Água E Saneamento Básico No Brasil E O Controle Da Covid-19. Revista Augustus, 25(51), 281-293.

De Tecnologias, C. D. I. (2020). Ministério da Saúde.

Feng, Y., Smith, D. W., & Bolton, J. R. (2007). Photolysis of aqueous free chlorine species (HOCl and OCl) with 254 nm ultraviolet light. Journal of Environmental Engineering and Science, 6(3), 277-284.

Fernandes, N. (2020). Economic effects of coronavirus outbreak (COVID-19) on the world economy. Available at SSRN 3557504.

Ghernaout, D., & Elboughdiri, N. (2019). Water Disinfection: Ferrate (VI) as the Greenest Chemical—A Review. Applied Engineering, 3, 171-180.

Gupta, S., Parker, J., Smits, S., Underwood, J., & Dolwani, S. (2020). Persistent viral shedding of SARS‐CoV‐2 in faeces‐a rapid review. Colorectal Disease.

Jäger, T., Alexander, J., Kirchen, S., Dötsch, A., Wieland, A., Hiller, C., & Schwartz, T. (2018). Live-dead discrimination analysis, qPCR assessment for opportunistic pathogens, and population analysis at ozone wastewater treatment plants. Environmental Pollution, 232, 571-579.

Karim, A. V., Krishnan, S., Pisharody, L., & Malhotra, M. (2020). Application of Ferrate for Advanced Water and Wastewater Treatment. In Advanced Oxidation Processes-Applications, Trends, and Prospects. IntechOpen.

Komatsu, B. K., & Menezes-Filho, N. (2020). Simulações de Impactos da COVID-19 e da Renda Básica Emergencial sobre o Desemprego, Renda, Pobreza e Desigualdade: Policy Paper.

Lapolli, F. R., Hassemer, M. E. N., Camargo, J. G., Damásio, D. L., & Lobo-Recio, M. Á. (2005). Desinfecção de efluentes sanitários através de dióxido de cloro. Engenharia Sanitária e Ambiental, 10(3), 200-208.

Mahmoud, A., & Freire, R. S. (2007). Métodos emergentes para aumentar a eficiência do ozônio no tratamento de águas contaminadas. Química Nova, 30(1), 198-205.

Manoli, K., Maffettone, R., Sharma, V. K., Santoro, D., Ray, A. K., Passalacqua, K. D., & Sarathy, S. (2019). Inactivation of murine norovirus and fecal coliforms by ferrate (VI) in secondary effluent wastewater. Environmental Science & Technology, 54(3), 1878-1888.

Moreira, R. M., Pinto, A. M., Mesnier, R., & Leclerc, J. P. (2007). Influence of inlet positions on the flow behavior inside a photoreactor using radiotracers and colored tracer investigations. Applied radiation and isotopes, 65(4), 419-427.

Paiva, R. F. D. P. D. S., & Souza, M. F. D. P. D. (2018). Associação entre condições socioeconômicas, sanitárias e de atenção básica e a morbidade hospitalar por doenças de veiculação hídrica no Brasil. Cadernos de Saúde Pública, 34, e00017316.

Pereira, A. S., Shitsuka, D. M., Parreira, F. J., & Shitsuka, R. (2018). Metodologia da pesquisa científica.

Pianowski, E. H., & Janissek, P. R. (2003). Desinfecção de efluentes sanitários com uso de cloro: avaliação da formação de trialometanos. Sanare: Revista Técnica da Sanepar, 20(20). PRADO, Marcelo et al. Análise de subnotificação do número de casos confirmados da COVID-19 no Brasil. 2020.

Rangel, M. G., Silva, P. B., & Guede, J. R. A. (2009). Led–Iluminação de Estado Sólido. São José do Campos.

Ribeiro, L. F. (2001). Aplicação de dióxido de cloro como alternativa para desinfecção de esgotos sanitários tratados através de lagoas de estabilização.

Rollemberg, S., de Barros, A. N., & de Lima, J. P. M. (2020). Avaliação da contaminação, sobrevivência e remoção do coronavírus em sistemas de tratamento de esgoto sanitário. Revista Tecnologia, 41(1).

Rosado, F. G. L. (2014). Aplicação da ozonização e de processos oxidativos avançados na degradação dos fármacos paracetamol e dipirona presentes em efluentes aquosos simulados.

Rubio, J. C. C., & Vieira, L. M. (2020). Determinação Das Variáveis De Exposição Para Um Sistema De Desinfecção Por Radiação UV. Acta Mechanìca et Mobilitatem, 5(1), 24-28.

Scopacasa, V. A. (2008). Introdução à Tecnologia de LED. Revista LA_PRO, 5-10.

Sgardi, F. C., do Carmo, E. D., & Rosa, L. F. B. (2012). Radiação ultravioleta e carcinogênese. Revista de Ciencias Medicas, 16(4/6).

Soares, A. F. S., Nunes, B. C. R., Costa, F. C. R., de Morais Silva, L. F., & Souza, L. P. Vigilância do sistema de esgotamento sanitário e o novo coronavírus (SARS-CoV-2) no Brasil: uma discussão necessária.

Tian, Y., Jiang, Y., Liu, Q., Dong, M., Xu, D., Liu, Y., & Xu, X. (2019). Using a water quality index to assess the water quality of the upper and middle streams of the Luanhe River, northern China. Science of the Total Environment, 667, 142-151.

Uhr, J. G. Z., Schmechel, M., & Uhr, D. D. A. P. (2016). Relação entre saneamento básico no Brasil e saúde da população sob a ótica das internações hospitalares por doenças de veiculação hídrica. Revista de Administração, Contabilidade e Economia da Fundace, 7(2).

Wigginton, K. R., & Boehm, A. B. (2020). Environmental engineers and scientists have important roles to play in stemming outbreaks and pandemics caused by enveloped viruses.

World Health Organization. (2020). Water, sanitation, hygiene and waste management for COVID-19: technical brief, 03 March 2020 (No. WHO/2019-NcOV/IPC_WASH/2020.1). World Health Organization.

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Publicado

19/02/2021

Como Citar

CAMPOS, N. M. C. O.; JESUS, R. M. de .; SANTANA, G. M. Recomendações para remodelação dos processos de desinfecção de efluentes no Brasil – Um alerta deflagrado pela pandemia COVID-19. Research, Society and Development, [S. l.], v. 10, n. 2, p. e35310212691, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i2.12691. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/12691. Acesso em: 17 jul. 2024.

Edição

Seção

Artigos de Revisão