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Aplicação de bioestímulo e bioaumento na biodegradação de paclobutrazol em solo não saturado e sem históricoSILVA, Suzyane Porfirio da 29 February 2016 (has links)
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Previous issue date: 2016-02-21 / FACEPE / O paclobutrazol (PBZ) é o regulador vegetal utilizado no manejo da produção da mangueira
na maioria dos pomares sob as condições semiáridas do Nordeste. Apesar da sua eficiência na
produtividade, estudos demonstram que o PBZ permanece ativo no solo por muito tempo e
isso pode afetar o desenvolvimento das próximas colheitas, reduzindo o vigor vegetativo. A
biodegradação do paclobutrazolem solo não saturado e com histórico de aplicação,foi
avaliada durante 49 dias usando glicerol e resíduos industriais (glicerol do biodiesel, torta de
amendoim e torta de gergelim) como fontes de adicionais de carbono. Os resíduos
agroindustriais (torta de amendoime e torta de gergelim) além de carbono, também são fontes
de nitrogênio. Foram realizados estudos cinéticos do consumo de PBZ, além da contagem dos
micro-organismos totais, do perfil do pH e da fitotoxicidade no início e final dos
experimentos. Adicionalmente, estudos investigativos acerca de produtos da biodegradação
foram realizados, com análises de espectroscopia de infravermelho. A torta de amendoim foi
o melhor resíduo agroindustrial, sendo usado nas quatro estratégias realizadas na próxima
etapa. Nessas quatro estratégias de biodegradação foram realizados experimentos usando 100,
80, 50 e 20 % m/m do solo sem histórico com a adicão de 0, 20, 50 e 80 % m/m de solo com
histórico, respectivamente. A adição de solo com histórico (50 ou 80% m/m) e a torta de
amendoim favoreceram a biodegradação dosolo sem histórico, cuja biodegradação foi maior
que 95%. O resíduoselecionado apresentou-se como uma adequada fonte de carbono e de
nitrogênio, e, o solo com histórico um eficiente reservatório de micro-organismos capazes de
degradar o PBZ. / Paclobutrazol (PBZ) is a growth regulator used in the management of mango production in
most orchards in semi-arid conditions of the Northeast. Despite its efficiency in productivity,
studies show that the PBZ remains active in the soil for a long time and this may affect the
development of the next crop, reducing plant vigor. The biodegradation of paclobutrazol
(PBZ) was evaluated during 49 days using glycerol and agro-industrial wastes (biodieselderived
glycerol, peanut cake and sesame cake) as additional carbon sources and unsaturated
soil with a history of PBZ application. Kinetic studies were performed of PBZ consumption
beyond count of total microorganisms, pH profile and phytotoxicity at the beginning and end
of the experiments. Additionally, investigative studies on the caracterization of
biodegradation samples were performed with infrared spectroscopy analysis. Biodieselderived
peanut cake was the best agro-industrial waste, andthis was used in the following four
strategies. Four biodegradation strategies were performed using 100 %, 80 %, 50 % and 20 %
of soil without history with the addition of 0 %, 20 %, 50 % and 80 % of soil with history,
respectively. The addition of soil with history (50 or 80%) and the selected waste (peanut
cake) favored biodegradation of soil without history, with rates about 95 %. The peanut cake
waste proved to be an adequate source of carbon and nitrogen, and the soil with history,
proved to be an efficient reservoir of microorganisms capable of biodegrading PBZ.
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Avaliação do desenvolvimento da microbiota e da remoção de COT em filtros biologicamente ativos. / Evaluation of microbial growth and total organic carbon removal in biologically active filters.Teixeira, Fernanda Tambelli 22 April 2008 (has links)
Este trabalho visa avaliar o desenvolvimento microbiano e a capacidade de degradação de carbono orgânico total (COT) em quatro colunas adsorvedoras pósfiltração, em escala de bancada, em três ensaios em batelada: o primeiro de longa duração (84 dias) com afluente de água filtrada clorada com baixa concentração de COT (1,4 mg/L); o segundo de longa duração (84 dias) com afluente de solução de glicose e água filtrada clorada com concentração de COT de 6,0 mg/L e o terceiro de curta duração (21 dias) e com o mesmo afluente utilizado no segundo teste. Foi utilizado carvão ativado granular (CAG) de mesmas características nas colunas adsorvedoras, exceto as faixas de diâmetros dos grânulos, que variaram de 0,5 a 0,71 mm (coluna 1A), de 0,84 a 1,0 mm (coluna 1B) e de 1,0 a 1,19 mm (coluna 1C) nas três colunas que tinham o diâmetro interno de 1,2 cm. A coluna 2, com diâmetro interno de 2,1 cm, recebeu CAG com grânulos na mesma faixa de diâmetros da coluna 1B (0,84 a 1,0 mm). As eficiências de remoção de COT no primeiro ensaio foram bem menores (46 a 74%) do que aquelas dos ensaios 2 (94 a 97%) e 3 (96 a 97%). Estes últimos apresentaram grande desenvolvimento da microbiota e elevadas eficiências de remoção de COT, devido ao co-metabolismo e biorregeneração nas colunas pela introdução da glicose. Nas três colunas de mesmo diâmetro, foi observado que quanto menor a faixa de diâmetros dos grânulos de CAG, maior foi o desenvolvimento da microbiota (expresso em contagens de bactérias heterotróficas); e nas colunas com mesma faixa de diâmetros de CAG e com diferentes diâmetros de coluna (1B e 2), o desenvolvimento da microbiota foi muito semelhante nos ensaios de longa duração. Com relação às eficiências de remoção de COT, não houve diferença significativa entre as quatro colunas nos ensaios de longa e curta duração com adição de glicose; no ensaio de longa duração sem adição de glicose as colunas 1A e 2 apresentaram melhores resultados em relação às demais e não há uma explicação clara para tal fato. / The major purpose of this experimental work was to evaluate the microbial development and the capabilities of degradation of Total Organic Carbon (TOC) of four post-filtration adsorption columns operated as batch reactors in three bench scale tests. The firs batch column testing was conducted by means of one long duration runs (84 days each) and the columns were fed with filtered, chlorinated water with low COT concentration (1.4 mg/L). The second batch column testing was conducted by means of one long duration runs (84 days each) and the columns were fed with a glucose and filtered chlorinated water solution (resulting TOC = 6.0 mg/L). The third batch column testing was conducted by means of one short duration runs (21 days each) and the columns were fed with the same solution of the second batch column testing. The same type of Granular Activated Carbon (GAC) was employed in all columns, except for the average granule diameter ranges. They were 0.5 to 0.71 mm (column 1A), 0.84 to 1.0 mm (column 1B), and 1.0 to 1.19 mm (column 1C), for the 12 mm diameter columns. The 21 mm diameter column 2 had CAG granules with the same size range of column 1B (0.84 to 1.0 mm). The TOC removal efficiencies in the first batch column testing were lower (46 to 74%) than 2 (94 to 97%) and 3 (96 to 97%) batch column testing. The lasts batch column testing led to high microbial growth and high TOC removal efficiencies due to cometabolism and bioregenation in the columns fed with a glucose. Regarding the three columns with the same diameter, it was observed that the lower the GAC granule size range, the higher the microbial growth rate (expressed as heterotrophic plate count); the columns with the same GAC size range but different column diameters (columns 1B and 2) the microbial growth rates were very similar with respect to the long period runs. With respect to the TOC removal efficiencies, there were no significant differences between the four columns in the long duration test runs and the short duration runs with glucose addition; in the long duration run without glucose addition, columns 1A and 2 were much more efficient at removing TOC than the other column; there is no clear explanation for it.
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Avaliação do desenvolvimento da microbiota e da remoção de COT em filtros biologicamente ativos. / Evaluation of microbial growth and total organic carbon removal in biologically active filters.Fernanda Tambelli Teixeira 22 April 2008 (has links)
Este trabalho visa avaliar o desenvolvimento microbiano e a capacidade de degradação de carbono orgânico total (COT) em quatro colunas adsorvedoras pósfiltração, em escala de bancada, em três ensaios em batelada: o primeiro de longa duração (84 dias) com afluente de água filtrada clorada com baixa concentração de COT (1,4 mg/L); o segundo de longa duração (84 dias) com afluente de solução de glicose e água filtrada clorada com concentração de COT de 6,0 mg/L e o terceiro de curta duração (21 dias) e com o mesmo afluente utilizado no segundo teste. Foi utilizado carvão ativado granular (CAG) de mesmas características nas colunas adsorvedoras, exceto as faixas de diâmetros dos grânulos, que variaram de 0,5 a 0,71 mm (coluna 1A), de 0,84 a 1,0 mm (coluna 1B) e de 1,0 a 1,19 mm (coluna 1C) nas três colunas que tinham o diâmetro interno de 1,2 cm. A coluna 2, com diâmetro interno de 2,1 cm, recebeu CAG com grânulos na mesma faixa de diâmetros da coluna 1B (0,84 a 1,0 mm). As eficiências de remoção de COT no primeiro ensaio foram bem menores (46 a 74%) do que aquelas dos ensaios 2 (94 a 97%) e 3 (96 a 97%). Estes últimos apresentaram grande desenvolvimento da microbiota e elevadas eficiências de remoção de COT, devido ao co-metabolismo e biorregeneração nas colunas pela introdução da glicose. Nas três colunas de mesmo diâmetro, foi observado que quanto menor a faixa de diâmetros dos grânulos de CAG, maior foi o desenvolvimento da microbiota (expresso em contagens de bactérias heterotróficas); e nas colunas com mesma faixa de diâmetros de CAG e com diferentes diâmetros de coluna (1B e 2), o desenvolvimento da microbiota foi muito semelhante nos ensaios de longa duração. Com relação às eficiências de remoção de COT, não houve diferença significativa entre as quatro colunas nos ensaios de longa e curta duração com adição de glicose; no ensaio de longa duração sem adição de glicose as colunas 1A e 2 apresentaram melhores resultados em relação às demais e não há uma explicação clara para tal fato. / The major purpose of this experimental work was to evaluate the microbial development and the capabilities of degradation of Total Organic Carbon (TOC) of four post-filtration adsorption columns operated as batch reactors in three bench scale tests. The firs batch column testing was conducted by means of one long duration runs (84 days each) and the columns were fed with filtered, chlorinated water with low COT concentration (1.4 mg/L). The second batch column testing was conducted by means of one long duration runs (84 days each) and the columns were fed with a glucose and filtered chlorinated water solution (resulting TOC = 6.0 mg/L). The third batch column testing was conducted by means of one short duration runs (21 days each) and the columns were fed with the same solution of the second batch column testing. The same type of Granular Activated Carbon (GAC) was employed in all columns, except for the average granule diameter ranges. They were 0.5 to 0.71 mm (column 1A), 0.84 to 1.0 mm (column 1B), and 1.0 to 1.19 mm (column 1C), for the 12 mm diameter columns. The 21 mm diameter column 2 had CAG granules with the same size range of column 1B (0.84 to 1.0 mm). The TOC removal efficiencies in the first batch column testing were lower (46 to 74%) than 2 (94 to 97%) and 3 (96 to 97%) batch column testing. The lasts batch column testing led to high microbial growth and high TOC removal efficiencies due to cometabolism and bioregenation in the columns fed with a glucose. Regarding the three columns with the same diameter, it was observed that the lower the GAC granule size range, the higher the microbial growth rate (expressed as heterotrophic plate count); the columns with the same GAC size range but different column diameters (columns 1B and 2) the microbial growth rates were very similar with respect to the long period runs. With respect to the TOC removal efficiencies, there were no significant differences between the four columns in the long duration test runs and the short duration runs with glucose addition; in the long duration run without glucose addition, columns 1A and 2 were much more efficient at removing TOC than the other column; there is no clear explanation for it.
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