WO2012016308A2 - Processo de decomposição de matéria orgânica de corpos inanimados em ambiente aeróbico, induzido por calor e pressão negativa e equipamento inativador de gases para processo de decomposição de matéria orgânica de corpos inanimados em ambiente aeróbico, induzido por calor e pressão negativa - Google Patents

Processo de decomposição de matéria orgânica de corpos inanimados em ambiente aeróbico, induzido por calor e pressão negativa e equipamento inativador de gases para processo de decomposição de matéria orgânica de corpos inanimados em ambiente aeróbico, induzido por calor e pressão negativa Download PDF

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    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/20Treatment of water, waste water, or sewage by degassing, i.e. liberation of dissolved gases

Definitions

  • This DECOMPOSITION PROCEDURE ORGANIC MATTER OF INANIMATED BODIES IN AERBIAN ENVIRONMENT, INDUCED BY HEAT AND NEGATIVE PRESSURE AND GAS INACTIVATIVE EQUIPMENT FOR ORGANIC MATERIAL DECOMPOSITION PROCESSING IN AERBIAN ENVIRONMENT, vertically constructed as it transforms the traditional decomposition that always results in the production of necrochorume, - which is a highly polluting liquid product and one of the major contaminants of city water tables, especially in regions where traditional or park-like cemeteries are located, - Gaseous decomposition, clean, breathable and non-polluting.
  • the proposed decomposition process has as its main feature the elimination of liquid waste, known as the necrochorume, which consists of a soup of viruses, bacteria and highly lethal chemical elements, such as hydrogen sulphide, in respirable gases. and not aggressive.
  • gases from necrochorume formation including hydrogen gas, are collected inside the "locules" (denomination of the tombs in vertical cemeteries) and sent to a device whose function is the inactivation of these harmful, polluting and lethal gases, transforming them into breathable and non-polluting or contaminating gases.
  • necrochorume In no body decomposition system, so far, there is no guarantee of pollution or contamination, given the impossibility of containing the necrochorume in traditional or park-like cemeteries, despite the current legal requirement for waterproofing the soil. It is absolutely It is impossible to guarantee that the amount of necrochorume generated will have the programmed destination, such as the area and dimensions considered. The same can be said for anaerobic-type vertical cemeteries, where necrochorume is produced and initially destined in a containment box, and the end depends on the honesty and ethical principles of the operators.
  • the Process consists of keeping the decomposing body, human or animal, in a hermetically sealed locule.
  • a hermetically sealed locule In this locus are arranged two small ducts, carefully dimensioned, and the first one is intended for the introduction of properly filtered air, which will have the purpose of inducing vaporization and oxidation;
  • the second pipe has the purpose of subtracting the gases generated in the vaporization of liquids.
  • the volume of gas extraction is greater than the inlet capacity of fresh and filtered air, creating a negative pressure inside the locule, which acts as an accelerating agent for decomposition and vaporization of liquids, maximized by the heat generated by the decomposition process itself. , naturally exothermic.
  • the proposed decomposition process generates great savings, both in the physical area required for the storage of the bodies and in the time required for the exhumation or total decomposition.
  • the area economy refers to physical spaces occupied by the graves, and in this process, which advocates the vertical cemetery, the area required for their installation is dozens sometimes smaller than those required in traditional cemeteries.
  • Reducing exhumation time is also a significant savings in this process as it allows exhumation to be done in half the time required for traditional decomposition means, allowing for greater rotation of the use of locules.
  • One of the main objectives of this process is to ensure that toxic and poisonous waste generated by the decomposition of organic matter in the bodies will be treated through gas inactivating equipment.
  • waste being treated within the system itself, there is direct monitoring of what is released into the atmosphere through a single, perfectly identified and known duct.
  • This absolutely straightforward, stable and unchanged process allows interventions to gauge the quality of gases released into the atmosphere to have a very long periodicity due to inflexibility in their operation.
  • this does not occur in other cemeteries, with their traditional decomposition procedures, where the waste generated as necrochorume contaminates the soil and the environment and, if collected, does not have a specific destination, compromising the same. environment.
  • Figure 1 Schematic view showing the process of decomposition of matter in a locule, connected to a gas inactivator equipment.
  • the process in question has as its first step the air filtration system (1).
  • This system is to prevent the access, in the decomposition process, of unknown or undesirable elements such as insects, spores and others, which in contact with the decomposing mass, which is moist, hot and rich in nutrients, becomes a suitable micro-system for its reproduction, generating thousands of flying insects which may alter the planned conditions of system operation, may cause clogging, reduction of gas velocity in the pipelines and reduction and alteration of chemical inactivation reactions.
  • the filter of this system must be of adequate weight to prevent the passage of these contaminants and also of dust and can be designed with dry, paper or fabric elements, as well as chemical or electrostatic filters.
  • the second stage of this process is the transport of fresh filtered air through the locus access duct (2) (3).
  • the air velocity and volume of gases, taken from the locule are paramount to determine the internal pressure, which should be negative to accelerate the decomposition process, but with slight depression to avoid the dragging of moisture and organic matter. light, such as hair and part of clothing or ornamentation.
  • the third stage of this process takes place inside the locules (3) where assisted decomposition occurs, which is the main and essential characteristic.
  • This step provides for the acceleration of the decomposition of organic matter in gases.
  • an exhaust fan (11) disposed at the end of the system.
  • the fourth stage of this process is concentrated in the conduction conduits (4) of the gases generated in the locules and aspirated by the gas inactivating equipment (5).
  • This phase is of fundamental importance in determining the gas velocity and the desired negative pressure within the locules. (3).
  • the size of the ducts (4) is determined by their length and the quantity of locules. The projected velocity must be such that it removes the volume of gases greater than the possibility of feeding the fresh and filtered air described in the second step while maintaining the desired depression within the locules.
  • the pressure drop of the filter, the filtered air conduction ducts and the locules is considered for the above dimensioning.
  • the procedure for the speed of the gases and the negative pressure is dynamic, and their control is essential, because at this stage gases being generated in the decomposition are being conducted, among them the most important is the high-lethality, explosive and extremely foul-smelling hhS (hydrogen sulfide gas). Although contained, it requires care and attention until it arrives at the gas-inactivating equipment, where it will become innocuous and liable to be released into the atmosphere.
  • hhS hydrochloride gas
  • the fifth stage of this process occurs inside the gas inactivating equipment (5), where the pollutant and contaminant gases are transformed into breathable gases.
  • the polluting gases are introduced into an inlet chamber (13) and drawn into the outlet chamber (14), necessarily passing through a region where obstacles such as raching rings or other material, or devices, are present.
  • obstacles such as raching rings or other material, or devices.
  • Negative pressure inside the equipment causes the alkaline liquid, fractionated by obstacles or raching rings, to be sprayed like mist, increasing the contact area with the gases and making the procedure highly efficient.
  • the described process has the gases generated by the decomposition of the bodies, exhausted from the mortuary chambers and the flow of these gases is forced to pass upwards through the washing tower and countercurrent to the soda solution flow.
  • the soda solution is pumped through a centrifugal pump, which maintains continuous flow, downwardly wetting all random absorption column filling.
  • the absorption column suitably designed for the flow rates of each process.
  • the main reactions of the gas absorption process include: Sodium hydroxide forms a strong alkaline solution when dissolved in water.
  • the caustic soda solution easily absorbs the carbon dioxide from the process gases.
  • the hydroxide anion makes sodium hydroxide a strong base that reacts with acids forming water and the corresponding salts.
  • the hydrogen sulphide dissolved in water, forms the hydrogen sulphide solution and in the immediate sequence, the caustic soda reacts with great conversion. to form sodium sulfide salt:
  • Adjust the caustic soda concentration range from 5% to 30%, but better if the concentration is around 10%.
  • Solution concentration should be controlled and adjusted during the process to maintain the high absorption and elimination rate of harmful gases.
  • vertical cemeteries may have varying dimensions and sizes depending on the amount of gases to be treated, or the number of locules in the cemetery.
  • It can be made of steel, stainless steel or plastics, as long as they are resistant to alkaline solutions.
  • This equipment consists of three chambers.
  • the first chamber (13) is for receiving gases from decomposition.
  • the second chamber (14) is intended for obstacles or raching rings, where the encounter with the alkaline liquid occurred promoting chemical reactions that will transform the harmful gases generated by the decomposition of bodies in breathable air.
  • the third chamber (15) is for receiving the treated gases and their release into the atmosphere.
  • the hood (11) is coupled to this chamber.
  • a chemical pump (7) that has the function of circulating the alkaline liquid, which may be a solution of caustic soda between 5% and 30%, being preferably 10% between the chambers by removing it from a deposit (9) independent of the chambers and throwing it through one or more sprinklers (10) into the chamber (14) with obstacles (6).
  • the desired pressure control is maintained between 5 and 300 mmca (millimeters of water column).
  • Devices that maintain the desired pressure stability may be mechanical, consisting of dampers at the inlet or outlet of the hood, or valves regulated to allow false air inlet, reducing or increasing the hood's capacity.
  • these devices may be electronic, consisting of a pressure switch, pressure gauge, which controls the rotation of the hood motor or drives the dampers.

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Abstract

Processo de decomposição de matéria orgânica de corpos inanimados em ambiente aerobico, induzido por calor e pressão negativa e equipamento inativador de gases para processo de decomposição de matéria orgânica de corpos inanimados em ambiente aerobico, induzido por calor e pressão negativa. Destina-se, preferencialmente na aplicação em cemitérios verticais, viabilizando sua construção em áreas urbanas de cidades e sem agredir o meio ambiente, transformando a decomposição de corpos inanimados, que geram o necrochorume, altamente poluente e tóxico, em decomposição gasosa, limpa, respirável e não poluente. Consiste em manter o corpo em decomposição, em um lóculo (3) hermeticamente fechado, onde há um pequeno duto (2) para a introdução do ar recebido do filtro (1), e um segundo duto (4), que subtrai os gases gerados na vaporização dos líquidos, com um volume de extração superior a capacidade de entrada do ar fresco e filtrado, criando-se uma pressão negativa dentro do lóculo, agente acelerador da decomposição e da vaporização dos líquidos, maximizado pelo calor gerado pelo próprio processo de decomposição, naturalmente exotérmico e os envia ao equipamento formado por três câmaras sendo a primeira (13) destina-se a recepção dos gases, a segunda câmara (14) destina-se aos obstáculos ou anéis raching (6), onde acontecera o encontro destes com o liquido alcalino promovendo as reações químicas que transformarão os gases nocivos; a terceira câmara (15) destina-se a recepção dos gases tratados e seu lançamento na atmosfera através do exaustor (11).

Description

PROCESSO DE DECOMPOSIÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA DE CORPOS INANIMADOS EM AMBIENTE AERÓBICO, INDUZIDO POR CALOR E PRESSÃO NEGATIVA E EQUIPAMENTO INATIVADOR DE GASES PARA PROCESSO DE DECOMPOSIÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA DE CORPOS INANIMADOS EM AMBIENTE AERÓBICO, INDUZIDO POR CALOR E PRESSÃO NEGATIVA CAMPO DE APLICAÇÃO
O presente relatório descritivo refere-se a um PROCESSO DE DECOMPOSIÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA DE CORPOS INANIMADOS EM AMBIENTE AERÓBICO, INDUZIDO POR CALOR E PRESSÃO NEGATIVA E EQUIPAMENTO INATIVADOR DE GASES PARA PROCESSO DE DECOMPOSIÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA DE CORPOS INANIMADOS EM AMBIENTE AERÓBICO, INDUZIDO POR CALOR E PRESSÃO NEGATIVA, o qual se destina principalmente pela transformação da matéria orgânica dos corpos inanimados de humanos ou animais, passando brevemente pela transformação líquida, denominada de necrochorume, em gases e vapores inofensivos ao meio ambiente. SUMÁRIO DA INVENÇÃO:
Este PROCESSO DE DECOMPOSIÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA DE CORPOS INANIMADOS EM AMBIENTE AERÓBICO, INDUZIDO POR CALOR E PRESSÃO NEGATIVA E EQUIPAMENTO INATIVADOR DE GASES PARA PROCESSO DE DECOMPOSIÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA DE CORPOS INANIMADOS EM AMBIENTE AERÓBICO, INDUZIDO POR CALOR E PRESSÃO NEGATIVA, vem viabilizar a construção de cemitérios verticais em áreas urbanas de cidades, pois transforma a decomposição tradicional que sempre resulta na produção de necrochorume, - que é um produto líquido altamente poluente e um dos maiores contaminadores dos lençóis freáticos das cidades, principalmente nas regiões onde se encontram os cemitérios tradicionais ou do tipo parque, - em decomposição gasosa, limpa, respirável e não poluente.
O processo de decomposição, ora proposto, têm como principal característica a eliminação de resíduos líquidos, conhecidos pela denominação de necrochorume que consiste de uma sopa de vírus, bactérias e elementos químicos de alta letalidade como, por exemplo, o gás sulfídrico, em gases respiráveis e não agressivos.
Através deste processo, os gases oriundos da formação do necrochorume, inclusive o gás sulfídrico, são colhidos dentro dos "lóculos" (denominação dos túmulos em cemitérios verticais) e encaminhados para um equipamento cuja função é a inativação destes gases nocivos, poluentes e letais, transformando-os em gases respiráveis e não poluentes ou contaminantes.
ANTECEDENTES DA INVENÇÃO:
A decomposição dos corpos humanos ou de animais, nos cemitérios tradicionais bem como nos tipo jardins e verticais, seguem o mesmo processo desde o primórdio dos tempos, onde os corpos são deixados em um tumulo e a decomposição se dá de forma natural, a maioria das vezes na ausência do ar (anaeróbica), e acontece na forma líquida, com a formação do necrochorume, em função do tempo, normalmente longo, e favorecido apenas pelo calor desprendido do próprio processo de decomposição, culminado com a indesejável contaminação do solo. Alguns cemitérios verticais adotam o processo anaeróbico de decomposição, onde infalivelmente ocorre a produção do necrochorume, que de alguma forma é recolhido com uma destinação não definida. Em nenhum sistema de decomposição de corpos, a té o momento, existe a garantia de não poluição ou contaminação, dada pela impossibilidade de contenção do necrochorume nos cemitérios tradicionais ou tipo parque, apesar da atual exigência legal de impermeabilização do solo. É absolutamente impossível garantir que a quantidade do necrochorume gerado tenha o destino programado em projeto, tal a área e as dimensões consideradas. O mesmo pode ser dito para os cemitérios verticais do tipo anaeróbicos, onde o necrochorume é produzido e tem o destino inicial em uma caixa de contenção, e o final depende da honestidade e princípios éticos dos operadores.
OBJETIVOS DA INVENÇÃO:
Visando eliminar todos esses inconvenientes é que se desenvolveu o PROCESSO DE DECOMPOSIÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA DE CORPOS INANIMADOS EM AMBIENTE AERÓBICO, INDUZIDO POR CALOR E PRESSÃO NEGATIVA E EQUIPAMENTO INATIVADOR DE GASES PARA PROCESSO DE DECOMPOSIÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA DE CORPOS INANIMADOS EM AMBIENTE AERÓBICO, INDUZIDO POR CALOR E PRESSÃO NEGATIVA, o qual se refere a um processo extremamente simples e eficiente, sendo muito económico e com elevada velocidade de vaporização dos fluídos.
O Processo consiste em manter o corpo em decomposição, humano ou animal, em um lóculo hermeticamente fechado. Neste lóculo estão dispostos dois pequenos dutos, criteriosamente dimensionados, sendo que o primeiro é destinado para a introdução do ar devidamente filtrado, o qual terá a finalidade de indutor da vaporização e da oxidação; o segundo duto tem a finalidade de subtrair os gases gerados na vaporização dos líquidos. O volume de extração dos gases é superior a capacidade de entrada do ar fresco e filtrado, criando-se uma pressão negativa dentro do lóculo, que atua como agente acelerador da decomposição e da vaporização dos líquidos, maximizado pelo calor gerado pelo próprio processo de decomposição, naturalmente exotérmico.
Esse processo inovador, nunca antes formalizado, cria vantagens económicas e ecológicas a um dos maiores problemas da humanidade, que é a destinação final dos restos de seus semelhantes, de forma natural, limpa, cristã, ecológica e não poluente.
O processo de decomposição, ora proposto, gera uma grande economia, tanto da área física necessária para o armazenamento dos corpos, quanto no tempo necessário para a exumação ou decomposição total.
A economia de área refere-se a espaços físicos ocupados pelas sepulturas, sendo que neste processo, que preconiza o cemitério vertical, a área necessária par a sua instalação é dezenas de vezes, menor que as necessárias nos cemitérios tradicionais.
A redução do tempo de exumação, também é uma economia relevante neste processo, pois permite que a exumação seja feita na metade do tempo necessário para os meios tradicionais de decomposição, permitindo maior rotação do uso dos lóculos.
A maior rotatividade de uso dos lóculos e a redução drástica das áreas necessárias para a instalação dos ditos lóculos permite uma melhor distribuição urbanística dos cemitérios, possibilitando a redução da quantidade de sepulturas em relação à população usuária.
Um dos principais objetivos deste processo é a garantia de que os resíduos tóxicos e venenosos, gerados pela decomposição da matéria orgânica dos corpos, serão tratados através do equipamento inativador de gases. Além dos resíduos serem tratados dentro do próprio sistema, há um monitoramento direto do que é lançado na atmosfera, através de um único duto, perfeitamente identificado e conhecido. Este processo, absolutamente direto, estável e sem variações permite que as intervenções, para aferição da qualidade dos gases lançados à atmosfera, tenham uma periodicidade bastante longa pela inflexibilidade na sua operação. Isto, infelizmente não ocorre nos demais cemitérios, com seus procedimentos de decomposição tradicionais, onde os resíduos gerados como o necrochorume contaminam o solo e o meio ambiente e, no caso de serem recolhidos, não tem uma destinação específica, comprometendo da mesma foram o meio ambiente.
Destacado as características deste PROCESSO DE DECOMPOSIÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA DE CORPOS INANIMADOS EM AMBIENTE AERÓBICO, INDUZIDO POR CALOR E PRESSÃO NEGATIVA E EQUIPAMENTO INATIVADOR DE GASES PARA PROCESSO DE DECOMPOSIÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA DE CORPOS INANIMADOS EM AMBIENTE AERÓBICO, INDUZIDO POR CALOR E PRESSÃO NEGATIVA, passamos a descrever o processo de transformação da matéria orgânica da decomposição em gases e vapores e seu tratamento, visando à inativação daqueles considerados poluentes ou agressivos, nas instalações e nos equipamentos dedicados que o compõe.
DESCRIÇÃO DOS DESENHOS:
Para uma clara visualização de como se constitui o processo em referência, bem como as operações e funcionamento dos equipamentos envolvidos, apresentamos um desenho esquemático demonstrando as fases do processo de transformação.
Figura 1 - Vista esquemática demonstrando o processo de decomposição da matéria em um lóculo, interligado a um equipamento inativador de gases.
De acordo com o ilustrado, o PROCESSO DE DECOMPOSIÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA DE CORPOS INANIMADOS EM AMBIENTE AERÓBICO, INDUZIDO POR CALOR E PRESSÃO NEGATIVA E EQUIPAMENTO INATIVADOR DE GASES PARA PROCESSO DE DECOMPOSIÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA DE CORPOS INANIMADOS EM AMBIENTE AERÓBICO, INDUZIDO POR CALOR E PRESSÃO NEGATIVA, o processo em questão tem como primeira etapa, o sistema de filtragem do ar (1 ). A finalidade deste sistema é evitar o acesso, no processo de decomposição, de elementos desconhecidos ou indesejáveis como insetos, esporos entre outros, que em contato com a massa em decomposição, a qual se encontra úmida, quente e rica em nutrientes, torna-se um micro-sistema adequado a sua reprodução, gerando milhares de insetos voadores os quais poderão alterar as condições planejadas do funcionamento do sistema, podendo causar entupimentos, redução de velocidade dos gases nos dutos e a redução e alteração das reações químicas de inativação de gases.
O filtro deste sistema deve ter a gramatura adequada para impedir a passagem desses contaminantes e também de poeira, podendo ser concebido apenas com elementos secos, de papel ou tecido, como também filtros químicos ou eletrostáticos.
A segunda etapa deste processo está no transporte do ar fresco e filtrado pelo duto (2) de acesso ao lóculo (3). Nesta fase, a velocidade do ar e o volume de gases, retirados do lóculo, são primordiais para determinar a pressão interna, a qual deverá ser negativa para acelerar o processo de decomposição, mas com pequena depressão para evitar o arraste de umidade e matérias orgânicas leves, como cabelos e parte das indumentárias ou ornamentação.
A terceira etapa deste processo se dá no interior dos lóculos (3) onde ocorre a decomposição assistida, que é a característica principal e essencial. Esta etapa prevê a aceleração da decomposição da matéria orgânica em gases. Neste ponto do processo haverá a irradiação do calor natural, decorrente da decomposição dos corpos e a pressão negativa provocada mecanicamente por um exaustor (11 ) disposto no final do sistema.
Agindo em conjunto este sistema reduz o tempo da decomposição que inicialmente é liquida, passando para gasosa. Este procedimento é um dos propósitos desse processo, e garante o aspecto económico representado pela redução do tempo da decomposição e diminuição do tempo esperado para a exumação, em praticamente a metade do tradicional, permitindo maior rotação no uso dos lóculos, que economicamente significa a possibilidade da construção de cemitérios menores.
A quarta etapa deste processo está concentrada nos dutos de condução (4) dos gases gerados nos lóculos e aspirados pelo equipamento inativador de gases (5), esta fase tem importância fundamental por determinar a velocidade dos gases e a pressão negativa desejada no interior dos lóculos (3). A dimensão dos dutos (4) é determinada pelo seu comprimento e pela quantidade de lóculos. A velocidade projetada tem que ser tal que retire o volume de gases superior a possibilidade de alimentação do ar fresco e filtrado, descrito na segunda etapa, mantendo a desejada depressão no interior dos lóculos. A perda de carga do filtro, dos dutos de condução do ar filtrado e dos lóculos é considerada para o dimensionamento citado. O procedimento para a velocidade dos gases e a pressão negativa é dinâmico, e seu controle é essencial, porque nesta fase estão sendo conduzidos gases gerados na decomposição, entre eles o mais importante é o hhS (gás sulfídrico), de alta letalidade, poderoso explosivo e de extremo mau cheiro. Apesar de contido requer cuidado e atenção até sua chegada ao equipamento inativador de gases, onde se transformará em material inócuo e passível de ser lançado na atmosfera.
A quinta etapa deste processo ocorre no interior do equipamento inativador de gases (5), onde ocorre a transformação dos gases poluentes e contaminantes, em gases respiráveis. Nesta fase os gases poluentes são introduzidos em uma câmara de entrada (13) e aspirados para a câmara de saída (14), passando obrigatoriamente por uma região onde se encontram obstáculos do tipo anéis raching ou outro tipo de material, ou dispositivos, com a mesma função de aumentar a área de contato dos gases com o liquido alcalino e garantir total eficiência nas trocas químicas. A pressão negativa no interior do equipamento faz com que o liquido alcalino, fracionado pelos obstáculos ou anéis raching, seja pulverizado como névoa, aumentando a área de contato com os gases e tornando o procedimento altamente eficiente.
Na sexta etapa ocorre à fase final do processo onde os gases inativados são retirados do equipamento pelo exaustor (1 1 ) responsável pela pressão negativa e lançados na atmosfera, como gases respiráveis, através de uma saída (12).
DESCRIÇÃO DO PROCESSO:
O processo descrito tem os gases gerados pela decomposição dos corpos, exauridos das câmaras mortuárias e o fluxo destes gases é forçado a passar de forma ascendente pela torre de lavagem e em contra corrente ao fluxo de solução de soda. A solução de soda é bombeada por intermédio de uma bomba centrífuga, a qual mantém o fluxo contínuo, molhando de forma descendente todo o recheio randômico da coluna de absorção.
Com a área de contato sendo maximizada, pelo recheio randômico colocado na coluna de absorção, a reação dos gases provenientes das câmaras mortuárias com a solução de soda cáustica é bastante facilitada e teremos com isso um rendimento elevado na conversão das reações, eliminando os gases nocivos ao meio ambiente, na coluna de absorção adequadamente projetada para as vazões de cada processo.
PRINCIPAIS REAÇÕES DO PROCESSO:
Como principais reações do processo de absorção dos gases, temos: O hidróxido de sódio forma uma forte solução alcalina quando dissolvido em água.
Reação com o gás carbónico (C02).
A solução de soda cáustica facilmente absorve o dióxido de carbono dos gases proveniente do processo.
A reação química entre a soda cáustica e o C02 é comumente chamada de carbonatação e é demonstrada na equação abaixo:
2 NaOH + C02→ Na2C03 + H20
Esta reação ocorre em duas etapas. Primeiramente o C02 reage com a água formando o Ácido Carbónico:
H20 + C02→ H2C03
E na sequência o Ácido Carbónico reage com a soda cáustica para formar o sal de Carbonato de Sódio:
2 NaOH + H2C03 → Na2C03 + 2 H20
Reações com ácidos:
O ânion hidróxido faz o hidróxido de sódio uma base forte que reage com ácidos formando água e os correspondentes sais. No caso do processo em questão, o gás sulfídrico, dissolvido na água, forma a solução de gás sulfídrico e na sequência imediata, a soda cáustica reage com grande conversão para formar o sal de Sulfeto de Sódio:
2NaOH(aq) + H2S(aq)→ Na2S(aq) + H20(l) Em ambas as reações citadas, a solução de soda cáustica é ávida pelo ácido o que torna as reações com forte tendência de deslocamento para o lado dos reagentes, eliminado os gases tóxicos gerados.
Controle de processo:
Ajustar a faixa de concentração da soda cáustica entre 5% a 30%, porém melhor se a concentração estiver ao redor de 10%.
A concentração da solução deve ser controlada e ajustada durante o processo, para manter o rendimento elevado de absorção e eliminação dos gases nocivos.
Por garantia do rendimento do processo, enquanto o pH da solução de soda cáustica permanecer elevado é garantida, na torre de absorção, a eliminação dos gases gerados pelos corpos em decomposição.
DESCRIÇÃO PREFERIDA DO EQUIPAMENTO
O EQUIPAMENTO INATIVADOR DE GASES
para cemitérios verticais poderá ter dimensões e tamanhos variáveis em função da quantidade de gases a serem tratados, ou da quantidade de lóculos existente no cemitério.
Poderá ser construído em aço, aço inox ou plásticos, desde que resistentes a soluções alcalinas.
Este equipamento é formado por três câmaras. A primeira câmara (13) destina-se a recepção dos gases oriundos da decomposição. A segunda câmara (14) destina-se aos obstáculos ou anéis raching, onde acontecera o encontro destes com o liquido alcalino promovendo as reações químicas que transformarão os gases nocivos, gerados pela decomposição dos corpos, em ar respirável. A terceira câmara (15) destina-se a recepção dos gases tratados e seu lançamento na atmosfera. O exaustor (11 ) é acoplado a esta câmara.
Constitui parte integrante do equipamento, além do exaustor, que responsável pela circulação dos gases, uma bomba química (7) que tem a função de circular o liquido alcalino, que poderá ser uma solução de soda cáustica entre 5% a 30 %, sendo preferencialmente de 10%, entre as câmaras, retirando-o de um depósito (9) independente das câmaras e o lançando, através de um ou vários aspersores (10), na câmara (14) com os obstáculos (6). O controle da pressão desejada é mantido entre 5 e 300 mmca (milímetros de coluna de água). Os dispositivos que mantém a estabilidade da pressão desejada podem ser mecânicos, constituídos por dampers na entrada ou saída do exaustor, ou por válvulas reguladas para permitir a entrada de ar falso, reduzindo ou aumentando a capacidade do exaustor. Preferencialmente, estes dispositivos podem ser eletrônicos, constituídos por um pressostato, medidor da pressão, que comanda a rotação do motor do exaustor ou comanda os dampers.
Apesar de detalhada a invenção, é importante frisar que a mesma não limita sua aplicação aos detalhes e etapas descritos. A invenção é capaz de outras modalidades e de ser praticada ou executada em uma variedade de modos. A terminologia empregada tem o escopo de mera discrição e não de limitação.

Claims

REIVINDICAÇÕES
1o) PROCESSO DE DECOMPOSIÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA DE CORPOS INANIMADOS EM AMBIENTE AERÓBICO, INDUZIDO POR CALOR E PRESSÃO NEGATIVA E EQUIPAMENTO INATIVADOR DE GASES PARA PROCESSO DE DECOMPOSIÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA DE CORPOS INANIMADOS EM AMBIENTE AERÓBICO, INDUZIDO POR CALOR E PRESSÃO NEGATIVA, que se destinará, preferencialmente na aplicação de cemitérios verticais, viabilizando sua construção em áreas urbanas de cidades e sem agredir o meio ambiente, caracterizado por transformar a decomposição de corpos inanimados de humanos e animais que geram o necrochorume, líquido altamente poluente e tóxico, em decomposição gasosa, limpa, respirável e não poluente, através de lóculo (3) hermeticamente fechado e submetido a uma pressão negativa que acelera a decomposição e a vaporização dos líquidos, maximizado pelo calor gerado pelo próprio processo de decomposição, naturalmente exotérmico.
2o) PROCESSO, de acordo com a reivindicação 1 , caracterizado pelo fato de gerar condições de eliminar e destinar os restos dos corpos inanimados em processo de decomposição, de forma natural, induzida, limpa, ecológica e não poluente.
3o) PROCESSO, de acordo com a reivindicação 1 , caracterizado pelo fato gerar uma grande economia de espaços para sepulturas e lóculos, reduzindo drasticamente a área utilizada pelos cemitérios convencionais.
4o) PROCESSO, de acordo com a reivindicação 1 , caracterizado pelo fato de ser um processo indutor das reações químicas da decomposição, acelerando este procedimento e reduzindo em cerca da metade do tempo a exumação ou o final da decomposição.
5o) PROCESSO, de acordo com a reivindicação 1 e 4, caracterizado pelo fato de ser permitir uma maior rotação do uso dos lóculos e a redução da quantidade de sepulturas em cemitérios públicos e particulares.
6o) PROCESSO, de acordo com a reivindicação 1 , caracterizado pelo fato dos resíduos gerados pela decomposição tóxica e venenosa da matéria orgânica dos corpos, serem tratados dentro do próprio sistema, havendo monitoramento direto do que é lançado na atmosfera, que ocorre por um único duto, perfeitamente identificado e conhecido.
7o) PROCESSO, de acordo com a reivindicação 1 , caracterizado pelo fato deste processo ser direto e estável, sem variações, permitindo que as intervenções para aferição da qualidade dos gases lançados à atmosfera tenham uma periodicidade bastante longa pela inflexibilidade na sua operação.
8o) PROCESSO, de acordo com a reivindicação 1 , caracterizado pelo fato deste do processo iniciar-se com a aceleração do processo natural de decomposição, transformando os líquidos tóxicos e letais em gases respiráveis, eliminando toda a presença do necrochorume.
9o) PROCESSO, de acordo com a reivindicação 1 , caracterizado pelo fato da primeira etapa do processo consistir na de filtragem do ar, por um sistema de filtros (1 ) de gramatura adequada para impedir a passagem de elementos contaminantes e de poeira.
10°) PROCESSO, de acordo com a reivindicação 1 e 9, caracterizado pelo fato da segunda etapa do processo está no transporte do ar fresco e filtrado pelo duto (2) de acesso ao lóculo (3), onde a velocidade do ar e o volume de gases, retirados do lóculo, são primordiais para determinar a pressão interna, a qual deverá ser negativa para acelerar o processo de
decomposição, mas com pequena depressão para evitar o arraste de umidade e matérias orgânicas leves.
11 °) PROCESSO, de acordo com a reivindicação 1 e 10, caracterizado pelo fato de ocorrer na terceira etapa à decomposição assistida no interior dos lóculos (3) onde ocorre a decomposição assistida, acelerando a decomposição da matéria orgânica em gases. Neste ponto do processo haverá a irradiação do calor natural, decorrente da decomposição dos corpos e a pressão negativa provocada mecanicamente por um exaustor (1 1 ) disposto no final do sistema.
12°) PROCESSO, de acordo com a reivindicação 1 e 1 1 , caracterizado pelo fato da quarta etapa deste processo consistir na condução dos gases pelos dutos (4), que conduz os gases gerados nos lóculos (3) e aspirados pelo equipamento inativador de gases (5), que determina a velocidade dos gases e a pressão negativa desejada no interior dos lóculos (3), sendo a dimensão dos dutos (4) determinada pelo seu comprimento e pela quantidade de lóculos, onde a velocidade da retirada dos gases será maior que a do duto de alimentação do ar filtrado, e o controle do procedimento para a velocidade dos gases e a pressão negativa será dinâmico.
13°) PROCESSO, de acordo com a reivindicação 1 e 12, caracterizado pelo fato da quinta etapa deste processo ocorre no interior do equipamento inativador de gases (5), onde ocorre a transformação dos gases poluentes e contaminantes, em gases respiráveis, onde os gases poluentes são introduzidos em uma câmara de entrada (13) e aspirados para a câmara de saída (14), passando obrigatoriamente por uma região onde se encontram obstáculos do tipo anéis raching ou outro tipo de material, ou dispositivos, com a mesma função de aumentar a área de contato dos gases com o liquido alcalino e garantir total eficiência nas trocas químicas; a pressão negativa no interior do equipamento faz com que o liquido alcalino, fracionado pelos obstáculos ou anéis raching, seja pulverizado como névoa, aumentando a área de contato com os gases e tornando o procedimento altamente eficiente.
14°) PROCESSO, de acordo com a reivindicação 1 e 12, caracterizado pelo fato da sexta etapa ser a fase final do processo onde os gases inativados são retirados do equipamento pelo exaustor (1 1 ) responsável pela pressão negativa e lançados na atmosfera, como gases respiráveis, através de uma saída (12).
15°) PROCESSO, de acordo com a reivindicação 1 e seguintes, caracterizado pelo fato do processo ter os gases gerados pela decomposição dos corpos, exauridos das câmaras mortuárias e o fluxo destes gases é forçado a passar de forma ascendente pela torre de lavagem e em contra corrente ao fluxo de solução de soda.
16°) PROCESSO, de acordo com a reivindicação 15, caracterizado pelo fato da solução de soda ser bombeada por intermédio de uma bomba centrífuga, a qual mantém o fluxo contínuo, molhando de forma descendente todo o recheio randômico da coluna de absorção.
17°) PROCESSO, de acordo com a reivindicação 16, caracterizado pelo fato da área de contato ser maximizada, pelo recheio randômico colocado na coluna de absorção, a reação dos gases provenientes das câmaras mortuárias com a solução de soda cáustica ser altamente facilitada gerando um elevado rendimento na conversão das reações, eliminando os gases nocivos ao meio ambiente, na coluna de absorção adequadamente projetada para as vazões de cada processo.
18°) PROCESSO DE DECOMPOSIÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA DE CORPOS INANIMADOS EM AMBIENTE AERÓBICO, INDUZIDO POR CALOR E PRESSÃO NEGATIVA E EQUIPAMENTO INATIVADOR DE GASES PARA PROCESSO DE DECOMPOSIÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA DE CORPOS INANIMADOS EM AMBIENTE AERÓBICO, INDUZIDO POR CALOR E PRESSÃO NEGATIVA, caracterizado pelo fato do equipamento ter dimensões e tamanhos variáveis em função da quantidade de gases a serem tratados, ou da quantidade de lóculos, construído em aço, aço inox ou plásticos, é formado por três câmaras sendo a primeira (13) destina-se a recepção dos gases, a segunda câmara (14) destina-se aos obstáculos ou anéis raching (6), onde acontecera o encontro destes com o liquido alcalino promovendo as reações químicas que transformarão os gases nocivos; a terceira câmara (15) destina-se a recepção dos gases tratados e seu lançamento na atmosfera através do exaustor (1 1 ), sendo que a circulação do líquido alcalino entre as câmaras e o depósito (9) ocorre por meio de uma bomba química (7) que o lança por meio por meio de aspersores (10) dispostos na câmara (14) a uma pressão desejada, mantida entre 5 e 300 mmca.
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