ANÁLISE DE NO2 ATMOSFÉRICO NA REGIÃO DE ARARAQUARA UTILIZANDO COLUNA C-18 IMPREGNADA COM TRIETANOLAMINA


Cássia Ugucione (IC), Arnaldo Alves Cardoso(PQ) José Anchieta Gomes Neto(PQ)

Instituto de Química de Araraquara - Departamento de Química Analítica – UNESP - CP355 CEP 14800-105 Araraquara-SP


Palavras-chave: preconcentração, trietanolamina, análise de NO2


Os óxidos de nitrogênio são comumente encontrados na atmosfera e alguns são considerados poluentes, devido sua ação nociva à organismos vivos ou pela sua participação em reações que geram contaminantes secundários na atmosfera. Dentre os óxidos, destaca-se o NO2, que constitui um dos poluentes mais comuns da atmosfera de grandes centros urbanos e regiões rurais.

O NO2 desempenha um importante papel nas reações fotoquímicas da atmosfera. Pequenas quantidades de NO2 são suficientes para desencadear uma série de reações que produz o “smog” fotoquímico. Denomina-se “smog” fotoquímico, a mistura de reagentes e produtos de reações que ocorrem quando compostos orgânicos voláteis (COVs) e óxidos de nitrogênio estão presentes simultaneamente na atmosfera, em presença de luz solar. Geralmente o “smog” é favorecido em decorrência do fato de COVs e os óxidos de nitrogênio terem, geralmente o mesmo tipo de fonte . A importância de NO2 faz com que sejam necessários métodos de análise fáceis de manipular e economicamente viáveis.

Este trabalho propõe um método para preconcentrar NO2 usando um leito de C-18 recoberto com solução de trietanolamina, para amostragem de NO2 atmosférico. O método foi então aplicado em algumas análises de campo na região da cidade de Araraquara.

A trietanolamina é um composto que reage seletivamente com NO2 .Foram testadas diferentes concentrações da solução para impregnar a minicoluna de C-18 . A melhor composição da solução foi : 11% de trietanolamina, 3,6% etilenoglicol e 25% de acetona em água deionizada. Esta composição apresentou uma eficiência de retenção de aproximadamente 95%, quando as amostragens foram feitas com uma mistura gasosa padrão de NO2. Estudos complementares mostraram que a amostra de NO2 retida na minicoluna de C-18 pode ser estocada por um período de 15 dias sem que ocorram perdas significativas do analito. Avaliações sobre a vazão de amostragem apontaram que a eficiência de retenção do NO2 mantêm-se para vazões entre 500 e 1700 mL.min­-1. Após a amostragem, o NO2 é dessorvido com solução 5% de metanol e a determinação feita pelo método de Griess- Saltzman (1).

Para avaliações do NO2 no ambiente da atmosfera da cidade de Araraquara, foi montado um equipamento conforme esquematizado na Figura 1.


Figura 1 : Esquema do sistema de amostragem de NO2 utilizando cartucho de C-18 impregnado com trietanolamina


Os resultados obtidos de avaliações de NO2 mostraram que a concentração de NO2 aumenta no decorrer do dia, apresentando uma queda após as 21:00 hs. (Tabela 1).

O aumento de NO2 no período noturno pode ser explicado, pelo fato que os dois mecanismos mais importantes de remoção de NO2 atmosférico ocorrerem durante o período diurno (fotólise e reação com radical ·OH) fazendo com que sua concentração se eleve durante à noite. Nesse período o NO2 reage com O3 resultando em NO3 , estabelecendo uma equilíbrio entre NO2 e NO3 , resultando portanto numa maior participação do NO2 e NO3 como os principais oxidantes no período noturno(2).


Tabela 1: Concentrações de NO2 em amostragens realizadas no Instituto de Química de Araraquara – Unesp, durante o dia 29 de novembro de 1999


Amostra

Horário de amostragem

(horas)

Concentração de NO2 (ppbv)

1

08:25 – 09:55

3,7

2

10:00 – 11:30

4,1

3

11:30 –13 :00

5,7

4

13:00 – 14:30

6,2

5

14:50 – 16:20

8,5

6

18:00 – 19:30

16,9

7

19:30 – 21:00

11,2

.

O método utilizado mostrou que pode ser utilizado em avaliações ambientais de NO2. O a minicoluna de C-18 impregnada de trietanolamina é fácil de ser manipulado e coleta com eficiência o NO2. As avaliações ambientais do NO2 na cidade de Araraquara mostraram que os valores são compatíveis com o esperado para o tipo de região.


Referências Bibliográficas

B.E. Saltzman, Anal. Chem.; 26,1949 (1954).

D. Shooter. J.of Chemical Education, 70 (5), A 133 (1993).

FAPESP