O pó coletado no sistema de tratamento dos efluentes atmosféricos do alto-forno é considerado um resÃduo de difÃcil
disposição final, em decorrência das grandes quantidades produzidas e de seu potencial poluente para o meio ambiente.
Objetivou-se, com a realização deste trabalho, caracterizar fÃsica, quÃmica e mineralogicamente o pó coletado no
sistema de tratamento dos efluentes atmosféricos de alto-forno em indústria siderúrgica, avaliar sua capacidade em
adsorver fósforo, e obter a isoterma de adsorção que melhor ajuste proporcionar aos dados obtidos. A concentração total
de Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn, Fe, Al, Mg, Ca, K e P foi obtida após digestão nÃtrico-perclórico da amostra e quantificação da
concentração em solução utilizando-se espectrometria de absorção atômica. A análise mineralógica foi feita utilizando-se
um Difratômetro de raio X. O resÃduo apresentou altos teores de Fe, Ca, Cr e Mg, além de alto pH, sendo constituÃdo
predominantemente por hematita e magnetita, além de grande capacidade de adsorção de fósforo. Os modelos de
Langmuir e Freundlich se ajustaram razoavelmente bem aos dados para representar a isoterma de adsorção.
The dust collected in the exhaust treatment system of blast furnace has disposal problems due to large quantities
and potential environmental pollution. This study was done to determine the physical, chemical and mineralogical
characteristics of the dust collected in the balloon used to treat the exhaust from the blast furnace of a steel plant
and assess its ability to adsorb phosphorus to determine the adsorption isotherm that best fit the data. The total
concentration of Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn, Fe, Al, Mg, Ca, K and P was determined using atomic absorption
spectrophotometry after nitric-perchloric digestion of the sample. The mineralogical analysis was done with the help
of a X-ray diffractometer. The residue predominantly consisted of hematite and magnetite containing high levels of
Fe, Ca, Cr and Mg, and had high pH, and high phosphorus adsorption capacity. The Langmuir and Freundlich models
fitted the data reasonably well to represent the adsorption isotherm.