PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Adsorpcja zieleni naftolowej B na węglu aktywnym F-300

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Adsorption naphtol green B on activated carbon F-300
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy podjęto próbę oceny możliwości użycia węgla aktywnego F-300 do usuwania barwników ze ścieków farbiarskich. Do badań wybrano barwnik - zieleń naftolową B, a jako sorbent zastosowano węgiel aktywny F-300 świeży i regenerowany. Regeneracja została przeprowadzona za pomocą odczynnika Fentona, który jest doskonałym utleniaczem. Zdolności sorpcyjne węgla po regeneracji oceniano poprzez zmiany wartości liczby jodowej, która została wyznaczona zgodnie z normą PN-83 C-97555.04. Stężenie barwnika wynosiło 400 mg/dm3. Zdolności sorpcyjne węgla świeżego wyrażone wartością adsorpcji właściwej wyniosły 21 mg/g, a po regeneracji - od 22 do 33 mg/g. Na podstawie danych eksperymentalnych wykreślono izotermy sorpcji. Najwyższy stopień usunięcia zieleni naftolowej B z roztworu wodnego wyniósł 88% (po IV regeneracji), a najniższy - 74% (węgiel świeży). Dopasowano teoretyczny model adsorpcji, mianowicie model Freundlicha lub Langmuira. Wartość współczynnika korelacji wskazuje na lepsze dopasowanie modelu Langmuira. Otrzymane wyniki wskazują, iż wybrany sorbent zarówno w postaci świeżej, jak i zregenerowanej może być stosowany w procesach usuwania barwników ze ścieków farbiarskich. Jednak badania modelowe muszą zostać sprawdzone na realnych próbkach ścieków.
EN
In the present study, the sorptive capacity of activated carbon F-300 in the removal of dyes from textile wastewaters, was estimated. Dye - naphtol green B - were chosen to study, and as adsorbent we have chosen the activated carbon F-300, virgin and regenerated. Fenton reagent, which is good oxidant, was used for activated carbon regeneration. The iodine number, which was measured according to the directive PN-83 C-97555.04, was used to evaluate sorptive capacity of regenerated activated carbon. Dye concentration was 400 mg/dm3. Sorption abilities of activated carbon were expressed by mass balance relationship in case of fresh activated carbon it was 21 mg/g, and after regeneration - from 22 mg/g to 33 mg/g. The highest removal efficiency was 88% (carbon after 4th regeneration), the lowest - 74% for virgin carbon. The experimental data adsorption isotherms were defined. Adsorption theoretical model of Freundlich and Langmuir, was selected. The value of the correlation coefficient r2 showed better fit to Langmuir model. The experimental data show that chosen activated carbon can be used for the decontamination of dyes from textile wastewater. However, model tests need to be verified on real wastewater samples.
Rocznik
Strony
683--688
Opis fizyczny
Bibliogr. 17 poz., wykr.
Twórcy
  • Katedra Inżynierii i Ochrony Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Świętokrzyska, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, tel. 41 342 43 72
autor
  • Katedra Inżynierii i Ochrony Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Świętokrzyska, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, tel. 41 342 43 72
Bibliografia
  • [1] Karagöz S, Tay T, Ucar S, Erdem M. Activated carbons from waste biomass by sulfuric acid activation and their use on methylene blue adsorption. Bioresour Technol. 2008;99:6214-6222.
  • [2] Pereira MFR, Soares SF, Orfao JJM, Figueiredo JL. Adsorption of dyes on activated carbons: influence of surface chemical groups. Carbon. 2003;41:811-821.
  • [3] Lambert SD, Graham NJD, Sollars CJ, Fowler GD, Evaluation of inorganic adsorbents for the removal of problematic textile dyes and pesticides. PII SO723-1223(97) 00385-5.
  • [4] Lach J, Ociepa E. Wykorzystanie węgli aktywnych do sorpcji miedzi z roztworów wodnych. Proc ECOpole. 2008;2(1):215-219.
  • [5] Santhy K, Selvapathy P. Removal of reactive dyes from wastewater by adsorption on coir pith activated carbon. Bioresour Technol. 2006;97:1329-1336.
  • [6] Deryło-Marczewska A, Popiel S, Świątkowski A, Trykowski G, Biniak S. Badania wpływu ozonu i nadtlenku wodoru na właściwości sorpcyjne węgla aktywnego w stosunku do chloro fenolu. Ochr Środow. 2007;29(4):19-22.
  • [7] Szmechting-Gauden E, Buczkowski R, Terzyk AP, Gauden PA. Wpływ eksploatacji złoża sorpcyjnego na zmianę struktury porowatej węgla aktywnego. Ochr Środow. 2003;25(2):9-20.
  • [8] Zhang H. Regeneration of exhausted activated carbon by electrochemical method. Chem Eng J. 2002;85:81-85.
  • [9] Dąbek L, Ozimina E. Usuwanie zanieczyszczeń organicznych z roztworów wodnych metodą pogłębionego utleniania. Ochr Środow Zasob Natural. 2009;41:369-376.
  • [10] Bezak-Mazur E, Zdrodowska D. Badanie adsorpcji barwników na węglach aktywnych. W: Sadecka Z, redaktor. Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych, tom 4. Zielona Góra: 2010; 297-304.
  • [11] Bezak-Mazur E, Adamczyk D. Badanie adsorpcji błękitu metylowego na węglu aktywnym. W: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, Postęp w inżynierii środowiska. Rzeszów-Polańczyk; 9-11 września, 2011.
  • [12] Bezak-Mazur E, Adamczyk D. Adsorpcja barwników na świeżym i zregenerowanym węglu WD-extra. Roczn Ochr Środow. 2011;13:951-971.
  • [13] Bezak-Mazur E, Adamczyk D. Adsorpcja mieszaniny dwóch barwników na węglu aktywnym. Proc ECOpole. 2010;4(2):307-311.
  • [14] Lillie RD. Conn’s Biological Stains. Baltimore: Williams & Wilkins; 2010.
  • [15] Atkins PW. Chemia fizyczna. Warszawa: Wyd Nauk PWN; 2001.
  • [16] Paderewski ML. Procesy adsorpcyjne w inżynierii chemicznej. Warszawa: WNT; 1999.
  • [17] Wang S, Zhu HZ. Effects of acidic treatment of activated carbons on dye adsorption. Dyes and Pigments. 2007;75:306-314.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-51486f87-37cd-4ac1-bf89-a4f46cebe34b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.