Identyfikatory
Warianty tytułu
Optimization of advanced oxidation process of the municipal landfill leachate by Fenton’s reagent
Języki publikacji
Abstrakty
W badaniach analizowano wpływ temperatury i proporcji reagentów chemicznych (Fe2+ i H2O2) na efektywność usuwania ChZT i zmiany proporcji BZT5/ChZT w odciekach składowiskowych pochodzących z 21-letniego składowiska odpadów komunalnych (Polska, województwo podkarpackie). Przetestowano cztery temperatury prowadzenia procesu: 30, 40, 50 i 60˚C. Badania prowadzono przy stałej dawce H2O2 – 1 g/dm3 i zmieniającej się proporcji Fe2+:H2O2: 1:3, 1:2 i 1:1. Stwierdzono, że najniższa efektywność oczyszczania odcieków zachodziła w temperaturze 40˚C niezależnie od zastosowanej proporcji reagentów chemicznych. Najbardziej efektywną okazała się proporcja Fe2+:H2O2 1:1 i temperatura 30˚C.
In this paper the influence of temperature and proportions of chemical reactants (Fe2+ i H2O2) on efficiency of COD removal and changes of BOD/COD ratios in leachate form 21 years old municipal landfill have been analyzed (Poland, Podkarpackie province). Four temperature variants: 30, 40, 50 i 60˚C. The process was conducted in constant H2O2 dose of 1 g/dm3, and variable proportions of Fe2+/H2O2: 1:3, 1:2 i 1:1. It was stated that in temperature of 40˚C treatment was most ineffective regardless of reactant doses. The most efficient conditions for examined wastewater was dose 1:1 at the temperature of 30˚C.
Wydawca
Rocznik
Tom
Strony
1--8
Opis fizyczny
Bibliogr. 23 poz.
Twórcy
autor
- Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Katedra Biologicznych Podstaw Rolnictwa i Edukacji Środowiskowej
autor
- Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Katedra Biologicznych Podstaw Rolnictwa i Edukacji Środowiskowej
Bibliografia
- 1. Hermosilla D., Cortijo M., Huang C.P.: Optimizing the treatment of landfill leachate by conventional Fenton and photo-Fenton processes, Science of the Total Environment, nr. 407, 2009, s. 3473-3481.
- 2. Singh S.K., Tang W.Z.: Statistical analysis of optimum Fenton oxidation conditions for landfill leachate treatment, Waste Management, nr. 33, 2013, s. 81-88.
- 3. Ahmed F.N., Lan C.Q.: Treatment of landfill leachate using membrane bioreactors: A review, Desalination, nr 287, 2012, s. 41-54.
- 4. Guo J.S., Abbas A.A., Chen Y.P., Liu Z.P., Fang F., Chen P.: Treatment of landfill leachate using a combined stripping, Fenton, SBR, and coagulation process, Journal of Hazardous Materials, nr. 178, 2010, s. 699-705.
- 5. Foo K.Y., Hameed B.H.: An overview of landfill leachate treatment via activated carbon adsorption process, Journal of Hazardous Materials, 2009, nr. 171, s. 54-60.
- 6. Huo S.L., Xi B.D., Yu H.C., He L.S., Fan S.L., Liu H.L.: Characteristics of dissolved organic matter (DOM) in leachate with different landfill ages, Journal of Environmental Science, nr. 20, 2008, s. 492-498.
- 7. Kulikowska D.: Charakterystyka oraz metody usuwania zanieczyszczeń organicznych z odcieków pochodzących z ustabilizowanych składowisk odpadów komunalnych, Ecological Chemistry and Engineering S, nr. 3 vol. 16, 2009, s. 389-402.
- 8. Amokrane A., Comel C., Veron J.: Landfill leachates pretreatment by coagulation-flocculation, Water Reearch., nr. 31, 1997, s. 2775-2782.
- 9. Aziz H.A., Alias S., Adlan M.N., Asaari F.A.H., Zahari M.S.: Colour removal from landfill leachate by coagulation and flocculation processes, Bioresource Technology, nr. 98, 2007, s. 218-220.
- 10. Singh S.K., Townsend T.G., Mazyck D., Boyer T.H.: Equilibrium and intraparticle diffusion of stabilized landfill leachate onto micro- and meso-porous activated carbon, Water Research, nr. 46, 2012, s. 491-499.
- 11. Tabet K., Moulin P., Vilomet J.D., Amberto A., Charbit F.: Purification of landfill leachate with membrane processes: preliminary studies for an industrial plant, Separation Science and Technology, nr. 37, 2002, s. 1041-1063.
- 12. Li H.S., Zhou S.Q., Sun Y.B., Lv J.A.: Application of response surface methodology to the advanced treatment of biologically stabilized landfill leachate using Fenton’s reagent, Waste Management, nr. 30, 2010, s. 2122-2129.
- 13. Rivas F.J., Beltran F., Carvalho F., Acedo B., Gimeno O.: Stabilized leachates: sequential coagulation-flocculation plus chemical oxidation process, Journal of Hazardous Materials, nr 116, 2004, s. 95-102.
- 14. Mahmud K., Hossain M.D., Shams S.: Different treatment strategies for highly polluted landfill leachate in developing countries, Waste Management, nr. 32, 2012, s. 2096-2105.
- 15. Huang C.P., Dong C., Tang Z.: Advance chemical oxidation: its present role and potential future in hazardous waste treatment, Waste Management, nr. 13, 1993, s. 361-377.
- 16. Zhao X., Wei X., Xia P., Liu H., Qu, J.: Removal and transformation characterization of refractory components from biologically treated landfill leachate by Fe2+/NaClO and Fenton oxidation, Separation and Purification Technology, nr. 116, 2013, s. 107-113.
- 17. Koc-Jurczyk J.: Removal of Refractory Pollutants from Landfill Leachate Using Two-Phase System, Water Environment Research, nr. 86, 2014, s. 74-80.
- 18. Neyens E., Baeyens J.: A review of classic Fenton’s peroxidation as an advanced oxidation technique, Journal of Hazardous Materials, nr. 98, 2003, s. 33-50.
- 19. Kang Y.W., Hwang K.Y.: Effect of reaction conditions on the oxidation efficiency in the Fenton process, Water Research, nr 34, 2000, s. 2786-2790.
- 20. Hsueh C.L., Huang Y.H., Wang C.C., Chen C.Y.: Degradation of azo dyes using low iron concentration of Fenton and Fenton-like system, Chemosphere, nr. 58, 2005, s. 1409-1414.
- 21. Deng Y., Englehardt J.D.: Treatment of landfill leachate by the Fenton process, Water Research, nr. 40, 2006, s. 3683-3694.
- 22. Wu Y., Zhou S., Qin F., Zheng K., Ye X.: Modeling the oxidation kinetics of Fenton’s process on the degradation of humic acid, Journal of Hazardous Materials, nr. 179, 2010, s. 533-539.
- 23. Umar M., Aziz H.A., Yusoff M.S.: Trends in the use of Fenton, electro-Fenton and photo-Fenton for the treatment of landfill leachate. Waste Management, nr. 30, 2010, s. 2113-2121.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-9734a597-15e4-411b-834d-e14df0aa5ef7