PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

The removal of Cr(VI) from the aqueous solution by granular ferric hydroxide (GFH) [commun.]

Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Usuwaniu Cr(VI) z roztworów wodnych przez sorpcjE na granulowanym wodorotlenku żelaza (GFH)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In this work, sorplion of chromium on granular ferric hydroxide (GFH) has been investigated using batch and column techniques. The adsorption behavior of Cr on GFH, depending on pH, contact time and sot-bent amount were studied. The equilibrium adsorption capacity of GFH for Cr was measured and extrapolated using Freundlich isotherms. Metal ions bounded to the GFH could be recovered by alkaline solution, and the GFH can be recycled. The sorplion capacity of GFH was 25.0 mg/g. The ion exchange of chromium on GFH follows pseudo-lirst-order kinetics. The intraparticle diffusion of chromium on GFH presents the limiting rate. The results indicated practical value of this method lor industry and also provide strong evidence to support the proposed thesis about the adsorption mechanism.
PL
W pracy przebadano efektywność sorpcji chromu(Vl) na granulowanym wodorotlenku żelaza (GFH) w warunkach objętościowych i przepływowych. Badano skuteczność sorpcji zależnie od pH, czasu kontaktu i dawki adsorbentu. Pojemność sorpcyjną GFH zmierzoną w badaniach ekstrapolowano wykorzystując równanie izotermy Freundlieha. Pojemność ta wynosiła 25 mg/g. Jony metali zaadsorbowane na GFH mogą być z niego wymyte roztworem alkalicznym, co umożliwiałoby recyrkulację adsorbentu. Kinetyka wymiany jonów chromu na GFH może być opisana równaniem pierwszego rzędu. Kryterium limitującym wymianę jest dyfuzja międzycząsteczkowa. Wyniki wykazały praktyczną przydatność tej metody w przemyśle i stanowiły dowód na poparcie tezy wyjaśniającej mechanizm adsorpcji.
Rocznik
Strony
115--123
Opis fizyczny
bibliogr. 10 poz., wykr.
Twórcy
autor
Bibliografia
  • [1] Badruzzaman M., P. Westerhoff, D. Knappe: Intraparticle diffusion annd adsorption of arsenale onto granular ferric hydroxide (GFH), Water Research, 38, 4002-4012 (2004).
  • [2] Driehaus W., M. Jekel, U. Hildebrand: Granular ferric hydroxide, a new adsorbent for the removal of arsenic from natural water, .J. Water SRT-Aqua, 47, 30-35 (1998).
  • [3] Genz A., A. Kornmueller, M. Jekel: Advanced phosphorus removal from memhrane filtrates by adsorption on activated aluminium oxide and granular ferric hydroxide. Water Research, 39, 3523-2530 (2004).
  • [4] Ho Y.S., .J.D. Wase, C.F Porster: Batch Nickel Removal from Aqueous Solutions, Water Research. 29, 5, 1327-1334(1995).
  • [5] Hu J., G. Chen, I. Lo: Removal and recovery of'Cr(VI) from waslewaler by maghemite nunoparliclcx. Water Research, 39, 4528-4536 (2005).
  • [6] Hunsom M., K. Pruksathorn, S. Damronglerd, H. Vergens, P. Duvernueil: Electrochemical treatment of heavy metals (Cu2+ , Cr6- . Ni2+ ) from industrial effluent and modeling of copper reduction. Water Research, 39,610-616 (2005)
  • [7] Lo W.H.,H. Chua, K.H. Lam, S.P. Bi. A comparative investigation on the hiosorption of lead by filamentous fungal biomasa, Chemosphere, 39, 2723-2736 (1999).
  • [8] Shuddhodan M.P., E. Singh, K. Vinod, D. Tiwari: Applied radiation and isotopes (incorporating Nuclear Geophysics), An Efficient Removal of Cadmium Ions by sodium Titanate from Aqueous Solutions, Journal of Hazardous Materials, 48, 4, 435-440 (1997).
  • [9] Stasinakis A., S. Thomaidis, IX Maniais: Investigation of Cr(VI) reduction in continuous-flow activated sludge system, Chemosphere, 57, 1069-1077 (2004).
  • [10] Xiang-Rong Xu., B. Li, Y. Li, D. Gu: Reduction of hcxavalcnl chromium by ascorbic acid in aqueous solutions, Chemosphere, 57, 609-613 (2004).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BUS5-0017-0023
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.