Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chromium compounds
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The use of γ-alumina (γ-Al2O3) nanoparticles as adsorbent to remove Cr(VI) from aqueous solution was investigated using batch experiments. Adsorption experiments were carried out for various initial doses of Al2O3, initial concentrations of chromium(VI), contact times and pH. The structure and morphology of the sorbent was characterized by XRD, SEM, and TEM techniques. Results demonstrated that the removal efficiency of chromium(VI) was increased by increasing the contact time, initial concentration, and pH. The results of the study showed that adsorption of chromium by γ-alumina nanoparticles reached equilibrium after 60 min and after that a little change of chromium removal efficiency was observed. Furthermore, kinetics of chromium sorption was well fitted by pseudo-second order kinetic model, and well explained by the Freundlich isotherm (R2 > 0.992). Overall, alumina nanoparticles recognized as an effective sorbent to remove chromium(VI) from aqueous solutions.
EN
Sorption capacities of low-moor peats and Neogene clays from the overburden of lignite beds in Central Poland for Cr(III) ions as chloride and metalorganic complex ions have been investigated. The binding mechanisms and sorption parameters were determined based on the Freundlich and Langmuir nonlinear sorption isotherms. The sorption capacities of studied materials for Cr(III) ions depended on their properties (porosity, average pore diameters, specific surface area and content of Fe hydroxyoxides) as well as charge of Cr(III) ions, functional groups and their diagonal lengths. Cr(III) ions from chlorides were bound onto sorbents via Coulomb attraction and by Fe hydroxy-oxides. However the complex Cr(III) ions were bound to the sorbent surface via hydrogen bonds between the dye -OH groups and =O of the sorbent functional groups. The equation parameters of sorption isotherms indicate cooperative heterogeneous adsorption at low Cr(III) concentrations and chemisorption at high Cr(III) concentrations
EN
Photocatalytic reduction of Cr(VI) to Cr(III) in aqueous solutions under UV irradiation and ZnO semiconductor catalyst was investigated using potassium dichromate as a model compound. The effects of pH, catalyst dose (0.05-0.15 g/dm3), Cr(VI) initial concentration (0.1-15 mg/dm3) and hydrogen peroxide concentration on photocatalytic reduction of Cr(VI) were investigated. The reduction rate of chromium was more favorable in acidic solution. Hydrogen peroxide was added as a reduction reagent for enhancement of the photoreduction. The process of photoreduction of Cr(VI) approximately followed first-order kinetics. Drinking water samples and wastewater were collected and photocatalytically treated for reduction of Cr(VI).
4
Content available Chrom i jego związki – metoda oznaczania
PL
Metodę stosuje się do ilościowego oznaczania chromu metalicznego (CAS 7740-47-3) i związków chromu (II) i chromu (III) występujących w powietrzu na stanowiskach pracy podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Metoda polega na pobraniu chromu, związków chromu (II) i chromu (III) na filtr nitrocelulozowy, mineralizacji filtra za pomocą stężonego kwasu azotowego, sporządzeniu roztworu do analizy i oznaczeniu chromu w sporządzonej do analizy próbce z wykorzystaniem metody absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją próbki w płomieniu podtlenek azotu-acetylen. Metoda została całkowicie zwalidowana dla związków chromu (III). Oznaczalność metody wynosi 0,035 mg/m3.
EN
The method is based on stopping selected chromium and its compounds chromium (II) and chromium (III) on a membrane filter, mineralizing the sample with concentration nitric acid and preparating the solution for analysis in diluted nitric acid. Chromium and its compounds in the solution are determined as chromium with flame atomic absorption spectrometry. The detection limit of determined chromium and its compounds for this method is 0.035 mg/m3.
5
Content available remote Effectiveness of chromium compounds removal on diatomite beds
EN
Determination of effect of chromium(VI) compounds removal from water in sorption and coagulation processes using Carpathian diatomite was studied in laboratory stale. The research was carried out in dynamic conditions by filtration method, on diatomite bed with grains of 0.75÷1.2 mm, with optima1 speed of filtration 4 m/h, and chromium concentration in raw water solution Co = 1 mg/dm3. Efficiency of chromium compounds sorption in result of filtration on diatomite beds, was small (removal of Cr(VI) amounted merely to 25%). The realization of surface coagulation with aplication of reagents: coagulant FeCl3 and powdery diatomite as aid of chromium sorption, was a lot more effective. For dose of reagents: 50 mg FeCl3/dm3, 0.5 g/dm3 powdery diatomite and for correction of reaction pH to 9.0, the best results were obtained. Final concentration of chromium in treated water bas amounted to 0.282 mg/dm3, that is 72% of chromium reduction was achieved.
PL
Przedstawiono badania laboratoryjne, których celem było określenie efektów usuwania związków chromu(VI) z wody w procesach sorpcji i koagulacji przy użyciu diatomitów (ziem okrzemkowych) karpackich. Przeprowadzono je w warunkach dynamicznych metodą filtracji na złożu diatomitowym o granulacji 0,75÷1,2 mm, z optymalną prędkością filtracji 4 m/h, dla stężenia chromu w uzdatnianej wodzie Co = 1 mg/dm3. Skuteczność sorpcji związków chromu w wyniku filtracji na złożach diatomitowych była niewielka (uzyskana redukcja chromu wyniosła zaledwie 25%). Dużo bardziej efektywne okazało się przeprowadzenie koagulacji kontaktowej z zastosowaniem reagentów: koagulantu FeCl3 oraz diatomitu pylistego jako środka wspomagającego sorpcję chromu. Najlepsze rezultaty uzyskano dla dawki koagulantu 50 mg FeCl3/dm3, diatomitu pylistego w ilości 0,5 g/dm oraz o odczynie pH do wartości 9,0. Uzyskane stężenie końcowe chromu w uzdatnianej wodzie wyniosło 0,282 mg/dm3, co stanowiło 72% redukcję chromu.
6
Content available remote Oddziaływanie związków chromu na biotyczną część środowiska
PL
Artykuł przedstawia krótką charakterystykę związków chromu powszechnie występujących w środowisku naturalnym. Opisuje przemiany biochemiczne chromu w zależności od formy jego występowania w poszczególnych częściach środowiska oraz jego fizjologiczne i toksyczne oddziaływanie na organizmy żywe. W artykule zamieszczono podstawowe normatywy odnoszące się do zawartości chromu w wodzie przeznaczonej do spożycia, wodach powierzchniowych oraz w ściekach odprowadzanych do odbiornika lub kanalizacji.
EN
Article presents short characteristic of chromium compounds which generally occurence in natural environment. It describes biochemical conversions of chrome depending on its form of occurrence in individual parts of environments and its physiological and toxic interaction on alive organisms. The basic standard for contents of chromium compounds in drinking water, surface waters and effluents lead in to receiver or sewerage, are placed in paper.
PL
Na podstawie pomiarów wykonancych w latach 1995-2001 określono wpływ ścieków z zakładów garbarskich na jakość wód i zanieczyszczenie osadów dennych w zlewni zbiornika czorsztyńskiego.
EN
On the basis of measurements carried out in the years 1995-2001 there has been determined the impact of tannery wastes on the quality of water and state of pollution of bottom sediments in the catchment area of the Czorsztyn reservoir.
PL
Chrom metaliczny jest metalem srebrzystoszarym, rozpuszczalnym w rozcieńczonym kwasie solnym i siarkowym, a nierozpuszczalnym w wodzie, kwasie azotowym i wodzie królewskiej; ma własności amfoteryczne. Podstawowym surowcem do produkcji chromu jest ruda chrornitowa. Światowe wydobycie rud chromu w 1985 r. osiągnęło poziom 11 min ton. Głównym pośrednim produktem metalurgii chromu jest żelazochrom. Największymi producentami żelazochromu w 1987 r. były: Płd. Afryka - 948 tyś. ton i Japonia - 291 tyś. ton; w USA produkcja żelazochromu (FeSiCr), chromu metalicznego i różnych innych stopów chromu wynosiła 106,7 tyś. ton. W przemyśle metalurgicznym chromu około 60% produktów stanowił wysokowęglowy żelazochrom, 11% niskowęglowy, 21% żelazochrom-krzemiany, a 1% inne stopy i chrom metaliczny. Narażenie zawodowe na chrom metaliczny i związki chromu (111), a także towarzyszące im związki chromu (VI) występuje głównie podczas przetwórstwa rudy chromitowej, tj. w przemyśle metalurgicznym, chemicznym (produkcja i stosowanie pigmentów), materiałów ogniotrwałych oraz w takich procesach przemysłowych, jak garbowanie skór, spawanie stali i procesy pokrewne. Ustalono, że w Polsce przetwórstwo rudy chromitowej występuje w 7 zakładach, w kontakcie z rudą pracuje 215 + 230 osób, natomiast liczba spawaczy wysokostopowych stali chromowo-niklowych wynosi ok. 14 tysięcy. Interpretacja danych dotyczących efektów toksycznych obserwowanych wśród pracowników eksponowanych na chrom i związki chromu (III) jest utrudniona i dyskusyjna ze względu na współwystępowanie w Środowisku pracy również innych związków. Drogami wchłaniania związków chromu są układ oddechowy, pokarmowy i skóra. Układem krytycznym w przypadku inhalacyjnej ekspozycji zawodowej jest układ oddechowy. Chrom w stanie metalicznym jest biologicznie nieczynny i względnie nietoksyczny podobnie jak związki chromu (III), co jest związane z małym wchłanianiem tego związku przez skórę i błony komórkowe. Chrom (III) wykazuje minimalne działanie drażniące i możliwe działanie uczulające. Prawdopodobnie nie wykazuje działania mutagennego. Nie ma wystarczających danych wskazujących na kancerogenne działanie chromu metalicznego i związków chromu (III) u ludzi i zwierząt, nie są one klasyfikowane pod względem działania kancerogennego u ludzi (Grupa 3 IARC). Na podstawie wyników badań pracowników fabryki produkującej związki Cr III (tlenek i siarczan) nie wykazano u nich zmian w układzie oddechowym i hematologicznym (wartość NOAEL 1,99 mg Cr w l m3). U pracowników zatrudnionych przy produkcji stali stopowych, eksponowanych na chrom metaliczny i związki (III) średnio przez 7 lat (od l do 32 lat), nie obserwowano efektów toksycznych związanych z uszkodzeniem nerek (NOAEL 0,61 mg/m ). W wynikach badań toksyczności podprzewlekłej u królików narażonych na azotan chromu obserwowano obniżenie aktywności makrofagów i osłabienie funkcji płuc (wartość LOAEL 0,6 mg Cr III/m3). Natomiast u szczurów otrzymujących w paszy tlenek chromu nie obserwowano zmian w układzie oddechowym, krwiotwórczym oraz w sercu, żołądku, nerce i wątrobie w wyniku podprzewlekłego (wartość NOAEL 1806 mg Cr 111/kg/dzień) i przewlekłego narażenia (NOAEL 2040 mg Cr III/kg/dzień). W Polsce nic ustalono dotychczas najwyższego dopuszczalnego stężenia chromu metalicznego i związków chromu (III) w powietrzu na stanowiskach pracy. Na podstawie wyliczeń oszacowano wartość NDS chromu metalicznego i związków chromu (III) na poziomie 0,1 - 1,8 mg/m3. Zaproponowano przyjęcie wartości NDS na poziomie 0,5 mg/m3, tj. zgodnej z wartością NDS obowiązującą w innych państwach.
EN
Chromium can have different oxidation states (valences) ranging from 2 to +6; however, only the free metal (oxidation stale = 0), chromie salts (+3), and chromate salts (-t-6) arę in common use. Chromite ore is the naturally occurring form of chromium. It contains various compounds of Cr(+3) along with iron, aluminium, and magnesium compounds. Chromium metal is identified as an A4 carcinogen, not classifiable as a human carcinogen. In the form of trivalent compounds, chromium is an essential nutrient and is relatiely non-toxic for humans and other mammalian species. IARC classified chromium metal and trivalent chromium compounds to group 3: not classifiable as to their carcinogenicty to humans. The background for setting MAC value is the data frorn occupational exposure. No effects on the respiratory and haematological systems were found in workers exposed to 1.99 mg Cr/m' (NOAEL). Accordingly, the MAC value of 0.5 mg/m3 is recommended for chromium and its compound (III). At this time, no MAC-STEL is recommended.
PL
Przedstawiono rezultaty analizy zagrożeń ekologicznych oraz indeksów technologicznych dla różnych wariantów produkcji chromianu sodu z wykorzystaniem odpadów zawierających chrom. Ocena jakości technologicznej i ekologicznej została przeprowadzona z wykorzystaniem rachunku skumulowanego. Dla każdego wariantu tą metodą obliczono wskaźniki energochłonności, materiałochłonności oraz globalny wskaźnik zagrożenia skumulowanego. Porównano rezultaty uzyskane dla nowych modeli, w tym jednego już wdrożonego, z wynikami dla klasycznej metody dolomitowej. Analiza potwierdziła korzyści związane z przeprowadzoną modernizacją technologiczno-aparaturową i wykazała, że całkowite zastąpienie naturalnych surowców chromonośnych przez odpady chromowe pozwoli na znaczącą redukcję kosztów i zagrożeń ekologicznych związanych z procesami wytwarzania związków chromu.
EN
The results of analysis of the hazard degree effect on the natural environment as well as technological indexes for different variants of the sodium chromate production with utilization of chromium containing wastes are presented. The evaluation of environmental and technological quality was carried out on the basis of cumulated calculus. Energy and materials consumption as well as global hazard cumulated indexes for each of variants were calculated. The results for new models of chromium compounds production processes, including that implemented on industrial scale are compared with the classical dolomite method. Analysis confirmed advantages of carried out technological and equipment modernization and revealed that the complete substitution of chromic waste for natural raw materials will allow for significant reducing of costs and environmental hazard of chromium compounds production processes.
PL
W pracy przedstawiono krytyczną analizę stanu wiedzy na temat zwiżzków chromu w środowisku naturalnym.
EN
The paper presents the critical analysis of our knowledge on chromium compounds in the environment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.