Industrial and human activity has a significant impact on the environment, contributing, among others, to the increase in the pollution of natural waters, including heavy metals. Their source may be sewage from the metallurgical, electroplating or mining industries. Particularly dangerous to the health and life of living organisms are, among others: Cr(VI), Zn(II), Cu(II), Cd(II), Fe(II) and Ni(II), because they have a significant ability to accumulate in soft tissues. Physicochemical methods, electrochemical, membrane and sorption processes or ion exchange are used to remove such pollutants. Applying the principles of waste-free economy in a closed circuit, selected biomass is increasingly used as a sorbent. The paper presents a theoretical analysis of the effect of mixing intensity on the efficiency of the sorption process under established process conditions in connection with the assessment of the degree of dispersion of solid phase particles in the reactor.
PL
Działalność przemysłowa i człowieka wywiera istotny wpływ na środowisko, przyczyniając się między innymi do wzrostu zanieczyszczenia wód naturalnych, w tym metalami ciężkimi. Ich źródłem mogą być ścieki z przemysłu hutniczego, galwanicznego czy górniczego. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia i życia organizmów żywych są m.in.: Cr(VI), Zn(II), Cu(II), Cd(II), Fe(II) i Ni(II), ponieważ wykazują znaczną zdolność do akumulacji w tkankach miękkich. Do usuwania tych zanieczyszczeń stosuje się metody fizykochemiczne, procesy elektrochemiczne, membranowe, sorpcyjne czy wymianę jonową. Stosując zasady gospodarki bezodpadowej w obiegu zamkniętym, coraz częściej jako sorbent wykorzystuje się wyselekcjonowaną biomasę. W artykule przedstawiono teoretyczną analizę wpływu intensywności mieszania na efektywność procesu sorpcji w ustalonych warunkach procesowych w powiązaniu z oceną stopnia dyspersji cząstek fazy stałej w reaktorze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.