تاثیر بیوچار تفاله پسته بر جذب سطحی فلوراید در محلول آبی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 130

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJSWR-52-3_017

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

فلوراید و ترکیبات آن به شکل گسترده ای در صنایع مورد استفاده قرار می گیرد که از طریق پساب به محیط زیست منتشر می شود. یکی از روش های حذف فلوراید، جذب سطحی با استفاده از جاذب های ارزان قیمت است. هدف از این تحﻘیق بررسی کارایی استفاده از بیوچار تفاله پسته در حذف فلوراید از محیط های آبی می باشد. در این پژوهش بیوچار تفاله پسته از طریق گرماکافت در دمای ˚C۶۰۰ به مدت ۳ ساعت با نرخ افزایش دمای ۲۵ درجه سانتی گراد بر دقیقه تهیه شد. به منظور تعیین هم دماهای جذب سطحی،۲۰ میلی­لیتر محلول فلوراید با غلظت­های مختلف (صفر،۳، ۶ و ۹ میلی­گرم بر لیتر) از نمک NaF به ۵/۰ گرم بیوچار اضافه شد و سپس نمونه ها به مدت ۲۴ ساعت تکان داده شدند و در نهایت مدل های هم­دمای لانگمیر، فروندلیچ و تمکین بر داد­های جذب برازش داده شدند. به منظور بررسی اثر زمان بر جذب سطحی فلوراید،۲۰ میلی­لیتر محلول فلوراید با غلظت­های اولیه ۳، ۶ و ۹ میلی­گرم بر لیتر به ۵/۰ گرم از بیوچار اضافه شد و نمونه ها در فاصله زمانی (۱۵، ۳۰، ۴۵، ۶۰، ۹۰،۷۵، ۱۰۵، ۱۲۰، ۱۳۵، ۱۶۵، ۱۸۰، ۱۹۵، ۲۱۰ ،۲۲۵ و ۲۴۰ دقیقه) تکان داده شدند. سپس غلظت فلوراید اندازه­گیری شد. نتایج نشان داد که با افزایش زمان تماس درصد جذب فلوراید به وسیله بیوچار افزایش یافته است و پس از گذشت ۲۴۰ دقیقه برای غلظت­های ۳، ۶ و ۹ میلی­گرم بر لیتر به ترتیب ۸۹/۷۰، ۰۵/۶۳ و ۶۶/۵۴ درصد بدست آمد. مدل­های شبه مرتبه اول و شبه مرتبه دوم نسبت به سایر مدل­ها، بعنوان بهترین رابطه سینتیک جذب سطحی فلوراید معرفی شدند. نتایج برازش داده­های به دست آمده با مدل­های هم دمای جذب سطحی لانگمیر، فروندلیچ و تمکین نشان داد که مدل لانگمویر توصیف بهتری از فرآیند جذب فلوراید بوسیله بیوچار ارائه می نماید. حداکثر جذب فلوراید )  mg kg-۱ (۳۰۶ توسط بیوچار از مدل لانگمویر بدست آمد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

ابوالفضل خادمی جلگه نژاد

M.Sc. Student, Department of Soil Science, Agriculture Faculty, Shahid Bahonar University of Kerman. Iran.

مجید فکری

Department of soil science,agriculture faculty. shahid bahonar university of kerman

مجید محمودآبادی

Department of Soil Science, Agriculture Faculty, Shahid Bahonar University of Kerman

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Adak MK, Sen A, Mukherjee A, Sen S, Dhak D. ...
  • Ahmad, M., Rajapaksha, A.U., Lim, J.E., Zhang, M., Bolan, N., ...
  • Amor, Z., Bariou, B., Mameri, N., Taky, M. and Nicolas ...
  • Ayoob S, Gupta A, Bhakat P, Bhat VT. (۲۰۰۸). Investigations ...
  • Bibi, S., Farooqi, A., Yasmin, A., Kamaran, M., Niazi, N., ...
  • Black, C. A., Evans, D. D., & Dinauer, R. C. ...
  • Madison, WI: American Society of Agronomy ...
  • Boroumand Jazi, M., Arshadi, M., Amiri, M.J. and Gil A. ...
  • Bremner, J. M., Sparks, D. L., Page, A. L., Helmke, ...
  • Cao, X., Ma, L., Gao, B. and Harris, W. (۲۰۰۹). ...
  • Cooney, D.O. (۱۹۹۹). Adsorption Design for Wastewater Treatment, Lewis Publishes, ...
  • Das N, Pattanaik P, Das R. (۲۰۰۵). Defluoridation of drinking ...
  • Deng, J., Liu, Y., Liu, S., Zeng, G., Tan, X., ...
  • Dinu, M.V. and Dragan, E.S. (۲۰۱۰). Evaluation of Cu۲+,Co۲+ and ...
  • Fan, X., Parker, D.J. and Smith, MD. (۲۰۰۳). Adsorption kinetics ...
  • Fang, Y.Y., Zeng, G.M., Huang, J.H., Liu, J.X., Xu, X.M., ...
  • Ge, F., Li, M.M., Ye, H. and Zhao, B.X. (۲۰۱۲). ...
  • Gong, W-X., Qu, J-H., Liu, R-P. and Lan, H-C. (۲۰۱۲). ...
  • Gupta, V.K., Lmran, A. and Sain, V.K. (۲۰۰۷). Defluoridation of ...
  • Ho, L.N., Ishihara, T., Ueshima, S., Nishiguchi, H. And Takita, ...
  • Humelnicu, D., Dinu, M.V. and Dragan, E. S. (۲۰۱۱). Adsorption ...
  • Jagtap, S., Thakre, D., Wanjari, S., Kamble, S., Labhsetwar, N. ...
  • Kumar, R., Khan, M.A. and Haq, N. (۲۰۱۴). Application of ...
  • Li H, Wang S, Cao A, Zhao D, Zhang X, ...
  • Lindsay, W. L., & Norvell, W. A. (۱۹۷۸). Development of ...
  • Medellin-Castillo, N.A., Leyva-Ramos, R., Ocampo-Perez, R., Garcia de la Cruz, ...
  • Meenakshi, Maheshwari R.C. (۲۰۰۶). Fluoride in drinking water and its ...
  • Mjengera, H. and Mkongo, G. (۲۰۰۳). Appropriate deflouridation technology for ...
  • Nigussie W, Zewge F, Chandravanshi BS. (۲۰۰۷). Removal of excess ...
  • Ok, Y.S., Yang, J.E., Zhang, Y.S., Kim, S.J. and Chung, ...
  • Ozcan. (۲۰۰۹). Adsorption of lead (II) ions onto ۸-hydroxy quinoline-immobilized ...
  • Ozdes, D., Duran, C., Senturk, H.B. (۲۰۱۱). Adsorptive removal of ...
  • Ozdes, D., Gundogdu, A.., Kemer, B., Duran, C. and Basri ...
  • Pan, B., Qiu, H., Pan, B., Nie, G., Xiao, L., ...
  • Pervov, A.G., Dudkin, E.V., Sidorenko, O.A., Antipov, V.V., Khakhanov, S.A. ...
  • Raichur, A.M. and Basu, M.J. (۲۰۰۱) Adsorption of fluoride onto ...
  • Sandy, C. and Richard, G. (۱۹۹۲). Environmental Health Engineering in ...
  • Shirvani, M., Rafiei, H.R., Bakhtiary, S., Azimzadeh B. and Amani, ...
  • Singh, B., Singh, B.P. and Cowie, A.L. (۲۰۱۰). Characterisation and ...
  • Soltanpour, P.N., Johnson, G.W., Workman, S.M. and Jones, J.B. and ...
  • Sun, J., Lian, F., Liu, Z., Zhu, L. and Song, ...
  • Taghavi, M., Yousefi, Z., Jafari, S.J., Hosseinzade, E. and Balarak, ...
  • Tang, Y., Guan, X., Wang, J., Gao, N., McPhail, M.R. ...
  • Tor, A. (۲۰۰۶). Removal of fluoride from an aqueous solution ...
  • Wan, S., Ma, Z., Xue, Y., Ma, M., Xu, S., ...
  • Wang, J., Chen, N., Feng, C. et al. (۲۰۱۸). Performance and mechanism ...
  • Xu, G., Lv, Y., Sun, J., Shao, H. and Wei, ...
  • Yadav A, Kaushik C, Haritash A, Kansal A, Rani N. ...
  • Yadav, A. K., Abbassi, R., Gupta, A., Dadashzadeh, M. (۲۰۱۳). ...
  • Yazdanbakhsh, M., Tavakkoli, H. and Hosseini S.M. (۲۰۱۱). Characterization and ...
  • Yu Y, Yu L, Paul Chen J. (۲۰۱۵) Adsorption of ...
  • Zhang, M. and Gao, B. (۲۰۱۳). Removal of arsenic, methylene ...
  • نمایش کامل مراجع