حذف نیترات از محلول های آبی با استفاده از میکرو و نانو ساختار برگ درخت راش

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 134

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJSWR-51-2_006

تاریخ نمایه سازی: 2 خرداد 1402

چکیده مقاله:

نیترات یکی از آلاینده های عمده ای است که به طور گسترده در منابع آبی بسیاری از کشورها وجود دارد که منجر به بروز مشکلات زیست محیطی می شود. در این پژوهش با استفاده از سیستم ناپیوسته، حذف نیترات از محلول های آبی توسط میکرو و نانو ذرات برگ درخت راش مورد بررسی قرار گرفت. پس از تهیه و اصلاح جاذب ها، تاثیر اسیدیته محلول، زمان تماس و مقدار جاذب بر جذب نیترات بررسی شد. به منظور مدل سازی فرایند جذب از مدل های سینتیک و ایزوترم جذب استفاده شد. نتایج نشان داد که اسیدیته و مقدار بهینه جاذب برای حذف نیترات توسط میکرو و نانوجاذب برگ راش به ترتیب ۳ و ۱۰ گرم در لیتر می باشد. زمان تعادل برای میکروجاذب برگ راش ۱۲۰ دقیقه و برای نانوجاذب برگ راش ۹۰ دقیقه به دست آمد. از بین مدل های سینتیک، مدل سینتیک هو و همکاران برای میکروجاذب و مدل سینتیک لاگرگرن برای نانوجاذب بهترین برازش را داشته است. مقایسه مدل لانگمویر نشان داد که بیشینه ظرفیت جذب برای نانوجاذب برگ راش (۶۹/۱۶ میلی گرم بر گرم) بیشتر از میکروجاذب برگ راش (۶۸/۱۰ میلی گرم بر گرم) است. یافته ها نشان داد که نانو ذرات برگ راش توانایی بیشتری در حذف نیترات از محلول های آبی دارد.

نویسندگان

طیبه دهقان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

محمد علی غلامی سفیدکوهی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

مجتبی خوش روش

گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

نرگس صمدانی لنگرودی

گروه شیمی/ دانشگاه گلستان

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 :
  • Abou Shady, A., Peng, C., Bi, J., Xu, H. and ...
  • Bafkar, A. and Baboli, N. (۲۰۱۹). Investigation of the efficiency ...
  • Bhatnagar, A., Kumar, E. and Sillanpaa, M. (۲۰۱۰). Nitrate removal ...
  • Divband Hafshejani, L., Hooshmand, A., Naseri, A.A., Soltani Mohammadi, A., ...
  • Fan, C. and Zhang, Y. (۲۰۱۸). Adsorption isotherms, kinetics and ...
  • Farasati, M., Seyedian, M., Boroomandnasab, S.,. Jaafarzadeh, N., Moazed, H. ...
  • Gao, S., Yang, G., Li, Z., Jia, X. and Chen, ...
  • Gupta, V. K., Jain, C. K., Ali, I., Sharma, M. ...
  • Hamoudi, S., Saad, R. and Belkacemi, K. (۲۰۰۷). Adsorptive removal ...
  • Hassanpour, M,. Khezri, M. and Dehghanifard, E. (۲۰۱۵). Evaluation of ...
  • Olgun, A., Atar, N. and Wang, S. (۲۰۱۳). Batch and ...
  • Rahman, N. and Fazeel Khan, M. (۲۰۱۶). Nitrate removal using ...
  • Rahmani, A., Zavvar Mousavi, H. and Fazli, M. (۲۰۱۰). Effect ...
  • Rajeswari. A., Amalraj. A. and Pius.A. (۲۰۱۶). Adsorption studies for ...
  • Rashidi Nodeh, H., Sereshti, H., Zamiri Afsharian, E. and Nouri, ...
  • Schoeman, J.J. and Steyn, A. (۲۰۰۳). Nitrate removal with reverse ...
  • Soares, M.I.M. (۲۰۰۰). Biological denitrification of ground water. Water, Air, ...
  • Teimouri, A., Ghanavati nasab, Sh., Vahdatpoor. N., Habibollahi. S., Salavati., ...
  • Viglašová, E., Galamboš, M,. Danková, Z., Krivosudsky, L., Lengauer, Ch., ...
  • Xing, X., Gao, B., Zhong, Q. Q., Yue, B. and ...
  • Xue, L., Gao, B., Wan, Y., Fang, J., Wang, S., ...
  • Yin, Q., Ren, H., Wang, R., and Zhao, Zh. (۲۰۱۸). ...
  • Zhan, Y., Lin J. and Zhu, Z. (۲۰۱۱). Removal of ...
  • نمایش کامل مراجع