پلی آلومینیوم کلرید با محتوای Al30 بالا به عنوان عامل حذف آب چاه آلوده به آرسنیک

جاسمین مرتنز 1، باربارا کازنتینی ، آرماند میشن ، رزماری پوتیگ ، برنهارد وهرلی ، گرهارد فورر
وابستگی ها 
  • PMID: 22078251
  • DOI: 10.1016/j.watres.2011.10.031

خلاصه

پلی آلومینیوم کلرید (PACl) یک منعقد کننده به خوبی تثبیت شده در تصفیه آب با راندمان حذف بالا برای آرسنیک است. محتوای بالای نانوخوشه‌های Al(30) در PACl راندمان حذف را در محدوده دوز و pH وسیع‌تر بهبود می‌بخشد. در این مطالعه ما PACl را با 75% نانوخوشه‌های Al(30) (PACl(Al30)) برای تصفیه آب چاه آلوده به آرسنیک با آزمایش‌های دسته‌ای آزمایشگاهی و کاربرد میدانی در منطقه زمین‌گرمایی کالکیدیکی، یونان و در حوضه پانونی آزمایش کردیم. ، رومانی کارایی درمان به عنوان تابعی از دوز و درجه پروتوناسیون نانو خوشه‌ها مورد مطالعه قرار گرفت. تیتراسیون اسید-باز نشان داد که deprotonation افزایش PACl (Al30) از pH 4.7 به نقطه شارژ صفر در pH 6.7. کارآمدترین حذف As(III) و As(V) با تجمع بهینه نانوخوشه‌های Al در pH 7-8، یک محدوده pH رایج برای آب‌های زیرزمینی، مصادف شد. کاربرد PACl(Al30) با غلظت Al(tot) 1-5 میلی مولار در آزمایشات دسته ای آزمایشگاهی با موفقیت غلظت As(V) محلول را از 20 به 230 میکروگرم در لیتر به کمتر از 5 میکروگرم در لیتر کاهش داد. آزمایش‌های صحرایی نتایج آزمایشگاهی را تأیید کردند و نشان دادند که مقدار آستانه WHO 10 میکروگرم در لیتر در غلظت‌های اولیه تا 2300 میکروگرم در لیتر As(V) فقط اندکی از (10.8 میکروگرم در لیتر) فراتر رفت. با این حال، حذف As(III) کارایی کمتری داشت (<40%)، بنابراین اکسیداسیون قبل از انعقاد با PACl (Al30) بسیار مهم خواهد بود. وجود سیلیس در آب چاه حذف As(III) را معمولاً 10 درصد بهبود بخشید. این مطالعه نشان داد که نانوخوشه‌های Al(30) برای حذف As(V) از منابع آب در pH تقریباً خنثی کارآمدترین هستند.

سلب مسئولیت PubMed

مقالات مشابه

  • ویژگی‌های انعقادی گونه‌های مختلف Al در حذف اسید هیومیک از آب.

    وو زی، ژانگ پی، زنگ جنرال موتورز، گائو وای، شیائو اچ، ژو اف.هوان جینگ که شو. 2008 ژوئیه؛ 29 (7): 1903-7.PMID: 18828374 چینی ها.
  • به حداقل رساندن غلظت آلومینیوم باقیمانده در آب تصفیه شده با استفاده از خواص منعقدکننده پلی آلومینیومی.

    کیمورا ام، ماتسویی وای، کوندو کی، ایشیکاوا سل، ماتسوشیتا تی، شیراساکی ن.Water Res. 2013 آوریل 15; 47 (6): 2075-84. doi: 10.1016/j.watres.2013.01.037. Epub 2013 31 ژانویه.PMID: 23422138
  • تأثیر گونه‌زایی Al(III) بر انعقاد آب بسیار کدر.

    لین جی ال، هوانگ سی، پان جی آر، وانگ دی.شیمی کره. مه 2008؛ 72 (2): 189-96. doi: 10.1016/j.chemosphere.2008.01.062. Epub 2008 10 مارس.PMID: 18331755
  • اصلاح آرسنیک معدنی در آب های زیرزمینی برای تامین آب سالم: ارزیابی انتقادی از راه حل های تکنولوژیکی

    موندال پی، بوومیک اس، چاترجی دی، فیگولی ای، ون در بروگن بی.شیمی کره. 2013 ژوئن؛ 92 (2): 157-70. doi: 10.1016/j.chemosphere.2013.01.097. Epub 2013 5 مارس.PMID: 23466274 مرور.
  • گونه‌بندی، پایداری و مکانیسم‌های انعقاد خوشه‌های آلومینیوم هیدروکسیل تشکیل‌شده توسط PACl و آلوم: یک بررسی انتقادی

    تانگ اچ، شیائو اف، وانگ دی.Adv Colloid Interface Sci. دسامبر 2015؛ 226 (Pt A): 78-85. doi: 10.1016/j.cis.2015.09.002. Epub 2015 25 سپتامبر.PMID: 26427888 مرور.
تمام مقالات مشابه را ببینید

ذکر شده توسط

  • خصوصیات اندازه و ساختار گلدهی رشد مجدد: تأثیر شرایط اختلاط در طول رشد لخته، شکستن و روند رشد مجدد.

    نان جی، وانگ زی، یائو ام، یانگ ای، ژانگ ایکس.Environ Sci Pollut Res Int. 2016 Dec;23(23):23750-23757. doi: 10.1007/s11356-016-7628-7. Epub 2016 13 سپتامبر.PMID: 27623851

انواع انتشارات

  •  

پلی آلومینیوم کلراید فاضلابی Polyaluminium Chloride Polyaluminium Chloride پلی آلومینیوم کلراید منعقد کننده پلی الکترولیت پلی آلومینیوم کلراید جامد

شرایط مش

مواد

LinkOut – منابع بیشتر

  • منابع متن کامل

  • سایر منابع ادبی

  • پزشکی

  • مواد تحقیق