بررسی حذف دو-کلروفنل از محیط های آبی با استفاده از فرآیند الکترو/ پرسولفات

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 27

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_YAFTE-17-3_003

تاریخ نمایه سازی: 19 آبان 1404

چکیده مقاله:

مقدمه: دو-کلروفنل از جمله ترکیبات آلی آروماتیک می باشد که به مقدار زیاد از پساب صنایع نفت و پتروشیمی وارد محیط می شود که برای حذف آنها از روشهای شیمیایی مانند اکسیداسیون پیشرفته و غیره استفاده می کنند. از جمله روشهای مناسب اکسیداسیون پیشرفته، استفاده از رادیکال های سولفات ( SO۴ ●- ) و پرسولفات (S۲O۸۲-) است که با حرارت، اشعه UV و فلزات واسطه نظیر یون های آهن فعال می گردد. هدف از این مطالعه کارایی پرسولفات فعال شده با یون های آهن حاصل از فرایند الکتروشیمیایی با الکترود آهن، برای حذف دو-کلروفنل است. مواد و روش ها: این مطالعه تجربی و در مقیاس آزمایشگاهی بود، که با استفاده از یک راکتور منقطع الکتروشیمیایی مجهز به ۲ الکترود آهن متصل به منبع برق مستقیم انجام شد. مقادیر مختلف پارامترهای موثر بر فرآیند شاملpH، ولتاژ، غلظت اولیه پرسولفات و غلظت اولیه دو-کلروفنل بررسی شد. تعداد کل نمونه ۲۳۴ عدد بود. بعد از جمع آوری داده ها، نتایج با استفاده از نرم افزارهای Excel و SPSS تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد، pH اولیه محلول، غلظت اولیه پرسولفات و ولتاژ دارای تاثیر قابل توجهی در حذف دو-کلروفنل بودند. حداکثر میزان حذف در شرایط اسیدی و در pH برابر با ۳ بدست آمد. همچنین با افزایش غلظت دو-کلروفنل، پرسولفات و ولتاژ، راندمان حذف افزایش یافت. به این ترتیب فرآیند تلفیقی الکترو/پرسولفات در مقادیر مناسب متغیرها، ۹۴ /۹۹ درصد دو-کلروفنل را حذف کرد. بحث و نتیجه گیری: استفاده از آنیون پرسولفات در راکتور الکتروشیمیایی مجهز به الکترود آهن، منجر به تولید رادیکال های سولفات شد، که کارایی بالایی درحذف دو-کلروفنل داشت. لذا فرآیند الکترو/ پرسولفات با الکترودهای آهن می تواند به عنوان گزینه ای مناسب در تصفیه خانه های فاضلاب های صنعتی مطرح گردد.

نویسندگان

بهرام کمره ئی

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

شکوفه آسترکی

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

علی جعفری

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

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 :
  • Ma W, Cheng Z, Gao Z. Study of hydrogen gas ...
  • Hallenbeck WH. Quantitative Risk Assessment for Environmental and Occupational Health. ...
  • Radha KV, Sridevi K. Electrochemical oxidation for the treatment of ...
  • Busca G, Berardinelli S. Technologies for the removal of phenol ...
  • Fiege H, Voges HM, Hamamoto. Ullman\'s Encyclopedia of Industrial Chemistry. ...
  • Weber Manfred, Weber Markus, Kleine-B. Ullmann\'s Encyclopedia of Industrial Chemistry. ...
  • Bayramoglu G, Gursel I, Tunali Y, et al. Biosorption of ...
  • Liu F, He G, Zhao M, Qu M, Huang L. ...
  • Lin YT, Liang C. Feasibility study of ultraviolet activated persulfate ...
  • Xu XR, Li SH. Activation of persulfate and its environmental ...
  • Yin G, Liao PH. An ozone/hydrogen peroxide/microwave enhanced advanced oxidation ...
  • Yildiz Y, Koparal A, Keskinler B. Effect of initial pH ...
  • Chen JL, Chiou GC, Wu CC. Electrochemical oxidation of ۴-chlorophenol ...
  • Rahmani A. Comparison Alktrvfntvn electro coagulation process using iron electrodes ...
  • Hasanbeiki H. Evaluation the Performance of ۴-Chlorophenol Removal from Contaminated ...
  • Oturan MA, Sires I. Sonoelectro-Fenton process: A novel hybrid technique ...
  • Comninellis C, Chen G. Electrochemistry for the environment. New York; ...
  • Jimenez Izquiedro C, Canizares P. Effect of the nature of ...
  • Hussain S, Roberts E. Oxidation of phenol and the adsorption ...
  • Jens M, Hristian D, Rasmus E, Erik G. Electrochemical treatment ...
  • Daneshvar N, Rasoulifard SA. Electro-Fenton treatment of dye solution containing ...
  • Xu XR, Li XZ. Degradation of azo dye Orange G ...
  • Kurt U, Apaydid O. Reduction of COD in wastewater from ...
  • Bellakhal N, Dachraoui M. Degradation of tartrazine in water by ...
  • Hammami S, Oturan N. Oxidative degradation of direct orange ۶۱ ...
  • Chiou CS, Chang C. Decoloration of reactive black ۵ in ...
  • Malakootian M. Decholoration of Reactive Blue۱۹ dye in dying industry ...
  • Lingling H, Kang H. Optimisation of ultrasound-Assisted nanoscale Fe/fenton process ...
  • Jiang Li. Degradation of Phenol-containing Wastewater Using an Improved Electro-Fenton ...
  • Edalahi MC, Oturan N. Degradation of diuron by the electro-fenton ...
  • Wang YR, Chu W. Degradation of ۲,۴,۵-trichlorophenoxyacetic acid by a ...
  • Kos L, Perkowski J. Decolouration of Real Textile Wastewater with ...
  • Lin H, Wu J, Zhang H. Degradation of clofibric acid ...
  • Samarghandi M. Efficiency of Electro/persulfate Process by Iron Electrode in ...
  • Mantzavinos D, kassinos D. Applications of advanced oxidation processes in ...
  • Jamshidi N, Torabiyan A. Investigation of Phenol Removal in Aqueous ...
  • Asadi M. Efficiency of Fenton Oxidation Process in Removal of ...
  • Anotaia J, Chun M. Kinetics of aniline degradation by Fenton ...
  • Carlos M, Sanchez S. Goethite as a more effective iron ...
  • Rodriguez S, Vasquez L, Costa D. Oxidation of Orange G ...
  • Ji Y, Ferronato C, Salvador A. Degradation of ciprofloxacin and ...
  • Asgari Gh, Chavoshani A, Seid-Mohamadi A, Rahmmani A. Removal of ...
  • نمایش کامل مراجع