تعداد نشریات | 162 |
تعداد شمارهها | 6,578 |
تعداد مقالات | 71,072 |
تعداد مشاهده مقاله | 125,699,914 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 98,934,065 |
پالایش آبهای آلوده به کادمیوم (II) Cd با استفاده از خاکارۀ صنوبر (Populusnigra) بهعنوان جاذب زیستی ارزان: بهینهسازی فرایند با استفاده از روش پاسخ سطح | ||
مجله اکوهیدرولوژی | ||
مقاله 8، دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 587-596 اصل مقاله (642.38 K) | ||
نوع مقاله: پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/ije.2016.60360 | ||
نویسندگان | ||
فرخ اسدزاده* 1؛ مهدی ملکی کاکلر2؛ محسن برین1 | ||
1استادیار گروه علوم خاک دانشگاه ارومیه | ||
2استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه زنجان | ||
چکیده | ||
در این تحقیق فرایند حذف کادمیوم از محلول آبی توسط خاکارۀ صنوبر (Populus nigra) بهعنوان نوعی جاذب زیستی ارزان و در دسترس بررسی شده است. برای بهینهسازی کارایی حذف کادمیوم، پارامترهای فیزیکیـ شیمیایی مختلفی از قبیل pH، غلظت اولیۀ یون فلزی، مقدار جاذب و زمان تماس بررسی شد. آزمایشهای جذب کادمیوم براساس طرح مرکب مرکزی و با دامنهای از غلظتهای اولیۀ کادمیوم برابر 5ـ 25 میلیگرم بر لیتر انجام شد. دامنۀ تغییرات برای سایر متغیرها شامل pH، زمان تماس، مقدار خاکاره بهترتیب برابر 10، 105، 2ـ 5 دقیقه و 5ـ 50 گرم بر لیتر بود. نتایج نشان دادند توافق خوبی بین مقادیر پیشبینیشده توسط مدل مرکب مرکزی حذف کادمیوم از محیط آبی و دادههای مشاهدهای وجود دارد (9283/0 = R2 و %93/2 = RMSE). با استفاده از طرح مرکب مرکزی بیشترین حذف 25/96 درصد در غلظت کادمیوم 75/38 میلیگرم بر لیتر، pH5/6، خاکاره 10 گرم بر لیتر و نیز زمان تماس 80 دقیقه بهعنوان شرایط بهینه تعیین شد. با توجه به کارایی زیاد و همچنین مکانیسم جذب سریع کادمیوم، استفاده از خاکارۀ صنوبر ارزانقیمت در فرایند پالایش آب از فلزات سنگین بهویژه کادمیوم توصیه میشود. | ||
کلیدواژهها | ||
آلودگی آب؛ جاذب زیستی؛ روش پاسخ سطح؛ فلزات سنگین؛ مدل سازی | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Remediation of cadmium contaminated water by Populus nigraSawdust as a low-cost biosorbent: Process optimization by using response surface methodology | ||
نویسندگان [English] | ||
Farrokh Asadzadeh1؛ Mahdi Maleki Kaklar2؛ Mohsen Barin1 | ||
1Department of Soil Science, Urmia University, Urmia, Iran | ||
2Department of Chemical Engineering, University of Zanjan, Zanjan, Iran | ||
چکیده [English] | ||
In this study, the removal of Cd(II) from aqueous solutions have been carried out using Populusnigra saw dust as low-cost, readily available biosorbent. Various physico-chemical parameters such as pH, initial metal ion concentration, and adsorbent dosage level and contact time were studied at room temperature to optimize the conditions for maximum adsorption. The central composite design was carried out with aqueous solution of cadmium with various concentrations ranging from 5-25 mgl-1. The range of variation for the other variables including pH, sawdust dosage and contact time are 2-10, 5-50 gl-1, and 5-105 minutes, respectively. A good agreement between predictive model for cadmium removal by sawdust and experimental results was observed (R2= 0.9283 and RMSE=2.93%). The maximum removal of 96.25% was achieved at cadmium concentration 38.75 mgl-1, pH of 6.5, saw dust dosage of 10 gl-1 and contact time of 80 min as the optimal conditions. The highly efficient and the rapid uptake of Cd(II) by low cost saw dust indicated that it could be an excellent alternative for the removal of cadmium by sorption process from contaminated aqueous solutions. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Bioadsorbent, Heavy metals, modeling, Response Surface Methodology, water pollution | ||
مراجع | ||
منابع
10. Shukla A, Zhang YH, Dubey P, Margrave JL, Shukla SS. The role of sawdust in the removal of unwanted materials from water. Journal of Hazardous Materials. 2002;95(1):137-52.
11. Semerjian L. Equilibrium and kinetics of cadmium adsorption from aqueous solutions using untreated Pinus halepensis sawdust. Journal of Hazardous Materials. 2010;173(1):236-42.
12. Zheng W, Li XM, Wang F, Yang Q, Deng P, Zeng GM. Adsorption removal of cadmium and copper from aqueous solution by areca- a food waste. Journal of Hazardous Materials. 2008;157(2):490-5.
13. Oyedeji OA, Osinfade GB. Removal of copper (II), iron (II) and lead (II) ions from mono-component simulated water effluent by adsorption on coconut husk. African Journal of Environmental Science and Technology. 2010; 4 (6):382-387.
14. Šćiban M, Radetić B, Kevrešan Ž, Klašnja M. Adsorption of heavy metals from electroplating wastewater by wood sawdust. Bioresource Technology. 2007;98(2):402-9.
15. Crist RH, Martin JR, Crist DR. Interaction of metal ions with acid sites of biosorbents peat moss and Vaucheria and model substances alginic and humic acids. Environmental science & technology. 1999;33(13):2252-6.
16. Seki K, Saito N, Aoyama M. Removal of heavy metal ions from solutions by coniferous barks. Wood Science and Technology. 1997;31(6):441-7.
17. Reddad Z, Gerente C, Andres Y, Le Cloirec P. Adsorption of several metal ions onto a low-cost biosorbent: kinetic and equilibrium studies. Environmental science & technology. 2002;36(9):2067-73.
18. Titi OA, Bello OS. An overview of low cost adsorbents for copper (II) ions removal. Journal of Biotechnology & Biomaterials. 2015; 177(5): 1-13.
19. Akunwa NK, Muhammad MN, Akunna JC. Treatment of metal-contaminated wastewater: A comparison of low-cost biosorbents. Journal of environmental management. 2014;146:517-23.
20. Salazar-Rabago JJ, Leyva-Ramos R. Novel biosorbent with high adsorption capacity prepared by chemical modification of white pine (Pinus durangensis) sawdust. Adsorption of Pb (II) from aqueous solutions. Journal of environmental management. 2016;169:303-12.
21. Taty-Costodes VC, Fauduet H, Porte C, Delacroix A. Removal of Cd (II) and Pb (II) ions, from aqueous solutions, by adsorption onto sawdust of Pinus sylvestris. Journal of Hazardous Materials. 2003; 105(1):121-42.
22. Memon SQ, Memon N, Solangi AR. Sawdust: A green and economical sorbent for thallium removal. Chemical Engineering Journal. 2008;140(1):235-40.
23. Naiya TK, Chowdhury P, Bhattacharya AK, Das SK. Saw dust and neem bark as low-cost natural biosorbent for adsorptive removal of Zn (II) and Cd (II) ions from aqueous solutions. Chemical Engineering Journal. 2009;148(1):68-79. 20.
24. Yu B, Zhang Y, Shukla A, Shukla SS, Dorris KL. The removal of heavy metals from aqueous solutions by sawdust adsorption-removal of lead and comparison of its adsorption with copper. Journal of hazardous materials. 2001; 84(1):83-94.
25. Kumar NM, Ramasamy R, Manonmani HK. Production and optimization of L-asparaginase from Cladosporium sp. using agricultural residues in solid state fermentation. Industrial Crops and Products 2013;43:150-8.
26. Alkhatib MF, Mamun AA, Akbar I. Application of response surface methodology (RSM) for optimization of color removal from POME by granular activated carbon. International Journal of Environmental Science and Technology. 2015;12(4):1295-302.
27. Aghaeinejad-Meybodi A, Ebadi A, Shafiei S, Khataee A, Rostampour M. Degradation of antidepressant drug fluoxetine in aqueous media by ozone/H2O2 system: process optimization using central composite design. Environmental technology. 2015;36(12):1477-88.
28. Yu B, Zhang Y, Shukla A, Shukla SS, Dorris KL. The removal of heavy metal from aqueous solutions by sawdust adsorption -removal of copper. Journal of Hazardous Materials. 2000; 80(1):33-42.
29. Levenspiel O. Chemical engineering reaction. Wiley-Eastern Limited, New York. 1972.
30. Hashem A, Adam E, Hussein HA, Sanousy MA, Ayoub A. Bioadsorption of Cd (II) from contaminated water on treated sawdust: adsorption mechanism and optimization.Journal of Water Resource and Protection 2013; 5: 82-90. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,368 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 674 |