تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,532 |
تعداد مقالات | 70,501 |
تعداد مشاهده مقاله | 124,111,889 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 97,215,526 |
بررسی حذف کروم (VI) از محلولهای آبی بهوسیلۀجاذب های معدنی بر پایۀ روش تاگوچی | ||
نشریه محیط زیست طبیعی | ||
مقاله 6، دوره 70، شماره 3، آذر 1396، صفحه 549-563 اصل مقاله (837.94 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jne.2017.208922.1183 | ||
نویسندگان | ||
مطهره حقی* 1؛ محمدرضا رضایی2؛ سوسن صادقی3؛ علی زراعتکار مقدم4 | ||
1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکدۀ محیطزیست، دانشگاه بیرجند | ||
2دانشیار دانشکدۀ محیطزیست، دانشگاه بیرجند | ||
3استاد دانشکدۀ شیمی، دانشگاه بیرجند | ||
4استادیار دانشکدۀ شیمی دانشگاه بیرجند | ||
چکیده | ||
کروم (VI) یکی از فلزات سنگین است که وجود آن در آب و پساب مشکلات فراوانی برای محیطزیست، موجودات زنده و بهویژه سلامتی انسان ایجاد میکند. در سالهای اخیر استفاده از جاذبهای معدنی بهدلیل ارزانبودن، دسترسی و فراوانی آنها مورد توجه قرارگرفته است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی حذف کروم(VI) از محیط آبی و پارامترهای مؤثر بر آن، با استفاده از برخی جاذبهای معدنی با استفاده از روش طراحی آزمایشات تاگوچی است. روش طراحی آزمایش تاگوچی، درهزینه و زمان آزمایشات صرفهجویی میکند. در این تحقیق، حذف کروم(VI) از محلولهای آبی به وسیلۀ 4 جاذب معدنی پرلیت، پرلیت منبسط، زئولیت و زئولیت اصلاح شده با اسید بررسی شد. تاثیر عوامل دوز جاذب، غلظت کروم (VI) ، زمان تماس، pH و نوع جاذب بر فرایند جذب، در سیستم ناپیوسته با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی مورد آزمایش قرار گرفت. جهت طراحی آزمایش از نرمافزارDesign Expert (v.8) و جهت آنالیز دادهها از نرمافزار Excel استفاده شد. تجزیه تحلیلهای ایزوترم و سنتیک نیز انجام گرفت. نتایج نشان داد که بهترین جاذب کروم (VI) ، پرلیت منبسط است و شرایط بهینۀ جذب، غلظت mg L-1 1کروم(VI) ، دوز پرلیت منبسط g L-125 و 2 pH= و زمان تماسh 1، باکارایی % 100 است. ترتیب مشارکت پارامترها در فرایند حذف بدین صورت است: pH> غلظت > دوز جاذب > زمان > نوع جاذب. پرلیت منبسط توانایی حذف کروم (VI) را از محلولهای آبی تحت شرایط تجربی طراحی شده بهوسیلۀ روش تاگوچی دارد. | ||
کلیدواژهها | ||
حذف؛ کروم (VI)؛ محلولهای آبی؛ جاذبهای معدنی؛ روش تاگوچی | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Study of Cr (VI) removal from Aqueous solutions by Mineral absorbents by use of Taguchi method | ||
نویسندگان [English] | ||
motahare haghi1؛ q q2؛ q q3؛ q q4 | ||
1q | ||
2q | ||
3q | ||
4q | ||
چکیده [English] | ||
Abstract Cr (VI) is one of heavy metal that its presence in water and waste water, results in many problems for environment and organisms especially human health. Recently, because of its low cost, availability and abundant, use of mineral adsorbent were considered. The aim of present study was to evaluate Cr (VI) removal from aqueous solutions and investigation of influence of main parameters on removal using of some mineral adsorbent by using of Taguchi experimental design method. Taguchi experimental design method save time and cost of experiments. In this experimental study, Cr (VI) removal from aqueous solutions by 4 mineral absorbent i.e., perlite, expanded perlite, zeolite and acid modified zeolite were investigated. The effect of adsorbent dose, the concentration of Cr (VI), stirring time, pH and type of adsorbent on the adsorption process were examined using Taguchi experimental design in batch extraction mode. Design Expert (v.8) and Microsoft Excel were used for experimental design and statistical analysis, respectively. Isotherm and kinetic analysis were performed. The results showed that the best adsorbent for Cr (VI) removal was expanded perlite. Optimal conditions for adsorption were Cr (VI) concentration 1ppm, expanded perlite dose 25g L-1,1h shaking time and pH 2 with 100% extraction efficiency. Percent Parameters contribution most to least is as follows: pH, Cr (VI) concentration, adsorbent dose, shaking time and type of adsorbent. Expanded perlite, has the ability of Removal of Cr (VI) under the obtained conditions experimentally designed by Taguchi method. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Removal, Cr (VI), Mineral absorbents, aqueous solution, Taguchi experimental design method | ||
مراجع | ||
Albadarin, A.B., Mangwandi, C., Al-Muhtaseb, A.H., Walker, G.M., Allen, S.J., Ahmad, M.N., 2012. Kinetic and thermodynamics of chromium ions adsorption onto low-cost dolomite adsorbent. Chemical Engineering Journal 179, 193– 202. Alkan, M., Dogan, M., 2001. Adsorption of copper (II) onto perlite. Journal of Colloid Interface Sciences 243, 280–291. Alkan, M., Dogan, M., 2002. Perlite Surfaces. In: Encyclopedia of Surface and Colloid Science. Marcel Dekker, pp. 3945-3958. Dogan, M., Alkan, M., 1997. Electrokinetic properties of perlite. Journal of Colloid Interface Sciences 192:114–118. Geselbarcht, J., 1996. Microfiltration reverse osmosis pilot trials for Livermore, California, advanced water reclamation. Proceedings of Water Reuse Conference, California, USA. 13-15 September 1996. p. 187. Ghassabzadeh, H., Mohadespour, A., Torab-Mostaedi, M., Zaheri, P., Ghannadi Maragheh, M., Taheri, H., 2010. Adsorption of Ag, Cu and Hg from aqueous solutions using expanded perlite. Journal of Hazardous Material 177, 950– 955. Hespanhol, I. 1994. Who guidelines and national standards for reuse and water quality. Water Research 28(1): 119-24. Heydari, S., Mousavian, S., Sharififard, H., Nabavinia, M., Parvizi, M., 2012. Adsorption of chromium ions from aqueous solution by carbon adsorbent. World Academy of Science, Engineering and Technology 72, 1329-1332. Leung, S., Barrington, S., Wan, Y., Zhao, X., El-Husseini, B., 2007. Zeolite (clinoptilolite) as feed additive to reduce manure mineral content. Bioresearch Technology 98(17), 3309-3316. Levankumar, L., Muthukumaran, V., Gobinath, M.B., 2009. Batchadsorption and kinetics of chromium (VI) removal from aqueous solutions by Ocimum americanum seed pods. Journal of Hazardous Material 161 (2-3), 709-13. Mahdavian, L., 2010. Environment chemistry and disposal of pollutants by using of nanotechnology, Cultural institute of dibagaran, pp.145, 107-108. (in Persian) Maleki, A., Shirzad Seiboni, M., 2011. Study of Potential of acid modified zeolite for adsorption of cadmium in aqueous environment. Iranian journal of mazandaran medicine sciences university 21(86), 84-93. (in Persian) Misaelides, P., Zamboulis, D., Sarridis, P.r., Warchol, J., Godelitsas, A., 2008. Chromium (VI) uptake by polyhexamethylene-guanidine-modifiednatural zeolitic materials. Microporous and Mesoporous Materials 108, 162-67. Mostafa, M.G., Chen, Y.H ., Jean, J.Sh., Liu, Ch.Ch ., Lee, Y.Ch., 2011. Kinetics and mechanism of arsenate removal by nanosized iron oxide-coated perlite. Journal of Hazardous Material 187, 89–95. Noroozi far, M., Khorasani motlagh, M., Nader poor, H., 2007. Uptake of Cr (VI) from aqueous solutions by N,N,N,N΄, N΄, N΄-heaxmetheyl-1, 9-nonane diammonium dibromide reagent-modified natural zeolite. Proceedings of the 15th congress of crystallography and mineralogy of Iran, mashad. 13 Feb 2008. (in Persian) Reeiahi Samani, M., borghei,S.M., olad, A., chaichi, M.J., 2011. Surface absorption of chromium from aqueous surroundings by use of polyaniline. Iranian journal of water and wastewater 3, 2-9. (in Persian) Sarkar, B., Xi, Y., Megharaj, M.S.R., Krishnamurti, G., Rajarathnam, D.h., Naidu, R., 2010. Remediation of hexavalent chromium through adsorption by bentonite based Arquad® 2HT-75 organoclays. Journal of Hazardous Material 183:87-97. Shirzad Seiboni, M., Rahmani, A.R., Noroozi, R., Samadi, M.T., 2011. Removal of hexavalent chromium from aqueous surrounding by using of Absorption on the commercial iron powder: kinetic and equilibrium study. Iranian journal of Hamadan medicine sciences university 18 (3), 33-39. (in Persian). Shirzad Seiboni, M., Samadi, M.T., Azizian, S., Maleki, A., zarrabi, M., 2011. Absorption of hexavalent chromium from aqueous surroundings by using of strong alkali anionic resin: equilibrium and kinetic study. Iranian journal of water and wastewater 3, 10-18. (in Persian) Taguchi, G., Chowdhury, S., Wu, Y., 2005. Taguchi's Quality Engineering Handbook. John Wiely and sons.56 pp. Vijay Kumar, S., Pai, K.V., Narayanaswamy, R., Sripathy, M., 2013. Experimental optimization for cu removal from aqueous solution using neem leaves based on taguchi method. International Journal of Environmental Science and Technology 2 (1), 103 – 114. Wang, S., Peng, Y., 2010. Natural zeolites as effective adsorbents in water and wastewater treatment. Chemical Engineering Journal 156, 11–24. Yadanaparthi, S.K.R., Graybill, D., Wandruszka, R.V., 2009. Adsorbents for the removal of arsenic, cadmium, and lead from contaminated waters. Journal of Hazardous Material 171 (1-3), 1-15. Zolfaghari, Gh., Esmaili Sari, A., Anbia, M., Younesi, H., Amirmahmoodi, Sh., Ghafari Nazari, A., 2011. Taguchi optimization approach for Pb (II) and Hg (II) removal from aqueous solutions using modified mesoporous carbon. Journal of Hazardous Material 192, 1046– 1055. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 410 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 418 |