تأثیر غلظت بر راندمان و زمان تعادل جذب سرب از محیط آبی توسط جاذب پوسته شلتوک
الموضوعات :حسن جمالی ارمندی 1 , شایان شامحمدی 2
1 - دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه زابل.
2 - دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد*(مسئول مکاتبات).
الکلمات المفتاحية: جذب, سرب, پوسته شلتوک, راندمان, زمان تعادل,
ملخص المقالة :
این تحقیق با هدف مطالعه تغییرات زمان تعادل و راندمان جذب در غلظت های انجام گردید.برای این کار از جاذب پوسته شلتوک برای جذب سرب استفاده گردید. آزمایش های جذب سینتیک برای تعیین زمان تعادل در غلظت های مختلف سرب انجام شد. نتایج نشان داد که در غلظت های مختلف با افزایش زمان تماس، مقدار سرب جذب شده در واحد وزن جاذب افزایش می یابد و فرایند جذب در غلظت های 1، 10، 20، 50، 100، 200 و 500 میلی گرم بر لیتر به ترتیب در مدت زمان های 60، 90، 105، 120، 90، 75 و 60 دقیقه به تعادل می رسد. با کاهش غلظت محلول از 500 به 1 میلی گرم بر لیتر، راندمان جذب افزایش یافت به طوری که حداکثر راندمان جــذب در غلظت 1 میلی گرم بر لیتر (برابر 98%) به دست آمد. داده های آزمایش با استفاده از دو مدل سینتیک هو و همکاران (1996) و لاگرگرن (1898) برازش داده شدند، نتایج نشان داد که جذب یون های سرب روی پوسته شلتوک از مدل هو و همکاران پیروی می کند. نتـایج حاصـــل از آزمایش های جذب ایزوترم با مدل های لانگمویر و فروندلیچ مطابقت داده شدند. نتایج نشان داد که مــــدل فروندلیچ داده هــا را بهتر توصیف می نماید.
- Babarinde, N. A. A., Babalola, J. O. and Sanni, R. A. 2006. Biosorption of lead ions from aqueous solution by maize leaf. International Journal of Physical Sciences, Vol. 1 (1), pp: 23- 26.
- کریمی، م.1382. مسمومیت با سرب در کودکان. مجله علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید صدوقی یزد. شماره 2. صفحه:85- 90.
- Kumar, U.2006. Agricultural products and by-products as low cost adsorbent for heavy metal removal from water and wastewater: A review. Scientific Research and Essay. Vol. 1(2): 33- 37.
- Abdel-Ghani, N. T., Hefny, M. and El-Chaghaby, G. A. F.2007. Removal of lead from aqueous solution using low cost abundantly available adsorbent. Int. J. Environ. Sci. Tech. 4(1): 67- 73.
- Feng, Q., Lin, Q., Gong, F., Sugita, S. and Shoya, M. 2004. Adsorption of lead and mercury by rice husk ash. J. Coll. Interf. Sci., Vol. 278: 1- 8.
- Wong, K.K., Lee, C. K., Low, K. S. and Haron, M. J.2003. Removal of Cu and Pb by tartaric acid modified rice husk from aqueous solution. Chemosphere, Vol. 50: 23- 28.
- Han, R., Zhang, J., Zou, W., Shi, J. and Liu, H.2005. Equilibrium biosorption isotherm for lead ion on chaff of hazardous material. B. 125: 266- 271.
- Farajzade, N. A. and Monji, A. B. 2004. Adsorption characteristics of wheat barn towards heavy meta cation. Separation and Purification Technology, 38: 197- 207.
- Periasamy, K. and Namasivayama, C. 1996. Adsorption of Pb (II) by peanut hull carbon from aqueous solution. Separation Science and Technology, 30 (10): 2223- 2237.
- Olmez, H.1988. Utilization of agricultural and industrial wastes in production of the cement. Ondokus Mayis University, Publ. No. 47.