从复杂的废水中回收酸盐使用宏的冷凝复合酸水合物纳米颗粒
Tarawee Taweekarn1, Worawit Wongniramaikul1, Pariyaporn Roop-O1
1Integrated Science and Technology Research Center, Faculty of Technology and Environment, Prince of Songkla University, Phuket Campus, Kathu, Phuket 83120, Thailand.
Molecules (Basel, Switzerland)
|January 11, 2024
概括
由于不可再生资源的减少,废水中的回收至关重要. 使用酸水合物 (CSH) 纳米粒子柱的连续吸附有效地从各种水源中恢复酸盐.
科学领域:
- 环境化学环境化学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 水处理 处理水的方法
背景情况:
- 非可再生资源将在30-200年内耗尽,需要有效的回收方法.
- 富含的残留物,包括复杂的废水,是回收的潜在来源.
- 开发可持续的回收方法对于资源管理和环境保护至关重要.
研究的目的:
- 通过连续吸附来研究复杂废水中的回收.
- 为了评估冷凝柱的有效性与酸水合物纳米颗粒 (CSH柱) 复合酸吸附.
- 分析影响吸附能力和性能的因素.
主要方法:
- 使用CSH列进行了连续吸附实验.
- 酸盐回收在合成废水,家用洗衣废水和反透缩物上进行了测试.
- 吸附动力学是使用尤恩-尼尔森和亚当斯-博哈特模型来建模的.
- 评估了流量,初始度,柱高度和干扰离子 (碳酸盐,酸盐,硫酸盐) 的影响.
主要成果:
- 从合成样本中获得了99%以上的酸盐回收,82.82%来自洗衣废水,97.58%来自RO缩物.
- 吸附能力随着初始度和列高度的增加而增加,但随着流速而下降.
- 与亚当斯-博哈特模型 (R2 = 0.6320-0.8899) 相比,尤恩-尼尔森模型更好地适应实验数据 (R2 = 0.7723-0.9643).
- 碳酸盐离子显著降低了酸盐吸附性能 (3.65倍降低),而酸盐和硫酸盐没有显著的影响.
结论:
- CSH柱显示出高效的连续酸盐吸附和从各种废水流中恢复的高效率.
- CSH 列显示了可持续回收的巨大潜力,减轻了资源耗尽.
- 了解碳酸盐等干扰离子的影响对于优化现实世界废水处理应用至关重要.
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