Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 15
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

Wody ujmowane ze zbiornika zaporowego Wisła-Czarne należą do wód miękkich o niskiej zasadowości. Pomimo wysokich wartości SUVA należą do wód trudnopodatnych na oczyszczanie metodą koagulacji. W celu uzyskania założonych efektów uzdatniania proces koagulacji musi być prowadzony w różnych układach technologicznych (koagulacji objętościowej lub powierzchniowej), których wybór zależy od jakości oraz temperatury wody surowej. Skuteczne uzdatnianie badanych wód siarczanem glinu, nawet w okresach bardzo niskich temperatur wody było możliwe przy zachowaniu ściśle ustalonych parametrów technologicznych. Jednak z uwagi na dużą zmienność jakości ujmowanej wody, zwłaszcza w okresie intensywnych opadów atmosferycznych były one trudne do utrzymania. Zmiana rodzaju koagulantu na wstępnie zhydrolizowany koagulant glinowy Flokor 1.2A pozwoliła nie tylko na eliminację środków do korekty pH, ale także umożliwiła zastosowanie koagulacji powierzchniowej w okresach niskiej mętności wody surowej. Dzięki wprowadzeniu koagulacji powierzchniowej w połączeniu z modernizacją filtrów pospiesznych w zakresie konstrukcji drenażu oraz wymiany złoża z piaskowego na antracytowa - piaskowe uzyskano stabilniejszą pracę układu uzdatniania w aspekcie zmian jakości wody surowej, mniejsze zużycie reagentów oraz zapewniono pełne usuwanie prekursorów ubocznych produktów dezynfekcji.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Joanna Gumiińska
Marcin Kłos
Anna Pawłowska

Abstrakt

niniejszej publikacji przedstawiono wyniki badań chemicznego podczyszczania ścieków pochodzących z przetwórstwa drewna w procesie koagulacji. Wykorzystano trzy różne, najczęściej spotykane koagulanty tj.: wodorotlenek wapnia, siarczan glinowy oraz chlorek żelazowy. Przeprowadzono badania wpływu pojedynczego oraz równoczesnego dozowania przedstawionych odczynników. Wykorzystano układ bloków kompletnie zrandomizowanych w czynnikowej analizie wariancyjnej oraz sformułowano końcowe aproksymacyjne równania matematyczne analityczno-empiryczne metodą punktu centralnego.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jacek Piekarski
Tadeusz Piecuch

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań wpływu alkaliczności koagulantów glinowych na minimalizację niepożądanych skutków koagulacji, jakimi są zmniejszenie pH i zasadowości oczyszczanej wody, a tym samym intensyfikacja agresywności korozyjnej. Przedmiotem badań były próbki wody z rzek: Odry i Oławy oraz z potoku górskiego różniące się składem fizyczno-chemicznym, w tym także wartością pl-I i zasadowością. Jako koagulanty stosowano siarczan glinu (ALS) i chlorki poliglinu (PACI) charakteryzujące się różną alkalicznością (r, %). Wyniki badań wykazały, że zmniejszenie wartości pH i zasadowości tj. parametrów decydujących o agresywności korozyjnej wody zależały od alkaliczności i dawki koagulantu oraz pH i temperatury próbek wody przed koagulacją. Ze wzrostem alkaliczności badanych koagulantów glinowych zwiększała się stabilność chemiczna oczyszczanych wód i najbardziej przydatne były koagulanty PAX-XL3 i PAX-XL 61. Zastąpienie siarczanu glinu chlorkami poliglinu nie tylko zmniejszyło intensyfikację agresywności korozyjnej badanych wód, ale również zapewniło większą skuteczność ich oczyszczania.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Marta Rak
Maria Świderska-Bróż
Pobierz PDF Pobierz RIS Pobierz Bibtex

Abstrakt

This paper presents the results of tests performed on an installation with an aerated microelectrolytic bed (MEL-bed) and sludge sedimentation. The systems were designed in two versions, differing in the aeration method, i.e., a mechanically aerated coagulator (MAC) and an automatically aerated coagulator (AAC). The experiment demonstrated a high (approx. 84%) efficiency of phosphorus removal from a model solution for both versions. The corroding bed was the source of iron in the solution. In the initial phase aeration method affected the phosphorus removal rate, flocculation and sedimentation processes. Physical and chemical changes in the MEL-bed packing were observed.
Przejdź do artykułu

Bibliografia

  1. Deng, Y., Englehardt, J.D., Abdul-Aziz, S., Bataille, T., Cueto, J., De Leon, O., Wright, M.E., Gardinali, P., Narayanan, A., Polar, J. & Tomoyuki, S. (2013). Ambient iron-mediated aeration (IMA) for water reuse, Water Research, 47, pp. 850–858, DOI: 10.1016/j.watres.2012.11.005
  2. El Samrani, A.G., Lartiges, B.S., Montarges-Pelletier, E., Kazpard, V., Barres, O. & Ghanbaja, J. (2004).Clarification of municipal sewage with ferric chloride: the nature of coagulant species, Water Research, 38, pp. 756–768, DOI: 10.1016/jwatres.2003.10.002.
  3. Gromiec, M.J. & Gromiec, T.M. (2010). Controlling of eutrophication in aquatic environments, Journal of Water and Land Development, 14, pp. 29–35.
  4. Gu, A.Z., Liu, L., Neethling, J.B., Stensel, H.D. & Murthy, S. (2011). Treatability and fate of various phosphorus fractions in different wastewater treatment processes, Water Science and Technology, 63 (4), pp. 804–810, DOI: 10.2166/wst.2011.215.
  5. Lai, B., Zhou, Y. & Yang, P. (2012). Passivation of sponge iron and GAC in Fe0/GAC mixed-potential corrosion reactor, Industrial & Engineering Chemistry Research, 51(22), pp. 7777–7785, DOI: 10.1021/ie203019t.
  6. Lakshmanan, D., Clifford, D.A. & Samanta, G. (2009). Ferrous and ferric ion generation during iron electrocoagulation, Environmental Science and Technology, 43(10), pp. 3853–3859, DOI: 10.1021/es8036669.
  7. Li, C., Ma, J., Shen, J. & Wang, P. (2009). Removal phosphate from secondary effluent with Fe2+ enhanced by H2O2 at nature pH/neutral pH, Journal of Hazardous Materials, 166, pp. 891–896, DOI: 10.1016/j.jhazmat.2008.11.111.
  8. Libecki, B. (2018) Koagulator do oczyszczania ścieków (Coagulator for wastewater treatment) Patent Application, Polish Patent Office, application No: P.426089
  9. Ma, L. & Zhang, W.-X. (2008). Enhanced biological treatment of industrial wastewater with bimetallic zero-valent iron, Environmental Science and Technology, 42, pp. 5384–5389, DOI: 10.1021/es801743s.
  10. Mak, M.S.H., & Irene, M.C. (2009). Effects of hardness and alkalinity on the removal of arsenic(V) from humic acid-deficient and humic acid-rich groundwater by zero-valent iron, Water Research, 43, pp. 4296–4304, DOI: 10.1016/j.watres.2009.06.022.
  11. Qin, Sh., Li, X., Zhang, T. & Ronga, W. (2011). Pretreatment of chemical cleaning wastewater by microelectrolysis process, Procedia Environmental Sciences, 10, pp. 1154–1158, DOI: 10.1016/j.proenv.2011.09.184.
  12. Sarin, P., Snoeyink, V.L., Lytle, D.A. & Kriven, W.M. (2004). Iron corrosion scales: model for scale growth, iron release, and colored water formation, Journal of Environmental Engineering, 4, pp. 364–373.
  13. Sleiman, N., Deluchat, V., Wazne, M., Mallet, M., Courtin-Nomade, A., Kazpard, V. & Baudu, M. (2016). Phosphate removal from aqueous solution using ZVI/sand bed reactor: Behavior and mechanism, Water Research, 99, pp. 56–65, DOI: 10.1016/j.watres.2016.04.054.
  14. Smoczyński, L., Muńska, K.T., Kosobucka, M. & Pierożyński, B. (2014). Phosphorus and COD removal from chemically coagulated wastewater, Environmental Protection Engineering, 40(3), pp. 63–73.
  15. Sterner, R.W. (2008). On the Phosphorus Limitation Paradigm for Lakes, International Review of Hydrobiology, 93, 4–5, pp. 433–445, DOI: 10.1002/iroh.200811068.
  16. Sun, Y., Li, J., Huang, T. & Guan, X. (2016). The influeces of iron characteristics, operating conditions and solution chemistry on contaminants removal by zero-valent iron: A review, Water Research, 100, pp. 277–295, DOI: 10.1016/j.watres.2016.05.031.
  17. Tarkowska-Kukuryk, M. (2013). Effect of phosphorus loadings on macrophytes structure and trophic state of dam reservoir on a small lowland river (eastern Poland), Archives of Environmental Protection, 39, 3, pp. 33–46, DOI:10.2478/aep-2013-0029.
  18. Wan, W., Pepping, T.J., Banerji, T., Chaudhari, S. & Giammar, D.E. (2011). Effects of water chemistry on arsenic removal from drinking water by electrocoagulation, Water Research, 45(1), pp. 384–392, DOI: 10.1016/j.watres.2010.08.016.
  19. Wei, M.-Ch., Wang, K.-S., Hsiao, T.-E., Lin, I.-Ch., Wu, H.-J., Wu, Y.-L., Liu, P.-H. & Chang, S.-H. (2011). Effects of UV irradiation on humic acid removal by ozonation, Fenton and Fe0/air treatment: THMFP and biotoxicity evaluation, Journal of Hazardous Materials, 195(15) pp. 324–331, DOI: 10.1016/j.jhazmat.2011.08.044.
  20. Yang, X., Xue, Y. & Wang, W. (2009). Mechanism, kinetics and application studies on enhanced activated sludge by interior microelectrolysis, Bioresources Technology, 2009, 100(2), pp. 649–653, DOI: 10.1016/j.biortech.2008.07.035.
  21. Yang, Z., Ma, Y., Liu, Y., Li, Q., Zhou, Z. & Ren, Z. (2017).Degradation of organic pollutants in near-neutral pH solution by Fe-C micro-electrolysis system. Chemical Engineering Journal, 315, pp. 403–414, DOI: 10.1016/j.cej.2017.01.042.
  22. Yanhe, H., Han, L., Meili, L., Yimin, S., Cunzhen, L. & Jiaqing, Ch. (2016). Purification treatment of dyes wastewater with a novel micro-electrolysis reactor, Separation and Purification Technology, 170, pp. 241–247, DOI: 10.1016/j.seppur.2016.06.058.
  23. Yuan, S., Wu, Ch., Wan, J. & Lu, X. (2009). In situ removal of copper from sediments by a galvanic cell, Journal of Environmental Management, 90, 421–427, DOI: 10.1016/j.jenvman.2007.10.009.
  24. Zou, H. & Wang, Y. (2017). Optimization of induced crystallization reaction in a novel process of nutrients removal coupled with phosphorus recovery from domestic wastewater, Archives of Environmental Protection, 43(4), 33–38, DOI: 10.1515/aep-2017-0037.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Bartosz Libecki
1
ORCID: ORCID
Tomasz Mikołajczyk
1
ORCID: ORCID

  1. Department of Chemistry, Faculty of Environmental Management and Agriculture, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland

Abstrakt

Celem ,,głębokiej koagulacji" jest usunięcie z uzdatnianej wody związków organicznych, w tym prekursorów ubocznych produktów dezynfekcji. Wiąże się to ze znacznym obniżeniem barwy i mętności wody często do wartości znacznie niższych od dopuszczalnych dla wody przeznaczonej do spożycia. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań stwierdzono, iż zachowanie ściśle ustalonych parametrów technologicznych koagulacji pozwala na skuteczne uzdatnianie wód o niskiej mineralizacji, nawet w okresach bardzo niskich temperatur wody, zapewniając tym samym znaczne obniżenie stężenia związków organicznych w wodzie, w tym prekursorów trihalometanów. Wymaga to jednak zastosowania dwóch różnych metod koagulacji w zależności od temperatury wody. W okresie ,,wysokich temperatur" proces uzdatniania może być realizowany w oparciu o koagulację objętościową, a w okresie ,,niskich temperatur" o koagulację powierzchniową. Powyższa technologia może być realizowana w jednym układzie technologicznym.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jolanta Gumińska

Abstrakt

Odcieki ze składowisk odpadów komunalnych należy zaliczać do grupy silnie zanieczyszczonych ścieków przemysłowych. Wynika to z obecności w ich składzie różnych związków organicznych i nieorganicznych o wysokim stężeniu oraz toksycznych właściwościach. Istotne więc jest prawidłowe oczyszczanie odcieków przed odprowadzeniem do środowiska. Jedną z metod chemicznych wykorzystywanych do oczyszczania odcieków jest koagulacja. Podstawowym celem badań zaprezentowanych w niniejszej pracy było określenie wpływu koagulacji w połączeniu z sedymentacją na charakterystykę fizyczno-chemiczną i toksykologiczną odcieków pochodzących z jednego z wysypisk odpadów w Polsce. Badania koagulacji prowadzono w warunkach laboratoryjnych metodą ,jar-test'' używając w procesie chlorku poliglinu oraz chlorku żelazowego. Odcieki ,,surowe", jak również odcieki po koagulacji poddawano testom toksyczności z uwzględnieniem testu inhibicji wzrostu z glonami, trzech mikrobiotestów typu Toxkit z larwami skorupiaków, testu typu IQ Toxicity Test ze skorupiakami oraz testu LUM!Stox z bakteriami luminescencyjnymi. W przeprowadzonych badaniach ustalono, iż większą sprawnością technologiczną w usuwaniu związków organicznych z odcieków odznaczał się chlorek żelazowy (0,92 g Fe'•/ChZT usunięte) niż chlorek poliglinu ( 1,22 g AP•/ChZT usunięte). Dla optymalnych dawek koagulantów najkorzystniejsze efekty koagulacji osiągnięto przy pH = 6,5-6,8 dopasowywanym za pomocą NaOH. Koagulacja prowadzona w optymalnych warunkach pozwalała uzyskać zmniejszenie zawartości związków organicznych wyrażonych wartościami ChZT w granicach 40-84%. Ten efekt usunięcia związków organicznych z badanych odcieków nie wpłynął w znaczący sposób na zmniejszenie ich toksyczności. Z powyższych powodów proces koagulacji może być użyteczny jedynie jako jeden z elementów układu technologicznego oczyszczania odcieków z wysypisk odpadów komunalnych. Zastosowana w badaniach bateria testów wykazała swoją przydatność do oceny toksyczności odcieków o różnym stopniu ich zanieczyszczenia i na różnym etapie ich oczyszczania.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jacek Wąsowski
Bożenna Słomczyńska
Tomasz Słomczyński

Abstrakt

The removal of nitrates from aqueous solutions is cumbersome because of their high solubility in water. The use of zero-valent iron (ZVI) for the reduction of nitrates is the chemical process and it is an alternative method to the biological ones. The aim of the present study was to evaluate the eff ectiveness of nitrates removal from water solution by using the ZVI process. The process was coupled with the removal of COD, phosphates and turbidity by using by-products of nitrates reduction. Batch tests were performed to evaluate the eff ectiveness of ZVI in the removal of nitrates from aqueous solutions. The eff ectiveness of nitrates removal was analyzed after 5, 10, 20, 30 and 60 min. and compared to the initial concentration of pollutants. Simultaneously analysis of ammonium nitrogen and nitrites was controlled to identify products of nitrates reduction under various pH. The removal of COD, phosphates and turbidity was also performed in batch tests. The eff ectiveness of the emoval by using three types of chemicals was compared – PIX, FeSO4, and waste Fe2+/Fe3+ from the ZVI process. The results obtained in the study indicate that ZVI can be eff ectively used in the treatment of water polluted with nitrates and the by-products of the process could be further applied in the removal of COD, phosphates and turbidity. Based on the results the method should be advised as a promising alternative to the technologies used nowadays under technical scale as a technology that fits with a circular economy.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Ewa Wiśniowska
1
Maria Włodarczyk-Makuła
1

  1. Częstochowa University of Technology, Poland

Abstrakt

In this article a three-dimensional mathematical model of radiofrequency ablation during open-heart surgery is presented. It was developed to study temperature field distribution into myocardial tissue. This model uses an anatomically correct 3D model for the left atrium, obtained by magnetic resonance imaging (MRI) processing of a patient; takes into account thermoelectric characteristic differences depending on the area of electric current application; considers cooling by the air flow. An ex-vivo experiment on the pig’s heart was performed where the depth of myocardium tissue damage was measured for the model validation. It was shown that the deviation of the model data from the experiment is within the limits of instrumental measurement error. The developed model is proposed to be used for heart ablation procedures planning, or new equipment development.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Yurii Stasiuk
Vitaliy Maksymenko
Maryna Sychyk

Abstrakt

The availability of drinking water is one of the several problems humans face, considering that its availability is reduced to 0.80% of the existing fresh water. Then, coagulation-flocculation is a stage of this treatment. It is a process that agglomerates the suspended particles in a larger (floc) that could be separated by sedimentation and filtration processes to make the water drinkable. So, this work aimed to evaluate the effect of the dose of coagulant of yam starch ( Dioscorea rotundata) and the speed of agitation in the turbid water treatment process. For which the yam starch was extracted by implementing two methods which were NaOH and H2O, using centrifugation at 1500 rpm for 10 min, and adjusting the pH with HCl and NaOH 0.20 M, for later determining the effect of agitation speed (rpm) and coagulant concentration (ppm) on the percentage of turbidity removal, pH, and colour, to be compared with a synthetic coagulant. A yield of 42.60% was found in the wet base. The natural coagulants extracted with NaOH presented better turbidity removal, with a percentage of 92.48% at an agitation speed of 40 rpm and a concentration of 250 ppm. It can be concluded that natural yam coagulant can be recommended for use in the coagulation stage in the raw water treatment process for subsequent conversion to drinking water.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Ángel Villabona-Ortíz
1
ORCID: ORCID
Candelaria Tejada-Tovar
1
ORCID: ORCID
Rodrigo Ortega-Toro
2
ORCID: ORCID
Natalia Licona Dager
1
Marta Millan Anibal
1

  1. Universidad de Cartagena, Faculty of Engineering, Department of Chemical Engineering, Cartagena de Indias, Colombia
  2. Universidad de Cartagena, Faculty of Engineering, Department of Food Engineering, Avenida Del Consulado 48-152, Cartagena 130014, Colombia

Abstrakt

This study is the evaluation of the coagulation efficiency of the aluminum sulfate on the removal of catechol and pyrogallol. The study has focused on the impact of inorganic components of hardness Algerian waters. Jar-test trials were conducted on the two phenolic compounds dissolved in distilled water only, which was later enriched with minerals. Several reaction parameters varied, including the effect of pH and the influence of the salt content, and this approach yielded a better understanding of interaction between phenolic compounds and calcium/magnesium salts. The results indicate that the process efficiency depends on the number and position of OH in molecules. The main mechanisms would be either a physical adsorption, an exchange of ligand, or complexation on the floc surface of aluminum hydroxide. Moreover, the addition of inorganic salts appears to improve removal efficiency of tested phenolic compounds and have an effect on the optimal pH range for coagulation.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Lynda Hecini
1
ORCID: ORCID
Hassen Boukerker
2
ORCID: ORCID
Wahida Kherifi
1
ORCID: ORCID
Abdelkarim Mellah
1
ORCID: ORCID
Samia Achour
2
ORCID: ORCID

  1. Scientific and Technical Research Center for Arid Areas (CRSTRA), M.B. 1682 Biskra 07000, Algeria
  2. University of Biskra, Laboratory in Underground and Surface Hydraulics (LARHYSS), Faculty of Science and Technology, Department of Civil Engineering and Hydraulics, Biskra, Algeria

Abstrakt

Humic substances (HS) are hydrophobic parts of dissolved organic matter, which are hard to degrade using biological processes. When exposed to disinfection processes, the HS present in wastewater could lead to the formation of disinfection by-products (DBPs), which are harmful and dangerous to health. Thus, a chemical coagulation process is commonly used for HS removal. This work used a cylindrical galvanic cell (CGC) with an iron anode and a copper cathode, where the dissolution of the anode served as an alternative source of metal ions for HS coagulation. The galvanic cell current for CGC stabilized at around 0.6 mA, and the voltage fluctuated, ca. 0.5 V for all solutions. The peaks observed on cyclic voltammograms could be associated only with oxidation and dissolution of iron; no other process was identified. After the process, the structures and molecular composition of the anode surface suggest the loss of Fe mass and the formation of iron oxides due to corrosion. The initial pH of the tested solution influenced the total Fe concentration in the solution as well as colour and turbidity. The quantitative removal of HS by electrolysis and membrane filtration processes at initial pHi = 6.0 yielded 72% and 90%, respectively, after 6 and 10 min. The mechanism of sorption on the flocs of hydroxides as a primary factor in HA removal was suggested.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Bartosz Libecki
1
ORCID: ORCID
Tomasz Mikołajczyk
1
ORCID: ORCID
Bogusław Pierożyński
1
ORCID: ORCID
Mateusz Kuczyński
1
ORCID: ORCID

  1. University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Agriculture and Forestry, Departmentof Chemistry, Łódzki Square 4, 10-727 Olsztyn, Poland

Abstrakt

Ultrasonic processing in the cavitation mode is used to produce the composite materials based on the metal matrix and reinforcing particles of micro- and nano-sizes. In such a case, the deagglomeration of aggregates and the uniform distribution of particles are the expected effects. Although the particles can not only fragment in the acoustic field, they also can coagulate, coarsen and precipitate. In this paper, a theoretical study of processes of deagglomeration and coagulation of particles in the liquid metal under ultrasonic treatment is made. The influence of various parameters of ultrasound and dispersion medium on the dynamics of particles in the acoustic field is considered on the basis of the proposed mathematical model. The criterion of leading process (coagulation or deagglomeration) has been proposed. The calculated results are compared with the experimental ones known from the scientific literature.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Olga Kudryashova
Alexander Vorozhtsov
Pavel Danilov

Abstrakt

The presence of natural organic matter (NOM) in water has a significant influence on water treatment processes. Water industries around the world consider coagulation/flocculation to be one of the main water treatment methods. The chief objective of conventional coagulation-based processes is to reduce the turbidity of the water and to remove natural organic matter (NOM) present in solutions. The aim of this paper is to present some developments in terms of improved coagulation for the drinking water of Sidi Yacoub treatment plant located in the Northwest of Algeria.
The experiments involved studying the effects of the application of two coagulants (ferric chloride and aluminium sulphate) on the removal of turbidity and natural organic matter from water by measuring the chemical oxygen demand ( COD) and the UV absorbance at 254 nm. The results showed that the rate of turbidity removal increased from 81.3% to 88% when ferric chloride was applied and from 89.91% to 94% when aluminium sulphate was applied. For NOM removal, the maximum removal rates of COD and UV254 were 48% and 52%, respectively, in the case of ferric chloride. These rates increased to 59% and 65% after optimised coagulation. When aluminium sulphate was used, the rate of removal in water increased from 43% to 55% for COD and from 47% to 59% for UV254 after optimised coagulation. The combination of the two coagulants at equal dosage shows a slight improvement in the values obtained after optimisation, both in terms of turbidity and the NOM.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Taieb Hadbi
1
ORCID: ORCID
Saaed Hamoudi Abdelamir
2

  1. University of Science and Technology Mohamed Boudiaf of Oran, Faculty of Architecture and Civil Engineering, El Mnaouar, BP 1505, Bir El Djir 31000, Oran, Algeria
  2. Hassiba Benbouali University of Chlef, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Chlef, Algeria
Pobierz PDF Pobierz RIS Pobierz Bibtex

Abstrakt

The article describes the development of a model problem for electrocoagulation treatment of industrial wastewater taking into account changes in voltage and current. The study included computer simulation of the change in the concentration of iron at the output of the electrocoagulator at variable current levels. The laboratory-scale plant was developed for the photocolorimetric analysis of the iron-containing coagulant. It consisted of a flowing opaque cell through which water is pumped with a constant flow and also the block for processing and storage of information. Such structure allows to reduce human participation in the measurement process and to ensure the continuity of measurement without any need for sampling of the tested material, as well as to reduce the measurement cost. During the processing of results, graphical dependences were determined between RGB-components of water colour and the corresponding concentration of total iron and Fe3+ in water.
Przejdź do artykułu

Bibliografia

AL-BARAKAT H.S., MATLOUB F.K., AJJAM S.K., AL-HATTAB T.A. 2020. Modeling and simulation of wastewater electrocoagulation reactor. The First International Conference of Pure and Engineering Sciences (ICPES2020). Karbala, Iraq, 26– 27.02.2020. IOP Conference. Ser. Materials Science and Engineering. Vol. 871, 012002 p. 1–16. DOI 10.1088/1757-899X/ 871/1/012002.
ANNEM S. 2017. Determination of iron content in water. Capstone Project. MSc Thesis. Governors State University OPUS Open Portal to University Scholarship pp. 18.
ASSÉMIAN A.S., KOUASSI E.K. 2018. Removal of a persistent dye in aqueous solutions by electrocoagulation process: Modeling and optimization through response surface methodology. Water Air and Soil Pollution. Vol. 229(6), 184. DOI 10.1007/s11270-018-3813-2.
BARROS J.A.V.A., MOREIRA F., SANTOS G., WISNIEWSKI C., LUCCAS P.O. 2016. Digital image analysis for the colorimetric determination of aluminum, total iron, nitrite and soluble phosphorus in waters. Analytical Letters. Vol. 50(2) p. 414–430. DOI 10.1080/00032719.2016.1182542.
BOMBA A., KLYMIUK YU., PRYSIAZHNIUK I., PRYSIAZHNIUK O., SAFONYK A. 2016. Mathematical modeling of wastewater treatment from multicomponent pollution by using microporous particles. AIP Conference Proceedings. Vol. 1773, 040003 p. 1–11. DOI 10.1063/1.4964966.
BOMBA A., SAFONYK A. 2013. Mathematical modeling of aerobic wastewater treatment in porous medium. Zeszyty Naukowe WSInf. Vol. 12. Nr 1 p. 21–29.
FIRDAUSA M., ALWIB W., TRINOVELDIB F., RAHAYUC I., RAHMIDARD L., WARSITOA K. 2014. Determination of chromium and iron using digital image-based colorimetry. Procedia Environmental Sciences. Vol. 20 p. 298–304. DOI 10.1016/j.proenv.2014.03.037.
FORERO G., HERNÁNDEZ-LARA R., ROJAS O. 2020. Development of an electrocoagulation equipment for wall paint wastewater treat-ment. Ingeniería y Competitividad. Vol. 22(2) p. 1–10. DOI 10.25100/iyc.v22i2.9474.
GOVINDAN K., ARUMUGAM A., KALPANA M., RANGARAJANB М., SHANKARE P., JANG A. 2019. Electrocoagulants characteristics and applica-tion of electrocoagulation for micropollutant removal and transformation mechanism. ACS Applied Materials & Interfaces. Vol. 12(1) p. 1775–1788. DOI 10.1021/acsami.9b16559.
KAUR R., AMIT A. 2018. Treatment of waste water through electrocoagulation. Pollution Research. Vol. 37(2) p. 394–403. KHANDEGAR V., ACHARYA S., JAIN A.K. 2018. Data on treatment of sewage wastewater by electrocoagulation using punched aluminum electrode and characterization of generated sludge. Data in Brief. Vol. 18 p. 1229–1238. DOI 10.1016/j.dib.2018.04.020.
KOYUNCU S., ARIMAN S. 2020. Domestic wastewater treatment by real- scale electrocoagulation process. Water Science and Technology. Vol. 81(4) p. 656–667. DOI 10.2166/wst.2020.128.
LUKA G. S., NOWAK E., KAWCHUK J., HOORFAR M., NAJJARAN H. 2017. Portable device for the detection of colorimetric assays. Royal Society Open Science. Vol. 4(11), 171025 p. 1–13. DOI 10.1098/rsos.171025.
MASAWAT P., HARFIELD A., SRIHIRUN N., NAMWONG A. 2016. Green determination of total iron in water by digital image colorimetry. Analytical Letters. Vol. 50(1) p. 173–185. DOI 10.1080/00032719.2016.1174869.
PAVÓN T., MUNGUIA G., MOKHTAR A., ROMERO H., HUACUZ J. 2018. Photovoltaic energy-assisted electrocoagulation of a synthetic textile effluent. International Journal of Photoenergy. Vol. 3 p. 1–9. DOI 10.1155/2018/7978901.
PERREN W., WOJTASIK A., CAI Q. 2018. Removal of microbeads from wastewater using electrocoagulation. American Chemical Society Omega. Vol. 3 p. 3357–3364. DOI 10.1021/acsomega.7b02037.
POSAVČIĆ H., HALKIJEVIĆ I., VUKOVIĆ Ž. 2019. Application of electro-coagulation for water conditioning. Environmental Engineering – Inženjerstvo Okoliša. Vol. 6. No. 2 р. 59–70. DOI 10.37023/ee.6.2.3.
RAHMAN A.N., KUMAR N.K.M.F., GILAN U.J., JIHED E.E., PHILIP A., LINUS A.A., SHAHINAN NEN D., ISMAIL V. 2020. Kinetic study & statistical modelling of Sarawak Peat Water Electrocoagulation System using copper and aluminium electrodes. Journal of Applied Science & Process Engineering. Vol. 7(1) p. 439–456. DOI 10.33736/jaspe.2195.2020.
SAMIR A., CHELLIAPAN S., ZURIATI Z., AJEEL M., ALABA P. 2016. A review of electrocoagulation technology for the treatment of textile wastewater. Reviews in Chemical Engineering. Vol. 33 p. 263– 292.
SHANTARIN V.D., ZAVYALOV V.V. 2003. Optimization of processes of electrocoagulation treatment of drinking water. Nauchnye i Tekhnicheskiye Aspekty Okhrany Okruzhayushchey Sredy. No. 5 p. 62–85.
YASRI N., ARUMUGAM A., KALPANA M., SHU T., FULADPANJEH B., OLDENBURG T., TRIFKOVIC M., MAYER B., ROBERTS P.L.E. 2017. Electrocoagulation for the treatment of produced water [online]. University of Calgary. [Access 10.01.2021]. Available at: https://albertainnovates.ca/wp-content/uploads/2019/07/145-Nael-Yasri. pdf
YASRI N., HU J., KIBRIA MD. G., ROBERTS P. L. E. 2020. Electrocoagulation separation processes. Multidisciplinary advances in efficient separation processes. Chapter 6. ACS Symposium Series. Vol. 1348 р. 167–203. DOI 10.1021/bk-2020-1348.ch006.
YAVUZ Y., ÖGÜTVEREN Ü. B. 2018. Treatment of industrial estate wastewater by the application of electrocoagulation process using iron electrodes. Journal of Environmental Management. Vol. 207 p. 151–158. DOI 10.1016/j.jenvman.2017.11.034.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Andrii Safonyk
1
ORCID: ORCID
Ivanna Hrytsiuk
1
ORCID: ORCID
Marko Klepach
1
ORCID: ORCID
Maksym Mishchanchuk
1
ORCID: ORCID
Andriy Khrystyuk
1
ORCID: ORCID

  1. National University of Water and Environmental Engineering, Institute of Automatics, Cybernetics and Computer Engineering, Soborna St, 11, Rivne, Rivnens’ka oblast, 33028, Ukraine

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji