بررسی کارآیی حذف 2 و 4-دیکلروفنل از فاضلاب به روش ترکیبی شیمیایی و بیولوژیکی
فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه,
دوره 12 شماره 2 (1403),
2 آبان 2024
,
صفحه 45-52
https://doi.org/10.22037/jhf.v12i2.45445
چکیده
زمینه و اهداف: ترکیبات خطرناک کلروفنل در فاضلاب حاصل از پالایشگاهها، تولید حشرهکش و صنایع دارویی وجود دارد. در این مطالعه حذف 2و4-دیکلروفنل به روش ترکیبی بررسی شد.
مواد و روشها: در این مطالعه برای حذف آلاینده از فاضلاب سنتتیک در غلظتهای mg/L 5–15 از فرآیند شیمیایی به عنوان پیش تصفیه و فرآیند بیولوژیکی برای تصفیه تکمیلی فاضلاب استفاده گردید. در فرآیند شیمیایی از آلوم در غلظتmg/L 150 -250 و کلرورفریک با غلظتmg/L 150–350 استفاده شد. در فرآیند بیولوژیکی روش لجن فعال با رشد معلق و چسبیده از گیاه لوفا سیلیندریکا به عنوان رشد چسبیده استفاده شد. رعایت ملاحظات اخلاقی در تمام مراحل اجرای مطالعه درنظر گرفته شد.
یافتهها: در فرآیند شیمیایی pH بهینه برای آلوم برابر 3 و برای کلرور فریک رقم 5 و 7 بدست آمد. همچنین غلظت بهینه برای آلوم mg/L1000 و برای کلرور فریک mg/L 350 به دست آمد. بیشترین کارآیی حذف آلاینده توسط آلوم و کلرورفریک، در غلظت mg/L 15 و به ترتیب 30 و 35 درصد به دست آمد. در فرآیند بیولوژیکی کارآیی حذف COD برای رآکتور ترکیبی 91 درصد و برای رآکتورهای دارای 10،5و mg/L 15 آلاینده به ترتیب 74، 81 و86/5 درصد به دست آمد. کارآیی حذف COD رآکتور ترکیبی 89 درصد و در لجن فعال رشد چسبیده با گیاه لوفا و بدون تصفیه شیمیایی 67 درصد بود.
نتیجهگیری: عملکرد رآکتور لجن فعال با محیط رشد چسبیده با بستر گیاه لوفا سیلیندریکا در حذف 2و4-دیکلروفنل بهتر از لجن فعال معمولی بدست آمد.
- کلروفنل، انعقاد، لجن فعال، لوفا سیلیندریکا
ارجاع به مقاله
مراجع
- Ribeiro AR, Nunes OC, Pereira MFR, Silva A MT. An overview on the advanced oxidation processes applied for the treatment of water pollutants defined in the recently launched directive 2013/39/EU. Environment International 2015; 75:33–51. Doi: 10. 1016/j.envint.2014.10.027.
- WHO. World health report: 2002: Reducing risks, promoting healthy life. Available from: https: // www. who.int/publications/i/item/9241562072. Accessed September 11, 2002.
- Kermani M, Pourmoghaddas H, Bina B, Khazaei Z. Removal of phenol from aqueous solutions by rice husk Ash and activated carbon. Pakistan Journal of Biological Sciences 2006; 9(10):1905-10.
- Mohammadi AS, Asgari Gh, Ebrahimi A, Movahedian Attar H, Sharifi Z. Application of several advanced oxidation processes for degradation of 4‑ chlorophenol from aqueous solution. International Journal of Environmental Health Engineering 2013; 2(1):38. Doi: 10.4103/2277-9183.122423.
- Zendehdel R, Tayefeh-Rahimian R, Kabir A. Meta-analysis of kidney cancer mortality among manufacturing workers chronically exposed to chlorophenol compounds. Journal of Health in the Field 2013; 1(3):41-47 (In Persian).
- Mota JA, Chagas RA, Vieira EFS, Cestari AR. Synthesis and characterization of a novel fish scale-immobilized chitosan adsorbent— Preliminary features of dichlorophenol sorption by solution calorimetry. Journal of Hazardous Materials 2012; 229–230:346–53.
- Jonidi A, Moslemzadeh M. Adsorption of lead ( Pb 2 + ) onto salicylic acid-methanol modified steel slag from aqueous solution : A cost analysis. Desalination and Water Treatment 2020; 198:200–210. Doi: 10. 5004/ dwt. 2020. 26086.
- Shurair M, Almomani F, Bhosale R, Khraisheh M, Qiblawey H. Bioresource technology harvesting of intact microalgae in single and sequential conditioning steps by chemical and biological based– flocculants : Effect on harvesting efficiency, water recovery and algal cell morphology. Bioresour Technology 2019; 281:250-59. Doi: 10. 1016 /j. biotech. 2019.02.103.
- Pourzad A, Sobhi HR, Behbahani M, Esrafili A, Kalantary RR, Kermani M. Efficient visible light-induced photocatalytic removal of paraquat using N-doped TiO2@SiO2@Fe3O4 nanocomposite. Journal of Molecular Liquids 2020; 299:112167. Doi: 10. 1016/ j. molliq. 2019.112167.
- Soleimani H, Mahvi AH, Yaghmaeian K, Abbasnia A, Sharafi K, Alimohammadi M, et al. Effect of modification by five different acids on pumice stone as natural and low-cost adsorbent for removal of humic acid from aqueous solutions‐ Application of response surface methodology. Journal of Molecular Liquids 2019; 290:111181. Doi: 10. 1016 /j. molliq. 2019.111181.
- Liu Zh, Shi Z, Zhang P, Wang Y, Li J. Simultaneous removal of Cr(VI) and 2,4-dichlorophenol from water using the zero-valent iron–aminotriacetic acid system. Journal of Environmental Chemical Engineering 2023; 11(3):110066. Doi: 10. 1016/ j. jece. 2023. 110066.
- Farag AM, El-Naggar MY, Ghanem KM. 2,4-Dichlorophenol biotransformation using immobilized marine halophilic bacillus subtilis culture and laccase enzyme: Application in wastewater treatment. Journal of Genetic Engineering and Biotechnology 2022; 20(1):134. Doi: 10. 1186/ s43141-022-00417-1.
- Abdelwahab O, Amin NK, El-Ashtoukhy ESZ. Electrochemical removal of phenol from oil refinery wastewater. Journal of Hazardous Materials 2009; 163(2-3):711–16.
- Daraei H, Kamali H. Synthesis of iron nanoparticles and evaluation of their operation in phenol and 2-chlorophenol removal from aqueous solution. Journal of Health in the Field 2013; 1(3):31-40 (In Persian).
- Fytianos K, Voudrias E, Kokkalis E. Sorption-desorption behaviour of 2,4-dichlorophenol by marine sediments. Chemosphere 2000; 40(1):3–6.
- Bodechiche N,Mokaddem H,Sadaoui Z, Trari, M. Biosorption of cationic dye from Aqueous solutions onto lignocellulosic biomass (luffa cylindrical). International Journal of Industrial Chemistry 2016; 7:176-80. Doi: 10.1007/s40090-015-0066-4.
- Jin Z, Pan Zh, Yu Sh, Lin Ch. Experimental study on pressurized activated sludge process for high concentration pesticide wastewater. Journal of Environmental Sciences 2010; 22(9):1342–47.
- Goodwin L, Carra I, Campo P, Soares A. Treatment options for reclaiming wastewater produced by the pesticide industry. International Journal of Water and Wastewater Treatment 2017; 4(1):1–15. Doi: 10. 16966/2381-5299.149.
- Nabizadeh R, Naddafi K, Nafez AH, Mesdaghinia AR, Vaezi F, Kheiri A, et al. Application of luffa as an innovative packing media in an aerated submerged fixed-film reactor. Journal of Water and Wastewater; Ab & Fazilab 2007; 18(4):2-8 (In Persian).
- Rice EW, Baird RB, Eaton AD. Standard methods for the examination of water and wastewater. 23nd ed. American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation 2017.
- Mcallister PJ, Rao Bhamidimarri SM, Chong R, Manderson GJ. Activated sludge treatment of phenoxy herbicides and chlorophenols. Water Science and Technology 1993; 28(7):111-15.
- Radwan KH, Ramanujam TK. Studies on organic removal of 2,4-dichlorophenol wastewaters using a modified RBC. Bioprocess Engineering 1997; 16:219–23. Doi: 10. 1007/ s004490050311.
- چکیده مشاهده شده: 102 بار