بررسي فلوئورزدایی از آب آشامیدنی با استفاده از فرآیند الکتروشیمیایی در حضور منعقدکننده شیمیایی
فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه,
دوره 2 شماره 2 (1393),
25 اردیبهشت 2015
,
صفحه 43-52
https://doi.org/10.22037/jhf.v2i2.6871
چکیده
چكيده
زمينه و هدف: فلوراید ماده سمی برای انسان محسوب میشود. هدف در اين تحقيق كاربردي-تحليلي بررسي تعيين درصد حذف فلوراید، از آب آشاميدني شهري توسط رآكتور ناپيوسته تلفیقی الكتروشيميايي و ماده شیمیایی پلی آلومینیوم کلراید (PAC) مركب از الكترودهاي مس- مس ميباشد.
مواد و روشها: نمونه آب آشاميدني شهري داراي فلوراید تهيه گرديد. کارايي حذف در حالتهای مختلف متغيرهاي pH (9-2/4)، زمان تماس (40-10 دقيقه)، غلظت mg/L) PAC 50-10)، فاصله الكترود (cm 5/1)، غلظت فلوراید (mg/L 9-3) و چگالي جريان (mA/cm2 5/4-5/1) مورد بررسي قرار گرفت.
يافتهها: مقدار حذف غلظت فلوراید mg/L 9 در فاصله cm 5/1 الکترود، شرایط بهینه چگالي جريان mA/cm2 5/4 و زمان الكتروليز 40 دقيقه در pH برابر 5/7 درسيستم الكتروشيميايي 87/0% بدست آمد. مقدار حذف غلظت فلوراید mg/L 3 در فاصله cm 5/1 الکترود، در شرایط بهینه چگالي جريان mA/cm2 3 و زمان الكتروليز 40 دقيقه در pH برابر 5/7 در سيستم الكتروشيميايي 100% بدست آمد. مقدار حذف غلظت فلوراید mg/L 9 در سيستم تلفیقی الكتروشيميايي و ماده شیمیایی در فاصله cm 5/1 الکترود، شرایط بهینه چگالي جريان mA/cm2 5/4، زمان 10 دقيقه و pH برابر 5/7 در غلظت PAC، 30 میلی گرم در لیتر، 100% بدست آمد. حذف غلظت فلوراید mg/L 3 نیز در سیستم تلفیقی الکتروشیمیایی و ماده شیمیایی PAC در فاصله cm 5/1 الکترود، شرایط بهینه چگالي جريان mA/cm2 5/4، زمان 10 دقيقه و pH برابر 5/7 در غلظت PAC، mg/L 10 100% بدست آمد.
نتيجه گيري: يافته ها نشان دادند كه فلوئورزدایی آب آلوده، بوسیله رآكتور تلفیقی الكتروشيميايي ناپيوسته و ماده شیمیایی PAC عملي است و رآكتور ناپيوسته تلفیقی الكتروشيميايي و ماده شیمیایی PAC موثرتر از رآكتور ناپيوسته الكتروشيميايي است.
- آب آشاميدني؛ الکتروشیمیایی؛ الکترود مس؛ پلی آلومینیوم کلراید؛ فلوراید
ارجاع به مقاله
مراجع
REFERENCES
Ghojazadeh M, Pournaghi Azar F, Naghavi- Behzad M, Mahmoudi M, Azami-Aghdash S, Jamali Z.
Fluoride concentration of drinking water and prevalence of fluorosis in Iran. A Systematic Review 2013; 7
(1): 1-7.
Mohapatra M, Anand S, Mishra BK, Giles DE, Singh P. Review of fluoride removal from drinking water.
Journal of Environmental Management 2009; 91(1), 67-77.
Mesdaghinia A, Vaghefi KA, Montazeri A, Mohebbi MR, Saeedi R. Monitoring of fluoride in groundwater
resources of Iran. Journal of Bulletin Environmental Contamination & Toxicology 2010; 84: 432-437.
Moghadam A, Fijani E. Distribution of fluoride in ground water of Maku area, northwest of Iran.
Environmental Geology 2008; 56: 281-287.
Tang Y, Guan X, Wang J, Gao N, McPhail MR, Chusuei CC. Fluoride adsorption on to granular ferric
hydroxide: Effects of ionic strength, pH, surface loading, and major co-existing anions. Journal of Hazardous
Materials 2009; 171: 774-779.
World Health Organization. Fluoride in drinking water, background document for development of WHO
guidelines for drinking water quality. ((2rd ed.)), Health criteria and other supporting information, World
Health Organization, Geneva. (2004).
Tchomgui-Kamga E, Ngameni E, Darchen A. Evaluation of removal efficiency of fluoride from aqueous
solution using new charcoals that contain calcium compounds. Journal of Colloid and Interface Science 2010;
(2): 494- 499.
Tahir MA, Rasheed H. Fluoride in the drinking water of Pakistan and the possible risk of crippling fluorosis.
Drinking Water Engineering Science 2013; 6: 17-23.
Jafaripor MR, Samili Amrod M, Zeiaeepor A, Davoodi R. Health, sanitary and economic evaluation of
Home-like systems of water treatment (Reverse Osmosis, RO) in Qom city.” Journal of Water and Wastewater
; 78: 15-21. (In Persian).
Martinez-Huitle CA, Brillas E. Decontamination of wastewaters containing synthetic organic dyes by
electrochemical methods: A general review. Applied Catalysis B: Environmental 2009; 87: 105-145.
Emamjomeh MM, Sivakumar M. Review of pollutants removed by electrocoagulation and
electrocoagulation/flotation processes. Journal of Environmental Management 2009; 90 (5): 1663-1679.
Chen G. Electrochemical technologies in wastewater treatment. Separation and Purification Technology
; 38: 11-41.
Sinha R, Khazanchi I, Mathur S. Fluoride removal by a continuous flow electrocoagulation reactor from
grand water of shivdaspura. Journal of Engineering Research & applications 2012; 2: 1336-1341
Taştaban M, Tünay O, Kabdaşlı I, Ölmez-Hancı1 T. Fluoride removal by electrocoagulation process
sing aluminum electrodes at acidic pH range. ICOEST Cappadocia 2013; 223: 769-779.
Moussavi G, Khosravi R, Farzadkia M. Removal of petroleum hydrocarbons from contaminated
groundwater using an electrocoagulation process: Batch and continuous experiments. Desalination 2011;
-9.
HAPA, AWWA, WEF. Standard methods for the examination of water and wastewater. 21st ed. Washington
DC: APHA; ( 2005).
Alizadeh M, Mahvi AH, Jafari Mansoorian H, Ardani R. The survey of electrocoagulation process for
removal dye reactive orange 16 from aqueous solutions using sacrificial iron electrodes. Iranian Journal of
Health, Safety & Environment, 2013; 1 (1): 1-8.
Yilmaz AE, Boncukcuoğlu R, Kocakerim M M, Yilmaz MT, Paluluoğlu C. Boron removal from geothermal
waters by electrocoagulation. Journal of Hazardous Materials 2008; 153 (1–2): 146-151.
Kobya M, Gebologlu U, Ulu F, Oncel S, Demirbas E. Removal of arsenic from drinking water by the
electrocoagulation using Fe and Al electrodes. Electrochemical Acta 2011; 56(14): 5060-5070.
Gomathi Priya P, Ramamurthi V, Anand P. Degradation studies of tannery effluents using electro flotation
technique. Chemical Engineering & Process Technology 2011; 2 (1): 1-4.
Merzouk B, Yakoubi M, Zongo I, Leclerc J-P, Paternotte G, Pontvianne S. Effect of modification of textile
wastewater composition on electrocoagulation efficiency. Desalination 2011; 275 (1): 181-86.
Dalvand A, Gholami M, Joneidi A, Mohammad M. Dye removal, energy consumption and operating cost
of electrocoagulation of textile wastewater as a clean process. Clean - Soil, Air, Water 2011; 39 (7): 665-672.
Sahset I, Nuhi D, Yalcın SY, Zuleyha B. The effects of current density and phosphate concentration
on phosphate removal from wastewater by electrocoagulation using aluminum and iron plate electrodes.
Separation & Purification Technology 2006; 52: 218-223.
Ghosh D, Medhi CR, Purkait MK. Treatment of fluoride containing drinking water by electrocoagulation
using monopolar and bipolar electrode connections. Chemosphere 2008; 73: 1393-1400.
Yadav RN, Singh OP, Yadav R. Study of the aluminum ammonium sulphate as defluoridated agent in
drinking water earthenware. Archie Applied Science Research 2010; 2 (3): 11-22.
Yadav RN, Yadav R. Defluoridation of the potable water by aluminum sulphate. International Journal
Chemical Science 2009; 7 (2): 760-774.
Gonga WX, Qua JH, Liua RP, Lana HC. Effect of aluminum fluoride complexation on fluoride removal
by coagulation. Colloids & Surfaces A: Physicochemical & Engineering Aspects 2012; 395: 88- 93.
Tezcan Un U, Uger S, Koparal AS, Bakir Ogutveren U. Electrocoagulation of olive mill wastewaters.
Separation & Purification Technology 2006; 52: 136-141.
- چکیده مشاهده شده: 583 بار