Modellvizsgálatok a természetes vizek arzénmentesítésére

Hasonló dokumentumok
NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen

Adszorbeálható szerves halogén vegyületek kimutatása környezeti mintákból

5. Az adszorpciós folyamat mennyiségi leírása a Langmuir-izoterma segítségével

Magyar-szerb határon átnyúló szakmai együttműködés az arzénmentes ivóvízért (IPA projekt)

NYOMELEMEK MEGHATÁROZÁSA ATOMFLUORESZCENS SPEKTROSZKÓPIA ALKALMAZÁSÁVAL

TALAJOK RÉZMEGKÖTŐ KÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA OSZLOPKÍSÉRLETEK SEGÍTSÉGÉVEL

MESTERSÉGESEN SZENNYEZETT VIZEK Cu ÉS Zn TARTALMÁNAK MEGKÖTÉSE CSIPERKEGOMBA KOMPOSZTOK SEGÍTSÉGÉVEL. Czikkely Márton 1 Dr.

AsMET víztisztító és technológiája

Adszorbeálható szerves halogén vegyületek koncentráció változásának vizsgálata kommunális szennyvizek eltérő módszerekkel történő fertőtlenítése során

MEMBRÁNKONTAKTOR ALKALMAZÁSA AMMÓNIA IPARI SZENNYVÍZBŐL VALÓ KINYERÉSÉRE

Káplán Mirjana Környezettudomány MSc

BIOSZORBENSEK ELŐÁLLÍTÁSA MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOKBÓL SZÁRMAZÓ, MÓDOSÍTOTT CELLULÓZROSTOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

Ecetsav koncentrációjának meghatározása titrálással

Laky Dóra, Licskó István. Ivóvizek arzénmentesítése

Gyógyszermaradványok analitikai meghatározása szilárd mintákból (Duna iszap, hordalék és szennyvíziszap) csatolt GC- MS-(MS) technikával

Arzéneltávolítás adszorpcióval

SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL

Az Ivóvízminőség-javító program technológiai vonatkozásai. Licskó István Laky Dóra és László Balázs BME VKKT

1000 = 2000 (?), azaz a NexION 1000 ICP-MS is lehet tökéletes választás

Szőke Péter Ádám Környezettudomány szak. Témavezető: Dr. Barkács Katalin

Általános Kémia. Sav-bázis egyensúlyok. Ecetsav és sósav elegye. Gyenge sav és erős sav keveréke. Példa8-1. Példa 8-1

Automata titrátor H 2 O 2 & NaOCl mérésre klórmentesítő technológiában. On-line H 2 O 2 & NaOCl Elemző. Méréstartomány: 0 10% H 2 O % NaOCl

Titrimetria - Térfogatos kémiai analízis -

Mikroszkóp vizsgálata és folyadék törésmutatójának mérése (8-as számú mérés) mérési jegyzõkönyv

Ivóvíz savasságának meghatározása sav-bázis titrálással (SGM)

UV-sugárzást elnyelő vegyületek vizsgálata GC-MS módszerrel és kimutatásuk környezeti vízmintákban

Arzénmentesítés adszorpciós technikával

Zn-tartalmú szennyvíz membránszűrése. Dr. Cséfalvay Edit, egyetemi tanársegéd BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Ivóvíz arzénmentesítése nanoszűréssel

A ferrát-technológia klórozással szembeni előnyei a kommunális szennyvizek utókezelésekor

MOTORHAJTÓANYAG ADALÉKOK KÖRNYEZETI HATÁSAI ÉS MEGHATÁROZÁSI MÓDSZEREI

23. Indikátorok disszociációs állandójának meghatározása spektrofotometriásan

Környezeti analitika laboratóriumi gyakorlat Számolási feladatok áttekintése

11 Arany Janos st., RO , Cluj-Napoca, Romania

KÖRNYEZETI VIZEK SZERVES SZENNYEZŐINEK ELEMZÉSE GC- MS/MS MÓDSZERREL

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása

Vízben oldott antibiotikumok (Fluorokinolonok) sugárzással indukált lebontása

Jegyzőkönyv. Konduktometria. Ungvárainé Dr. Nagy Zsuzsanna

Nitrogén- és szénvegyületek átalakulásának követése egy többlépcsős biológiai szennyvízkezelő rendszerben

Gyakorlati Forduló Válaszlap Fizika, Kémia, Biológia

Nagyhatékonyságú oxidációs eljárás alkalmazása a szennyvízkezelésben

Modern Fizika Labor. 11. Spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: dec. 16. A mérés száma és címe: Értékelés: A beadás dátuma: dec. 21.

2018/2019. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló KÉMIA. I. KATEGÓRIA Javítási-értékelési útmutató

A kálium-permanganát és az oxálsav közötti reakció vizsgálata 9a. mérés B4.9

Zárójelentés. ICP-OES paraméterek

Pató Zsanett Környezettudomány V. évfolyam

XXXVI. KÉMIAI ELŐADÓI NAPOK

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

Laky Dóra, Licskó István. Alkalmazásával Uklanjanje j arsena koagulacijom sa gvožđe(iii)-hloridom u tretmanu vode za piće

Cink eltávolítása talajvízből öntödei homokhulladék alkalmazásával

Fordított ozmózis. Az ozmózis. A fordított ozmózis. Idézet a Wikipédiából, a szabad lexikonból:

Elektro-analitikai számítási feladatok 1. Potenciometria

AZ IVÓVÍZ-TISZTÍTÁSI ARZÉNES VASISZAP ÁRTALMATLANÍTÁSA

EGY MAGYARORSZÁGI ERŐMŰ VÍZELŐKÉSZÍTŐ ÜZEMÉNEK MIKROBAMENTESÍTÉSE

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet

Összesen: 20 pont. 1,120 mol gázelegy anyagmennyisége: 0,560 mol H 2 és 0,560 mol Cl 2 tömege: 1,120 g 39,76 g (2)

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok

A Hárskúti- fennsík környezetterhelésének vizsgálata az antropogén hatások tükrében

Vizsgálólaboratórium szerepe a vízkezelési technológiák üzemeltetésében és fejlesztésében

HIDROFIL HÉJ KIALAKÍTÁSA

Mikroszennyezők az ivóvízben és az Ivóvízminőség-javító Program

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2010/2011. tanév Kémia II. kategória 2. forduló Megoldások

Pajzsmirigy dózis meghatározása baleseti helyzetben gyermekek és felnőttek esetén

Szennyezett talajvizek szulfátmentesítése ettringit kicsapásával

Méz diasztázaktivitásának meghatározására szolgáló módszerek összehasonlítása. Nagy István, Kiss Írisz, Kovács Józsefné NÉBIH ÉLBC Kaposvári RÉL

TALAJVÉDELEM XI. A szennyezőanyagok terjedését, talaj/talajvízbeli viselkedését befolyásoló paraméterek

Antibakteriális hatóanyagot tartalmazó kapszulák előállítása, jellemzése és textilipari alkalmazása. Nagy Edit Témavezető: Dr.

Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata

FOLYÉKONY ÉS POR ALAKÚ MOSÓSZEREK IRRITÁCIÓS HATÁSÁNAK ÉS MOSÁSI TULAJDONSÁGAINAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

6 Ionszelektív elektródok. elektródokat kiterjedten alkalmazzák a klinikai gyakorlatban: az automata analizátorokban

1. B 6. C 11. E 16. B 2. E 7. C 12. C 17. D 3. D 8. E 13. E 18. D 4. B 9. D 14. A 19. C 5. C 10. E 15. A 20. C Összesen: 20 pont

Az elektromos kettősréteg. Az elektromos potenciálkülönbség eredete, értéke és az azt befolyásoló tényezők. Kolloidok stabilitása.

Rezervoár kőzetek gázáteresztőképességének. fotoakusztikus detektálási módszer segítségével

Fotoszintézis. fotoszintetikus pigmentek Fényszakasz - gránum/sztrómalamella. Sötétszakasz - sztróma

V átlag = (V 1 + V 2 +V 3 )/3. A szórás V = ((V átlag -V 1 ) 2 + ((V átlag -V 2 ) 2 ((V átlag -V 3 ) 2 ) 0,5 / 3

TŐZEGEN VÉGBEMENŐ NEHÉZFÉM ADSZORPCIÓ JELLEMZŐI

Hibaterjedési elemzés (Measurement uncertainty) EURACHEM/CITAC Guide

LABORATÓRIUMI PIROLÍZIS ÉS A PIROLÍZIS-TERMÉKEK NÉHÁNY JELLEMZŐJÉNEK VIZSGÁLATA

Az új Thermo Scientific icap TQ ICP-MS bemutatása és alkalmazási lehetőségei. Nyerges László Unicam Magyarország Kft április 27.

2 O 5 /dm 3 (Hurrá, ehhez sem kellett

Adszorpció folyadék-szilárd határfelületen /II Bányai István

Jedlovszky Pál Eszterházy Károly Egyetem, Kémiai és Élelmiszerkémiai Tanszék Tanszék, 3300 Eger, Leányka utca 6

A Bodrog-folyó vízkémiai adatainak elemzése egy- és kétváltozós statisztikai

Ferrát-technológia alkalmazása biológiailag tisztított szennyvizek kezelésére

Számítástudományi Tanszék Eszterházy Károly Főiskola.

Biológiai ivóvíz-tisztítási kísérlet a Balatonszéplaki Felszíni Vízműben. XXI. MHT Ifjúsági Napok Mosonmagyaróvár, szeptember

IPARI SÓS SZENNYVIZEK TISZTÍTÁSÁRA HASZNÁLT AKTÍV SZENEK REGENERÁLÁSI LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA

Kémiai technológia laboratóriumi gyakorlatok M É R É S I J E G Y Z Ő K Ö N Y V. című gyakorlathoz

2. Fotometriás mérések I.

SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz

NAGY Boldizsár, SILYE Anikó, MAJDIK Kornélia

Vizek mikro-szennyezőinek eltávolítására kifejlesztett nanoszűrők szorpcióképes ciklodextrin tartalmának vizsgálata

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2010/2011. tanév Kémia I. kategória 2. forduló Megoldások

Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József

2. Fotometriás mérések II.

Tartalom A bentonitsz A be őnye y g Bentonitsző itsz n ő yeg y hulladék é lerakók ó aljza z tszigeteléseként Bentonitsző itsz n ő yeg y ek vízzá

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

Nemzeti Akkreditáló Testület

A magyarországi ivóvizek ólom tartalmának felmérése

Átírás:

Modellvizsgálatok a természetes vizek arzénmentesítésére Készítette: Kauker Zsófia Témavezető: Oltiné dr. Varga Margit 2012.

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Irodalmi áttekintés 2.1 Az arzén 2.2 Az arzénmentesítés módszerei 2.3 Adszorpció 2.4 Az aktív szén 3. Gyakorlati munka bemutatása 3.1 Minták előkészítése 3.2 A minták mérése 3.3 Mérési eredmények 3.4 Az arzénnal telített aktív szén vizsgálata 3.5 A kapott eredmények krómmal való összevetése 4. Összegzés

A téma fontossága A szolgáltatott ivóvíz vonatkozásában nyilvántartott minőségi kifogással érintett települések As > 0,01 mg/l Forrás: 201/2001. (X. 25.) Korm. Rend.

Arzénmentesítési módszerek Koaguláció/szűrés Meszes lágyítás Ioncsere Fordított ozmózis Biológiai módszerek Adszorpció különböző felületeken Adszorpciós izotermák

Mérés célja Az aktív szénen való megkötődés kiindulási arzénkoncentrációtól való függése; az adszorpció változása a ph változtatásával; az arzén kötődésének vizsgálata; az aktív szén szerkezetének vizsgálata; eredmények összevetése hasonló körülmények között, krómmal korábban végzett vizsgálatok eredményeivel. Alkalmazott módszerek: AFS FTIR SEM

Mintaelőkészítés Lépései: törzsoldatok készítése (500 és 1000 ppm); aktív szén bemérése; megfelelő koncentrációjú mintaoldatok készítése; ph beállítása (1; 2; 3; 4; 5; 7; 9); rázatás; szűrés; hígítás (5000x).

Mintaelőkészítés st. konc. /ppm/ ph =4 szám As (III) /ml/ DV /ml/ oldat készítése NaOH /ml/ HCl /ml/ össztérfogat 0,1 N 0,01 N 0,1 N 0,01 N /ml/ szén tömege /g/ kezdeti ph 200 As-3-a 10 15 0,6 1,1 26,7 0,0499 3,95 3,53 300 As-4-a 15 10 0,5 25,5 0,0498 4,02 3,50 400 As-5-a 20 5 0,5 0,2 25,7 0,0502 3,96 3,40 500 As-6-a 25 0 1,4 0,6 0,3 27,3 0,0503 3,93 3,73 As-6-b 25 0 1,4 0,4 26,8 0,0500 3,95 3,58 As-6-l 25 0 0,09 0,15 0,1 25,34 0,0496 3,96 3,47 600 As-8-a 15 10 0,06 25,06 0,0503 4,01 3,60 700 As-9-a 17,5 7,5 0,08 25,08 0,0505 3,95 3,50 As-9-b 17,5 7,5 0,04 25,04 0,0497 4,06 3,73 800 As-10-a 20 5 0,05 25,05 0,0504 3,98 3,73 900 As-11-a 22,5 2,5 0,01 0,1 25,11 0,0496 4,01 3,63 As-11-b 22,5 2,5 0,01 0,1 25,11 0,0501 3,99 3,66 1000 As-12-a 25 0 0,02 0,14 25,16 0,0500 4,01 3,60 rázás utáni ph

Mérési eredmények ph =4 Kiindulási koncentráció (mg/l) C e : oldatbeli Askoncentráció (mg/l) q e : adszorbeált Askoncentráció (mg/g szén) C e /q e (g/l) Kezdeti ph Végső ph 200 17,95 91,83 0,195 3,95 3,53 300 22,29 139,69 0,160 4,02 3,50 400 32,55 183,51 0,177 3,96 3,40 500 37,68 231,90 0,162 3,93 3,73 500 38,57 232,38 0,166 3,95 3,58 500 42,84 231,35 0,185 3,96 3,47 600 59,55 269,26 0,221 4,01 3,60 700 56,60 324,16 0,175 3,95 3,50 800 70,02 362,82 0,193 4,06 3,73 900 79,48 415,39 0,191 3,98 3,73 900 85,51 408,22 0,209 4,01 3,63 1000 75,48 465,22 0,162 3,99 3,66 átlag 0,185 3,98 3,59 szórás 0,020 0,04 0,11

q e (mg/g szén) C e /q e (g/l) 4-es ph-n kapott eredmények 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 C e /q e 0,185 0 20 40 60 80 100 C e (mg/l) A megoszlási hányados 500,00 400,00 300,00 Az adszorpciós függvény Adszorpciós függvény 200,00 100,00 0,00 y = 0,4587x R² = 0,9987 0 200 400 600 800 1000 1200 Kiindulási koncentráció (mg/l)

Adszorbeált mennyiség (mg/g szén) Különböző ph értékeken mért eredmények összehasonlítása Az adszorpciós függvény A szorpciós együttható Adszorpciós függvény különböző ph értékeken 600 500 400 300 200 100 0 0 500 1000 1500 Kiindulási koncentráció (mg/l) ph1 ph2 ph3 ph4 ph5 ph7 ph9

Eredmények összevetése (As Cr) q e As(III) Cr(VI) mg/g szén 474,137 217,061 mmol 6,32 4,17

FT-IR spektrumok Cr-os aktív szén FT-IR spektruma As-es aktív szén FT-IR spektruma

SEM vizsgálat eredményei Granulált aktív szén

Összegzés Az aktív szénen való megkötődés kiindulási arzénkoncentrációtól nem függ lineáris adszorpciós izoterma; az adszorpció ph-függő: szorpciós együttható, adszorpciós egyenesek meredeksége; As az aktív szén karboxil-csoportjához kapcsolódik; az aktív szén granulált típusú, nagy felületű; krómmal összevetve hasonlóságok és eltérések.

KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!

Válasz a bíráló kérdéseire 1. Mi a maximális hatásfoka a modellkísérletben bemutatott arzénmentesítési eljárásnak? Reális vízmintán (200 ppb) Veress Alíz környezettudomány szakos hallgató (Dr. Varga Imre témavezetésével) végzett erre vonatkozó vizsgálatokat. 100%-os hatásfokot lehetett elérni. Kísérleteimben az As koncentráció három nagyságrenddel nagyobb volt, mint a reális érték, én ezért nem értem el 100%-os hatásfokot. A szén/as tömegarány növelésével azonban meg lehetne valósítani.

Válasz a bíráló kérdéseire 2. Mi az oka annak, hogy az As(III) kizárólag a karboxil csoportokhoz kötődik? Kísérleteimben arzenit oldatot használtam. A vizsgált feltételek között az As 100%-ban arzénessav formájában volt jelen a modell oldatokban (hasonlóan, mint a reális mintákban). Valószínű, hogy az arzénessav a karboxil-csoport hidroxilcsoportjával víz kilépéssel reakcióba lép savanhidrid keletkezése közben. Az eredmények alapján ez tűnik a legvalószínűbb kötődési mechanizmusnak. Ennek tisztázásához azonban további vizsgálatok szükségesek.

Válasz a bíráló kérdéseire 3. Minek köszönhetően képes az As(III)-nál kevesebb Cr(VI) megkötődni az aktív szén ugyanazon helyein? Az As arzénessavként a Cr pedig főleg dikrómsavként volt jelen a modell oldatokban a vizsgált feltételek között. Ha feltételezzük, hogy a kötődési mechanizmus azonos a két anionnál, akkor a dikrómsavnak először disszociálnia kell krómsavvá, majd vízkilépéssel reagálni a karboxil-csoporttal. Miután a dikrómsav elég stabil, ezért valószínűleg kevésbé reagál, mint az arzénessav. Ennek eldöntéséhez az As és a Cr szorpciójának további összehasonlító vizsgálata szükséges.

ph-változás

Irodalmi adatok A method for preparing ferric activated carbon composites adsorbents to remove arsenic from drinking water

Irodalmi adatok The removal of As(III) and As(V) from aqueous solutions by waste materials M.S. Rahaman, A. Basu, M.R. Islam

Irodalmi adatok Arsenic removal from water/wastewater using adsorbents A critical review Dinesh Mohan, Charles U. Pittman Jr.

Irodalmi adatok Sorption materials for arsenic removal from water:a comparative study Birgit Daus, Rainer Wennrich, Holger Weiss

Irodalmi adatok As(V) Sorption of As(V) from aqueous solution using acid modified carbon black Dipu Borah, Shigeo Satokawa, Shigeru Kato, Toshinori Kojima

Irodalmi adatok As(V) Experimental and modelling analysis of As(V) ions adsorption on granular activated carbon F. Di Natale, A. Erto, A. Lancia, D. Musmarra

Irodalmi adatok As(V) Importance of carbon surface chemistry in development of iron carbon composite adsorbents for arsenate removal