Xử lý nước thải galvanic hydrocyanic bằng phương pháp điện keo tụ: Tối ưu hóa các tham số hoạt động bằng kỹ thuật thống kê và bộ biến đổi polarité kết hợp

Korean Journal of Chemical Engineering - Tập 34 - Trang 2631-2640 - 2017
Taís Sabedot Pertile1,2, Eliena Jonko Birriel1,2
1University of Caxias Do Sul (UCS), Caxias Do Sul, Brazil
2Laboratory of Corrosion and Surface Protection (LCOR), Caxias do Sul, Brazil

Tóm tắt

Việc điều trị nước thải galvanic hydrocyanic bằng ion Zn, Ni và Cu theo phương pháp điện keo tụ (EC) sử dụng điện cực nhôm và bộ biến đổi polarité đã được đánh giá. 32 thí nghiệm đã được thực hiện và các điều kiện vận hành tối ưu đã được xác định thông qua phân tích thống kê: 30 phút, 5,00 g/L NaCl, khoảng cách 1 cm giữa các điện cực, diện tích bề mặt điện cực 104 cm2/L và mật độ dòng điện 8 mA/cm2. Kết quả về việc loại bỏ với bộ biến đổi polarité như sau: 99,55% cyanide tổng cộng, 22,49% nickel tổng cộng, 52,66% đồng tổng cộng và 100% kẽm tổng cộng. Sau các thí nghiệm EC, sự ăn mòn cục bộ và tổng thể của các điện cực nhôm đã được đánh giá cả bên trong và bên ngoài bằng kỹ thuật SEM. Việc loại bỏ chất ô nhiễm đã được xác nhận bởi phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD) và phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FT-IR), cho thấy sự hiện diện của các chất ô nhiễm trong bùn galvanic được sinh ra trong quá trình.

Từ khóa

#xử lý nước thải #điện keo tụ #hydrocyanic #phân tích thống kê #điện cực nhôm #bộ biến đổi polarité.

Tài liệu tham khảo

A. J. B. Dutra, G. P. Rocha and F.R. Pombo, J. Hazard. Mater., 152, 648 (2008). G. Moussavi, F. Majidi and M. Farzadkia, Desalination, 280, 127 (2011). N. Kuyucak and A. Akcil, Miner. Eng., 50-51, 13 (2013). J.R. Parga, G.T. Munive, J. L. Valenzuela, V.V. Vazquez and G. G. Zamarripa, Adv. Chem. Eng. Sci., 3, 150 (2013). F. Akbal and S. Camc, Desalination, 269, 214 (2011). E. Butler, Y. Hung, R. Yeh and M.S. Al Ahmad, Water, 3, 495 (2011). M.M. Emamjomeh and M. Sivakumar, J. Environ. Manage., 90, 1663 (2009). L. Smoczynski, K. Munska and B. Pierozynski, Water Sci. Technol., 67.2, 404 (2013). S. Aoudj, A. Khelifa, N. Drouiche, M. Hecini and H. Hamitouche, Chem. Eng. Process.: Process Intensification, 49, 1176 (2010). N. Drouiche, S. Auodj, M. Hecini, N. Ghaffour, H. Lounici and N. Mameri, J. Hazard. Mater., 169, 65 (2009). M. Kobya, H. Hiz, E. Senturk, C. Aydiner and E. Demirbas, Desalination, 190, 201 (2006). S. Zodi, O. Potier, F. Lapicque and J. P. Leclerc, Desalination, 261, 186 (2010). M. Eyvaz, M. Kirlaroglu, T. S. Aktas and E. Yuksel, Chem. Eng. J., 153, 16 (2009). F.N. Crespilho, C.G. Santana and M. O. O. Rezende, Quím. Nova, 3, 387 (2004). G. Mouedhen, M. Feki, M. P. Wery and H. F. Ayedi, J. Hazard. Mater., 150, 124 (2008). E. Gatsios, J. N. Hahladakis and E. Gidarakos, J. Environ. Manage., 154, 117 (2015). G. Hassani, S. Nasseri and H. Gharibi, Anal. Bioanalytical Electrochem., 6, 625 (2011). D.C. Montgomery, Design and analysis of experiments, Fifth Ed., John Wiley & Sons, Inc., New York, 697 (2005). J.M. De Meneses, R. F. Vasconcelos, T. F. Fernandes and G.T. Araújo, Quím. Nova, 2, 235 (2012). M. Boroski, A.C. Rodrigues, J.C. Garcia, A.P. Gerola, J. Nozaki and N. Hioka, J. Hazard. Mater., 160, 135 (2008). A.A. Amooey, S. Ghasemi, S.M. Mirsoleimani-azizi, Z. Gholaminezhad and M. J. Chaichi, Korean J. Chem. Eng., 31, 1016 (2014). P. Krystynik, P. Kluson and D. N. Tito, Chem. Eng. Process.: Process Intensification, 94, 85 (2015). American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation, Standard methods for the examination of water and wastewater, twenty-second Ed., A.D. Eaton, E.W. Rice, R.B. Baird, A.D. Clesceri, Denver (2012). N. Chawaloesphosiya, J. Mongkolnauwarat, C. Prommajun, K. Wongwailikhit and P. Painmanakul, Environ. Eng. Res., 20(4), 392 (2015). G. L. Miltzarek, Estudo sobre reutilização dos cianetos empregados no tratamento de minério aurífero por meio de soluções sintéticas e efluentes da cianetação. 2000. 100f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Minas, Metalurgia e Materiais)- Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre (2000). F. Ozyonar and B. Karagozoglu, Sep. Purif. Technol., 150, 268 (2015). E. Keshmirizadeh, S. Yousefi and M. K. Rofouei, J. Hazard. Mater., 190, 119 (2011). L. A. Bernal-Martínez, C. Barrera-Díaz, R. Natividad and M.A. Rodrigo, Fuel, 110, 133 (2013). Z. Yang, H. Xu, G. Zeng, Y. Luo, X. Yang, J. Huang, L. Wang and P. Song, Electrochim. Acta, 153, 149 (2015). J. Lu, Y. Li, M. Yin, X. Ma and S. Lin, Chem. Eng. J., 267, 86 (2015). P.K. Holt, G.W. Barton and C. A. Mitchele, Chemosphere, 59, 355 (2005). Y. Al-Ani and Y. Li, J. Taiwan Institute Chem. Engineers, 43, 942 (2012). L. Agouborde and R. Navia, J. Hazard. Mater., 167, 536 (2009). I. Ardelean, S. Cora and D. Rusu, Phys. B, 403, 3682 (2008). B. Bouchet-Fabre, K. Zellama, C. Godet, D. Ballutaud and T. Minéa, Thin Solid Films, 482, 156 (2005).