Vliv kyseliny citronové na generování reaktivních kyslíkových částic

Podobné dokumenty
Sanační Technologie, 2015

ČIŠTĚNÍ A PŘEDÚPRAVA PROCESNÍCH A ODPADNÍCH VOD Z VÝROBY PAPÍRU ELEKTROCHEMICKÝM - FENTONOVÝM PROCESEM

Pilotní aplikace Fentonova činidla v prostředí se směsnou kontaminací. Pavel Hrabák, Hana Koppová, Andrej Kapinus, Miroslav Černík, Eva Kakosová

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

Laboratorní srovnání oxidačních účinků manganistanu, peroxidu a persulfátu

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY

Sanace kontaminovaného území Plzeň Libušín kombinací několika sanačních metod

ÚČINNOST ODSTRANĚNÍ PŘÍRODNÍCH ORGANICKÝCH LÁTEK PŘI POUŽITÍ HLINITÝCH A ŽELEZITÝCH DESTABILIZAČNÍCH ČINIDEL

POTENTIAL OF FERRATES APPLICATION IN REMEDIAL TECHNOLOGIES POTENCIÁL VYUŽITÍ FERRÁTŮ V SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH

Praktická aplikace geochemické reaktivní bariery na lokalitě kontaminované chlorovanými ethyleny

Potenciál vyuţití ferrátů v sanačních technologiích

ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY. další typy znečištění. Ukazatele znečištění odpadních vod. přehled znečišťujících látek v odpadních vodách

APLICATION OF OXIDATION REAGENTS ON CHLORINATED HYDROCARBONS CONTAMINATED GROUNDWATER

FERÁTY (Fe IV-VI ): TEORIE A PRAXE

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií

IN SITU DEHALOGENATION OF CHLORINATED HYDROCARBONS USING ZERO VALENT NANOIRON

Využití membránových technologií při úpravě vody na vodu pitnou

KOMPLEXOMETRIE C C H 2

SROVNÁNÍ KOVOVÝCH SLITIN S OBSAHEM HLINÍKU NA CHEMICKOU DEGRADACI HALOGENOVANÝCH AROMATICKÝCH SLOUČENIN

APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD


HYDROSFÉRA 0,6% 2,14% 97,2%

Technologie pro úpravu bazénové vody

Úprava odpadní vody Biologická úprava odpadní vody

POUŽITÍ PROPUSTNÉ REAKTIVNÍ BARIÉRY Z NULMOCNÉHO ŽELEZA V SANACI CHLOROVANÝCH ETYLENŮ A JEJÍ VLIV NA BAKTERIÁLNÍ OSÍDLENÍ PODZEMNÍ VODY

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely

Nové poznatky z monitoringu podzemních reaktivních stěn

DISKUSE VHODNOSTI KOMBINOVANÉHO POUŢITÍ VYBRANÝCH IN-SITU SANAČNÍCH METOD PŘI ŘEŠENÍ KOTAMINACE PODZEMNÍCH VOD. Autorský kolektiv

Název: Vypracovala: Datum: Zuzana Lacková

Vizualizace DNA ETHIDIUM BROMID. fluorescenční barva interkalační činidlo. do gelu do pufru barvení po elfu SYBR GREEN

PODPORA ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC ELEKTRICKÝM PROUDEM LABORATORNÍ TESTY

Využití heterogenní fotokatalýzy pro zpracování vod obsahující azobariva technické a ekonomické překážky. Marek Smolný, Kristýna Süsserová, Jiří Cakl

Mohamed YOUSEF *, Jiří VIDLÁŘ ** STUDIE CHEMICKÉHO SRÁŽENÍ ORTHOFOSFOREČNANŮ NA ÚČOV OSTRAVA

Obr. 1. Struktura glukosaminu.

Martin Hynouš gsm:

KOLONOVÉ EXPERIMENTY POROVNÁNÍ REAKTIVNOSTI NÁPLNĚ PRB PŘI REDUKCI CLU

AEROBNÍ MIKROORGANISMY UMOŽŇUJÍCÍ BIOREMEDIACI PŮDNÍ MATRICE KONTAMINOVANÉ TCE, DCE

Základy pedologie a ochrana půdy

KOMBINOVANÁ METODA NZVI S ELEKTROCHEMICKOU PODPOROU PRO IN-SITU SANACI CHLOROVANÝCH ETYLENŮ

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů

VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS

Úprava podzemních vod

2. Fotosensitizované reakce a jejich mechanismus. 5. Samoorganizované porfyrinové nanostruktury a jednoduché aplikace

Elektrická dvojvrstva


Vodní hospodářství jaderných energetických zařízení

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA

TESTING OF ELECTRODE MATERIALS AND CATALYSTS FOR ELECTRO-FENTON S OXIDATION

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Odbourávání manganistanu draselného v horninovém prostředí

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D.

Enzymologie. Věda ležící na pomezí fyz. ch. a bioch. Zabývá se problematikou biokatalyzátorů.

VYLUHOVATELNOST RTUTI SEKVENČNÍ EXTRAKCÍ. VLASTA ŠTEFANIDESOVÁ a TÁŇA TREFILOVÁ

HYDROXYDERIVÁTY - ALKOHOLY

integrované povolení

Úprava odpadních vod Různé metody filtrace odpadní vody z prádelen

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Radim Opluštil. : Zákaznický servis : Bezručova 608/36

Reakce kyselin a zásad

Kvalitativní analýza - prvková. - organické

Biologické monitorování expozice 2-ethoxyethanolu

Nanosystémy v katalýze

ENÍ S VODOU. Vlastnosti vody

TECHNOLOGIÍ PŘI OPĚTOVNÉM VYUŽITÍ VYČIŠTĚNÝCH. Ústav chemie ochrany prostředí ÚCHOP

TVRDOST, VODIVOST A ph MINERÁLNÍ VODY

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Ochrana půdy. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů

RECYKLACE TVRDOKOVOVÉHO ODPADU HMZ PROCESEM. HMZ,a.s., Zahradní 46, Bruntál, ČR,

Zpracování průsakových vod z popílkoviště pomocí reverzní osmózy

SANACE PROSTŘED EDÍ. Likvidace ekologických zátěžz. ěží Biodegradce

Modul 02 - Přírodovědné předměty

Ing.Branislav Ruttkay-Nedecký, Ph.D., Ing. Lukáš Nejdl

Princip magnetického záznamuznamu

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

ABSORPČNÍ A LUMINISCENČNÍ SPEKTROMETRIE V UV/Vis OBLASTI SPEKTRA

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY

ELEKTROCHEMIE A KOROZE Ing. Jiří Vondrák, DrSc. ÚACH AV ČR

Protokol o zkoušce č.

integrované povolení

Hygiena a toxikologie, 3. ročník, Ekologie a životní prostředí

AQUATEST a.s. - sanace

HACH CHEMIKÁLIE, REAGENCIE A STANDARDY

Příloha 1: Série chromatogramů vybraných standardů polyfenolických látek zaznamenány pomocí metody HPLC s detekcí UV-DAD.

Vysvětlivky: Důležité pojmy

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod

ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA

Typy chemických reakcí

Chemie životního prostředí III Atmosféra (04) Síra v atmosféře

BATTELLE CHLORCON 2014 KALIFORNIE - NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V OBLASTI SANACÍ CHLOROVANÝCH A OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH POLUTANTŮ

Odpadní voda (odtok z čistírny odpadních vod) uměle obohacena o cílové ukazatele.

Fakulta životního prostředí v Ústí nad Labem. Pokročilé metody studia speciace polutantů. (prozatímní učební text, srpen 2012)

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 1 (ČSN ISO 10523) SOP 2 (ČSN ) SOP 3 (ČSN EN ISO 7027) SOP 4 (ČSN , ČSN )

Personální monitoring ovzduší u dětí v projektu TAČR Hodnocení faktorů vnějšího prostředí na zátěž dětské populace alergeny, první poznatky.

KRITICKÉ ZAMYŠLENÍ NAD SANAČNÍM VYUŽITÍM MODIFIKOVANÉHO FENTONOVA ČINIDLA. Pavel Hrabák Eva Kakosová Petr Kvapil Miroslav Černík

10. Minerální výživa rostlin na extrémních půdách

REMOVAL OF HYDROCARBONS FROM WASTEWATER BY ELECTRO-FENTON PROCESS ODSTRAŇOVÁNÍ UHLOVODÍKŮ Z ODPADNÍCH VOD ELEKTRO-FENTOVÝM PROCESEM

1. Jeden elementární záporný náboj 1, C nese částice: a) neutron b) elektron c) proton d) foton

Transkript:

Vliv kyseliny citronové na generování reaktivních kyslíkových částic Eva Kakosová 30. Listopadu 2011 Ústav nových technologií a aplikované informatiky, Fakulta mechatroniky, informatiky mezioborových studií, Technická univerzita v Liberci

Osnova Pokročilé oxidační procesy Obecně o AOP / ISCO Fentonova reakce Reaktivní kyslíkové částice Laboratorní testy Generování reaktivních kyslíkových částic deriváty kyseliny benzoové Odbourání cílového polutantu Závěr 2

Pokročilé oxidační procesy Motivace: efektivní spotřeba oxidačního činidla a samo-rozkladné reakce a scavenging volných radikálů Výhody / nevýhody teplota, anorganické a organické ionty, generování kalů, ph, mobilizace těžkých kovů Cr, tvorba toxických meziproduktů, snížení propustnosti, generování plynů a tepla Aplikace : OV z průmyslu barviv (vysoké koncentrace solí a organických látek), OV z kalů po bělení (AOX) OV ze zemědělství (fenoly a aldehydy) Výluhy ze skládek vysoce molekulární nebo organické sloučeniny, vysoké koncentrace anorganických solí Průmyslové odpadní vody Čištění vody (termální ) fenoly, polycyklické aromatické sloučeniny Čištění odpadních plynů membrány TOL 3

Oxidační činidla non-fenton AOPs (O3/H2O2, H2O2/UV, O3/UV) 4

Historie až po současnost Fenton or Fenton like reaction 1894 H.J.H Fenton Haber a Weiss 1932, 1934 Barb a kol. 1949, 1951a,b Walling 1975 Ferryl ion Fe(IV) +- FeO 2+ Bossmann a kol. 1998 5

Tvorba reaktivních kyslíkových částic ve vodném prostředí Přímé : ionizační záření, průchod UV, rentgenové záření, aktivace přechodnými kovy Fe, Cu, Mn Nepřímé : radiolýza, elektrolýza vody (nevhodné pro aplikace in situ) 6

Detekce reaktivních kyslíkových částic Metody : přímé a nepřímé Nepřímé metody: OH + probe probe product Kyseliny benzoové (p-hba, o-hba, m-hba ) (Lindsey & Tarr) Kyseliny salicylové (2,3-dHBA, 2-5-dHBA +catechol) metodika Yang T.C.) Propanol (DMSO (Zou H., Tai C.), DNPH) Fenol, pyrocatechol (Killinc E.) 7

Sledování tvorby derivátů kyseliny benzoové pomocí HPLC Uspořádání testu Chelatační činidla Peroxid vodíku: 9.8 mm, 98 mm a 196 mm Fe2+: 36 mm, 3.6 mm, 1.8 mm, 0.36 mm, 0.036 mm Chelatační činidlo: 5.2 mm, 2.6mM, 1.3 mm, 0.65 mm 0.33 mm, 0.16 mm Rozpustné organické sloučeniny, které mají schopnost vázat ionty kovů nebo pevné minerály Demineralizovaná voda Čas odběru 5; 15; 30; 45; 60 Ukončení reakce pomocí Na2SO3, opětovné snížení ph pomocí 2M H2SO4 Detekce kyseliny benzoové a jejích derivátů na HPLC. Kyselina benzoová má rychlostní konstantu: 4.2 x 10^9 M-1s-1(Buxton et al., 1988). (Zhou and Mopper, 1990) 5.87 +- 0,18 molu HO reaguje s jedním molem phba 8

Nastavení HPLC HPLC UltiMate 3000, Acclaim 120, C18 5 µm 4,6 X 250 mm, Dionex Bonded Silica Products Mobilní fáze : ACN, 5mM MSA, (30:70), 0,7 ml/min., 30 C, 10 µl Délka separace 17 min. Organické kyseliny a deriváty kyseliny benzoové (2, 3, 4 HBA) 9

c benzoic acid mm H2o2 + Fe 10 9 8 7 6 9,8 mm h2o2 / 3,6 mm Fe2+ 9,8 mm h2o2 / 0,36 mm Fe 2+ 9,8 mm h2o2 / 0,036 mm Fe2+ 196 mm h2o2 / 0,36 mm Fe2+ 97 mm h2o2 / 0,36 mm Fe2+ 97 mm h2o2 / 3,6 mm Fe2+ Výsledky >> 3-HBA [h2o2 / Fe mol.poměr 5:1] >> 2-HBA [h2o2 / Fe mol. poměr 2000:1)] >> 4-HBA [h2o2 / Fe mol. Poměr {27-544} : 1] 5 4 3 2 >> průměrně 50 100 µm derivátů kyseliny benzoové >> detailněji prvních 15 minut! 1 0 0 15 30 45 60 10

4- hydroxybenzoic acide um 250 9,8 mm h2o2 / 3,6 mm Fe2+ 9,8 mm h2o2 / 0,36 mm Fe 2+ 9,8 mm h2o2 / 0,036 mm Fe2+ 196 mm h2o2 / 0,36 mm Fe2+ 97 mm h2o2 / 0,36 mm Fe2+ 97 mm h2o2 / 3,6 mm Fe2+ 200 150 100 50 0 0 15 30 45 11

c benzoic acidmm H2o2 + Fe + chelatační činidlo 10 9,8 mm h2o2 / 3,6 mm Fe2+ / 2,6 mm KC 9,8 mm h2o2 / 3,6 mm Fe2+/ 2,6mM KC 9,8 mm h2o2 / 3,6 mm Fe2+/ 1,3 mm KC 9,8 mm h2o2 / 3,6 mm Fe2+/ 0,65 mm KC 9,8 mm h2o2 / 3,6 mm Fe2+/ 0,33 mm KC 9,8 mm h2o2 / 3,6 mm Fe2+/ 0,16 mm KC 9 8 Výsledky >> 3-HBA [h2o2 / Fe mol.poměr 5:1] 150 400 µm 7 6 5 4 >> 2-HBA [h2o2 / Fe mol. poměr 2000:1)] 100 200 µm 3 2 1 >> 4-HBA [h2o2 / Fe mol. poměr {27/544} : 1] 150 µm 0 0 15 30 45 60 12

c 4-hydroxy benzoic acid um 250 9,8 mm h2o2 / 3,6 mm Fe2+ / 2,6 mm KC 9,8 mm h2o2 / 3,6 mm Fe2+/ 2,6mM KC 9,8 mm h2o2 / 3,6 mm Fe2+/ 1,3 mm KC 9,8 mm h2o2 / 3,6 mm Fe2+/ 0,65 mm KC 9,8 mm h2o2 / 3,6 mm Fe2+/ 0,33 mm KC 9,8 mm h2o2 / 3,6 mm Fe2+/ 0,16 mm KC 200 150 100 50 0 15 30 45 60 13

Degradace ClU Chlorované uhlovodíky v sumě 8,5 mg/l ( majoritní podíl PCE, cis 1,2 DCE, TCE) IC: NO 3-10,809 mg/l, NO 2-1,193 mg/l, SO 2 4-1,916 mg/l, Cl - 1,316 mg/l, Fe 0,12mM, Mn 0,58 mm ph 7,816, Eh 236,4 mv, vodivost 130,2 µs/cm H2o2 : 1.4 mm, 7 mm; 70 mm Ligand: 0.32 mm, 1.29 mm a 2.59 mm Vialkový test 14

Účinnost odbourání cílového polutantu 12 h 24 h 70 mm h2o2 63,13 67,27 7 mm h2o2 18,99 27,06 1,4 mm h2o2 6,26 15,77 70 mm h2o2 + 0,32 mm kys. Citronova 18,46 32,93 7 mm h2o2 + 0,32 mm kys. Citronova 42,55 61,84 1,4 mm h2o2 + 0,32 mm kys. Citronova 21,01 22,99 70 mm h2o2 + 1,29 mm kys. Citronova 53,85 84,86 7 mm h2o2 + 1,29 mm kys. Citronova 32,69 57,24 1,4 mm h2o2 + 1,29 mm kys. Citronova 20,91 8,90 70 mm h2o2 + 2,59 mm kys. Citronova 97,53 98,46 7 mm h2o2 + 2,59 mm kys. Citronova 95,12 97,38 1,4 mm h2o2 + 2,59 mm kys. Citronova 44,39 57,03 15

A jak dál? Posunout reakci k neutrálnímu ph Použití heterogenních katalyzátorů Vyvinutí nové metody na stanovení ROS pomocí DMSO 16

Použité zdroje Pignatello, J. J.; Oliveros, E.; MacKay, A. Advanced Oxidation Processes for Organic Contaminant Destruction Based on the Fenton Reaction and Related Chemistry. Crit. Rev. Environ. Sci. Technol. 2006, 36, 1 84. Von Sonntag, C. Free-Radical-Induced DNA Damage and Its Repair A chemical Perspective; Springer: Verlag Berlin Heidelberg, 2006. Smith, J. B.; Cusumano, J. C.; Babbs, Ch. F.; Quantitative Effects of Iron Chelators on Hydroxyl Radical Production by the Superoxide-Driven Fenton Reaction. Free Radical Res. Commun.1990, 8 (2), 101 106. Siegrist, R. L.; Crimi, M.; Simpkin, T. J. In Situ Chemical Oxidation for Groundwater Remediation; Springer: New York Heidelberg Dordrecht London, 2011. Lindsey, M. E.; Tarr, M. A, Quantitation of hydroxyl radical during Fenton oxidation following a single addition of iron and peroxide. Chemosphere. 2000, 41, 409-417. 17

18 Děkuji Vám za pozornost