Zvýšení účinnosti separace halogenovaných sloučenin na adsorpčních kolonách

Podobné dokumenty
VYUŽITÍ NANOSORBENTŮ NA BÁZI MnO 2 PRO ODSTRAŇOVÁNÍ As (V) Z VOD

Rozklad přírodních surovin minerálními kyselinami

REMOVAL EFFICIENCY OF MORDANT BLUE 9 OUT OF MODEL WASTE WATERS ÚČINNOST ODSTRAŇOVÁNÍ MORDANT BLUE 9 Z MODELOVÝCH ODPADNÍCH VOD

POROVNÁNÍ ÚČINNOSTI SRÁŽENÍ REAKTIVNÍCH AZOBARVIV POUŽITÍM IONTOVÉ KAPALINY A NÁSLEDNÁ FLOKULACE AZOBARVIV S Al 2 (SO 4 ) 3.18H 2 O S ÚPRAVOU ph

ATOMOVÁ HMOTNOSTNÍ JEDNOTKA

VYUŽITÍ IONTOVÝCH KAPALIN PRO ODSTRAŇOVÁNÍ KYSELÝCH AROMATICKÝCH HALOGENDERIVÁTŮ Z KONTAMINOVANÝCH VOD

ROZDĚLENÍ PŘÍJMŮ A JEHO MODELY. Jitka Bartošová

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV. doplněk č.1.

Struktura. Velikost ionexových perliček Katex. Iontová výměna. Ionex (ion exchanger) Iontoměnič Měnič iontů. Katex (cation exchanger) Měnič kationtů

Využití faktorového plánování v oblasti chemických specialit

Modely produkčních systémů. Plánování výroby. seminární práce. Autor: Jakub Mertl. Xname: xmerj08. Datum: ZS 07/08

Fuzzy prediktor pro kinematicko silové řízení kráčejícího robota

Sešit pro laboratorní práci z chemie

KOTLE PRO VYTÁPĚNÍ RODINNÉHO DOMU

MĚŘENÍ VLHKOSTI V ENERGOPLYNU

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová

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

3 Acidobazické reakce

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

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

Emise jemných částic při spalování dřeva a hnědého uhlí v malých zdrojích

AQUATEST a.s. - sanace

Soli. ph roztoků solí - hydrolýza

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA

POROVNÁNÍ ÚČINNOSTI SRÁŽENÍ REAKTIVNÍCH AZOBARVIV POUŽITÍM IONTOVÉ KAPALINY A NÁSLEDNÁ FLOKULACE AZOBARVIV S Al 2 (SO 4 ) 3.18H 2 O S ÚPRAVOU ph

Aldolová kondenzace při syntéze léčivých látek

Vysvětlivky: Důležité pojmy

3.8. Acidobazická regulace

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

Vyjmenujte tři základní stavební částice látek: a) b) c)

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

2 Roztoky elektrolytů. Osmotický tlak

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY


Chemie. 8. ročník. Úvod do chemie. historie a význam chemie

Látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost

ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA

Problematika separace uranu z pitné vody

VODA FARMACEUTICKOU VÝROBU PRO. VODA PRO FARMACEUTICKÉ ÚČELY Český lékopis 2002 uvádí 3 druhy vody pro farmaceutickou výrobu

STANOVENÍ VÝHŘEVNOSTI U ŠTĚPKY RÉVÍ Z VINIC

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

CHEMICKÁ A BIOLOGICKÁ KOROZE STAVEBNÍCH HMOT... Biologická koroze (biokoroze) obecně Základní pojmy, členění, charakteristika Podmínky pro působení

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra mechaniky STRUKTURNÍ A MATERIÁLOVÁ ANALÝZA KERAMICKÝCH MATERIÁLŮ

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

Monitoring vod. Monitoring podzemní voda:

Základy pedologie a ochrana půdy

Popis/ Klíčové vlastnosti. Vločkování zneutralizovaných pevných částic. Největší použití. Určeno pro malé provozy

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

MĚŘENÍ POVRCHOVÉHO ODTOKU VODY NA TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTECH MEASURING WATER SURFACE RUNOFF ON GRASSLAND

FLUIDNÍ ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY

Úprava odpadní vody Biologická úprava odpadní vody

PODPOROVANÁ ATENUACE V PRAXI. Vít Matějů, ENVISAN-GEM, a.s. Tomáš Charvát, VZH, a.s. Robin Kyclt, ENVISAN-GEM, a.s.

ODVOZENÍ OBLASTI NECITLIVOSTI PRO PARAMETRY STŘEDNÍ HODNOTY REGULÁRNÍHO SMÍŠENÉHO LINEÁRNÍHO REGRESNÍHO MODELU BEZ PODMÍNEK

Aplikované chemické procesy

Název odpadu N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

Datum: Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34.

ČÁST DEVÁTÁ UKAZATELÉ JAKOSTI SUROVÉ VODY ODEBÍRANÉ Z POVRCHOVÝCH VODNÍCH ZDROJŮ NEBO Z PODZEMNÍCH VODNÍCH ZDROJŮ PRO ÚČELY ÚPRAVY NA VODU PITNOU

Stanice na odstraňování kapalných odpadů aplikace závěrů o BAT

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

VI. skupina PS, ns 2 np4 Kyslík, síra, selen, tellur, polonium

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Netkané textilie. Materiály 2

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Cavendishův pokus: Určení gravitační konstanty,,vážení Země

Popis/ Klíčové vlastnosti. Vhodné na ocel. odlitky. Široký tepl. Rozsah: C. Tvárný. Velmi tvárný povrch. Široký teplotní Rozsah: C.

Metody založené na měření elektrických vlastností roztoků

Získávání dat Metodiky laboratorních testů pro popis vlastností aktivovaného kalu a odpadní vody

3 Acidobazické reakce

SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY chemie 8.ročník ZŠ

Konstrukční a technologické koncentrátory napětí

Verze Datum revize Datum vytištění

Název: Halogeny II - halogenidy

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

Praktické ukázky analytických metod ve vinařství

APLIKACE FOTOAKTIVNÍCH NÁTĚRŮ S FTALOCYANINY PRO ZVÝŠENÍ KVALITY PROSTŘEDÍ ÚPRAVEN PITNÉ VODY

ROZTOK. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi

RECYKLACE VOD OVĚŘOVÁNÍ A KONKRÉTNÍ REALIZACE. Ondřej Beneš (Veolia ČR) Petra Vachová, Tomáš Kutal (VWS Memsep)

CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Protolytické děje VY_32_INOVACE_18_15. Mgr. Věra Grimmerová.

ZRYCHLENÍ ANALÝZY DIGITÁLNÍHO OBRAZU VYUŽITÍM GRAFICKÝCH PROCESORŮ

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

NÁZVOSLOVÍ SOLÍ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

Vývoj nového biosensoru k rychlému monitorování a mapování kontaminace v životním prostředí

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

3 Acidobazické reakce

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra

12. CHEMIE povinný povinný. chemický děj

Minimální znalosti pro zahájení praktika:

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

Veletrh nápadů učitelů fyziky XI. VLADIMÍR VÍCHA, PETR FORMÁNEK Gymnázium Dašická, Pardubice, Technická universita, Drážďany

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY HODNOCENÍ OBSAHU TENZIDU VE VODÁCH ASSESSMANT OF SURFACTANTS LEVELS IN WATERS

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 TEST ŠKOLNÍHO KOLA. Kategorie E ŘEŠENÍ

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody

Transkript:

Zvýšení účinnosti sepaace halogenovaných sloučenin na adsopčních kolonách Weidlich Tomáš <tomas.weidlich@upce.cz>, Kamenická Baboa <baboa.kamenicka@student.upce.cz>, Skupina chemických technologií, Ústav envionmentálního a chemického inženýství, Fakulta chemicko-technologická, Univezita Padubice, Studentská 573, Česká epublika Souhn Výoba oganických chemických specialit je velmi často založena na použití halogenovaných sloučenin, což vede ke kontaminaci technologických vod, kteá se pojeví mimo jiné i náůstem CHSK C a AOX. Po zamezení kontaminace vod oganickými halogendeiváty se používá adsopce na aktivní uhlí, což je elativně jednoduchý, levný a účinný poces po odstanění takového znečištění. Nevýhodou použití adsopce na aktivní uhlí však je nízká účinnost sopce poláních halogenovaných sloučenin schopných disociace, potože aktivní uhlí je nepolání sobent.. Na duhou stanu lze takové sloučeniny elativně snadno sepaovat pomocí iontové výměny. Kombinace použití adsopce a následné impegnace použité náplně kolony iontovými kapalinami vede k podloužení životnosti adsopční náplně. Klíčová slova: AOX, adsopce, iontová výměna, chloované kyseliny Úvod Výoba oganických chemických specialit je velmi často založena na použití halogenovaných sloučenin. Výoba a použití oganických halogenovaných deivátů má za následek mimo jiné i emise těchto obvykle obtížně biologicky odbouatelných sloučenin do technologických vod, u nichž způsobují mimo náůst souhnných paametů chemické spotřeby kyslíku (CHSK C ) a adsobovatelných oganických halogenů (AOX). Po zamezení kontaminace vod oganickými halogendeiváty se používá adsopce na aktivní uhlí, což je elativně jednoduchý, levný a účinný poces po odstanění takového znečištění [1]. Nevýhodou použití adsopce na aktivní uhlí však je nízká účinnost sopce poláních halogenovaných sloučenin schopných disociace, potože aktivní uhlí je nepolání sobent [2], navíc zmiňované poláních halogendeiváty mají obvykle velmi nízkou těkavost, což znemožňuje snadnou egeneaci nasycené sopční náplně stipováním vodní paou. To dokládá např. sovnání ůzné sopční kapacity aktivního uhlí po polání a nepolání kontaminanty odstaňované z modelových vodných oztoků, jak je uvedeno v Tabulce 1-2. Navíc, účinnost sepaace látek schopných disociace je velmi závislá na ph (Ob. 2) [3,4]. Přitom účinnost adsopce sloučenin schopných disociace je velmi závislá na ph kontaminovaných vod, Reálné výsledky použití adsopce AOX na aktivní uhlí v povozních podmínkách pak dokládá Ob. 3. Po egeneaci sopční náplně nasycené s netěkavými halogenovanými sloučeninami je nutné využít pocesu pyolýzy vedoucí k ozkladu sobovaných oganických látek, tato technologie je pováděna např. fimou Donau Cabon v akouském Pischelsdofu [5]. Na duhou stanu lze halogenované sloučeniny schopné disociace elativně snadno sepaovat pomocí iontové výměny. Nevýhodou je však nemožnost opakované ecyklace nasycených polymeních iontoměničů [6, 7]. Komě poměně nákladných polymeních iontoměničů, kteé jsou obvykle založeny na využití chemické funkcionalizace oganických polymeů, je možné iontovou výměnu povádět též s použitím kapalných iontoměničů, jakými jsou tzv. iontové kapaliny [8]. Iontová výměna na nich pak pobíhá dle ovnice 1. AOX-SO 3 - + R 4 N + AOX- SO 3 - R 4 N + (1) AOX-COO - + R 4 N + AOX- COO - R 4 N + Rovnice 1 popisuje tvobu iontových páů mezi anionty halogenovaných kyselin (AOX-SO 3 - ) a kationty iontových kapalin (R 4 N + ). Z uvedené ovnice je zřejmé, že v ideálním případě inteaguje 1 mol aniontů halogenovaných aniontů AOX-SO 3 - s jedním molem kationtu iontové kapaliny.

Rozpustnost iontových kapalin ve vodě je závislá jak na stuktuře kationtu, tak je ovlivňována i velikostí aniontu, jak dokládá Ob. 1. Obázek 1 Sovnání ozpustnosti 1-alkyl-3-methylimidazoliových iontových kapalin (IL) v závislosti na délce alkylu a duhu aniontu ve vodě. Tabulka 1. Limity a omezení použití adsopčních kolon po čištění vod [2]. ADSORPCE: TNL koncentace znečišťujících látek polaita ozpustnost ve vodě stupeň disociace Limity / omezení adsopčních kolon: <20 mg/l po adsobéy s fixním ložem <100 g/l (bez ekupeace adsobentu) <500 g/l (s ekupeací adsobentu) s ůstem polaity se snižuje účinnost s ůstem ozpustnosti se snižuje účinnost s ůstem disociace se snižuje účinnost Obázek 2 Efekt ph na účinnost odstaňování baviva Acid Yellow 36 na dvou vzocích aktivního uhlí označovaného RHC a SDC [3,4].

Tabulka 2 Sovnání účinnosti sopce ůzných sloučenin na aktivním uhlí [2-4]. Na aktivní uhlí sobovaná látka (M ): kapacita [mg/g] (mmol/g) Chlobenzen (M =112,5) 660 (5,86) Toluen (M =92) 570 (6,19) p-xylen (M =106) 570 (5,38) Tichloethylen (M =131,4) 790 (6,0) Bavivo Acid Yellow 36 (M = 375,4) 180 (0,48) Obázek 3 Kolísající koncentace na vstupu a výstupu adsopční kolony v závislosti na čase Známou skutečností také je, že iontové kapaliny se dobře sobují na běžné sobenty, jakými je aktivní uhlí nebo silikagel [9]. Toho bylo využito při expeimentech zaměřených na možnost zvýšení účinnosti adsobentu přídavkem vhodné iontové kapaliny. Expeimentální část K expeimentům byly použity tyto chemikálie a mateiál: 1 mm vodný oztok Clopyalidu (připavený Lontelu naředěním koncentátu hebicidu Lontel 300 a 1 mm oztok klofibové kyseliny v 5 mm vodném KOH, páškové aktivní uhlí Silcabon CW20, kationaktivní tenzidy (iontové kapaliny) - Methyltioktylamonium chloid, Dilauyldimethylamonium bomid, Hexadecyltimethylamonium chloid,

Účinnost odstanění [%] Benzalkonium chloid (Sigma-Aldich, USA), Aliquat 336, Aquad 2HT-75 (dialkyl-dimethylamoniumchloid (dodavatel Benntag s..o, Paha, výobce AkzoNobel). Stuktua Clopyalidu Stuktua klofibové kyseliny Odstaňování Clopyalidu z 1mM vodných oztoků pomocí uhlíkatých sobentů a sobentů za spolupůsobení kationaktivních tenzidů bylo pováděno za míchání s použitím elektomagnetického míchadla s nasazeným Stafish nástavcem, kteý umožňuje povádět paalelně až pět eakcí najednou. Sopce byly pováděny za intenzivního míchání (300 ot. -1 ) v 250 ml kulatých baňkách opatřených zábusovou tubičkou naplněnou ganulovaným aktivním uhlím přes noc. Po povedení adsopce byly eakční směsi zfiltovány. Obsah Clopyalidu ve filtátech byl stanoven vyhodnocením paametu AOX. Výsledky a diskuze Sovnání účinnosti sepaace hebicidu Clopyalid z vodného oztoku Bylo testováno využití aktivního uhlí a kombinace aktivního uhlí s iontovými kapalinami k izolaci biocidních chloovaných kyselin, jakými jsou např. hebicid Lontel a léčivo klofibová kyselina Výsledky jsou uvedeny níže. Jak je z gafů patné, největších ozdílů je dosaženo při malé násadě aktivního uhlí, kdy se výazně uplatňuje tvoba iontových páů AOX- COO - R 4 N + dle ovnice 1, kteé mají lepší afinitu k aktivnímu uhlí než samotné biocidní sloučeniny na bázi kaboxylových kyselin. 100 Účinnost sepaace biocidů pomocí Aquadu 2HT-75 a PAU 100 Účinnost sepaace biocidů na PAU 80 60 40 Klofibová kyselina Clopyalid 80 60 40 20 20 0 2 4 8 16 20 Navážka PAU [g/l] 0 2 4 8 16 20 Navážka PAU [g/l] Efektu tvoby ve vodě málo ozpustných iontových páů po zvýšení kapacity adsopční náplně bylo následně využito po odstaňování dalších kontaminantů, jak bude pezentováno v přednášce [9,10]. Závě Kombinace iontových kapalin a aktivního uhlí umožňuje zvýšení účinnosti sepaace poláních AOX na bázi solí kaboxylových a sulfonových kyselin. Tento poznatek byl expeimentálně otestován a použitý postup byl patentován [10]. Použitá liteatua

[1] SOTELO, J. L., a kol. Removal of caffeine and diclofenac on activated cabon in fixed bed column. Chemical Engineeing Reseach and Design, 2012, 90.7: 967-974. [2] Běžné čištění odpadních vod a odpadních plynů [online]. Dokumenty BREF [cit. 2019-02-25]. Dostupné z: https://www.mpo.cz/assets/cz/pumysl/pumysl-a-zivotni-postedi/ippc-integovanapevence-a-omezovani-znecisteni/efeencni-dokumenty-bef/2017/1/cww_10-6-_complete.pdf [3] SIMPSON E.J.:Ind.Eng.Chem.Res. 32, 1993,2269-2276; [4] MALIK P.K.: Dyes and Pigments 56, 2003, 239-249. [5] Dostupné z: https://www.donau-cabon.com/getattachment/76f78828-2139-496f-9b80-6b6b9bdc6acc/aktivkohle.aspx 6] KARCHER S., KORNMULLER A., JEKEL M. Anion exchange esins fo emoval of eactive dyes fom textile wastewates. Wate Reseach 2002; 36(19): 4717-4724. [7] COOPER, P. Removing colou fom dye house waste wate-a citical eview of technology available. J. Soc. Dyes Colou. 1993, 109, 97 100. [8] WEIDLICH T. et al.: Sep. Sci. Technol. 47(9), 2012, 1310-1315. [7] YANG, Ralph T. Adsobents: fundamentals and applications. Hoboken,: John Wiley & Sons, 2003, 410 s. ISBN 0-471-29741-0. [8] WEIDLICH, Tomáš a Jana MARTINKOVÁ. Způsob sážení baviv z vodných oztoků. CZ Patent: CZ20120359A. 2013, Paha, Czech epublic: Úřad půmyslového vlastnictví. [9] ŠIMEK, Mioslav, Pet MIKULÁŠEK, Pet KALENDA a Tomáš WEIDLICH. Possibilities fo emoval of chloinated dye Modant Blue 9 fom model waste wate. Chemical Papes. 2016 70(4), 470-476. ISSN: 1336-9075. [10] WEIDLICH T.: Způsob odstaňování adsobovatelných oganických halogenů na bázi halogenovaných aomatických a heteocyklických kyselin a jejich solí z vodných oztoků. Patent Univezity Padubice CZ 307282 B6 (2018).