ODSTRANĚNÍ MODELOVÉHO ZÁKALU CHITOSANEM



Podobné dokumenty
VYUŽITÍ CHITOSANU PŘI ÚPRAVĚ PITNÉ VODY

VLIV CELKOVÉ MINERALIZACE VODY NA VHODNOST POUŽITÍ RŮZNÝCH TYPŮ KOAGULANTŮ

POLOPROVOZNÍ EXPERIMENTY S FLOTACÍ (DAF)

Technická Univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií. AQUATEST a.s.

POLOPROVOZNÍ OVĚŘOVÁNÍ SEPARACE MANGANU NA NÁPLNI FILTRALITE NA ÚV PLZEŇ

Základy koloidní chemie

Úprava podzemních vod

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ

Čištění odpadních vod pomocí koagulace

Tepelné zabarvení neutralizačních reakcí

MODERNÍ PŘÍSTUPY V PŘEDÚPRAVĚ PITNÝCH A PROCESNÍCH VOD

N Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely

neviditelné a o to více nebezpečné radioaktivní částice. Hrozbu představují i freony, které poškozují ozónovou vrstvu.

Využití faktorového plánu experimentů při poloprovozním měření a v předprojektové přípravě

FAKTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ EXPERIMENTŮ PŘI ÚPRAVĚ VODY

CELKOVÝ AKTIVNÍ CHLOR - VÝZNAM A INTERPRETACE

VYHODNOCENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚV LEDNICE PO REKONSTRUKCI

PRŮBĚH CHEMICKÉ REAKCE

Vliv látkového množství na tepelné zabarvení reakce

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

Martin Hynouš gsm:

ROVNOVÁŽNÉ KONCENTRACE VÁPNÍKU A HOŘČÍKU VE VODĚ PŘI KONTAKTU S KALCITEM NEBO DOLOMITEM

Seminář projektu Rozvoj řešitelských týmů projektů VaV na Technické univerzitě v Liberci. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.

Srovnání posledních dvou verzí studijních plánů pro studijní obor. Informační systémy. (studijní program Aplikovaná informatika)

Odměrná analýza základní pojmy

Chemické výpočty II. Převod jednotek. Převod jednotek. Převod jednotek. pmol/l nmol/l µmol/l mmol/l mol/l. Cvičení. µg mg g. Vladimíra Kvasnicová

Technologie pro úpravu bazénové vody

PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ cvičení 4

Technologie odstraňování uranu z pitné vody na iontoměničích

Zvyšování kvality výuky technických oborů

POSSIBLE USING OF FLOTATION FOR REMOVAL OF PHYTO PLANKTON WITHIN PROCESSING OF DRINKING WATER

Elektrická dvojvrstva

Nasazení hyperboloidních míchadel v různých fázích úpravy vody

MITHON PVB PRŮMYSLOVÝ KONZERVAČNÍ PŘÍPRAVEK

Základní chemické pojmy a zákony

PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA REKONSTRUKCE PRVNÍHO SEPARAČNÍHO STUPNĚ NA ÚV HRADEC KRÁLOVÉ

Dekompozice, cykly látek, toky energií

1. Cizinci v České republice

NÁVRH REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY PETRODVOREC KONKRÉTNÍ ZKUŠENOSTI S PROJEKTOVÁNÍM V RUSKU

PRŮMYSLOVÝ LIHOVAR TRMICE INFORMACE O PRŮBĚHU PROVOZU. za období. až.

Závislost CHSK na čase v době před a po reaktivaci. CHSK Mn (mg/l)) datum 3,50. CHSK Mn surové vody (mg/l) 3,00. CHSK Mn upravené vody (mg/l) 2,50

ÚPRAVA A ČIŠTĚNÍ VODY

Vliv teploty na dávku koagulátu a význam použití různých druhů koagulantů

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

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

Elektrolýza (laboratorní práce)

Oddělení teplárenství sekce regulace VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE

MITHON NVA KONZERVAČNÍ PŘÍPRAVEK PRO ZDIVO A POVLAKY

Odpadové hospodářství na Ostravsku ve světle nových požadavků ČR a EU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ POUŽITÍ TERCIÁLNÍHO STUPNĚ PŘI ÚPRAVĚ VODY

LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE

KYSELINY KYSLÍKATÉ. Obecný vzorec: H I XO -II (X = S, N, P, C, Cl..)

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU ZPOPLATŇOVÁNÍ ÚSEKŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. 11. prosince 2015, Brno

Původ a složení. Obr. 2 Vznik bentonitu pomocí zvětrávání vulkanické horniny. Obr.1 Struktura krystalové mřížky montmorillonitu

VYUŽITÍ POTENCIÁLU TVORBY TRIHALOMETHANŮ K HODNOCENÍ ÚČINNOSTI ÚPRAVY POVRCHOVÉ VODY

Zpráva z praxe AQUATEST. Autor: Pavla Pešková Třída: T3. (2003/04)

ODSTRANĚNÍ AMONIAKU, MANGANU A ŽELEZA PŘI ÚPRAVĚ PITNÉ VODY VE FILTRU S NÁPLNÍ FILTRALITE MONO-MULTI VÝSLEDKY Z POLOPROVOZNÍCH EXPERIMENTŮ

AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL A KVALITA

VODOVOD VYŠŠÍ BROD : PŘÍKLAD OBNOVY A ROZŠÍŘENÍ VODNÍCH ZDROJŮ

V. Pozice České republiky v mezinárodním srovnání

REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY LUDKOVICE

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

3M OH&ES/EMEA. Úvod do legislativy / Co je to hluk?

GARANČNÍ ZKOUŠKY FLOTAČNÍ JEDNOTKY NA ÚV HRADEC KRÁLOVÉ

Statistiky cyklistů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody cyklistů a jejich následky

LABORATORNÍ STUDIE ANTIMIKROBNÍ AKTIVITY CHLOROVÝCH PŘÍPRAVKŮ NA BÁZI DICHLORIZOKYANURANU SODNÉHO

1) U neredoxních dějů se stechiometrické koeficienty doplňují zkusmo

Věra Keselicová. červen 2013

Euro a stabilizační role měnové politiky. 95. Žofínské fórum Euro s otazníky? V Česku v představách, na Slovensku realita Praha, 13.

Nerovnice s absolutní hodnotou

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

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů

Hydrosféra - (vodní obal Země) soubor všeho vodstva Země povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech.

Stanovení sorpce na korozní produkty pro modelování procesu jejich migrace z HÚ RAO

Chemické výpočty opakování Smart Board

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

Základy pedologie a ochrana půdy

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

Téma 8. Řešené příklady

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Kalová problematika úpraven pitných vod

ODSTRANĚNÍ VYBRANÝCH SLOŽEK Z VODNÍHO PROSTŘEDÍ KOAGULACÍ

Technologická úprava vod na vodu pitnou. Hana Marušincová

Název: Vypracovala: Datum: Zuzana Lacková

Konduktometrie a konduktometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory

MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY

Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

10 CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah

CYTOPLAZMATICKÉ PROUDĚNÍ -pohyb v rostlinné buňce

HYDROBIOLOGICKÝ AUDIT VODÁRENSKÉ SOUSTAVY

Důchody v Pardubickém kraji v roce 2014

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Zeměpis 8. 9.

PŘEHLED A ZHODNOCENÍ PROVOZNÍCH VÝSLEDKŮ PO REKONSTRUKCI ÚV MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Biologie - Prima. analyzuje možnosti existence živých soustav orientuje se v daném přehledu vývoje vymezí základní projevy života, uvede jejich význam

KONCENTRACE LÉČIV PODÉL TECHNOLOGICKÉ LINKY ÚPRAVNY S OZONIZACÍ A FILTRACÍ AKTIVNÍM UHLÍM

Transkript:

Citace Klímová Z., Dolejš P.: Odstranění modelového zákalu chitosanem. Sborník konference Pitná voda, s. -. W&ET Team, Č. Budějovice. ISBN 9---- ODSTRANĚNÍ MODELOVÉHO ZÁKALU CHITOSANEM Ing. Zuzana Klímová ), Doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.,) ) FCH VUT v Brně, Purkyňova, Brno,, klimova-z@fch.vutbr.cz ) W&ET Team, Box, Písecká, České Budějovice, p.dolejs@tiscali.cz ÚVOD Biopolymer chitosan je složený z monomeru glukosaminu s molekulovou hmotností průměrně Daltonů a stupněm polymerace průměrně. Je silně bazický, netoxický, dobře rozpustný ve slabých roztocích organických a anorganických kyselin (např. v kyselině octové, mravenčí, chlorovodíkové atd.). Změny rozpustnosti chitosanu se projevují v závislosti na změnách, na molekulové hmotnosti, stupni deacetylace a iontovém složení roztoku. Chitosan se získává deacetylací a depolymerací chitinu. Chitin získaný ze skořápek mořských živočichů je rozemlet na prášek a následně deacetylován horkým - mol.l - roztokem NaOH. Získaný produkt je promýván deionizovanou vodou do doby, kdy je suspenze chitosanu blízké. Následuje sušení při C po dobu hodin. Optimální podmínky předúpravy k přípravě modifikovaného chitosanu jako koagulantu je deacetylace % zásadou (NaOH) po dobu minut a rozpuštění v,% HCl [, ]. Stupeň deacetylace (DDA degree of deacetylation) odpovídá D-glukosamidovým skupinám a pohybuje se v rozmezí %. Závisí na teplotě, reakční době a koncentraci použitého roztoku NaOH. Chitosan je charakterizován i čistotou, která je definovaná obsahem popela, proteinů a biologickou stabilitou (přítomností mikroorganismů, kvasinek, plísní a endotoxinů). Chitosan je široce studován pro svoje sorpční vlastnosti s kationty kovů, anorganickými aniontovými roztoky a pesticidy. Obsahuje velké množství hydroxylových skupin přispívajících k chelatačnímu efektu. Vysoký obsah aminoskupin způsobuje kladný náboj v kyselém prostředí []. Chitosan je kationtový polyelektrolyt, proto se předpokládá jeho koagulace s negativně nabitými suspendovanými částicemi (huminové látky), které se nacházejí v povrchových vodách [, ]. Chitosan se v oblasti úpravy pitné vody začal využívat v zahraničí a to mimo sorpce iontů kovů i k odstranění organického znečištění nebo přírodních organických látek []. Chitosan je také antibakteriální, biokompatibilní a díky biodegradabilitě šetrný k životnímu prostředí. Pro tyto vlastnosti je aplikován v potravinářském průmyslu (odstranění barvy a nerozpuštěných látek, stabilizátor barvy, jako konzervační prostředek), v medicíně (součást obvazů, kontrola cholesterolu v krvi, řízené uvolňování léčiv), v biotechnologii (imobilizace enzymů, separace proteinů, buněčná regenerace a fixace, chromatografie), v zemědělství (hnojivo, kontrolované uvolňování agrochemikálií), v papírenském průmyslu (úprava povrchů), membrány W&ET Team, doc. Ing. Petr Dolejš, CSc., České Budějovice

(kontrola propustnosti, reversní osmóza) a kosmetice. V posledních letech se začíná v některých zemích využívat při úpravě povrchových vod na vodu pitnou, k čištění odpadních vod (odstranění iontů kovů, koagulant či flokulant barvy a organických sloučenin, např. proteinů). Například v Norsku se již na několika úpravnách pitné vody chitosan používá [, ]. Zákal lze definovat jako snížení průhlednosti (transparence) vody nerozpuštěnými látkami. Čirost vody patří mezi základní požadavky na jakost pitné a užitkové vody (především pro potravinářský, textilní a papírenský průmysl). Zákal vody je způsoben anorganickými a organickými látkami přirozeného nebo antropogenního původu, např. jílové minerály, hydratované oxidy kovů (především železa a manganu), bakterie, plankton (řasy a sinice), detrit (jemně dispergované zbytky těl rostlinných a živočišných organismů), apod. Přestože je zákal způsoben zdravotně nezávadnými látkami, způsobuje nežádoucí vzhled vody, což je významné zejména při hodnocení jakosti pitné a užitkové vody. Zákal je významným parametrem při posuzování účinnosti procesů úpravy vody a jedním z kritérií pro odhad dávky koagulačního činidla []. METODIKA Experimentální práce byla provedena na vzorcích modelové vody v laboratoři FCH VUT v Brně. Modelová voda byla připravována ředěním vody odebrané z rašeliniště u obce Radostín, vodovodní a destilovanou vodou tak, aby bylo v příslušné sérií pokusů zaručeno konstantní složení vody. Na odstraňování zákalu byl použit,% roztok chitosanu, připravený z komerčně dostupného chitosanu TM (Primex, Island) v,m HCl. Použitý chitosan měl molekulovou hmotnost Kd a stupeň acetylace. Parametry výchozí modelové vody, do které byl přidáván bentonit pro tvorbu zákalu, jsou uvedeny v tabulce. Experimentální práce byla rozdělena na dvě série pokusů. V první sérii testů se pracovalo s modelovou vodou o určité hodnotě zákalu, u které se hledala neúčinnější dávka chitosanu. V druhé sérií byl dávkován chitosan o koncentraci mg/l do modelových vod s různou hodnotou zákalu. Tabulka. Základní parametry výchozí modelové vody KNK, [mmol.l - ] χ [ms.m - ] A ( cm) A ( cm) A ( cm) Zákal [NTU],,,,,9, KNK, kyselinová neutralizační kapacita χ - vodivost A absorbance při nm A absorbance při nm A absorbance při nm NTU - nephelometric turbidity unit

Pokusy byly prováděny na míchací koloně Flocculator (Kemira Kemwater). Na míchací koloně bylo nastaveno rychlé míchání na otáček za minutu po dobu sekund a pomalé míchání na otáček za minutu po dobu minut. Po pomalém míchání následovala sedimentace a minut. Hodnoty zjištěné po sedimentaci poskytují informace o části separovatelné suspenze, tj. o vzniklých vločkách, jejichž sedimentační rychlost je minimálně, m/hod. Pískovou filtrací jsou efektivně odstraňovány i vločky s menší sedimentační rychlostí, které podléhají jen Brownovou pohybu, to znamená, že v reálném čase téměř nesedimentují. Separační účinnosti provozní pískové filtrace se lze přiblížit centrifugací. Na toto téma bylo napsáno několik publikací [9, ]. VÝSLEDKY V první sérii testů bylo připraveno pět modelových vod s hodnotou zákalu,,, a NTU. Do modelové vody s hodnotou zákalu a NTU byl přidán chitosan v dávkách od, do, mg/l. Jak je patrné z obr. a, s rostoucí dávkou chitosanu rostla účinnost odstranění zákalu, dávkou a, mg/l došlo k odstranění zákalu o více než 9 % na hodnoty zákalu nižší než NTU. Na modelové vodě s hodnotou zákalu NTU byly vyzkoušeny i vyšší dávky chitosanu, výsledky jsou shrnuty v obr.. Dávkou mg/l došlo k poklesu zákalu na hodnotu, NTU, tj. k odstranění o více než 9 %. Aplikací vyšších dávek mg/l chitosanu docházelo ke snížení účinnosti. Na obr. a jsou zaznamenány výsledky odstranění zákalu modelové vody s vysokou hodnotou zákalu, a NTU, které dosahovalo téměř %. Pro dávky chitosanu a, mg/l se hodnoty zákalu po úpravě dostaly pod hodnotu NTU. min min min min,,,,,,,, 9,,, 9,,,,,,,,,,,,, dávka chitosanu [mg/l] Obr.. Odstranění počátečního zákalu NTU chitosanem Obr.. Odstranění počátečního zákalu NTU chitosanem

min min min min min,, 9,,,,,,,,,,,,,,, dávka chitosanu [mg/l] Obr.. Odstranění počátečního zákalu NTU chitosanem Obr.. Odstranění počátečního zákalu NTU chitosanem Z obr.., který shrnuje výsledky první série pokusů, je patrné, že s rostoucí hodnotou počátečního zákalu modelové vody roste účinnost odstranění zákalu po minutové sedimentaci. Po minutové sedimentaci je odstranění zákalu více než 9%. Optimální dávky chitosanu jsou u počátečního zákalu do NTU mg/l, u vyššího zákalu se dávka chitosanu zvyšuje. Při počátečního zákalu NTU je optimální dávka mg/l. Zbytkové hodnoty zákalu se pro optimální dávky chitosanu pohybují pod hodnotou, NTU. odstranění po min optimální dávka odstranění po min min min Shrnutí I. řady pokusů 9,,,,, odstranění zákalu [%] 9,,, optimální dávka chitosanu [mg/l] dávka chitosanu [mg/l] počáteční Obr.. Účinnost odstranění zákalu NTU chitosanem Obr.. Shrnutí účinnosti odstranění zákalu chitosanem (I. série pokusů)

V druhé sérii testů byl dávkován chitosan o koncentraci mg/l do modelových vod s různou hodnotou zákalu. Z obr.. je patrné, že dochází k téměř % odstranění zákalu při vysokých počátečních hodnotách zákalu modelové vody. Zbytkový zákal se po minutové sedimentaci pohybuje do hodnoty, NTU. Je zajímavé, že dávka mg/l je pro nižší hodnoty zákalu modelové vody příliš vysoká, viz obr.. Zde se zbytkové hodnoty zákalu pro počáteční zákal a NTU pohybují i nad hodnotou NTU. min min min min 9,,,,,, 9 počáteční Obr.. Odstranění zákalu při dávce chitosanu mg/l a vysokých hodnotách zákalu modelové vody počáteční Obr.. Odstranění zákalu při dávce chitosanu mg/l a nízkých hodnotách zákalu modelové vody A nm A nm A nm A nm A nm A nm absobance,,,, absobance,,,,,,,,, Obr. 9. Hodnoty zbytkových absorbancí při odstranění počátečního zákalu NTU chitosanem Obr.. Hodnoty zbytkových absorbancí při odstranění počátečního zákalu NTU chitosanem

V obr. 9. a. jsou uvedeny zbytkové absorbance a hodnoty. Pro modelové vody s počátečním zákalem NTU a NTU je patrný největší pokles zbytkových absorbancí při dávce mg/l. ZÁVĚRY Aplikace chitosanu pro koagulaci zakalených vod se jeví jako nadějný způsob úpravy těchto vod. Při relativně nízkých dávkách chitosanu dochází k téměř % odstranění zákalu. Již při dávce, mg/l byl zaznamenán pokles zákalu pod hodnotu NTU. Nejnižšího odstranění zákalu (pouhých %) bylo překvapivě dosaženo pro modelovou vodu s hodnotou zákalu NTU. Další testy s chitosanem budou mít za cíl nalezení vlivů různých parametrů na optimální dávky chitosanu při úpravě mírně zakalených vod a dále srovnání chitosanu s běžně používanými koagulanty. LITERATURA [] Divakaran R., Sivasankara Pilla V.N.: Flocculation of river silt using chitosan. Water Research Vol., pp. -,. [] Chihpin H., Shuchuan Ch., Ruhsing P.J.: Optimal condition for modification of chitosan: A biopolymer for coagulation of colloidal particles. Water Reseach Vol., No, pp. -,. [] Sorlier P., Denuzieu A., Viton C., Domard A.: Relation between the degree of acetylation and the electrostatic properties of chitin and chitosan. Biomacromolecules (), pp. -,. [] Divakaran R., Sivasankara Pillai V.N.: Flocculation of kaolinite suspensions in water by chitosan. Water Resarch Vol., No, pp. 9-9,. [] Klímová Z.: Využití chitosanu při úpravě pitné vody. Sborník konference VODA ZLÍN, s., Zlínská vodárenská, a.s., Voding Hranice s.r.o., Zlín. [] Bratskaya S., Avramenko V.A., Sukhoverkhov S.V., Schwarz S.: Flocculation of humic substancies and their derivates with chitosan. Colloid Journal, Vol., No., pp. -,. [] Kumar R., Majeti N.V.: A review of chitin and chitosan applications. Reactive and Functional Polymers Vol., pp. -,. [] Pitter P.: Hydrochemie..vyd. Praha: VŠCHT, s. 999. [9] Dolejš P.: Laboratorní test pro stanovení separovatelnosti organických látek koagulací. Sborník konference Hydrobiologie a kvalita vody údolních nádrží, s. -. JčBC ČSAV a ČSVTS JiVaK, České Budějovice 9. [] Dolejš P.: Stanovení optimálních dávek při úpravě huminových vod koagulací.. Experimentální část. Vodní hospodářství - Ochrana ovzduší,, č., s. - 99.