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

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

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod

OPTIMALIZACE CHEMICKY PODPOROVANÝCH METOD IN SITU REDUKTIVNÍ DEHALOGENACE CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ.

ZKUŠENOSTI MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ S VYUŽÍVÁNÍM INOVATIVNÍCH TECHNOLOGIÍ PŘI NÁPRAVĚ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ V ČR

Laboratorní srovnání oxidačních účinků manganistanu, peroxidu a persulfátu

Sanační Technologie, 2015

Potenciál vyuţití ferrátů v sanačních technologiích

GEOCHEMICKÁ REAKTIVNÍ BARIÉRA PERSPEKTIVNÍ PRVEK IN - SITU SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Odbourávání manganistanu draselného v horninovém prostředí

NÁPRAVA EKOLOGICKÝCH ŠKOD

Mikrobiální ekologie vody. Znečištění: 9. Znečištění a (bio)degradace DEGRADACE / BIODEGRADACE DEGRADACE / BIODEGRADACE

NOVÉ POSTUPY DEHALOGENACE PCB S VYUŽITÍM MIKROVLNNÉ TECHNIKY

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

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace

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

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

KRITICKÉ STUDIUM SANAČNÍHO VYUŽITÍ MODIFIKOVANÉHO FENTONOVA ČINIDLA

DUM VY_52_INOVACE_12CH29

Název opory DEKONTAMINACE

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

Vliv kyseliny citronové na generování reaktivních kyslíkových částic

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

CHO cvičení, FSv, ČVUT v Praze

Fentonova oxidace ve zkrápěném reaktoru za kontinuálního a periodického nástřiku

AQUATEST a.s. - sanace

OBSAH. ČÁST VII.: TECHNOLOGIE A BIOTECHNOLOGIE PRO LIKVIDACI POPs

CHLOROVANÉ BIFENYLY A MOŽNOSTI JEJICH DESTRUKCE CHEMICKÝMI METODAMI ZA BĚŽNÝCH REAKČNÍCH PODMÍNEK

Pesticidy PAU ClU PCB TK látky In situ biodegradace in podporovaná biodegradace

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Vlastnosti. Pozor! H 3 C CH 3 H CH 3

Použití molekulové spektrometrie při sledování účinnosti termické desorpce zemin kontaminovaných organickými polutanty

GEOCHEMICKÁ REAKTIVNÍ BARIÉRA PERSPEKTIVNÍ PRVEK IN - SITU SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty

Alkany a cykloalkany

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

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/ Výpočty z chemických vzorců

INTERAKCE NULMOCNÉHO NANOŽELEZA SE SÍRANY. Pavla Filipská, Josef Zeman, Miroslav Černík. Ústav geologických věd Masarykova Univerzita

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

HOŘENÍ A VÝBUCH. Ing. Hana Věžníková, Ph. D.

Abiotický stres - sucho

HALOGENDERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

APLICATION OF OXIDATION REAGENTS ON CHLORINATED HYDROCARBONS CONTAMINATED GROUNDWATER

18. Reakce v organické chemii

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

na stabilitu adsorbovaného komplexu

1 mol (ideálního) plynu, zaujímá za normálních podmínek objem 22,4 litru. , Cl 2 , O 2

Rizikové látky v půdě. Propustné reakční bariéry. Princip - Konstrukce Návrh Alternativní řešení - Příklady

Posouzení použitelnosti metody in situ solidifikace/stabilizace při řešení ekologické zátěže lokalit Lojane Mine v Makedonii a Izmit v Turecku

Úpravy chemických rovnic

DUM č. 14 v sadě. 24. Ch-2 Anorganická chemie

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

1. ročník Počet hodin

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Klasifikace přípravků na základě konvenční výpočtové metody

BIOLOGICKÁ REDUKTIVNÍ DECHLORACE CHLOROVANÝCH ETHENŮ S VYUŽITÍM ROSTLINNÉHO OLEJE JAKO ORGANICKÉHO SUBSTRÁTU PILOTNÍ OVĚŘENÍ

Organické látky. Organická geochemie a rozpuštěný organický uhlík

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H

SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY chemie 8.ročník ZŠ

Biologické odstraňování nutrientů

Sanace kontaminovaného území Plzeň Libušín kombinací několika sanačních metod

VY_32_INOVACE_29_HBENO5

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn

Hlavní parametry přírodního prostředí ph a Eh

Vybrané procesy potravinářských a biochemických výrob

Úprava odpadní vody Biologická úprava odpadní vody

Organická chemie (KATA) rychlý souhrn a opakování

ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 2016

Fosfor a sloučeniny fosforu. Suroviny. Sloučeniny. kalcinace pro oddělení organických. Kyselina trihydrogenfosforečná H3PO4

Názvosloví Konformace Isomerie. Uhlíky: primární (1 o ) sekundární (2 o ) terciární (3 o ) kvartérní (4 o )

Chemie životního prostředí III Atmosféra (04) Síra v atmosféře

PŘEDMLUVA...ii. OBSAH...ii 1. ÚVOD...1

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

FERÁTY (Fe IV-VI ): TEORIE A PRAXE

PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 2016

Teoretický protokol ze cvičení Josef Bušta, skupina: 1, obor: fytotechnika

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

Biologické odstraňování nutrientů

Komplexní řešení pro sanace lokalit kontaminovaných kyanidy

BIODEGRADACE SPECIFICKÝCH POLUTANTŮ ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07

Reakčně transportní modelování podmínek v horninovém prostředí. Die reaktive Transportmodellierung in Bedingungen des Grundgesteins

Ethery, thioly a sulfidy

LABORATOŘ KOVŮ A KOROZE VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE

Lékařská chemie a biochemie modelový vstupní test ke zkoušce

Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy

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

Technologie pro úpravu bazénové vody

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

kde k c(no 2) = 2, m 6 mol 2 s 1. Jaká je hodnota rychlostní konstanty v rychlostní rovnici ? V [k = 1, m 6 mol 2 s 1 ]

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Jaromír Literák. Zelená chemie Zelená chemie a chemické technologie

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita

Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy

Experimentální postupy. Půda Fyzikální vlastnosti půd Chemické vlastnosti půd

Studium a využití mokřadních systémů pro čištění ídůlních vod. Ing. Irena Šupíková

Autor: Tomáš Galbička Téma: Alkany a cykloalkany Ročník: 2.

Transkript:

RITICÉ ZAMYŠLENÍ NAD SANAČNÍM VYUŽITÍM MODIFIOVANÉHO FENTONOVA ČINIDLA Pavel Hrabák Eva akosová Petr vapil Miroslav Černík

Průsečík chemie kyslíku a železa (názvosloví 1e - redukce molekulárního kyslíku na vodu) kyslíku = 0 kyslík kyslíku = -2 voda

Reaktivní formy kyslíku (názvosloví 1e - redukce molekulárního kyslíku na vodu) kyslíku = 0 kyslík kyslíku = -1/2 superoxid perhydroxyl kyslíku = -1 hydroperoxid peroxid vodíku hydroxylový radikál kyslíku = -2 hydroxylový anion voda

Reaktivní formy kyslíku (názvosloví 1e - redukce molekulárního kyslíku na vodu) kyslíku = 0 kyslík kyslíku = -1/2 superoxid perhydroxyl kyslíku = -1 hydroperoxid peroxid vodíku hydroxylový radikál kyslíku = -2 hydroxylový anion voda

In situ chemická oxidace Zdrojem ROS je peroxid vodíku, jeho katalytický rozklad je aktivován zejména přechodnými kovy kyslíku = 0 kyslík kyslíku = -1/2 superoxid perhydroxyl kyslíku = -1 hydroperoxid peroxid vodíku hydroxylový radikál kyslíku = -2 hydroxylový anion voda

ROS neproduktivní rozklad H 2 O 2 (1) kyslíku = 0 kyslíku = -1/2 kyslíku = -1 kyslíku = -2 kyslík perhydroxyl superoxid hydroperoxid peroxid vodíku hydroxylový radikál hydroxylový anion voda

ROS neproduktivní rozklad H 2 O 2 (1) kyslíku = 0 kyslíku = -1/2 kyslíku = -1 kyslíku = -2 superoxid kyslík Intenzivně probíhá v přítomnosti: hydroperoxid minerálů Fe a Mn bakteriálních enzymů nepoučeného sanátora 1 tuna peroxidu podle reakce (1) = max. 330 m 3 O 2 hydroxylový radikál Nižší stabilita peroxidu perhydroxyl Exotermický rozklad peroxidu Nárůst hydroxylový teploty anion kolektoru peroxid vodíku voda

ROS neproduktivní rozklad H 2 O 2 Využitelné procesy: DNAPL airlift 3D sparging kyslíkem termální + chemická desorpce kyslíku = 0 kyslíku = -1/2 kyslíku = -2 (1) superoxid Podmínky pro jejich využití: detailní monitoring teploty kyslík perhydroxyl řízený teplotní režim hydroperoxid v místě aplikace kyslíku know-how = -1 stabilizovat peroxid vodíku 4 fáze (plynná, pevná, vodná, NAPL): pasivní či aktivní transport z kolektoru hydroxylový radikál separace čištění peroxid vodíku hydroxylový anion voda

ROS neproduktivní rozklad H 2 O 2 Využitelné procesy: DNAPL airlift 3D sparging kyslíkem termální + chemická desorpce kyslíku = 0 kyslíku = -1/2 kyslíku = -2 (1) superoxid Podmínky pro jejich využití: detailní monitoring teploty kyslík perhydroxyl řízený teplotní režim hydroperoxid v místě aplikace kyslíku know-how = -1 stabilizovat peroxid vodíku 4 fáze (plynná, pevná, vodná, NAPL): pasivní či aktivní transport z kolektoru hydroxylový radikál separace čištění EX SITU TREATMENT peroxid vodíku hydroxylový anion voda

Procesní parametr teplota kyslíku = 0 kyslíku = -1/2 kyslíku = -1 kyslíku = -2 kyslík perhydroxyl superoxid hydroperoxid peroxid vodíku hydroxylový radikál hydroxylový anion voda

Procesní parametr teplota kyslíku = 0 kyslíku = -1/2 kyslíku = -1 kyslíku = -2 kyslík perhydroxyl superoxid hydroperoxid peroxid vodíku hydroxylový radikál hydroxylový anion voda

Procesní parametr teplota kyslíku = 0 kyslíku = -1/2 kyslíku = -1 kyslíku = -2 kyslík perhydroxyl superoxid hydroperoxid peroxid vodíku hydroxylový radikál hydroxylový anion voda

Procesní parametr teplota kyslíku = 0 kyslíku = -1/2 kyslíku = -1 kyslíku = -2 kyslík perhydroxyl superoxid hydroperoxid peroxid vodíku hydroxylový radikál hydroxylový anion voda

teplota (ºC) 45 40 Procesní parametr teplota MV-1 35 30 25 20 15 10,2 m p.t. 9,7 m p.t. 9,2 m p.t. 8,7 m p.t. 8,2 m p.t. 7,7 m p.t. 7,2 m p.t. 6,7 m p.t. 6,2 m p.t. 5,7 m p.t. 5,2 m p.t. 4,7 m p.t. 4,2 m p.t. 3,7 m p.t. 3,2 m p.t. 10 8.6.11 10:48 8.6.11 20:24 9.6.11 6:00 9.6.11 15:36 10.6.11 1:12 datum

teplota (ºC) Procesní parametr teplota 45 MV-2 40 35 30 25 20 15 10,2 m p.t. 9,7 m p.t. 9,2 m p.t. 8,7 m p.t. 8,2 m p.t. 7,7 m p.t. 7,2 m p.t. 6,7 m p.t. 6,2 m p.t. 5,7 m p.t. 5,2 m p.t. 4,7 m p.t. 4,2 m p.t. 3,7 m p.t. 3,2 m p.t. 10 8.6.11 10:48 8.6.11 20:24 9.6.11 6:00 9.6.11 15:36 10.6.11 1:12 datum

teplota ( C) Procesní parametr teplota 45 MV-3 40 35 30 25 20 15 10,2 m p.t. 9,7 m p.t. 9,2 m p.t. 8,7 m p.t. 8,2 m p.t. 7,7 m p.t. 7,2 m p.t. 6,7 m p.t. 6,2 m p.t. 5,7 m p.t. 5,2 m p.t. 4,7 m p.t. 4,2 m p.t. 3,7 m p.t. 3,2 m p.t. 10 8.6.2011 10:48 8.6.2011 20:24 9.6.2011 6:00 9.6.2011 15:36 10.6.2011 1:12 datum

teplota (ºC) Procesní parametr teplota 45 MV-4 40 35 30 25 20 15 10 8.6.11 10:48 8.6.11 20:24 9.6.11 6:00 9.6.11 15:36 10.6.11 1:12 datum 10,2 m p.t. 9,7 m p.t. 9,2 m p.t. 8,7 m p.t. 8,2 m p.t. 7,7 m p.t. 7,2 m p.t. 6,7 m p.t. 6,2 m p.t. 5,7 m p.t. 5,2 m p.t. 4,7 m p.t. 4,2 m p.t. 3,7 m p.t. 3,2 m p.t.

Procesní parametr teplota kyslíku = 0 kyslíku = -1/2 kyslíku = -1 kyslíku = -2 superoxid kyslík MV-1 MV-4 MV-3 perhydroxyl MV-2 hydroperoxid peroxid vodíku hydroxylový radikál hydroxylový anion voda

ROS-produktivní rozklad H 2 O 2 (klasická Fentonova reakce) kyslíku = 0 kyslík kyslíku = -1/2 superoxid perhydroxyl kyslíku = -1 hydroperoxid hydroxylový radikál peroxid vodíku oxidace rozpuštěného Fe 2+ na Fe 3+ kyslíku = -2 hydroxylový anion voda

ROS-produktivní rozklad H 2 O 2 (modifikovaná Fentonova reakce) kyslíku = 0 kyslík kyslíku = -1/2 kyslíku = -1 superoxid hydroperoxid perhydroxyl redukce Fe 3+ na Fe 2+ peroxid vodíku hydroxylový radikál kyslíku = -2 hydroxylový anion voda

Tetrachlormethan CCl 4 Oxidovaná forma uhlíku (C 4+, Cl 1- ) Symetrická molekula - fyzikálně chemické vlastnosti Použití Laboratorní testy

Chemie CCl 4 Výroba: chlorace methanu: CH 4 + 4 Cl 2 CCl 4 + 4HCl /4000 ºC, 200 kpa historicky také chlorace sirouhlíku (CS 2 ) Degradace: 1. ohřev CCl 4 : CCl 4 2Cl - + COCl 2 fosgen /750 ºC, křemen, O 2 COCl 2 CO +2Cl - /H 2 O 2. hydrogenolýza CCl 4 + 2e - + H + Cl - + CHCl 3 chloroform (obdobně vzniká CH 2 Cl 2, CH 3 Cl a CH 4 )

Chemie CCl 4 3. záchyt 1e - CCl 4 + e - CCl 3. (trichlormethylový radikál) Jaterní cytochromy Tisíce potkanů Age dependance Vliv antioxidantů Peroxidized lipids Pulsní radiolýza vody

Chemie CCl 3. 3. záchyt 1e - 1. Záchyt e- 2. nukleofilní atak 3. záchyt radikálu (a H. donor, b R-S -, c O 2 4. reakce karbanionu: d +H +, e -Cl - (vzniká karben) 5. reakce karbenu: g redukce, h hydrolýza Zdroj: P.G. Tratnyek: Aquatic redox chemistry, ACS 2011

Používané sanační metody ex situ (čerpání, venting, promývání, ) in situ: biologické autochtonní či inokulovaná konsorcia (někdy s dodáním substrátu) abiotické reduktivní (Fe 0, Fe 2+ ) modifikované Fentonovo činidlo? [1] TEEL A. L., WATTS R. J. (2002): Degradation of Carbon Tetrachloride by Modified Fentons Reagent, Journal of Hazardous Materials [2] SMITH B. A., TEEL A. L., WATTS R. J. (2004): Identification of the Reactive Oxygen Species Responsible for Carbon Tetrachloride Degradation in Modified Fentons Systems, Environmental Science and Technology [3] WATTS R. J., SARASA J., LOGE F. J., TEEL A. L. (2005): Oxidative and Reductive Pathways in Manganese-catalyzed Fentons Reactions, Journal of Environmental Engineering [4] WATTS R. J., HOWSAWENG J., TEEL A. L. (2005): Destruction of a Carbon Tetrachloride Dense Nonaqueous Phase Liquid by Modified Fentons Reagent. Journal of Environmental Engineering [5] SMITH B. A., TEEL A. L., WATTS R. J. (2006): Mechnism for the Destruction of a Carbon Tetrachloride and Chloroform DNAPLs by Modified Fentons Reagent. Journal of Contaminant Hydrogeology [6] FURMAN O., LAINE D. F., BLUMENFELD A., TEEL A. L., SHIMIZU., CHENG I. F., WATTS R. J. (2009): Enhanced Reactivity of Superoxide in Water Solid Matrices, Environmental Science and Technology [7] HOWSAWENG J., TEEL A. L., HESS T. F., CRAWFORD R. L., WATTS R. J. (2010): Simultaneous Abiotic Reduction biotic Oxidation in a microbial MnO 2 catalyzed Fenton like System. Science of The Total Environment

Modifikované Fentonovo činidlo vs CCl 4 proč ne? Protože: Superoxidový radikál je běžnou součástí aerobních organismů, ale žádná toxikologická studie nezmiňuje mechanismus interakce mezi CCl 4 a O 2 -. Nalezli jsme přes 100 studií řešících reduktivní podmínky při degradaci CCl 4. Pouze autoři z izolované Wattsovy skupiny pracují s hypotézou oxických podmínek. Rozpory mezi jednotlivými publikacemi autorů z Wattsovy skupiny molární výtěžky Cl -

# Experimentální design Označení sady atalyzátor H 2 O 2 O 2 isopropanol nanozvi CCl Fe(II) Fe(III) MnO 4 2 mm mm mm mm mm mm mm mm/µl 1 Fe(III)/H 2 O 2 400-1 - - - - 0,5/100 2 MnO 2 /H 2 O 2 400 - - 28,8 - - - 0,5/100 3 O 2 /H 2 O 2 400 - - - 100 - - 0,5/100 4 Isopropanol. 0,5 0,5 - - - 500-0,5/100 5 nanozvi - - - - - - 20 0,5/100 Co nejpodobnější designu zmíněných autorů Vsádkové testy ve vialkových reaktorech Důraz na precizní monitoring chloridů: Iontová chromatografie Předúprava vzorků - srážení pomocí NaOH a filtrace Triplikáty ontrolní vzorky chloridy přítomné od začátku neubývají

Výsledky

Výsledky

Výsledky

Závěr Rozporujeme možnost degradace CCl 4 superoxidovým radikál anionem v daných podmínkách Pravděpodobně stejný výsledek budou se superoxidovým radikálem vykazovat další organické polutanty Jelikož je v daných systémech přítomen i radikál hydroxylový, jím degradovatelné polutanty budou in situ odbourávány Na lokalitách s přítomností CCl 4 je nutno se při aplikacích peroxidu vodíku spoléhat na fyzikální účinky (stripping, termodesorpce) Technologie v takových případech musejí pasivně či aktivně odvádět, separovat a dekontaminovat/likvidovat odcházející fáze (pevnou, plynnou, kapalnou, ev. DNAPL) Je žádoucí směřovat monitoring teploty k online 3D animacím