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

Podobné dokumenty
Hlavní parametry přírodního prostředí ph a Eh

Mgr. Vendula Ambrožová, RNDr. Jaroslav Hrabal MEGA a.s. Ing. Jaroslav Nosek Ph.D. TUL Sanační technologie, Tábor

Mineralogie důlních odpadů a strategie remediace

Transportně-reakční model vývoje důlních vod na uranovém ložisku

Doc. RNDr. Josef Zeman, CSc., Doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc., Z 17 Ing. Irena Šupíková ODHAD DLOUHODOBÉHO VÝVOJE SLOŽENÍ DŮLNÍCH VOD

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

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod

CHO cvičení, FSv, ČVUT v Praze

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

OPTIMALIZACE CHEMICKY PODPOROVANÝCH METOD IN SITU REDUKTIVNÍ DEHALOGENACE CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ.

PODPORA ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC ELEKTRICKÝM PROUDEM LABORATORNÍ TESTY

IN SITU DEHALOGENATION OF CHLORINATED HYDROCARBONS USING ZERO VALENT NANOIRON

GEOCHEMICKÁ REAKTIVNÍ BARIÉRA PERSPEKTIVNÍ PRVEK IN - SITU SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

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

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

FERÁTY (Fe IV-VI ): TEORIE A PRAXE

Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny

Čištění důlních vod prostřednictvím bioremediace v přírodních mokřadech

Ing. Jan Kotris Z 10 ČIŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD VE ZLATOHORSKÉM RUDNÍM REVÍRU

Návrh na sanáciu lokality znečistenej chrómom

POSLEDNÍ ZKUŠENOSTI A PERSPEKTIVY DALŠÍHO POUŽITÍ ELEMENTÁRNÍHO NANOŽELEZA - APLIKACE PŘI SANACI PODZEMNÍCH VOD

Kovy a metody jejich výroby

Potenciál vyuţití ferrátů v sanačních technologiích

Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test ANOTACE

Čištění vody využitím nanotechnologií a začlenění tohoto tématu do výuky fyziky

Vývoj a testování biodegradačních metod sanace znečištění výbušninami

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK

Koncepční model hydrogeochemických procesů v důlních odvalech

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

Typy chemických reakcí

Studium produktů interakce nanoželeza s vodou v závislosti na výchozím ph

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

NANO-BIO V SANAČNÍ PRAXI

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

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

THE AOX DEHALOGENATION BY ZERO-VALENT NANOIRON IN WASTE WATER DEHALOGENACE AOX NULMOCNÝM ŽELEZEM V PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VODÁCH

Voda a její čištění s využitím reaktorů nové generace

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti. Číslo přílohy: VY_52_INOVACE_CH9.

1H 1s. 8O 1s 2s 2p H O H

VY_32_INOVACE_30_HBEN11

KOLONOVÉ EXPERIMENTY POROVNÁNÍ REAKTIVNOSTI NÁPLNĚ PRB PŘI REDUKCI CLU

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

Povrchově modifikované nanočástice železa pro dechloraci organických kontaminantů

Železo ve všech formách a nové možnosti jeho použití při čištění odpadních vod

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Pedogeochemie VÁPNÍK V PŮDĚ. Vápník v půdě HOŘČÍK V PŮDĚ. 12. přednáška. Koloběh a přeměny vápníku v půdě

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

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

Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np:

Laboratorní zkoušky migrace nanoželeza využívaného pro sanaci vybraných látek Abstrakt Úvod

DŮLNÍ VODY DŮLNÍ VODY DŮLNÍ VODY DŮLNÍ VODY DŮLNÍ VODY. Jaké je nejnižší ph zjištěné v přírodních vodách?

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

POKYNY FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ

Hydrochemie anorganické látky ve vodách: Ca, Mg, Al, Fe, Mn, těžké kovy

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (03) Sedimenty

Autorem materiálu je Ing. Dagmar Berková, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Moření je odstranění oxidů: u ocelí pomocí kyselin, u hliníku je to moření v hydroxidu sodném. Při moření dochází současně i k rozpouštění čistého

Vysvětlivky: Důležité pojmy

atomová hmotnost S + O 2 -> SO 2 Fe + S -> FeS

Organické látky. Organická geochemie a rozpuštěný organický uhlík

GEOCHEMICKÁ REAKTIVNÍ BARIÉRA PERSPEKTIVNÍ PRVEK IN - SITU SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Prvek Značka Z - protonové číslo Elektronegativita Dusík N 7 3,0 Fosfor P 15 2,2 Arsen As 33 2,1 Antimon Sb 51 2,0 Bismut Bi 83 2,0

APLIKACE RŮZNĚ MODIFIKOVANÝCH FOREM nzvi PŘI IN-SITU SANACI PODZEMNÍCH VOD KONTAMINOVANÝCH CHLOROVANÝMI ETHENY

Sanace kontaminovaného území Plzeň Libušín kombinací několika sanačních metod

zadání příkladů 10. výsledky příkladů 7. 3,543 litru kyslíku

NÁVRH A REALIZACE SANACE STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE V OBLASTI PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU KONTAMINOVANÉ ŠESTIMOCNÝM CHROMEM

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají)

SEKUNDÁRNÍ MINERÁLY VZNIK SEKUNDÁRNÍCH MINERÁLŮ VZNIK SEKUNDÁRNÍCH MINERÁLŮ VZNIK SEKUNDÁRNÍCH MINERÁLŮ

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

Laboratorní práce č. 8: Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Vlastnosti nanoželezné suspenze modifikované řepkovým olejem

MAGNETICKÉ NANOČÁSTICE

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. TEORETICKÁ ČÁST OKRESNÍHO KOLA kategorie D. ZADÁNÍ: 70 BODŮ časová náročnost: 90 minut

Výroba surového železa a výroba oceli

Elektrogeochemie, progresivní metoda sanace starých ekologických zátěží

5. Nekovy sı ra. 1) Obecná charakteristika nekovů. 2) Síra a její vlastnosti

SIMULATION OF TRANSPORT NANOIRON PARTICLE AND DESTRUCTION OF CHLORINATED HYDROCARBONS CONTAMINANTS IN POROUS MEDIA

Úprava podzemních vod

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

Hydrochemie Oxid uhličitý a jeho iontové formy, ph, NK

ENVIRONMENTÁLNÍ ZÁTĚŽ ZNEČIŠTĚNÁ CHRÓMEM PŘÍKLAD IN SITU

Zdroje a příprava vody

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Ústřední komise Chemické olympiády. 54. ročník 2017/2018. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ TEORETICKÉ ČÁSTI: 70 BODŮ

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

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 6. kontrolní den

Chemické rovnice. Úprava koeficientů oxidoredukčních rovnic

ZERO VALENT NANOIRON PRE-TREATMENT WITHIN IN-SITU CHEMICAL REDUCTION PŘEDÚPRAVA ELEMENTÁRNÍHO NANOŽELEZA V RÁMCI TECHNIKY IN SITU CHEMICKÉ REDUKCE

Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků

CHEMICKÉ TECHNOLOGIE PRO PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ N REAKTIVNÍ EXTRAKCE

THE POSSIBILITIES OF COMBINED METHOD LACTATE-NANOIRON FOR REMOVING CHLORINATED ETHENES FROM GROUDWATER

J. Kubíček FSI Brno 2018

Prvky V.A a VI.A skupiny

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

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI NA KOROZNÍ DEGRADACI

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bi) (54) Způsob čištěni radioaktivních odpadních vod uranového průmyslu

REDOXNÍ REAKCE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

Transkript:

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

NANOČÁSTICE NULMOCNÉHO ŽELEZA mohou být používány k čištění důlních vod, kontaminovaných podzemních vod a horninového prostředí redukční technologie dekontaminace s využitím nulmocného nanoželeza aplikace látky vyvolávající redukci do přirozeně redukčního, případně anoxického prostředí železo patří mezi hlavní prvky tvořící zemskou kůru produktem přeměny nulmocného železa jsou oxidy, oxohydroxidy, hydroxidy železa možnost snižovat koncentrace kontaminantů ve větších vzdálenostech od místa aplikace vysoká účinnost a rychlost degradace kontaminantů

PRINCIP DEKONTAMINACE S VYUŽITÍM NULMOCNÉHO NANOŽELEZA redukce kontaminantu převod na méně nebezpečnou formu oxidačně-redukční reakce nulmocné železo se oxiduje (v povrchových podmínkách není stabilní) Fe 0 Fe 2+ + 2 e Fe 0 Fe 3+ + 3 e redukční rozklad molekul vody za vzniku vodíku pokles reaktivity Fe 0 2 H + + 2 e H 2 (aq aq) změna oxidačního stavu kontaminantů v redukované podobě se stávají méně toxické, mobilní, rozpustné sorpce na povrch oxohydroxidů a hydroxidů železa možnosti aplikace nulmocného železa: chlorované uhlovodíky, uran, těžké kovy (chrom, měď, kobalt, arsen)

REAKCE NULMOCNÉHO NANOŽELEZA SE SÍRANY možnost redukce síry a následného srážení sulfidů odstranění síranů a těžkých kovů z vodného prostředí oxidace nulmocného železa produkce elektronů Fe 0 Fe 2+ + 2 e redukce síranů na sulfan SO 4 + 8 e H 2 S (aq( aq) S +VI +VI + 8 e S II srážení redukované síry s kationy těžkých kovů v podobě sulfidů M 2+ 2+ + S II MS (s) (M = metal) pokles koncentrace síranů a těžkých kovů

NANOČÁSTICE NULMOCNÉHO ŽELEZA suspenze NANOFER 25 nanočástice stabilizovány anorganickým modifikátorem, vysoce reaktivní česká firma NANO IRON, s.r.o. TEM, SEM snímky nanočástic. Zdroj: NANOIRON, www.nanoiron.cz.

INTERAKCE NULMOCNÉHO NANOŽELEZA SE SÍRANY 250 mg/l SO 4 1 ml 5 ml 25 ml 100 ml 250 ml suspenze Fe 0 pokles koncentrace SO 4 závisí na množství aplikované suspenze Fe 0 s rostoucím množstvím přidaného Fe 0 výraznější pokles koncentrace SO 4 trace SO 4 (mg/l) pokles koncent -10-30 -50-70 -90-110 -130-150 -170 0 50 100 150 200 čas (dny) 1 ml Fe 1 ml Fe (A) 5 ml Fe 5 ml Fe (A) 25 ml Fe 25 ml Fe (A) 100 ml Fe 100 ml Fe (A) 250 ml Fe 250 ml Fe (A)

INTERAKCE NULMOCNÉHO NANOŽELEZA SE SÍRANY pokles koncentrace síranů závisí na množství aplikované suspenze Fe 0 s rostoucím množstvím přidaného Fe 0 se zvyšuje množství zredukovaných síranů max. pokles 162 mg/l SO 4 množství zredukovaných síranů (mmol/l) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0 200 400 600 800 % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1 ml Fe 5 ml Fe 25 ml Fe 100 ml Fe 250 ml Fe množství přidaného Fe (mmol/l) původní koncentrace SO42- zredukované množství SO42-

INTERAKCE NULMOCNÉHO NULMOCNÉHO NANOŽELEZA NANOŽELEZA SE SE SÍRANY 100 ml suspenze Fe 0 10 mg/l 50 mg/l 250 mg/l 0-20 -40-60 0 toky s 1250 a 5000 mg/l SO SO4-200 -400-600 pokles koncentrace SO SO4 (mg/l) rozt toky s 10, 50 a 250 mg/l SO SO4 1250 mg/l 5000 mg/l SO 4 pokles koncentrace závisí na počátečním množství SO 4 vyšší pokles koncentrace SO 4 v roztocích s jejich vyšším počátečním množstvím -80-100 -120 0 50 100 150 200 čas (dny) -800-1000 -1200 pokles koncentrace SO SO4 (mg/l) rozt 10 mg/l SO42-10 mg/l SO42- (A) 50 mg/l SO42-50 mg/l SO42- (A) 250 mg/l SO42-250 mg/l SO42- (A) 1250 mg/l SO42-1250 mg/l SO42- (A) 5000 mg/l SO42-5000 mg/l SO42- (A)

INTERAKCE NULMOCNÉHO NANOŽELEZA SE SÍRANY pokles koncentrace síranů závisí na jejich počátečním množství v roztocích s vyšší počáteční koncentrací síranů byl pokles koncentrace síranů vyšší max. pokles 1150 mg/l SO 4 14 množství zredukovaných síranů (mmol/l) 12 10 8 6 4 2 0 0 20 40 60 % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 mg/l 50 mg/l 250 mg/l 1250 mg/l 5000 mg/l počáteční koncetrace SO 2-4 (mmol/l) původní koncentrace SO42- zredukované množství SO42-

NULMOCNÉ ŽELEZO VE VODNÉM PROSTŘEDÍ nulmocné železo není v povrchových podmínkách stabilní oxidace přeměna na jinou formu železa T = 25 C, p = 1 bar T = 25 C, p = 4 kbar

ŽELEZO A SÍRANY VE VODNÉM PROSTŘEDÍ rozpuštěné železo (oxidační stav +II, +III) volný ion Fe 2+, Fe 3+, hydroxokomplexy FeOH 2+, Fe(OH) 2+, Fe(OH) 4, komplexy se sírany FeSO 4, FeSO + 4 sírany stabilní v širokém rozmezí ph-eh podmínek

ŽELEZO A SÍRANY VE VODNÉM PROSTŘEDÍ železo v pevné fázi hematit Fe 2 O 3, goethit FeOOH, hydroxid železitý Fe(OH) 3, magnetit Fe 3 O 4, oxid železnatý FeO, hydroxid železnatý Fe(OH) 2 pyrit FeS 2, troilit FeS

VÝVOJ PODMÍNEK V PRŮBĚHU INTERAKCÍ NULMOCNÉHO NANOŽELEZA SE SÍRANY ph, oxidačně-redukční potenciál ukazují změny podmínek v roztoku suspenze nanočástic nulmocného železa ph ~ 11 2 H + + 2 e H 2 (aq) Eh ~ 600 mv Fe 0 Fe 2+ + 2 e Fe 0 Fe 3+ + 3 e aplikace suspenze nanočástic nulmocného železa do roztoku síranů interakce, změny podmínek

VÝVOJ PODMÍNEK V PRŮBĚHU INTERAKCÍ NULMOCNÉHO NANOŽELEZA SE SÍRANY ph, Eh závisí na objemu aplikované suspenze Fe 0 s rostoucím množstvím Fe 0 více alkalické ph, nižší Eh 1 ml suspenze Fe 0 250 ml suspenze Fe 0 ph klesá, Eh roste ph alkalické, Eh roste

ZÁVĚR koncentrace síranů se působením nanočástic nulmocného železa snižují pokles koncentrace SO 4 závisí na množství aplikované suspenze nanočástic Fe 0 s rostoucím množstvím přidaného Fe 0 je pokles koncentrace SO 4 výraznější počáteční koncentraci síranů v roztocích s vyšší počáteční koncentrací síranů byl pokles koncentrace síranů vyšší max. pokles 1150 mg/l SO 4 při aplikaci 100 ml suspenze Fe 0 vývoj ph a Eh v roztoku závisí na objemu aplikované suspenze Fe 0 s rostoucím množstvím Fe 0 více alkalické ph, nižší Eh

POUŽITÁ LITERATURA BETHKE, C.M. (2009): The Geochemist s Workbench. University of Illinois, Illinois, 122 s. BITERNA,M., ARDITSOGLOU, A., TSIKOURAS, E., VOUTSA, D. (2007): Arsenate removal by zero valent iron: Batch and column tests. Journal of Hazardous Materials 149: 548-552 DICKINSON, M., SCOTT, T.B. (2010): The application of zero-valent iron nanoparticles for the remediation of a uraniumcontaminated waste effluent. Journal of Hazardous Materials 178: 171-179 RANGSIVEK, R., JEKEL, M.R. (2005): Removal of dissolved metals by zero-valent iron (ZVI): Kinetics, equilibria, processes and implications for stormwater runoff treatment. Water Research 39: 4153-4163 ÜZÜM, Ç., SHAHWAN, T., EROĞLU, A.E., LIEBERWIRTH, I., SCOTT, T.B., HALLAM, K.R. (2008): Application of zero-valent iron nanoparticles for the removal of aqueous Co 2+ ions under various experimental conditions. Chemical Engineering Journal 144: 213-220 VARANASI,P., FULLANA, A., SIDHU, S. (2007): Remediation of PCB contaminated soils using iron nano-particles. Chemosphere 66: 1031-1038 WWW.NANOIRON.CZ XU, Y., ZHAO, D. (2007): Reductive immobilization of chromate in water and soil using stabilized iron nanoparticles. Water Research 41: 2101 2108