Fentonova oxidace ve zkrápěném reaktoru za kontinuálního a periodického nástřiku

Podobné dokumenty
ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod

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

Výzkum vlivu přenosových jevů na chování reaktoru se zkrápěným ložem katalyzátoru. Petr Svačina

Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru. Roman Snop

Vybrané procesy potravinářských a biochemických výrob

Bezpečnost chemických výrob N111001

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY

Intenzifikace, bezpečné řízení a provozování průmyslových zkrápěných reaktorů

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

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace

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

Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru. Předmět: Vícefázové reaktory Jméno: Veronika Sedláková

APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD

Chemie - 5. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

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

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Fotokatalytická oxidace acetonu

Bezpečnost chemických výrob N Petr Zámostný místnost: A-72a tel.:

MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI

Hmotnost atomů a molekul 6 Látkové množství 11. Rozdělení směsí 16 Separační metody 20. Hustota, hmotnostní a objemový zlomek 25.

Možnosti intenzifikace etážového reaktoru se zkrápěnou vrstvou katalyzátoru

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová

Reaktory pro systém plyn kapalina

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 ]

SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY chemie 8.ročník ZŠ

Voltametrie (laboratorní úloha)

Manganový zeolit MZ 10

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

LABORATOŘ KOVŮ A KOROZE VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

MATURITNÍ OTÁZKY Z CHEMIE

Laboratorní srovnání oxidačních účinků manganistanu, peroxidu a persulfátu

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 TEST ŠKOLNÍHO KOLA. Kategorie E ZADÁNÍ (60 BODŮ) časová náročnost: 120 minut

Předmět: Chemie Ročník: 9.

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: Používá se například:

FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE BIOLOGICKY OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V NADBILANČNÍCH VODÁCH ZE SKLÁDEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

9. Chemické reakce Kinetika

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Voda Problematika čištění nestandardních odpadních vod v podmínkách dálničních odpočívek srovnání dvou realizovaných čistíren SBR

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

1. ročník Počet hodin

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L.

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (04) Samočistící schopnost vod

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

Témata pro profilovou zkoušku z předmětu CHEMIE. Školní rok Obor Aplikovaná chemie

Chemie životního prostředí III Atmosféra (04) Síra v atmosféře

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU

Základní chemické pojmy

Ing. Radim Staněk, prof. Ing. Jana Zábranská CSc. Čištění odpadních vod z výroby nitrocelulózy

Chemické výpočty 11. Stechiometrické výpočty (včetně reakcí s ideálními plyny); reakce s přebytkem výchozí látky

Název opory DEKONTAMINACE

ZAKLADY FYZIKALNI CHEMIE HORENí, VÝBUCHU A HAŠENí

PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY

VYUŽITÍ UV ZÁŘENÍ A OZONIZACE PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ LÉČIV

VI. VÝPOČET Z CHEMICKÉ ROVNICE

TESTY FOTOCHEMICKÉ SANAČNÍ JEDNOTKY VYUŽÍVAJÍCÍ SYSTÉMU KOMBINACE PEROXIDU VODÍKU A UVC ZÁŘENÍ. Radim Žebrák 1 & Hana Lipšová 2

Zpracování průsakových vod z popílkoviště pomocí reverzní osmózy

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

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Biologické odsiřování bioplynu. Ing. Dana Pokorná, CSc.

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2010/2011

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

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

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 ŠKOLNÍ KOLO. Kategorie B ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ)

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty

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

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů

SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY UČEBNICE ZÁKLADY CHEMIE 1

Sanace následků hydrochemické těžby uranu v severočeské křídě

MATEMATICKÝ MODEL PŮDNÍHO BIOREAKTORU V PROSTŘEDÍ MATLAB A FEMLAB. Marta Palatová, Miloš Kmínek, Jana Finkeová

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

Co víme o nekatalytické redukci oxidů dusíku

2. KINETICKÁ ANALÝZA HOMOGENNÍCH REAKCÍ

Chemická kinetika. Chemické změny probíhající na úrovni atomárně molekulové nazýváme reakční mechanismus.

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

Aplikace nano-sorbentů pro stabilizaci Pb a Zn v kontaminované půdě

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE.

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

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Orientačně lze uvažovat s potřebou cca Kcal na vypaření 1 l kapalné odpadní vody.

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

3. STRUKTURA EKOSYSTÉMU

STANOVENÍ VLASTNOSTÍ AERAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Rychlost chemické reakce A B. time. rychlost = - [A] t. [B] t. rychlost = Reakční rychlost a stechiometrie A + B C; R C = R A = R B A + 2B 3C;

Laboratorní práce č. 8: Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4.

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY

[ ] d[ Y] rychlost REAKČNÍ KINETIKA X Y

Transkript:

Fentonova oxidace ve zkrápěném reaktoru za kontinuálního a periodického nástřiku Autor: Uhlíř David Ročník: 5. Školitel: doc.ing. Vratislav Tukač, CSc. Ústav organické technologie 2005

Úvod Odpadní vody v chemickém průmyslu často obsahují obtížně biologicky rozložitelné nebo i toxické látky pro aktivní kaly biologických čistíren. Přínosem chemické technologie pro trvale udržitelný rozvoj jsou nové pokročilé oxidační postupy likvidace nečistot Fentonova oxidace peroxidem vodíku za kontinuálního a periodicky modulovaného nástřiku znečištěné vody do zkrápěného reaktoru s velkou zpracovatelskou kapacitou

Cíl práce Využít Fentonovu oxidaci vodného roztoku fenolu pomocí katalýzy aktivního uhlí a iontů železa za atmosférického tlaku a teploty okolí Provozovat reakci ve zkrápěném reaktoru za kontinuálního a periodického nástřiku kapaliny Stanovit hydrodynamické vlastnosti reaktoru potřebné pro výpočet rychlostní konstanty oxidace Sledovat vliv počátečního přídavku aktivátorů - benzochinonu nebo hydrochinonu na průběh reakce

Chemismus oxidace Degradační cesta fenolu Fenol ----> Hydrochinon ----> Benzochinon ----> ----> Karboxylové kyseliny (Maleinová, Šťavelová) ----> Oxid uhličitý a voda Fentonova reakce Fe 2+ + H 2 O 2 ---------> Fe 3+ + HO + OH - Vznik organických radikálů HO + RH ---------> H 2 O + R Reakce organických radikálů s rozpuštěným kyslíkem R + O 2 ---------> ROO ---------> produkty degradace Regenerace železnatých iontů R + Fe 3+ ----------> R + + Fe 2+ Fe 3+ + H 2 O 2 ----------> Fe 2+ + H + + HOO

Zkrápěný reaktor s recyklem Technické parametry Průměr reaktoru: 06 mm Katalyzátor: aktivní uhlí, Fe 2+ Vrstva katalyzátoru: 33 cm Rozsahy průtoků kapalina 50 230 l / h vzduch 800 l / h 30% H 2 O 2 0-2 g / min. Záznam veličin na PC ORP, vodivost, tlaková ztráta teplota podél vrstvy katalyzátoru průtok kapaliny

Záznam programu matlab

Režimy dvoufázového toku Zkrápěný tok s malou interakcí fází Pulzní tok s velkou interakcí fází Význam umělého pulzního toku

Hydrodynamické měření Stanovení zádrže kapaliny h=f t/vr h=0.5 F... t... Vr Průtok kapaliny Čas mezi odezvou elektrod Objem reaktoru závislost rychlosti postupu kapaliny v loži reaktoru na celkovém průtoku 7 6 5 v [cm/s] 4 3 2 0 0 50 00 50 200 250 300 350 400 450 F [ l/h] experiment h=0.5 mimovrstvová h=

Model zkrápěné vrstvy s recyklem Kaskáda 4. míchaných buněk s chemickou reakcí Bilance fenolu v reaktoru N=4 dci dt N F h V ( C C ) + = i i+ r r i+ kinetika oxidace r i+ ρ h kat Vliv kapacity nádrže na bilanci fenolu dc dt i = F V ( C C ) e i Počáteční podmínky: t=0; C=

Kontinuální režim Standartní reakce prvního řádu Autokatalytická reakce Podmínky měření: průtok kapaliny 50 l/h; průtok vzduchu 800l/h průtok H 2 O 2 3g/min Vliv počátečního přídavku benzochinonu nebo hydrochinonu na průběh reakce 0,9 0,8 0,7 Crel (fenol) 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, 0 0 2 3 4 5 6 7 8 9 t [h] vliv hydrochinonu pouze roztok fenolu vliv benzochinonu

Periodický režim Autokatalytický průběh reakce Podmínky měření: průtok vzduchu 800l/h průtok H 2 O 2 3g/min perioda 20s; split 0.5 Průběh oxidace při periodickém nástřiku kapaliny Crel (fenol) 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, 0 0 2 3 4 5 6 7 8 t [h] průtok kapaliny 00l/h průtok kapaliny 50l/h

Výpočet rychlostních konstant 3simplexová Nelder-Meadova nelineární regrese Kinetika prvního řádu k fenolu F P [ k ] dc dt rel = k C rel Počáteční podmínky t=0;crel= Kontinuální nástřik průtok roztok [l/h] průtok vzduch [l/h] průtok peroxid [g/min] k [l/(h*kgkat)] přídavek hydrochinonu přídavek benzochinonu 50 800 3 5,29 50 800 3 9,22 Autokatalytická rychlostní rovnice F R [ k ] F + R P [ k 2 ] dc dt rel = k C k C C rel 2 rel F 0 ( C ) rel periodický nástřik perioda [s] průtok roztok [l/h] průtok vzduch [l/h] průtok peroxid [g/min] k [l/(h*kgkat)] k 2 [l^2/(kgkat*h*mol)] 20 00 800 3 0,0066 654,3 20 50 800 3 0,559 448,80 Počáteční podmínky t=0;crel=

Závěr Prokázána dostatečná rychlost oxidace na aktivním uhlí se sorbovanými ionty železa Porovnán kontinuální a periodický nástřik kapaliny nutno otestovat širší rozmezí period a splitů modulace Byla stanovena zádrž kapaliny a rychlost postupové vlny ve zkrápěném reaktoru jako výchozích parametrů pro návrh modulace Přídavkem aktivních meziproduktů oxidace fenolu (benzochinonu a hydrochinonu) došlo k přechodu kinetiky reakce z autokatalytické na kinetiku reakce prvního řádu Poděkování za podporu v rámci grantu MSM 60463730 ( katalytické procesy v chemii a chemické technologii )