Tratamiento de aguas residuales oleosas mediante el uso de FeO/Bentonita en un columna de adsorción de lecho fijo
Autores: Sarran, Mohammed A.; AbdulRazak, Adnan A.; Abid, Mohammed F.; Jawad Al-Bayati, Alaa Dhari; Rashid, Khalid T.; Shehab, Mohammed Ahmed; Mohammed, Haidar Hasan; Alsarayefi, Saad; Alhafadhi, Mahmood; Alktranee, Mohammed
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Tratamiento de aguas residuales oleosas mediante el uso de FeO/Bentonita en un columna de adsorción de lecho fijo
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería Química
Palabras clave
Aguas residuales oleosas
Adsorción
Material FeO/Bent
Columna de lecho fijo
Curvas de ruptura
Zona de transferencia de masa
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 18
Citaciones: Sin citaciones
Las aguas residuales oleosas son un problema ambiental importante que resulta de diferentes actividades industriales y de fabricación. El agua contaminada con aceite representa un peligro ambiental significativo que puede dañar numerosas formas de vida. Se han probado varias metodologías para la eliminación de aguas residuales oleosas de soluciones acuosas, y la adsorción en un reactor de flujo continuo es un mecanismo efectivo para reducir estos efluentes. Este estudio se centra en evaluar la capacidad del material FeO/Bent para adsorber emulsiones de gasolina de una solución utilizando una columna de lecho fijo, y implica analizar las curvas de ruptura resultantes. Se utilizaron técnicas como FT-IR, SEM, EDX y XRD para caracterizar FeO/Bent. Se examinaron varios rangos de variables, incluyendo la altura del lecho (2-4 cm), la tasa de flujo (3-3.8 mL/min) y la concentración inicial (200-1000 mg/L), para determinar sus impactos en la longitud de la zona de transferencia de masa (MTZ) y la capacidad de adsorción (q). Se demostró que una mayor altura del lecho y una menor tasa de flujo contribuyeron a un tiempo más largo de ruptura y agotamiento. Al mismo tiempo, se observó que bajo altas concentraciones iniciales de gasolina, el sistema de lecho fijo alcanzó rápidamente la ruptura y el agotamiento. Se emplearon modelos como los modelos cinéticos de columna de Yoon-Nelson y Thomas para predecir las curvas de ruptura. Los modelos de ruptura de Thomas y Yoon-Nelson proporcionaron un buen ajuste para las curvas de ruptura con un coeficiente de correlación de R > 0.95. Además, con un sistema de lecho fijo, los modelos de Thomas y Yoon-Nelson describen mejor las curvas de ruptura para la eliminación de gasolina.
Descripción
Las aguas residuales oleosas son un problema ambiental importante que resulta de diferentes actividades industriales y de fabricación. El agua contaminada con aceite representa un peligro ambiental significativo que puede dañar numerosas formas de vida. Se han probado varias metodologías para la eliminación de aguas residuales oleosas de soluciones acuosas, y la adsorción en un reactor de flujo continuo es un mecanismo efectivo para reducir estos efluentes. Este estudio se centra en evaluar la capacidad del material FeO/Bent para adsorber emulsiones de gasolina de una solución utilizando una columna de lecho fijo, y implica analizar las curvas de ruptura resultantes. Se utilizaron técnicas como FT-IR, SEM, EDX y XRD para caracterizar FeO/Bent. Se examinaron varios rangos de variables, incluyendo la altura del lecho (2-4 cm), la tasa de flujo (3-3.8 mL/min) y la concentración inicial (200-1000 mg/L), para determinar sus impactos en la longitud de la zona de transferencia de masa (MTZ) y la capacidad de adsorción (q). Se demostró que una mayor altura del lecho y una menor tasa de flujo contribuyeron a un tiempo más largo de ruptura y agotamiento. Al mismo tiempo, se observó que bajo altas concentraciones iniciales de gasolina, el sistema de lecho fijo alcanzó rápidamente la ruptura y el agotamiento. Se emplearon modelos como los modelos cinéticos de columna de Yoon-Nelson y Thomas para predecir las curvas de ruptura. Los modelos de ruptura de Thomas y Yoon-Nelson proporcionaron un buen ajuste para las curvas de ruptura con un coeficiente de correlación de R > 0.95. Además, con un sistema de lecho fijo, los modelos de Thomas y Yoon-Nelson describen mejor las curvas de ruptura para la eliminación de gasolina.