Lọc theo danh mục
  • Năm xuất bản
    Xem thêm
  • Lĩnh vực
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập :  22,043,883
  • Công bố khoa học và công nghệ Việt Nam

Các khoa học môi trường

Nguyễn Hữu Chiếm, Phạm Ngọc Thoa, Phạm Văn Toàn(2), Nguyễn Xuân Lộc(1), Tăng Lê Hoài Ngân, Trương Thị Phiên, Huỳnh Thị Thanh Trúc

Sử dụng đất phèn tiềm tàng nung hấp phụ lân trong nước thải sau túi ủ biogas

Using pyrolytic potential acid sulphate soil to adsorb phosphorus in biogas solution

Khoa học (Đại học Cần Thơ)

2021

CĐMT

24-33

1859-2333

Nghiên cứu sử dụng vật liệu đất phèn tiềm tàng nung hấp phụ lân trong nước thải sau túi ủ biogas được thực hiện trong điều kiện phòng thí nghiệm. Hai thí nghiệm đều được bố trí ngẫu nhiên, 5 lần lặp lại: thí nghiệm 1 sử dụng loại đất phèn nung trong điều kiện có oxy và thí nghiệm 2 sử dụng đất phèn nung trong điều kiện không oxy. Khối lượng đất của mỗi loại được sử dụng gồm: 0 g, 5 g, 7,5 g, 10 g, 12,5 g và 15 g. Thời gian phản ứng ở cả hai thí nghiệm là 30 phút. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đất phèn tiềm tàng nung không có oxy, hiệu suất hấp phụ khá cao, đạt 98,96% ở nghiệm thức 7,5 g. Trong khi đất phèn tiềm tàng nung có oxy cũng đạt hiệu suất cao nhất ở nghiệm thức 7,5 g đất, nhưng có hiệu suất hấp phụ thấp hơn (86,92 %) so với đất nung không oxy. Kết luận, có thể sử dụng đất phèn tiềm tàng nung trong điều kiện không oxy để hấp phụ lân trong nước thải biogas là tốt nhất.

Study on pyrolytic potential acid sulphate soil to absorb phosphorus in biogas effluents was conducted in the lab. Two experiments were arranged randomly, with 5 repetitions: the first experiment used soil types consist of potential acid sulphate soil pyrolyzed with oxygen and the second experiment used soil types consist of potential acid sulphate soil pyrolyzed without oxygen. The soil weight of each type used included: 0 g, 5 g, 7.5 g, 10 g, 12.5g and 15g. The reaction time in both experiments was 30 min. The results showed that the treatment of 7,5 g soil material of both pyrolytic soils had the highest phosphorus absorbent capacity. However, the phosphorus absorbent capacity of pyrolytic potential acid sulphate soil without oxygen was higher than that with oxygen and they were 98,96% and 86,92%, respectively. The pyrolytic potential acid sulphate soil without oxygen can be used to adsorb phosphorus in the biogas effluents.

TTKHCNQG, CVv 403

  • [1] Zeng, H., Fisher, B., & Giammar, D. E. (2008), Individual and Competitive Adsorption of Arsenate and Phosphate To a High-Surface-Area Iron Oxide-Based Sorbent,Environmental Science and Technology, 42(1), 147–152
  • [2] Zeng, L., Li, X. M., & Liu, J. D. (2004), Adsorptive removal of phosphate f-rom aqueous solutions using iron oxyde tailings,Water Research, 38(5), 1318–1326
  • [3] Xiong, J. B., Qin, Y., Islam, E., Yue, M., & Wang, W. F. (2011), Phosphate removal f-rom solution using powdered freshwater mussel shells,Desalination, 276(2-3), 317–321
  • [4] Wang, F., Lu, S., Wei, Y., & Ji, M. (2009), C-haracteristics of aerobic granule and nitrogen and phosphorus removal in a SBR,Journal of Hazardous Materials, 164(2-3), 1223–1227
  • [5] Tran, H. N., You, S. J., & Chao, H. P. (2016), Effect of Pyrolysis Temperatures and Times on the Adsorption of Cadmium onto Orange Peel Derived Bioc-har,Waste Management and Research, 34(2), 129–38
  • [6] Song, X., Pan, Y., Wu, Q., Cheng, Z., & Ma, W. (2011), Phosphate removal f-rom aqueous solutions by adsorption using ferric sludge,Desalination, 280(1–3), 384–390
  • [7] Shin, E. W., Han, J. S., Jang, M., Min, S.-H., Park, J. K., & Rowell, R. M. (20047), Phosphate adsorption on aluminum-impregnated mesoporous silicates: surface structure and behavior of adsorbents,Environmental Science and Technology, 38(3), 912–917
  • [8] Sakadevan, K. & Bavor, H. J. (1998), Phosphate adsorption c-haracteristics of soils, slags and zeolite to be used as substrates in constructed wetland systems,Water Research, 32(2), 393–399
  • [9] Nguyễn Thị Kiều Phương (2011), Đánh giá khả năng hấp phụ đạm và lân trong nước thải biogas bằng tro trấu, tro than đá,(Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Môi trường). Đại học Cần Thơ
  • [10] Nguyễn Thị Ngọc Hạnh & Ngô Thụy Diễm Trang (2013), Ảnh hưởng của kích cỡ và loại vật liệu lên khả năng hấp phụ và bản chất giải hấp phụ lân của một số vật liệu tái chế,Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, (26), 10 – 16
  • [11] Nguyễn Mỹ Hoa, Lê Văn Khoa, Trần Bá Linh (2012), Giáo trình hóa lý đất,
  • [12] Liu, Y.T. & Hesterberg, D. (2011), Phosphate bonding on noncrystalline Al/Fe-hydroxyde coprecipitates,Environmental Science & Technology, 45(15), 6283–6289
  • [13] Lê Văn Khoa, Nguyễn Xuân Cự, Lê Đức, Trần Khắc Hiệp và Trần Cẩm Vân (2000), Đất và môi trường,
  • [14] Lê Anh Kha (2003), Sử dụng hạt đất nung và khối bê tông để loại bỏ lân và đạm trong nước,Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ, 2012(23a), 11-19
  • [15] Kostura B. , Kulveitov´a, H., & Leˇsko, J. (2005), Blast furnace slags as sorbents of phosphate f-rom water solution,Water Research, 39(9), 1795-1802
  • [16] Johansson, L., (1999), Industrial by-products and natural substrata as phosphorus sorbents,Environmental Technology, 20(3), 309–316
  • [17] Greenlee, L. F., Testa, F., Lawler, D. F., Freeman, B. D., & Moulin, P. (2010), The effect of antiscalant addition on calcium carbonate precipitation for a simplified synthetic brackish water reverse osmosis concentrate,Water Research, 44(9), 2957–2969
  • [18] Liang, P., Yu, H., Huang, J., Zhang, Y. & Cao, H. (2016), The Review on Adsorption and Removing Ammonia Nitrogen with Bioc-har on Its Mechanism,MATEC Web of Conferences, 67, 1–11
  • [19] Mekonnen, Dereje Tadesse, Esayas Alemayehu & Bernd Lennartz (2020), Removal of Phosphate Ions f-rom Aqueous Solutions by Adsorption onto Leftover Coal,Water (Switzerland), 12(5), 1–15