استخدام الزيوليت الخام في معالجة مياه الصرف الناتجة عن المشافي
الملخص
تم في هذه الدراسة معالجة مياه الصرف الناتجةعن مشفى حلب الجامعي باستخدام الزيوليت الخام السوري بطريقة الامتزاز، تم جمع الحصول على عينة نموذجة من الزيوليت الخام السوري, تم طحن الزيوليت الخام وفرزه بحسب الحجم الحبيبي, جمعت عينات من مياه الصرف الناتجة من مشفى حلب الجامعي ثم حددت مواصفاتها الفيزيائية والكيميائية بتقنيات التحليل المرجعية.
تم دراسة معالجة مياه الصرف الملوثة بتقنية الامتزاز باستخدام الزيوليت الخام وبشروط معالجة مختلفة (الكمية، زمن التماس، الحجم الحبيبي)، وتبين أنه تزداد فعالية المعالجة بازدياد كمية الزيوليت المضافة، وأفضلها هي 2 غرام لكل ليتر من المياه الملوثة، كما تبين أنه تزداد فعالية المعالجة بتناقص الحجم الحبيبي للمادة المازة المستخدمة وذلك نتيجة ازدياد السطح النوعي، حيث لوحظ أن حجم 100 ميكرون يعتبر الأفضل كما أنه تزداد فعالية المعالجة بازدياد زمن التماس ( النقع) ويعتبر افضل زمن هو 120 دقيقة, وقد أثبتت النتائج بان المياه المعالجة صالحة للري.
المراجع
2. Beril Salman Akin,2016 Contaminant Properties of Hospital Clinical Laboratory Wastewater: APhysiochemical and Microbiological Assessment, , Journal of Environmental Protection, 7, 635-642.
3. فخري إسماعيل زينة و أحمد محمود طارق 2010 تأثير كيماويات مطروحات المختبرات على الخصائص النوعية لمطروحات المستشفيات – المجلة العراقية لبحوث السوق وحماية المستهلك.
4. Emmanuel, E., Perrodin, Y., Keck, G., Blanchard, J. M., & Vermande, P. (2002, October). Effects of hospital wastewater on aquatic ecosystem. In Proceedings of the XXVIII Congreso Interamericano de Ingenieria Sanitaria y Ambiental. Cancun, México (pp. 27-31).
5. Anirudhan TS, Ramachandran M. Adsorptive removal of basic dyes from aqueous solutions by surfactant modified bentonite clay (organoclay): Kinetic and competitive adsorption isotherm. Process Safety and Environmental Protection. 2015, May;95:215–25.
6. Bharath G, Alhseinat E, Ponpandian N, Khan MA, Siddiqui MR, Ahmed F, et al. Development of adsorption and electrosorption techniques for removal of organic and inorganic pollutants from wastewater using novel magnetite/porous graphene-based nanocomposites. Separation and Purification Technology. 2017 Nov;188:206–18.
7. Su Y, Qian F, Qian Z. Enhancing adsorption capacity and structural stability of Li1.6Mn1.6O4 adsorbents by anion/cation co-doping. RSC advances. 2022 Jan 1;12(4):2150–9.
8. SADEGHALVADB B; TORABZADEHKASHI M; AZADMEHR A.R.,2015- Acomparative Study of Cu(II) and Pb(II) Adsorption by Iranian Bentonite (Birjand area) in Aqueous Aolutions, Advances in Environmental Technology, No 2,pp 93-100.
9. AL-NEIMI K.I; AHMED G.A.,2019-Isothermic Adsorption and Applications of Kinetics Models, Thermodynamics Functions ,Probability Sticking for Benzoic Acid and Some Substituted by Using Anew Adsorbent Substance Journal of Education and Science, 2019, Volume 28, Issue 2, Pages 23-39.
10. KATTMA E.A.; 1999. The Clay Deposition in Syria and their Possibilities Industrialization. Journal of geological Sciences, No.(25),pp 39-52.
11. RASHWANI A.,2011-The Benefit of the Natural and Artificial Local Raw in Improving Manufacturing of Portland Cement and Studying its Properties, Ph.D Thesis .Univ of Aleppo, Faculty of Science.
12. IBRAHAIM S., 2010- Mineralogy. Aleppo University Publications Faculty of Science.
13. AL-NEIMI K.I; AHMED G.A.,2019-Isothermic Adsorption and Applications of Kinetics Models, Thermodynamics Functions ,Probability Sticking for Benzoic Acid and Some Substituted by Using Anew Adsorbent Substance Journal of Education and Science, 2019, Volume 28, Issue 2, Pages 23-39
14. AYAWEI N, EBELEGI A N, WANKASI D., 2017-Modelling and Interpretation of Adsorption Isotherms, Hindawi Journal of Chemistry, Volume 2017, Article ID 3039817, 11 pages
15. Romdhane F D, Satlaoui Y, Nasraoui R, Charef A , Azouzi R.2020-Adsorption, Modeling, Thermodynamic, and Kinetic Studies of Methyl Red Removal from Textile-Polluted Water Using Natural and Purified Organic Matter Rich Clays as Low-Cost Adsorbent, Hindawi Journal of Chemistry Volume 2020, Article ID 4376173, 17 pages.