Optimization of the use of a biosorbent to remove heavy metals: Regene การแปล - Optimization of the use of a biosorbent to remove heavy metals: Regene ไทย วิธีการพูด

Optimization of the use of a biosor

Optimization of the use of a biosorbent to remove heavy metals: Regeneration and reuse of exhausted biosorbent

In this paper, the olive tree pruning (OTP) was treated with three chemical agents (H2SO4, HNO3 and NaOH) and the ability of untreated and treated OTP to remove lead ions from aqueous solution was investigated in a packed bed column. The obtained biosorption capacities (qe) were 39.25, 68.64, 121.39 and 112.01 mg/g for untreated, H2SO4, HNO3 and NaOH treated OTP respectively. Thus, the chemical treatment improved highly the biosorption capacity of OTP. The breakthrough curves and parameters from them were obtained for each biosorbent. It was observed that the biosorption capacity at breakthrough time (qeb) also improved with the treatments, being 5.38, 6.48, 31.56 and 34.42 mg/g for untreated, H2SO4, HNO3 and NaOH treated OTP respectively. This value is the most significant from an operational point of view. In all studied cases the exhausted time was higher than 500 min. Desorption process was studied and HCl 0.3 mol/L was chosen as the optimal eluting agent to regenerate the biosorbent. Then, the treated OTP with better results in the breakthrough curves (NaOH-OTP) was used in several biosorption/desorption cycles. Results indicated that in the first cycle of biosorption an important releasing of Na(I) ions and retaining of Pb(II) ions were occurred (biosorption an ionic change process). However, in other cycles of biosorption this process not appears. Finally, the obtained life factor of the NaOH-OTP (without data of first cycle) was 20 cycles.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ biosorbent เพื่อเอาโลหะหนัก: ฟื้นฟูและนำ biosorbent เหนื่อยในเอกสารนี้ ตัดต้นมะกอก (OTP) ถูกรับตัวแทนเคมี 3 (กำมะถัน HNO3 และ NaOH) และความสามารถของ OTP ไม่ถูกรักษา และบำบัดเอารอกันละลายถูกสอบสวนในคอลัมน์บรรจุเตียง กำลังการผลิตได้รับ biosorption (qe) 39.25, 68.64, 121.39 และ 112.01 mg/g ไม่ถูกรักษา กำมะถัน HNO3 และ NaOH รับ OTP ตามลำดับ ดังนั้น การรักษาเคมีปรับปรุงสูงกำลังการผลิต biosorption ของ OTP ความก้าวหน้าโค้งและพารามิเตอร์จากพวกเขาได้รับในแต่ละ biosorbent มันถูกพบว่า กำลังการผลิต biosorption ที่เวลาความก้าวหน้า (qeb) ยัง ขึ้นกับการรักษา 5.38, 6.48, 31.56 และ 34.42 mg/g ไม่ถูกรักษา กำมะถัน HNO3 และ NaOH รับ OTP ตามลำดับ ค่านี้สำคัญมากที่สุดจากจุดมุมมองการดำเนินงานได้ ในกรณีทั้งหมด studied เวลาเหนื่อยไม่สูงกว่า 500 นาทีกระบวนการ Desorption ได้ศึกษา และได้รับเลือกเป็นตัวแทนดีที่สุดที่ eluting HCl 0.3 โมล/L ให้สร้าง biosorbent ดังนั้น OTP บำบัด มีผลดีในเส้นโค้งของความก้าวหน้า (NaOH-OTP) ถูกใช้ในวงจร biosorption/desorption หลาย ผลระบุว่า ในรอบแรกของ biosorption ที่สำคัญปล่อยของ Na(I) กันและรักษาของ Pb(II) ที่มีประจุเกิดขึ้น (biosorption กระบวนการเปลี่ยนแปลง ionic) อย่างไรก็ตาม ในรอบอื่น ๆ ของ biosorption กระบวนการนี้ไม่ปรากฏขึ้น สุดท้าย ตัวคูณได้รับชีวิตของ OTP NaOH (ไม่มีข้อมูลของรอบแรก) ได้ 20 รอบ
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของ biosorbent ในการกำจัดโลหะหนัก: ฟื้นฟูและนำมาใช้ในการ biosorbent หมดในกระดาษนี้การตัดแต่งกิ่งต้นมะกอก(OTP) ได้รับการรักษาที่มีสามสารเคมี (H2SO4, HNO3 และ NaOH) และความสามารถในการได้รับการรักษาและรับการรักษา OTP การลบไอออนตะกั่วจากสารละลายถูกตรวจสอบในคอลัมน์เตียงบรรจุ ที่ได้รับความสามารถในการดูดซับ (QE) เป็น 39.25, 68.64, 121.39 และ 112.01 มิลลิกรัม / กรัมได้รับการรักษา H2SO4, HNO3 และได้รับการรักษา NaOH OTP ตามลำดับ ดังนั้นการใช้สารเคมีที่ดีขึ้นอย่างมากดูดซับความจุของสนข เส้นโค้งการพัฒนาและพารามิเตอร์จากพวกเขาได้รับสำหรับแต่ละ biosorbent มันถูกตั้งข้อสังเกตว่ากำลังการผลิตในเวลาดูดซับความก้าวหน้า (qeb) ปรับตัวดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีการรักษาเป็น 5.38, 6.48, 31.56 และ 34.42 มิลลิกรัม / กรัมได้รับการรักษา H2SO4, HNO3 และได้รับการรักษา NaOH OTP ตามลำดับ ค่านี้เป็นที่สำคัญที่สุดจากจุดของมุมมองในการดำเนินงาน ในกรณีศึกษาตลอดเวลาเหนื่อยสูงกว่า 500 นาที กระบวนการคายศึกษาและ HCl 0.3 mol / L ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทน eluting ที่ดีที่สุดในการงอกใหม่ biosorbent จากนั้นได้รับการรักษา OTP กับผลลัพธ์ที่ดีกว่าในการพัฒนาเส้นโค้ง (NaOH-OTP) ที่ใช้ในการดูดซับหลาย / รอบคาย ผลการศึกษาพบว่าในรอบแรกของการดูดซับที่มีความสำคัญของการปล่อยนา (I) ไอออนและการรักษาของตะกั่ว (II) ไอออนถูกที่เกิดขึ้น (ดูดซับกระบวนการเปลี่ยนแปลงไอออนิก) อย่างไรก็ตามในรอบอื่น ๆ ของการดูดซับกระบวนการนี้ไม่ปรากฏ ในที่สุดได้รับปัจจัยชีวิตของ NaOH-OTP (ไม่มีข้อมูลของรอบแรก) เป็น 20 รอบ

การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
การเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้เป็นวัสดุดูดซับทางชีวภาพเพื่อเอาโลหะหนัก : ฟื้นฟูและใช้วัสดุดูดซับทางชีวภาพของหมด

ในกระดาษนี้ , การตัดแต่งต้นไม้มะกอก ( สนข. ) คือการรักษาด้วยสารเคมี 3 ( กรดซัลฟิวริก ( กรดดินประสิว ) และ NaOH ) และความสามารถในการรักษาและรักษา OTP เพื่อลบไอออนตะกั่วจากน้ำถูกตรวจสอบในบรรจุ คอลัมน์ . ผลการ 39.25 ความจุ ( QE ) ,68.64 121.39 , 112.01 mg / g และดิบ กรดซัลฟิวริก ( กรดดินประสิว ) และ NaOH OTP ที่ได้รับตามลำดับ ดังนั้น การรักษาทางเคมีขึ้นสูงตามลำดับความจุของผู้โดยสาร . โดดเด่นโค้งและพารามิเตอร์จากพวกเขาได้รับสำหรับแต่ละวัสดุดูดซับทางชีวภาพ . พบว่าการทำให้ ( qeb ) ความจุที่เพิ่มขึ้นกับการรักษา , 5.38 , 6.48 31.56 , 34 ปี42 mg / g และกรดซัลฟิวริก ( กรดดินประสิว ) และ NaOH OTP ที่ได้รับตามลำดับ ค่ามากที่สุดอย่างมีนัยสำคัญจากจุดปฏิบัติของมุมมอง ในการศึกษากรณีเหนื่อยเวลาสูงกว่า 500 นาที มีผลต่อกระบวนการศึกษาและ HCl 0.3 mol / L ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนเพื่อสร้างวัสดุดูดซับทางชีวภาพที่เหมาะสม hexane . จากนั้นรับ OTP กับผลลัพธ์ที่ดีในการพัฒนาเส้นโค้ง ( NaOH OTP ) คือใช้ในการดูดซับความชื้นรอบ / หลาย ผลการศึกษาพบว่า ในรอบแรกของการปลดปล่อยที่สำคัญ ( ผม ) ไอออน และการรักษาของ Pb ( II ) ไอออนได้เกิดขึ้น ( การกระบวนการเปลี่ยนไอออน ) อย่างไรก็ตาม ในรอบอื่น ๆของการกระบวนการนี้ไม่ปรากฏ ในที่สุดนำชีวิตตัวประกอบของ NaOH OTP ( โดยไม่มีข้อมูลรอบแรก ) เป็น 20 รอบ
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: