In Portugal, large amounts of brown algae,
such as Ascophyllum nodosum, Fucus spiralis, Laminaria hyperborea
and Pelvetia canaliculata, are found on the beaches, creating an
unpleasant environment for locals and tourists. Therefore, their
application as natural cation exchangers for heavy metals can be
economically attractive. Biosorption using brown seaweeds has
Nomenclature
ap specific area of the ion exchanger particle (1/cm)
Cbi concentration of species i in the fluid phase (mEq/L)
Cboi
initial concentration of species i in the bulk (mEq/L)
CEi feed concentration of species i (mEq/L)
CH concentration of protons in solution (mol/L)
C obs
m number of experimental variables
C cal
m number of simulated variables
Dax axial dispersion coefficient (cm2
/s)
Dhi coefficient of homogeneous diffusion of species i inside
the particle (cm2
/s)
Dm;i coefficient of ionic diffusion in aqueous solutions of spe-
cies i (cm2
/s)
Dp particle diameter (cm)
D column diameter
f swelling factor
K0
H;i
average value of the affinity distribution for the protons
(L/mol; i ¼ 1 for acidic groups and i ¼ 2 for basic
groups)
Kint
H;1 intrinsic proton affinity constant at each binding site i
(L/mol)
Ki equilibrium constant for species i (affinity coefficient
between the ion exchanger functional groups and spe-
cies i) (L/mEq)
kpi mass transfer coefficient for intraparticle diffusion of
species i (cm/s)
Lb bed length (cm)
Lp half of the thickness of the ion exchanger particle (cm)
m number of observations
mH;i
width of peak in the Sips distribution
n number of components (i: Cu, Zn, Ni and Ca)
Nd total number of observations
Nd;i
number of mass transfer units by intraparticle diffusion
for species i.
p number of adjusted parameters
QH biomass surface charge (mmol/g)
q
i
concentration of species i in the solid phase (mEq/g) in
equilibrium withCbi
qmax maximum amount of binding sites (carboxylic and sul-
fonic groups) (mEq/g),
Qmax;i
maximum concentration of each functional group
(mmol/g; i ¼ 1 for acidic groups and i ¼ 2 for basic
groups)
hqi
i concentration of species i at the solid phase (mEq/g)
t time (min)
tBp breakthrough time (min)
te exhaustion time (min)
tst stoichiometric time (min)
ui interstitial fluid velocity (cm/s)
V solution volume (L)
Vb column volume (cm3
)
W mass of algae (g)
ybi
dimensionless concentration in the fluid phase of spe-
cies i
y
i
dimensionless concentration of species i in the solid
phase in equilibrium withybi
hyi
i dimensionless average concentration of species i in the
solid phase
x dimensionless axial coordinate
z bed axial position (cm)
ni ion-exchanger capacity factor.
e porosity of the bed
qp particle density (g/L, dry basis)
s residence time (s)
sdi
time constant for diffusion of species i into the particle
(min or h)
h dimensionless time
2 M.A.P. Cechinel et al. / Chemical Engineering Journal 286 (2016) 1–15beenmainly attributed to the presence of polysaccharides, proteins
or lipids on the surface of their cell wall, which contains some
functional groups such as amine, carboxylic and sulfonic, which
can act as ligands for metal ions
ในโปรตุเกสจำนวนมากของสาหร่ายสีน้ำตาล
เช่น nodosum Ascophyllum, spiralis Fucus, Laminaria Hyperborea
และ Pelvetia canaliculata จะพบบนชายหาดสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์สำหรับชาวบ้านและนักท่องเที่ยว ดังนั้นพวกเขา
ประยุกต์ใช้เป็นเครื่องแลกเปลี่ยนไอออนบวกธรรมชาติสำหรับโลหะหนักสามารถเป็น
ที่น่าสนใจในเชิงเศรษฐกิจ การดูดซับโดยใช้สาหร่ายทะเลสีน้ำตาลมี
ศัพท์
AP speci Fi C พื้นที่อนุภาคแลกเปลี่ยนไอออน (1 / ซม.)
ความเข้มข้น Cbi ของสายพันธุ์ที่ผมอยู่ในขั้นตอนโพสต์ฟลอริด้า (mEq / L)
Cboi
ความเข้มข้นเริ่มต้นของสายพันธุ์ที่เราอยู่ในกลุ่ม (mEq / L)
ความเข้มข้นของฟีด CEI ของสายพันธุ์ I (mEq / L)
ความเข้มข้น CH โปรตอนในการแก้ปัญหา (โมล / ลิตร)
C OBS
จำนวน M ของตัวแปรทดลอง
C Cal
จำนวน M ของตัวแปรจำลอง
Dax แกนกระจาย COEF Fi ประสิทธิภาพ (cm2
/ s)
Dhi COEF Fi ประสิทธิภาพของการแพร่กระจายเป็นเนื้อเดียวกันของสายพันธุ์ฉัน ภายใน
อนุภาค (cm2
/ s)
Dm ฉัน COEF ประสิทธิภาพ Fi ของการแพร่กระจายของไอออนในสารละลายเจาะจง
Cies I (cm2
/ s)
อนุภาคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง Dp (ซม.)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง D คอลัมน์
F บวมปัจจัย
K0
H ฉัน
ค่าเฉลี่ยของการกระจาย nity AF Fi สำหรับโปรตอน
(L / mol ฉัน¼ 1 สำหรับกลุ่มที่เป็นกรดและฉัน¼ 2 ขั้นพื้นฐาน
กลุ่ม)
Kint
H 1 ภายในโปรตอน AF Fi nity คงที่แต่ละเว็บไซต์ผูกพันฉัน
(L / mol)
Ki สมดุลคงที่สำหรับสายพันธุ์ที่ผม (AF Fi nity COEF Fi ประสิทธิภาพ
ระหว่าง แลกเปลี่ยนไอออนการทำงานเป็นกลุ่มและเจาะจง
Cies I) (L / mEq)
การถ่ายโอน KPI มวล COEF ประสิทธิภาพ Fi สำหรับการแพร่กระจายของอนุภาคของ
สปีชีส์ I (ซม. / วินาที)
Lb ยาวเตียง (ซม.)
Lp ครึ่งหนึ่งของความหนาของอนุภาคแลกเปลี่ยนไอออน (ซม.)
จำนวนเมตรของการสังเกต
mH ฉัน
ความกว้างของจุดสูงสุดใน Sips กระจาย
จำนวน n ส่วนประกอบ (i: Cu, Zn, Ni และ Ca)
Nd จำนวนรวมของการสังเกต
Nd ผม
จำนวนหน่วยการถ่ายโอนมวลโดยการแพร่อนุภาค
. สำหรับสายพันธุ์ฉัน
P จำนวนพารามิเตอร์ปรับ
ผิวหน้าที่ QH ชีวมวล (มิลลิโมล / g)
Q?
ฉัน
ความเข้มข้นของสายพันธุ์ที่ผมอยู่ในขั้นตอนที่เป็นของแข็ง (mEq / g) ใน
สมดุล withCbi
คิวแม็กซ์จำนวนเงินสูงสุดของเว็บไซต์ที่มีผลผูกพัน (คาร์บอกซิและ sul-
กลุ่ม Fonic) (mEq / g )
คิวแม็กซ์ผม
ความเข้มข้นสูงสุดของแต่ละกลุ่มทำงาน
(มิลลิโมล / g; ฉัน¼ 1 สำหรับกลุ่มที่เป็นกรดและฉัน¼ 2 ขั้นพื้นฐาน
กลุ่ม)
HQI
ฉันความเข้มข้นของสายพันธุ์ฉันที่เป็นของแข็ง (mEq / g)
เวลา t (นาที)
เวลา TBP ก้าวหน้า (นาที)
Te อ่อนเพลียเวลา (นาที)
TST เวลา stoichiometric ( นาที)
ui คั่นระหว่างความเร็ว UID ลอริด้า (ซม. / วินาที)
ปริมาณการแก้ปัญหา V (L)
ปริมาณคอลัมน์ Vb (cm3
)
W มวลของสาหร่าย (g)
YBI
เข้มข้นมิติในขั้นตอนการโพสต์ฟลอริด้าของเจาะจง
Cies ฉัน
Y?
ฉัน
เข้มข้นขนาดของสายพันธุ์ฉัน ในของแข็ง
เฟสในภาวะสมดุล withybi
HYI
ฉันมิติความเข้มข้นเฉลี่ยของสายพันธุ์ฉันใน
เฟสของแข็ง
x มิติแกนประสานงาน
Z เตียงตำแหน่งตามแนวแกน (ซม.)
พรรณีตัวแลกเปลี่ยนไอออนความจุปัจจัย.
E พรุนของเตียง
ความหนาแน่นของอนุภาค QP (g / L พื้นฐานแห้ง)
เวลาที่อยู่อาศัย (s)
SDI
เวลาคงที่สำหรับการแพร่กระจายของสายพันธุ์ที่ผมเข้าไปในอนุภาค
(นาทีหรือชั่วโมง)
เวลามิติ H
2 แผนที่ Cechinel et al, / วิศวกรรมวารสารเคมี 286 (2016) มาประกอบ 1-15beenmainly การปรากฏตัวของ polysaccharides โปรตีน
หรือไขมันบนพื้นผิวของผนังเซลล์ของพวกเขาซึ่งมีบาง
กลุ่มทำงานเช่น amine, คาร์บอกซิและ sulfonic ซึ่ง
สามารถทำหน้าที่เป็นแกนด์สำหรับโลหะไอออน
การแปล กรุณารอสักครู่..
