ВИБІР ТЕХНОЛОГІЇ ЗБАГАЧЕННЯ АЛЮМОСЕЛІКАТІВ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ЕФЕКТИВНОГО АДСОРБЕНТУ
Ключові слова:
каолін, біла глина, адсорбент, алюмосилікат, подвійне вологе збагачення, адсорбційні характеристики, питома поверхня, ізотерми сорбції, нітрати кобальтуАнотація
Мета. Метою статті є проведення аналізу процесів та способів збагачення білої глини (каоліну), яка буде потім використовуватися в якості високоякісного адсорбента для очищення рослинних олій, а також виявлення найбільш ефективного у всіх напрямках отриманого результату. У подальшому визначити вибір оптимальної технології збагаченні в цензі оптимізації тимчасових витрат часу, сировини, супутніх матеріалів та енергоефективності при досягненні максимального бажаного отриманого ефекту.
Методи. Під час проведення дослідження процесів збагачення білої глини (каоліну) були застосовані експериментальні та аналітичні методи дослідження. Проведено ряд експериментів, отримано декілька хімічних та фізичних аналізів вилучених зразків. Проаналізовано кількість існуючих способів збагачення сировини та вибір оптимальної для цього технології. Також в роботі надані рекомендації по доцільному використанню як технологій так і отриманого продукту.
Результати. В якості об’єкта дослідження обранні алюмосилікатні адсорбенти (каолінові глини) для очищення рослинних олій. Було розглянуто кілька сучасних існуючих технологій збагачення каоліну та показано вплив кожної на підвищення питомої поверхні отриманих зразків, при цьому враховані матеріальні, енергетичні витрати та собівартість кінцевого продукту. Високий рівень питомої поверхні є одним із головних чинником в процесах адсорбції. Адсорбційні характеристики збагаченої форм глин вивчали шляхом побудови ізотерм адсорбції нітратів кобальту, використовуючи метод змінних концентрацій у статичних умовах. Були проведені лабораторні дослідження отриманих зразків. Потім була вибрана та рекомендована найоптимальніша технологія збагачування, яка є ефективною з точки зору часу, енергоефективності та якості продукту. Досліджено, що найкращі показники має зразок подвійного вологого збагачування.
Завантаження
Посилання
Ranskiy A. P., Khudoyarova O. S., Gordienko O. A., Titov T. S., Kryklyvyi R. D. Regeneration of sorbent mixture after the purification of recycled water in production of soft drinks. Journal of Water Chemistry and Technology. 2019. № 41 (5). Р. 318–321.
Ракитська Т. Л., Кіоск Т. О., Труба А. С., Роскола Л. А. Фізико-хімічні властивості природних сорбентів та металокомплексних каталізаторів на їх основі: навч. посіб. Одеса: ОНУ, 2018. 152 с.
Kozhemiak M. A., Gurova, O. O. (2019). Кінетичні характеристики процесу сорбції іонів лантану металургійним шлаком. Вісник Одеського національного університету. Серія: Хімія. 2019. № 24 (4(72). С. 52–62.
Zulfiqar M., Samsudin M. F. R., Sufian S. Modelling and optimization of photocatalytic degradation of phenol via TiO2 nanopar-ticles: An insight into response surface methodology and artificial neural network. Journal of Photochemistry and Photobiology: Chemistry. 2019. V. 384. Р. 112–116.
Bautista-Toledo M. I. Removal of the surfactant sodium dodecylbenzenesulfonate from water by processes based on adsorption/bioadsorption and biodegradation / M.I. Bautista-Toledo, J. Rivera-Utrilla, J.D. Mendez-Díaz, M. Sanchez-Polo, F. CarrascoMarín. Journal of Colloid and Interface Science. 2014. V. 418. Р. 113–119.
Dzyazko Yu. S. Composite cation-exchange resins containing zirconium hydrophosphate for purifica-tion of water from U(VI) cations / Yu. S. Dzyazko, O. V. Perlova, N. A. Perlova, Yu. M. Volfkovich, V. E. Sosenkin, V. V.Trachevskii, V. F. Sazonova, A. V. Palchik. Desalination and water treatment. 2017. V. 69. P. 142–152.
Brycki B. The biodegradation of monomeric and dimeric alkylammonium surfactants. / B. Brycki, M. Waligorska, A. Szulc. J. Hazard Mater. 2014. V. 280. Р. 797–815.
Samira Bendou, Moussa Amrani. Effect of Hydrochloric Acid on the Structural of SodicBentonite Clay. Journal of Minerals and Materials Characterization and Engineering. 2014. Vol. 2. P. 404-413.
Surendra B. S., Veerabhadraswamy M., Kendagannaswamy B. K., Nagaswarupa H. P., Prashanth S. C. Microwave assisted physico-chemical modification of Bentonite clay: characterization and photocatalytic activity. J. Materialstoday: Proceedings. 2017. Vol. 4. P. 127–136.
ISSN 