Evaluación de cenizas volantes como material adsorbente para la remoción de Pb2+ en solución acuosa

Este trabajo evaluó ceniza volante (cv) proveniente de una empresa ladrillera, con el objetivo analizar su capacidad de adsorción de plomo en una solución acuosa. El material adsorbente fue suministrado por una empresa de fabricación de ladrillos ubicada en el municipio de Cogua, Cundinamarca, llevando a cabo los ensayos de adsorción de plomo (Pb2+) en solución acuosa en modo batch. La influencia del efecto del pH inicial y la concentración inicial de soluto en la solución acuosa en el proceso de adsorción fueron analizados con el fin de determinar la influencia de estos sobre la eficiencia del tratamiento; eficiencia medida en términos de porcentaje de remoción de plomo y capacidad de adsorción del material. Se determinó que la capacidad d... Ver más

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Sun, Y., Liu, Z., & Fatehi, P. (2018). Developing performance-property correlation for fly ash as adsorbent for pulping effluents. Journal of Environmental Chemical Engineering, 6(2), 2502-2513. doi: 10.1016/j.jece.2018.03.054
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https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Alinnor, I. J. (2007). Adsorption of heavy metal ions from aqueous solution by fly ash. Fuel, 86(5-6), 853-857. doi: 10.1016/j.fuel.2006.08.019
Español
Publication
Artículo de revista
Este trabajo evaluó ceniza volante (cv) proveniente de una empresa ladrillera, con el objetivo analizar su capacidad de adsorción de plomo en una solución acuosa. El material adsorbente fue suministrado por una empresa de fabricación de ladrillos ubicada en el municipio de Cogua, Cundinamarca, llevando a cabo los ensayos de adsorción de plomo (Pb2+) en solución acuosa en modo batch. La influencia del efecto del pH inicial y la concentración inicial de soluto en la solución acuosa en el proceso de adsorción fueron analizados con el fin de determinar la influencia de estos sobre la eficiencia del tratamiento; eficiencia medida en términos de porcentaje de remoción de plomo y capacidad de adsorción del material. Se determinó que la capacidad de adsorción de la cv alcanza un valor máximo de 65,74 mg g-1 cuando el pH inicial de la solución es 4,79 y la concentración de plomo igual a 200 mg L-1. Por otra parte, el porcentaje de remoción de plomo alcanzo un valor máximo de 73,8 % bajo estas mismas condiciones. El análisis gráfico de los resultados experimentales permite observar que el pH afecta el porcentaje de remoción de plomo, mas no la capacidad de adsorción de plomo alcanzada por el material estudiado. Adicionalmente, el análisis de la cinética de adsorción de plomo sobre cv condujo a que los resultados se ajustaran al modelo cinético de pseudo segundo orden, para el cual el coeficiente cinético presento un valor de 0,00396 g mg-1 min-1.
Ortiz Medina, Óscar Leonardo
Agudelo Valencia, Rafael Nikolay
Tovar Castañeda, Lina María
Gutiérrez Camargo, Natalia
cenizas volantes
tratamiento de aguas
adsorción
plomo
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https://revistas.utadeo.edu.co/index.php/mutis/article/view/1410
application/pdf
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
Revista Mutis
Journal article
Evaluation of Fly Ash as an Adsorbent Material for the Removal of Pb2+ in an Aqueous Solution
This work evaluated fly ash from a brick-making company, with the aim of analyzing its adsorptive capacity of lead in an aqueous solution. The adsorbent material was supplied by a brick manufacturing company located in the municipality of Cogua, Cundinamarca. Adsorption tests of lead (Pb2 +) in aqueous solution were carried out in batch mode. Initial pH and initial concentration of solute in aqueous solution were analyzed in order to determine their influence on the efficiency of the treatment. This was measured in terms of percentage of lead removal and adsorption capacity. Results show that cv adsorption capacity reached a maximum value of 65.74 mg g-1 when the initial pH of the solution is 4.79 and lead concentration is 200 mg L-1. Additionally, lead removal reached a maximum value of 73.8% under the same conditions. Graphical analysis of experimental results allows observing that pH affects the percentage of lead removal, but not the adsorption capacity of lead reached by the material studied. The analysis of the kinetics of lead adsorption on fly ash led to the results being adjusted to a kinetic model of pseudo second order, whose kinetic coefficient was 0.00396 g mg-1 min-1.
lead
adsorption
water treatment
Fly ash
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2018-12-03T00:00:00Z
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