التحقيق من كفاءة إزالة عملية التخثير الكهربي كتقنية لمعالجة مياه الصرف الصحي في المسلخ: تقييم السمية

نوع المقالة : بحث

المؤلف

قسم العلوم البيئية والصحة، كلية العلوم، جامعة صلاح الدين، اربيل، العراق.

الملخص

تحتوي مياه الصرف الصحي الناتجة عن الذبح ومعالجة اللحوم في المسالخ على كمية عالية من المواد العضوية. يؤدي تصريف هذه المياه العادمة في الأنهار أو شبكات الصرف الصحي أو التربة إلى تلوث بيئي كبير. في هذه الدراسة ، تم التحقيق في معالجة مياه الصرف الصحي من مسلخ الماشية والدواجن في أربيل من خلال طريقة التخثر الكهروكيميائي. في الدراسات التجريبية، وقد تم التحقيق في آثار الكثافة التيار، ودرجة الحموضة الأولية، تركيز الإلكتروليتات ($Na^ {2} SO^ {4}) على مطلوب الأوكسجين الكيميائي ($COD$) كفاءة إزالة. من خلال العديد من تحقيقات المعالجة مع عينات مياه الصرف الصحي الرئيسية للمسلخ، أظهرت أقطاب الألمنيوم كفاءة إزالة بنسبة              $ 82.43٪\$. عند كثافة تيار كهربائي تبلغ $20.00$ مللي أمبير/سم ٢ودرجة الحموضة 5. أثناء استخدام أقطاب الحديد، وصلت كفاءة إزالة سمك القد إلى 92.52 ٪\$ بكثافة تيار كهربائي تبلغ $20$ مللي أمبير/سم ٢ ودرجة الحموضة$ 9$. على الرغم من التخثر الكهربائي يقلل مطلوب الاوکسجين الکيميائی ، لا يمكن تقييم فعالية النظام دون أخذ السمية في الاعتبار. في مثل هذه الحالات ، تم إجراء تقييمات ميكروتوكس لناتج لااکثر کفائة فی تقليل مطلوب اکسجين الکيميائی. وقد تبين أن تقنية التخثير الكهربي تقلل من السمية و مطلوب اکسجين الکيميائی. ونتيجة لذلك ، فقد وجد أن طريقة التخثر الكهروكيميائي مع أقطاب الحديد والألومنيوم هي تقنية مناسبة لمعالجة مياه الصرف الصحي في المذابح التي تحتوي على مستويات عالية من الملوثات العضوية من حيث الحد من س مطلوب اکسجين الکيميائی وتقليل السمية.

الكلمات الرئيسة


[1] A. KAFTAN. Entegre et tesislerinde atık suyun yeniden kullanımı. Ankara Universitesi ¨ C¸ evrebilimleri Dergisi, 2(1): 81–88, 2010, doi:10.1501/Csaum0000000027.
[2] A. Saddoud and S. Sayadi. Application of acidogenic fixed-bed reactor prior to anaerobic membrane bioreactor for sustainable slaughterhouse wastewater treatment. Journal of Hazardous Materials, 149(3): 700–706, 2007,doi:10.1016/j.jhazmat.2007.04.031.
[3] M. Elazzouzi, K. Haboubi, and M. Elyoubi. Electrocoagulation flocculation as a low-cost process for pollutants removal from urban wastewater. Chemical Engineering Research and Design, 117: 614–626, 2017, doi:10.1016/j.cherd.2016.11.011.
[4] E. Bazrafshan, MR. Alipour, and AH. Mahvi. Textile wastewater treatment by application of combined chemical coagulation, electrocoagulation, and adsorption processes. Desalination and water treatment, 57(20): 9203– 9215, 2016, doi:10.1080/19443994.2015.1027960.
[5] E. Bazrafshan, L. Mohammadi, A. Ansari-Moghaddam, and AH. Mahvi. Heavy metals removal from aqueous environments by electrocoagulation process- a systematic review. Journal of Environmental Health Science and Engineering, 13: 74, 2015, doi:10.1186/s40201-015- 0233-8.
[6] MYA. Mollah, R. Schennach, JR. Parga, and DL. Cocke. Electrocoagulation (ec)—science and applications. journal of hazardous materials. Nuclear Data Sheets, 84(1): 29–41, 2021, doi:10.1016/S0304-3894(01)00176-5. 

[7] G. Valente, R. Mendonc¸a, J. Pereira, and L. Felix. Artificial neural network prediction of chemical oxygen demand in dairy industry effluent treated by electrocoagulation. Separation and purification technology, 132: 627–633, 2014, doi:10.1016/j.seppur.2014.05.053. 
[8] M. Nasrullah, L. Singh, Z. Mohamad, S. Norsita, Krishnan S., N. Wahida, and et al. Treatment of palm oil mill effluent by electrocoagulation with presence of hydrogen peroxide as oxidizing agent and polialuminum chloride as coagulant-aid. Water Resources and Industry, 17: 7:10, 2017, doi:10.1016/j.wri.2016.11.001.
[9] MA. Othman. Removal of pesticcides from aqueous solution by electrochemical methods. PhD thesis, Anadolu University (Turkey), 2018.
[10] Z. Mohamad, AA. Razak, S. Krishnan, L. Singh, A. Zularisam, and M. Nasrullah. Treatment of palm oil mill effluent using electrocoagulation powered by direct photovoltaic solar system. Chemical Engineering Research and Design, 177: 578–82, 2022, doi:10.1016/j.cherd.2021.11.019.
[11] S. Bayar, YS¸. Yıldız, AE. Yılmaz, and S¸.˙Irdemez. The effect of stirring speed and current density on removal efficiency of poultry slaughterhouse wastewater by electrocoagulation method. Desalination, 280(1-3): 103–107, 2011, doi:10.1016/j.desal.2011.06.061.
[12] E. Bazrafshan, F. Kord Mostafapour, M. Farzadkia, KA. Ownagh, and AH. Mahvi. Slaughterhouse wastewater treatment by combined chemical coagulation and electrocoagulation process. PLOS One, 7(6): e40108, 2012, doi:10.1371/journal.pone.0040108.
[13] M. Reilly, AP. Cooley, D. Tito, SA. Tassou, and MK. Theodorou. Electrocoagulation treatment of dairy processing and slaughterhouse wastewaters. Energy Procedia, 161: 343–351, 2019, doi:10.1016/j.egypro.2019.02.106.
[14] PV. Ngobeni, M. Basitere, and A. Thole. Treatment of poultry slaughterhouse wastewater using electrocoagulation: A Review. Water Practice Technology, 17(1):38–59, 2022.
[15] M. Kobya, E. Demirbas, A. Dedeli, and M. Sensoy. Treatment of rinse water from zinc phosphate coating by batch and continuous electrocoagulation processes. Journal of Hazardous Materials, 173(1-3): 326–334, 2010, doi:10.1016/j.jhazmat.2009.08.092.
[16] NS. Grac¸a, AM. Ribeiro, and AE. Rodrigues. Modeling the electrocoagulation process for the treatment of contaminated water. Chemical Engineering Science, 197:379–385, 2019, doi:10.1016/j.ces.2018.12.038.
[17] E. Nariyan and Sillanpa¨a M. Aghababaei A. Removal of pharmaceutical from water with an electrocoagulation process; effect of various parameters and studies of isotherm and kinetic. Separation and Purification Technology, 188: 266–281, 2018, doi:10.1016/j.seppur.2017.07.031.
[18] YA. El-Taweel, EM. Nassef, I. Elkheriany, and D. Sayed. Removal of Cr (VI) ions from waste water by electrocoagulation using iron electrode. Egyptian journal of petroleum, 24(2): 183–192, 2015, doi:10.1016/j.ejpe.2015.05.011.
[19] HK. Hansen, SF. Pena, C. Guti ˜ errez, A. Lazo, P. Lazo, ´and LM. Ottosen. Selenium removal from petroleum refinery wastewater using an electrocoagulation technique. Journal of hazardous materials, 364: 78–81, 2019, doi:10.1016/j.jhazmat.2018.09.090.
[20] E. Gengec. Treatment of highly toxic cardboard plant wastewater by a combination of electrocoagulation and electrooxidation processes. Ecotoxicology and Environmental Safety, 145: 184–92, 2017, doi:10.1016/j.ecoenv.2017.07.032.