بررسی عملکرد فرآیند ازن زنی کاتالیزوری با استفاده از کربوسیو در حذف اتیل بنزن از جریان هوای آلوده

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 824

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCEH16_008

تاریخ نمایه سازی: 23 اسفند 1392

چکیده مقاله:

مقدمه و اهمییت موضوع: اتیل بنزن یکی از مهمترین مواد صنعتی و شیمیایی است که اخیرا به عنوان سرطانزا طبقه بندی شده است. این ترکیب یکی از معمول ترین ترکیبات آلی فرار است که در هوای فضاهای بسته و باز وجود دارد و باعث نگرانی در مورد ایجاد آلودگی هوا و تولید هوای سمی می گردد. بنابراین قبل از تخلیه به محیط زیست بایستی از جریان هوای آلوده تصفیه شود. این مطالعه با هدف بررسی عملکرد فرآیند ازن زنی کاتالیزوری با استفاده از کربوسیو در حذف اتیل بنزن از جریان هوای آلوده انجام شده است.مواد و روش ها: این مطالعه از نوع تجربی بوده که درآن از فرآیند ازن زنی کاتالیزوری با استفاده از کربوسیو به عنوان کاتالیزور جهت حذف اتیل بنزن استفاده شده است. آزمایشات مربوطه در یک راکتور با جریان مداوم انجام شده است و نتایج ازن زنی کاتالیزوری با ازن زنی ساده و جاذب کربوسیو مقایسه شده است. نمونه برداری و آنالیز نمونه ها با روشNMAM(NIOSH Manual Analytic Method) 1501با استفاده از دستگاه GC مجهز به آشکار ساز FID انجام و غلظت ازن به روش یدومتری تعیین گردید.نتایج و بحث: یافته های مورد بررسی نشان داد کارایی فرآیند ازن زنی ساده در حذف اتیل بنزن از جریان هوای آلوده در غلظت های مورد بررسی در این مطالعه به طور متوسط 24% می باشد. همچنین کارایی بستر جاذب با افزایش غلظت آلاینده در ورودی راکتور کاهش می یابد. در فرآیند ازن زنی کاتالیزوری نسبت به جاذب کربوسیو بطور میانگین در تمامی غلظت ها افزایش راندمان 45% مشاهده گردید. با توجه به نتایج این تحقیق، ازن و کربوسیو در حضور هم باعث تشدید اثر یکدیگر در حذف اتیل بنزن از جریان هوای آلوده می گردند.نتیجه گیری: ازن زنی کاتالیزوری به عنوان روشی نوید بخش و جایگزین سیستم های رایج حذف ترکیبات آلی فرار پیشنهاد می گردد.

نویسندگان

محمدرضا سمرقندی

دانشیار، دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط، گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان ، ایران

سیدعلیرضا بابایی

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران (

قربان عسگری

استادیار، دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط، گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

فرشید قربانی شهنا

استادیار، دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای، گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Crowder J.ب Source and Control of Volatile Organic air Pollutan. ...
  • Harrison R, Hester R. Volatile Organic Compounds in the Atmosphere. ...
  • Suxana P, Ghosh C. A Review of Assessmet of Benzene, ...
  • Tiwari V, Hanai Y, Masunaga S. Ambient Levels of Volatile ...
  • ATSDR, Toxicological Profile for Ethylbenzene, Agency for Toxic Substances and ...
  • Henderson L, Brusick D, Ratpan F, veenstra G. A Review ...
  • Jacobson M., Atmospheric Pollution. Cambridge University Press; 2002. ...
  • Colls J. Air pollution: translated by Nadafi K, Slat M.H, ...
  • Wang.K L, Pereira N, Hung Y-Tse. Air Pollution Control Engineering. ...
  • Shen Y.Sh, Ku Y. Treatment of Gas-Phase Volatile Organic Compounds ...
  • Clen W, Zhang J.S. Effectivenes of Portable Air Cleaners for ...
  • Ki S. Design of Environmentl Catalysis for VOC Removal. Envir ...
  • Garin F. Environmentl Catalysis. Catal Tod 2004; 89:225-268. ...
  • Franco M, Chaires T, Poznyak T. BTEX decomposition by ozone ...
  • Popova M, Szegedi A, Chaerkezova Z, Mitou I, Kostovan, Tsoncheva ...
  • Rezaei E, Soltan J. _ Temperature Oxidation of Toluene by ...
  • Khodif A, Shafee S, Rajabpour S. [Removal of Volatile Organic ...
  • Moussavi G.R, Khavanin A, Mokarami H.R. [Removal of Xylene From ...
  • Changsuphan A, Wahab M, Oanh N. Removal of Benzene by ...
  • Reinoso F.. The Role of Carbon Materials in Heterogeneous Catalysis. ...
  • Carbon Molecular Sieve and Other Porous Carbons. Synthesis and Applications. ...
  • NIOSH Manual of Analytical Methods. Issue3 2003. Method Hydrocarbons, Aromatic ...
  • Bahrami A. Merthod of Sampling and Analysis of Pollutants In ...
  • Rakness K et al. Guidline for M easurement of C ...
  • APHA, WEF, AWWA. Standard Methods for the Examination of Water ...
  • Bansal R.C, Goyal M. Activated Carbon Adsorption. Taylor & Francis ...
  • Dwivedi P, Gaur V, Shama A, Verma N. Comparative Study ...
  • Nikpay A, Setareh H, Safari A. Methyl Iodide Gas Removal ...
  • Li W., Oyama S.T., Mechanism of Ozone D ecomposition Om ...
  • Chao C.Y.H., Kwong C.W, Hui K.S. Potential Use of a ...
  • Chiang H.L, Huang C.P, Chiang P.C. the Surface Characteristics of ...
  • Sanchez-Pol. M, Rivera-Utrill J. Effect of the Ozone-Carbon Reaction on ...
  • Einaga H. Ogata A. Benzene Oxidation with Ozone OVer Supported ...
  • Kwong C.W, Chao Y.H, Hui K.S, Wan M.P. Removal of ...
  • Einaga H. Ogata, Futamura SH, Catalytic Oxidation of Benzene with ...
  • Chiang H.L, Chaiang P.C, Huang C.P. Ozonation of Activated Carbon ...
  • نمایش کامل مراجع