Notice: Undefined index: linkPowrot in C:\wwwroot\wwwroot\publikacje\publikacje.php on line 1275
Publikacje
Pomoc (F2)
[2613] Artykuł:

Microwave regeneration of activated carbon

(Zastosowanie energii mikrofal do regeneracji węgli aktywnych)
Czasopismo: Environment Protection Engineering   Tom: 33, Zeszyt: 2, Strony: 107-115
ISSN:  0324-8828
Opublikowano: 2007
 
  Autorzy / Redaktorzy / Twórcy
Imię i nazwisko Wydział Katedra Procent
udziału
Liczba
punktów
Lidia Dąbek orcid logoWiŚGiEKatedra Inżynierii i Ochrony Środowiska *****10010.00  

Grupa MNiSW:  Publikacja w czasopismach wymienionych w wykazie ministra MNiSzW (część A)
Punkty MNiSW: 10


Web of Science LogoYADDA/CEON    
Słowa kluczowe:

węgiel aktywny  mikrofale  katalizator  związki cynku 


Keywords:

activated carbon  microwave  microwave energy  catalyst  zinc compounds 



Streszczenie:

Energia mikrofal znajduje obecnie coraz szersze zastosowanie w licznych dziedzinach inżynierii środowiska, w tym również do regeneracji węgli aktywnych, głównie nasyconych substancjami organicznymi. W prezentowanej pracy wykorzystano pole mikrofal do regeneracji węgla aktywnego będącego nośnikiem zużytego katalizatora syntezy octanu winylu, w skład którego wchodzą zarówno substancji organiczne, jak i związki cynku. Wykazano, że w wyniku bezpośredniego działania mikrofal na zużyty katalizator z jego powierzchni zostaje usunięta część substancji organicznych, co istotnie ułatwia wyługowanie związków cynku roztworami kwasów. W tych warunkach, wykorzystując ogrzewanie mikrofalowe na etapie ługowania, usunięto z powierzchni zużytego katalizatora ponad 90% związków cynku w krótszym czasie i przy mniejszym zużyciu energii i rozpuszczalników niż podczas wielokrotnego ługowania w temperaturze wrzenia roztworów.




Abstract:

Microwave radiation, being more and more frequently applied in environmental engineering, is used lor regeneration of activated carbon, particularly that saturated with organic substances. This paper is concerned with the use of a microwave field to regenerate a spent activated-carbon- supported catalyst for vinyl acetate synthesis, containing both organic substances and zinc compounds. It has been reported that microwave energy applied directly to a spent catalyst removes some of organic substances from its surface. This results in better leaching of zinc compounds by acid solutions. Compared to repeated leaching performed at boiling points of leach solutions, microwave leaching makes it possible to remove more than 90% of zinc compounds in a shorter period of time, using less energy and smaller amounts of solvents.



B   I   B   L   I   O   G   R   A   F   I   A
[1] CHA C.Y., KONGA Y., Enhancement of NOx adsorption capacity and rate of char by microwave, Carbon, 1995, 33, 1141-1146.
[2] CHANG YUL CHA, DONG SIK KIM, Microwave induced reactions of sulfur dioxide and nitrogen oxides in char and anthracite bed, Carbon, 2001, 39, 1159-1166.
[3] COSS P.M., CHA CHANG YUL, Microwave regeneration of activated carbon used for removal of solvents from vented air, J. Air Waste Manage., 2000, 50, 529-535.
[4] DĄBEK L., Ocena skuteczności usuwania fazy aktywnej z katalizatorów typu węgiel aktywny-octan cynku metodą wymywania rozpuszczalnikami, Przem. Chem., 2001, 80(11), 517-520.
[5] DĄBEK L., The use of supercritical fluid extraction in the carrier recovery from a spent active carbon-zinc acetate catalyst, Ads. Sci.Technol., 2002, 20(2), 141-150.
[6] DĄBEK L., Sorption of zinc ions from aqueous solution on regenerated activated carbons, Journal of Hazardous Materials, 2003, B101, 191-2.
[7] DOLANDE J., DATTA A., Temperature profiles in microwave heating of solids: A systematic study, J. Microwave Power, 1993, 28(2), 58-67.
[8] HOANG HYU BIN, ABANTO-CHAVEZ H.J., KOZHEMYAKINA I.A., HOANG KIM BONG, TEMKIN O.N., Adsorption of Zn(OAc)2 from aqueous solutions on the surface of activated carbons modified with acetic acid, Russ. J. Appl. Chem., 2003, 76, 1418-1422.
[9] KORYU ISHII T., Handbook of Microwave Technology. Vol. I, II, Academic Press, London, 1995.
[10] LUDLOW P.C., Microwave induced pyrolysis of plastic wastes, Ind. Eng. Chem. Res., 2001, 40, 4749-4756.
[11] STUCHLY M.A., STUCHLY S.S., Industrial, scientific, medical and domestic application of microwaves, IEE Processing, 1983, 130, 467-503.
[12] ZHU N., DAUERMAN L., GU H., WINDGASSE G., Microwave treatment of hazardous wastes: remediation of solids contaminated by non-volatile organic chemicals like dioxins, J. Microwave Power, 1992, 27, 54-61.