مقایسه تأثیر کربنات، ظرفیت تبادل کاتیونی و سطح ویژه بر قابلیت نگهداری آلاینده فلز سنگین در بنتونیت، کائولینیت و نانو رس
محورهای موضوعی : آلودگی خاکمحمد امیری 1 , وحیدرضا اوحدی 2
1 - استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه هرمزگان، دانشکده مهندسی، دپارتمان مهندسی عمران *(مسوول مکاتبات).
2 - استاد گروه عمران، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده فنی، همدان
کلید واژه: سطح ویژه, بنتونیت, نانو رسها, پراش اشعه ایکس, کربنات, آلاینده فلز سنگین, ظرفیت تبادل کاتیونی,
چکیده مقاله :
زمینه و هدف: سه عامل کربنات، ظرفیت تبادل کاتیونی و سطح ویژه نقش قابل توجه ای در نگهداری آلاینده های فلز سنگین توسط خاک ایجاد می کنند. از سوی دیگر میزان و نقش هرکدام از این سه عامل در قابلیت نگهداری آلاینده فلز سنگین به وضوح مشخص نیست. بر این اساس، هدف این تحقیق مطالعه آزمایشگاهی نقش هر کدام از عوامل فوق در قابلیت خاک به نگهداری آلاینده های فلز سنگین برای استفاده در پروژه های ژئوتکنیک زیست محیطی است. در این مقاله با استفاده از نمونه های رسی بنتونیت (با حضور 8% کربنات طبیعی، سطح ویژه قابل توجه و ظرفیت تبادل کاتیونی زیاد)، کائولینیت (با حضور 4% کربنات طبیعی، سطح ویژه کوچک و ظرفیت تبادل کاتیونی کم)، نانو رس صنعتی کلوزایتNa+ (عدم حضور کربنات، سطح ویژه بزرگ و ظرفیت تبادل کاتیونی قابل توجه)، نانو رس صنعتی کلوزایتB30 (عدم حضور کربنات، سطح ویژه بسیار بزرگ و ظرفیت تبادل کاتیونی کم)، و نمونه نانو رس آزمایشگاهی اس-ال-بی (SLB) (عدم حضور کربنات، سطح ویژه بزرگ و ظرفیت تبادل کاتیونی قابل توجه)، بررسی سه عامل تاثیر گذار فوق بر قابلیت خاک های رسی در نگهداری آلاینده فلز سنگین مورد ارزیابی آزمایشگاهی قرار گرفته است. روش بررسی: در این پژوهش با انجام یک سری آزمایش های ژئوتکنیک زیست محیطی، فرایند اندرکنش نمونه های رسی کائولینیت و بنتونیت و نانورس های صنعتی کلوزایتNa+ و کلوزایتB30 و نانو رس آزمایشگاهی با نام اخـتـصــار اس-ال-بی (SLB) با آلایـنده های فلز سنگین سرب و مس مورد مطالعه، تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی قرار گرفته است. بحث و نتیجه گیری: بررسی ظرفیت بافرینگ، پراش اشعه ایکس و میزان نگهداری فلزات سنگین سرب و مس به وسیله نانوذرات اصلاح شده نشان می دهد که در مقایسه ظرفیت تبادل کاتیونی، سطح ویژه و کربنات، بخش قابل توجهی از ظرفیت بافرینگ خاک ناشی از حضور کربنات است. بر اساس نتایج پژوهش حاضر مشخص شد که ترتیب تأثیر عوامل حضور کربنات، ظرفیت تبادل کاتیونی و سطح ویژه در قابلیت نگهداری آلودگی خاک را می توان به شرح ذیل نتیجه گیری نمود: کربنات > ظرفیت تبادل کاتیونی > سطح مخصوص
Background and Objective: Carbonate, Cation exchange capacity and Specific surface area are the three factors which play a significant role in the retention of heavy metal contaminants by the soil. However, the amount and role of each of these three factors in heavy metal retention process is not clearly known. Accordingly, this experimental study attempts to examine the role of each of these factors on the heavy metal retention process. This study has been performed by the use of bentonite clay sample (which has 8% natural carbonate, significantly large specific surface area and cation exchange capacity), kaolinite (which has 4% natural carbonate, small specific surface area and cation exchange capacity), industrial nano-clay called Cloisite®Na+ (free of carbonate, large specific surface area and considerable cation exchange capacity), industrial nano-clay called Cloisite®30B (free of carbonate, large specific surface area and small cation exchange capacity), and laboratory sample of nano-clay called SLB (Surface Layer Bentonite) (free of carbonate, large specific surface area and considerable cation exchange capacity). Materials and methods: In this regard, by conducting a series of geotechnical and geo-environmental experiments, the interaction process of kaolinite clay samples, bentonite, industrial Cloisite®Na+, industrial Cloisite®30B, and laboratory nano-clay SLB with heavy metal contaminants of lead and copper were experimentally explored and studied. Results and discussions: The analysis of experimental studies including soil buffering capacity, X-ray diffraction test and the measurement of heavy metal retention by soil samples indicate that in comparing of carbonate content, cation exchange capacity, and specific surface area of soil samples the significant role of each parameter in heavy metal retention is as follows, respectively: Carbonate > Cation exchange capacity (CEC) > Specific surface area (SSA).
- Ouhadi, V.R., Amiri, M., 2012. “Capability of nano clays for environmental contaminant adsorption with specific attention to the heavy metal retention”, 9th International Congress on Civil Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.
- Sevim, I. F., Güner, G., 2005. “Investigation of rheological and colloidal properties of bentonitic clay dispersion in the presence of a cationic surfactant”, Progress in Organic Coatings. 54 (1), pp. 28-33.
- Papp, S. and Dékány, I., 2003. “Stabilization of palladium nanoparticles by polymers and layer silicates”, Colloid Polym. Sci., 281, 727.
- Lines, M. G., 2008. “Nanomaterials for practical functional uses”, Focus on Powder Coatings, (2), pp 1-3.
- Ouhadi, V. R., Amiri, M., Goodarzi, A.R., 2012. “The Special Potential of Nano-Clays for Heavy Metal Contaminant Retention in Geo-Environmental Projects”, Journal of Civil and Surveying Engineering, 45, pp. 631-642.
- Kónya1, J., Nagy, N. M., Földvári, M., 2005. “The Formation and Production of Nano and Micro Particles on Clays under Environmental-Like Conditions”, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 79, 537–543.
- Ouhadi. V.R., Goodarzi, A.R., Sedighi, M., 2003. “Relationship between mineral type and sorption characteristics of soil liner of Hamedan Landfill”, Proceedings of the 2nd International Symposium on Contaminated Sediments, ASTM: Characterization, pp. 1-8.
- Luckham, P. F., Rossi, S., 1999. “The colloidal and rheological properties of bentonite suspensions”, Adv. Colloids Interface Sci. 82, pp. 43-92.
- Günister, E., İşçi, S., Alemdar, A., Güngör, N., 2004. “The modification of rheologic properties of clays with”. PVA effect, Mater. Sci. 27, pp. 101–106.
- Yarlagadda, P.S., Matsumoto, M.R., Van Benschoten, J.E., Kathuria A., 1995. “Characteristics of heavy metals in contaminated soils”, Journal of Environmental Engineering, ASCE, Vol. 121, No. 4, pp.276–286.
- Yong, R.N., Phadangchewit, Y., 1993. “pH Influence on Selectivity and Retention of Heavy Metals in Some Clay Soils”, Can. Geotech. J., 30, pp. 821-833.
- Ayari, F., Srasra, E., Trabelsi-Ayadi, M., 2005. “Characterization of bentonitic clays and their use as adsorbent”. Desalination 185; pp. 391–397.
- Bergaya, F., Lagaly, G., 2007. “General Introduction: Clays”, Clay Minerals, and Clay Science, Handbook of Clay Science, pp 1- 18.
- Mitchell, I. V., 2005. “Pillared Layered Structures: Current Trends and Applications”. Elsevier Applied Science.
- Glen. E. F, Guozhong. C, 2005. “Environmental Applications of Nanomaterials Synthesis, Sorbents and Sensors”, Imperial College Press, 2007, pp.507.
- Ouhadi, V.R., Amiri, M., 2011. “Geo-environmental Behaviour of Nanoclays in Interaction with Heavy Metals Contaminant”, Amirkabir J, of Civil Eng., 42, 3, pp. 29-36.
- Krishna B. G., Gupta, S. S., 2008. “Adsorption of a few heavy metals on natural and modified kaolinite and montmorillonite: A review”, Advances in Colloid and Interface Science 140, pp. 114–131.
- Ukrit, S., Tzu-Huan, P., Jia-Hong, K., Chien-Hsing, L., 2016. “Thermal treatment of soil co-contaminated with lube oil and heavy metals in a low-temperature two-stage fluidized bed incinerator”. Applied Thermal Engineering, 93, pp. 131-138.
- Yong, R. N., 2000. “Geo-environmental engineering, contaminated soils”, pollutant fate and mitigation. p. 362.
- Yong, R. N., Galvez-Cloutier, R., Phadangchewit, Y., 1993. “Selective sequential extraction analysis of heavy metal retention in soils”. Can. Geotech. J., 30, pp. 834-847.
_||_
- Ouhadi, V.R., Amiri, M., 2012. “Capability of nano clays for environmental contaminant adsorption with specific attention to the heavy metal retention”, 9th International Congress on Civil Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.
- Sevim, I. F., Güner, G., 2005. “Investigation of rheological and colloidal properties of bentonitic clay dispersion in the presence of a cationic surfactant”, Progress in Organic Coatings. 54 (1), pp. 28-33.
- Papp, S. and Dékány, I., 2003. “Stabilization of palladium nanoparticles by polymers and layer silicates”, Colloid Polym. Sci., 281, 727.
- Lines, M. G., 2008. “Nanomaterials for practical functional uses”, Focus on Powder Coatings, (2), pp 1-3.
- Ouhadi, V. R., Amiri, M., Goodarzi, A.R., 2012. “The Special Potential of Nano-Clays for Heavy Metal Contaminant Retention in Geo-Environmental Projects”, Journal of Civil and Surveying Engineering, 45, pp. 631-642.
- Kónya1, J., Nagy, N. M., Földvári, M., 2005. “The Formation and Production of Nano and Micro Particles on Clays under Environmental-Like Conditions”, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 79, 537–543.
- Ouhadi. V.R., Goodarzi, A.R., Sedighi, M., 2003. “Relationship between mineral type and sorption characteristics of soil liner of Hamedan Landfill”, Proceedings of the 2nd International Symposium on Contaminated Sediments, ASTM: Characterization, pp. 1-8.
- Luckham, P. F., Rossi, S., 1999. “The colloidal and rheological properties of bentonite suspensions”, Adv. Colloids Interface Sci. 82, pp. 43-92.
- Günister, E., İşçi, S., Alemdar, A., Güngör, N., 2004. “The modification of rheologic properties of clays with”. PVA effect, Mater. Sci. 27, pp. 101–106.
- Yarlagadda, P.S., Matsumoto, M.R., Van Benschoten, J.E., Kathuria A., 1995. “Characteristics of heavy metals in contaminated soils”, Journal of Environmental Engineering, ASCE, Vol. 121, No. 4, pp.276–286.
- Yong, R.N., Phadangchewit, Y., 1993. “pH Influence on Selectivity and Retention of Heavy Metals in Some Clay Soils”, Can. Geotech. J., 30, pp. 821-833.
- Ayari, F., Srasra, E., Trabelsi-Ayadi, M., 2005. “Characterization of bentonitic clays and their use as adsorbent”. Desalination 185; pp. 391–397.
- Bergaya, F., Lagaly, G., 2007. “General Introduction: Clays”, Clay Minerals, and Clay Science, Handbook of Clay Science, pp 1- 18.
- Mitchell, I. V., 2005. “Pillared Layered Structures: Current Trends and Applications”. Elsevier Applied Science.
- Glen. E. F, Guozhong. C, 2005. “Environmental Applications of Nanomaterials Synthesis, Sorbents and Sensors”, Imperial College Press, 2007, pp.507.
- Ouhadi, V.R., Amiri, M., 2011. “Geo-environmental Behaviour of Nanoclays in Interaction with Heavy Metals Contaminant”, Amirkabir J, of Civil Eng., 42, 3, pp. 29-36.
- Krishna B. G., Gupta, S. S., 2008. “Adsorption of a few heavy metals on natural and modified kaolinite and montmorillonite: A review”, Advances in Colloid and Interface Science 140, pp. 114–131.
- Ukrit, S., Tzu-Huan, P., Jia-Hong, K., Chien-Hsing, L., 2016. “Thermal treatment of soil co-contaminated with lube oil and heavy metals in a low-temperature two-stage fluidized bed incinerator”. Applied Thermal Engineering, 93, pp. 131-138.
- Yong, R. N., 2000. “Geo-environmental engineering, contaminated soils”, pollutant fate and mitigation. p. 362.
- Yong, R. N., Galvez-Cloutier, R., Phadangchewit, Y., 1993. “Selective sequential extraction analysis of heavy metal retention in soils”. Can. Geotech. J., 30, pp. 834-847.