ПРИМЕНЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ АВИЦЕННИИ МАРИНЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ В ГОРОДЕ АСАЛЮЙЕ, ИРАН
Аннотация
Глобальный рост населения и расширение промышленности привели к значительному загрязнению окружающей среды. Одним из наиболее вредных загрязнителей являются сточные воды, загрязненные тяжелыми металлами и сбрасываемые в водные экосистемы. Очистка загрязненных сточных вод часто обходится дорого, что требует экономически эффективного и действенного метода. Использование местных растений из пострадавшего региона представляет собой многообещающее решение. В данном исследовании изучается потенциал растения Avicennia marina для очистки сточных вод, загрязненных тяжелыми металлами, такими как хром, никель и кадмий. Наши результаты показывают, что Avicennia marina играет существенную роль в удалении хрома и никеля. Исследование демонстрирует положительную корреляцию между скоростью удаления и увеличением концентрации хрома и никеля. Напротив, удаление кадмия растением снижается с увеличением концентрации кадмия. Оптимальные условия для удаления тяжелых металлов с помощью Avicennia marina были определены как температура 35 °C, pH 8 и время контакта 5 сут.
Для цитирования:
Фаршад Фарахбод, Абузар Шакери, Сейед Насрин Хосейнимотлах Применение древесины Авиценнии марины для снижения загрязнения тяжелыми металлами в городе Асалюйе, Иран. Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2026. Т. 69. Вып. 6. С. 130-139. DOI: 10.6060/ivkkt.20266906.6905.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Литература
Moles S., Ormad M.P., Gomez J., Szpunar J., Bolea E., Mosteo R. Pilot plant approach combining photocatalysis and adsorption for antibiotics removal from slaughter-house and urban wastewater treatment plant effluents. Environ. Technol. Innov. 2024. V. 34. P. 103586. DOI: 10.1016/j.eti.2024.103586.
Rahimi M., Salehi E., Mandooie M., Khalili N. Adsorption/Ozonation integration for intensified ethyl acetate plant wastewater treatment: Process optimization and sen-sitivity analysis assessment. J. Ind. Eng. Chem. 2023. V. 120. P. 271–284. DOI: 10.1016/j.jiec.2022.12.034.
Li Y., Peng Z., Sun Y., Yao J., Liu Y. Recovery of tri-ethylamine and phosphoric acid from wastewater using a novel hybrid process of bipolar membrane electrodialysis and resin adsorption. Desalination. 2024. V. 576. P. 117363. DOI: 10.1016/j.desal.2024.117363.
Khader E.H., Khudhur R.H., Mohammed T.J., Mahdy O.S., Sabri A.A., Mahmood A.S., Albayati T.M. Evaluation of adsorption treatment method for removal of phenol and acetone from industrial wastewater. Desalin. Water Treat. 2024. V. 317. P. 100091. DOI: 10.5004/dwt.2024.100091.
Öcal Z.B., Öncel M.S., Keskinler B., Khataee A., Karagündüz A. Sustainable treatment of boron industry wastewater with precipitation-adsorption hybrid process and recovery of boron species. Process Saf. Environ. Prot. 2024. V. 182. P. 719–726. DOI: 10.1016/j.psep.2024.01.045.
Liu Y., Sun Y., Tao Y. Insight into the fate of 8-hydroxyquinoline and o-aminophenol in the treatment of antibiotic production wastewater by adsorption method: Synergistic or competitive adsorption. J. Water Process Eng. 2024. V. 58. P. 104777. DOI: 10.1016/j.jwpe.2024.104777.
El-Sawaf A.K., El-Dakkony S.R., Zayed M.A., Eldesoky A.M., Nassar A.A., El Shahawy A., Mubarak M.F. Green synthesis and characterization of magnetic gamma alumina nanoparticles for copper ions adsorption from synthetic wastewater. Results Eng. 2024. V. 22. P. 101971. DOI: 10.1016/j.rineng.2024.101971.
Woo S.-Y., Kim J.-S., Kim Y.-D. Assessment of the suit-ability of adsorption water treatment as a concentration process for resource recovery and wastewater treatment. Sep. Purif. Technol. 2024. V. 335. P. 126177. DOI: 10.1016/j.seppur.2024.126177.
Yılmaz F.G.T., Tekin G., Ersöz G., Atalay S. Reclamation of real textile wastewater by sequential advanced oxi-dation and adsorption processes using corn-cob based materials. Environ. Pollut. 2023. V. 335. P. 122196. DOI: 10.1016/j.envpol.2023.122196.
Zounia M., Samadzadeh Yazdi M.R., Hakimi M., Zare H., Amiri A. Silver adsorption from gold leaching cyanide wastewater by a green functionalized magnetic graphene oxide nano-adsorbent. Hydrometallurgy. 2024. V. 225. P. 106265. DOI: 10.1016/j.hydromet.2024.106265.
Hei S., Guo X., Liu B., Song G., Zhang S., Huang X. Excess sludge adsorption used as the enhanced pre-treatment of coal gasification wastewater: Adsorption performance and mechanism. J. Environ. Chem. Eng. 2024. V. 12. N 2. P. 112162. DOI: 10.1016/j.jece.2024.112162.
Qiu Z., Gao F., Zhang Y., Li J., You Y., Lv X., Dang J. Advancing wastewater treatment and metal recovery: Aminated ZIF-8 composite cellulose aerogel as an innova-tive biomass adsorbent for enhanced molybdenum ion adsorption. Sep. Purif. Technol. 2024. V. 338. P. 126478. DOI: 10.1016/j.seppur.2024.126478.
Pasquet P.L., Bertagnolli C., Villain-Gambier M., Trébouet D. Investigation of phenolic compounds recovery from brewery wastewater with coupled membrane and adsorption process. J. Environ. Chem. Eng. 2024. V. 12. N 2. P. 112478. DOI: 10.1016/j.jece.2024.112478.
Behnami A., Benis K.Z., Pourakbar M., Yeganeh M., Esrafili A., Gholami M. Biosolids, an important route for transporting poly- and perfluoroalkyl substances from wastewater treatment plants into the environment: A sys-tematic review. Sci. Total Environ. 2024. V. 925. P. 171559. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2024.171559.
Dago-Serry Y., Maroulas K.N., Tolkou A.K., Kokkinos N.C., Kyzas G.Z. How the chitosan structure can affect the adsorption of pharmaceuticals from wastewaters: An overview. Carbohydr. Polym. Technol. Appl. 2024. V. 7. P. 100466. DOI: 10.1016/j.carpta.2024.100466.
Lan J., Wen F., Ren Y. An overview of bioelectrokinetic and bioelectrochemical remediation of petroleum-contaminated soils. Environ. Sci. Ecotechnol. 2023. V. 2023. P. 100278. DOI: 10.1016/j.ese.2023.100278.
Wang S., Cheng F., Shao Z., Wu B., Guo S. Effects of thermal desorption on ecotoxicological characteristics of heavy petroleum-contaminated soil. Sci. Total Environ. 2023. V. 857. P. 159405. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2023.159405.
Ambaye T.G., Formicola F., Sbaffoni S., Franzetti A., Vaccari M. Life cycle assessment of bioslurry and bioe-lectrochemical processes for sustainable remediation of soil polluted with petroleum hydrocarbons: An experi-mental study. Sustain. Prod. Consum. 2023. V. 36. P. 416–424. DOI: 10.1016/j.spc.2023.02.009
Płociniczak M.P., Byrski A., Chlebek D., Prach M., Płociniczak T. A deeper insight into the phytoremediation of soil polluted with petroleum hydrocarbons supported by the Enterobacter ludwigii ZCR5 strain. Appl. Soil Ecol. 2023. V. 181. P. 104651. DOI: 10.1016/j.apsoil.2023.104651.
Cao S., Zhan G., Wei K. Raman spectroscopic and micro-scopic monitoring of on-site and in-situ remediation dynamics in petroleum contaminated soil and groundwater. Water Res. 2023. V. 233. P. 119777. DOI: 10.1016/j.watres.2023.119777.
Panwar R., Mathur J. Remediation of polycyclic aromatic hydrocarbon-contaminated soils using microbes and nanoparticles: A review. Pedosphere. 2023. V. 33. N 1. P. 93–104. DOI: 10.1016/j.pedosp.2023.02.004.
Liu Q., Chen H., Su Y. Enhanced crude oil degradation by remodeling of crude oil-contaminated soil microbial community structure using sodium alginate/graphene oxide/Bacillus C5 immobilized pellets. Environ. Res. 2023. V. 223. P. 115465. DOI: 10.1016/j.envres.2023.115465.
Ezennubia V., Vilcaez J. Removal of oil hydrocarbons from petroleum produced water by indigenous oil degrading microbial communities. J. Water Process Eng. 2023. V. 51. P. 103400. DOI: 10.1016/j.jwpe.2023.103400.
















