حذف سرب (Pb²⁺) در تصفیه آب و فاضلاب
حذف سرب (Pb²⁺) از آب و فاضلاب به دلیل سمیت شدید، تجمع زیستی و اثرات مخرب آن بر سیستم عصبی، کلیهها و رشد کودکان، از اهمیت حیاتی برخوردار است. سرب معمولاً در فاضلاب صنایعی مانند باتریسازی، آبکاری فلزات، معادن و صنایع الکترونیک یافت میشود. در ادامه روشهای سنتی و نوین حذف سرب، بهینهسازی، فرمولها و ساختارهای اجرایی ارائه میشود:
روشهای سنتی حذف سرب:
- تهنشینی شیمیایی (Chemical Precipitation): - فرمول واکنش با هیدروکسید سدیم (NaOH): ↓Pb2++2OH−→Pb(OH)2
- فرمول واکنش با سولفید سدیم (Na₂S): ↓Pb2++S2−→PbS
- مزایا: ساده و کمهزینه. 
- معایب: تولید لجن سمی حاوی سرب و نیاز به دفع ایمن. 
 
- تبادل یونی (Ion Exchange): - استفاده از رزینهای تبادل کاتیونی (مانند رزین سولفونیک اسید) برای جایگزینی یون سرب با یونهای بیخطر (مانند Na⁺). 
- فرمول کلی: +2R-Na+Pb2+→R2-Pb+2Na
- مزایا: مناسب برای غلظتهای پایین. 
- معایب: هزینه بالای رزین و نیاز به احیای دورهای با اسید یا نمک. 
 
- جذب سطحی (Adsorption): - استفاده از جاذبهایی مانند کربن فعال، اکسید آهن یا زئولیتها. 
- فرمول جذب: Pb2++Adsorbent→Pb-Adsorbent
- مزایا: ساده و مؤثر. 
- معایب: محدودیت در ظرفیت جذب و نیاز به احیای جاذب. 
 
روشهای نوین حذف سرب:
- نانو جاذبها (Nanoadsorbents): - استفاده از نانوذرات مغناطیسی (Fe₃O₄)، گرافن اکسید یا نانولولههای کربنی برای جذب انتخابی سرب. 
- مکانیسم: گروههای عاملی (-OH، -COOH) روی سطح نانوذرات، یونهای Pb²⁺ را جذب میکنند. 
- مزایا: ظرفیت جذب بالا (تا ۲۰۰ mg/g) و قابلیت بازیابی جاذب با میدان مغناطیسی. 
 
- الکتروکواگولاسیون (Electrocoagulation): - استفاده از الکترودهای آهن (Fe) یا آلومینیوم (Al) و جریان الکتریکی برای تولید هیدروکسیدهای فلزی که سرب را رسوب میدهند. 
- فرمول واکنش: -Fe→Fe2++2e
- ↓Fe2++Pb2++4OH−→Fe(OH)2⋅Pb(OH)2
- مزایا: حذف همزمان چند فلز سنگین و کاهش لجن. 
 
- فناوری غشایی (Membrane Technology): - اسمز معکوس (RO) و نانوفیلتراسیون (NF): - مکانیسم: جداسازی یونهای سرب بر اساس اندازه و بار الکتریکی. 
- بازده: تا ۹۹٪ حذف سرب. 
 
- مزایا: مناسب برای سیستمهای صنعتی بزرگ. 
- معایب: هزینه بالای انرژی و گرفتگی غشاها. 
 
- زیستجذب (Biosorption): - استفاده از زیستتودههای ارزان مانند جلبکها، پوست گردو یا ضایعات کشاورزی. 
- فرمول کلی: Pb2++Biomass→Pb-Biomass
- مزایا: سازگار با محیط زیست و هزینه عملیاتی پایین. 
 
بهینهسازی روشها:
- pH: - تهنشینی: pH ~۹–۱۱ برای تشکیل Pb(OH)₂. 
- جذب سطحی: pH ~۵–۶ برای حداکثر جذب. 
 
- زمان تماس: ۳۰–۱۲۰ دقیقه برای جذب سطحی و الکتروکواگولاسیون. 
- غلظت جاذب: ۱–۵ گرم بر لیتر برای نانو جاذبها. 
- ولتاژ در الکتروکواگولاسیون: ۱۰–۲۰ ولت. 
- دما: ۲۵–۳۵°C برای فعالیت بهینه زیستجاذبها. 
فرمولهای کلیدی:
- محصول انحلال (Ksp) برای Pb(OH)₂: Ksp=[Pb2+][OH−]2=1.2×10−15
- ایزوترم جذب لانگمویر: 
- Ce/qe=1/(KL*qm)+Ce/qm
- qe: ظرفیت جذب (mg/g)، Ce: غلظت تعادلی (mg/L)، KL: ثابت لانگمویر. 
 
ساخت و اجرا:
- طراحی سیستم: - برای غلظتهای بالا: ترکیب تهنشینی شیمیایی با فیلتراسیون. 
- برای غلظتهای پایین: استفاده از نانو جاذبها یا سیستمهای غشایی. 
 
- مواد و تجهیزات: - مواد شیمیایی (NaOH، Na₂S)، رزینهای تبادل یونی، نانوذرات Fe₃O₄، الکترودهای آهن/آلومینیوم، غشاهای نانوفیلتراسیون. 
 
- نصب و راهاندازی: - ساخت راکتورهای تهنشینی، ستونهای جذب یا سیستمهای الکتروشیمیایی. 
- نصب پمپها، سنسورهای pH و کنترلرهای جریان. 
 
- نگهداری: - تعویض رزینها، تمیزکاری غشاها و دفع ایمن لجنهای حاوی سرب. 
 
نتیجهگیری:
روشهای سنتی مانند تهنشینی شیمیایی و تبادل یونی به دلیل سادگی و هزینه پایین، هنوز در صنایع استفاده میشوند. اما روشهای نوین مانند نانو جاذبها، الکتروکواگولاسیون و زیستجذب به دلیل کارایی بالا، سازگاری با محیط زیست و امکان بازیابی سرب، برای سیستمهای پیشرفته توصیه میشوند. انتخاب روش نهایی باید بر اساس غلظت سرب، هزینه پروژه و الزامات زیستمحیطی انجام شود. بهینهسازی پارامترهایی مانند pH، زمان تماس و دوز جاذب، نقش کلیدی در افزایش بازده و کاهش هزینهها دارد.




