GENLEŞMİŞ PERLİT, MISIR KOÇANI VE ELYAF KULLANILARAK SUDAKİ HAM PETROL KİRLİLİĞİNİN GİDERİLMESİ

Bu çalışmada adsorpsiyon prosesi ile sudaki ham petrolün temizlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla adsorban malzeme olarak genleşmiş perlit, mısır koçanı ve elyaf kullanılmıştır. Kullanılan adsorbanların özgül yüzey alanları BET metodu ile belirlenmiştir. Kullanılan adsorbanların, Batman-Garzan sahası ham petrolünü, su ve tuzlu su ortamından adsorplama kapasiteleri ASTM F726-06 standartlarına göre 30 dakikalık kısa süreli ve 180 dakikalık uzun süreli testler ile belirlenmiştir. Test sonuçlarında, her bir adsorbanın en yüksek adsorpsiyon kapasitesine 0.5 g’lık adsorban miktarında sağlandığı görülmüştür. Adsorbanların kısa süreli test sonucunda adsorplama kapasiteleri sırasıyla, genleşmiş perlitin 45.78 mısır koçanının 51.95 ve elyafın 82.52 mg/g olarak bulunmuştur. Uzun süreli test sonuçlarında ise sırasıyla, genleşmiş perlitin 130.63; mısır koçanının 173.01 ve elyafın 134.16 mg/g olarak bulunmuştur. Kısa süreli testin (%) ham petrol giderim miktarları; genleşmiş perlit için 21.16, mısır koçanı için % 21.79 ve elyaf için 24.18 olarak bulunmuştur. Uzun süreli test sonuçlarında ham petrolün % gideriminde genleşmiş perlitin % 63.06, mısır koçanının % 38.22 ve elyafın ise % 43.71 olarak bulunmuştur. Tuzlu su kullanılarak yapılan uzun süreli test çalışmalarında ise; genleşmiş perlitin 30.28; mısır koçanının 34.78 ve elyafın 17.42 olarak (%) ham petrol giderimi bulunmuştur. Özgül ham petrol adsorpsiyon kapasitesinin araştırıldığı kısa ve uzun süreli test çalışmasında, kısa süreli test için 918 mg/g ile elyafın, uzun süreli test için ise 2588 mg/g ile genleşmiş perlitin en yüksek adsorpsiyon potansiyeline sahip olduğu tespit edilmiştir.

___

  • [1] Erol Nalbur, B., Karaelli, E., "Petrol İçeren Atık Suların Arıtılabilirliği Ve Arıtım Sisteminin Tasarlanması", Uludağ Univ. J. Fac. Eng., (2019), 24, 231-242
  • [2] Çubuk, M., Metin, G., Uğurlu, E.L., "Atık Strafor, Çay Lifi Ve Polistiren Köpük Kullanılarak Sudaki Petrol Kirliliğinin Giderilmesi", Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Derg., (2014), 29, 281-287
  • [3] Xu, X., Liu, W., Tian, S., Wang, W., Qi, Q., Jiang, P., Gao, X., Li, F., Li, H., "Petroleum Hydrocarbon-Degrading Bacteria for the Remediation of Oil Pollution Under Aerobic Conditions: A Perspective Analysis", J F. in microbiology, (2018), 1-11
  • [4] Baylan, Ü., "Deniz Ulaşımında Petrol Kirliliğine Müdahale Sistemi: Türkiye Ve Avrupa Uygulamaları", Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara (2011).
  • [5] Chen, G., He, G.," Separation of water and oil from water-in-oil emulsion by freeze/thaw method", Sep. Purif. Technol.,(2003),31,83-89
  • [6] Açışlı, Ö., "Asit mavisi 185 boyar maddesinin bozunma veriminin; farklı miktarlarda demir içeren doğal hematit, siderit ve manyetit minerallerinin adsorpsiyon, Fenton ve Foto-Fenton benzeri proseslerdeki verimliliklerinin karşılaştırılması", Eur. J. Sci. Technol., (2019) 199–209
  • [7] Ikhlaq, A., Brown, D.R., Kasprzyk-Hordern, B., "Catalytic ozonation for the removal of organic contaminants in water on alumina", Appl. Catal. B Environ., (2015), 165, 408-418
  • [8] Choi, H.J., "Agricultural bio-waste for adsorptive removal of crude oil in aqueous solution", J. Mater. Cycles Waste Manag., (2019), 21, 356–364
  • [9] Suni, S., Kosunen, A.L., Hautala, M., Pasila, A., Romantschuk, M., "Use of a by-product of peat excavation, cotton grass fibre, as a sorbent for oil-spills", Mar. Pollut. Bull., (2004), 49, 916–921
  • [10] Afenyo, M., Khan, F., Veitch, B., Yang, M., "A probabilistic ecological risk model for Arctic marine oil spills", J. Environ. Chem. Eng., (2017), 5, 1494-1503
  • [11] ASTM Standard F726-06. " Standard Test Method for sorbent Performance of Adsorbent" In 2006Annual Book of ASTM Standards; American Society for Testing and Materials (ASTM): West Conshohocken, PA., (2006)
  • [12] Açışlı, Ö., Karaca, S., Gürses, A., "Investigation of the alkyl chain lengths of surfactants on their adsorption by montmorillonite (Mt) from aqueous solutions", Appl. Clay Sci., (2017), 142, 90–99
  • [13] Açışlı, Ö., "Preparation of Fe3O4/organo-montmorillonite nanocomposite and its use as an adsorbent for removal of an anionic dye", (2019),139, 369-378
  • [14] Kiransan, M., Soltani, R.D.C., Hassani, A., Karaca, S., Khataee, A., "Preparation of cetyltrimethylammonium bromide modified montmorillonite nanomaterial for adsorption of a textile dye", J. TAIWAN Inst. Chem. Eng., (2014), 45, 2565–2577
  • [15] Karaboyacı M., "Modifiye edilmiş lignoselülozikler ile ağır metal adsorpsiyonu" Doktora Tezi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, (2010).
  • [16] Kayacan, S., "Kömür ve koklarla sulu çözeltilerden boyar maddelerin uzaklaştırılması" Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, (2007).
  • [17] Türkoğlu, S., "Sudaki Fenolik Kirleticilerin Farklı Adsorplayıcılara Adsorpsiyonu ve Katının Mikrodalga Rejenerasyonu", Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, (2010).
  • [18] Carmody, O., Frost, R., Xi, Y.F., Kokot, S., "Surface characterisation of selected sorbent materials for common hydrocarbon fuels", Surface Science, (2007), 601,2066–2076
  • [19] Teas, C., Kalligeros, S., Zanikos, F., Stournas, S., Lois, E., Anastopoulos, G., "Investigation of the effectiveness of absorbent materials in oil spills clean up", Desalination, (2001), 140, 259–264
  • [20] Duran, C., Şentürk, H.B., Bulut, V.N., Gündoğdu, A., Özdeş D., "Rodamin 6g Boyarmaddesinin Pirinç Kabukları Üzerine Adsorpsiyonu", D.Ü.F.B.E. Dergisi, (2009), 19–30
  • [21] Karakasi, O.K., Moutsatsou, A., "Surface modification of high calcium fly ash for its application in oil spill clean up", Fuel, (2010), 89, 3966–3970
  • [22] Zhang, H., Khatibi, M., Zheng, Y., Lee, K., Li, Z., V Mullin, J., "Investigation of OMA formation and the effect of minerals", Mar. Pollut. Bull., (2010), 60, 1433–1441