A STUDY OF THE CHEMICAL FORMS OF COBALT AND COOPER IN ASH FROM BIOMASS
Ключевые слова:
ash, biomass, chemical speciation, heavy metal, FAASАннотация
The total content of metals in combustion waste do not indicate the actual hazard to the environment, it is necessary to establish chemical speciation and their mobility. Individual fractions of metals can be separated and evaluated by performing a sequential extraction. The sequential extraction provides data on the concentration of individual fractions of elements in ash, on the degrees of their mobility and also on potential bioavailability. The sequential extraction of industrial ash from biomass from power station in Arłamów (Poland) has been performed, in accordance with the five-step Tessier procedure, including preliminary leaching of ash with distilled water and digesting of ash in HNO3/HClO4 mixture after the fourth step of extraction. The content of Co and Cu was marked in the following fractions, defined as: 1) soluble in water, 2) exchangeable, 3) soluble in acids, 4) oxide, 5) pseudosulfide, 6) residual. The results of the analyses of chemical fractions of metals were compared to the total contents of Co and Cu in the studied ash from single-step mineralization process. The concentrations of metals were determined by the flame atomic absorption method (FAAS).
Библиографические ссылки
Haustein E., Grabarczyk L. Wpływ współspalania biomasy z węglem kamiennym na wybrane właściwości fizyko-chemiczne popiołu lotnego. Polityka Energetyczna. 2012. No. 15 P. 87 – 100.
Zawada A., Lisiecka I. Popioły lotne, powstałe ze spalania biomasy, alternatywą dla naturalnych surowców skaleniowych. Szkło i Ceramika. 2014. No. 4. P. 8 – 11.
Wójcik W., Popiel P., Ławicki T. Analiza wzrostu zawartości części palnych w popiele i żużlu przy współspalaniu biomasy z pyłem węglowym. III Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska. Komitet Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk. 2009. No. 3. P. 273 – 278.
Zuwała J., Pronobis M. Zalety i wady współspalania biomasy w kotłach energetycznych na tle doświadczeń eksploatacyjnych pierwszego roku współspalania biomasy na skalę przemysłową. Energetyka i Ekologia. 2006. No.3. P. 207 – 220.
Kalembkiewicz J., Chmielarz U. Ashes from co-combustion of coal and biomass: new industrial watesResources, Conservation and Recycling. 2012. No. 69. P. 109 – 121.
Stern B. R., Solioz M., Krewski D., Aggett P., Baker S., Crump K., Dourson M., Haber L., Hertzberg R., Keen C., Meek B., Rudenko L., Schoeny R., Slob W., Starr T. Copper and human health: biochemistry, genetics and strategie for modeling dose-response relationship. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part B. Critical Reviews. 2007. No. 10. P. 157 - 222.
Kechrid Z., Dahdouh F., Djabar R. M., Bouzerna N. Combined effect of water contaminatio with cobalt and nikel on metabolizm of albino (Wistar). Journal of Environmental Health Science and Engineering. 2006. No. 3. P. 65 – 69.
Świetlik R., Trojanowska M. Metody frakcjonowania chemicznego stosowane w badaniach środowiskowych. Monitoring Środowiska Przyrodniczego. 2008. No. 9. P. 29 – 36.
Tessier A., Campbell P. G. C., Bisson M. Sequential extraction procedure for the speciation of pariculate trace metals. Analytical Chemistry. 1979. No. 51. P. 844 -851.
Kalembkiewicz J. Sočo E. Investigations of sequential extraction of chromium from soil. Polish Journal of Enviromental Studies. 2002. No. 11. P. 245 – 250.
Kalembkiewicz J., Chmielarz U. Functional speciationand leachability of titanium group from industrial fly ash. Fuel. 2014. No. 123. P. 73 – 78.
Загрузки
Опубликован
Выпуск
Раздел
Лицензия
Copyright (c) 2021 Galas D., Sitarz – Palczak E., Kalembkiewicz J.

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NoDerivatives» («Атрибуция — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.