Огляд методів видалення фтору з водних розчинів

Автор(и)

  • Віктор Сергійович Куриленко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine
  • Наталія Михайлівна Толстопалова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine
  • Ольга Вікторівна Сангінова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine
  • Тетяна Іванівна Обушенко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2023.276447

Ключові слова:

очищення води, фтор, дефторування, сорбенти, природні сорбенти

Анотація

Проблема високого вмісту фтору в підземних та поверхневих водах, що використовуються для питного водопостачання, актуальна для України, оскільки кількість фтору в деяких джерелах перевищує норму у 3-17 разів. В роботі проведено аналіз 77 літературних джерел стосовно методів очищення водних розчинів від сполук фтору. Визначено переваги і недоліки методів осадження та співосадження; фізико-електрохімічних, іонообмінних та сорбційних методів, які забезпечують вилучення іонів фтору з води підземних та поверхневих джерел, а також зі стічних вод.

Біографії авторів

Віктор Сергійович Куриленко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Аспірант кафедри технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Наталія Михайлівна Толстопалова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Ольга Вікторівна Сангінова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Тетяна Іванівна Обушенко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Старший викладач кафедри технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Посилання

T. Arfin and S. Waghmare, “Fluoride removal from water by various techniques: Review,” International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, vol. 2, pp. 560–571, Dec. 2015.

J. Singh, P. Singh, and A. Singh, “Fluoride ions vs removal technologies: A study,” Arabian Journal of Chemistry, vol. 9, no. 6, pp. 815–824, 2016, doi: https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2014.06.005.

M. Mohapatra, S. Anand, B. K. Mishra, D. E. Giles, and P. Singh, “Review of fluoride removal from drinking water,” J Environ Manage, vol. 91, no. 1, pp. 67–77, 2009, doi: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.08.015.

M. Suneetha, B. Sundar, and K. Ravindhranath, “Studies on defluoridation techniques: A critical review,” vol. 8, pp. 295–309, Dec. 2015.

P. Renuka and K. Pushpanjali, “Review on Defluoridation Techniques of Water 1,” 2013.

D. Atia and A. Hoggui, “Floride reduction from water by precipitation with Calcium Chloride and lime,” Journal of Fundamental and Applied Sciences, vol. 5, p. 129, Dec. 2015, doi: 10.4314/jfas.v5i2.1.

J. Zhang, T. Brutus, J. Cheng, and X. Meng, “Fluoride removal by Al, Ti, and Fe hydroxides and coexisting ion effect,” Journal of Environmental Sciences, vol. 57, Dec. 2017, doi: 10.1016/j.jes.2017.03.015.

G. Zeng, B. Ling, Z. Li, S. Luo, X. Sui, and Q. Guan, “Fluorine removal and calcium fluoride recovery from rare-earth smelting wastewater using fluidized bed crystallization process,” J Hazard Mater, vol. 373, pp. 313–320, Jul. 2019, doi: 10.1016/J.JHAZMAT.2019.03.050.

L. Xia et al., “Stepwise removal and recovery of phosphate and fluoride from wastewater via pH-dependent precipitation: Thermodynamics, experiment and mechanism investigation,” J Clean Prod, vol. 320, p. 128872, Oct. 2021, doi: 10.1016/J.JCLEPRO.2021.128872.

S. Aoudj, N. Drouiche, M. Hecini, T. Ouslimane, and B. Palaouane, “Coagulation as a Post-Treatment Method for the Defluoridation of Photovoltaic Cell Manufacturing Wastewater,” Procedia Eng, vol. 33, pp. 111–120, Jan. 2012, doi: 10.1016/J.PROENG.2012.01.1183.

M. Tahaikt et al., “Fluoride removal from groundwater by nanofiltration,” Desalination, vol. 212, no. 1–3, pp. 46–53, Jun. 2007, doi: 10.1016/J.DESAL.2006.10.003.

J. Hoinkis, S. Valero-Freitag, M. P. Caporgno, and C. Pätzold, “Removal of nitrate and fluoride by nanofiltration – a comparative study,” New pub: Balaban, vol. 30, no. 1–3, pp. 278–288, 2012, doi: 10.5004/DWT.2011.2103.

B. Xi et al., “Fluoride and Arsenic Removal by Nanofiltration Technology from Groundwater in Rural Areas of China: Performances with Membrane Optimization,” http://dx.doi.org/10.1080/01496395.2014.939761, vol. 49, no. 17, pp. 2642–2649, Nov. 2014, doi: 10.1080/01496395.2014.939761.

L. Xu, X. Gao, Z. Li, and C. Gao, “Removal of fluoride by nature diatomite from high-fluorine water: An appropriate pretreatment for nanofiltration process,” Desalination, vol. 369, pp. 97–104, Aug. 2015, doi: 10.1016/J.DESAL.2015.04.033.

M. Hichour, F. Persin, J. Sandeaux, and C. Gavach, “Fluoride removal from waters by Donnan dialysis,” Sep Purif Technol, vol. 18, no. 1, pp. 1–11, Jan. 1999, doi: 10.1016/S1383-5866(99)00042-8.

T. Ruiz, F. Persin, M. Hichour, and J. Sandeaux, “Modelisation of fluoride removal in Donnan dialysis,” J Memb Sci, vol. 212, no. 1–2, pp. 113–121, Feb. 2003, doi: 10.1016/S0376-7388(02)00489-1.

A. Boubakri, N. Helali, M. Tlili, and M. ben Amor, “Fluoride removal from diluted solutions by Donnan dialysis using full factorial design,” Korean Journal of Chemical Engineering 2014 31:3, vol. 31, no. 3, pp. 461–466, Feb. 2014, doi: 10.1007/S11814-013-0263-9.

F. Elazhar, M. Tahaikt, A. Zouahri, M. Taky, M. Hafsi, and A. Elmidaoui, “Defluoridation of Moroccan Groundwater by Nanofiltration and Electrodialysis: Performances and Cost Comparison,” webagris.inra.org.ma, vol. 22, no. 6, pp. 844–850, 2013, doi: 10.5829/idosi.wasj.2013.22.06.268.

K. Majewska-Nowak, M. Grzegorzek, and M. Kabsch-Korbutowicz, “Removal of fluoride ions by batch electrodialysis,” Environment Protection Engineering, vol. Vol. 41, no. nr 1, pp. 67–81, 2015, doi: 10.5277/EPE150106.

Z. Amor, B. Bariou, N. Mameri, M. Taky, S. Nicolas, and A. Elmidaoui, “Fluoride removal from brackish water by electrodialysis,” Desalination, vol. 133, no. 3, pp. 215–223, Apr. 2001, doi: 10.1016/S0011-9164(01)00102-3.

M. Arda, E. Orhan, O. Arar, M. Yuksel, and N. Kabay, “Removal of Fluoride from Geothermal Water by Electrodialysis (ED),” http://dx.doi.org/10.1080/01496390802691307, vol. 44, no. 4, pp. 841–853, Mar. 2009, doi: 10.1080/01496390802691307.

S. Zhu, D. Zhu, and X. Wang, “Removal of fluorine from red mud (bauxite residue) by electrokinetics,” Electrochim Acta, vol. 242, pp. 300–306, Jul. 2017, doi: 10.1016/J.ELECTACTA.2017.05.040.

M. M. Emamjomeh and M. Sivakumar, “Fluoride removal by a continuous flow electrocoagulation reactor,” J Environ Manage, vol. 90, no. 2, pp. 1204–1212, Feb. 2009, doi: 10.1016/J.JENVMAN.2008.06.001.

A. Guzmán, J. L. Nava, O. Coreño, I. Rodríguez, and S. Gutiérrez, “Arsenic and fluoride removal from groundwater by electrocoagulation using a continuous filter-press reactor,” Chemosphere, vol. 144, pp. 2113–2120, Feb. 2016, doi: 10.1016/J.CHEMOSPHERE.2015.10.108.

V. Khatibikamal, A. Torabian, F. Janpoor, and G. Hoshyaripour, “Fluoride removal from industrial wastewater using electrocoagulation and its adsorption kinetics,” J Hazard Mater, vol. 179, no. 1–3, pp. 276–280, Jul. 2010, doi: 10.1016/J.JHAZMAT.2010.02.089.

Запов В, “Очистка сточных вод флотации от фторсодежащих соединений,” Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал), vol. 15, no. 12, 2009, Accessed: Dec. 15, 2021. [Online]. Available: https://cyberleninka.ru/article/n/ochistka-stochnyh-vod-flotatsii-ot-ftorsodezhaschih-soedineniy

A. Takdastan, S. E. Tabar, A. Neisi, and A. Eslami, “Fluoride Removal From Drinking Water by Electrocoagulation Using Iron and Aluminum Electrodes,” Jundishapur Journal of Health Sciences 2014 6:3, vol. 6, no. 3, Jul. 2014, doi: 10.5812/JJHS.21718.

Meenakshi and R. C. Maheshwari, “Fluoride in drinking water and its removal,” J Hazard Mater, vol. 137, no. 1, pp. 456–463, Sep. 2006, doi: 10.1016/J.JHAZMAT.2006.02.024.

G. Singh, B. Kumar, P. K. Sen, and J. Majumdar, “Removal of Fluoride from Spent Pot Liner Leachate Using Ion Exchange,” Water Environment Research, vol. 71, no. 1, pp. 36–42, Jan. 1999, doi: 10.2175/106143099X121571.

C. Castel, M. Schweizer, M. O. Simonnot, and M. Sardin, “Selective removal of fluoride ions by a two-way ion-exchange cyclic process.,” Chem Eng Sci, vol. 55, no. 17, pp. 3341–3352, Sep. 2000, doi: 10.1016/S0009-2509(00)00009-9.

C. R. Nagendra Rao, “Fluoride and environment—a review,” in Proceedings of the third international conference on environment and health, Chennai, India, 2003, pp. 15–17.

Y. Veressinina, M. Trapido, V. Ahelik, and R. Munter, “Fluoride in drinking water: the problem and its possible solutions/Fluoriid joogivees: probleem ja selle voimalikke lahendusi,” Estonian Academy of Sciences: Chemistry, vol. 50, no. 2, pp. 81–89, Jun. 2001, Accessed: Dec. 16, 2021. [Online]. Available: https://go.gale.com/ps/i.do?p=AONE&sw=w&issn=14060124&v=2.1&it=r&id=GALE%7CA198705960&sid=googleScholar&linkaccess=fulltext

S. H. Lin and J. M. Liu, “Hydrofluoric Acid Recovery from Waste Semiconductor Acid Solution by Ion Exchange,” Journal of Environmental Engineering, vol. 129, no. 5, pp. 472–478, May 2003, doi: 10.1061/(ASCE)0733-9372(2003)129:5(472).

J. Fawell, K. Bailey, J. Chilton, E. Dahi, and Y. Magara, Fluoride in drinking-water. IWA publishing, 2006.

D. Mohan, R. Sharma, V. K. Singh, P. Steele, and C. U. Pittman, “Fluoride Removal from Water using Bio-Char, a Green Waste, Low-Cost Adsorbent: Equilibrium Uptake and Sorption Dynamics Modeling,” Ind Eng Chem Res, vol. 51, no. 2, pp. 900–914, Jan. 2012, doi: 10.1021/IE202189V.

S. Waghmare and T. Arfin, “Defluoridation By Adsorption With Chitin -Chitosan-Alginate – Polymers – Cellulose – Resins – Algae And Fungi -A Review,” International Research Journal of Engineering and Technology, vol. 02, pp. 1179–1197, Dec. 2015.

M. Habuda-Stanić, M. E. Ravančić, and A. Flanagan, “A Review on Adsorption of Fluoride from Aqueous Solution,” Materials 2014, Vol. 7, Pages 6317-6366, vol. 7, no. 9, pp. 6317–6366, Sep. 2014, doi: 10.3390/MA7096317.

A. K. Shrivastava and M. K. Sharma, “An innovative technique for removal of fluoride from drinking water,” Scientific Reviews and Chemical Communications, vol. 2, no. 2, pp. 133–140, 2012.

N. Viswanathan, C. S. Sundaram, and S. Meenakshi, “Sorption behaviour of fluoride on carboxylated cross-linked chitosan beads,” Colloids Surf B Biointerfaces, vol. 68, no. 1, pp. 48–54, Jan. 2009, doi: 10.1016/J.COLSURFB.2008.09.009.

[40] M. Suneetha, B. S. Sundar, and K. Ravindhranath, “Removal of fluoride from polluted waters using active carbon derived from barks of Vitex negundo plant,” J Anal Sci Technol, vol. 6, no. 1, pp. 1–19, Dec. 2015, doi: 10.1186/S40543-014-0042-1/TABLES/8.

R. Liu, W. Gong, H. Lan, T. Yang, H. Liu, and J. Qu, “Simultaneous removal of arsenate and fluoride by iron and aluminum binary oxide: Competitive adsorption effects,” Sep Purif Technol, vol. 92, pp. 100–105, May 2012, doi: 10.1016/J.SEPPUR.2012.03.020.

L. Chai, Y. Wang, N. Zhao, W. Yang, and X. You, “Sulfate-doped Fe3O4/Al2O3 nanoparticles as a novel adsorbent for fluoride removal from drinking water,” Water Res, vol. 47, no. 12, pp. 4040–4049, Aug. 2013, doi: 10.1016/J.WATRES.2013.02.057.

N. Viswanathan and S. Meenakshi, “Enriched fluoride sorption using alumina/chitosan composite,” J Hazard Mater, vol. 178, no. 1–3, pp. 226–232, Jun. 2010, doi: 10.1016/J.JHAZMAT.2010.01.067.

V. Chaudhary and S. Prasad, “Rapid removal of fluoride from aqueous media using activated dolomite,” Analytical Methods, vol. 7, no. 19, pp. 8304–8314, Oct. 2015, doi: 10.1039/C5AY01044F.

M. Mourabet, A. el Rhilassi, H. el Boujaady, M. Bennani-Ziatni, R. el Hamri, and A. Taitai, “Removal of fluoride from aqueous solution by adsorption on hydroxyapatite (HAp) using response surface methodology,” Journal of Saudi Chemical Society, vol. 19, no. 6, pp. 603–615, Nov. 2015, doi: 10.1016/J.JSCS.2012.03.003.

A. Iriel, S. P. Bruneel, N. Schenone, and A. F. Cirelli, “The removal of fluoride from aqueous solution by a lateritic soil adsorption: Kinetic and equilibrium studies,” Ecotoxicol Environ Saf, vol. 149, pp. 166–172, Mar. 2018, doi: 10.1016/J.ECOENV.2017.11.016.

W. Guan and X. Zhao, “Fluoride recovery using porous calcium silicate hydrates via spontaneous Ca2+ and OH- release,” Sep Purif Technol, vol. 165, pp. 71–77, Jun. 2016, doi: 10.1016/J.SEPPUR.2016.03.050.

M. Malakootian, N. Yousefi, and A. Fatehizadeh, “Fluoride Removal from Aqueous Solution by Pumice: Case Study on Kuhbonan Water,” Afr J Environ Sci Tech, vol. 5, pp. 299–306, Jun. 2011.

Q. Cai, B. D. Turner, D. Sheng, and S. Sloan, “The kinetics of fluoride sorption by zeolite: Effects of cadmium, barium and manganese,” J Contam Hydrol, vol. 177–178, pp. 136–147, Jun. 2015, doi: 10.1016/J.JCONHYD.2015.03.006.

Z. Tian, W. Guo, Z. Zhang, Y. Lai, S. Ye, and J. Li, “Removal of fluorine ions from industrial zinc sulfate solution by a layered aluminum-based composite,” Hydrometallurgy, vol. 171, pp. 222–227, Aug. 2017, doi: 10.1016/J.HYDROMET.2017.05.019.

K. Yang, Y. Li, Z. Zhao, Z. Tian, and Y. Lai, “Amorphous porous layered-Al2O3 derived from AlFu MOFs as an adsorbent for removing fluorine ions in industrial ZnSO4 solution,” Chemical Engineering Research and Design, vol. 153, pp. 562–571, Jan. 2020, doi: 10.1016/J.CHERD.2019.11.019.

S. S. Ravuru, A. Jana, and S. De, “Performance modeling of layered double hydroxide incorporated mixed matrix beads for fluoride removal from contaminated groundwater with the scale up study,” Sep Purif Technol, vol. 277, p. 119631, Dec. 2021, doi: 10.1016/J.SEPPUR.2021.119631.

Z. Wang et al., “Activated nano-Al2O3 loaded on polyurethane foam as a potential carrier for fluorine removal,” Journal of Water Process Engineering, vol. 44, p. 102444, Dec. 2021, doi: 10.1016/J.JWPE.2021.102444.

L. Wu, X. Lin, X. Zhou, and X. Luo, “Removal of uranium and fluorine from wastewater by double-functional microsphere adsorbent of SA/CMC loaded with calcium and aluminum,” Appl Surf Sci, vol. 384, pp. 466–479, Oct. 2016, doi: 10.1016/J.APSUSC.2016.05.056.

S. Samatya, Ü. Yüksel, M. Yüksel, and N. Kabay, “Removal of Fluoride from Water by Metal Ions (Al3+, La3+ and ZrO2+) Loaded Natural Zeolite,” http://dx.doi.org/10.1080/01496390701310421, vol. 42, no. 9, pp. 2033–2047, Jan. 2007, doi: 10.1080/01496390701310421.

H. Deng and X. Yu, “Fluoride Sorption by Metal Ion-Loaded Fibrous Protein,” Ind Eng Chem Res, vol. 51, no. 5, pp. 2419–2427, Feb. 2012, doi: 10.1021/IE201873Z.

L. Zhu, C. Zhang, L. Wang, and J. Zhang, “The simple synthesis of metal organic frameworks with high fluoride adsorption performance from water,” J Solid State Chem, vol. 307, p. 122866, Mar. 2022, doi: 10.1016/J.JSSC.2021.122866.

R. Ramos, N. Medellin-Castillo, and J. v Cano, “Bone Char: Adsorbent Manufactured from Animal Bones Waste. Adsorption of Fluoride from Aqueous Solution,” Boletin del Grupo Español de Carbón, vol. 36, pp. 2–5, Dec. 2015.

N. A. Medellin-Castillo et al., “Adsorption of Fluoride from Water Solution on Bone Char,” Ind Eng Chem Res, vol. 46, no. 26, pp. 9205–9212, Dec. 2007, doi: 10.1021/IE070023N.

N. A. Medellin-Castillo, R. Leyva-Ramos, E. Padilla-Ortega, R. O. Perez, J. v. Flores-Cano, and M. S. Berber-Mendoza, “Adsorption capacity of bone char for removing fluoride from water solution. Role of hydroxyapatite content, adsorption mechanism and competing anions,” Journal of Industrial and Engineering Chemistry, vol. 20, no. 6, pp. 4014–4021, Nov. 2014, doi: 10.1016/J.JIEC.2013.12.105.

M. Sadhu, P. Bhattacharya, M. Vithanage, and P. Padmaja Sudhakar, “Adsorptive removal of fluoride using biochar – A potential application in drinking water treatment,” Sep Purif Technol, vol. 278, p. 119106, Dec. 2021, doi: 10.1016/J.SEPPUR.2021.119106.

Q. Dong et al., “Engineering porous biochar for capacitive fluorine removal,” Sep Purif Technol, vol. 257, p. 117932, Feb. 2021, doi: 10.1016/J.SEPPUR.2020.117932.

Z. Wang et al., “Synergistic removal of fluoride from groundwater by seed crystals and bacteria based on microbially induced calcium precipitation,” Science of The Total Environment, vol. 806, p. 150341, Feb. 2022, doi: 10.1016/J.SCITOTENV.2021.150341.

X. Lv, Z. Xu, J. Li, J. Chen, and Q. Liu, “Investigation of fluorine adsorption on nitrogen doped MgAl2O4 surface by first-principles,” Appl Surf Sci, vol. 376, pp. 97–104, Jul. 2016, doi: 10.1016/J.APSUSC.2016.03.108.

Y. He, L. Zhang, X. An, G. Wan, W. Zhu, and Y. Luo, “Enhanced fluoride removal from water by rare earth (La and Ce) modified alumina: Adsorption isotherms, kinetics, thermodynamics and mechanism,” Science of The Total Environment, vol. 688, pp. 184–198, Oct. 2019, doi: 10.1016/J.SCITOTENV.2019.06.175.

M. S. Onyango, Y. Kojima, O. Aoyi, E. C. Bernardo, and H. Matsuda, “Adsorption equilibrium modeling and solution chemistry dependence of fluoride removal from water by trivalent-cation-exchanged zeolite F-9,” J Colloid Interface Sci, vol. 279, no. 2, pp. 341–350, Nov. 2004, doi: 10.1016/J.JCIS.2004.06.038.

Y. Sun, Q. Fang, J. Dong, X. Cheng, and J. Xu, “Removal of fluoride from drinking water by natural stilbite zeolite modified with Fe(III),” Desalination, vol. 277, no. 1–3, pp. 121–127, Aug. 2011, doi: 10.1016/J.DESAL.2011.04.013.

R. Yang, J. Chen, Z. Zhang, and D. Wu, “Performance and mechanism of lanthanum-modified zeolite as a highly efficient adsorbent for fluoride removal from water,” Chemosphere, vol. 307, p. 136063, Nov. 2022, doi: 10.1016/J.CHEMOSPHERE.2022.136063.

X. Mo, Z. Zhuang, C. Ren, and W. Li, “Thermal activation of palygorskite for enhanced fluoride removal under alkaline conditions,” Applied Geochemistry, vol. 147, p. 105484, Dec. 2022, doi: 10.1016/J.APGEOCHEM.2022.105484.

G. C. Velazquez-Peña, M. T. Olguín-Gutiérrez, M. J. Solache-Ríos, and C. Fall, “Significance of FeZr-modified natural zeolite networks on fluoride removal,” J Fluor Chem, vol. 202, pp. 41–53, Oct. 2017, doi: 10.1016/J.JFLUCHEM.2017.09.004.

Y. D. Wirtu, F. Melak, M. Yitbarek, and H. Astatkie, “Aluminum coated natural zeolite for water defluoridation: A mechanistic insight,” Groundw Sustain Dev, vol. 12, p. 100525, Feb. 2021, doi: 10.1016/J.GSD.2020.100525.

L. Gómez-Hortigüela, J. Pérez-Pariente, R. García, Y. Chebude, and I. Díaz, “Natural zeolites from Ethiopia for elimination of fluoride from drinking water,” Sep Purif Technol, vol. 120, pp. 224–229, Dec. 2013, doi: 10.1016/J.SEPPUR.2013.10.006.

Y. Qing LAI, K. YANG, C. YANG, Z. liang TIAN, W. chang GUO, and J. LI, “Thermodynamics and kinetics of fluoride removal from simulated zinc sulfate solution by La(III)-modified zeolite,” Transactions of Nonferrous Metals Society of China, vol. 28, no. 4, pp. 783–793, Apr. 2018, doi: 10.1016/S1003-6326(18)64711-9.

K. Ning et al., “Removal of fluoride from aqueous solutions through Fe(III) modified water treatment residues,” J Clean Prod, vol. 382, p. 135374, Jan. 2023, doi: 10.1016/J.JCLEPRO.2022.135374.

Q. Cai, B. D. Turner, D. Sheng, and S. Sloan, “The kinetics of fluoride sorption by zeolite: Effects of cadmium, barium and manganese,” J Contam Hydrol, vol. 177–178, pp. 136–147, Jun. 2015, doi: 10.1016/J.JCONHYD.2015.03.006.

M. Yitbarek et al., “Experimental evaluation of sorptive removal of fluoride from drinking water using natural and brewery waste diatomite,” Process Safety and Environmental Protection, vol. 128, pp. 95–106, Aug. 2019, doi: 10.1016/J.PSEP.2019.05.052.

A. Teutli-Sequeira, M. Solache-Ríos, V. Martínez-Miranda, and I. Linares-Hernández, “Comparison of aluminum modified natural materials in the removal of fluoride ions,” J Colloid Interface Sci, vol. 418, pp. 254–260, Mar. 2014, doi: 10.1016/J.JCIS.2013.12.020.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-31

Як цитувати

Куриленко, В. С., Толстопалова, Н. М., Сангінова, О. В., & Обушенко, Т. І. (2023). Огляд методів видалення фтору з водних розчинів. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (1), 52–69. https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2023.276447

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЯ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ