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Título : Removal of Mn (II) from aqueous solution via biosorption technology for a drinking water treatment plant: From laboratory-scale tests to semi-industrial scale predictions
Autor: Cruzat Contreras, Christian Americo
Vera Cabezas, Luisa Mayra
Juela Quintuña, Diego Marcelo
Flores Zamora, Marittza Eleanor
Vanegas Peña, Maria Eulalia
Correspondencia: Vanegas Peña, Maria Eulalia, eulalia.vanegas@ucuenca.edu.ec
Palabras clave : Mathematical model
Fixed-bed column
Low-cost adsorbent
Agricultural residues
Manganese removal
Área de conocimiento FRASCATI amplio: 2. Ingeniería y Tecnología
Área de conocimiento FRASCATI detallado: 2.4.2 Ingeniería de Procesos Químicos
Área de conocimiento FRASCATI específico: 2.4 Ingeniería Química
Área de conocimiento UNESCO amplio: 05 - Ciencias Físicas, Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadísticas
ÁArea de conocimiento UNESCO detallado: 0531 - Química
Área de conocimiento UNESCO específico: 053 - Ciencias Físicas
Fecha de publicación : 2023
Fecha de fin de embargo: 31-dic-2050
Volumen: Volumen 193, número 0
Fuente: Chemical Engineering Research and Design
metadata.dc.identifier.doi: 10.1016/j.cherd.2023.04.019
Tipo: ARTÍCULO
Abstract: 
Biosorbents have drawn increasing attention for removing pollutants on lab-scale systems. Although biosorbents are ecofriendly, their potential on large-scale columns has not been assessed yet. This study evaluated the potential of sugarcane bagasse (SB) for the removal of Mn (II) from aqueous media. Firstly, batch experiments were conducted to establish the equilibrium data and predominant adsorption mechanisms. Secondly, a mathematical model was proposed to predict the breakthrough curves in a fixed-bed column. Alternatively, lab- and pilot-scale removal experiments were performed to validate the accuracy of the proposed model. Once the model was validated on both scales, it was employed to predict breakthrough curves for a semi-industrial column under actual conditions of a drinking water treatment plant. Langmuir isotherm (qmax: 2.82 mg/g) and Langmuir kinetic model (R2>0.98 and x2<0.01) reproduced the experimental equilibrium and kinetic behavior. The mathematical model successfully replicated the lab- and pilot-scale breakthrough data (R2>0.95 and x2[removed]
URI : http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/43067
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85153235313&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=dea38b2b193c7c77a6250bb322dd7241&sot=b&sdt=b&s=TITLE-ABS-KEY%28Removal+of+Mn+from+aqueous+solution+via+biosorption+technology+for+a+drinking+water+treatment+plant%3A+From+laboratory-scale+tests+to+semi-industrial+scale+predictions%29&sl=127&sessionSearchId=dea38b2b193c7c77a6250bb322dd7241
URI Fuente: https://www.sciencedirect.com/journal/chemical-engineering-research-and-design
ISSN : 0263-8762
Aparece en las colecciones: Artículos

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