إعادة تنشيط الكربون المنشط المستنفذ باستخدام هيدروكسيد الصوديوم لمعالجة مياه الصرف الصناعي بمجمع مليته للنفط والغاز.
DOI:
https://doi.org/10.63359/dn0ffe57الكلمات المفتاحية:
الكربون المنشط المستنفذ؛ مياه الصرف الصناعي؛ هيدروكسيد الصوديوم.الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تقييم فعالية إعادة تنشيط الكربون المنشط المستنفذ وإعادة استخدامه في معالجة مياه الصرف الصناعي بمجمع مليتة للنفط والغاز غرب ليبيا. وتنبع أهمية الدراسة من إمكانية خفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بشراء الكربون المنشط الجديد والتخلص من الكربون المستهلك، بما يسهم في تعزيز الكفاءة الاقتصادية والبيئية للعمليات الصناعية. تمت إعادة تنشيط الكربون المستنفد باستخدام محلول هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) بتركيزين 10% و15% وعند درجات حرارة مختلفة. وقد تم تقييم أداء الكربون المعاد تنشيطه من خلال قياس عدد من المؤشرات الكيميائية لمياه الصرف الصناعي، شملت نسبة الزيوت والشحوم (O&G)، والرقم الهيدروجيني (pH)، والطلب الكيميائي للأكسجين (COD). أظهرت النتائج أن إعادة التنشيط باستخدام محلول هيدروكسيد الصوديوم بتركيز 15% حققت كفاءة أعلى في إزالة الزيوت مقارنة بتركيز 10%، حيث سجل الكربون المعاد تنشيطه عند درجة حرارة 50°م أعلى كفاءة إزالة بلغت 98.60%. كما أظهر الكربون المعاد تنشيطه بتركيز 10% أداءً أفضل في ضبط الرقم الهيدروجيني، إذ بلغ متوسط قيمة pH نحو 6.1. أما فيما يتعلق بالطلب الكيميائي للأكسجين (COD)، فقد أظهرت النتائج تقاربًا في الأداء بين الكربون المعاد تنشيطه بتركيزي 10% و15%، دون وجود فروق معنوية واضحة في كفاءة إزالة الملوثات العضوية. وتخلص الدراسة إلى أن إعادة تنشيط الكربون المنشط المستنفذ باستخدام هيدروكسيد الصوديوم تمثل خيارًا واعدًا لإعادة استخدامه في معالجة مياه الصرف الصناعي، مع تحقيق كفاءة مرتفعة في إزالة الزيوت. كما توصي بإجراء تقييم اقتصادي وبيئي شامل لمقارنة تقنيات إعادة التنشيط المختلفة، مع مراعاة دورة حياة الكربون المنشط بدءًا من الإنتاج والاستخدام وحتى إعادة التنشيط أو التخلص النهائي.
المراجع
أبو القاسم، سالم مفتاح، والورفلي، عبد الحميد محمد. (2020). دراسة كفاءة الكربون المنشط في معالجة مياه الصرف الصناعي. مجلة العلوم البيئية، 49(3)، 133–148.
إبراهيم، خالد محمود، ومحمد، عبد الرحمن علي. (2018). إعادة تنشيط الكربون المنشط المستنفذ باستخدام المعالجة الكيميائية. مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية، 34(2)، 77–91.
البرادعي (2020)، دليل تصميم محطات معالجة مياه الصرف الصناعي، مؤسسة زايد الدولية للبيئة.
الساعدي، أحمد جاسم، والتميمي، سعدون حميد. (2016). استخدام الكربون المنشط في إزالة الملوثات العضوية من المياه الصناعية. المجلة العراقية للهندسة الكيميائية وهندسة النفط، 17(1)، 45–58.
الشمري، فهد عبد الله، والعتيبي، ناصر سعد. (2021). تقييم طرق تجديد الكربون المنشط المستخدم في معالجة المياه. المجلة العربية للعلوم البيئية، 14(2)، 61–75.
International Finance Corporation (IFC) & World Bank Group. (2007). Environmental, health, and safety guidelines for petroleum-based polymers manufacturing. Washington, DC: World Bank Group. Retrieved from https://www.ifc.org/
Kow, H., Abidin, M., Ong, A., & Naimah. (2016). Regeneration of spent activated carbon using NaOH and hot water. University Malaysia Perlis.
Mishra, C. (2021). Enhanced chemical regeneration of granular activated carbon: Comparison and evaluation of regeneration methods. Stockholm University.
Puspitasari, M., & Wulan, W. (2023). Effect of sodium hydroxide concentration on activated carbon production from cassava peels. UPN "Veteran" Yogyakarta.
Puspitasari, M., Nandari, W. W., & Santi, S. W. R. (2021). Effect of Sodium Hydroxide Concentration on Production of Activated Carbon from Cassava Peel. RSF Conference Series: Engineering and Technology, 1(1), 527–534.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 المجلة الليبية لعلوم وتكنولوجيا البيئة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.





