حذف سلنیوم (Se) در تصفیه آب و فاضلاب
حذف سلنیوم (Se) از آب و فاضلاب به دلیل سمیت بالا (اثراتی مانند آسیب به سیستم عصبی و سرطانزایی) و حضور آن در پساب صنایعی مانند معادن، نیروگاههای زغالسوز، صنایع الکترونیک و کشاورزی، از چالشهای مهم در تصفیه آب است. سلنیوم معمولاً به صورت آنیونهای سلنات (SeO₄²⁻) و سلنیت (SeO₃²⁻) وجود دارد. در ادامه روشهای سنتی و نوین حذف سلنیوم، بهینهسازی، فرمولها و ساختارهای اجرایی ارائه میشود:
روشهای سنتی حذف سلنیوم:
- ترسیب شیمیایی (Chemical Precipitation): - استفاده از نمکهای فلزی مانند کلرید آهن (FeCl₃) یا سولفات آلومینیوم (Al₂(SO₄)₃) برای تشکیل ترکیبات نامحلول سلنیوم. 
- فرمول واکنش: ↓Fe3++SeO32−→FeSeO3
- مزایا: ساده و کمهزینه. 
- معایب: تولید لجن سمی و نیاز به دفع ایمن. 
 
- جذب سطحی (Adsorption): - استفاده از جاذبهایی مانند اکتیو آلومینا (Al₂O₃)، اکسید آهن یا زئولیتها. 
- فرمول جذب: SeO32−+Adsorbent→Se-Adsorbent
- مزایا: مناسب برای غلظتهای پایین. 
- معایب: ظرفیت جذب محدود و نیاز به احیای جاذب. 
 
- تبادل یونی (Ion Exchange): - استفاده از رزینهای تبادل آنیونی انتخابی برای جایگزینی سلنات/سلنیت با یونهای کلرید (Cl⁻). 
- فرمول کلی: R-Cl+SeO42−→R-SeO4+2Cl−R-Cl+SeO42−→R-SeO4+2Cl−
- مزایا: بازده بالا (~۹۰٪). 
- معایب: هزینه بالای رزین و نیاز به احیای دورهای. 
 
روشهای نوین حذف سلنیوم:
- کاهش شیمیایی با نانوذرات (Nanoparticle Reduction): - استفاده از نانوذرات آهن صفرظرفیتی (nZVI) برای کاهش سلنات/سلنیت به سلنیوم عنصری (Se⁰) غیرسمی. 
- فرمول واکنش: SeO42−+Fe0+H+→Se0↓+Fe2++H2O
- مزایا: تبدیل سلنیوم به شکل کمخطر و عدم تولید لجن. 
 
- الکتروکواگولاسیون (Electrocoagulation): - استفاده از الکترودهای آهن یا آلومینیوم و جریان الکتریکی برای تولید هیدروکسیدهای فلزی که سلنیوم را جذب میکنند. 
- فرمول واکنش: -Al→Al3++3e
- ↓Al3++SeO32−+OH−→Al(OH)3⋅SeO3
- مزایا: حذف همزمان چند آلاینده. 
 
- فناوری غشایی (Membrane Technology): - اسمز معکوس (RO) و نانوفیلتراسیون (NF): - مکانیسم: جداسازی سلنیوم بر اساس اندازه و بار الکتریکی. 
- بازده: ۹۵–۹۹٪ حذف سلنیوم. 
 
- مزایا: مناسب برای سیستمهای صنعتی. 
- معایب: هزینه بالای انرژی و گرفتگی غشاها. 
 
- زیستپالایی (Bioremediation): - استفاده از باکتریهای کاهنده (مانند Thauera و Enterobacter) برای تبدیل سلنات/سلنیت به سلنیوم عنصری (Se⁰). 
- فرمول واکنش: ↓SeO42→−باکتریهاSe0
- مزایا: سازگار با محیط زیست و کمهزینه. 
- معایب: نیاز به کنترل دقیق دما و pH. 
 
بهینهسازی روشها:
- pH: - ترسیب شیمیایی: pH ~۴–۶ برای جذب سلنیت روی اکسید آهن. 
- زیستپالایی: pH ~۷–۸ برای فعالیت بهینه باکتریها. 
 
- پتانسیل اکسیداسیون-کاهش (ORP): - حفظ ORP منفی (~-۲۰۰ تا -۴۰۰ mV) برای فرآیندهای کاهشی. 
 
- غلظت ماده آلی (COD): - نسبت COD:Se ~۵:۱ برای فعالیت میکروبی. 
 
- زمان تماس: ۱–۴ ساعت برای جذب سطحی و الکتروکواگولاسیون. 
فرمولهای کلیدی:
- محصول انحلال (Ksp) برای FeSeO₃: Ksp=[Fe3+][SeO32−]=1.6×10−29
- ایزوترم جذب فروندلیش: 
- lnqe=lnKF+(1/n)lnCe
ساخت و اجرا:
- طراحی سیستم: - برای غلظتهای بالا: ترکیب ترسیب شیمیایی با فیلتراسیون. 
- برای غلظتهای پایین: استفاده از نانوذرات nZVI یا سیستمهای غشایی. 
 
- مواد و تجهیزات: - مواد شیمیایی (FeCl₃، Al₂(SO₄)₃)، رزینهای تبادل یونی، نانوذرات آهن، غشاهای RO/NF. 
 
- نصب و راهاندازی: - ساخت راکتورهای اختلاط سریع، سلولهای الکتروشیمیایی یا بیورآکتورهای میکروبی. 
- نصب سنسورهای pH، ORP و کنترلرهای جریان. 
 
- نگهداری: - دفع ایمن لجنهای حاوی سلنیوم، احیای رزینها و تمیزکاری غشاها. 
 
نتیجهگیری:
روشهای سنتی مانند ترسیب شیمیایی و تبادل یونی به دلیل سادگی، هنوز در صنعت استفاده میشوند. اما روشهای نوین مانند نانوذرات nZVI، الکتروکواگولاسیون و زیستپالایی به دلیل بازده بالا، کاهش تولید لجن و سازگاری با محیط زیست، برای سیستمهای پیشرفته توصیه میشوند. انتخاب روش نهایی باید بر اساس فرم شیمیایی سلنیوم (سلنات/سلنیت)، غلظت و هزینه پروژه انجام شود. بهینهسازی پارامترهایی مانند pH، ORP و زمان تماس، نقش کلیدی در افزایش بازده دارد.




