水中锑污染的治理现状与研究进展
《2024年水体重金属污染研究现状及治理技术》范文
《水体重金属污染研究现状及治理技术》篇一一、引言随着工业化的快速发展和城市化进程的加速推进,水体重金属污染问题日益严重,对生态环境和人类健康构成了严重威胁。
重金属如铅、汞、镉等,由于其难以降解、生物累积性强和长距离迁移的特性,一旦进入水体,往往会造成长期且难以逆转的污染。
本文将就水体重金属污染的研究现状及治理技术进行探讨。
二、水体重金属污染的研究现状1. 污染来源水体重金属污染主要来源于工业排放、农业活动、城市污水和固体废弃物等。
其中,工业排放是主要的污染源,包括冶炼、电镀、化工等行业的废水排放。
此外,农药、化肥的使用以及城市污水的排放也是水体重金属污染的重要来源。
2. 污染现状目前,我国的水体重金属污染问题十分严重。
许多河流、湖泊和近海海域都存在不同程度的重金属污染。
这些重金属不仅会影响水生生物的生存,还会通过食物链进入人体,对人类健康构成潜在威胁。
3. 研究进展针对水体重金属污染问题,国内外学者进行了大量研究。
这些研究主要集中在污染来源解析、污染程度评估、污染物迁移转化等方面。
通过这些研究,人们逐渐认识到水体重金属污染的严重性和复杂性,为后续的治理工作提供了科学依据。
三、水体重金属污染治理技术1. 物理法物理法是一种常用的水体重金属污染治理技术,包括沉淀法、吸附法、膜分离法等。
这些方法主要是通过物理作用将重金属从水中去除或分离出来。
例如,沉淀法可以通过添加沉淀剂使重金属形成沉淀物,从而从水中去除。
2. 化学法化学法是利用化学反应将重金属从水中去除的方法。
常用的化学法包括氧化还原法、络合沉淀法等。
这些方法主要是通过改变重金属的化学形态或价态,使其从水中分离出来或转化为无害物质。
3. 生物法生物法是利用微生物、植物等生物体或其代谢产物对重金属进行吸附、转化和去除的方法。
生物法具有成本低、环保等优点,是目前研究的热点之一。
例如,某些植物可以通过根部吸收和转运重金属,将其从水中去除;微生物也可以通过生物吸附、生物富集等作用降低水中的重金属含量。
水中锑污染的治理现状与研究进展
水中锑污染的治理现状与研究进展摘要:受人类活动和自然过程的影响,水体中锑污染日趋严重。
有关环境中锑的分布、毒性渐渐成为国外研究的一个热点。
本文主要阐述了锑的环境标准、水体中锑离子的分布、转化和反应规律,并对国内外水中锑的各种去除方法进行综合评述,为锑污染的治理和研究工作提供参考。
关键词:锑污染水处理研究进展一、引言锑(antimony),元素符号为Sb,取自其拉丁文名stibium,属于元素周期表中第Ⅴ主族,原子序数51[1]。
锑是两性稀有金属,总共有四种价态(-3,0,+3,+5),后两者为环境中的主要价态[2] [3]。
环境中的锑污染来自两部分:1、人为污染,这部分包括含锑的生活垃圾,采矿作业造成的粉尘、废水、废渣,汽油和火电站所用的煤炭等含锑燃料的燃烧[4]。
2、自然污染,它主要指富集锑地区如锑矿区、,某些温泉和地热地带因其特殊的地质条件造成周围环境的含锑量偏高现象。
Nriagu等指出,人为污染要比自然污染严重得多。
受岩石风化、雨水冲刷和人为排放等因素的影响,天然水体将最终成为大部分锑的环境归宿。
锑以各种化合物形式或以悬浮态或以溶解态存在于水环境中。
一些研究表明,锑对生物和人体有慢性毒性和致癌性。
锑污染问题不容忽视。
有关环境中的锑污染及其分布、毒性国外已有文献报道[5]。
本文在综述国内外文献的基础上,对水中锑的各种去除方法进行评述,为锑污染的治理和研究工作提供参考。
二、锑的毒性和环境标准锑不是生物体必需的元素。
不同价态的锑毒性大小顺序如下:0价>+3(Ⅲ)价> +5(Ⅴ)价>有机锑。
其中三价锑的毒性比五价锑高十倍。
基于对锑的毒性研究,一些学者得到了土壤中锑的最大允许浓度为3.5-5mg/kg[6]。
美国环保局和欧盟分别在1979年和1976年将锑列为优先考虑的污染物,日本环卫厅也将其列为密切关注的污染物[7]。
世界各国都对锑制定了严格的环境标准。
德国规定人体每日平均吸锑量为23μgSb/d[8]。
锑矿采选废水生产现状及治理措施
锑矿采选废水生产现状及治理措施锑矿采选废水是指在锑矿采选过程中产生的废水。
由于锑矿的采选过程中会使用大量的水,水中还会溶解出大量的废矿石、废石灰及其他有毒有害物质,这些废水如果未经处理直接排放,会对周围的环境和居民的健康造成严重影响。
治理锑矿采选废水已成为当今环境保护工作的重点之一。
本文将就锑矿采选废水的生产现状及治理措施进行探讨。
一、锑矿采选废水生产现状锑矿采选废水主要来源于矿石的洗选、破碎、磨矿和浮选过程中使用的大量水以及矿产中的有毒有害物质溶解在水中形成的废水。
据统计,每年中国锑矿采选废水排放量高达数亿吨,其中含有大量的砷、铅、锑等重金属物质,且浓度较高,对土壤、水体和生态环境造成了不可忽视的破坏。
锑矿采选废水对生态环境和人类健康造成的影响主要表现在以下几个方面:1. 土壤污染:锑矿采选废水中的重金属物质会渗透到土壤中,导致土壤酸化、结构松散、营养物质流失、微生物死亡等现象,进而影响植物的生长和土壤功能。
2. 水体污染:锑矿采选废水直接排放或渗漏至河流、湖泊等水体,其中的有毒有害物质会对水生生物造成毒害,破坏水生生态系统的平衡。
3. 生活环境污染:锑矿采选废水中的有害物质会通过大气降尘、水体渗透等方式进入周围的居民生活环境中,对人们的健康造成风险。
二、锑矿采选废水治理措施为了减轻锑矿采选废水对环境的影响,降低对周围居民的健康风险,各地政府和企业采取了一系列的治理措施。
1. 加强监管:政府应加强对锑矿采选过程中废水排放的监管力度,通过建立监控站点、加大执法力度等手段,严格控制锑矿采选废水的排放标准,确保废水排放符合环境保护要求。
2. 技术改造:锑矿企业应加强技术改造,采用节水、减排、循环利用等技术手段,减少废水的产生,降低锑矿采选废水的排放量。
3. 建设治理设施:政府和企业应建设锑矿采选废水处理设施,对废水进行集中处理,采用化学沉淀、生物降解等方法,去除废水中的有毒有害物质,净化废水后再排放或循环利用。
锑矿采选废水生产现状及治理措施
锑矿采选废水生产现状及治理措施锑矿是一种重要的金属矿石,其开采和选矿过程中会产生大量的废水。
这些废水含有高浓度的锑离子、重金属和有机污染物,对水环境和生态系统造成了很大的污染和破坏。
对锑矿采选废水的治理非常重要。
目前,锑矿采选废水的处理方式主要有传统物理化学处理和生物处理两种。
传统物理化学处理方法包括沉淀、絮凝、吸附、氧化还原等工艺。
通过添加絮凝剂将悬浮固体沉淀,通过沉淀池去除废水中的固体颗粒物;接着使用吸附剂吸附重金属和有机污染物,如活性炭和离子交换树脂等,以降低其浓度;然后,通过氧化还原反应将水中的锑离子和有机污染物转化成无害的物质。
这些处理方法可以有效地减少废水中有害物质的浓度,但需要消耗较多的药剂和能源,并产生大量的沉渣和污泥,对环境造成二次污染。
生物处理方法主要是利用微生物对废水中的有机污染物进行降解和转化。
通过建立人工湿地或生物滤池,添加适量的微生物来降解和去除废水中的有机污染物。
生物处理的优点是可以减少使用药剂,降低能耗,且不会产生二次污染物。
对于含有高浓度锑离子和重金属的废水来说,传统的生物处理方法效果较差,需要进一步优化改进。
为了改善锑矿采选废水处理效果,进一步优化技术,可以采取以下措施:1. 综合利用:锑矿采选废水中含有的锑离子、重金属和有机污染物等可以进行回收利用。
通过开发适当的技术,将废水中的有价值成分回收,减少资源浪费。
2. 聚合物处理:聚合物可以有效地吸附废水中的有机物和重金属,提高废水的处理效率。
可以研发使用高效的聚合物材料,通过吸附作用将废水中的有害物质固定在聚合物表面,从而实现废水的净化。
3. 膜分离技术:膜分离技术是一种物理处理方法,通过半透膜的选择性截留作用,将废水中的有机物、重金属等有害物质与水分离。
可以优化膜材料和膜结构,提高废水中有害物质的截留效率。
4. 高级氧化技术:高级氧化技术是一种通过加入氧化剂和光照或其它激活能源,将有机物和重金属催化氧化降解的方法。
含锑废水处理技术研究进展
含锑废水处理技术研究进展刘烨;侯保林;任伯帜【摘要】With the large-scale development of antimony industry in China,a large number of antimony compounds flow into the water through various ways, which cause a serious threat to the ecological environment and human beings. Treatment of antimony-containing wastewater has become a topic issue in water environmental pollution and management. Present forms of antimony compounds in the water were analyzed.Several common methods in treating antimony-containing wastewater such as electrochemical method, precipitation, ion exchange, adsorption and biological treatment were summarized.%随着我国锑工业产业大规模发展,大量含锑化合物经各种途径进入水体当中,对生态环境及人类造成了严重威胁,含锑废水的处理已成为当今水环境污染问题的研究热点.分析了水中锑化合物存在的几种基本形式,归纳了电化学法、沉淀法、离子交换法、吸附法和生物处理法等处理含锑污染废水的几种常用方法,并对各方法的处理效能进行了简要概括.【期刊名称】《广州化工》【年(卷),期】2018(046)006【总页数】4页(P21-24)【关键词】含锑废水;锑化合物;处理方法【作者】刘烨;侯保林;任伯帜【作者单位】湖南科技大学土木工程学院,湖南湘潭 411201;湖南科技大学土木工程学院,湖南湘潭 411201;湖南科技大学页岩气资源利用湖南省重点实验室,湖南湘潭 411201;湖南科技大学土木工程学院,湖南湘潭 411201;湖南科技大学页岩气资源利用湖南省重点实验室,湖南湘潭 411201【正文语种】中文【中图分类】X703.1我国是当今世界上最大的储锑和产锑大国,占有全球约80%的锑储量,锑(Sb)是一种银白色有光泽的脆性金属,可作为其他金属合金的组成部分,由于锑能增加合金硬度,如在印刷金属设备中添加一定比例的锑元素,降低收缩率,使字迹清晰分明。
水体重金属污染研究现状及治理技术
水体重金属污染研究现状及治理技术水体重金属污染研究现状及治理技术一、引言水是人类生活、工业生产和生态系统中不可或缺的资源,然而,近年来水体重金属污染成为全球关注的环境问题之一。
重金属是指相对密度较大、具有较高的原子数及较高的原子质量的金属元素。
虽然重金属在自然界中普遍存在,但由于人类活动,如工业废水、农业排放、矿业潜水和城市污水等的不当处理,导致水体中重金属浓度超过环境容忍度,对生态系统和人类健康产生严重影响。
二、重金属污染对水体和生态环境的影响1.对水体的影响重金属污染使水体失去了自然的清澈和透明度。
根据研究,水体中重金属如铅、镉和汞等会引起水体颜色变浑浊,影响人们的直观感受。
此外,重金属还会降低水体的溶解氧含量,妨碍水生生物的呼吸作用。
2.对生态环境的影响重金属污染对水生生物造成了严重的伤害。
水生生物是生态系统中重要的组成部分,它们的死亡和损伤将导致整个生态系统的失衡。
例如,重金属污染会导致鱼类的生长受阻,其受重金属污染的鱼类不仅会影响水产品的质量,还对食物链的稳定性产生直接影响。
此外,大型水生生物迭次消失可能会导致生态系统的崩溃和环境灾难。
三、重金属污染治理技术的研究现状为了解决水体重金属污染问题,科学家们开展了大量的研究,并提出了多种治理技术。
1.物理法物理法是最基本的重金属污染治理技术之一。
通过调整水体的物理性质,如温度、压力和流速等,达到去除重金属的目的。
常见的物理法有膜过滤和沉淀等。
2.化学法化学法是针对水体中重金属离子进行处理的一种方法。
常见的化学法有络合剂、沉淀剂和还原剂等。
这些化学物质可以与重金属形成稳定的盐类或沉淀物,从而实现去除重金属的目的。
3.生物法生物法是通过利用某些生物体来吸附、富集和转化重金属的技术。
例如,利用藻类和水生植物可以吸收水体中的重金属,并将其转化为无毒或较低毒的形式。
四、重金属污染治理技术的展望尽管目前已经有多种治理技术可供选择,但是仍存在一些问题亟需解决。
锑矿采选废水生产现状及治理措施
锑矿采选废水生产现状及治理措施锑矿采选废水是指锑矿的开采和选矿过程中所产生的废水。
锑是一种重要的有色金属,在冶炼、合金制造、化工等行业中有广泛的应用。
锑矿采选废水中含有大量有害物质,对环境和人类健康造成严重的影响。
目前,锑矿采选废水的主要问题是废水中锑、铁、铝、铜、硫化物、氰化物等有害物质的浓度高,超过环境污染物排放标准。
这些有害物质污染水体,导致水环境恶化,对周围生态系统造成影响。
针对锑矿采选废水的治理,可以从以下几个方面入手:1. 强化采选过程控制:通过优化矿石破碎、石选和浮选工艺,减少产生废水的量和有害物质的浓度。
增加选别工序,提高选别效率,减少废水产生。
2. 开展污染物回收利用:废水中的有用物质可以通过适当的工艺进行回收和利用,减少污染物的排放。
可以采用化学沉淀、离子交换、浮选等技术将废水中的锑、铁等物质回收,用于生产中。
3. 强化废水处理工艺:针对锑矿采选废水的特点,选择适合的废水处理工艺,如生化处理、物理化学处理、膜分离等技术,将废水中的有害物质去除或降低到达标排放标准。
4. 完善废水排放标准和监管体系:制定更为严格的废水排放标准,加强对锑矿采选企业废水排放的监管和检测。
加强对废水处理设施的运行管理,确保废水处理工艺的有效运行。
5. 加强环境教育和宣传:通过宣传教育的方式,提高锑矿采选企业和相关人员的环境保护意识,推动绿色采矿,减少废水产生和环境污染。
锑矿采选废水的治理是一个复杂而严峻的任务,需要政府、企业和社会各方共同努力。
通过开展科学研究,优化采选工艺,加强废水处理和监管,可以有效减少废水的产生和有害物质的排放,实现对锑矿采选废水的治理。
锑矿采选废水生产现状及治理措施
锑矿采选废水生产现状及治理措施锑矿采选废水是指在锑矿开采和选矿过程中产生的含有锑元素、砷、重金属等有毒物质的废水。
由于其成分复杂、毒性强,对环境和人体健康造成危害,严重影响了周边地区的生态环境和社会经济发展。
对锑矿采选废水的产生现状和治理措施进行深入研究,对于保护环境和人类健康具有重要意义。
一、锑矿采选废水的生产现状1. 锑矿采选废水的成分锑矿采选废水主要包括锑元素、砷、重金属等有毒物质,其中锑元素是主要的污染物质。
废水还含有大量的悬浮物和有机物,使其成分更加复杂。
2. 锑矿采选废水的产生途径锑矿采选废水的产生主要是由于矿石的选矿、破碎、提炼等过程中产生的废水。
这些废水中的有毒物质会对周边地区的土壤、地下水、江河湖泊等水体造成污染,严重影响生态环境的平衡。
3. 锑矿采选废水的排放渠道过去,锑矿采选废水常常未经处理直接排放到周边的水体中,导致了严重的水体污染问题。
由于锑矿采选废水的成分比较复杂,对其进行治理具有一定的难度。
二、锑矿采选废水的治理措施1. 技术手段目前,针对锑矿采选废水的治理已经出现了许多技术手段,如化学沉淀、生物降解、膜分离等,各种技术手段都有其独特的优势和局限性。
生物降解技术因其可以有效降解有机物和重金属,并且成本较低,逐渐受到了人们的关注。
2. 治理设施建设为了有效治理锑矿采选废水,需要建设一系列的治理设施,例如化学沉淀池、生物滤池、膜分离装置等。
这些设施能够有效地去除废水中的有毒成分,达到排放标准。
3. 废水回收利用锑矿采选废水中含有大量的有用元素和资源,因此可以通过合理的处理和提取技术,将其进行回收利用。
通过这种方式可以最大程度地减少废水的排放量,也能实现资源的再利用,既达到了环保的目的,又减少了生产成本。
三、锑矿采选废水治理的前景目前,我国对于锑矿采选废水的治理工作已经开始受到重视,一些矿区和企业也在积极引进先进的治理技术和设备,加大对废水治理的投入。
在国家环保政策的支持下,锑矿采选废水治理的进展将会更加迅速和全面。
水中重金属污染物锑的去除及回用技术研究进展
锑(Sb)是 一 种 有 金 属 光 泽 和 鳞 片 状 晶 体 结 构 的类金属,在自然界中主要存在于硫化物矿物辉锑 矿(Sb2S3)中。锑在工业生产中常与其他金属制成 合金再利用。锑化合物是用途广泛的含氯及含溴阻 燃剂 的 重 要 添 加 剂。锑 也 被 用 在 电 子 元 件 的 制 造中。
效果一直不太理想。本文总结了近年来国内外水中 锑的去除技术研究进展,分析了物理法、化学法、生 物法以及锑的回用技术的优点和缺点,并对未来锑 的去除技术发展进行了展望。
1 物理法去除技术
物理法去除水中的锑污染物包括混凝技术、膜 过滤技术、吸附技术。 1.1 混凝技术
常规混凝技术可以较好地去除水中大部分重金 属,如铅(Pb)、铬 (Cr)、镍 (Ni)、镉 (Cd)等,但 目 前 常用的各类铝盐、铁盐、有机絮凝剂中,只有铁盐絮 凝剂对锑有去除效果。因此,混凝。
Researchprogressonremovalandreuseofheavy metalantimonypollutantinwater
XUKai,WANGZheng,WANGZijie,LINZizeng,CHENLei,LIXinyue,LIUKangle
(CollegeofCivilEngineering,NanjingForestryUniversity,Nanjing210037,China)
水体中的锑污染对人体健康不利,因而受到人 们的极大关注。锑污染物疑似具有致癌性,锑存在 形态是影 响 锑 毒 性 大 小 的 主 要 因 素,包 括 三 价 锑 (Sb(Ⅲ))、五价锑(Sb(V))和有机锑,其毒性大小 顺序为 Sb(Ⅲ)>Sb(V)>有 机 锑。 研 究 发 现, Sb(Ⅲ)更易集聚在生物体内,且 Sb(Ⅲ)的毒性比 Sb(V)高达 10倍[1]。因为土壤物理化学、微生物及 植物代谢作用影响,各种存在形式的锑可在天然水
水体重金属污染研究现状及治理技术
水体重金属污染研究现状及治理技术水是人类生活和生产的重要资源,但由于工业、农业和日常生活等活动的发展,水体受到了越来越严重的污染。
其中,水体中重金属污染问题备受关注。
重金属污染是指水体中存在超过环境标准的金属元素,如铅、镉、汞等,它们对环境和人类健康产生不可忽视的影响。
一、水体重金属污染现状目前,全球水体重金属污染程度不容乐观。
据统计,我国地表水中重金属超标情况相当严重,尤以工业区域和城市周边地区更为突出。
受到重金属污染的水体对水生生物造成了巨大的生存压力,同时也对人类健康构成了潜在威胁。
重金属污染主要来源于工业废水、农业污水和城市生活污水等。
工业废水中的重金属主要来自于煤炭、电镀、冶炼等产业过程中的排放,其高浓度和毒性极大地加剧了水体的污染程度。
农业污水中的重金属主要来自农药和化肥的使用,以及养殖过程中的废弃物排放。
城市生活污水中的重金属则主要来自于人类排泄物和工业废弃物的混合排放。
二、水体重金属污染的危害水体中的重金属污染对环境和人类健康带来了多方面的危害。
首先,重金属污染对水生生物的生存和繁殖能力产生了显著的负面影响。
生活在受污染水体中的生物往往生长缓慢,繁殖能力下降,甚至有可能灭绝。
其次,重金属污染还可能通过食物链的传递影响到人类。
当人类食用了受重金属污染的水生生物,重金属会在人体内积累并对健康产生危害。
各种重金属元素对人体的影响有所不同,镉对肾脏和骨骼造成伤害,铅对神经系统和儿童智力发育有负面影响,汞对中枢神经系统和免疫系统产生严重危害。
三、水体重金属污染治理技术为了解决水体重金属污染问题,国内外研究者们积极探索各种治理技术。
以下介绍几种常见的水体重金属污染治理技术:1. 吸附技术吸附技术利用吸附剂对水体中的重金属进行捕捉和去除。
常用的吸附剂包括活性炭、沸石和纳米颗粒等。
通过调节吸附剂的剂量和接触时间,可以有效地将重金属从水体中吸附出来,达到治理水体污染的效果。
2. 沉淀技术沉淀技术是指利用沉淀剂将水体中的重金属形成沉淀物后沉淀下来。
锑矿采选废水生产现状及治理措施
锑矿采选废水生产现状及治理措施随着工业化的快速发展,各种矿产资源的开采也在不断增加。
锑矿是一种重要的金属矿产资源,其开采与生产已经成为国民经济发展中不可或缺的一部分。
随之带来的废水污染问题也引起了广泛关注。
本文将就锑矿采选废水的生产现状及治理措施进行探讨。
一、锑矿采选废水生产现状1. 锑矿采选废水的成因锑矿采选过程中产生的废水主要包括洗选废水、浸出废水、尾矿库渗滤液等。
这些废水中含有锑、铅、铅、砷等重金属元素以及有机物、酸性物质等。
由于矿石中的这些物质含量较高,一旦排放到周围的环境中,就会对土壤、地下水和附近水体造成严重污染。
目前,大部分锑矿企业在废水排放方面存在一定的问题。
由于生产技术水平参差不齐,企业内部管理不严格,导致废水排放量和污染物浓度没有得到有效控制。
很多企业为了降低成本,采用简单的处理手段或者直接排放,使得废水污染问题日益严重。
锑矿采选废水中含有大量的重金属元素和有机物,这些污染物的排放对周围的环境造成了明显的影响。
土壤受到污染,从而影响了农作物的生长和品质;地下水遭到污染,对附近的饮用水源造成了威胁;废水排放到水体中,不仅影响了水质环境,还对水生生物造成了危害。
1. 加强企业内部管理应加强对锑矿企业的废水排放管理,对生产过程中产生的废水进行全面监测和控制。
要求企业建立健全的废水处理设施,严格按照国家有关标准进行处理和排放。
2. 推广清洁生产技术在生产技术方面,应该引导企业采用清洁生产技术,减少废水的产生量和污染物的浓度。
采用先进的技术设备,提高矿石选矿的效率,降低废水排放的负担。
3. 开展废水处理技术研究针对锑矿采选废水的特点和污染物的成分,应加大对废水处理技术的研究与开发。
利用化学沉淀、离子交换、生物膜法等多种方法对废水进行处理,去除其中的重金属元素和有机物,从而达到排放标准。
4. 加强监管和执法政府部门应加强对锑矿企业废水排放的监管和执法力度,对于违法排放行为进行严厉处罚,推动企业落实环境保护责任,确保废水排放符合标准。
水体重金属污染研究现状及治理技术
水体重金属污染研究现状及治理技术水体重金属污染研究现状及治理技术引言:水是生命之源,也是维系生态平衡的重要组成部分。
然而,随着人类经济的高速发展和工业化进程的加快,水体污染已成为全球面临的严重问题之一,其中重金属污染尤为突出。
重金属污染不仅对水生态环境造成了严重破坏,还对人类健康产生潜在风险。
因此,深入研究水体重金属污染的现状,并探索有效治理技术,具有重要的实践意义和应用前景。
一、水体重金属污染现状1.重金属的来源和形态重金属主要来自于工业废水、农业、矿山及城市污水等人类活动,包括铅、镉、铬、汞等。
它们在水体中存在的形态有可溶性态、胶体态和可沉淀态等。
2.重金属污染的侵害重金属污染不仅影响水生态系统的稳定性和物种多样性,还会对水生生物产生毒性影响,造成生物富集和生物放大作用。
同时,也会通过水的食物链传递给人类,导致慢性中毒等健康问题。
二、水体重金属污染的治理技术1.物理技术物理技术主要通过沉淀、吸附、过滤等方式将重金属从水体中去除。
例如,沉淀法利用重金属与某些化学试剂反应生成沉淀物,将其从水中剥离出来。
吸附法则是利用吸附剂吸附水中的重金属离子,常用的吸附剂有活性炭、陶瓷颗粒等。
过滤法则是通过超滤、微滤等膜技术,将水中的重金属颗粒截留下来。
2.化学技术化学技术主要包括化学沉淀、络合沉淀、离子交换和氧化还原等方法。
化学沉淀是利用化学反应产生的沉淀物,将重金属从水中去除。
络合沉淀则是通过添加络合剂与重金属形成的络合物,加速重金属的沉淀速度。
离子交换是利用带电介质与水中的重金属离子进行置换反应,吸附重金属离子并释放出其他离子。
氧化还原则是通过氧化还原反应将重金属转换为不溶于水的物质,达到去除的目的。
3.生物技术生物技术是利用微生物、植物和动物等生物体的作用,降解或转化水体中的重金属。
微生物技术常用的有生物酶促反应、微生物的离子吸附和细菌的硫化沉淀等。
植物技术则是通过植物的生理代谢作用,吸收或吸附水体中的重金属。
水中锑去除文献综述
• 谷壳:pH2,谷壳投加量为1.0g,10min平衡,去除率92%
• 羟基磷灰石粉末,吸附符合Langmuir方程 • 水合氧化物:pH6~7,吸附容量: MnOOH>Al(OH)3>Fe(OH)3,在0.4mol/L的CH3COONa条件 下 • 其中吸附剂研究水浮莲、河中啥子(SiO2,CaCO3)
• 反应快,吸附时间为20min,pH范围广为3-8之间;巯基功能化混合吸附剂吸附容量为 108mg/g
•谢谢
锑和锑的性能
• 锑(Sb): 银白色有光泽硬而脆的金属,原子序数51,相对原子质量121.8,常见有+3、+5。其中Sb(III)的毒性是Sb(V)的10倍 以上。 锑的氧化物的毒性小于锑的硫化物的毒性。锑是被证实对人体和生物体有毒性和致癌性的重金属元素,长期接触低 含量的锑和锑化合物之后,将会导引发慢性结膜炎、慢性咽炎等疾病。 在pH2-11时,Sb(III)以中性络合物 Sb(OH)3存在,Sb(V)以带负点离子 Sb(OH)6-形式存在。 • 国内外处理方法: 沉淀法、吸附法(无机矿物吸附剂、活性炭吸附剂、有机吸附剂、)调节pH值、电化学法、混凝法、离子交换法。 锑的应用: 印刷、交通、能源、化工、机械、冶金、医药、仪表和电子。包括在塑料、阻燃剂、催化剂、油漆、颜料和玻璃器
Journal of Hazardous Materials 299 (2015) 520–528
Optimized cementation condition is obtained at 60 ◦C for 120 min and stirring rate of 600 rpm with Cu/Sb(III) stoichiometric ratio of 6 in 3 mol L−1 HCl. 去除率达99%
废水中砷、锑污染物的去除方法研究进展
第49卷第3期2020年3月应用化工Appeoed ChemocaeIndusteyVol.49No.3Mae.2020废水中砷、锑污染物的去除方法研究进展王楠楠,王宁,何世鼎,张茹,常帅帅,王洪波(山东建筑大学市政与环境工程学院,山东济南250101)摘要:综述了废水中砷、锑污染物的处理方法、作用机理,及各类去除方法的优势和不足。
同时探讨了铁盐类的新型水处理药剂高铁酸盐在去除废水中砷、锑复合污染物方面的优势。
最后对废水中砷、锑污染物的去除方法及进展提出展望,以期为后续研究提供参考。
关键词:砷;锑;化学沉淀;铁盐;高铁酸盐中图分类号:TQ135.3;X703.1文献标识码:A文章编号:1671-3206(2020)03-0719-05Research progress on removal methods of arsenic andantimony pollutants ic wastewaterWANG Nan-nan&WANG Ning&HE Shading&ZHANG Ru&CHANG Shuai-shuai,WANG Hong-do(School of Municipal and Environmental Engineering,Shandong Jianzhu University,Jinan250101,China)Abstract:The treatment methods,the mechanism of arsenic and antimono pdlutants—wastewater were reviewed.The advantages and disadvantages of o/ous remcoyl methods were also discussed.At the sama time, the advantages of fevata, a new water treatment agent of ion salts,—removing arsenic and antimono compound pdlutants from wastewater were discussed.FinO—,the removal methods,the progress of arsenic and antimono pdlutants—wastewater are prospected—order to provide reference for future reseaxh-Key wo's:arsenic;antimono;chemical precipitation;i/n salt;ferate砷、锑均位于元素周期表的第V主族,S2P3外轨道电子构型使它们的某些化合物具有相似的化学性质,常相伴存在。
孙水河锑污染现状及建议
ECOLOGY生 态区域治理142孙水河锑污染现状及建议湖南省娄底生态环境监测中心 刘海宴,袁高群锑(Sb)是全球性污染物,由于自然过程和人为活动的影响,锑及其化合物广泛分布于大气、水体和土壤环境之中,许多研究表明锑对人体及生物具有慢性毒性及致癌性[1,2],是一种较难去除的重金属离子[3]。
锑的化学形态比较复杂,存在无机和有机形态,无机锑主要以三价锑和五价锑两种氧化态形式存在,通常情况下,单质锑的毒性高于其盐类,三价锑毒性高于五价锑[4]。
孙水河是湘江二级支流,发源于邵阳市新邵县坪上镇,流经涟源市白马镇、茅塘镇、枫坪镇、杨市镇,娄星区水洞底镇、石井镇、万宝镇和娄底市区,在娄底经济开发区犁头嘴汇入涟水,全长94公里、流域面积816平方公里,是娄底城乡居民最重要的饮用水水源。
一、孙水河锑污染现状目前,《生活饮用水卫生标准》[5](GB 5749-2006),和《地表水环境质量标准》[6](GB 3838-2002)中锑的标准限值为0.005mg/L(是以终生暴露风险确定的标准限值)。
2018 年337 个地级及以上城市的871 个在用集中式生活饮用水水源地中,达标水源地比例为 90.9% (按照水源地数量统计)[7]。
如图1所示,2018年9月至12月孙水河水源地(石埠坝)锑超标,属于2018年地级及以上城市不达标水源地之一;而且2018年9月至2019年10月锑的浓度连续14个月大于或等于0.005mg/L,说明孙水河饮用水水源地水质安全形势严峻。
有研究表明,暴露健康风险是以敏感人群作为目标人群,经口短期暴露,以儿童作为计算依据,假设体重为10kg,日饮水摄入量为1L,锑的10天健康风险参考值为0.035mg/L[8]。
如图1所示,自2016年8月—2019年10月,除2017年10月以外,孙水河上游捞金桥点位锑39个月中有38个个月超标,38个超标月中有14个月锑的浓度大于0.035mg/L,捞金河虽然不是水源取水口,但是作为上游水源来源之一,说明锑污染环境风险从源头存在。
锑污染修复研究进展
2021年第7期广东化工第48卷总第441期ꞏ133ꞏ锑污染修复研究进展黎晓1,孔德冠2,3,黄丽云1,黄沂枫1,周伯春1,岳莎1,谢轶勤1,梁梓豪1,汪珍春1*(1.广州大学生命科学学院,广东广州510006;2.教育部广州大学环境科学与工程学院珠江三角洲水质与保护重点实验室,广东广州510006;3.教育部广州大学大湾环境研究所珠江三角洲水质与保护重点实验室,广东广州510006) [摘要]近年来,由于锑矿的大量开采,电子产品的广泛运用和不科学的废物处理方式等原因,我国环境遭到严重的锑污染。
由于锑污染修复相关研究较为薄弱。
为了推动相关研究的进展,本文概述了国内外针对水土中锑污染治理方法的研究进展,提出一些具有建设性的意见与对该研究领域未来发展的展望。
[关键词]锑污染;水土修复;重金属治理[中图分类号]TQ[文献标识码]A[文章编号]1007-1865(2021)07-0133-02Research Progress in Antimony Pollution Remediation Li Xiao1,Kong Deguang2,3,Huang Liyun1,Huang Yifeng1,Zhou Bochun1,Yue Sha1,Xie Yiqing1,Liang Zihao1,Wang Zhenchun1*(1.College of Life Sciences,Guangzhou University,Guangzhou510006;2.Key Laboratory of Water Quality and Protection in The Pearl River Delta,College of Environmental Science and Engineering,Guangzhou University,Guangzhou510006;3.Key Laboratory of Water Quality and Protection in The Pearl River Delta,Dawan Institute of Environment,Guangzhou University,Guangzhou510006,China) Abstract:In recent years,because of exploiting a large number of antimony ore,the extensive use of electronic products and unscientific waste treatment, China's soil and water have been seriously antimony pollution.At present,antimony pollution remediation related research is slightly weak.In order to promote the research progress,this paper summarizes the research progress of antimony pollution control methods in soil and water,and puts forward some constructive suggestions and prospects for the future development of this research field.Keywords:Antimony pollution;soil and water remediation;heavy metal treatment1我国锑污染现状锑,化学式为Sb,在元素周期表排行51,原子量121.75,在自然界中常以单质、辉锑矿或方锑矿的形式存在。
锑矿采选废水生产现状及治理措施
锑矿采选废水生产现状及治理措施锑矿采选废水是指在锑矿采选过程中产生的废水,它含有较高的钾铝矾土、氰化物、重金属离子等有毒有害物质。
这些废水如果直接排放到周围环境中,会对周围的土壤、水源以及生态环境造成严重的污染和破坏。
对锑矿采选废水的治理成为当前亟待解决的环境问题之一。
当前锑矿采选废水处理的情况目前,我国对锑矿采选废水处理的工作已经开始,但仍存在一定的问题。
一方面,与其他行业的废水相比,锑矿采选废水处理的技术相对滞后,处理设备的更新换代速度较慢,使得部分废水处理设备存在老化、技术陈旧等情况。
由于锑矿采选废水中的有害物质种类繁多、浓度较高,传统的处理方法难以彻底清除其中的有害物质,导致处理效果难以达到标准排放要求。
1. 加强监管与管理加强对锑矿采选废水的监管,制定相关的标准与规范,对生产企业进行监督检查,确保其排放的废水符合国家相关的排放标准。
加强对废水处理设备的检查与维护,确保设备的正常运转,及时发现并处理设备漏水、泄露等问题,防止有害物质外流。
2. 推广先进处理技术引进先进的废水处理技术,如生物膜处理技术、膜分离技术等,这些技术相比传统的化学处理方法更加环保、有效。
生物膜处理技术利用生物膜对废水中的有机物进行降解,将其转化为无害的二氧化碳和水,膜分离技术则利用膜过滤的方式将废水中的有害物质分离出来,达到清洁的目的。
3. 循环利用资源对废水中的可回收有价值金属进行回收利用,减少资源的浪费,降低对环境的破坏。
目前国内外对于废水中的有毒有害金属的回收技术已相对成熟,可以将这些有价值金属进行回收再利用,节约资源。
4. 争创绿色矿山通过绿色矿山建设,实现矿山资源的综合利用,减少对生态环境的冲击和破坏。
从采矿、选矿到后续的废水处理,绿色矿山建设要求矿山企业充分考虑生态环境保护,将废水处理纳入整个生产流程,实现废水的资源化、减量化、无害化排放。
结语当前,我国对于锑矿采选废水的治理工作已经取得了一定的成绩,但仍需要进一步加强。
含锑废水的处理实验报告
一、实验目的本研究旨在探究含锑废水的处理效果,通过实验验证不同处理方法对锑的去除效率,为含锑废水的处理提供理论依据和技术支持。
二、实验材料与设备1. 实验材料:含锑废水、活性炭、氢氧化钠、硫酸、氯化钠、无水乙醇、硫酸铁、硫酸铜等。
2. 实验设备:磁力搅拌器、pH计、分光光度计、离心机、水浴锅、锥形瓶、烧杯、移液管、滴定管等。
三、实验方法1. 活性炭吸附法(1)将含锑废水pH值调至6-7,加入活性炭,充分搅拌,使活性炭与锑离子充分接触。
(2)搅拌一段时间后,用离心机分离活性炭和废水,取上层清液。
(3)使用分光光度计测定上层清液中锑的浓度,计算去除率。
2. 氢氧化钠沉淀法(1)将含锑废水pH值调至10-11,加入氢氧化钠,充分搅拌,使锑离子生成沉淀。
(2)搅拌一段时间后,用离心机分离沉淀和废水,取上层清液。
(3)使用分光光度计测定上层清液中锑的浓度,计算去除率。
3. 硫酸铁沉淀法(1)将含锑废水pH值调至4-5,加入硫酸铁,充分搅拌,使锑离子生成沉淀。
(2)搅拌一段时间后,用离心机分离沉淀和废水,取上层清液。
(3)使用分光光度计测定上层清液中锑的浓度,计算去除率。
四、实验结果与分析1. 活性炭吸附法在活性炭吸附实验中,随着活性炭投加量的增加,锑的去除率逐渐提高。
当活性炭投加量为2g/L时,锑的去除率达到95.6%。
2. 氢氧化钠沉淀法在氢氧化钠沉淀实验中,随着氢氧化钠投加量的增加,锑的去除率逐渐提高。
当氢氧化钠投加量为5g/L时,锑的去除率达到98.3%。
3. 硫酸铁沉淀法在硫酸铁沉淀实验中,随着硫酸铁投加量的增加,锑的去除率逐渐提高。
当硫酸铁投加量为2g/L时,锑的去除率达到96.7%。
五、实验结论1. 在含锑废水的处理实验中,活性炭吸附法、氢氧化钠沉淀法和硫酸铁沉淀法均能有效去除废水中的锑。
2. 活性炭吸附法对锑的去除率最高,为95.6%;氢氧化钠沉淀法次之,为98.3%;硫酸铁沉淀法最低,为96.7%。
水中锑污染处理方法的研究进展
水中锑污染处理方法的研究进展李志萍;杨晶晶;孙程奇;白仁碧【期刊名称】《工业水处理》【年(卷),期】2018(038)006【摘要】随着工业中对锑的使用范围及使用量的增加,含锑废水排放所造成的水污染问题日益严重,对人类健康构成了威胁.然而,关于水中锑污染的处理及工程实践方面的研究相对滞后,使得对锑的有效去除成为水环境污染控制方面所面临的问题之一.总结了水中锑的性质及其处理方法的研究进展,并对各类方法的优势和缺点进行了综述.【总页数】6页(P12-16,26)【作者】李志萍;杨晶晶;孙程奇;白仁碧【作者单位】苏州科技大学分离净化材料与技术研发中心,江苏省高校水处理技术与材料协同创新中心,江苏苏州215009;苏州科技大学分离净化材料与技术研发中心,江苏省高校水处理技术与材料协同创新中心,江苏苏州215009;苏州科技大学分离净化材料与技术研发中心,江苏省高校水处理技术与材料协同创新中心,江苏苏州215009;苏州科技大学分离净化材料与技术研发中心,江苏省高校水处理技术与材料协同创新中心,江苏苏州215009【正文语种】中文【中图分类】X703【相关文献】1.水中四环素污染现状及其处理方法研究进展 [J], 程士;安芮;穆熙;张惠璇;程修文2.水中诺氟沙星污染现状及其处理方法研究进展 [J], 李华瑞;梁立锐;程士;程修文3.水中双氯芬酸污染现状及其处理方法研究进展 [J], 孟琪;张志昊;程修文;王璞;刘惠玲4.水中重金属污染物锑的去除及回用技术研究进展 [J], 许锴;王郑;王子杰;林子增;陈蕾;李心悦;刘康乐5.废水中砷、锑污染物的去除方法研究进展 [J], 王楠楠; 王宁; 何世鼎; 张茹; 常帅帅; 王洪波因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
探讨水中锑污染处理方法的研究进展
探讨水中锑污染处理方法的研究进展摘要:随着我国工业现代化发展的进程不断推进,工业之中使用锑的频率逐渐提升,锑的应用范围逐渐变广,使用量也有了质的提升。
与此同时,含锑废水的排放量也有了显著的增长,由锑废水排放带来的水污染问题也越来越严重,亟需社会的关注与有效的解决。
然而当前有关水中锑废水污染处理方法和实践操作的研究较少,我国整体锑污染处理技术相对落后,这使得锑废水污染问题成为了目前我国水环境污染的主要问题之一。
笔者结合多年工作经验,深入分析水中锑污染处理方法的研究进展,希望可以给相关专业人员提供借鉴与参考。
关键词:锑污染;处理方法;研究进展前言在大自然之中,无机锑主要由锑的含氧酸盐构成,其存在的形态有两种,一种是Sb(Ⅴ),另一种是 Sb(Ⅲ),而不同的PH值环境之中其形态也会呈现出了较大的差异,如表 1 所示。
表1锑的形态随PH的变化pH<22~2.72.710.4>10.4Sb (Ⅲ)Sb(OH)2+H3SbO3,Sb(OH)3H2SbO3-,Sb(OH)4-Sb (Ⅴ)Sb2+H3SbO4H3SbO4-,Sb(OH)6-锑作为重金属的一种,一直以来被质疑有致癌风险,而其实际的毒性往往和其存在的形态有着密切的关联。
一般来说,Sb(Ⅲ)的毒性高于Sb(Ⅴ),而Sb(Ⅴ)的毒性又高于有机锑。
具体来看,Sb(Ⅲ)相较Sb(Ⅴ)而言更容易存留在生物的身体之中,有关研究数据表明,Sb(Ⅲ)的毒性约为 Sb(Ⅴ)毒性的10 倍。
通过土壤物理化学以及生活代谢等方式,锑能够由水体中转移到土壤之中,也能够从土壤迁移到水体之中,这种迁移的特性让锑矿和与锑有关的生产企业附近的水体具备较高的锑含量。
笔者借鉴了这些年国内与国外水中锑的处理经验与新型去除技术,对比分析了传统处理方式与新型处理方式,以期推动水中锑污染处理水平的提升。
1混凝沉淀法混凝沉淀法是一种较为常见的方法,其可以用来去除水中含有的重金属。
常见的混凝剂包括有铁盐、铝盐以及其他一些高分子聚合物等等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
水中锑污染的治理现状与研究进展一、引言锑(antimony),元素符号为Sb,取自其拉丁文名stibium,属于元素周期表中第Ⅴ主族,原子序数51[1]。
锑是两性稀有金属,总共有四种价态(-3,0,+3,+5),后两者为环境中的主要价态[2] [3]。
环境中的锑污染来自两部分:1、人为污染,这部分包括含锑的生活垃圾,采矿作业造成的粉尘、废水、废渣,汽油和火电站所用的煤炭等含锑燃料的燃烧[4]。
2、自然污染,它主要指富集锑地区如锑矿区、,某些温泉和地热地带因其特殊的地质条件造成周围环境的含锑量偏高现象。
Nriagu等指出,人为污染要比自然污染严重得多。
受岩石风化、雨水冲刷和人为排放等因素的影响,天然水体将最终成为大部分锑的环境归宿。
锑以各种化合物形式或以悬浮态或以溶解态存在于水环境中。
一些研究表明,锑对生物和人体有慢性毒性和致癌性。
锑污染问题不容忽视。
有关环境中的锑污染及其分布、毒性国外已有文献报道[5]。
本文在综述国内外文献的基础上,对水中锑的各种去除方法进行评述,为锑污染的治理和研究工作提供参考。
二、锑的毒性和环境标准锑不是生物体必需的元素。
不同价态的锑毒性大小顺序如下:0价>+3(Ⅲ)价> +5(Ⅴ)价>有机锑。
其中三价锑的毒性比五价锑高十倍。
基于对锑的毒性研究,一些学者得到了土壤中锑的最大允许浓度为3.5-5mg/kg[6]。
美国环保局和欧盟分别在1979年和1976年将锑列为优先考虑的污染物,日本环卫厅也将其列为密切关注的污染物[7]。
世界各国都对锑制定了严格的环境标准。
德国规定人体每日平均吸锑量为23μgSb/d[8]。
欧盟规定饮用水中锑的最大允许浓度(maximum admissible concentration)为5μg/L[9]。
日本规定为2μg/L[10]。
美国环保局将饮用水中锑的MCLG(maximum contaminant level goal)和MCL(maximum contaminant level)值均定为6μg/L[11]。
世界卫生组织基于从家鼠身上观测到的0.43mg/(kg.d)的致病含锑量,规定饮用水中的锑含量应低于5μg/L[12]。
我国也对环境中的锑作了相应的限值规定。
我国《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)和《生活饮用水卫生规范》(卫生部,2001年)中均将锑的限值定为5μg/L。
《城市给水工程规划规范》(GB50282-98)规定水厂出水中锑<10 μg/L,同时还规定饮用水水源中锑<50 μg/L。
三、天然水体中锑的价态、形态及反应1、分析方法与仪器有效、迅速、灵敏的检测分析方法是研究锑在环境中的形态、迁移、转化规律的必需条件,相关的研究和文献也比较多。
随着科研工作者的努力和分析方法的不断改进,锑的价态分析(即分析出样品中不同价态的锑的含量)已经拥有一套比较成熟的理论和方法。
目前,常用的价态分析方法有分光光度法、电化学分析法、原子光谱法等。
随着富集、分离手段的改进,原子荧光光谱法、氢化物发生电感耦合等离子体质谱(HG-ICP-MS)、氢化物发生电感耦合等离子体原子发射光谱法(HG-ICP-AES)等新方法在价态分析方面已达到令人满意的检测限。
1981年Andreaa将色谱分析方法引入对锑的分析检测,利用氢化物发生气相色谱原子吸收光谱(HG-GC-AAS)发现天然水体中MSA((CH3)SbO(OH)2)和DMSA((CH3)2SbO(OH))[13]。
利用色谱加元素特征检测器不仅可以分析出不同价态的锑,而且可以根据不同有机物的色谱行为分离测定各种烷基锑化合物(目前是甲基锑),并可预测未知锑的形态[14]。
不过,色谱和元素特征检测器联用检测无机锑的检测限目前还不够理想。
总之,由于锑的形态分析手段的滞后,世界各国当前只能对总锑建立相应的环境标准,而无法依据锑不同价态化合物毒性大小作更细致的规定。
2、锑离子的水解锑离子在水中主要以三价、五价存在。
锑的简单化合物在水中的溶解度极低:Sb2O3在100℃时的溶解度为万分之一,常温下则更低,其Ksp=1.5×10-93;Sb4O6在常温下是万分之二[15]。
可能是由于溶解度极低的缘故,文献中少有关于锑的水解反应常数的记载,而主要是对水体中不同价态锑分布的机理和影响因素进行研究。
目前学术界较为一致的认识可归纳为[16]:(1)、三价锑离子在pH较宽范围(约2~10)内以中性分子(Sb(OH)3或SbO(OH)或HsbO2)存在,强酸环境下的存在形式为SbO+或Sb(OH)2+,强碱环境下是SbO2-或Sb(OH)4-,游离态的Sb3+只可能存在于极端酸性的环境中。
(2)、五价锑离子在弱酸、中性和碱性范围内以Sb(OH)6-或SbO3-形式存在,强酸条件下存在形式为SbO2-。
(3)、基于热力学实验,两种价态之间的转换存在如下理论关系:根据上式推论,在富氧水体中(如地表水),三价锑的含量应该几乎没有,而主要以五价锑存在,反之亦然。
然而事实上,人们发现不仅三价锑可在一些富氧环境下存在,而且五价锑也可在缺氧环境下出现[17]。
究其原因,是因为实际水体中的物理化学环境比较复杂,除溶解氧外,沉积物、生物、悬浮颗粒都有可能对锑的形态发生影响。
一般而言,地表水中仍是五价锑占大部分。
(4)、有关锑的聚合离子的相关报道很少。
强碱环境下可能有五价锑的聚合离子。
Scholder等人推测在0.1~0.01mol/L的氢氧化钠溶液中可能有Sb6O102-和Sb4O72-。
3、锑离子与简单离子的反应锑有很强的亲硫性,在自然界主要以硫化物即锑辉矿(Sb2S3)形式存在[18]。
工业生产中卤化锑也比较多见。
因此大部分文献都集中于溶液中氯离子、硫离子和锑离子的反应。
研究表明:这两种离子都可以和锑生成各种聚合离子;Sb(Ⅲ)可溶于浓HCl,其和氯形成的化合物可用通式SbCl x[(x-)+3]+来描述,有过量水存在时氯还可以和三价锑生成SbOCl不溶物;对Sb(V)氯化物的研究比较少,Fridman 依据吸附数据给出了它的通式SbCL x[(x-)+5]+。
此外,锑可以溶于碱性溶液中(如溶于Na2S),也可形成无定形的硫化物化合物Sb2S3(酸性)或SbS2(碱性)等。
需要指出的是,几乎所有关于氯离子和锑反应的研究都是在强酸环境下进行的。
而有关硫离子和锑反应时,硫的浓度也比较大。
天然水体中无论是离子强度、杂质的多样性、pH 值都和实验室配制的水样相差甚远,因此,实际水体中氯或硫两种离子与锑是否发生反应以及反应机理仍不甚明确。
4、锑离子与有机物的反应三价锑可与一系列含O-和S-的有机配位体络合,既可以和软配位体配位,如SH配位,也可以同硬配位体配位,如-COOH配位,还可以和CDTA,DTPA,EDTA 等螯合。
而与五价锑仅能与少数有机配位体络合。
它们的这种络合性质被应用于分析领域,用作高效选择性的分离手段。
天然有机物和锑之间的反应很少有报道。
1995年Pilarski发现腐殖酸能吸附酒石酸锑盐和Sb(OH)3,其吸附等温线遵循Langmuir方程,而腐殖酸对五价锑的吸附性能不大。
他同时推测可能由于五价锑离子以SbO3-的带负电酸根形式存在,而腐殖酸同样在水中带负电所致。
5、锑离子在固体颗粒上的吸附水体中假如是五价锑离子占多数的话,由于水中悬浮颗粒和沉积物多数带负电,就不会对同是带负电的SbO3-有吸附作用。
Jarvie[19]和Stordal等人的研究结果证实了上述假设。
Tanizaki等人对此进行了更为具体的论证,他们用0.45um的滤膜过滤一些河流水,发现约有70%“溶解态”的锑可以通过膜滤,同时发现这些锑的分子质量都在500Da以下,推测锑的存在形式为Sb(OH)6-。
Brannon和Patrick发现基本上在含锑0.5~17.5ug/g的缺氧土壤中绝大部分锑与稳定态的铁和铝氧化物相结合。
国内何孟常等人也发现矿区周围土壤中的锑污染现象[20]。
不过他们都没有对其中锑的价态和形态给出明确的结论。
Crecelius等在调查一个铜矿附近区域土壤中的锑时发现,<20%的锑是与铁和铝化合物相结合并可被萃取,而大部分锑以一种稳定的状态存在,他们推测可能是矿物颗粒。
Thanabalasingam和Picking发现人工配制的MnOOH、FeOOH、Al(OH)3均对三价锑有吸附作用。
吸附顺序是锰>铝>铁。
Belzile等则进一步发现,人工配制的水合铁、锰氧化物对三价锑的主要作用是:吸附-氧化-释放,即吸附后氧化成五价锑再释放出来。
整个过程经测定为假一级反应,常数0.887±0.167/天(人工配制水合铁氧化物)、0.574±0.093/天(天然水合铁氧化物)、1.52~2.35/天(人工配制水合锰氧化物)[21]。
锑和铁、锰水合氧化物之间的特殊吸附性质可应用于对锑的水处理。
四、锑污染的治理现状与研究进展1化学沉淀法化学沉淀法指通过外加药剂使水中的锑形成沉淀而得以去除的方法,常用方法如下:(1)调节pH值根据溶度积原理,利用锑氢氧化物在水中的低溶解度去除。
由于锑呈两性,因此如何选择最佳pH值应根据实验而定。
张伟宁等人用分部沉积法去除金属合金溶液中的锑,先调节pH=5~6,将溶液通过膜滤、洗净、烘干,再调节pH=9~10,膜滤、洗净、烘干。
通过此法,可将锑的浓度由300ppm降到25ppm[22]。
(2)投加铁盐和硫离子这两者对锑去除的机理不甚相同,铁盐对于锑的去除机理现仍无定论。
把它们归于一类是由于两者均是通过外加药剂产生沉淀而去除锑。
由于硫离子和锑能够生成不溶物,因此是尾矿废水处理中的常用方法。
铁盐对于锑的去除主要应用于饮用水的处理,因为铁盐是水处理中的常用药剂,这样不会在去除锑的同时带来二次污染。
同时强化混凝也是给水处理中比较经济的一种办法。
YuKoNaKamura和TaUashi Tonnnaga利用三氯化铁(FC)对锑有良好的絮凝作用的性质,通过调控pH,使污染水中锑的去除达到80%至90%[23]。
Meea K等人用三氯化铁(FC)和聚合氯化铝(PAC)分别进行混凝烧杯实验,处理自配和天然的含锑水样。
结果表明,PAC的去除作用不大,FC是比较有效的除锑药剂,三价锑较五价锑更易去除且不受pH影响,并得出去除五价锑的最佳pH=5[24]。
笔者采用聚合硫酸铁为混凝剂中试实验处理受锑污染原水,也得到了相类似的结论。
(3)pH调节与投加铁盐联用通过调节pH值又投加混凝药剂的方法强化处理。
杜军[25]将FeSO4和Ca(OH)2一起加入含锑的尾矿废水中,使其发生混凝吸附共沉淀,将3.1mg/L含锑废水去除至0.098mg/L并认为主要的化学反应是:2、电化学方法金属的电化学反应是比较常见的现象。