饮用水除砷方法
过氧化法在砷去除中的应用技术与装置研究
过氧化法在砷去除中的应用技术与装置研究砷是世界范围内重要的环境问题之一,其存在于地下水和饮用水中,严重威胁着人们的健康和生存环境。
过氧化法是一种常用的砷去除技术,通过利用高效氧化剂过氧化物来将砷转化为无害的沉淀物,有效解决了砷污染问题。
本文将介绍过氧化法在砷去除中的应用技术以及相应的装置研究。
1. 过氧化法概述过氧化法是一种通过加入过氧化物溶液来处理含砷水体的方法。
过氧化物可以提供活性氧,与砷形成复合物,进而将砷氧化成无害的沉淀物。
在过氧化法中,过氧化物的种类和浓度、处理条件都会对砷去除效果产生影响。
2. 过氧化法的应用技术2.1 过氧化物选择常用的过氧化物有氢氧化过氧化钠(NaOH2O2)、过氧化氢(H2O2)等。
选择合适的过氧化物是砷去除效果的关键。
氢氧化过氧化钠对于砷的氧化能力高,但会产生一些副产物,对于一些特殊环境下的水体可能不适用。
过氧化氢氧化能力较弱,但其副产物较少,更适用于一些特殊情况。
2.2 pH调节pH值对于过氧化法的砷去除效果有着重要的影响。
通常情况下,将水体pH值调至碱性范围,可以提高过氧化物与砷的反应速率,并增强砷的氧化能力。
但是,在过度碱性条件下,过氧化物的稳定性可能受到影响,导致反应速率下降。
因此,在实际应用中,需要根据水体的pH值情况进行合理的调节。
2.3 反应时间与温度控制反应时间和温度也是影响过氧化法砷去除效果的重要因素。
一般来说,较长的反应时间能提供更多的反应机会,增加砷的氧化率。
而较高的反应温度能促进过氧化物的分解,加快反应速率。
但是,过长的反应时间和过高的反应温度也会增加操作成本,需要根据实际情况进行调整。
3. 过氧化法的装置研究为了实现过氧化法在砷去除中的高效运行,需要设计相应的装置。
常见的装置包括混凝反应槽、过滤器、沉淀池等。
3.1 混凝反应槽混凝反应槽是过氧化法最关键的装置之一。
在混凝反应槽中,过氧化物与砷进行反应,形成沉淀物。
反应槽的设计应考虑到氧化物的混合与砷的接触,通常采用搅拌或气体曝气来提高混合程度。
饮用水水源中锑、砷、铊的综合去除方法研究
p r o c e s s o f t h e c o n t a m i n a t e d d r i n k i n g w a t e r s o u r c e ( S b 42 0 g / L 、 A s 42 5 x I g / L 、 T i 40 . 2 0 x I g / L ) , t h e
Co mp r e h e ns i v e r e mo v a l me t h o d o f Sb.As a nd Ti
f r o m d r i nk i n g wa t e r s o u r c e
C h e n Xi n g h e , L i J i e, We n g We i ma n
w a t e r w i t h S b , A s a n d T i ( S b= 2 0 x I g / L, A s = 2 5 x I g / L, T i : 2 0 x I g / L ) .A c c o r d i n g t o t h e a n a l y s i s , t h e
( N a n n i n g Mo n i t o r i n g S t a t i o n o f t h e N a t i o n a l Wa t e r Q u a l i t y S u p e r v i s i o n N e t w o r k
Na C1 0 a nd 3 0 mg /L o f PF S. Th e p H wa s 6. 0. By u s i n g t h i s me t h o d o n t h e c o n v e n t i o n a l t r e a t me n t
摘 要: 采 用混 合 预 氧 化 和 强化 混 凝 方 法 处 理 S b 、 A s和 T i 质量浓度分 别为 2 O , 2 5和 2 O
饮用水净化的一般方法
饮用水净化的一般方法饮用水净化目前大致有以下方法。
1、软化法将水中的硬度〔指水中所含的钙、镁离子浓度〕去除或降低到一定程度。
不能去除其它盐类离子和有机分子,对病毒、细菌、藻类和微生物没有丝毫去除作用,软化水用来洗浴会有利于皮肤的保养,洗衣服干净且可节约洗衣粉。
2、蒸馏法将水煮沸,收集蒸汽,再使之冷却凝聚成液体。
蒸馏水是极安全的饮用水,但有一些问题要进一步探讨。
由于蒸馏水不含矿物质,这成为反对者提出人的寿命容易老化的理由。
另外利用蒸馏法成本较高,耗费能源,不能去除水中挥发性物质。
3、煮沸法是指自来水煮沸后饮用,这是一种古老的方法,在国内被普遍应用。
水煮沸可杀死细菌,但对一些化学物质、耐高温的病毒有机物、藻毒素和重金属盐不能去除,饮用仍是不安全的。
4、磁化法利用磁场效应处理水,称为水的磁化处理。
磁化处理的过程确实是水在垂直于磁力线的方向通过磁铁,改变水分子团的缔结结构,提高水分子的活性。
我国水磁化处理工艺和设备,到目前为止仍是处于实践和研究的初级阶段,国外的净水器没有磁化功能的要求,因为磁化水不属于净水的范围,而是属于医疗方面的问题。
5、矿化法在净化的基础上再向水中增添对人体有益的矿物元素〔如钙、锌、锶等元素〕其目的是增加微量元素,发挥矿泉水的保健作用。
市售净水器一般通过在净水器中添加麦饭石来达到矿化的目的,但人为的矿化功效现在依旧一个有争议的问题。
6、臭氧、紫外线杀菌这些方面都只能杀菌和消灭病毒等活性物质,不能除掉水中的重金属盐和有害有机物、有害无机物等化学物质,经杀死的细菌和病毒尸体仍残留在水中。
7、整水器整水器是日本新发明的产品,它是把水先进行净化处理,然后再进行电解活化,其碱性活化水与人体内环境之pH值相对应,对人体有保健作用,适于饮用;酸性活化水可用于洗脸、洗澡,有美容作用。
只是,对整水器的整水原理、整水水质以及使用后对人体的其他妨碍,均有不同的看法,需进一步探讨。
8、活性碳吸附有三种方式:①颗粒活性炭较为常用,多用木质、煤质、果壳〔核〕等含碳物质通过化学法或物理活化法制成。
饮用水除砷的物理方法
饮用水除砷的物理方法一、过滤法过滤法是一种简单有效的物理方法,通过使用特定的过滤材料来去除饮用水中的砷。
常用的过滤材料包括活性炭、石英砂、陶瓷等,这些材料具有较强的吸附能力,能够有效地吸附砷离子。
过滤器的设计应该考虑到过滤材料的密度和孔径大小,以确保能够有效地过滤砷离子。
二、沉淀法沉淀法是一种利用化学反应使砷沉淀下来的物理方法。
常用的沉淀剂有氢氧化铁、氢氧化铝等。
在饮用水中加入适量的沉淀剂,砷离子会与沉淀剂发生反应生成沉淀物,然后通过过滤或沉淀沉淀物的方法将砷离子从水中去除。
三、蒸馏法蒸馏法是一种通过蒸发和凝结的过程来去除饮用水中的砷。
这种方法利用了水和砷的沸点差异,将水蒸发后再重新凝结,从而去除砷离子。
通过这种方法可以得到高纯度的水,但是蒸馏法的能耗较高,不适用于大规模的水处理。
四、电离子交换法电离子交换法是一种通过交换树脂来去除饮用水中的砷的物理方法。
树脂通常是一种具有特定功能的聚合物,能够吸附砷离子并释放出其他离子。
当水通过树脂床时,砷离子会被树脂吸附,而其他离子则被释放出来。
随着时间的推移,树脂中的吸附位点会逐渐饱和,需要进行再生或更换。
五、逆渗透法逆渗透法是一种利用半透膜来去除饮用水中的砷的物理方法。
半透膜是一种具有特殊孔径的膜材料,能够过滤掉水中的砷离子和其他杂质,只保留水分子通过。
逆渗透法不仅可以去除砷离子,还可以去除其他溶解性固体、有机物和微生物等。
以上是几种常用的物理方法,用于解决饮用水中砷的问题。
在实际应用中,可以根据水质和处理需求选择合适的方法。
另外,物理方法通常需要与化学方法结合使用,以达到更好的去除效果。
因此,在实际应用中,需要根据具体情况综合考虑,选择合适的处理工艺。
通过科学的水处理方法,我们可以有效地去除饮用水中的砷,确保饮用水的安全和健康。
砷的处理方法范文
砷的处理方法范文砷是一种有毒、致癌的元素,广泛存在于自然界的土壤、岩石、地下水中。
长期摄入或暴露于砷可能会对人体健康产生很大的危害,因此对砷的处理十分重要。
本文将就砷的处理方法进行详细介绍。
二、砷的处理方法1.水处理方法砷主要通过水被人体摄入,因此处理饮用水中的砷具有重要意义。
以下是一些常见的处理方法:a.活性炭吸附:活性炭能够有效地吸附砷,并将其从水中去除。
该方法适用于砷浓度较低的水体。
b.离子交换法:通过将水中的砷与合适的离子交换树脂接触,使砷离子被树脂吸附去除。
c.氧化沉淀法:通过添加一定的氧化剂(如氯气、二氧化锰等)使砷被氧化成别的形态,然后通过沉淀或过滤将其从水中分离出来。
d.膜过滤法:通过超滤、反渗透等膜过滤技术可以有效去除水中的砷。
2.土壤和土壤水处理方法砷在土壤中通常以固体形式存在,因此处理土壤中的砷具有较大的难度。
以下是一些处理方法:a.修复和管理技术:包括土壤改良、土壤深耕、植被重建等措施,可以减少砷对农作物和水体的污染。
b.热解技术:通过高温加热将土壤中的砷转化为更稳定的形式,从而减少其可溶性。
c.膨润土等吸附剂:通过将膨润土等吸附剂添加到土壤中,可以有效吸附砷,减少其迁移和可溶性。
3.工业废水处理方法a.化学沉淀法:通过加入适当的化学试剂(如铁盐、铝盐等)将废水中的砷沉淀下来,从而去除砷。
b.离子交换法:通过将废水中的砷与离子交换树脂接触,将其吸附去除。
c.生物除砷:包括微生物、植物等生物种类的利用,通过它们的生物活性将废水中的砷转化为较稳定的形态,进而去除砷。
d.高级氧化技术:如过氧化氢、紫外光等,通过氧化作用将废水中的砷转化成无毒、无害的物质。
4.培养公众的环保意识除了以上的处理技术,培养公众的环保意识也是重要的处理方法之一、加强环境教育,宣传砷对人体健康的危害,引导人们正确对待砷,避免暴露于砷的环境中。
综上所述,砷的处理方法包括水处理、土壤和土壤水处理、工业废水处理以及培养公众环保意识等方面。
氧化法处理含砷饮用水的研究进展
所示 。
体 的含 氧量 和 p 值 会 影 响 砷 的存 在 形 式 , (1) H As 1 主 1
重 点 综 述 了氧 化 法 的 原 理 及 研 究进 展 , 对 氧 化 法在 含 砷 饮 用 水 处 理 中的 应 用 进 行 了展 望 , 期 为 氧 化 法在 含 砷 饮 用 水 并 以 处 理 中 的应 用提 供 理 论 依 据 。
关 键 词 : 化 法 ; 砷 饮 用水 ; 究 进 展 氧 含 研
19 9 3年世 界卫 生组 织 ( HO) 先 将 饮用 水 中砷 W 率 标准 限值 由 0 0 . 5mg・ 提 高 到 0 0 L . 1mg・ - 。随 L 。
大小依 次 为 : 砷化 三 氢 ( ) 有 机砷 化 物 三氢 衍 生 As > 物 ( ) 无 机 亚 砷 酸 盐 ( 。 > 有 机 砷 化 物 As > 卜 As )
染 物 中 , 是 最 毒 的 元 素 之 一 , 国 疾 病 控 制 中 心 砷 美
( D ) 国际癌症 研 究机 构 ( ARC 已经将 砷 确 定 为 C C 和 L )
第一 类致 癌 物质 _ 。迄今 为止 , 国已发现 多个 饮水 1 ] 我 型地方性砷病区或高砷区 , 包括新疆 、 山西 、 内蒙古 、 宁夏 、 青海 、 安徽 、 北京 、 山东 、 四川 、 吉林 、 黑龙 江、 河南等 。 ]
要存 在 于缺 氧地 下水 中 ; ( 主要 存 在 于 含 氧地 表 As V) 水 中 ; p 值为 中性 ( H一7 时 , (1) 在 H p ) As 1 主要 以 中性 I
水中砷含量标准
水中砷含量标准一、饮用水砷含量根据世界卫生组织(WHO)和美国环保署(EPA)的标准,饮用水中的砷含量应低于10微克/升(ppb)。
在某些地区,特别是亚洲和非洲的一些发展中国家,由于水源受到工业污染或自然因素的影响,饮用水中的砷含量可能较高。
为了降低饮用水中的砷含量,一些国家采取了水处理措施,如使用活性炭、离子交换等方法去除水中的砷。
二、工业废水砷含量工业废水中的砷含量因行业不同而异。
根据中国国家标准《污水综合排放标准》,冶金、化工、造纸、制革等行业的废水中的砷含量应低于1.0毫克/升(ppm)。
对于电子行业和电镀行业的废水,砷含量的限制可能更加严格。
为了达到排放标准,企业通常需要采用专门的废水处理设备和技术。
三、地下水砷含量地下水中的砷含量通常较低,但在某些地区,由于地下水与地面污染源接触或经过长距离渗透,砷含量可能较高。
根据中国国家标准《地下水质量标准》,Ⅰ~Ⅳ类地下水中的砷含量应分别低于0.05毫克/升、0.02毫克/升、0.04毫克/升和0.08毫克/升。
为了保障地下水质量,应采取防止污染源进入地下水的措施。
四、地表水砷含量地表水中的砷含量因地域和河流不同而异。
根据中国国家标准《地表水环境质量标准》,Ⅰ~Ⅲ类地表水中的砷含量应分别低于0.05毫克/升、0.03毫克/升和0.02毫克/升。
为了降低地表水中的砷含量,一些国家和地区建立了水质监测体系,并采取了相应的水环境治理措施。
五、海水砷含量海水中含有一定量的砷,但浓度较低。
根据海洋环境质量标准,海水中的砷含量应低于1.0毫克/升。
为了保护海洋生态环境,一些沿海国家和地区采取了海洋污染治理措施,以降低海水中砷等污染物的含量。
六、食品中砷含量食品中的砷含量因品种和生长环境不同而异。
根据中国国家标准GB 2762-2017《食品中污染物限量》,大米、蔬菜、水果等农产品中的砷含量应低于0.1毫克/千克、0.1毫克/千克和0.2毫克/千克。
为了降低食品中的砷含量,种植者通常需要采取控制农业污染的措施,如合理使用肥料和农药等。
饮用水中砷去除技术的研究现状与展望
饮用水中砷去除技术的研究现状与展望摘要:近年来,水体砷污染已成为一个全球性的环境问题,采取有效的方法去除饮用水中的砷已受广泛关注。
文章重点综述了各种去除饮用水中砷的技术方法,包括混凝沉淀、吸附、离子交换生物技术、压力膜技术等,并就目前饮用水除砷技术的现状提出了展望。
关键词:砷污染,饮用水,吸附,离子交换,除砷1前言砷在饮用水中通常以无机砷离子的形式存在,其中2种最主要的价态分别是A(Ⅲ)和A(V)。
砷化合物有剧毒,容易在人体内累积,造成慢性砷中毒。
长期饮用含高浓度无机砷的水的人群易患有皮肤病、周围血管病、高血压以及癌症等疾病[2]。
近年来,在一些国家,尤其是在孟加拉国、中国以及蒙古的饮用水源中均发现能导致人体急慢性中毒的砷。
我国新修订的生活饮用水卫生标准(GB5479—2006)规定,从2007年7月113起,饮用水中砷的最大允许浓度从50g/L降低为10μg/L。
据调查,按照新的生活饮用水卫生标准,中国水砷中毒危害病区的暴露人数高达1500万之多,已确诊患者超过数万人。
因此,研究符合中国国情的饮用水除砷技术就显得尤为重要。
为此,本文综述了近年来国内外饮用水除砷技术的研究现状,并指出了其中存在的问题和今后的研究方向。
2饮用水中砷去除的技术方法自然水系中,存在有机砷和无机砷。
其中无机砷主要以A3+和A5+存在,具体存在形式取决于水体的氧化还原电位和pH。
在氧化环境如地表水中,砷主要以五价态存在,如(H2AO4-,HAO42-);在还原环境如地下水中,则主要以三价砷(如H3AO3)存在。
有机砷的主要存在形式是甲基胂酸(DMA)和甲基胂酸(MMA)。
其中,DMA是暴露在机砷环境中的动物和人类的主要代谢产物。
有机砷和无机砷在一定条件下可以相互转化,厌氧条件下,砷酸盐通过甲烷菌中甲基钴氨素作用,此时砷酸盐被还原,同时甲基化而生成二甲基胂酸[3]。
目前砷的去除有多种方法,其中混凝沉淀、吸附、离子交换、生物技术、膜法等是主要方法。
饮用水中砷的污染状况及除砷措施
在 自然界水体 中 , 的主要存在 形式是 : s 砷 HA O 、
H A 0-IA O 2、 s 3HA O ~ 2 s 4 - s 4 HA O 、 2s 3 、| 一 。砷 氧化 物 易溶 于 水 ,5 2 ℃时 A , 水 中 的溶 解 度为 2 5 / 0 g s 在 O . g 10 。在 0 土 壤 中砷 以五价态 或 j价态 存在 ,大部 分砷 以和土 壤 胶体 及有 机物 相结 台 的形 式 存在 。水 溶性 部 分多
砷 化j 氢衍 生物 。三 价砷 的毒性 强于 五价砷 。 三、 人体 受砷 污染 的 危害
8 0 g k , 使 该地 区小 学生 慢性 砷 中毒 。 0 m /g致 在智利 约
有几 十万人受 到砷 污染的危 害 。在 干旱 的智利北 部 ,
大 多数地 区水 中砷 的含量 达到 01 1 m / ,远远 超 . . g' ~O L
、
砷 污 染及 南砷 或 其 化 合 物 所 引 起 的 环 境 污 染 。砷 主要 是 通 过 污染 的水 、 空气 、 物 进入 人 体 。 食
目前 许 多 国家 和 地 区 已 出现 地 面 水 被 砷 污 染 引起
砷 中毒 的报 导 。造 成 砷 在 水 中 的 含 量 超 标 一 般 有
产 业工 业废 水 的排 放 、 的燃 烧 、 学合 成 药 剂等 方面 除传 统 除砷 方 法外还 可采 用石灰 中和 法 、 煤 化 活性 氧化 铝 吸 附过 滤法 、 高铁 酸 盐法 。
关键 词 : 用水 ; 污染 ; 饮 砷 除砷
中图分 类号 :X 2 5
一
文献标 识 码 : A
过 世 界 卫生 组 织 推 荐 的 00 m / .1 g L的最 新 饮 用 水 标
有机酸-铁改性活性炭去除饮用水中的砷
Ke r s g a u a c ia e a b n;o g n ca i ; io i rn ywo d : r n l a t t dc r o r v r a i c d r nt l ig; a s n c d i k n tr ao r e i ; rn i gwae
,
ZHANG ofn ,GU eqo g( c o lo n i n n n r htc r,Un v ri fS a g a o ce c d Da -a g Xu — in S h o fE vr me ta d A c i t e o eu iest o h h ifrS in e a y n n
过各种改性方法来提高活性炭的吸附能力, 如活 的影 响, 比较加 载 前后 活性 炭动 态 吸附 穿透 曲线 性 炭加载 阳离 子聚合 物[、 i2】铁 ㈣ 等 . 8 TO [、 ] 9 用铁
收稿 日期 :2 1 — 0 0 0 0 1- 8
改性 后 的活 性 炭能 充分 利 用铁 与 砷 化合 物之 间 基金 项 目: 上海 市科 学技 术委 员会 浦 江人 才计 划(0J47 0)  ̄ 1P I090; J
值对 穿透 的影 响.
方 性砷 中毒提供 一种 安全 、有 效 、经 济 的方法 . 在 约 1 0 gL大 多数 受 砷 污染 的 地下 水 中 的砷 0 D /.
1 材 料 与方 法
11 材 料 .
颗 粒 活 性 炭购 自国药集 团化 学试 剂 有 限公 16 分析方 法 .
c mp rd t a f02 % frvr i o ae ot t .4 o i n GAC. h r s e rk bei r v me ti do pinc p ct ras nca tr h o g T eeWa rma a l mpo e n a s rto a a i f e i f n yo r e
除氟除砷的原理和方法
除氟除砷的原理和方法除氟除砷的原理和方法是指将水中的氟离子和砷离子去除,以确保水质的安全和健康。
在这里会介绍一些常见的除氟除砷的方法。
首先我们来了解一下氟和砷对人体健康的影响。
氟在适量的情况下对人体有益,可以预防牙齿龋齿。
但是,如果水中的氟离子浓度超过一定限度,长期饮用含氟水可能引起慢性氟中毒。
氟中毒的主要表现有骨骼病变、关节疼痛和牙齿异常等症状。
砷是一种剧毒物质,会严重影响人体的健康。
砷中毒可导致多种急性和慢性症状,如恶心、呕吐、腹痛、皮肤炎症、肝肾损害以及癌症等。
那么,除氟除砷的原理是什么呢?常见的除氟除砷方法主要包括化学法、物理法和生物法等。
化学法是指通过添加化学药剂来与氟和砷离子发生反应,将其转化为不溶性的沉淀物或使其变为易于去除的形式。
常用的化学药剂主要有石灰、氧化铁、铝盐等。
物理法是指利用物理过程去除水中的氟和砷离子。
最常见的就是活性炭吸附法和反渗透膜法。
活性炭是一种非常有效的吸附剂,能够通过吸附作用去除水中的有机物、异味以及一些无机离子。
但是活性炭对氟离子和砷离子的吸附效果较差,需要经过改进以提高其去除效果。
反渗透膜是一种以高压为动力,通过半透膜将水中的溶质和杂质分离的技术。
反渗透膜能有效去除水中的离子、微生物以及大部分溶解性有机物。
但是反渗透膜对砷的去除效果有限,对砷的去除率一般在80%左右。
生物法是利用微生物对水中的氟离子和砷离子进行处理,这种方法不仅可以降低成本,还具有环保性。
目前,常用的生物法包括微生物还原法和植物吸附法。
微生物还原法是利用某些细菌或真菌的还原代谢能力,将六价砷还原为三价砷。
这样的还原反应可以使砷离子转化为不溶性的砷化物沉淀,从而达到去除砷的目的。
植物吸附法是指利用一些植物对水中的氟和砷进行吸附,从而去除氟和砷离子。
常见的植物吸附剂包括水莲、雀榕和菊花等,这些植物内部的组成可与氟和砷形成复合物从而达到去除氟和砷的效果。
在除氟除砷的过程中,我们需要根据实际情况选择合适的除氟除砷方法。
如何去除水中的砷
如何去除水中的砷
砷以-3、0、+3、+5价的氧化态广泛存在于自然界,水中的砷来自于矿物和矿石的分解、工业废水和大气沉积。
地表水中砷主要是+5价;在还原条件下的地下水中为+3价。
在我国,地下水砷含量高的地区人口超过千万,饮用水中砷超标会导致人体慢性中毒。
我国生活饮用水卫生标准中规定水中砷含量不应超过50μg/L。
目前适用于处理含砷饮用水的方法有以下几种。
(1)铁盐混凝法除砷向水中投加铁盐混凝剂,如FeCl3铁盐水解生成氢氧化铁絮体能吸附水中的砷,可通过后续的沉淀、过滤工艺去除含砷絮体。
此法适用于砷含量超标不多的地表水、地下水,得到的除砷水中砷含量可降至50μg/L 以下。
(2)预氧化除砷用氧化剂Cl2、O3将三价砷氧化成五价砷,与铁盐混凝剂配合,可显著提高混凝法除砷效果。
该法适用于砷含量较高(<2mg/L)的地下水。
(3)石灰沉砷法在含砷且硬度较高的地下水中加入石灰,使化合态的砷转变为难溶的砷酸钙或偏亚砷酸钙,沉淀分离可除去水中的砷。
饮用水除砷技术进展
和氯化 物的选择性强 , 进水砷 浓度为 lm / , O g L 出水砷浓度小于 0 1 /, . mg L 且树脂可 以高效再生 。离子交换 法去除水中的砷的 O
一
F 和 A 与砷 有很强 的络合配位能力 , e l 对砷有很高的吸附容
量 和 很 好 的 选 择性 , 以 无 机 絮 凝 剂 主要 以 F 和 A 及 其 各 种化 所 e l
三、 离子 交 换
疆、 宁夏 、 吉林 、 四川 、 安徽 、 青海 、 黑龙江 、 河南 、 山东等 省( 。 区) 其 中以山西 、 内蒙古 以及 贵卅I 病情 最为严重 。近年来环境 等地 污染加剧 , 砷中毒事件频发 。随着人民生活水平 的提高 , 人们对
健 康状 况 的越 来 越 重 视 , 此 国家 《 因 生活 饮 用 水卫 生 标 准 》
复合吸附剂。张高升 , 曲久辉等人利用 K O 和 FS Mn e O制备新型
铁 锰 氧 化 物 , A (I) 对 sI 的最 大 吸附 容 量 为 15 g g且 大 于 吸 附 I 3m /, 剂 对 A ( ) 吸 附 效 率 。 VFer等 人 利 用 FC, 性 的 强 化 消 sV 的 .i o r e1 改
法等。
一
水 中的 A ( , sV) 去除率可达到 9 %, 良传统 的离子交换剂 , 8 改 可
絮 凝 共 沉 降法
、
以获得很 好 的砷 去 除效果 , 应用前 景广 阔 。B u g u yn பைடு நூலகம் lA等将 y c u 加入到螯合离子交换树脂 反应装置 中, 构成聚合配位交换体 (o m r i n xhne ,I 反应 器 。通过 批实验 和柱实 p l ei l a d ecagrP y c g E)
农村及边远地区饮用水除砷研究
关键词 : ;混凝 ; 滤 ;饮 用水 ;地下水 砷 过 中图分 类号 : 8 4 63 X 2 ;O 1 文献 标 识码 : A
S u y o m o a f Ar e c i i i t d n Re v lo s ni n Dr nk ng W a e o r lDit i t t r f r Ru a sr c s
摘
要 :介 绍 了饮 用水 除砷机 理, 常 见混凝一 滤法 、 附法 、 对 过 吸 离子 交换 法 以及膜 过 滤 法进 行 了比
较 , 为混 凝一 认 过滤 法 更适 用于分散 式供水 除 砷 , 对 其进 行 了试验 研 究 .研 究表 明 , 并 混凝 一 滤 法 过 具 有 良好 的除砷 性能 值得 推 广应 用 .
V0 . 3 NO 1 12 .
M a .20 r 07
文章编号 :1 0 0 4—6 1 (0 7 0 —0 4 —0 0 12 0 ) 1 0 4 5
农村及边远地 区饮 用水除砷研究
刘 刚, 吴俊奇, 徐 丽, 王先兵
( 北京建筑工程学 院 环境与能源工程学院, 北京 10 4 ) 0 0 4
i x mi e se a n d.Asds u s d i hes u y, o gu a in flr to h sg o e f r n ef ra s ni e v l ic se n t t d c a lto i a in a o d p ro ma Байду номын сангаас o r e cr mo a , t
一
地区, 如何在有限的经济条件下进一步 降低水中砷 含量, 寻求经济有效 的除砷方法以保证农村及边远 地 区饮用 水安 全 已提 至议 事 日程 .
水中砷的测定及注意事项
水中砷的测定及注意事项水中砷方法-自动化连续流动式氢化物原子吸收一、方法概要含砷及砷化物之水样,经硫酸及过硫酸钾溶液消化后,使其中之砷先转变成为五价砷,续以碘化钾试剂将其还原为三价砷。
经由自动化连续流动式氢化物产生装置,使三价砷与盐酸及硼氢化钠试剂进行氢化反应,生成砷化氢,再经由氩气(或氮气)载送导入光谱仪,于 193.7 nm 波长处其吸光度,进行定量。
二、适用范围本方法适用于饮用水质、饮用水水源水质、地面水体、地下水、放流水及废(污)水中总砷含量的。
适用范围为 0.25 至 5 μg / L 之砷浓度测定(注 1)。
方法侦测极限(MDL)为0.1 μg / L。
三、干扰(一)中若含有下列诸种金属元素,如铬、钴、镍、铜、钼、银、汞、铅及硒等,当其浓度超过约 10 mg / L 时,可能会影响砷化氢的生成效率,造成分析上的误差(各元素的影响程度不尽相同)。
(二)不同氧化价态的砷,其氢化物的生成效率亦有所不同;同一浓度之五价砷所产生的吸收讯号,其强度约仅为三价砷的三分之一至四分之一。
故分析时须先将样品中之五价砷还原成三价砷后,再进行氢化物之产生反应。
(三)因砷及砷化合物具有挥发性,样品在前处理过程中,应尽量防止砷的挥发,以避免漏失,造成分析上的误差。
(四)样品中若含有硫化合物,则会形成硫化氢,而影响砷化氢的生成效率。
(五)盐酸浓度变化会影响砷化氢的生成效率。
四、设备及材料(一)仪:需具备有气体流量计、分光器、光电侦测器、自动化控制及系统。
(二)灯管:砷中空阴极灯管(HCL),或无电极放电式砷灯管(EDL)及其电源供应器。
(三)原子化器:不同的仪器厂牌,其规格与形式亦各有异。
常见的原子化器有下列几种,可依适用范围择一使用。
1.电热式石英管:以电热方式加热石英管至高温进行原子化。
2.火焰式燃烧头:以氩气(或氮气)、空气与氢气形成之火焰进行原子化。
3.火焰式石英管加热器:以氢气与氧气(空气)形成之火焰加热石英管。
饮用水除砷常用工艺总结
Energy conservation and environmental protection 节能环保113饮用水除砷常用工艺总结蔡长卿1熊祎玮2(1 湖南农业大学资源环境学院,湖南长沙 410128;2 四川大学锦成学院土木与环境工程学院,四川成都 611731)中图分类号:S210 文献标识码:B 文章编号1007-6344(2018)09-0113-01摘要:砷化物具有相当大的毒性,对人体危害很大。
由于矿物及岩石的风化、火山的喷发、温泉的上溢水及矿石的开采、工业废水的排放造成水体中砷污染严重。
这就要求必须采取措施对含砷饮用水加以处理。
根据国内自来水行业使用较多的除砷工艺,本文就常用饮用水除砷工艺进行了具体的总结。
关键词:饮用水;除砷;工艺总结1 总体要求1.1 我国对于砷在水中的含量有具体明确的法规:《生活饮用水卫生标准》,采用国家水质标准测得水中砷的含量最低为0.01mg/L,超过这个标准就要采取相应办法处理[1]。
1.2 其适用范围包括城镇、工业企业及农村。
1.3 除砷用水工程,采用分质的方法来供水。
1.4 饮用水除砷处理后产生的废水及泥渣排放应符合《污水综合排放标准》和《农用污泥中污染物控制标准》的规定[2]。
2 预氧化絮凝沉淀法预氧化是在原来的水中加入氧化性较强的化学药剂,通过氧化水中的有机物,来提高水质,通常会用到的强氧化剂有:高锰酸钾、氯气、双氧水等,将三价砷氧化为五价砷。
絮凝沉淀除砷主要是在废水中加入碱,调整pH值,使其与水中的砷产生化学反应,生成难溶盐沉淀而将其除去。
其具体方法并不是采用单一的处理方式,而是几种处理方式的综合处理,这种除砷方法常用于工程方面。
方法简单,能有效提高砷的去除率。
但是,在除过程中使用了大量的化学药剂,产生化学反应后有很多沉淀物,如大量泥渣的产生,而这些污泥的处理需要水厂建立完善的后处理处置设施。
2.1一般要求2.1.1本法适用于处理含砷量小于2mg/L的原水。
铁离子除砷
铁离子除砷
铁离子除砷是一种常用的水处理技术,可以有效地去除水中的砷。
这种技术基于铁离子与砷的化学反应,使砷形成稳定的沉淀物,从而被过滤出水中。
铁离子除砷技术有多种方法,其中最常用的是加入铁盐,如FeCl3或FeSO4。
这种方法的优点是操作简单、成本低廉、效果好。
除了这种方法外,还有使用锰矿、铁锰复合氧化物等材料进行除砷。
铁离子除砷技术可以应用于各种类型的水体,包括地下水、地表水和饮用水。
它可以有效地去除多种不同形态的砷,包括三价砷和五价砷。
除砷效率在不同条件下会有所差异,一般可以达到80%以上。
尽管铁离子除砷技术具有较高的效率和适用范围,但也存在一些缺点。
例如,在处理大量水时,需要使用大量的铁盐,可能会引起二次污染。
此外,铁盐也可能对水的味道和色泽产生不良影响,需要进行后续的处理。
总的来说,铁离子除砷技术是一种可靠、有效的水处理技术,可以应用于各种水体中。
在实际应用中,需要根据具体情况选择适当的方法,并注意处理后水质的改善和环境保护。
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饮用水除砷方法
水处理技术:1 混凝法
混凝法是目前在工业生产和处理饮用水中运用得最广泛的除砷方法,并且可以很好的使工业污水达到排放标准,使饮用水达到饮用标准。
最常见的混凝剂是铁盐,如三氯化铁、硫酸亚铁、氯化铁;铝盐,如硫酸铝、碱氯化铝、聚铝;还有硅酸盐、碳酸钙、煤渣(主要成分是和有骨架结构和微孔)经粉碎及高温培烧活化后做混凝剂,另外还有聚硅酸铁(PFSC)、无机铈铁(稀土基材料)等做混凝剂。
研究表明,铁盐的除砷效果好于铝盐,而且对As(Ⅴ)的去除效果明显好于As(Ⅲ),所以在除砷过程中常对所处理的水进行预氧化,把三价As(Ⅲ)氧化为五价As(Ⅴ),再进行混凝,为了提高氧化效果,有时还会加入催化剂促进氧化。
袁涛等人[3]通过正交试验,观察混凝剂成分变化、助凝剂的添加等因素对除砷效果的影响,发现当混凝剂成分分别为硫酸铁、硫酸铝、硫酸铁与硫酸铝聚合而成的复合物(质量比3:1)、硫酸铁和硅酸钠的聚台物(含量约2%)时,单纯用硫酸铁的除砷效果是最好的,在待除砷水中添加活性炭或高岭土对上混凝剂的除砷效率无明显增强作用。
但采取过滤措施后.砷去除率明显提高,这说明混凝剂水解产物形成的胶体颗粒吸附有砷,同时在pH 值较高时铁离子还会产生大量的氢氧化铁胶体,这种胶体具有较大的比表面和较高的吸附能力,能和砷酸根发生吸附共沉淀,使砷的去除率明显提高。
一般认为,混凝剂投加后,能够促使溶解状态的砷向不溶的含砷反应产物转变,从而达到将砷从水中去除的目的。
该过程可概括整理成以下三个方面:
(1)沉淀作用,水解的金属离子与砷酸根形成沉淀;
(2)共沉淀作用.在混凝剂水解—聚合一沉淀过程中.砷通过被吸附、包裹、闭合(或络合)等作用而随水解产物一起沉淀;
(3)吸附作用,砷被混凝剂形成的不溶性水解产物表面所吸附。
后2种机制可能更为重要,因为在饮水除砷处理中,一般pH>,该条件下不易形成沉淀。
混凝法方法需要大量的混凝剂,产生大量的含砷废渣无法利用,且处理困难,长期堆积则容易造成二次污染,因此该方法的应用受到一定的限制。
2 吸附法
吸附法是一种简单易行的水处理技术,一般适合于处理量大、浓度较低的水处理体系。
该方法是以具有高比表面积、不溶性的固体材料作吸附剂,通过物理吸附作用、化学吸附作用或离子交换作用等机制将水中的砷污染物固定在自身的表面上,从而达到除砷的目的。
主要的除砷吸附剂有活性氧化铝、活性炭、骨炭、沸石以及天然或合成的金属氧化物及其水合氧化物等。
李艳红等比较了活性氧化铝、活性炭、骨炭、沸石的动态效果,结果发现,在条件一致的情况下,小颗粒活性氧化铝除三价砷效率可达80%,除五价砷效率达86% ;而骨炭只有25% 和50%,活性炭为25%和44% ,沸石为10%和30%。
表明活性氧化铝除砷效率明显优于其他净水剂。
凌波等人对强化除砷净水剂进行了除砷试验,结果发现,这种以粉末活性碳和不同产地骨炭作骨架、改性后加工而成的强化净水剂,除砷容量及除砷效率均比原材料高50倍,比市售除砷材料高10倍,除砷性能专一,只去除水中的砷,不改变水中其他元素的组成和含量,对原水pH也无严格要求,可以使用简单方法。
李曼尼等研究了微波法磷改性斜发沸石的结构及其对水中砷的去除,发现斜发沸石微波磷改性后:
(1)晶胞体积收缩,相对结晶度降低,比表面积、孔体积和微孔体积明显减小。
(2)可以改变沸石骨架上原子的键合方式。
(3)除砷量明显增大,去除水中砷的能力更强。
改性前,矿样除砷属表面物理吸附机理,改性后,矿样除砷属阴离子交换机理。
梁慧锋等人就新生态对水中三价砷去除作用进行了研究,发现新生态。