饮用水除砷办法

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含砷矿泉水处理工艺流程

含砷矿泉水处理工艺流程

含砷矿泉水处理工艺流程标题:含砷矿泉水处理工艺流程详解一、前言含砷矿泉水的处理是一个重要的环境和公共卫生问题。

砷是一种有毒重金属,长期摄入会对人体健康造成严重影响。

因此,对含砷矿泉水进行有效处理是必要的。

以下将详细阐述含砷矿泉水的处理工艺流程。

二、预处理阶段1. 混凝沉淀:首先,通过添加絮凝剂(如铝盐或铁盐)使水中的悬浮物和部分溶解性砷化合物形成絮体,然后通过沉淀分离出来。

2. 过滤:经过混凝沉淀后的水,会通过砂滤器或活性炭过滤器,进一步去除水中的悬浮物和部分溶解性砷。

三、主处理阶段1. 物理吸附:常用的吸附材料有活性炭、沸石等,它们能有效吸附水中的砷。

此步骤可大幅度降低水中的砷浓度。

2. 化学沉淀:通过添加特定的化学试剂(如硫化钠、磷酸盐等)与砷反应生成不溶于水的沉淀物,然后通过沉淀分离。

3. 电化学处理:利用电极反应,将溶解在水中的五价砷还原为三价砷,再通过沉淀或吸附将其去除。

四、后处理阶段1. 反渗透:反渗透膜可以有效地拦截大部分砷离子,进一步提高水质。

2. 离子交换:通过离子交换树脂,将水中的砷离子替换下来,达到去除砷的目的。

3. 消毒:最后,使用氯、紫外线或其他消毒方式,确保水中无有害微生物。

五、监控与维护在整个处理过程中,需要定期对水质进行监测,确保处理效果。

同时,对设备进行定期维护和更换,保证其正常运行。

总结,含砷矿泉水的处理工艺流程复杂而严谨,涉及到多种技术和方法。

每个环节都是为了确保最终的出水质量,满足安全饮用的标准。

在实际操作中,应根据水源的具体情况,选择最适合的处理工艺。

砷的处理方法

砷的处理方法

砷的处理方法废水中的三价砷可以用沉淀法进行回收,如硫酸厂中的废水,可用硫化钠在20~40℃下进行处理,所得的硫化砷用硫酸铜在70℃进行处理,冷却后进行分离,分出硫化铜后,再与硫酸铜溶液反应,并在>70℃通入空气或氧,使砷成为五价,再分出硫化铜,溶液通入二氧化硫或硫酸厂的尾气,使五价砷还原成三价砷,并结晶,过滤干燥,即可回收三氧化二砷[1]。

在从蒽醌磺酸制备氨基蒽醌过程中,以前曾用过Na2HAsO4作为催化剂,其废水可以先在90℃加入过氧化氢,再通过一个阳离子交换树脂处理,出水中形成的H3AsO4可以用20%的NR3(R=C8~16的烷基)在二甲苯中的溶液进行萃取,约有95%以上的砷被回收,其纯度可达97~98%,可以回用于氨基蒽酯的生产。

而出水中砷的最终浓度可降至0.005~0.007mg/L[2]。

5.3沉淀及混凝沉降法砷的主要处理方法有硫化物沉淀法, 或与多价重金属如三价铁等络合并与金属氢氧化物进行共沉定。

第二种方法是水处理技术中常采用的传统混凝沉降法。

此外也可采用活性炭和矾土吸附或离子交换。

5.3.1 铁盐法铁盐法是处理含砷废水主要方法,由于砷(V)酸铁的溶解度极小,所以除外,也可在处理含砷废水时,先进行氧化直接用铁盐处理[3][4][5][6][7][8][9][10]处理,使废水中的三价砷先氧化成五价砷,使沉淀或混凝沉降法的效果更好。

由于空气对三价砷的氧化速度很慢,所以常用氧化剂进行氧化,常用的氧化剂有氯,臭氧,过氧化氢,漂白粉,次氯酸钠[11][12][13]或高锰酸钾,也可以在亚硫酸钠存在下进行光催化氧化[14][15]。

如在活性炭存在下也可以进行空气催化氧化,再与镁,铁,钙或锰等盐作用,脱砷能力可以提高10~30倍[16]。

结合铁盐处理,出水中的砷含量可以降至0.05~0.1mg/L[17]。

铁盐法可以用在饮用水的净化中去[18]。

废水中的砷可以用石灰乳、铁盐沉淀、中和,再用PTFE膜过滤,废水中的砷的去除率可达99.7%,克服了传统的含砷废水处理工艺投资高,占地大,运行成本高,处理后水质不稳定的弱点,滤清液无色,清澈,透明,可以达标排放或降级回用[19]。

饮用水除砷技术

饮用水除砷技术

• 大约70% 的日摄入砷量(半衰期为10~30 h)通过 甲基化作用由尿液排出体外。因此,人体尿液中 砷的存在形态是反映人体快速新陈代谢过程的一 个脱毒过程。
• 虽然,通常认为甲基砷酸( As5+ ) 和二甲基砷酸 ( As5+ )的毒性比As3+的毒性小得多,但是砷的甲 基化作用却具有两面性: 一方面砷的甲基化可以 有效抑制砷的急性砷中毒效应;另一方面也可能 诱发慢性砷中毒导致的癌症病变。
• 各类砷的毒性大小依次递减的顺序是: 砷化三氢(As3- ) > 有机砷化三氢衍生物(As3- ) > 无机亚砷酸盐(As3+ ) > 有机砷化合物(As3+ ) > 氧 化砷(As3+ ) > 无机砷酸盐(As5+ ) > 有机砷化合物 (As5+ ) > 金属砷(As0)
• 生物体通过生物富集作用从水体吸收的砷, 其毒性通过食物链并没有放大效应。
• 加入少量铁可以显著提高砷的去除率( 60%~ 90% )
混凝沉淀除砷小结
优点 • 简便、易于实施,如与氧化剂相配合,可同时去
除水中的As3+ 和As5+ 。 缺点
• 形成含砷废渣,造成对环境二次污染。 • 当作为饮用水源的地下水或地面水含砷量超过标
准,要求净化处理后达到饮水标准要求时,用上 述沉淀法处理往往不能满足要求。
高铁酸盐除砷法
• 高铁酸盐作为一种多功能水处理剂,它具有氧化 絮凝双重水处理功能。
• 苑宝玲等人对其氧化除砷效果进行了研究发现, 高铁酸盐与砷浓度比为15∶1 ,最佳pH 为5.5~ 7.5 ,适宜的氧化时间为10min ,絮凝时间为 30min ,处理后的水样中砷残留量可达到国家饮 用水标准;盐度和硬度不干扰除砷过程。

饮用水水源中锑、砷、铊的综合去除方法研究

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

饮用水除砷方法

饮用水除砷方法

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。

水的除砷

水的除砷
水的除砷
一,砷的性质 二,砷污染的危害 三,砷的去除方法 四,展望
一,砷的性质
砷以-3,0,+3,+5价的氧化态广泛 存在于自然界中. 砷在地壳中分布广泛,主要是以硫化 矿物或金属砷酸盐,砷化物的形式存在. 在地表水中,砷主要是+5价;在还原条件 下的地下水,深层湖泊沉积物中,砷主要 是+3价.
二,砷的危害
活性氧化铝吸附
吸附机理:利用其高比表面积和不溶性的特性,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 达到去除砷的目的. 除砷过程:进水以60ml/min的流量,4.5m/h的滤速 通过滤柱,昼夜连续运行,定期取样,累积出水量 和测定水中砷含量.当水中砷含量超过0.05mg/L时, 即停止运行.
混凝法
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—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.
活性氧化铝吸附
影响除砷效果的因素 : (1)pH值:含As5+软水的最佳pH值为5~8, 硬 水则为5~6,含As3+硬水的最佳pH为8; (2)硬度:含砷软水除砷效率显著高于硬水; (3)砷浓度:除砷效率随砷浓度增高而下降; (4)砷价态:As5+的除砷率显著高于As3+的; (5)氧化铝粒径:小粒径的除砷效率显著高于大 粒径的; (6)运行方式:间歇运行除砷效果优于昼夜连续 运行的效果.
反渗透法是利用反渗透膜除砷的一种方法.有报 道证实反渗透法对五价砷( As5+ ) 的去除率达96 -99 %, 而对三价砷( As3+ ) 的去除率也达46 - 84 %,如对所 , 处理的水先进行预氧化,而且控制合适的PH值,除砷 , , 效果会更好. 反渗透法在对生活饮用水进行除砷实验中也取得 了良好的效果,但该法还只停留在实验阶段,实际中 还未得到应用.

饮用水除砷的物理方法

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。

化解饮水砷之患 一步法除砷原理 工艺及应用

化解饮水砷之患 一步法除砷原理 工艺及应用

化解饮水砷之患一步法除砷原理工艺及应用饮水中的砷污染已成为全球性的环境健康问题,特别是在发展中国家。

砷是一种高度有毒的物质,长期暴露于高砷水中会导致多种慢性疾病,包括癌症、皮肤病、心血管疾病等。

因此,为了保护人类健康,必须采取措施来消除饮水中的砷污染。

一步法除砷是目前广泛应用于砷去除领域的一种方法。

它的原理是通过化学反应或物理吸附来将水中的砷离子转化为低毒或无毒的形式,从而降低水中砷浓度。

一步法除砷的工艺可以分为以下几个步骤:1.原水处理:首先,将原水过滤,去除悬浮物和颗粒物等杂质。

然后,采用调节pH值的方法将原水调至适宜的范围,以提高砷去除效率。

2.加药混合反应:在原水中加入适量的化学药剂,如铁盐或铝盐等。

这些药剂可以与水中的砷形成复合物,从而实现砷的去除。

混合反应一般通过搅拌或反应槽进行,以确保药剂与砷充分混合和反应。

3.沉淀分离:混合反应后,砷药剂复合物会形成沉淀,这时需要将沉淀与水体分离。

可以通过沉淀池或沉淀槽等装置进行沉淀分离,通过重力沉降或沉淀剂添加来促进沉淀效果。

4.后处理:对于分离后的沉淀,还需要进行后续处理。

可以利用过滤、压滤、离心等技术将沉淀进一步浓缩、干燥或固化,以提高砷的处理效率和经济性。

一步法除砷工艺具有以下几个优点:1.高效性:一步法除砷可以快速、高效地降低水中的砷浓度。

通过合理的药剂选择和控制条件,可以实现较高的砷去除率。

2.灵活性:一步法除砷适用于不同类型的水源,包括地下水、地表水和废水等。

同时,它也适用于不同砷形态的处理,如三价砷和五价砷。

3.成本效益:相对于其他砷去除方法,一步法除砷具有较低的成本和能耗。

它可以通过合理的工艺控制和药剂选择,最大限度地降低运行成本。

一步法除砷已经在实际应用中取得了一定的成功。

例如,一些国家和地区已经采用了该工艺来处理饮水中的砷污染,取得了良好的效果。

但同时也需要指出的是,一步法除砷仍然存在一些挑战和问题,如药剂选择、副产物生成和处理等方面。

砷离子去除

砷离子去除

水工程与工艺新技术摘要:自从1996年孟加拉国和印度报道慢性砷中毒事件以来,饮用水砷污染和砷中毒问题就受到全世界的关注。

如何解决这一难题,研究人员进行了大量研究。

本文综述了饮用水中砷的去除方法,包括混凝/沉淀、吸附、离子交换技术、生物法其他方法如反渗透法以及“微鼻”除砷技工艺等,对各种除砷技术进行了总结和比较。

关键词:化学法处理离子交换法生物法反渗透法(RO) “微鼻”除砷技工艺饮用水中的砷污染对全球数百万人的健康造成了威胁。

这种情况不但发生在印度、中国和孟加拉国,在美国、英国、德国和意大利的部分地区也存在此类问题,主要是源于天然矿源的冲刷,以及矿业和工业废水等人类活动的影响。

虽然这种情况的程度较轻。

世界卫生组织(WHO)建议将饮用水中砷的最大浓度限值(MCL)定为10 ppb(1 ppb即十亿分之一)。

这一限值在许多国家已经被广为接受。

但是,仍有数百万人只能喝到含砷量达到50 ppb甚至含砷浓度更高的饮用水。

砷对于高级生物和人具有很高的毒性。

如果长期接触,普遍会发生皮肤改变或其他健康损害,最终导致血管疾病或癌症。

自然水系中,存在有机砷和无机砷。

其中无机砷主要以As (Ⅲ)和As (V)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(H2AsO4-、HAs O42 - );在还原环境如地下水中,则主要以三价砷(如H3AsO3 ) 存在。

有机砷的主要存在形式是二甲基胂酸(DMA) 和甲基胂酸(MMA)。

其中,DMA是暴露在无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以下将对主要的除砷技术作详细的述评。

1.化学法处理含砷废水处理含砷废水目前国内外主要有中和沉淀法、絮凝沉淀法、铁氧体法、硫化物沉淀法等,适用于高浓度含砷废水,生成的污泥易造成二次污染。

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

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前言砷在自然界中广为存有,就是地壳的共同组成成分之一。

自然界中砷的来源主要存有:(1)自然源:矿物及岩石的风化、火山的火山爆发、温泉的上溢水;(2)人工源:主要源于矿化物的采矿和炼钢。

在雨水冲刷、吹以及其他自然条件下,源自于自然源和人工源的砷以as3+和as5+的形式步入至附近的水体或农田里,引致这些水体或农田里所含高浓度砷。

在有的矿井的排水系统中,砷的质量浓度高达7mg/l,从而对地下水及饮用水源造成了非常大的污染[1]。

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as(ⅲ)和as(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―2021)规定,从2021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饮用水中砷除去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as3+和as5+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(h2aso4-,haso42-);在还原环境如地下水中,则主要以三价砷(如h3aso3)存在。

如何去除水中的砷

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。

砷用什么去除?饮用水除砷的工艺有哪些?

砷用什么去除?饮用水除砷的工艺有哪些?

砷用什么去除?饮用水除砷的工艺有哪些?砷主要是以化合物的形式毒害人体的,而它的化合物十分复杂。

它进入人体后引发肝肾功能异常及免疫功能抑制,使患者体内氧化及抗氧化系统的平衡发生紊乱,从而易致癌。

对于孩子而言,砷中毒危害更大,无论是身体和智力发育都是如此的。

饮用水中的碑含量超标危害1、长期低剂量摄入碑化物达一定程度,会导致慢性冲中毒,引起神经衰弱症候群等。

多表现为多发性神经炎,如感觉迟钝,四肢端麻木,乃至失知感,行动困难,运动失调等。

2、皮肤长期接触神超标的水质会造成皮肤干燥、粗糙、头发脆而易脱落,掌及趾部分皮肤增厚,角质化,最后可能会出现皮肤损害为主的全身性疾病,如:皮肤癌。

2、大量饮用碑含量超标的饮用水,可能会导致急性碑中毒,主要损害胃肠道系统、呼吸系统、皮肤和神经系统。

表现症状为疲乏无力、呕吐、皮肤发黄、腹痛、头痛及神经痛,甚至引起昏迷,严重者表现为神经异常、呼吸困难、心脏衰竭而死亡。

去除砷一般有:混凝法,用铁盐等通过沉淀、吸附去除;吸附法,由吸附材料将砷离子吸附去除;离子交换法等等。

离子交换树脂:去除水中硫酸盐、硝酸盐、砷和碱度目前有离子交换树脂可以从工业用水或者民用饮用水中选择性去除某些离子,并且这些选择性离子交换树脂的性能非常优秀,对于选择性去除的离子拥有更大的交换容量和更小的泄漏值。

但是也可以使用任何一种氯型的I型或者II型强碱型阴离子交换树脂,他们可以用来去除水中的硫酸盐、硝酸盐、砷和碱度。

对于饮用水中存在的一些常规离子,这些强碱型阴离子交换树脂对他们的亲和性的一般顺序如下:硫酸盐 > 砷 > 硝酸盐 > 氯 > 碳酸氢盐 > 氟当一般阴离子树脂以氯型工作时,氯离子最终替换掉所有的阴离子。

通过整个流程后,出水的硫酸盐接近于零。

按照一般的饮用水浓度,因为硫酸根比其他阴离子对树脂有更强的亲和性,因此硫酸根占据树脂床的顶层部分,并且砷和硝酸根对树脂有第二和第三的亲和性,因此他们占据接下来的部分。

饮用水中砷的污染状况及除砷措施

饮用水中砷的污染状况及除砷措施

第31卷第4期Vol.31No.4开封教育学院学报Journal of Kaifeng Institute of Education2011年12月20日Dec.202011doi:10.3969/j.issn.1008-9640.2011.04.035摘要:砷污染是指由砷或其化合物所引起的环境污染。

造成砷污染的原因主要有砷化物的开采与有关产业工业废水的排放、煤的燃烧、化学合成药剂等方面。

除传统除砷方法外还可采用石灰中和法、活性氧化铝吸附过滤法、高铁酸盐法。

关键词:饮用水;砷污染;除砷中图分类号:X52文献标识码:A 文章编号:1008-9640(2011)04-0105-02一、砷污染及其分布和来源砷污染是指由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、食物进入人体。

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以下几方面的原因:一是砷化物的开采和冶炼、玻璃器皿、陶瓷产品、化工、冶金、染料、皮革加工等排放的工业废水。

二是煤的燃烧。

三是企业及工厂生产的产品、农药、杀虫剂、玻璃制造脱色剂、木材的防腐剂、羊皮浸渍剂等。

四是自然界火山的喷发、矿物及岩石的风化。

[1]五是其他的工业污染如石油炼制以及稀土工业。

以上因素对饮用水和地下水造成很大的砷污染。

据报道,孟加拉国有约7千万人因饮用水被砷污染而面临危险。

过去十年间,对孟加拉国首都一万多人的跟踪调查发现,20%以上的死亡都是由于饮用被砷污染的井水引起的。

在日本宫崎县吕久砷矿附近,土壤中的砷含量高达300~800mg /kg ,致使该地区小学生慢性砷中毒。

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0.1~1.0mg /L ,远远超过世界卫生组织推荐的0.01mg /L 的最新饮用水标准。

目前,砷已经被国际癌症研究机构确定为第一类致癌物质。

近年来,我国10个省(区)30多个县(旗)均发现饮水高砷区。

饮用水系列讲座2-除砷技术

饮用水系列讲座2-除砷技术
水中存在主要形态:亚砷酸盐As(III)、和砷酸盐As(V),有 机砷较少。其中亚砷酸盐As(III)的毒性是砷酸盐As(V)毒性 的25~60倍。氧化或有氧条件下砷酸是稳定的,而在缺氧条 件下亚砷酸盐是稳定的,地下水主要是三价砷。
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25℃、101.3kPa时砷Eh–pH图
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H3AsO3 ⇋ H+ + H2AsO3- pka1=9.22
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水中砷对健康危害:
无机砷比有机砷的毒 性大
三价砷比五价砷的毒 性大
砷的氧化物(如三氧 化二砷)和盐类绝大 部分属高毒
而砷化氢则属剧毒物 质,是目前已知的砷 化合物中毒性最大的 一个(挥发)
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砷中毒症状
肌肉萎缩;头发变脆易于脱落;皮肤色素高度沉着,呈弥漫的灰黑色或深褐 色斑点,逐渐融合成大片;手掌脚跖皮肤高度角质化, 溃烂;食欲差、消化 不良、腹痛、呕吐;无机砷确认致癌,皮肤癌、肺癌, 并伴有其他内脏癌
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3. 饮用水中砷的处理技术
1.吸附 2.混凝/沉淀 3.离子交换 4.膜滤 5.氧化(将三价砷氧化为五价) 6.生物除砷(蜈蚣草、大叶井口边草)
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1.吸附 特点:处理效率高、吸附剂可再生重复使用、对环境
不会或很少产生二次污染等特点,缺点是药剂费用高、 吸附剂频繁再生、操作较复杂等。 吸附剂:改性活性氧化铝、活性炭、铁氧化物或零价 铁、羟基氧化铁、黏土矿物、磁性金属化合物等
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砷角化症
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无机砷中毒机制:
1. 三价砷可与机体内酶蛋白的巯基反应,形成稳定的螯合物, 使酶失去活性 2. 五价砷与巯基亲合力不强,当吸入五价砷离子后,只有在体 内还原为三价砷离子,才能产生毒性作用。 3. 有机砷除砷化氢衍生物外,一般毒性都较弱;但近年有学者 质疑, 有机胂单独讨论 4. 单质砷因不溶于水,进入人体中几乎不被吸收就排出,所以 无害 5. 砷的致癌作用可能是基因毒性、DNA甲基化、氧化刺激、被 改变的细胞增生 (大量的有机胂、有机砷的毒性作用有待研究)

饮用水除砷常用工艺总结

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。

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饮用水除砷办法
发布时间:2009-7-28
水处理技术:1 混凝法
混凝法是目前在工业生产和处理生活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,使生活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(PFS C)、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>5.5,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,可以使用简单方法再生。

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。

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