国内外除砷技术研究现状_1

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2024年砷污染治理市场规模分析

2024年砷污染治理市场规模分析

2024年砷污染治理市场规模分析引言近年来,砷污染已成为一个全球性的环境问题。

砷污染对人类健康和环境造成严重威胁,因此砷污染治理市场蓬勃发展。

本文将对砷污染治理市场规模进行分析,并探讨其发展趋势。

砷污染治理市场概览砷污染治理市场是指为了减少或去除土壤、水体和空气中的砷污染而提供的各种产品和服务。

这包括砷污染监测设备、砷污染治理技术和砷污染治理服务等。

市场规模分析根据全球砷污染治理市场的数据,2019年全球砷污染治理市场规模约为XX亿美元,预计到2025年将增长到XX亿美元。

这表明砷污染治理市场具有巨大的发展潜力。

砷污染治理产品市场砷污染治理产品市场主要包括砷污染监测设备和砷污染治理技术。

砷污染监测设备市场规模约为XX亿美元,砷污染治理技术市场规模约为XX亿美元。

这两个市场具有稳定增长的趋势。

砷污染治理服务市场砷污染治理服务市场主要包括砷污染调查、砷污染修复和砷污染监测与管理等服务。

砷污染治理服务市场规模约为XX亿美元。

随着砷污染治理意识的增强,这个市场有望继续扩大。

地区分析砷污染治理市场在不同地区有着不同的规模和增长趋势。

亚太地区是全球砷污染治理市场的主要消费地区,市场规模约为XX亿美元。

北美和欧洲紧随其后,市场规模分别约为XX亿美元和XX亿美元。

市场发展趋势技术创新和研发随着技术的不断创新,砷污染治理技术将更加高效和可持续。

砷污染监测设备将实现更高的准确度和实时性,砷污染治理技术将更加环保和经济。

政策支持各国政府对砷污染治理给予了越来越多的关注和支持。

政策的推动将为砷污染治理市场带来更大的发展机会。

环境保护主张公众对环境保护的意识不断提高,对砷污染治理的需求也随之增加。

砷污染治理市场将得到社会的广泛认可和支持。

结论砷污染治理市场具有巨大的发展潜力。

随着技术的不断创新和政策的支持,市场规模有望继续增长。

同时,环境保护意识的提高将进一步推动砷污染治理市场的发展。

2024年砷污染治理市场环境分析

2024年砷污染治理市场环境分析

2024年砷污染治理市场环境分析1. 引言砷污染是一种严重危害人类健康的环境问题,针对砷污染的治理工作尤为重要。

本文将对砷污染治理市场环境进行分析,并讨论其影响因素和发展趋势。

2. 砷污染治理市场的背景2.1 砷污染的来源砷是一种常见的地壳元素,存在于自然环境中。

矿山开采、化学工业及农药使用等活动会导致砷污染。

2.2 砷污染的影响砷对人体健康具有严重影响,长期暴露于高砷环境会引发癌症、皮肤病等健康问题。

3. 2024年砷污染治理市场环境分析3.1 政策法规的影响政府出台的相关政策法规对砷污染治理市场产生了直接的影响。

限制和规范企业的排放标准,加大对砷污染治理技术研发的支持,都有助于市场的发展。

3.2 技术水平的影响砷污染治理市场的发展还受到技术水平的制约。

治理技术的成熟度和效果直接影响到企业的竞争力和市场份额。

3.3 市场需求的影响市场需求是砷污染治理市场发展的重要驱动力。

随着人们环保意识的增强和对健康的关注,砷污染治理市场的需求将不断增长。

3.4 竞争态势的影响砷污染治理市场的竞争态势也对市场环境产生影响。

市场上存在着多个企业竞争同一市场份额,竞争程度较大,这将促使企业提升技术水平和降低成本。

4. 砷污染治理市场的发展趋势4.1 技术创新的推动随着科技的不断进步,砷污染治理技术也在不断创新。

新技术的出现将为砷污染治理市场开辟更多发展空间。

4.2 政府政策的支持政府对于砷污染治理的关注度不断提高,相应的政策支持也将会增加。

这将为治理企业提供更多的发展机遇。

4.3 市场需求的增加随着人们环保意识的提高,对砷污染治理的需求也将不断增加。

这将为砷污染治理市场带来更多的商机。

4.4 国际合作的加强砷污染是一个全球性的问题,各国对于砷污染治理也进行了广泛的合作。

国际间的合作将促进技术的交流和共享,为市场的发展提供更多机遇。

5. 总结砷污染治理市场的发展受到政策法规、技术水平、市场需求和竞争态势的影响。

未来,随着技术创新、政府支持、市场需求增加和国际合作加强,砷污染治理市场将会迎来更好的发展前景。

2024年土壤砷污染治理市场发展现状

2024年土壤砷污染治理市场发展现状

2024年土壤砷污染治理市场发展现状引言近年来,土壤砷污染问题已经成为全球环境保护的热点之一。

砷是一种有毒重金属污染物,长期暴露于高砷土壤中的人体健康会受到严重威胁。

为了解决土壤砷污染问题,砷污染治理市场逐渐形成并不断发展。

本文将对土壤砷污染治理市场的现状进行分析,并探讨其发展趋势。

现状分析治理技术目前,土壤砷污染治理主要采用物理、化学和生物三种技术手段。

物理治理技术包括土壤剥离、覆盖和替代等方法,能够有效降低砷的迁移和转化。

化学治理技术利用添加剂改变土壤中砷的化学性质,如土壤酸碱度调节、砷的稳定化等。

生物治理技术则依靠植物吸收和还原砷,如植物修复和微生物修复等方法。

治理技术的选择应根据不同场地的特点和实际情况进行综合考虑。

市场规模土壤砷污染治理市场由于近年来环保意识的提升和政府对土壤环境保护的加大力度而逐渐壮大。

根据市场调查数据显示,2019年中国土壤砷污染治理市场规模达到100亿元,并呈现出逐年增长的趋势。

预计未来几年,土壤砷污染治理市场规模将进一步扩大。

目前,土壤砷污染治理领域存在着众多相关企业。

一方面,传统的环保监测和治理企业逐渐加大对土壤砷污染治理市场的布局和投入;另一方面,一些专业化的土壤污染治理企业也崭露头角。

企业之间的竞争主要体现在治理技术的研发创新、治理成本的降低以及服务质量的提升等方面,企业需具备专业团队和先进设备,以满足市场需求。

政策支持近年来,国家对土壤环境保护的政策力度不断加大,关于土壤污染治理的各项政策法规也相继出台。

政府采取了一系列措施,包括财政补贴、税收优惠和政府采购等,以推动土壤砷污染治理市场的发展。

政策支持的加强为土壤砷污染治理市场提供了良好的环境和机遇。

发展趋势技术创新随着科学技术的不断进步,土壤砷污染治理技术也在不断更新和完善。

未来,治理技术将更加环保、高效和经济,例如利用纳米技术和生物技术开发出更好的治理材料和方法,提高治理效果和降低治理成本。

土壤砷污染的治理需要多学科的综合协作,包括土壤学、环境科学、化学工程等。

除砷技术研究现状与进展

除砷技术研究现状与进展

高级阶段
目前,除砷技术已经得到了高度的发展和优化,一些先进的组合技术和设备被广泛应用于实际生产和处理中。
生物除砷
光催化除砷
组合技术
除砷技术的研究现状
物理除砷技术
02
活性炭吸附
01
活性炭具有高比表面积和丰富孔结构,能高效吸附水中的砷。研究表明,活性炭对低浓度含砷废水有较好的吸附效果,但处理高浓度含砷废水时存在饱和问题。
存在问题和建议
THANKS
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吸附法除砷
矿物吸附
02
某些矿物如膨润土、硅藻土等具有较好的除砷效果。矿物吸附法具有成本低、环境友好等优点,但处理高浓度含砷废水时需要大量使用矿物,增加了处理成本。
生物质吸附
03
生物质材料如植物秸秆、微生物细胞等可高效吸附水中的砷。生物质吸附法具有可持续性和环境友好性,但生物质材料的再生和分离困难。
膜过滤法除砷
化学除砷技术
03
氧化法除砷
生物还原
利用某些微生物将砷化合物还原为无害的物质,如硫酸盐还原菌能够将砷酸盐还原为无害的硫化物。
化学还原
利用还原剂如硫酸亚铁、亚硝酸盐等将砷化合物还原为无害的物质。
还原法除砷
利用氢氧化物与砷酸盐反应生成难溶的砷酸盐沉淀,从而去除砷。
氢氧化物沉淀
利用硫化物与砷酸盐反应生成难溶的硫化物沉淀,从而去除砷。
具有较高的吸附效率和良好的选择性,可用于低浓度污染物的处理。
研究现状
已有多项研究报道了纳米材料在除砷方面的应用,如碳纳米管、金属氧化物等纳米材料的制备及其在除砷中的应用。
结论与建议
06
多种除砷技术的研究已取得显著成果,包括化学沉淀法、吸附法、电化学法、膜分离法等,这些方法在不同的应用场景中表现出良好的除砷效果。

除砷技术现状与进展

除砷技术现状与进展

除砷技术现状与进展陈敬军,蒋柏泉,王 伟(南昌大学环境科学与工程学院 江西南昌 330029)摘 要:介绍了砷的危害及污染状况,着重介绍了除砷的各种方法,最后总结了目前除砷技术的不足,并就现状提出展望。

关键词:砷污染水 除砷 混凝 离子交换 沉淀 萃取 反渗透 1、前言砷广泛分布于自然界的空气、水和土壤中。

而砷(包括单质和大多化合物)又是一种剧毒物质(如砒霜)。

在澳大利亚、加拿大、智利、美国、阿根廷、墨西哥、孟加拉、日本、原苏联等国,都有高砷中毒的报导;在有1.25亿人口的孟加拉国,有3500-7700万人口因饮用砷污染的水而造成皮肤伤害,这一严重的环境灾害范围甚至超过了1986年的乌克兰切尔诺贝利核泄漏事件;我国的台湾省嘉义县和南台县早在1968年就有砷中毒的报导;新疆的奎屯地区也有1980年当地居民因长期饮用高砷深井水引起地方性砷中毒的调查报告;美国疾病控制中心(CDC)和国际癌症研究机构(LARC)已经将砷确定为第一类致癌物质。

为了保证人民的健康,世界卫生组织推荐了0.01ms/L 的最新饮用水标准,而我国的生活饮用水砷含量标准也达0,05mg/l 。

而在世界各国的很多工业生产(如炼铜、氧化锌生产、硫酸生产等)中,都会产生大量的含砷超标废水;而且,很多地区的地下水或地表水的砷含量也大大超过了上述标准。

因此,对工业生产中的废水和生活中的饮用水的除砷,是一个关系民生的重要课题[1]。

2、现状目前,就国内外的报道,除砷措施主要可概括为混凝法、直接沉淀法、离子交换法、萃取法、反渗透法、生物法等。

下面将一一做详细介绍:2.1 混凝法该法主要利用混凝剂(具有大的活性表面积)的强大的吸附作用吸附砷,然后过滤或用滤膜除去水中的砷。

混凝剂可分为无机和有机两类;最常见和运用最广泛的无机混凝剂是铁盐(如Fe(OH )2、Fe (OH)3、FeCl 3、FeSO 4等)和铝盐(如Al (OH)3、AlCl 3、A 12(SO 4)3等),还有人用煤渣(主要成分是Si 02和Al 2O 3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。

国内外除砷技术研究现状

国内外除砷技术研究现状

国内外除砷技术研究现状康雅,李涛,高红涛(郑州市自来水总公司,河南郑州450007)摘要:本文介绍了砷对人体的危害,饮用水去除砷的重要性,着重介绍了目前国内外应对饮用水砷超标问题的策略以及常用除砷技术及其优缺点,最后展望了除砷技术今后的发展趋势。

关键词:饮用水;除砷;MCL标准;零处理策略1.前言根据联合国世界卫生署的报道,自1990年起,全世界总人口净增了六亿,而人们赖以生存的水资源却日益枯竭。

水资源的枯竭大部分的原因直接来自水的资源污染,这引起全世界的高度关注。

目前,全世界43% 的人口其饮用水没有达到足够的卫生标准,而有22 %的人口其饮用水的情况非常糟糕[1]。

随着人口的增加和用水量的增加,地表水的供应已常常满足不了需要。

人们不得不转向地下,寻找地下水资源。

然而地下水的过度开发,又引起一系列新的问题。

P.Bagla在《科学》期刊中披露[2],印度和孟加拉国由于地下水的污染,产生了种种新的疾病,严重地威协人类的健康。

在孟加拉湾三角州地区,大约3600万的居民喝了被砷污染的水而导致中毒。

最新一期美国《化学与工程新闻》[3],又专门报道了孟加拉国砷污染的严重情况,并且有科学家义务前往该地,进行调查研究。

世界各地不断有关于饮用被砷污染的水而导致中毒的报道。

这其中有亚洲的印度、孟加拉国、越南、泰国、中国的台湾、新疆、陕西、内蒙古,南美的阿根挺、智利、巴西、墨西哥,欧洲的德国、西班牙、英国,以及北美的加拿大和美国。

砷是一种有毒元素,其化合物有三价和五价两种,三价砷的毒性更大。

五价砷对大鼠、小鼠径口半数致死量为100mg/kg,三价则为10mg/kg,相差10倍。

天然地下水和地表水都可能含有砷,除来源于地壳外,砷污染也来自农药厂、玻璃厂和矿山排水。

地下水含砷量高于地表水,砷可通过呼吸道、食物或皮肤接触进入人体,在肝肾、骨胳、毛发等器官或组织内蓄积,破坏消化系统和神经系统,从而具有致癌作用[4] [5]。

砷对环境和生态健康的影响研究

砷对环境和生态健康的影响研究

砷对环境和生态健康的影响研究砷是一种常见的元素,可以存在于自然界中的水、土壤、矿物中。

虽然砷是地壳中的重要元素,但过量的砷含量对环境和生物健康产生了不良影响。

本文将深入探讨砷对环境和生态健康的影响研究。

一、砷污染现状砷的超标污染已经成为全球面临的一大环境问题。

研究表明,砷的污染主要来自于工业废水、农药、肥料等人类活动,并且泥炭、煤炭、矿物质等自然存在的物质也是砷的重要来源。

全球砷污染主要位于亚洲、南美洲和非洲地区,其中孟加拉国和印度是受砷污染最严重的地区。

而在中国,各个区域也有不同程度的砷污染,其中最为严重的是陕西、海南、黑龙江、云南等省份。

二、砷对环境的影响砷对环境的影响主要表现为:1.破坏土壤生态平衡:砷物质的落入土壤,会打破原有的土壤生物物理化学平衡,导致土壤中的微生物死亡,破坏了土壤里建立的微生物群系;2.影响水资源质量:砷的排放量大,会直接影响到地下水、河流等水资源的质量,不断破坏自然水系统;3.破坏生态环境:砷的高浓度污染,影响了环境生态的平衡,破坏自然界生态的健康平衡。

三、砷对生物的影响砷对生物的影响也非常大,主要表现为:1.对动物生理产生毒性反应:砷长期积累在环境中,对野生动物的生产和生长的影响非常大,而毒性反应表现为身体无法正常生长或生物死亡。

2.对细胞的影响:砷物质有较强的局部毒性,可以损坏细胞膜,破坏细胞内部结构,影响细胞功能;3.对人类健康的危害:呼吸系统疾病、胃肠道疾病、骨质疏松等都与砷污染有关联。

四、砷控制砷的控制是一个长期、复杂的过程。

主要从以下几个角度去控制:1.加强环境监控和管理:通过对环境的实时监测,对砷超标污染的情况及时进行控制和干预,并对污染源实施治理和监督;2.探索化学污染治理专业技术:通过多种化学方法去控制砷的污染,例如沉淀、吸附、还原、稳定化渗透等技术;3.培育和使用新的高效生物技术:利用微生物技术研发更加环保可持续的处理方法,例如利用特殊细菌去除砷。

2023年砷行业市场分析现状

2023年砷行业市场分析现状

2023年砷行业市场分析现状砷是一种广泛使用的化学元素,具有多种应用领域。

砷行业市场分析现状如下:1. 全球砷市场规模持续扩大:砷作为重要的非金属矿产资源,其市场规模在过去几年持续增长。

全球砷市场预计将在未来几年内保持年均增长率约为3%的稳定增长趋势。

2. 主要应用领域多样化:砷在化工、农业、医药等领域都有广泛的应用。

化工领域是砷的主要应用领域,用于生产农药、焊接剂、杀虫剂等。

此外,砷在治疗癌症、抗肿瘤药物、木材保护剂等医药用途也有重要的应用。

3. 化学品和农药行业为砷市场的主要驱动力:砷在化学品和农药行业中的需求是推动砷市场增长的主要驱动力。

随着全球农业发展和化学品产业的扩大,砷作为农药和化学品原料的需求将进一步增加。

4. 砷市场竞争激烈:由于全球砷资源相对匮乏,市场上存在一些大型和中小型的砷生产和加工企业。

竞争激烈,主要集中在亚洲地区,其中中国是砷生产和消费的主要国家之一。

5. 环保压力加大:由于砷在高浓度下对人类和环境有毒性,相关的环保法规和标准对砷的产业应用提出了更加严格的要求。

许多国家和地区针对砷的使用制定了限制和禁止的政策,这对砷行业产生了一定的影响。

6. 新技术的发展:随着科技的进步,一些新技术被应用于砷的开采和加工过程中。

例如,砷的生物提取技术和环保型砷处理技术的应用,大大提高了砷的提取效率和降低了环境污染。

7. 市场前景广阔:尽管砷行业面临一些挑战,但砷在多个领域的广泛应用仍给市场带来了很大的发展潜力。

随着全球经济发展和农业需求的增加,砷市场有望继续保持健康稳定的增长势头。

总的来说,砷行业市场在全球范围内具有广阔的发展前景。

然而,行业竞争激烈和环保压力加大等因素也对市场的发展产生一定的影响。

未来,随着科技进步和环保意识提升,砷行业有望进一步发展,并为各个应用领域提供更多创新产品和解决方案。

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关键词:饮用水;除砷; MCL 标准;零处理策略根据联合国世界卫生署的报道,自 1990 年起,全世界总人口净增了六亿,而人们赖以生存的水资源却日益枯竭。

水资源的枯竭大部分的原因直接来自水的资源污染,这引起全世界的高度关注。

目前,全世界 43% 的人口其饮用水没有达到足够的卫生标准,而有 22 %的人口其饮用水的情况非常糟糕[1]。

随着人口的增加和用水量的增加,地表水的供应已常常满足不了需要。

人们不得不转向地下,寻找地下水资源。

然而地下水的过度开发,又引起一系列新的问题。

P. Bagla 在《科学》期刊中披露[2],印度和孟加拉国由于地下水的污染,产生了种种新的疾病,严重地威协人类的健康。

在孟加拉湾三角州地区,大约 3600 万的居民喝了被砷污染的1 / 10水而导致中毒。

最新一期美国《化学与工程新闻》[3],又专门报道了孟加拉国砷污染的严重情况,并且有科学家义务前往该地,进行调查研究。

世界各地不断有关于饮用被砷污染的水而导致中毒的报道。

这其中有亚洲的印度、孟加拉国、越南、泰国、中国的台湾、新疆、陕西、内蒙古,南美的阿根挺、智利、巴西、墨西哥,欧洲的德国、西班牙、英国,以及北美的加拿大和美国。

砷是一种有毒元素,其化合物有三价和五价两种,三价砷的毒性更大。

五价砷对大鼠、小鼠径口半数致死量为 100mg/kg,三价则为10mg/kg,相差 10 倍。

天然地下水和地表水都可能含有砷,除来源于地壳外,砷污染也来自农药厂、玻璃厂和矿山排水。

地下水含砷量高于地表水,砷可通过呼吸道、食物或皮肤接触进入人体,在肝肾、骨胳、毛发等器官或组织内蓄积,破坏消化系统和神经系统,从而具有致癌作用[4] [5]。

欧洲、美国、日本等西方国家实行饮用水的最高允许含砷质量浓度 10 g/L 的标准,美国环境保护协会(EPA)规定:2006 年 1 月 23 日,美国所有地区均强制实行饮用水的最高允许含砷质量浓度 10 g/L 的标准[6]。

我国目前实行的饮用水最高允许含砷质量浓度 50 g/L 的标准,随着经济实力的不断增强和全民健康意识的普遍提高,最近建设部---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 行业标准规定砷含量 10 g/L,因此,进一步提高引用水的质量,保证居民饮用水中砷含量合格已经迫在眉睫,部分使用地下水源的水厂必须采取适当的处理工艺除去水中过高含量的砷。

减少砷对人类的侵害,是一项世界性的综合性课题,需要诸如地球化学、环境化学、水文地质学、微生物学等学科的共同努力,也需要政府部门的政策干预。

有两种地质环境会导致高浓度的砷[7],一种是干旱气候的封闭盆地,尤其是一些与火山有关系的盆地;第二种是有硫酸盐存在沉积地带,具强还原性的含水层中。

一些年青的沉积地带在其地势低的水层中,砷的含量很高。

在一些外部因素的诱导下,如 pH 高于 8.5,或者水中有还原性铁离子,地下水中的砷便显著升高,浓度大于 50 g/L。

其它一些潜在因素,如磷酸盐、碳酸氢盐、硅酸盐、或水中的一些有机物,都会促使地下水中的砷含量升高。

这是因为磷酸盐、碳酸氢盐、硅酸盐或水中的一些有机物降低和阻止了粘土、特别是氧化铁对三价砷离子和五价砷离子的吸附作用。

通常,五价砷离子被吸附的稳定性大,因此,三价砷离子往往以主要形式存在于水中。

处理饮用水超标问题的研究非常活跃,但是目前的处理技术存在诸多不足,明显滞后于迅速高涨的卫生需求。

3 / 10对于饮用水砷超标问题,美国环境保护协会(EPA)主张首先采取零处理策略,即通过一些适当手段缓解或者消除砷超标的问题。

2.1 寻找可替换水源(Locate or install a new source)考虑零处理策略,最简单的方法就是放弃砷含量超标的水源,采购砷含量符合 MCL 标准的新水源。

这种选择对于拥有多个水源的供水公司来说是非常实用的,条件就是在这许多个水源中,至少有一个可依赖的砷含量低于 MCL 标准的生产水源。

然而,可能会存在许多制约因素,如果没有足够大的处理能力或用水权限,很多小的供水公司只维持一个单一水源,而且也不具备转换到其他制水场所的能力,那么这个供水公司有两种选择:寻找开发新水源或者从邻近系统购水,对他们来说,新水源的购置成本并不都比水处理费用高。

另一可供选择的方式是从全天性持续供水切换到季节性或者高峰时段供水。

当使用这种方式时,必须在供水系统入口之前把砷超标水与低砷水源水进行配比。

这一方式在联邦规定中是被许可的,只要水在供水系统入口处的砷含量年平均值不超过 MCL 就可以。

2.2 混合(Blending)混合是针对稳定无机砷的一种可行的缓和策略。

混合就是在水源分配之前把两个或更多不同的水源加以融合。

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 简而言之就是高砷水源(砷含量高于修正 MCL 标准)和低砷水源(砷含量低于修正 MCL 标准) 同时进入组合系统。

供水系统和政府调控部门应该考虑到两个水源的流量相关性和处理连续性以保证处理后水中砷含量始终低于修正 MCL 标准。

多数情况下,即使系统可实现混合,但它还是需要更换泵的位置或者做一些其他相关设备改动。

2.3 支流处理(Sidestream treatment)支流处理方法包括将水源拆分,处理其中一处水源,并在水源分配之前将它与未治理水源相混合。

混合法和支流处理法可以独立使用,也可以通过多种形式进行组合。

当水源中砷含量超标不严重时,支流处理方法是可行的。

因为在最佳操作条件下,大多数砷处理过程可以去除 80%的砷,在大多数情况下,这种高水平处理并不超过到 MCL 标准。

2.4 现有设备的优化(optimize existing treatment or install new treatment)如果某个系统具有砷含量超标的水源,但却没有办法通过更换水源或混合配比的方式达到标准,那么该系统就应该对既有的水处理设备做出优化或者安置新的治理系统。

现有处理系统应该首先确定是否拥有有效除砷的能力。

即使目前没有达到,在增加额外的处理装置之前,系统也应该首先试图优化它既有的设备。

5 / 10如果系统中有一些现成的工艺,那么就应该把工作的重点放在对这些处理设施的优化上;如果系统中没有现成的工艺设施,但却有一些铁或锰含量较高的水源,那么我们可以考虑安装一套氧化/过滤设备来同时除去这些二次污染物和砷。

目前,就文献报道,国内外的除砷技术大致为几种:混凝法、直接沉淀法、离子交换法、生物法等等。

以下将对主要的除砷技术作详细的述评。

3.1 混凝法[10] 混凝法是目前在工业上和生活中使用最为广泛的一种除砷方法,它具有成本低廉、易于操作、除砷效率高等优点,能使处理后的含砷水达到排放标准。

混凝法除砷的原理是利用具有强大吸附能力的混凝剂,利用吸附作用将砷吸附,转化为沉淀,再通过过滤等方式将砷与水分离。

常见的混凝剂有铁盐、铝盐、比表面积大的粉煤等无机物以及一些高分子粘结剂[11]。

混凝剂通过将不同价态的砷以沉淀形式转化出来,达到除砷的目的。

通过对国内外文献的研究,发现在混凝法除砷的过程中,五价砷比三价砷更加容易形成稳定的化合物而沉淀,所以在使用混凝法除砷的过程中,若加入一定量的氧化剂使得三价砷转化成为五价砷再沉淀,除砷效果将会有很大的改良。

3.2 直接沉淀法直接沉淀法是利用化学反应将砷直接转化为沉淀,然后过滤除去。

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 此种方法对工业中高砷废水的初步处理具有十分明显的优势,但是不适用于处理饮用水中微量砷。

所以此种方法处理后的含砷废水还有必要用其他方法,例如混凝法等再处理才能达标排放。

3.3 离子交换法离子交换法具有能有效回收有价金属的特点,因此目前得到越来越多研究人员的重视。

而且离子交换法处理量大、操作简单,非常适合工业化生产。

据国内外的报道,在对低含量含砷水的处理中,较有成效的有无机离子交换剂( 如水合二氧化钛,即 TiO2H2O)和有机离子交换剂(如经二价铜离子活化的阳离子交换树脂和聚苯乙烯强碱型阴离子交换树脂) 。

其中无机离子交换剂水合二氧化钛对除去水中的三价砷有良好的效果,但还未见实际应用的报道[12]。

3.4 生物法生物法除砷的原理在于某些特殊菌种在培养过程中会产生一种类似于活性污泥的物质,这种物质起絮凝作用[13],它会与砷结合而形成沉淀,达到除砷的目的。

但是,生物法菌种培养周期长,对环境要求苛刻,而且常被用于废水除砷,用于饮用水除砷还鲜有报道。

目前,美国伊利诺伊大学(University of Illinois)的研究人员提出一种通过细菌检测达到抗砷污染的简易方法。

通过对伊利诺伊中部地区的供水进行取样分析,研究人员发现7 / 10水样中砷的浓度与硫酸盐含量成反比。

这是因为在水中的可使硫酸盐减少的细菌将硫酸盐还原为硫化物,而硫化物可将砷沉淀下来,从而有效地从水中除掉砷。

当缺少硫酸盐时,砷的含量就会升高,但当硫酸盐含量较高时,能使硫酸盐减少的细菌可使砷的含量保持较低的水平。

因此,测试水中的硫酸盐含量能反映出砷的安全程度,受污染的水可以通过加入廉价的硫酸盐进行补救。

3.5 与铁锰共沉除砷[8] 目前,美国环保总署(EPA)认为铁锰除砷是最有效的除砷方法。

除砷可以在具有混合池和反应池的传统处理构筑物中进行,或者通过粒状滤料除去。

原有水处理系统如果已经具备除铁锰系统但砷含量超过修正MCL 标准过多,可以采用此种策略。

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