饮用水除砷方法

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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

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

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

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。

氧化法处理含砷饮用水的研究进展

氧化法处理含砷饮用水的研究进展
因此 , 那些 对 As V) ( 具有 很 好 去 除 效果 的方 法 , 混 如 凝沉 淀法 、 附法 、 子 交 换法 等 对 As I ) 去除 效 吸 离 (l 的 1 果却 较差 。各 种处 理方 法 的原 理 、 用 、 缺点 如 表 1 应 优
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

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

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。

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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。

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