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]。
含砷的污水处理方法

含砷的污水处理方法引言概述:含砷的污水是一种对环境和人类健康造成严重威胁的污染源。
因此,开辟和应用有效的含砷污水处理方法是至关重要的。
本文将详细介绍五种常用的含砷污水处理方法,包括化学沉淀法、吸附法、离子交换法、生物处理法和膜分离法。
一、化学沉淀法1.1 氢氧化铁沉淀法:将氢氧化铁加入含砷污水中,通过与砷形成不溶性沉淀物的反应,实现砷的去除。
1.2 硫化物沉淀法:通过加入硫化物,如硫化氢或者硫化钠,与砷形成不溶性硫化物沉淀,从而达到去除砷的目的。
1.3 氢氧化钙沉淀法:将氢氧化钙加入含砷污水中,利用氢氧化钙与砷形成不溶性沉淀物的反应,将砷从水中沉淀出来。
二、吸附法2.1 活性炭吸附法:利用活性炭的大比表面积和孔隙结构,吸附砷离子,从而净化含砷污水。
2.2 金属氧化物吸附法:将金属氧化物,如氧化铁或者氧化铝,添加到含砷污水中,通过与砷形成吸附物的反应,实现砷的去除。
2.3 生物吸附法:利用生物材料,如菌株、藻类或者植物,通过其细胞壁或者细胞内部的吸附作用,将砷离子从污水中吸附出来。
三、离子交换法3.1 阴离子交换法:利用阴离子交换树脂,将砷离子与树脂上的其他阴离子进行交换,从而实现砷的去除。
3.2 正离子交换法:通过正离子交换树脂,将砷离子与树脂上的其他正离子进行交换,达到砷的去除效果。
3.3 混床交换法:结合阴离子交换和正离子交换,使用不同类型的交换树脂,以提高砷去除的效果。
四、生物处理法4.1 微生物还原法:利用某些微生物,如硫酸盐还原菌,通过还原反应将砷酸盐还原为砷化物,从而达到去除砷的目的。
4.2 植物吸收法:通过植物的吸收作用,将砷离子从污水中吸收到植物体内,从而净化含砷污水。
4.3 活性污泥法:利用活性污泥中的微生物,通过吸附、沉淀和生物降解作用,将砷离子从污水中去除。
五、膜分离法5.1 反渗透法:利用反渗透膜的选择性透过性,将砷离子从污水中分离出来,从而实现砷的去除。
5.2 离子交换膜法:使用离子交换膜,将砷离子从污水中分离出来,达到净化含砷污水的目的。
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~L[2]。
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。
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,所以除直接用铁盐处理[3][4][5][6][7][8][9][10]外,也可在处理含砷废水时,先进行氧化处理,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~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%,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]。
含砷的污水处理方法

含砷的污水处理方法污水处理是一种关键的环境保护措施,它可以有效地减少污水中的有害物质对环境和人类健康的影响。
其中,含砷的污水处理是一个具有挑战性的任务,因为砷是一种有毒物质,对生态系统和人体健康都具有潜在的危害。
本文将详细介绍几种常见的含砷污水处理方法,包括物理方法、化学方法和生物方法。
一、物理方法1. 沉淀法:沉淀法是一种常用的物理处理方法,通过添加沉淀剂,将砷以固体沉淀的形式从污水中去除。
常用的沉淀剂包括氢氧化铁、氢氧化铝等。
此方法适用于砷浓度较高的污水处理,但处理效果受到pH值、温度等因素的影响。
2. 吸附法:吸附法是利用吸附剂将砷离子吸附在其表面,从而实现砷的去除。
常用的吸附剂包括活性炭、氧化铁等。
吸附法具有高效去除砷的能力,但吸附剂的再生和处理成本较高。
二、化学方法1. 氧化法:氧化法是一种通过氧化反应将砷离子氧化为砷酸根离子,从而实现砷的去除。
常用的氧化剂包括高锰酸钾、过氧化氢等。
氧化法具有高效去除砷的能力,但氧化剂的使用量较大,处理成本较高。
2. 还原法:还原法是一种通过还原反应将砷酸根离子还原为砷离子,从而实现砷的去除。
常用的还原剂包括亚硫酸盐、亚铁盐等。
还原法具有较低的处理成本,但对于高浓度的砷污水处理效果较差。
三、生物方法1. 微生物还原法:微生物还原法是一种利用特定微生物将砷酸根离子还原为砷离子的方法。
常用的微生物包括硫酸盐还原菌、铁还原菌等。
微生物还原法具有较低的处理成本和较高的处理效果,但对于高浓度的砷污水处理能力有限。
2. 植物吸收法:植物吸收法是一种利用植物对砷具有吸收能力的特性,将污水中的砷通过植物的根系吸收并固定在植物体内。
常用的植物包括水稻、菊花等。
植物吸收法具有较低的处理成本和较高的处理效果,但对于高浓度的砷污水处理能力有限。
综上所述,含砷的污水处理方法包括物理方法、化学方法和生物方法。
根据实际情况,可以选择合适的方法进行处理。
物理方法适用于砷浓度较高的污水处理;化学方法具有高效去除砷的能力,但处理成本较高;生物方法具有较低的处理成本和较高的处理效果,但对于高浓度的砷污水处理能力有限。
含砷的污水处理方法

含砷的污水处理方法一、引言污水中含有各种有害物质,其中砷是一种常见的有毒物质。
高浓度的砷会对环境和人体健康造成严重危害。
因此,开辟高效的含砷污水处理方法对于环境保护和人类健康至关重要。
本文将介绍几种常用的含砷污水处理方法,并对其原理、优缺点和适合范围进行详细阐述。
二、化学沉淀法化学沉淀法是一种常用的含砷污水处理方法。
其原理是通过添加适量的化学药剂,使污水中的砷形成不溶于水的沉淀物,从而达到去除砷的目的。
常用的化学药剂包括氢氧化铁、氢氧化铝等。
优点:1. 去除效率高:化学沉淀法对砷的去除效率高,可以将砷浓度降低到国家标准以下。
2. 操作简便:化学沉淀法操作简单,设备投资和运行成本相对较低。
3. 适合范围广:化学沉淀法适合于各种含砷污水处理,包括工业废水和生活污水等。
缺点:1. 产生大量污泥:化学沉淀法会产生大量含砷污泥,需要进行后续处理和处置。
2. 药剂消耗量大:为了达到较高的去除效率,化学沉淀法需要消耗大量的化学药剂,增加了运行成本。
三、吸附法吸附法是另一种常用的含砷污水处理方法。
其原理是利用吸附剂对污水中的砷进行吸附,从而达到去除砷的目的。
常用的吸附剂包括活性炭、氧化铁等。
优点:1. 去除效率高:吸附法对砷的去除效率高,可以将砷浓度降低到国家标准以下。
2. 适合范围广:吸附法适合于各种含砷污水处理,包括工业废水和生活污水等。
3. 吸附剂可再生:吸附剂可以通过再生处理,循环利用,减少了废弃物的产生。
缺点:1. 吸附剂饱和:吸附法在长期运行后,吸附剂可能会饱和,需要进行更换或者再生处理。
2. 吸附剂成本高:一些高效的吸附剂成本较高,增加了运行成本。
四、生物法生物法是一种新兴的含砷污水处理方法。
其原理是利用微生物对污水中的砷进行降解和转化,从而达到去除砷的目的。
常用的生物法包括生物还原、生物吸附等。
优点:1. 环境友好:生物法对环境的影响较小,不会产生大量污泥或者废弃物。
2. 适合范围广:生物法适合于各种含砷污水处理,包括工业废水和生活污水等。
含砷的污水处理方法

含砷的污水处理方法引言概述:污水中的砷是一种有害的物质,它对人类健康和环境造成严重威胁。
因此,寻找和开发有效的含砷污水处理方法至关重要。
本文将介绍五种常用的含砷污水处理方法,包括吸附法、沉淀法、离子交换法、生物法和膜分离法。
一、吸附法1.1 活性炭吸附:活性炭具有很强的吸附能力,可以有效地去除污水中的砷。
其吸附机制是通过表面活性位点与砷形成物理或化学吸附,从而将砷离子从污水中去除。
1.2 氧化铁吸附:氧化铁是一种常用的吸附剂,其表面具有许多活性位点,可以与砷形成化学吸附。
此外,氧化铁还可以通过电荷吸附和离子交换等机制去除砷。
1.3 生物质吸附:一些生物质材料,如纤维素、藻类和菌类等,具有良好的吸附性能。
这些生物质材料可以通过表面官能团与砷形成物理或化学吸附,从而实现砷的去除。
二、沉淀法2.1 氢氧化铁沉淀:氢氧化铁是一种常用的沉淀剂,可以与砷形成不溶性沉淀,从而将砷从污水中去除。
此方法适用于砷浓度较高的污水处理。
2.2 硫化物沉淀:硫化物可以与砷形成不溶性沉淀,从而将砷离子从污水中沉淀下来。
这种方法对于低浓度砷的污水处理效果较好。
2.3 磷酸盐沉淀:磷酸盐可以与砷形成不溶性沉淀,从而实现砷的去除。
此方法适用于中等浓度的砷污水处理。
三、离子交换法3.1 阴离子交换树脂:阴离子交换树脂可以与砷离子发生离子交换反应,从而将砷离子从污水中去除。
此方法适用于砷浓度较低的污水处理。
3.2 阳离子交换树脂:阳离子交换树脂可以与砷形成络合物,从而将砷离子从污水中去除。
这种方法对于高浓度的砷污水处理效果较好。
3.3 混床离子交换:将阴离子交换树脂和阳离子交换树脂混合使用,可以同时去除污水中的阴离子和阳离子,实现砷的高效去除。
四、生物法4.1 微生物还原:一些微生物具有还原砷的能力,可以将砷离子还原为不溶性沉淀,从而实现砷的去除。
这种方法对于低浓度的砷污水处理效果较好。
4.2 植物吸收:一些植物具有吸收砷的能力,可以通过根系吸收砷离子,并将其转化为无害的形式。
含砷的污水处理方法

含砷的污水处理方法一、引言污水中的砷是一种有毒的重金属物质,对环境和人体健康造成严重威胁。
因此,寻找高效、经济、环保的含砷污水处理方法具有重要意义。
本文将介绍几种常见的含砷污水处理方法,包括物理方法、化学方法和生物方法。
二、物理方法1. 沉淀法沉淀法是一种常见的物理方法,通过加入适量的沉淀剂,如氢氧化铁、氢氧化铝等,使砷离子与沉淀剂发生反应生成不溶性的沉淀物,从而达到去除砷的目的。
沉淀后的固体可以通过过滤、离心等方式分离,并进行后续处理。
2. 吸附法吸附法是利用吸附剂对砷离子进行吸附,常用的吸附剂包括活性炭、氧化铁、氧化铝等。
吸附剂具有较大的比表面积和丰富的孔隙结构,能够有效地吸附砷离子。
吸附后的吸附剂可以通过热解、酸洗等方式进行再生,提高吸附剂的利用效率。
三、化学方法1. 氧化法氧化法是一种常用的化学方法,通过氧化剂对砷离子进行氧化,使其转化为易于沉淀或吸附的形式。
常用的氧化剂有高锰酸钾、过氧化氢等。
氧化后的砷离子可以通过沉淀法或吸附法进行进一步处理。
2. 还原沉淀法还原沉淀法是一种将砷离子还原为无毒的沉淀物的化学方法。
常用的还原剂有亚硫酸盐、亚硝酸盐等。
还原后的沉淀物可以通过物理方法进行分离和处理。
四、生物方法1. 微生物还原法微生物还原法是一种利用微生物对砷离子进行还原的生物方法。
一些特定的微生物具有还原砷离子的能力,如硫酸盐还原菌、亚硝酸盐还原菌等。
通过培养和引入这些微生物,可以将砷离子还原为无毒的形态。
2. 植物吸收法植物吸收法是一种利用植物对砷离子进行吸收和积累的生物方法。
某些植物具有较强的砷吸收能力,如大米、菠菜等。
通过种植这些植物并收获后进行处理,可以有效地将砷离子从污水中去除。
五、总结针对含砷的污水处理,我们可以选择物理方法、化学方法和生物方法进行处理。
物理方法包括沉淀法和吸附法,化学方法包括氧化法和还原沉淀法,生物方法包括微生物还原法和植物吸收法。
根据实际情况和要求,可以选择合适的方法或组合使用不同方法,以达到高效、经济、环保的含砷污水处理效果。
砷的处置方案

砷的处置方案砷的危害砷是一种有害物质,长期暴露于砷可以引起多种健康问题,包括但不限于:•肺癌•癌症•皮肤病•贫血•神经系统问题•心脏病•肝脏和肾脏病为了保护人类和环境,砷的处置方案应该得到更多重视。
砷的处理方法砷的处理方法通常可以分为以下几个步骤:1.了解污染情况并评估风险。
2.选择合适的处理方法。
3.实施处理方案并对其效果进行监测和风险评估。
筛选处理方法砷的处理方法取决于其化学性质和所处的环境。
下面是一些处理砷的常见方法。
•吸附:将矿物、生物或化学吸附剂用于砷的去除。
•沉淀:向水中添加化学物质,使砷沉淀并从水中去除。
•活性炭吸附:使用活性炭吸附砷并将其去除。
•光催化:使用紫外线或其他光源来催化砷的光合成的反应。
•热解:使用热和氧化物来降解砷。
•离子交换:转移砷和其他离子之间的电荷以去除砷。
砷的处置案例砷的污染处理是一项全球性问题,需要进行长期、广泛的努力。
以下是一些示例,可以为解决砷污染提供有用的参考。
砷污染的清洗上世纪九十年代,美国俄亥俄州的Parma市场区被发现砷污染。
当地政府采取了多种策略来处理这些问题。
该市政府将污染的土壤挖掘出来,然后将其放入防水收集器中,以便将其清理干净。
此外,他们也采用了其他技术,如土壤吸附和蒸汽提取。
砷污染的过滤孟加拉国水井内的砷含量一度超标严重,许多村庄都陷于困境。
在这种情况下,过滤器证明是一种有效的解决方案。
这些过滤器是一个简单但有效的解决方案,采用砖烤制的陶制结构,并填充包含铁、锰等化学物质的碳块。
这些过滤器不仅能减少砷量,而且能过滤杂质和微生物。
结束语应对砷的处置方案需要我们共同努力。
我们需要学习并了解主流的砷处理方法,不断更新技术,为解决地球重大的环境问题做出更有力的贡献。
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砷的处理方法公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-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℃℃℃加热灼烧,可以使沉淀稳定,砷不易渗出[60]。
如结合其它方法,可以使出水中的砷含量降至<L[61]。
也可以用电石糊,如一含490mgAs/L的废水,先用次氯酸钠溶液进行氧化,再用电石糊将pH调至≥,经过滤后,滤液中的砷含量可以降至L[62]。
如用硫酸镁作为沉淀剂,pH应控制在左右[63]。
可在用氯化镁时,加入石灰,使pH调整至~[64],使用硫酸镁可以使砷的浓度降至5mg/L[65],当镁/砷比为200:1时,出水中砷浓度可以降至≤L[66]。
废水中的三价砷也可以先用微生物 Pseudomonas Putida 及Alcaligenes eutrophus 处理,再用磷酸盐及石灰处理的方法去除[67]。
其它沉淀法含砷废水如与能水解产生钛酸的化合物作用,则可以共沉淀的原理将砷除去。
如在pH2~8的范围内将含的合成含砷废水用钛酸四异丙酯作用,并在40℃搅拌16小时,经过滤后,废水中的砷含量可以降至~μgAs/ml[68]。
废水中砷还可以用有机胺进行离子浮选法进行处理,如可以用十六烷胺醋酸盐或十八烷胺醋酸盐,与砷反应生成疏水性的沉淀而被去除,当pH值为~时,出水中砷的含量可以降至<L,但如有氯离子及硫酸根离子存在时,会影响砷的去除[69]。
吸附法用稀土属物质来去除废水中的有害阴离子, 如F, As及Se等。
有些稀土物质在工业中未找到用途, 但量大, 可用来处理废水, 如镧盐可用来沉定砷盐, 固体的镧及钇可用来吸附其它有害负离子, 也可将镧或钇离子载于多孔的硅胶上以改进其吸附作用[70]。
载有铁的天然或人工沸石也可以有效地从废水中将砷去除[71]。
制铝工业的红泥也可以用来作为砷的吸附剂,在的条件下有利于三价砷的去除,而在~则有利于五价砷的去除,三价砷的吸附过程是一个放热过程,而五价砷的吸附过程则是一个吸热过程[72]。
由碳酸锰及碳酸铋(Mn:Bi=:)混合物在400℃加热小时制成的氧化锰可以用来吸附废水中的砷,其中含的铋可以提高氧化锰对砷的吸附,在pH为~时,及As的浓度为10mg/L时,其吸附容量为g,可以使砷的浓度降至L[73][74]。
由低温电解而制得的二氧化锰,在投加量为2g/L及pH为2 时,10ppm的砷可以降至,并可以用氢氧化钠溶液再生[75]。
水滑石(Mg3Al(OH)8)2CO3xH2O,可以从废水中吸附砷,当砷的初始浓度分别为75,100,150mg/L时,其最大的去除率分别为,及%。
在pH为时其吸附容量最大,其吸附模式符合Langmuir吸附等温线。
吸附后的砷并可用的氢氧化钠洗脱下来[76]。
锐钛型的二氧化钛可以用来吸附废水中的砷,如当废水中的砷含量为3ppm,当与100克/10升的上述二氧化钛悬浮液处理,出水中的砷含量可以降至30ppb的水平[77]。
吸附还可以用载铝的沸石[78]、载钼的壳聚糖珠[79]、在用载铁(5%-30%)的灼烧过的硅藻土[80]、膨润土及D202树脂[81]来去除废水中的砷。
铁或氧化铁可以吸附地热水中的砷,如铸铁屑可以用作吸附剂,并可用酸将吸附的砷洗脱下来[82]。
一些制备锌过程产生的含铁废渣,也可以用来作为砷的吸附剂,如废渣中含氢氧化铁45~52%,氢氧化铝%,氢氧化锌13~20%及水25~30%可用来吸附砷[83]。
一种由Fe(OH)3处理过的石灰石,可以用来吸附砷。
其砷的吸附容量取决于石灰石上所载的铁量。
在pH2~10的范围内,吸附不受pH 的影响,并不受Cl-,NO3-,SO4-及ClO4-所影响,但磷酸根的存在会大大地影响其吸附性能。
而在~10的范围内,吸附在上的砷并无明显的解吸作用[84]。
石灰石最好是来源于珊瑚,这种多孔的石灰石除铁外,铝,镁或再加上戊二醛对砷都有较好的吸附作用[85]。
而沸石载有二价锰或三价铁后都有明显的吸附砷的作用[86]。
活性炭可以用来吸附水中的砷,如用锆,铁,镍,钴或铝在350℃下进行改性,其吸附性能更好,其中以含锆的炭为最好,其次为铁,吸附过程认为是一种对AsO42-的化学吸附,磷酸盐对吸附有抑制作用,含锆炭可以用~氢氧化钠进行再生[87]。
活性炭对砷的吸附,在pH为4~5时为最好,其机理主要是静电吸引及形成特殊的化学键,活性炭的型号对砷的吸附也有较为重要的作用,废水中存在有机污染物对砷的吸附影响不大,但二价铁的存在可以提高对砷的吸附速度,并提高其去除率,强酸或碱可以从活性炭中回收五价砷,但不能完全恢复活性炭的吸附能力[88]。
对活性炭的来源研究发现在碱性条件下,煤>果壳>木材,吸附的砷主要是H2AsO4-及HAsO4-,但在pH低于8时,H3AsO3不能被吸附,但一旦被氧化成 H3AsO4,就能很快地被吸附。
由于活性炭对亚砷酸有很强的催化氧化的能力,在空气的存在下,很快地被氧化成砷酸而被吸附。
催化的最佳pH为5~6,而在酸性条件下,其活性炭吸附能力依其来源为木材>果壳>煤。
废水中的砷可以用软锰矿(MnO2),磁性黄铁矿(FeS),方铅矿(PbS),纤锌矿(ZnS)等矿石所吸附FeS对三价砷及五价砷的吸附容量分别为及g[89]。
强碱性的苯乙烯树脂在处理含砷废水时,其去除率可达>%[90]。
在用阴离子交换树脂吸附之前,先用阳离子交换树脂进行处理,可以改善阴离子交换树脂对砷的吸附能力[91]。
分子中含有 CH2N(R)CH2[CH(OH)]nCH2OH结构的螯合型树脂,其中R=H或C1~5的烷基,以及n=1~6,如Amberlite IRA 743, 可以用来吸附废水中的砷,其吸附容量为30mgAs3+/mL树脂[92]。
载有单斜或立方晶体水合氧化锆的多孔树脂可以用来吸附锆,这种树脂可以用多孔球形高分子珠体用八水氧氯化锆处理,再经水解及热处理。
水合氧化锆沉积在树脂的一些较大的孔径孔道中,在弱酸性或中性条件下对五价砷有良好的吸附作用,而三价砷要在pH9~10才有较好的吸附作用。
用这种方法处理可以达到日本的工业排放标准(),吸附后可以用1M的氢氧化钠进行再生,而在吸附或再生过程中,锆的渗出是极微小的,所以吸附树脂可反复使用[93][94][95]。
钼酸盐浸渍的壳聚糖颗粒可以~的范围内有效地吸附五价砷,其机理是砷与其中钼酸盐发生复合的原因,即使浓度较低,其吸附容量仍很高,可以用来作为废水治理中最后净化的手段,磷酸盐的存在对吸附有一定的抑制作用,其吸附过程符合Langmuir吸附等温线[96]。
可以用季铵化的稻谷来吸附废水中的五价砷,吸附基本上是属于离子交换过程,并符合Langmuir吸附等温线,其最大吸附容量在28±2℃及pH为时为g。
硫酸根对吸附有抑制作用[97]。
用合成的针铁矿来吸附废水中五价砷,并用气浮法进行固液分离[98]。
用铜浸渍过的锯木炭来吸附三价砷,吸附过程是一级反应,并呈吸热过程,当废水浓度为100mg/L时,在pH1~12间,三价砷的吸附率从%增加至%,过程符合Langmuir吸附等温线,阴离子如氯离子,醋酸根,高氯酸根,碳酸根及磷酸根对过程均无明显影响,含15%的H2O2的 HNO3可用来作为再生剂[99]。
三价砷可以用瓷土进行吸附,过程符合Langmuir吸附等温线,在pH8时有最大的去除能力[100]。
而五价砷的最大去除能力时的pH为[101]。
三氧化二铝也可以用来吸附废水中砷,吸附后可以膜技术进行微滤固液分离,吸附剂可以再生回用[102]。
经过2小时的处理,出水中的砷含量可以降至≤50ppb[103]。
在用氯,次氯酸钠或臭氧预处理后,将三价砷氧化成五价态后,砷还可以用粒状的由电解制得的二氧化锰来吸附去除。
吸附过程不需要对pH进行控制[104]。
飞灰吸附砷时符合Freundlich吸附等温线,其吸附性能与活性炭一样良好,其它存在的离子对吸附影响不大[105]。
可用来吸附废水中的砷的吸附剂还有斜发沸石[106]。
离子交换法?废水中的砷酸盐和亚砷酸盐还可以有效地用强碱型或弱碱型离子交换树脂去除。
弱碱性阴离子交换树脂 Ionic A-260 处理含砷 68毫克/升的砷酸盐废水, 在 pH值时, 去除率可达 82~100%, 中等碱性或强碱性树脂(Ionic A-300, A-540, A-550)效果较差。
一般而言, 弱碱性树脂宜在较低的 pH环境下工作, 而中性树脂宜在接近中性的条件下工作较好, 而强碱性离子交换树脂则可在较宽广的pH条件下工作[107][108]。
用铝载的聚羟肟酸螯合树脂可以在pH3~下对废水中的砷进行吸附,吸附过程符合 Langmuir模式,最大吸附容量为 mmol/g树脂,常见的阴离子如氯根,硝酸及硫酸根不影响砷的吸附,但磷酸根有明显的影响,此法可以用来处理半导体工业及木材处理工业[109]。
载铁的亚氨基醋酸盐螯合树脂(载铁量为168mg/g树脂)用来处理含砷废水时,在时砷的吸附量最大,砷的吸附量可达~60mg As/g树脂[110]。
此外还可载有锆Zr(IV)-EDTA的螯合树脂进行进行交换吸附[111]。
砷可以用含巯基的大孔树脂来吸附去除,这种树脂可以从甲基丙烯酸-2,3-环硫丙基酯-二乙烯苯聚合而得。
它显示出对三价砷的良好吸附作用,所吸附的NaAsO2可以用稀氢氧化钠溶液解吸,可以多次循环作用[112]。
萃取法含三价和五价砷的硫酸废水,可以用等体积的疏水性萃取剂在50℃进行萃取分离,所用的萃取剂有Cyanex923, Cyanex925,Cyanex301及新癸酰异羟肟酸在甲苯中的溶液[113]。
也可以用含有细小吸附颗粒及铵盐的溶剂对含五价砷的废水进行处理,即使废水中的砷浓度很低,砷仍能很容易地被去除,可以用来处理电子元件蚀刻废水[114]。
另外还有报导用磷酸三丁酯作为萃取剂对砷的萃取[115]。
生物法水葫芦(Eichhomia crassipes(Mart)Solms)可以水中吸收砷对水质进行净化。
由于砷还有可能从水葫芦中渗沥出,所以当水体中有水葫芦存在时,对水体中的砷的环境评价要特别注意[116]。
Seopullariopsis brevicaulis可使废水中的砷酸盐转化成胂及三甲胂,废水中的砷去除率可以达到93~99%,其产生的气体经加热热解回收高品质的砷,而Penicillium chrysogenum 可还原碲化合物成元素碲或二甲基碲,回收率可达89~98%的碲[117]。