砷离子去除

合集下载

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]。

除砷的方法-概述说明以及解释

除砷的方法-概述说明以及解释

除砷的方法-概述说明以及解释1.引言1.1 概述砷是一种常见的有害物质,存在于自然界的土壤、水体和大气中。

长期接触高浓度的砷会对人体健康造成严重威胁,引发各种疾病,包括癌症、心血管疾病和神经系统损害等。

因此,除砷成为了当前环境保护和公共卫生领域的重要课题。

针对砷的除去方法已经受到广泛关注和研究。

本文将探讨一些常用的除砷方法,并对它们的原理和适用范围进行介绍。

文章主要分为三个部分,分别介绍了不同的除砷方法。

首先,我们将探讨方法一,包括膜过滤和吸附剂处理两种方法。

膜过滤利用特殊的膜材料分离砷离子,而吸附剂处理通过选择适当的吸附材料将砷离子吸附并固定下来。

其次,我们将介绍方法二,即化学沉淀和电解法。

化学沉淀通过添加沉淀剂将砷离子转变为沉淀物,从而实现除砷的目的。

电解法则利用电化学原理,通过电解过程将砷离子还原或氧化,从而使其转化为可沉淀的形式。

最后,我们将探讨方法三,包括生物修复和光催化降解这两种方法。

生物修复利用具有吸附或还原能力的微生物来降低砷的浓度,光催化降解则利用光催化剂来分解砷化合物,将其转化为无害的物质。

总结起来,本文将介绍除砷的几种常用方法,包括膜过滤、吸附剂处理、化学沉淀、电解法、生物修复和光催化降解。

这些方法各有优劣,适用于不同的砷污染环境和需求。

文章的撰写旨在提供除砷方法的选择和应用指南,为环境保护和公共卫生工作者提供参考。

在结论部分,我们将对这些方法进行总结,并展望未来在除砷领域的研究和发展方向。

1.2文章结构文章结构部分的内容:本文将介绍除砷的方法。

文章结构分为三个主要部分:引言、正文和结论。

在引言部分,我们将对本文的主题进行概述,简要介绍砷的问题和其对环境和人类健康的危害。

同时,我们将阐明文章的目的,即探讨不同的除砷方法以提供一个综合性的解决方案。

在正文部分,我们将详细介绍三种主要的除砷方法。

首先,我们将讨论方法一,包括膜过滤和吸附剂处理。

膜过滤是一种通过特殊膜材将砷离子从水中分离出来的方法,而吸附剂处理则是利用吸附剂吸附砷离子以达到去除的目的。

砷去除实验

砷去除实验

第一部:溶液配制1..硼氢化钾溶液:称取15g硼氢化钾与预先加有5gKOH的200ml去离子水中,用玻璃棒搅拌至溶解后,用脱脂棉过滤稀释至1000ml。

此溶液现配现用。

(1000ml容量瓶定容)2.10%硫脲溶液:称取10g硫脲在电热炉上微热溶解于100ml去离子水中。

(100ml容量瓶定容)3. HCl溶液:取50ml优级纯HCl溶于1L去离子水。

(1000ml容量瓶定容)4.砷标准贮备溶液:取5ml 1000ug/ml砷标准溶液于50ml容量瓶中,以1mol/L HCl溶液定容,摇匀。

此溶液As浓度为0.1mg/ml。

4.砷标准工作溶液:移取砷标准贮备溶液5.00ml于500ml容量瓶中,以1mol/L HCl溶液定容,摇匀。

此溶液As浓度为1ug/ml;再移取此溶液10ml于100ml容量瓶中,用1mol/L定容,摇匀。

此溶液As浓度为01.1ug/ml.5.标准曲线的绘制标准系列As浓度(ug/L)去离子水定容。

摇匀后按样品测定步骤进行操作。

记录相应的相对荧光强度,绘制标准曲线。

第二部1.砷水样配制:取0.1gAs2O3 溶于100ml 容量瓶中此溶液As的浓度为0.7576mg/ml 。

2.砷测定水样:配制3组24个10mg/L 250ml砷水样取3.3ml 0.7576mg/ml砷水样于250锥形瓶中。

3.吸附动力学测定:在3组24个砷水样中分别加入0.2g牡蛎粉0.2g 09牡粉0.2g 活性炭塞紧瓶塞。

同时在另一反应瓶中不加吸附材料做空白实验,将反应瓶置于21度的恒温振荡器中,振荡速率为120r/min,每隔一定时间取样。

存在问题:250ml水样反应瓶装250ml溶液吸附过程无法得到充分振荡(一般反应液是反应瓶的三分之一)4.样品预处理:1.HNO3-HclO4(1+1) 分别取10ml HNO3 (优级纯);HclO4 (优级纯)于100ml锥形瓶中(现配现用)待用2.HCl (1+1)分别取10ml HCl(优级纯)和去离子水于100ml 烧杯中待用3.样品处理:在不同时间分别取加入不同吸附材料的反应瓶,将每个反应瓶中的反应液过滤取50ml水样于250ml烧杯,加入新配置的HNO3-HclO4 (1+1) 5ml,于电热炉上加热至冒白烟,取下冷却,再加5mlHCL(1+1)加热至黄褐色烟冒尽,冷却后用去离子水移到50ml 容量瓶中,定容,摇匀。

含砷的污水处理方法

含砷的污水处理方法

含砷的污水处理方法污水处理是一项重要的环境保护工作,其中处理含有砷的污水是一项具有挑战性的任务。

砷是一种有毒物质,对人类和环境都具有潜在的危害。

因此,开辟高效可行的含砷污水处理方法至关重要。

本文将介绍几种常见的含砷污水处理方法,并对其原理、优缺点及适合范围进行详细说明。

1. 活性炭吸附法活性炭吸附法是一种常用的含砷污水处理方法。

活性炭具有较大的比表面积和孔隙结构,能够有效吸附砷离子。

该方法的原理是将含砷污水通过活性炭床,砷离子在活性炭表面发生吸附反应,从而达到去除砷的目的。

该方法具有操作简单、成本低廉的优点,但活性炭饱和后需要进行再生或者更换,且对于高浓度砷污水处理效果有限。

2. 氧化沉淀法氧化沉淀法是一种常见的含砷污水处理方法。

该方法利用氧化剂将砷离子氧化成沉淀物,然后通过沉淀物的沉淀作用将砷离子从污水中去除。

常用的氧化剂包括氯气、过氧化氢等。

该方法具有去除效果好、适合范围广的优点,但氧化剂的使用量较大,操作复杂,且产生的沉淀物需要进行处理和处置。

3. 离子交换法离子交换法是一种常见的含砷污水处理方法。

该方法利用离子交换树脂对砷离子进行吸附交换,从而将砷离子从污水中去除。

离子交换法具有去除效果好、可循环使用的优点,但需要定期对离子交换树脂进行再生或者更换,且对于高浓度砷污水处理效果有限。

4. 膜分离法膜分离法是一种常用的含砷污水处理方法。

该方法利用膜的选择性透过性,将砷离子从污水中分离出来。

常用的膜分离方法包括微滤、超滤、纳滤和反渗透等。

膜分离法具有去除效果好、操作简单的优点,但膜的成本较高,且需要定期清洗和维护。

综上所述,含砷污水处理方法主要包括活性炭吸附法、氧化沉淀法、离子交换法和膜分离法等。

选择合适的处理方法应根据砷污水的浓度、水质要求、经济成本等因素进行综合考虑。

在实际应用中,可以根据具体情况选择单一的处理方法,也可以采用多种方法的组合,以达到更好的处理效果。

同时,为了保证处理效果和操作安全,应定期监测和维护处理设备,并合理处置产生的废物和沉淀物。

砷的处置方案

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。

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。

含砷的污水处理方法

含砷的污水处理方法

含砷的污水处理方法引言概述:污水中含有砷是一种常见的环境污染问题。

砷是一种有毒物质,对人类健康和生态环境造成严重威胁。

因此,研究和应用含砷污水处理方法至关重要。

本文将介绍五种常见的含砷污水处理方法,包括物理处理、化学处理、生物处理、电化学处理和吸附剂处理。

一、物理处理方法:1.1 沉淀法:通过加入适量的沉淀剂,如氢氧化铁或者氢氧化铝,将砷转化为不溶于水的沉淀物,然后进行沉淀和过滤,从而实现砷的去除。

1.2 过滤法:利用特殊的过滤材料,如活性炭或者陶瓷膜,将污水中的砷颗粒截留下来,从而达到去除砷的目的。

1.3 蒸发法:通过加热污水,使水分蒸发,而砷则留在残渣中,通过采集并处理残渣,达到去除砷的效果。

二、化学处理方法:2.1 氧化法:利用强氧化剂,如高锰酸钾或者过氧化氢,将砷氧化为易于沉淀的形式,然后进行沉淀和过滤,最终去除砷。

2.2 还原法:通过加入还原剂,如亚硫酸钠或者亚硫酸氢钠,将砷还原为无毒的形式,然后采用沉淀或者过滤的方式去除砷。

2.3 中和法:通过加入适量的中和剂,如氢氧化钠或者氢氧化钙,将污水中的砷中和为无毒的物质,然后进行沉淀或者过滤,实现砷的去除。

三、生物处理方法:3.1 微生物还原法:利用某些特殊的微生物,如硫酸盐还原菌,将砷还原为无毒的形式,然后通过沉淀或者过滤的方式去除砷。

3.2 植物吸收法:通过种植一些对砷具有较高吸收能力的植物,如水稻或者菊花,将砷从污水中吸收到植物体内,从而达到去除砷的目的。

3.3 生物吸附法:利用某些特殊的微生物或者生物材料,如生物炭或者海藻,将砷吸附到其表面,然后进行沉淀或者过滤,实现砷的去除。

四、电化学处理方法:4.1 电沉积法:通过在电极上施加电流,使砷离子在电极上还原为金属砷,然后进行沉淀和过滤,最终去除砷。

4.2 电吸附法:利用电极表面的电荷吸引砷离子,将砷吸附到电极上,然后进行沉淀或者过滤,实现砷的去除。

4.3 电解法:通过在电极上施加电流,使砷离子在阳极上氧化为易于沉淀的形式,然后进行沉淀和过滤,最终去除砷。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

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。

在化学法方面的研究已经比较成熟,很多人曾在这方面做了深入的研究。

中和沉淀法作为工程上应用较广的一种方法,很多人在这方面作了深入的研究,机理主要是往废水中添加碱(一般是氢氧化钙)提高其pH,这时可生成亚砷酸钙、砷酸钙和氟化钙沉淀。

这种方法能除去大部分砷和氟,且方法简单,但泥渣沉淀缓慢,难以将废水净化到符合排放标准。

2. 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TiO2•H2O)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。

3. 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。

4.其他方法
其他方法如反渗透法(RO)在对生活饮用水进行除砷的实验中也取得了良好的效果,是一种有效的除砷方法,但该法还只停留在实验阶段,实际中还未得到应用。

有利用电吸附技术去除水中砷,也取得了较好的效果。

还有用改进的飞灰床过滤去除饮用水中的砷的方法,过滤结果令人满意。

新生态MnO2为δ-MnO2,比表面积为325 m2·g -1,孔容0.39 cm3·g-1,孔径4.8nm,孔径分布均匀且狭窄,活性高,吸附能力强。

对砷的吸附操作简单,处理效果好,适用pH值范围较宽,是去除废水中砷的理想吸附剂,尤其是在加入一定量的阳离子后,去除率接近100%。

处理后水中砷的含量远低于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)标准0.5mg/L。

创造性和先进性:1.新生态MnO2作为吸附剂,集吸附氧化为一体,操作简单,使用方便,处理后水质无异味不会引入其它有害离子,是新型水处理剂。

2.用新生态MnO2作为去除水中砷的吸附剂,去除速度快,效果很好,去除率接近100%。

3.去除As(Ⅲ)时,不用预氧化过程就可以达到很好的去除效果,这是其他吸附剂无法达到的。

5.最新研究发现“微鼻”除砷技工艺
留学美国夏威夷大学的中国科学家董良杰所领导的课题组成功地将鼻子的过滤原理应用
于解决饮用水砷及其他重金属污染的世界难题,进而发明了专利名为微鼻(micronose)的饮用水净化技术。

该大学宣称,此技术可在15分钟之内去除99.9%%的砷,并同时有效去除水中的镉、铅、镍、铬等有害重金属离子。

研究发现,人类的鼻毛可阻挡空气中比较大的固体颗粒,而鼻液形成的特殊膜结构可以吸附空气中的微小颗粒、细菌和一些有害的化学物质。

从此角度而言,鼻子堪称是一个完美的过滤器。

微鼻技术利用了人类鼻子过滤原理,以多孔型陶粒为基础,用特有的制造工艺,在一颗直径仅为1毫米的陶瓷颗粒上制造出1000多个微小的“鼻子”。

这些“微鼻”颗粒的表面有复杂的三维曲线并结合纳米零价铁粉涂层,可使一颗小小的陶瓷颗粒起到对砷及其他重金属进行物理过滤、吸附和化学固定的作用。

此技术可在15分钟之内去除99.9%的砷,并同时有效去除水中的镉、铅、汞、铬等有害重金属离子。

此涂铁陶瓷过滤材料是纳米技术和现代吸附膜技术的结晶,它涵盖了活性炭的吸附功能,并能在水中形成吸附膜。

在微鼻颗粒表面和微鼻细孔内部具有不同的电荷,在吸附之后,含铁的表面结构会和重金属离子发生缓慢的化学反应,并形成相对稳定结构,因此微鼻颗粒可以固定这些重金属离子,不再释放到环境中去。

微鼻技术2006年5月被美国工程院和环保总署评为15个最佳治理砷污染的技术;2006年5月获得夏威夷大学最佳技术奖和最佳商业发展奖;2008年获得美国NSF 61号净水材料认证。

制造工艺及应用
微鼻滤料是以粘土和零价纳米铁粉为原料,经过烧结和表面合成几道工序制成。

首先将干粉形态的粘土与可以是面粉或淀粉的碳源材料混合形成干混合物。

对孔隙率控制性化合物加入到粘土和碳源干混合物后获得的湿粒子混合物进行烧制以制备多孔陶瓷粒子。

烧制过程使用了具有可自动控制烧制过程的普通陶瓷炉,并存在几个技术优势。

微鼻涂铁陶瓷过滤材料采用纳米颗粒技术,并结合物理和化学吸附,其主要优势有:
∙强大去除砷和重金属功能和吸附容量。

砷污染是过滤材料要求最高的一个挑战,微鼻材料在除砷领域达国际领先,是美国工程院和环保总署认定的15个去除砷污染高效技术之一,同时此技术对铅、砷、汞、镉、铬等重金属的吸附容量达4~6 mg/g。

∙简化水处理程序,一步到位同时高效去除砷及其它对人体有害的重金属。

∙微鼻颗粒只吸附重金属,保存有益的矿物质,不影响其它水质指标。

∙滤料成本有强竞争力,从城镇供水到家用净水中均可应用。

∙滤料已获得NSF材料安全认证,用后的滤料可安全简便地填埋处理,不产生危险废物,不对环境产生二次污染。

加热周期或加热阶段。

最后通过水为介质,将零价铁粉涂覆在颗粒表面,经烧结成最终产品。

微鼻过滤材料在性能和价格上有强大优势,可广泛应用于国内净水领域,如小型社区供水、市政自来水工程和村镇供水及家用净水器市场。

国际市场包括东南亚,如印度、孟加拉,天然地下水重金属超标的村镇供水和应急设备。

参考文献
[1] 杨力.《砷污染及含砷废水治理[J].有色金属加工》,1999,154(4).
[2] [11] 胡天觉,曾光明等. 《选择性高分子离子交换树脂处理含砷废水》. 湖南大学学报,1998,25(6):75.
[3] 马伟,马荣骏,申殿邦. 《从含砷废水中湿法回收砷的方法述评》[J]. 湿法冶金,1996,59(3):59~60.
[4] 许晓路,申秀英.《半连续活性污泥法对污水中五价砷的去除》.环境科学与技术,1995(3):32~34.
[5] 陈红,叶兆杰等. 《不同状态MnO2对废水中的As(III)的吸附研究》. 中国环境科学,1998,18(2):126
[6] 周群英,高廷耀.环境微生物学.高等教育出版社,2000.
[7] 蒋成爱,吴启堂,吴顺辉.活性污泥吸附重金属的研究进展.土壤与环境,2001,10(4):331~332.
[8] 高峰贾永忠孙进贺《除砷技术现状与展望》.环境科学与技术2009。

相关文档
最新文档