地下井水铁锰超标处理办法

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地下水除铁除锰处理

地下水除铁除锰处理

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三、接触氧化法除铁、除锰工艺
• 当地下水的含铁量和含锰量均较低时,一般可采用除铁除锰
双层滤池
• 铁、锰可在同一滤池的滤层中去除,上部滤层为除铁层,下
部滤层为除锰层。,可采用两级曝气、过滤处
理工艺,即第一级除铁,第二级除锰。其工艺流程如下:
• 地下水 → 曝气 → 除铁滤池 → 除锰滤池 → 出水
二、 地下水除锰
• 锰的化学性质与铁相近,常与铁共存于地下水中,但铁
的氧化还原电位比锰要低,相同pH值时二价铁比二价锰 的氧化速率快,二价铁的存在会阻碍二价锰的氧化。因 此,对于铁、锰共存的地下水,应先除铁再除锰。
接触氧化除锰
2Mn2 O 2 2H 2O 2MnO2 4H
高含锰量的水质,成熟期约需60~70d,而低含锰量的水质则需 90~120d,甚至更长;其次滤料成熟期与滤料有关:石英砂的成 熟期最长,无烟煤次之,锰砂最短。
铁氧化成三价铁,并附着在滤料表面上。
接触氧化除铁
滤池初期出水含铁量较高,一般不能达到饮用水水质标准。随着过 滤的进行,在滤料表面覆盖有棕黄色或黄褐色的铁质氧化物即具有 催化作用的铁质活性滤膜时,除铁效果才显示出来。
从过滤开始到出水达到处理要求的这段时间,称为滤料的成熟期, 一般为4~20d
滤料的成熟期与滤料本身、原水水质及滤池运行参数等因素有关。
一、 地下水除铁
4Fe2 O2 10H 2O 4Fe(OH)3 8H
氧化剂
Fe2+
Fe3+
Fe(OH)3
絮凝胶体
氧化剂:氧气、氯和高锰酸钾等
自然氧化 除铁
• 含铁地下水经过曝气,经自然氧化的反应和 沉淀设备
接触氧化 除铁

地下井水铁锰超标的危害及去除(论文)

地下井水铁锰超标的危害及去除(论文)

学 术 论 坛204科技创业家 TECHNOLOGICAL PIONEERS1 概述水质良好的地下水取至地面,稍经消毒处理即可使用;然而,大多数地下水需经适当的处理,甚至需经特殊处理后才符合饮用水或工业用水的标准究其原因:一是在形成过程中溶解了地层中矿物质,使某些元素在水中的溶解量超过了容许浓度;二是人类活动造成地下水污染。

2 水质中铁、锰超标的危害铁和锰都是人体必须的微量元素。

水质中含有适量的铁和锰,对人体有益无害;但是,若人体长期摄入过量的铁和锰,可致使慢性中毒,可诱发某些疾病。

3 地下井水铁锰超标处理3.1地下井水铁锰超标处理原理地下水中的铁地下水中的铁呈二价离子状态存在,溶于水中,无色,出地面后与空气接触,二价铁氧化成三价铁,先是浑浊,而后成为棕色沉淀。

在缺氧的情况下是很清澈的,抽上来之后在空气中被氧化二价铁离子被氧化成三价,到时候就是那种颜色,再过一点时间絮体沉淀水又澄清了。

其反应式如下:4Fe(HCO 3)2+2H 2O+O 2=4Fe(OH)3↓+8CO 2依据以上原理,在地下水除铁中,一般工艺选用二步法。

第一步向含铁水中曝气溶氧,将二价铁氧化成几乎不溶于水的三价铁,第二步是絮凝过滤除去三价铁的沉淀物,使水得到净化。

3.2地下井水铁锰超标处理工艺流程井水→射流曝气器→混合罐→多介质过滤→精密过滤→超滤装置→用水点3.3地下井水铁锰超标处理工艺系统简述由于目前生活给水源(地下水)的水质指标控制范围偏低,尤其突出在总硬度、铁离子、浑浊度的值限中。

常规的解决方法是利用过滤+吸附法(净化)去除。

3.3.1射流曝气器射流曝气器其结构合理,曝气充分,吸气量大,安装简便,性能稳定,其溶氧量完全可以满足低价铁锰迅速氧化的需要。

水气射流曝气器是一种简易实用的除铁除锰曝气方法,它通过高压射流在吸气室内形成负压吸入空气,气水充分混合使原水中铁、锰得到快速氧化,并迅速形成沉淀,再经多介质滤料过滤,即可把铁锰彻底去除。

井水铁锰超标最简单处理

井水铁锰超标最简单处理

井水铁锰超标最简单处理1. 背景介绍在农村地区,许多居民依赖井水作为日常生活用水。

然而,由于农业活动、工业污染和人类活动等原因,井水中的铁和锰含量可能会超标。

铁和锰超标对人体健康造成潜在威胁,因此我们需要找到一种简单的处理方法,以降低井水中的铁和锰含量。

2. 铁和锰对人体健康的影响铁和锰是人体所需的微量元素,但过量摄入可能对健康产生负面影响。

2.1 铁的影响•铁超标可能导致水的颜色变红或棕色。

•过量铁摄入可能导致胃肠道不适,如恶心、呕吐和腹泻。

•长期摄入过量铁可能增加心血管疾病的风险。

2.2 锰的影响•锰超标可能导致水的颜色变黑或棕色。

•过量锰摄入可能对中枢神经系统产生负面影响,引发头痛、失眠和抑郁等症状。

•长期摄入过量锰可能导致锰中毒,严重时可能损害肝脏、肾脏和神经系统。

3. 最简单的处理方法针对井水中铁和锰超标的问题,最简单的处理方法是使用活性炭和沉淀剂。

3.1 活性炭的作用活性炭是一种多孔性吸附剂,可以有效去除水中的有机物和重金属。

3.2 沉淀剂的作用沉淀剂是一种能够将悬浮在水中的固体颗粒聚集成较大颗粒并沉淀下来的物质。

4. 处理步骤以下是使用活性炭和沉淀剂处理井水中铁和锰超标的步骤:4.1 准备材料和设备•活性炭:一定量的活性炭用于吸附水中的有机物和重金属。

•沉淀剂:一定量的沉淀剂用于将悬浮在水中的固体颗粒聚集成较大颗粒并沉淀下来。

•过滤器:用于过滤处理后的井水,去除沉淀剂和其他杂质。

4.2 混合活性炭和沉淀剂将适量的活性炭和沉淀剂混合均匀,以便在处理过程中能够充分发挥吸附和沉淀的作用。

4.3 加入混合物到水中将混合好的活性炭和沉淀剂加入井水中,搅拌均匀,确保混合物与水充分接触。

4.4 静置和沉淀让水和混合物静置一段时间,使沉淀剂能够将悬浮在水中的固体颗粒聚集成较大颗粒并沉淀下来。

4.5 过滤处理后的水使用过滤器过滤处理后的井水,去除沉淀剂和其他杂质,确保水质更清洁。

5. 注意事项在进行井水铁锰超标处理时,需要注意以下事项:•使用适量的活性炭和沉淀剂,避免过量使用。

地下水除铁锰方案

地下水除铁锰方案

除铁锰的水处理方案进水流量Q=50m³/h,工作压力为2-3公斤,PH=6.5处理后的出水达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749-85)规定,铁含量≤0.3㎎/L,锰含量≤0.1㎎/L,处理后的水用于日常家用,采用锰砂过滤器对水中的铁离子和锰离子进水处理,处理工艺流程为曝气→接触氧化→吸附过滤→反洗。

一、工作原理除铁锰装置的工作原理:利用氧化方法将水中低价铁离子和低价锰离子氧化成高价铁离子和高价锰离子,再经过吸咐过滤去除,达到降低水中铁锰含量的目地。

滤料采用精制石英砂和精制锰砂。

精制锰砂的主要成分是二氧化锰(MnO2)它是二价铁氧化成三价铁良好的催化剂。

精制锰砂中的MnO2的含量很高,其除铁效果非常理想,含铁锰地下水的PH值大于5.5与精制锰砂接触即可将Fe2+氧化成Fe3+,最后生成Fe(OH)3沉淀物经精制锰砂滤层后被去除。

所以精制锰砂层起着催化和过滤双层作用。

锰砂除铁机理,除了依靠它自身的催化作用外,还有在过滤时在精制锰砂滤料表面逐渐形成一层铁质滤膜作为活性滤膜,使能起催化作用。

活性滤膜是由R 型羟氢化铁R―FeO(OH)所构成,它能与Fe2+进行离子交换反应,并置换出等当量的氢离子。

Fe2+ +FeO(OH)=FeO(OFe) + +2H+结合到化合物中二价铁,能讯速地进行氧化和水解反应,又重新生成羟其氧化铁,使催化物质得到再生。

Fe0(OFe)+ +O2 +H2O=2FeO(OH)+H+新生成的羟基氧化铁作为活性滤膜物质又参与新催化除铁过程所以活性滤膜除铁过程是一个自动催化过程。

二、运行过程①.曝气根据水质情况采用深井水余压射流曝气或压缩空气曝气等方式,管道混合溶氧,稳定可靠。

曝气法一方面是增加水中的溶解氧;二是驱除CO2,以提高水的PH值,使二价铁氧化成三价铁沉淀,然后再经过滤。

②.接触氧化滤料采用天然锰砂滤料,其具有催化和过滤双层作用。

天然锰砂的主要成分是二氧化锰(Mno2)它是将Fe2+氧化成Fe3+的良好催化剂。

地下水除锰技术方法研究

地下水除锰技术方法研究

地下水除锰技术方法研究摘要:地下水源由于受到各种各样废水污水的影响,污染日渐严重。

锰是地下水中常见的无机污染指标。

我国的除锰技术主要为自然氧化法、接触氧化法、生物氧化,近年来又发展了与活性炭吸附、膜工艺相结合的除锰技术。

本文主要介绍了上述几种方法去除水中锰离子的反应机理和效果,及在实际运行中的优缺点,以供借鉴。

关键词:地下水;除锰;膜过滤;氧化法在我国经济和社会不断发展的过程中,地下水源由于受到各种各样废水污水的影响,污染日渐严重。

锰是地下水中常见的无机污染指标。

产生锰离子污染的方式有自然来源和人为污染方式[1]。

自然产生的污染主要与地区的地质结构相关,主要是由物理、化学和生物等综合作用下产生的。

而人为污染源包括工业废水、生活污水、化肥农药、垃圾填埋场泄漏、海水倒灌和酸性矿井排水等。

井套管、泵组件、管道和储罐也可能导致锰离子进入地下水中,造成地下水锰离子污染。

GB5749-2002《生活饮用水卫生标准》中规定,生活用水的锰含量不得超过0.1mg/L。

地下水中的锰主要以二价锰离子形式存在,锰难以去除是因为二价锰的高氧化还原电位难以被氧化。

我国的除锰技术主要为自然氧化法、接触氧化法、生物氧化,近年来又发展了与活性炭吸附、膜工艺相结合的除锰技术[2]。

本文对近年来热点研究方法进行综述。

1自然氧化法自然氧化法,主要通过空气来去除锰离子。

工艺流程一般包括曝气、氧化反应、沉淀、过滤等。

对于自然氧化法除锰工艺,需要在较高的pH条件下才能实现除锰,尽管通过强曝气措施,实际中也很难达到pH值大于9.5。

所以要加入碱性物质如石灰使pH值增高,但这也使工艺流程更加复杂。

而处理后的水pH值高,需进一步酸化,又进一步加大了药剂费用、运行费用,并且增加了管理难度[3]。

虽然自然氧化法方便经济,但是对锰的去除效果并不显著。

且此方法流程多,所需构筑物庞大,水力停留时间长,容易产生二次污染,因此不适用于实际应用。

2接触氧化法接触氧化法除锰工艺是上世纪60年代李圭白院士提出的。

井水铁锰超标怎么处理

井水铁锰超标怎么处理

井水铁锰超标怎么处理铁锰是人体不可缺少的微量元素,人体内所需要的铁锰主要来源于食物和饮水。

然而,水中含铁量过多,也会造成危害。

据测定,当水中含铁锰的浓度超过一定限度,就会产生红褐色的沉淀物,生活上,能在白色织物或用水器皿,卫生器具上留下黄斑,同时还容易使铁细菌繁殖堵塞管道。

饮用水铁锰过多,会引起身体身体不适。

那么井水铁锰超标怎么处理呢?1、自然氧化法自然氧化法除铁除锰就是以空气中的氧气作为氧化剂,地下水经过充分的曝气充氧后,将Fe2+氧化为Fe3+,并以氢氧化物沉淀的形式析出,再通过沉淀、过滤得以去除,自然氧化除锰时,由于Mn2+的氧化还原电位高于Fe2+,所以在pH9.0时,氧化速率才明显加快,而一般地下水的pH值为6.O~7.5,仅靠曝气散除C02以提高pH值的常规方法很难将水的pH提高到9.O因此从60年代起逐步被接触氧化法所代替。

2、接触氧化法地下水经曝气后,直接进入滤池过滤,随着运行时间的加长,滤料上逐步被铁锰氧化物包覆而形成对地下水中Fe2+、M铲+的氧化有自催化作用的“活性滤膜”。

接触氧化法就是指通过活性滤膜的催化氧化作用将Fe2+、Mn2+氧化的工艺过程。

接触氧化法是对自然氧化法的一大改进。

简化了自然氧化法的工艺流程,提高了除铁除锰的效果和稳定性,但除铁效果较好,但除锰效果较差,除锰机理有待于进一步发展与完善,尤其是当水中有铁锰的络合物时。

地下水中铁锰共存时,一般先除铁后除锰,在铁锰含量都比较低的情况下(原水含铁浓度2mg/L,含锰浓度1.5mg/L),单级接触氧化除铁除锰工艺可以同时去除铁锰;当原水铁锰含量较高时(含铁浓度10mg/L,含锰浓度3mg/L),需要采用两级接触氧化除铁除锰工艺才能完成铁锰的去除。

3、物法生物法是我国八十年代末发展起来的地下水除铁除锰新方法,即利用铁细菌生物氧化作用,以期对难以氧化的锰获得良好去除效果,并迸一步降低工程投资及制水成本。

生物法的一些优势使其成为地下水除铁除锰的一个新的发展方向。

煤矿废水除铁和锰的方法

煤矿废水除铁和锰的方法

煤矿废水除铁和锰的方法
煤矿废水中含有大量的铁和锰,如果不及时处理,会对环境造成严重的污染。

目前,煤矿废水除铁和锰的方法主要有以下几种:
1. 化学法:利用化学反应将煤矿废水中的铁和锰转化为沉淀物,如氢氧化铁和氢氧化锰。

常用的化学药剂包括氢氧化钠、氯化铝、硫酸铁等。

但是,该方法会产生大量的沉淀物,处理后的废水难以达到排放标准。

2. 生物法:利用生物处理技术,将煤矿废水中的铁和锰转化为生物质,如微生物和藻类。

这种方法的处理效果比较好,但是需要较长的处理时间和较高的运营成本。

3. 电化学法:利用电化学原理,将煤矿废水中的铁和锰转化为沉淀物。

该方法操作简单,处理效率高,但需要设备投资较大。

综上所述,煤矿废水除铁和锰的方法存在各自的优缺点,需要根据具体情况选择合适的处理方案。

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井水铁锰超标最简单处理

井水铁锰超标最简单处理

井水铁锰超标最简单处理井水是我们日常生活中常用的水源之一,然而,有时候井水中的铁和锰含量会超标,给我们的健康带来一定的风险。

那么,井水中铁锰超标的问题应该如何处理呢?下面,就让我们一起来了解一下。

首先,要判断井水中的铁锰含量是否超标,可以使用一些简便的试剂盒来进行测试。

常见的测试方法有比色法和光谱法。

这些试剂盒可以在市场上购买到,价格也比较实惠。

通过测试,我们就能判断井水中的铁锰含量是否超标,为我们后续的处理提供指导。

一旦发现井水中的铁锰含量超标,我们应该尽快采取措施来处理。

首先,可以考虑安装过滤器或者净水器来除去井水中的铁锰。

这些设备可以有效地去除水中的杂质,净化井水。

不同类型的过滤器或净水器适用于不同的水质问题,因此,在选择设备时要谨慎,可以咨询专业人士的意见。

除了安装设备,我们还可以通过其他的方法来处理井水中的铁锰超标问题。

例如,可以尝试使用化学药剂来沉淀和去除水中的铁锰。

这个方法需要一定的专业知识和操作技巧,最好由专业人士来进行处理。

另外,我们还可以考虑改变水源,寻找其他井水或水源,避免使用超标的井水。

这是一个相对简单的方法,但需要费一些时间和精力来找到合适的水源。

最后,为了保证井水的质量,我们需要定期对井水进行监测和测试。

这样可以及时发现和解决井水中铁锰超标的问题,保障我们的饮水安全。

综上所述,井水中铁锰超标是一个需要重视和解决的问题。

通过一些简单的测试方法,我们可以判断井水中的铁锰含量是否超标。

如果发现超标,我们可以考虑安装过滤器或净水器,使用化学药剂处理或改变水源,来解决这个问题。

同时,我们还需要定期监测井水的质量,以确保饮水安全。

这些方法可以帮助我们应对井水中铁锰超标的问题,使我们的生活更加健康和舒适。

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地下井水铁锰超标处理办法
自然氧化法
自然氧化法除铁除锰就是以空气中的氧气作为氧化剂,地下水经过充分的曝气充氧后,将Fe2+氧化为Fe3+,并以氢氧化物沉淀的形式析出,再通过沉淀、过滤得以去除,自然氧化除锰时,由于Mn2+的氧化还原电位高于Fe2+,所以在pH>9.0时,氧化速率才明显加快,而一般地下水的pH值为6.O~7.5,仅靠曝气散除C02以提高pH值的常规方法很难将水的pH提高到9.O 以上,所以除锰必须另外投加碱。

自然氧化法工艺通常由曝气、反应沉淀、过滤组成,其特点是:工艺过程复杂,设备庞大,处理效果不稳定,工程投资高。

因此从60年代起逐步被接触氧化法所代替。

臭氧氧化法
臭氧是一种很强的氧化剂,可以在比较低的pH(6.5以下)和无催化的条件下,使水中的二价铁和锰完全氧化。

研究表明,当地下水中含有自然有机质(NOM)腐殖质和富里酸时,会在很大程度上影响臭氧氧化效果。

并且在用臭氧进行水处理的过程中,要特别注意臭氧的投加量,若臭氧过量,会使水中的二价锰被氧化为高锰酸根而使水呈现粉红色,还需要进行还原过滤,从而增加处理难
度。

另外水源中的溴化物与臭氧生成溴酸盐是危险反应,大量资料已证明溴酸盐是一种潜在的致癌物。

臭氧的主要特性是反应迅速,无持续性。

而臭氧在水中的溶解度较低,当含铁锰的地下水较为浑浊时,臭氧与水的混合如不充分,则会大大降低臭氧对铁锰的氧化作用。

另外目前臭氧发生装置昂贵、操作复杂,耗电量大,运行费用高。

二氧化氯氧化法
二氧化氯氧化性远远大于氯气,对水中二价铁和二价锰能迅速氧化,形成不溶性沉淀。

一般与水接触反应5min以后,用孔径O.45um滤纸能把这些氧化物滤除99%以上。

二氧化氯在水处理过程中一般不与水中的有机物氯化形成氯代副产物(DBPs),也不与氨氮反应。

因此常用来作为水处理预氧化的首选氧化剂。

本研究也是在此基础上,以二氧化氯预氧化工艺来探讨去除水中铁锰的技术参数和控制条件。

天然锰砂滤料
锰砂滤料是选用块状锰矿和天然锰砂作原料,经破碎筛选而成。

外观粗糙、呈褐色,锰砂的主要成份是MnO2,含量在25-40%之间。

锰砂滤料可用于地下水、自来水含锰含铁超标过滤及电力、油田、印染、造纸、制药、化工等工业水处理,确保滤后水质符合国家标准。

它是Fe2+氧化成Fe3+的良好催化剂,含锰量(以MnO2计,下同)不小于30%的天然锰砂滤料,既可用于地下水除铁,又可用于地下水除锰;含锰量为20% ~ 30%的锰砂滤料,只宜用于地下水除铁,含锰量低于20%的则不宜采用吸附法是近年来水处理工艺中采用较为普遍的方法,具有使用简便、经济、稳定等特点。

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