絮凝和氧化-絮凝耦合去除废水中As(III)的研究

来源 :武汉科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:womjun
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
砷的应用范围广、毒性大,尤其是三价砷。随着地表水砷标准的进一步严格,砷污染问题更加突出。   针对水中三价砷(As(Ⅲ))的去除,探讨了铁盐絮凝和铁盐/H2O2氧化-絮凝除As(Ⅲ)的效果及相关的机理。   以5mg/L的As(Ⅲ)模拟废水为处理对象,对比了FeSO4和Fe2(SO4)3絮凝除As(Ⅲ)的效果,结果表明:絮凝除砷时,Fe(Ⅱ)比Fe(Ⅲ)有更高的去除率。红外光谱和Zeta电位分析表明Fe(Ⅱ)和Fe(Ⅲ)水解时产物的结构及表面电位值基本相同,而比表面积和粒度分布测试结果显示Fe(Ⅱ)的水解产物比Fe(Ⅲ)水解产物有更大的比表面积和更小的粒度,因此,能将更多的As(Ⅲ)吸附及共沉淀到表面。   采用Fe(Ⅱ)/H2O2(Fenton)及Fe(Ⅲ)/H2O2(类Fenton)氧化-絮凝去除水中的As(Ⅲ),结果表明:Fenton氧化-絮凝对As(Ⅲ)的去除率可以达到96%以上,而类Fenton法的去除率仅有70%左右。两种氧化-絮凝除As(Ⅲ)过程的开路电位-时间曲线、以及所形成絮体的红外光谱分析表明:Fenton氧化-絮凝过程中As(Ⅲ)被更有效的氧化为五价砷(As(Ⅴ)),且氧化与絮凝之间形成耦合作用。   用聚合硫酸铁(PFS)替代部分FeSO4,考察了FeSO4/PFS、絮凝pH值、氧化剂和絮凝剂投加量,以及不同As(Ⅲ)初始浓度等因素对As(Ⅲ)去除效果的影响。结果表明:按摩尔比FeSO4/PFS=6/9,絮凝pH=7,氧化剂和絮凝剂的投加量分别为20mg/L和15mg/L以[Fe]T计)时,对废水中浓度为0.5~10mg/L砷的去除率均为90%以上,FeSO4/PFS/H2O2氧化-絮凝耦合工艺对水质变化有较强的抗冲击能力,可增强氧化-絮凝工艺絮体的沉降性能,并且对硫酸厂和有色金属冶炼厂的含砷废水的总砷去除率均可达97%以上,对工业含砷废水的去除具有一定使用参考价值。  
其他文献
以氮化硅、氮化铝、氧化铝、氧化钇等为原料,在热压烧结(5~30MPa,1550~1900℃)和超高压烧结(5.5GPa,1500~1750℃)条件下,成功的制备了β-Si3N4及β-Sialon材料。在此基础上,向原料中
宏观经济政策是航空物流企业发展的驱动根本,是影响区位因素建构、指导航空物流企业经济活动开展的关键所在.因此,要更好的拟定航空物流企业发展的战略布局,应当深挖行业发展
薄膜太阳电池因其具有质轻、生产成本低、可被制成柔性可卷曲形状、便于大面积连续生产等突出优势,被公认是未来太阳电池发展的主要方向,并已成为国际上研究最多的太阳电池技术之一。而CuInS2(简称CIS)这种直接带隙半导体材料具有较大的吸光系数、合适的禁带宽度(1.5 eV)、禁带宽度对温度的变化不敏感、稳定性高、低毒等优势,非常适合作为薄膜太阳能电池的光吸收层材料。因此,基于CuInS2这种光吸收层材
木论文利用直流磁控溅射的方法在硅基片上沉积非晶碳膜,从而形成非晶碳膜/硅(a-C/Si)异质结材料,再在a-C/Si异质结表面沉积金属钯膜,最终得到钯/非晶碳膜/硅(Pd/a-C/Si)异质
本文通过对荣华二采区10
期刊
轻质高强、高弹性模量、高比强度和高比刚度的以铝锂合金为代表的高强铝合金是优秀的航空航天材料,焊接在提高材料利用率、减轻结构质量、降低成本方面具独具优势,尤其是高能
深海的开发力度逐渐加大,随之而来的是结构材料的选用,其中低合金高强钢便被广泛应用于深海环境。以属于柔性结构的钻井隔水管为例,其工作环境为具有强腐蚀性的海水全浸区,同
根据海关总署统计,2016年1—3月,我国农药行业累计进出口贸易总额11.65亿美元,同比减少8.5%;贸易顺差为7.06亿美元,同比减少9.3%。根据海关总署统计,2016年1—3月,我国共进口
随着纳米技术的不断发展,纳米磷酸钙(Calcium phosphate, CP)材料在医学领域的应用受到广泛的关注。作为人体硬组织的主要无机组成部分,常规CP具有很好的生物相容性,生物可降解性
多年来一直让初中语文老师最为头痛的问题莫过于语文教学效率不高这一顽症了。而在语文教学中,对教师而言,最难教的是作文;对学生来讲,最难写的也是作文。因此,我们很有必要一起来