混凝去除五价砷中试研究及絮体回流的强化效果

张思维 | -> | 652| 2| 0.274839MB |聚合硫酸铁,强化混凝,除砷,絮体吸附,絮体回流

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摘要: 采用中试和小试结合的方式研究了混凝去除地表水中五价砷的机制及絮体回流的强化效果. 结果表明, 砷在常规水处理流程各段的形态变化及去除率分配显示, 原水中的As ( Õ) 主要以溶解态存在, 占总量的95%. 溶解态的砷和总砷在快速混合、一级絮凝、二级絮凝、沉淀、过滤个单元去除率分别为87192%、6118%、21 38%、1155%、1123% 以及1110%、1183%、2120%、86142%、7138%, 因此, 混凝效果的好坏直接决定溶解态的砷向颗粒态砷的转化率以及含砷絮体的沉降性能. 絮体对As( Õ) 表现出很强的吸附性能, 其吸附速率符合拟二级反应动力学模型, 以化学吸附为主. 吸附等温线符合修正的Freundlich模型. 当絮体回流点位于快速混合处时, 回流比为50% 时, 絮体回流能很好地起到减少混凝剂投量, 促进混凝除As ( Õ) 的作用.
    砷是一种在地壳中广泛分布的元素, 并被公认为一种有毒的致癌物质. 以我国为例, 近年来, 在台湾、新疆、内蒙、西藏、云南、贵州、山西、吉林等多个省( 区) , 30 多个县( 旗) 均发现饮水高砷区, 部分地区水源中的砷浓度甚至高达110 mgPL以上[ 1] . 而自2007-07-01 起我国执行的新的5生活饮用水卫生标准6GB 5749-2006 已将总砷的标准从50 LgPL提高到10 LgPL. 因此, 饮用水除砷的研究在我国显得尤为重要. 除砷的新技术有多种, 包括混凝[ 2, 3] 、离子交换[ 4] 、吸附[ 5, 6] 以及膜法等[7~ 9] , 其中建立在常规工艺基础上强化混凝工艺由于其不需增加过多的构筑物, 因而具有很强的实用性, 尤其是在发展中国家.近几年国内外也有关于新的强化方式的研究报道[ 2,10, 11] .
    在水环境中砷通常以2 种氧化态存在: 三价[As( Ó) ] 和五价[ As( Õ) ] . 五价砷是含氧水体中热力学稳定形态的无机砷, 也是地表水中砷的主要存在形式, 而三价砷则是缺氧的地下水中砷的主要存在形式. Kim 等[ 12] 的研究认为, 在暴露空气时, 水体中三价砷的半衰期大致为4~ 9 d. 因此,本研究主要分析了混凝对地表水中五价砷的去除效果以及相关机制, 并在此基础上对絮体回流促进混凝去除As( Õ) 这一新的强化方式进行了探究.
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