摘要:高铁、高锰是东北高寒区地下水普遍存在的问题之一,常规的水处理厂通过曝气生物滤池和接触催化氧化工艺来实现铁锰净化。然而这种除锰工艺比较复杂,并且对于溶解氧(DO)和pH要求较高,同时接触催化氧化除锰滤池中锰质活性滤膜的成熟期较长,不适合村镇分散式的地下水供水水质净化。总结了地下水除锰技术研究进展,并针对地下水对pH及DO的要求,提出一种氧、碱双缓释材料的对策。
加入收藏
铁、锰元素以氧化物、硅酸盐等形式广泛地存在于自然界中,它们有多种价态,其中Fe2+离子与Mn2+离子的化合物溶解度较高均易溶于水[1]。因此铁、锰是地下水中最常见的污染物之一[6]。据调查发现我国大部分地区,尤其是东北高寒地区地下水中铁锰含量超标(我国《生活饮用水卫生标准》(GB54789—2006),规定锰的含量不得超过0.1mg/L)。虽然锰作为人体生长所必需的微量元素,但长期饮用超标的含锰地下水会对人类的健康产生严重的威胁。
如损害人体中枢神经系统以及对儿童智力有重大影响[2]。而我国东北地区地表水缺乏,同时也受地形及气象因素影响,东北地区村镇居民日常饮用水的来源大多为浅层地下水。由于经济、技术有限,绝大多数村镇还不具备饮用水处理设施,仍然沿用传统落后的分散式取水方式,饮用水水质安全是大部分农村居民健康威胁的主要问题来源。因此为保障村镇居民用水安全,开展经济、高效的地下水除锰技术显得尤为重要。
目前,从地下水中去除铁、锰主要方法有:生物氧化和接触催化氧化。这两种方法的反应速率受溶解氧(DO)和OH-浓度影响较大。无论是传统的接触氧化技术还是生物氧化技术,DO都是去除锰必不可少的因素[7]。虽然利用生物法除锰已被广泛研究用于地下水处理,可微生物菌群对环境的温度要求较高,并不适用于长期处于低温的东北高寒地区。
研究发现,在污水厂长期运行后,过滤池中的滤料表面会形成一层锰质滤膜活性滤膜。而接触催化氧化法是在碱性条件下,对地下水进行曝气,在活性滤膜的催化作用下,将水中的二价锰氧化生成四价的MnO2后过滤除去。研究发现,利用接触催化氧化法的除锰效果决定于滤料的选择[3]。锰砂、河砂和改性页岩均可做填料使用,其中使用锰砂作为填料除锰效果最好。Li等[8]选择锰砂作为滤料,采用曝气—锰砂滤池—超滤一体化工艺,研究了铁锰氧化物的自催化除铁除锰的效果。结果表明,锰砂滤池对Mn2+的去除效率可达90%以上。
但对于发展落后的的一些村镇地区,锰砂价格过于昂贵不适合长期使用。张凤君等[4]利用改性河砂作为地下水除锰滤料,结果表明,使用1%高锰酸钾溶液浸泡制得的改性河砂在水力停留时间为24min,DO为7mg/L时,出水的Mn2+质量浓度不超过0.1mg/L,符合排放标准。虽然利用高锰酸钾等强氧化剂可以达到非常有效的除锰效果,但如果长期连续地使用强氧化剂,这一过程也存在着高成本和高风险,并要求准确的氧化剂剂量,剂量不足会导致锰氧化不完全,因此锰的去除效果差,而高锰酸盐过量会使水呈现粉红色[9]。Cheng等[10]以锰氧化物作为活性滤料开发了一种铁-锰共氧化物过滤膜,可以通过催化氧化同时去除地下水中的锰和铵(NH4+)。
另一些研究表明,锰质活性滤膜的生成期较长,一般约在50d左右,并且在长期反复冲洗的情况下滤膜的生成期也会随之加长。为解决这一难题,Guo等[11]以石英砂作为滤料,采用高锰酸钾连续氧化原水中的锰、亚铁离子,加速砂粒表面快速形成铁锰共氧化物滤膜(MeOx),且启动周期小于30d,有效地减少了滤膜的成熟期。钟爽等[5]以河砂为滤料,采用间歇式臭氧曝气法使二价锰离子在5d内快速生成锰质活性滤膜,大幅缩短了滤膜的成熟期。由于东北地区地下水常规DO和pH要求为(DO低于2mg/L,pH在5.0~6.5),而传统的接触氧化法DO和pH较高(DO>6.5mg/L,pH>7.0),即所需的充氧曝气和加药调pH的工序仍然较为复杂,有着工程造价高、实施难度大等问题。基于上述问题,可利用控释技术进行解决。
目前,控释技术是一种经济有效的处理地下水的方法,它在制药、环境和农化等不同领域受到越来越多的关注。Liang等[12]利用过硫酸钠(SPS)颗粒与熔融石蜡混合制备SPS缓释棒(SR-rod)作为地下水修复的一种技术。SR-rod释放的SPS可能存在于低渗透土层中,作为氧化剂的长期来源,促进氧化剂在土壤介质中的扩散运输。而若想同时解决充氧曝气和pH调控两方面问题,可研发一种同步实现释氧、碱的材料,通过该缓释材料在地下水中不断地释放O2和OH-达到提高地下水DO和pH的目的,以满足接触氧化除锰滤料对地下水水质条件的要求。
本课题组初步研究发现选用金属过氧化物(CaO2、MgO2等)为原料制得的缓释材料可满足遇水后同时生成O2和OH-,提高水中DO和pH,满足接触氧化除锰的条件。用该缓释材料辅助高锰酸钾改性河砂除锰滤料验证其对地下水中锰的去除效率,监测所得的进出水锰离子浓度如表1所示。该缓释材料可辅助除锰滤料对锰离子起到净化的作用。
本研究所制缓释材料对提高地下水中DO和pH具有一定作用,但目前该缓释材料的使用寿命为10d。调整原料配比、制备方式等参数,使其使用寿命延长是该缓释材料研发的难点之一,也是未来的研究中亟待解决的问题。
参考文献:
[1]边云峰,李杰,朱雪燕,等.地下水除铁除锰技术探讨[J].现代农业科技,2018(07):210-211.
[2]彭治军.地下水中铁锰超标的治理[J].广东化工,2019,46(15):130-131.
[3]陈涛,朱宝余,孙成勋,等.以河砂为填料的接触氧化法处理高铁锰地下水研究[J].环境污染与防治,2011,33(11):67-71.
[4]张凤君,朱树阳,钟爽,等.改性河砂过滤处理高锰地下水[J].科技导报,2012,30(5):27-32.
[5]钟爽.接触氧化除锰滤池的快速启动研究[D].长春:吉林大学,2012.
钟爽,杨婧婕,王玉,张鹏飞.东北高寒区地下水接触氧化除锰技术的研究进展与对策[J].化工设计通讯,2021,47(04):62-63.
分享:
随着工业的快速发展,重金属被应用于各种产品中。由于重金属毒性大且难以降解,对环境和人们的身体健康造成的威胁也随之而来。所以,高效、快速灵敏地检测重金属是防治重金属污染的关键。近来,发展起来的电化学分析法的设备结构简单、价格低廉、检测迅速、易于操作、易于便携适合现场检测,与传统的检测方法相比更具有优势。
2024-12-04聚丙烯酸酯纳米乳液因其卓越的成膜能力、力学性能以及环境友好性,在涂料、黏合剂、造纸等领域展现出巨大的应用潜力。尽管如此,纳米乳液粒径分布的精确控制一直是限制其性能优化和产业化进程的关键难题。沉淀法以其简便的操作和广泛的适用性,被认为是制备聚丙烯酸酯纳米乳液的优选技术。
2024-11-14硅油裂解反应是化学工业中的关键过程,尤其在材料科学、化学工程和日化产品制造领域发挥着至关重要的作用。硅油因其独特的化学和物理特性,被广泛用于润滑剂、防水涂层、个人护理产品等多种产品。随着应用领域需求的增长,对硅油裂解技术的研究不断深入,特别是在提升裂解效率和产品质量方面。
2024-11-14Nd-Fe-B永磁材料因其优异的性能而备受青睐,在各个领域的应用日益广泛,尤其在电子、汽车、医疗设备等领域的应用不断拓展。其高磁能积、良好的磁学性能以及较高的抗腐蚀性,使其成为现代工业中不可或缺的材料之一。可以预见,随着技术的不断创新与推广,Nd-Fe-B永磁材料的重要性将继续增强,为人类的生产生活带来更多的便利与进步。
2024-11-14甲醇作为化工、医药、能源等多个领域的关键基础原料,其生产技术正受到全球清洁能源和环保技术重视度提升的推动。甲醇精馏工艺作为甲醇生产的核心步骤,其效率和质量直接关系到产品的纯度及市场竞争力。因此,甲醇精馏工艺的优化与技术革新成为了研究的热点。近年来,科技的进步和工艺创新为甲醇精馏工艺带来了显著的改进。
2024-11-13核净、异菌脲、啶虫脒等杀虫剂可通过食物链的方式进入人体中,损害神经元并导致身体各器官免疫力下降,对人体胃肠道、肝脏等器官造成伤害[1-3]。随着人们环保意识的不断增强,人们越来越重视土壤中农药残留问题,因此,准确、高效的对土壤中农药残留进行检测对保护人体健康具有重要的现实意义。
2024-10-22近年来,随着科技进步产生了大量电子废弃物,2021年达到5 220万t。印刷线路板是一种典型的电子废弃物,我国每年需要处理的废线路板高达50万t。印刷线路板主要由塑料、隋性氧化物和21%~50%的金属组成,其中铜含量最多。
2024-06-22在催化裂化装置中,醚化反应器是催化裂化反应系统的重要设备之一。醚化剂的作用是将原料中的轻质油中的多环芳烃与醚化剂反应生成烷基苯、丁二烯和二甲醚等多种产品。醚化反应器是一个圆柱形的结构,由反应器本体、塔顶气相管线、塔釜汽液相管线、气相压差管线、分馏塔和空冷器组成。
2023-10-09自FDA公布植物药指导后日本开始大量研究,国内医疗机构及研究所也共同进行临床和基础研究,由此可见大建中汤具有较高研究价值。我国目前对大建中汤研究主要集中于临床应用及药理实验研究,对其药效物质基础研究相对薄弱。因此,亟待阐明大建中汤的药效物质基础,为揭示大建中汤临床有效的科学性奠定物质基础。
2023-08-22正渗透(FO)技术凭借自身的低能源效率和无污染性等优势得到了社会和人们的普遍重视。正渗透过程的动力是来自原料液和汲取液之间的渗透压差,即水由水化学势高的原料液一侧自发通过正渗透膜扩散到水化学势低的汲取液一侧,此过程不需要任何外部能耗。本文介绍了正渗透膜的基本工作原理及未来发展趋势,阐明了几个典型的正渗透膜的制备方法、特性、优化以及正渗透技术的应用。
2021-11-02人气:6771
人气:5342
人气:4736
人气:4630
人气:3701
我要评论
期刊名称:安徽化工
期刊人气:3299
主管单位:安徽省石油化工集团有限责任公司
主办单位:安徽省化工研究院
出版地方:安徽
专业分类:工业
国际刊号:1008-553X
国内刊号:34-1114/TQ
邮发代号:26-211
创刊时间:1975年
发行周期:双月刊
期刊开本:大16开
见刊时间:4-6个月
影响因子:1.595
影响因子:1.492
影响因子:0.194
影响因子:0.518
影响因子:0.037
您的论文已提交,我们会尽快联系您,请耐心等待!
你的密码已发送到您的邮箱,请查看!