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地下水中锰离子修复方法研究进展

2021-04-09王玉罡刘茂涵

江西化工 2021年1期

王玉罡 刘茂涵

(东华理工大学水资源与环境工程学院,江西 南昌 330013)

锰是铀矿山尾矿库渗漏地下水中广泛分布、危害严重的污染物之一,铀矿高锰渗漏地下对生态环境和人体身心健康的威胁受到高度重视。铀矿山尾矿库放射性核素与非放射性重金属共存,从而形成了一个多重污染物的复合污染源[1][2]。

锰元素是人体需要的微量元素,它能够使细胞中的细粒体保持完整、可以使脑功能正常运转。我国《地下水质量标准》(GB14848-2017)规定,集中式生活用水需要Ⅲ类水体,标准要求Ⅲ类水中锰的含量要低于0.1mg/L,世界卫生组织要求饮用水的锰含量也不可高于0.1mg/L。尾矿库中大量的金属锰进入水中会随地下水不断扩散影响地下水源,从而使浓度值远远大于0.1mg/L,在人们饮用或者接触使用该地下水水源时,会导致重金属在人体内滞留,从而损坏人体细胞,长时间会使人体神经系统损害并产生相应的震颤麻痹综合征[3][4],摄入过量的锰也会使男性生殖功能受到严重影响[5]。综上,对于含锰超标的地下水进行修复处理的工作需要得到重视。目前,国内外含锰的地下水处理方法主要包括接触氧化,自然氧化,混凝沉淀,化学沉淀,离子交换,电化学修复,膜过滤,吸附,生物法,PRB技术。

1 地下水除锰技术

1.1 接触氧化法

美国在1893年建立了除铁锰水厂[6]。接触氧化法的原理是将溶解氧作为氧化剂,用自催化氧化接触过滤,使Mn2+的氧化速率得以加强从而达到去除Mn2+的效果。通常,强氧化剂如氯或高锰酸钾可用来氧化锰[7]。……

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