阜阳市颍泉区高氟地下水成因论文
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浅析高矿化度地下水形成原因及对策作者:夏雪萍来源:《科学与财富》2016年第01期摘要:地下水,作为与我们生活各个方面息息相关的资源,其重要程度不言而喻。
而由于地理上位置的差异性、土壤地质条件以及自然降水等各个方面的原因,我国地下水资源的性质以及可利用性各不相同,而随着我们的工业用水、农业用水以及生活用水需求量的不断增加,对于地下水的利用也日益不断上升,而先天条件以及后天开采、环境保护不到位等方面的原因导致许多地方的地下水出现了水质方面的问题,这些问题成为了社会各界关注的焦点和重点,也成为了相关工作领域的科技人员研究的重要内容,而地下水高矿化度这一问题就是其中之一,这一问题的存在直接影响了许多地方地下水的开发和利用,也直接影响了普通居民的正常生活,在这样的形势背景下,对地下水高矿化度这一问题进行探究有着十分重要的社会意义和研究价值。
因此,本文就高矿化度地下水这一问题,重点探究其形成的原因以及治理的具体对策,并提出针对性的建议或意见。
关键词:高矿化度地下水形成原因对策处理措施前言我国,作为一个土壤辽阔的国家,各个地区的土壤条件都存在很大的差异性,其蕴藏的地下水水质条件也各不一样,这直接导致了存在的地下水水资源问题十分的复杂,而地下水的高矿化度就是其中之一。
地下水的高矿化度并非一朝一夕形成的,其形成的原因也并非单一的,而是多方面的因素综合在一起导致形成的。
就地下水的高矿化度来说,还存在许多问题需要我们去发现、探讨并提出合理有效的解决措施。
比如,影响地下水高矿化度形成的原因有哪些、如何才能有效的控制地下水的高矿化度以及高矿化度地下水处理回收之后的具体利用方式有哪些等等。
这些问题都是我们亟待解决的,解决高矿化度地下水存在的问题刻不容缓。
因此,本文就高矿化度地下水形成原因吉对策这一侧面从地下水高矿化度概述、高矿化度地下水成因分析以及高矿化度地下水出来措施分析等方面展开一番论述和剖析。
一、地下水高矿化度概述在我国,由于自然地理条件和地质特征等方面的巨大差异性,而地下水的形成则主要受到地质及其内部各种自然地理因素的影响,因此我国各个地区地下水的形成有着十分大的区别,也就形成了各个地区不同类型的地下水。
高氟水治理方法综述【摘要】在我国很多地方都有地方性氟中毒不同程度的流行,很多农村及偏远地方的人饱受高氟水的危害。
本文从高氟水的产生,分类开始,阐述了寻找新水源的降氟方法,具体有沸石除氟的优点和活性氧化镁,活性氧化铝除氟的优缺点分析,从使用数量,处理成本,处理效果等各方面进行了分析对比。
【关键词】地方性氟中毒;沸石;活性氧化镁;对比地方性氟中毒是因为人们生活在高氟环境中,长期过量摄入氟引起机体慢性中毒的改变。
在水体中,当氟含量大于1.0mg/L时,称为氟超标,也称高氟水。
溶解性固体含量>1500mg/L时,称为苦咸水。
高氟地下水指氟含量超过饮用水标准并使人产生氟中毒现象的地下水体。
1.高氟水的成因及分类1.1高氟地下水的三种类型一是高氟浅层水。
吉林省地方性氟中毒是因浅井水中氟化物含量过高所致。
1964年,发现地方性氟中毒流行后,采用打深井,该饮深层地下水的方法来防治地方性氟中毒,结果已有100多个病区达到了控制或基本控制标准,氟骨症和氟斑牙的病情呈逐年下降的趋势,开始脱贫致富。
二是高氟深层水,如温宿县黑孜乡200米勘探井分层取水[1],在109-140段水氟粒子质量浓度为1.88mg/L,而185-199m段,水氟粒子质量浓度达2.6mg/L。
在相距十几千米的农-师六团,井深190m,水氟粒子质量浓度达4.5mg/L,甚至超过上层潜水水氟粒子浓度,愈往深处水氟粒子浓度反而有增高的趋势。
三是高氟温泉水,江西省已知有温泉90多处,已测定含氟量的温泉53处,超标者50 处,占已测氟温泉总数的94.3%,其中宁都县肖田乡美佳山温泉含氟19.0mg/L,安远县镇江乡龙岗温泉为19.2mg/L。
广东省丰顺县是多温泉的县份之一, 素有“ 九汤十八寨” 之称。
其温泉有16片, 分布在3个乡7个镇内。
共测定其13处温泉的含氟量, 其数值都相当高, 介于9.4-17.7mg/L之间[2]。
1.2高氟水的富集类型氟在地下水中的富集是长期地质作用和地球化学演化的结果。
2020年9月第42卷第5期地下水Ground waterSept. ,2020Vol.42 NO.5DOI:10. 19807/ki.DXS.2020 -05 -018阜阳市备用地下水源地水文地质条件及保护对策分析李国礼(安徽省阜阳市水资源管理处,安徽阜阳236001 )[摘要]针对阜阳市地下水布局不合理及长期过量开采诱发的地面沉降、水质恶化等一系列环境水文地质问题。
在分析该市地下水开发利用现状及存在问题的基础上,通过从环境水文地质调查资料入手,对备用水源地的 水文地质条件和地下水賦存规律进行详细探讨,提出应调整地下水开采布局、开发地表水源地和建设城区备用地下水水源地的解决思路。
同时要加强地下水备用水源地保护工作,设立水源地二级保护区,开展取水井规划布局,在 地下水备用水源地保护区内,注重点状和面状污染源的清除,从而保障城市供水安全,为水资源保护规划提供依据。
[关键词]水文地质;地面沉降;备用水源地;保护对策;阜阳市[中图分类号]P641.8 [文献标识码]B[文章编号]1004 - 1184(2020)05 -0068 -03地下水不仅是保障城乡居民生活用水、支持社会经济发 展的重要战略资源,而且在维持生态系统安全和生态环境建 设等方面发挥着重要作用。
做好地下水资源开发利用的合 理规划,是区域经济、社会发展规划和宏观决策的重要科学 依据。
安徽省阜阳市是一个资源性缺水的城市,主要依靠地T 水为主要供水水源,市K(颍州K、颍泉区、颖东区)长期过量 开采地下水,出现大面积降落漏斗并诱发地面沉降、水质恶 化等一系列环境水文地质问题,给国民经济发展和人民财产 安全造成一定损害。
目前,虽然开发利用了地表水资源,但 由于其水量小,保证率低,不能满足城市发展工业用水和居 民生活用水®求。
仍需要寻找建设地下水源地,保障城市的 供水安全。
本文从环境水文地质调查资料人手,对阜阳城区 周边水文地质条件、污染状况以及水资源开发过程中存在的 问题进行详细分析,寻找合适的备用地下水水源地,并提出 了有效的保护饮用水水源地措施和建议,供有关部门参考。
我国高氟水形成特点的主要影响因子及降氟方法更新时间:1-25 16:15 作者: 范基姣,佟元清,李金英,王立新,李戎,刘志勇摘要:以华北平原和关中盆地数据为例,分析我国高氟水形成特点的主要影响因子为背景岩石、蒸发作用、地温环境以及人类活动,并针对我国高氟水特点,提出防止氟中毒的方案。
关键词:高氟水;影响因素;防氟方案0引言氟(F)是与人体健康密切相关的微量生命元素,原生环境中氟过量或不足均会导致机体产生疾病。
国家规定生活饮用水中适宜的氟含量为0.5~1.0 mg/ L[1]。
高氟地下水指氟含量超过饮用水标准,并使人体产生氟中毒现象的地下水体。
高氟地下水影响区域在我国广泛分布,我国内陆除上海市外,各省、市、自治区均有病区。
全国饮水型地方氟病分布面积约220万km2,据全国重点地方病防治规划(2004—2010年),截至2003年底,全国有氟斑牙患者3 877万人、氟骨症患者284万人[2]。
因此探讨我国高氟地下水形成的特点,并提出防止氟中毒方案具有现实意义。
1我国高氟水形成特点的主要影响因子氟的富集是长期地质作用和地球化学演变的结果,我国高氟水形成特点主要影响因子概括为背景岩石、蒸发作用、地温环境以及人类活动。
1.1背景岩石氟广布于自然界中,地壳岩土中的含氟矿物就在百种以上,绝对不含氟的岩土是很少见的。
土壤中黏土矿物为氟源,在风化过程中,这些矿物促使土壤中的元素和循环水中的元素发生离子交换。
一般情况黏土矿物土壤中除了云母、角闪石中的F-被氢氧基置换以外,磷灰石、冰晶石和萤石是循环水中F-的主要来源[3]。
磷灰石、冰晶石、萤石风化淋溶产物见下式:Ca5(PO4)3F→F-+5Ca2++3PO3-4Na3AlF6→6F-+3Na++Al3+CaF2→2F-+Ca2+以华北平原地下水背景岩石数据为例,作出地下水氟含量与岩石氟含量的相关关系图(如图1所示),显示富含氟的岩石含水层中地下水含氟量高,在地下水-岩石系统中,地下水中氟含量与含水层岩石氟含量呈正相关关系。
含氟地下水处理-环境工程文献综述xxx INSTITUTE OF ENGINEERING文献综述论文题目含氟地下水处理学生姓名xx专业班级环境工程xxxx班学号 xxxxxx院(部)资源与环境学院完成日期2015年4月8日摘要:氟是自然界中广泛存在的一种元素,同时也是人体所必须的微量元素之一。
对于自然界中的植物而言,氟的过多吸收会造成危害,当土壤中氟含量过多时,氟会抑制植物的新陈代谢,影响植物的呼吸作用和光合作用,最终导致植物死亡。
[1]而人体中氟含量的过多或者过少都会对人体造成危害,人体获取氟元素的途径一般都是通过食物和饮用水。
日常饮用水中氟的含量一般为0.4mg/L-0.6mg/L,而国家对于饮用水中氟浓度标准为1mg/L以下。
人体缺氟时会导致蛀牙问题,而长期饮用氟浓度高于1mg/L的水易引起氟斑牙病;长期饮用氟浓度高于3mg/L以上的水会引起氟骨病以及其他一些疾病,甚至会诱发肿瘤的发生,严重威胁人体健康。
[2]本文搜集了近百篇近年来与处理氟污染地下水相关的中英文文献、论文、科研报告,通过对所收集文献的阅读和整理,得知现阶段处理含氟废水的工艺主要有沉淀法和吸附法,还有一些处理方法如离子交换法、电渗析、冷冻法、超滤除氟法、反渗透技术、电凝聚法等。
含氟废水的处理工艺较多,目前,对于工业废水最有效的处理方法是化学絮凝沉淀法,该方法工艺简单,但药剂量大,造成二次污染,其主要改进方向为氟化钙的固液分离以及研制其他高分子天然絮凝剂。
[19-20]而对于饮用水的处理工艺中,吸附法被最为看好,若能够提高吸附剂吸附容量以及解决吸附剂的再生问题,吸附法在含氟饮用水处理中的前景将一片光明。
本文着重探究吸附剂在何种条件下,能实现吸附容量最大化、吸附效果最好,以便更好地利用吸附法去除水中氟离子。
关键字:氟污染地下水;饮用水;吸附法;吸附剂1 前言1.1 地下水中氟污染的形成1.1.1自然过程形成的氟超标自然状态下,土壤、海水、地面水、地下水都含氟。
高氟水处理方法及新技术介绍氟是人体必须的微量元素之一,饮用水适宜的氟质量浓度为0.5~1mg/L。
当饮用水中氟含量不足时,易患龋齿病;但若长期饮用氟水质量浓度高于1mg/L的水,则会引起氟斑牙病;长期饮用氟质量浓度为3~6mg/L的水会引起氟骨病。
我国含氟地下水分部广泛,尤其在西北干旱地区,约有7000万人饮用含氟量超标的水,导致不同程度的氟中毒。
工业上,含氟矿石开采、金属冶炼、铝加工、焦炭、玻璃、电子、电镀、化肥、农药等行业排放的废水中常含有高浓度的氟化物,造成环境污染。
对于这些含氟废水,目前国内大多数生产厂尚无完善的处理设施,所排放的废水中氟含量指标尚未达到国家排放标准,严重污染者人类赖以生存的环境。
按照国家工业废水排放标准,氟离子浓度应小于10mg/L;对于饮用水,氟离子浓度要求在1mg/L以下。
高氟水的处理方法有多种,国内常用的方法大致分为两类,即沉淀法与吸附法。
除这两种工艺以外,还有冷冻法、活性炭除氟法、超滤除氟法、电渗析除氟法等,但至今很少推广于除氟工艺,主要是因为成本高、除氟率低。
本文对近年来国内外处理高氟水的化学沉淀法、絮凝沉淀、传统吸附剂三种处理工艺的研究现状及日本新的树脂型的氟吸附剂与之比较后的应用前景。
传统除氟方法综述1.化学沉淀法对于高浓度含氟废水,一般采用钙盐沉淀法,即向废水中投加石灰,使氟离子与钙离子生成CaF2沉淀而除去。
该工艺具有方法简单、处理方便、费用低等优点,但存在处理后出水很难达标、泥渣沉降缓慢且脱水困难等缺点。
氟化钙在18℃时于水中的溶解度为16.3mg/L,按氟离子计为7.9mg/L,在此溶解度的氟化钙会形成沉淀物。
氟的残量为10~20mg/L时形成沉淀物的速度会减慢。
当水中含有一定数量的盐类,如氯化钠、硫酸钠、氯化铵时,将会增大氟化钙的溶解度。
因此用石灰处理后的废水中氟含量一般不会低于20~30mg/L。
石灰的价格便宜,但溶解度低,只能以乳状液投加,由于生产的CaF2沉淀包裹在Ca(OH)2颗粒的表面,使之不能被充分利用,因而用量大。
2021年3月第43卷第2期~地下水Ground waterMar. ,2021Vol.43 NO.2DOI:10. 19807/ki.DXS.2021 -02 -026阜阳市地面沉降区地下水限采措施及效果分析陈晓成(安徽省阜阳水文水资源局,安徽阜阳236000)[摘要]根据实测成果资料,分析阜阳市城区因地下水超采造成地面沉降变化过程和地面沉降带来地质灾害和问题,为控制地下水超采,当地政府出台限采法规和措施,随着一系列限采措施实施,地面沉降由快速沉降期变为缓慢沉降期。
通过对限采效果的分析,指出要重点落实水源置换和封井等措施,通过跨流域引水,进行地下水回灌,使中深层地下水位逐年回升,城区地面沉降将进入逐渐恢复期a[关键词]地面沉降区;地下水;限采措施;效果分析;牟阳市[中图分类号]P641.8 [文献标识码]B[文章编号]1004 -1184(2021)02 -0085 -021概述阜阳市是皖西北平原中等城市,2019年城区面积达140 km2,城区人口接近140万,人均水资源量410 m_\为水资源 紧缺地区。
从上世纪八十年代,流经市区河流地表水受到污染,城区居民生活用水和工业用水全部依靠中深层、深层地 下水,地下水开采量逐年上升。
2000年起当地政府对地下水 采取限采措施,封闭单位自备井和部分中深井,寻找替代水 源。
2002年8月以茨淮新河地表水为水源、日供水规模10 万W的二水厂投产运行,2020年1月以淮河地表水为水源、日供水15万m3三水厂期工程并网运行,极大的改善了阜 阳城区的用水单一的状态,加大地表水的供水量,减少了地 下水抽取量。
地面沉降由1980 - 1999年快速沉降期变为2〇00 -2019年的缓慢沉降期。
随着水源置换措施工程推进,引江济淮和引淮济阜工程建成后可基本能满足阜阳城市用水需求,届时,深层承压水 不再作为日常供水水源,而主要作为城市战略储备水源和应急备用水源,供特别干旱年份和遇突发性水污染事故时使用。
阜阳市地下水环境问题及对策分析
陈晓成
【期刊名称】《治淮》
【年(卷),期】2003(000)003
【摘要】@@ 阜阳市是安徽省西北部淮北平原上的一座中等城市.近年来,随着城市人口增加和社会经济的快速发展,从河南发源流经市区的颍河、泉河地表水被严重污染,城区生活及工农业生产用水全部采用地下水,致使阜阳城区地下水过量开采,地下水环境遭到破坏,带来一些水文地质问题.
【总页数】2页(P29-30)
【作者】陈晓成
【作者单位】安徽省阜阳市水文水资源局,236000
【正文语种】中文
【中图分类】TV21
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3.基于GIS的阜阳市生态环境综合评价应用研究——以阜阳市为例 [J], 韩正洪
4.阜阳市地面沉降区地下水限采措施及效果分析 [J], 陈晓成
5.阜阳市地面沉降区地下水限采措施及效果分析 [J], 陈晓成
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阜阳市地下水资源开采问题与对策
闫献华;陈雪梅
【期刊名称】《当代建设》
【年(卷),期】1999(000)003
【摘要】阜阳市是以地下水为供水水源的城市,随着城市建设的迅速发展,城市人口的快速递增,城市需水量也日趋增大。
由于区域地下水不合理开采,深井布局密度高,开采量过大,使阜城地下水一直处于超量开采和失控状态,出现了地下水水位逐年下降、地面沉降等环境地质问题,地下水...
【总页数】2页(P25-26)
【作者】闫献华;陈雪梅
【作者单位】阜阳市自来水公司
【正文语种】中文
【中图分类】D6
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2.矿产资源开采对周边浅层地下水的影响分析 [J], 钟亩锋
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阜阳市颍泉区高氟地下水成因论文
【摘要】阜阳市颍泉区作为构成黄淮平原的一个部分,由于受到特定的水文、地质及当地居民生活习惯的影响,地下水中的氟含量会超过限制,这在一定程度上给当地居民的日常饮水安全带来巨大的影响。
针对性的提出一些具体的除氟措施是当前的首要任务,也是构建人与自然和谐发展,促进区域经济稳定发展的必然要求。
1、高氟地下水的成因
高氟地下水的形成机理主要来源于两个方面,既:化学环境影响因素和地质环境影响因素。
1.1化学环境影响因素 1.地下水的PH值。
当地下水的PH值比较低(呈酸性)的时候,地下水中所含有的氢与氟离子之间会生产氢氟酸,产生的氢氟酸会溶解岩石中所含有的硅酸盐和二氧化硅,进而生产气态的氟化硅,这在一定程度上减少了地下水中的氟含量,减少了氟的聚集;而当地下水的PH值较高(呈碱性)的时候,可以使岩石中赋存的硅酸盐溶于水中。
如果碱金属在地下水中发生水解后,可以使水的碱性大大增强,进而可以使岩层中所含氟硅酸盐溶解,释放出氟,使地下水中氟的含量增多。
2.水中各种离子。
对于地下水中的钙质水分布区而言,其中所含有的氟含量较低,而在钠质水分区中所含有的氟含量则较高。
而就氟而言,其钙盐和钠盐也具有不同的溶解度。
一般情况下,氟化钙和氟化钠在水中的溶解度分别为16mg/L和42×103mg/L。
氟化钠发生水解后,氟会以离子的状态存在地下水中,氟化钙由于本身的溶解度很低,在水中主要以沉淀形式存在,这就使
地下水中出现“高钙低氟、高钠高氟”的现象,既如果地下水中的阳离子主要为钙离子的时候,鉴于氟化钙的溶解度,地下水中所含有的氟会很少;而当地下水中的阳离子主要为钠离子的时候,基于氟化钠的强溶解度,氟的含量会大量的富集。
此外,地下水中的所含有的碳酸氢根和碳酸根会与氟化钙发生化学反应,生成碳酸钙或碳酸氢钙,进而加速其水解,也会促使地下水中氟含量的增加。
3.蒸发浓缩作用。
如果如果区域水的蒸发量比区域水的降水量大,则会减缓地表水的流动,水流交替缓慢,也减少了盐类的溶解量,使其析出,进而减少了水中氟的含量。
尤其在洼地和河间区域,由于发生蒸发浓缩,使区域形成碳酸钠分布区,这就会使水中的氟含量增加;而在颍泉区北部的区域,由于河网比较分散、稀疏,地下水的动力条件较差,蒸发浓缩作用表现的更为明显。
4.阳离子交替吸附作用。
地下水中离子吸附能力及吸附作用的大小和地下水中所含离子的浓度有关。
如果地下水的PH值较高(呈碱性),则随着地下水中矿化度的提高,水中所含有的阳离子的交替吸附作用和能力都会大大增强,地下水中已存的钙离子会将钠盐中的钠离子置换出来,随着钠离子在水中的增加,氟离子也会大量的富集。
1.2地理环境影响因素
1.地理地貌。
我国阜阳市颍泉区抵触季风性湿润区域,夏季将水比较集中,并以暴雨为主。
在雨季(暴雨季),雨水会将地表上存在的氟矿物和一些可溶性氟化物冲入河流汇入低洼地带。
在旱季,土中的水分会发生蒸发作用而散失,盐类会固结在土中,在再次降水后,
会使土中的矿物盐返回含水层中,经过反复的蒸发、汇集流程,洼地的盐分会大量浓缩,矿化度也会增高,随着土质盐渍化,进而会使地下水中的氟大量富集。
2.含水介质及岩相气候。
地下水中各种物质元素均来自含水介质,其主要是指岩土中所含有的可以溶解的盐类综合体,其中包括溶解量大的氟化物。
通过对岩土中的氟含量做分析和测试,可以知道第四系岩石中的氟的总含量为150~1300mg/kg,而对于可以溶解性的氟而言,其含量仅为4~38mg/kg,这一结果和土壤中所含有的氟含量相似。
我国颍泉区北部地下水中的氟含量高于南部,并且随着矿物颗粒越大,则含氟的矿物及水中的氟含量也越低。
就潜水区而言,亚粘土分布区的地下水流滞缓,导致地下水中的氟不宜排除,进而易于富集;就深层承压水而言,由于水中钠盐含量较高,使地下水中的氟容易富集,这会进一步形成高氟地下水。
2、高氟地下水的分布特征
2.1浅层潜水区在浅层潜水区域中,含氟量最高的区域主要在河间地带,其主要以带状沿河流分布,地下水中的氟含量在河间洼地大量富集;而在近河带和河间坡地区,由于水流条件良好,水中所含有的氟也较低。
2.2中层承压区就中层承压区域的地下水而言,其最大的含氟量为2.0mg/L,平均的含氟量为0.7mg/L,并且地下水中的氟含量自西北向东南逐渐减少。
在北部和太和县交界处,地下水中的氟含量为1.0~2.0mg/L,在其南部,地下水中的含氟量逐渐降低,通常维持在0.7~
1.5mg/L范围内。
2.3深层承压区该层地下水区域中的含氟量受地质构造的影响较为严重,其在冲湖积凹陷带范围中的含氟量较高,水中所含的氟由内向外呈逐渐减少的趋势,一般保持在1.5~2.0mg/L范围内。
3、高氟地下水的解决措施
3.1混凝沉淀法铝盐混凝法是混凝沉淀法中一项常用的方法,也是饮用水除氟的主要方法之一。
铝盐混凝法除氟的主要原理有结合沉降、离子交换和机械卷扫等。
常用的除氟药剂有CF—1型饮用水除氟剂、铝盐混凝剂和PC85—3型除氟剂等。
混凝沉淀法除氟的主要缺点是在处理完成后会水中会存在大量的氯离子和硫酸根离子,并且还会滞留大量的沉淀污泥。
此外,如果以铝盐为混凝剂的话,处理完后在水中会存有铝离子,这将给人们的健康带来影响,因此,该法的应用越来越少。
3.2吸附过滤法吸附过滤除氟法的主要作用原理有离子交换、络合作用等。
通常应用的吸附滤料有骨炭、活性氧化铝、UR—3700整合树脂以及某些天然石材等。
吸附过滤法是我国现阶段饮用水除氟中最普遍的方法,但是其也存在着滤料再生废液处理,吸附性能衰减较快以及吸附容量比较低等缺点。
因此,开发新型高效的滤料也是我国饮用水除氟研究的主要方向之一。
目前,我国已经研究出一种以羟基磷灰石作为除氟原料的新方法,这种方法具有吸附性能持久、稳定,容量大,操作简便的优点,具有很好的除氟效果,并且运行的成本较低,一般在0.20元/m3左右,适合农村饮水除氟的安全工程。
3.3电凝聚法电凝聚法既是电化学凝聚法的简称,其主要是利用电解的原理对水中的氟进行处理。
其主要是借助铝吸附剂等吸附剂对水中的氟离子来进行吸附处理,该方法的作用方法基于基于离子交换和静电吸附。
电凝聚除氟法所生成的氢氧化物具有的活性比铝盐混凝法除氟所产生的氢氧化物的活性更高,吸附能力也更大。
此法还具有用铝剂量少,操作简单、设备简单、运行稳定、易于实现自动化控制、可连续制水与除氟后水中的剩余的铝含量较少等优点,其应用前景较好,但是由于铝板非常容易印化及处理成本高等没有得到很好处理的原因,目前还很难被广泛应用。
4、结语
阜阳市颍泉区作为构成黄淮平原的一个部分,由于受到特定的水文、地质及当地居民生活习惯的影响,地下水中的氟含量会超过限制,这在一定程度上给当地居民的日常饮水安全带来巨大的影响。
针对性的提出一些具体的除氟措施是当前的首要任务,也是构建人与自然和谐发展,促进区域经济稳定发展的必然要求。
参考文献
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