含氟水治理研究进展
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光伏产业含氟废水回用处理技术引言随着光伏产业的快速发展,含氟废水的排放成为一个严重的环境问题。
传统的处理方法往往需要大量的化学药品和能源消耗,不仅造成了资源浪费,还给环境带来了二次污染。
因此,研究开发一种高效的含氟废水回用处理技术对于光伏产业的可持续发展至关重要。
技术原理光伏产业含氟废水回用处理技术基于电化学方法,通过电解和吸附等工艺,将含氟废水中的氟化物离子与金属离子结合形成不溶于水的化合物,实现废水中氟离子的去除。
具体步骤如下:1. 电解: 将含氟废水通入电解槽中,在特定电压和电流的作用下,氟离子会与金属阳极上的金属离子发生氧化还原反应,生成金属氟化物化合物。
同时,通过电解过程,废水中的有害物质也会被分解、氧化。
电解: 将含氟废水通入电解槽中,在特定电压和电流的作用下,氟离子会与金属阳极上的金属离子发生氧化还原反应,生成金属氟化物化合物。
同时,通过电解过程,废水中的有害物质也会被分解、氧化。
2. 吸附: 通过活性炭、陶瓷颗粒等材料,将水中残余的氟离子吸附起来,从而进一步提高废水的处理效果。
吸附剂可以重复使用多次,减少了资源消耗。
吸附: 通过活性炭、陶瓷颗粒等材料,将水中残余的氟离子吸附起来,从而进一步提高废水的处理效果。
吸附剂可以重复使用多次,减少了资源消耗。
3. 沉淀与过滤: 将电解后和吸附后的废水通过沉淀和过滤等方式,去除其中的固体颗粒和杂质,提高水质的纯净度。
沉淀与过滤: 将电解后和吸附后的废水通过沉淀和过滤等方式,去除其中的固体颗粒和杂质,提高水质的纯净度。
4. 后处理: 处理后的水可以经过后续的净化处理,如活性炭滤池和臭氧处理等,以确保水质达到可回用标准。
后处理: 处理后的水可以经过后续的净化处理,如活性炭滤池和臭氧处理等,以确保水质达到可回用标准。
技术优势1. 高效节能: 采用电化学处理,无需大量的化学药品,减少能源消耗和二次污染的机会。
高效节能: 采用电化学处理,无需大量的化学药品,减少能源消耗和二次污染的机会。
含氟废水的多种处理方法含氟废水处理有多种方法。
这里整理了化学沉淀法、混凝沉淀法、环瑞GMS 系列除氟药剂法、吸附法、电析法、除氟药剂法、电凝聚法、离子交换树脂法、反渗透法、液膜法、微生物处理法、诱导结晶法。
一、除氟剂法:主要分为液体除氟剂GMS-F4和固体除氟药剂GMS-F6,该产品主要成分为铝铁硅无机聚合盐,特殊的结构设计使其能够在水中快速水解,产生大量带正电荷的聚合胶体,胶体中含有多个羟基配位体,能够在废水中与氟离子实现交换,交换容量大。
在交换以后,胶体半径大幅度降低,与游离氟离子产生强电荷吸附形成共沉淀。
除氟剂是一种专为解决废水中氟去除难题研发的药剂,它适用于各行业污水氟超标治理;反应速度快,去除率可达95%以上。
(1) 相对钙盐,去除过程产生的污泥量极少,形成的氟化物沉淀不会逆转;(2) 环瑞除氟剂是一种多功能高效除氟剂,在强化去除重金属离子、悬浮物等方面具有明显的作用;(3) 沉降速率快,吸附效率快,去除率高。
在相同的条件下除氟效率是活性氧化铝的2-4倍,是沸石分子筛的8-10倍,可大大降低处理成本;(4) 反应快速、投加量少。
除氟混合反应仅需5-10分钟左右,可根据现场实际情况在工艺过程中投加处理,药剂投加成本比钙盐除氟剂、氧化铝离子交换吸附等经济;(5) 产品中不含钙质,不会造成系统管道等组件堵塞;(6) 产品中无游离氯离子,压滤液对生化系统无影响;(7) 处理设备简单,投加即可见效,无需复杂调试;(8) 不含钙质,长期使用不会造成管道、阀体结垢、堵塞现象。
二、化学沉淀法:化学沉淀法是含氟废水最常用的处理方法,普遍应用于高浓度含氟废水中。
是将某些化学药品加入含氟废水中,从而生成难溶性氟化物或者利用共沉淀吸附氟离子,再用自然沉淀或者过滤材料等方法使沉淀物与水溶液分离,以达到除氟的目的。
常用的试剂是石灰和氯化钙。
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。
氟超标饮用水降氟技术一、氟是人体生命必不可少的微量元素之一。
适量的氟能使骨、牙坚固,减少龋齿发病率。
饮用水适宜的氟质量浓度为0.5~1 mg/L。
当饮用水中氟含量不足时,易患龋齿病;但若长期饮用氟质量浓度高于1 mg/L的水,则会引起氟斑牙病;长期饮用氟质量浓度为3~6 mg/L的水会引起氟骨病。
氟长期积累于人体时能深入骨骼生成 CaF 2 ,造成骨质松脆,牙齿斑釉,韧带钙化,关节僵硬甚至瘫痪,严重者丧失劳动能力。
氟慢性中毒还可产生软组织损害,甚至肿瘤发生,并有致白血病的危险性。
据近年的资料报道,长期摄入过量的氟化物还有致癌、致畸变反应。
为了防止和减少氟病发生率,控制饮用水中的氟含量是十分必要的。
我国不少地区饮用水源的氟含量较高,目前,全国农村约有7000多万人饮用高氟水 ( 氟含量 >1mg/L) ,水中含氟量最高可达 12 ~ 18mg/L,导致不同程度的氟中毒。
如内蒙古雅布赖地区,东北克山地区,安徽北部、宁夏大部、河北部分地区、天津等。
有效降低饮水中的氟含量,其途径一是选用适宜水源,二是采取饮水除氟,使含量降到适于饮用的范围。
选取适宜水源往往受到自然条件限制,多数情况下采用饮水除氟方式获得洁净饮水。
饮水除氟是通过物理化学作用,将水中过量的氟除去。
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。
饮用水除氟方法综述及其利弊作者:白风余红智来源:《卷宗》2015年第10期摘要:目前,含氟水的除氟方法主要有吸附法、电凝聚法、电渗析法、反渗透法、离子交换法、化学沉淀法和絮凝沉降法等,本文对这些除氟方法进行综述,又分析每个方法的利弊。
关键词:除氟;除氟机理;除氟方法;利弊氟是人体必需的微量元素之一,我国《生活饮用水水质卫生规范》规定,氟化物的限值为1.0mg/L。
当饮用水中氟含量不足时,易患龋齿病。
当人体摄入过量氟时,会导致甲状腺功能失调,肾功能障碍。
氟进入体内后使得钙过量地在血管上沉积,造成血管钙化,引起动脉硬化。
几乎所有的天然水中都含有氟离子,质量浓度平均在0.01~1.50mg/L之间。
我国是世界上饮水型地方性氟中毒流行最广、危害最严重的国家之一,尤其是在东北、华北和西北地区。
近些年来,国内外对含氟水的处理进行了大量的研究,对除氟工艺及相关的基础理论的研究也取得了一些进展。
其中,离子交换法费用高,且对废水水质要求严。
电凝聚法及反渗透法装置复杂,耗电量大,因而都极少采用。
下面就这几种方法的研究进展情况进行综述。
1 化学沉淀法钙盐沉淀法是除氟工艺中应用最广泛的一种方法。
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或可溶性钙盐(硫酸钙和氯化钙等),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,但其除氟效果受氟化钙的溶解度大小限制,往往只能将水中的氟浓度降低到8~10mg/L的水平,且产生的污泥量大,污泥中的氟由于含水率高而难以回收利用。
又由于氟化物不是废水中唯一要被除去的污染,因此要根据实际情况选择合适的处理方法。
2 絮凝沉淀法氟离子废水的絮凝沉淀法常用的絮凝剂为铝盐。
铝盐投加到水中后,利用铝离子与氟离子络合以及铝盐水解产物的配位体交换、物理吸附、卷扫作用除去水中的氟离子。
常用的铝盐混凝剂有硫酸铝、聚合硫酸铝,均有较好的混凝除氟效果。
与钙盐沉淀法相比,铝盐絮凝沉淀法具有药剂投加量少、处理量大、一次处理后可达国家排放标准的优点。
Vol. 40 No. 3(Sum. 177)June2021第40卷第3期(总第177期)2021牟6月湿法冶金 .Hydrometa l urgyofChina 用氢氧化铝从高氟废水中去除氟欧阳石保,谨志新,陈若葵,阮丁山(湖南邦普循环科技有限公司,湖南长沙410600)摘要:研究了用氢氧化铝从高氟废水中去除氟,考察了反应温度、废水p H 、反应时间、搅拌速度、氢氧化铝用 量对氟去除率的影响,采用XRD 、SEM 表征了除氟前、后的氢氧化铝)结果表明:氢氧化铝在废水除氟过程中转变成六氟铝酸钠;在废水体积500 mL 、pH = 6. 5、氟初始质量浓度2. 0 g/L 、反应温度25 f 、搅拌速度600 r/min 、氢氧化铝用量2.5 g 条件下反应60 min,氟去除率达99.3%,除氟效果较好。
关键词:废水;氢氧化铝;氟;去除中图分类号:X703;TU991.26 文献标识码:A 文章编号:1009-2617(2021)03-0245-04DOI :10. 13355/j. cnki. sfyj. 2021. 03. 014含氟废水为工业生产中产生的一种较为常见 的废水,排放前需进行处理[14]。
常见的含氟废水 处理工艺有氢氧化钙沉淀法「58、氧化铝吸附法:911]和树脂吸附法。
氢氧化钙沉淀法工艺 简单、成本低廉,但氟去除率不高,难以使废水达到排放标准。
而氧化铝吸附法、树脂吸附法成本 相对较高,且只适用于低浓度含氟废水处理。
试 验研究了用氢氧化铝沉淀法处理废水,利用氢氧 化铝与氟离子反应生成六氟铝酸钠沉淀,将废水中氟浓度降下来,实现废水除氟目的,以期为工业 含氟废水治理提供一种可供选择的方法。
1试验部分1.1试验原料及试剂试验试剂:硫酸、碳酸钠、氟化钠、十八水合硫酸 铝,阿拉丁试剂(上海)有限公司产品,均为分析纯。
氢氧化铝的制备:用硫酸铝配制浓度为0. 5 mol/L 的溶液,在85 f 下用碳酸钠调节pH为4. 0〜4. 5使铝形成沉淀,过滤后用纯水多次洗涤,并在105 f 下烘干5 h 。
含氟废水环保处理方案含氟废水是指含有氟化物物质的废水,主要来源包括化工、冶金、电子、制药等行业。
由于氟化物具有毒性和腐蚀性,直接排放或处理不当会对环境和人体健康造成严重影响,因此需要进行环保处理。
下面是一种常用的含氟废水环保处理方案。
首先,对含氟废水进行预处理。
将含氟废水进行调节,使其达到一定的pH值范围(通常在7-9之间),以便于后续的处理工艺。
此外,还需要去除废水中的悬浮物、油脂等杂质,以减轻后续工艺的负荷。
其次,采用离子交换法进行去除氟离子。
将调节后的废水通过离子交换树脂吸附,使其中的氟离子被捕捉并去除,从而实现废水中氟离子的高效去除。
这种方法具有操作简便、效果稳定等优点,是常用的氟离子去除方法之一。
然后,采用化学沉淀法进行深度处理。
调节废水中的pH值和添加适当的化学药剂,使废水中氟离子生成不溶性的草酸钙沉淀物,从而实现氟离子的进一步去除。
该方法可以使废水中的氟离子去除率达到较高水平,达到国家相关排放标准。
最后,进行废水的石油化处理。
将经过前几步处理后的废水进行沉淀、过滤等步骤,去除残留的悬浮物、油脂等杂质,使废水中的水质达到排放标准。
同时,对处理后的废水进行监测,确保其符合相关规定,防止对环境和人体健康造成二次污染。
除了以上工艺,还可以根据具体情况选择其他适合的废水处理技术,如膜分离、活性炭吸附等。
此外,合理管理废水产生过程,优化生产工艺,减少氟化物的生成和排放,也是减少含氟废水治理压力的重要措施。
总之,含氟废水的环保处理方案主要包括预处理、离子交换、化学沉淀和石油化处理等步骤。
通过综合运用不同的技术,可以高效去除废水中的氟离子,达到国家相关排放标准,确保环境和人体健康的安全。
同时,也需要注意减少废水的产生和排放,实现循环再利用,进一步提高环保效益。
含氟废水处理方法含氟废水是指含有氟化物的废水,通常来自于冶金、化工、电镀、印染等行业的生产过程中。
氟化物是一种有毒、腐蚀性强的物质,如果直接排放到环境中,会对生态环境和人类健康造成严重危害。
因此,对含氟废水进行有效处理是十分重要的。
本文将介绍几种常见的含氟废水处理方法,希望能为相关行业提供一些参考和帮助。
首先,常见的含氟废水处理方法之一是化学沉淀法。
这种方法通过加入适当的沉淀剂,使得废水中的氟化物形成难溶的沉淀物,从而达到去除氟化物的目的。
常用的沉淀剂包括氢氧化钙、氢氧化铝等。
化学沉淀法操作简单、成本低廉,适用于氟化物浓度较低的废水处理。
其次,离子交换法也是一种常见的含氟废水处理方法。
离子交换树脂具有特异性吸附氟化物的能力,可以将废水中的氟化物吸附到树脂表面,达到去除的效果。
离子交换法处理后的氟化物浓缩度较高,可以通过再生或者焚烧的方式进行处理,同时也可以回收利用。
另外,膜分离技术也被广泛应用于含氟废水处理中。
膜分离技术包括微滤、超滤、纳滤和反渗透等不同类型,可以根据废水的特性选择合适的膜分离工艺。
这种方法对氟化物的去除效果较好,同时也具有能耗低、操作简便等优点。
此外,化学氧化法也是一种常用的含氟废水处理方法。
通过向废水中加入氧化剂,使得氟化物被氧化成无害物质,如氟化钙等,从而实现废水的净化处理。
化学氧化法对氟化物的去除效果较好,但需要注意选择合适的氧化剂和控制氧化条件,以避免产生有害的副产品。
总的来说,含氟废水处理方法多种多样,可以根据废水的特性和排放标准选择合适的处理工艺。
在实际操作中,还需要注意废水处理过程中产生的副产品处理和废水处理后的排放标准等问题。
希望本文介绍的含氟废水处理方法能够为相关行业提供一些参考和帮助,促进废水治理工作的进一步完善和提高。
PFAS污染治理技术在自来水处理中的应用探索在当今社会,环境污染问题日益严峻,其中 PFAS(全氟和多氟烷基物质)污染正逐渐引起人们的广泛关注。
PFAS 是一类人工合成的化学物质,具有高稳定性、持久性和生物累积性,其在环境中的存在对生态系统和人类健康构成了潜在威胁。
自来水作为人们日常生活中不可或缺的重要资源,确保其安全无污染至关重要。
因此,探索 PFAS 污染治理技术在自来水处理中的应用具有极其重要的现实意义。
PFAS 的性质和危害PFAS 包含了众多的化合物,如全氟辛酸(PFOA)和全氟辛烷磺酸(PFOS)等。
这些物质具有独特的化学结构,使得它们在自然环境中难以降解。
PFAS 可以在环境中长期存在,通过食物链的传递在生物体内不断累积。
对于人类健康,PFAS 暴露可能会导致多种不良影响。
研究表明,长期接触 PFAS 可能与癌症、免疫系统损害、生殖和发育问题以及内分泌紊乱等有关。
此外,PFAS 还可能影响肝脏、肾脏等重要器官的功能。
PFAS 在自来水中的来源PFAS 进入自来水系统的途径多种多样。
工业生产过程中的排放是主要来源之一,例如含氟聚合物的制造、金属电镀、消防泡沫的使用等。
另外,一些受污染的土壤和地下水也可能会通过渗透等方式进入自来水水源。
传统自来水处理工艺的局限性传统的自来水处理工艺通常包括混凝、沉淀、过滤和消毒等步骤。
然而,这些工艺对于去除 PFAS 往往效果不佳。
PFAS 的特殊化学性质使其难以被常规的处理方法有效去除。
混凝和沉淀主要是通过添加化学药剂使水中的悬浮颗粒和胶体物质凝聚并沉淀下来,但 PFAS 通常以溶解态存在,不易通过这种方式去除。
过滤过程通常使用砂滤或膜过滤等方法,能够去除一定大小的颗粒和杂质,但对于小分子的 PFAS 效果有限。
消毒环节,如使用氯气或臭氧等消毒剂,主要目的是杀灭水中的微生物,对 PFAS 的去除作用也不明显。
PFAS 污染治理技术在自来水处理中的应用活性炭吸附技术活性炭具有较大的比表面积和丰富的孔隙结构,能够吸附水中的多种污染物,包括 PFAS。
含氟废水处理工艺概述含氟废水是指含有高浓度氟离子的废水,通常是工业生产过程中的副产品。
由于氟具有毒性,对环境和人体健康造成潜在危害,因此含氟废水的治理成为重要的环境保护任务。
本文将探讨含氟废水处理的工艺技术,以实现废水的有效处理和资源化利用。
目前存在的问题目前,含氟废水处理存在以下问题:1.高氟含量:含氟废水中氟离子的浓度较高,超过了环境排放标准;2.有机物污染:含氟废水中常常伴随有机物的存在,增加了处理的难度;3.处理成本高:传统的处理方法对药剂、能耗等方面要求较高,处理成本较高;4.中间产物难处理:传统处理方法中产生的中间产物难以进行后续的处理。
常见的含氟废水处理工艺蒸馏法蒸馏法是含氟废水处理的一种常见工艺。
该方法通过将含氟废水加热至沸腾,使其产生蒸汽,再将蒸汽进行冷凝,从而实现氟离子的脱除。
蒸馏法具有能耗低、不生成二次污染物等优点,但存在处理成本高的问题,且难以对氟离子进行有效的回收利用。
离子交换法离子交换法是含氟废水处理的另一种常用工艺。
该方法通过将含氟废水与具有特定功能基团的离子交换树脂接触,实现氟离子的吸附和脱除。
离子交换法处理效率高,可以实现氟离子的回收利用,但需要定期更换离子交换树脂,增加了处理成本。
电化学法电化学法是含氟废水处理的一种新兴工艺。
该方法通过在电极间施加电流,利用电解反应实现对废水中氟离子的脱除。
电化学法具有操作简单、无需添加化学药剂的优点,但同时存在电极寿命短、电解产物处理困难等问题。
创新的含氟废水处理工艺为了克服传统处理方法存在的问题,人们提出了一些创新的含氟废水处理工艺。
吸附法结合微生物处理吸附法结合微生物处理是一种有效的含氟废水处理工艺。
该方法通过在吸附柱中填充特定吸附剂,将废水中的氟离子吸附在吸附剂上,再利用微生物将吸附剂上的氟离子转化为无毒的氟化钙沉淀。
该工艺既实现了氟离子的回收利用,又解决了中间产物的处理问题。
膜技术结合化学法膜技术结合化学法是一种新型的含氟废水处理工艺。
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!科技情报开发与经济SCI-TECHINFORMATIONDEVELOPMENT&ECONOMY2006年第16卷第8期氟是人体必需的微量元素之一,根据世界卫生组织规定,饮用水中适宜的氟质量浓度为1.5mg/L。当饮用水中氟含量不足时易患龋齿病;但若长期饮用高氟水,轻则引起牙齿变质,珐琅脱落,重则造成骨质硬化或骨质疏松,骨骼变形,甚至瘫痪,使人丧失劳动能力。几乎所有的天然水中都含有氟离子,质量浓度平均在0.01mg/L~1.50mg/L之间。中国是世界上饮水型地方性氟中毒流行最广、危害最严重的国家之一。我国含氟地下水分布广泛,尤其是在东北、华北和西北地区,大约有7226万人饮用超标含氟水。按照国家工业废水排放标准,工业废水排放中氟离子浓度应小于10mg/L;对于饮用水,则要求在1.0mg/L以下。电子、玻璃、冶炼、化肥、农药、火力发电以及垃圾处理等生产过程中都会排出大量的含氟废水,氟浓度从50mg/L~100mg/L不等。若处理不当,会对环境造成一定的污染和危害。因此,对高氟区生活饮用水及工业废水的除氟处理工艺问题一直受到诸多研究者的关注。
1膜处理法
1.1电渗析法
文章编号:1005-6033(2006)08-0143-03收稿日期:2006-01-06含氟水治理研究进展
孔令冬1,何积秀2,王爱英1,李华1(1.山西大学环境与资源学院,山西太原,030006;2.浙江大学环境与资源学院,浙江杭州,310029)摘要:水中多余的氟离子会对人体造成危害。阐述了现有含氟水的除氟方法与技术,包括膜处理法、吸附法、沉淀法、离子交换法等。关键词:含氟水治理;除氟方法;饮用水中图分类号:X703文献标识码:A
肤内分泌系统的功能,调节皮肤分泌、抗脂质过氧化、促进血液循环。2.1玉米胚芽油的制取
胚芽油的制取有物理方法和化学方法。常用方法是物理挤压法,是在专门的挤压设备中进行的。当挤压达到一定的控制指标后,得到毛胚芽油,然后再对毛胚芽油进行精制。(1)毛胚芽油的制取:先在清洁密封的容器中放入玉米胚芽,在低于50℃的条件下加热干燥,再将干燥后的胚芽进行挤压(榨),最后收集毛
胚芽油。(2)精制胚芽油的制取:将已榨好的毛胚芽油先进行静置沉淀,然后进行过滤、水化、碱炼、脱色、脱蜡,除去污染物,得到精制玉米胚芽油。2.2玉米胚芽油化妆品的配制
在各种化妆品的助剂中,掺入精制的玉米胚芽油,可以制成胚芽护肤乳、胚芽发露、抗皱霜等。其配方见表7~表9。
按上述配方将各物料充分混合即得成品。参考文献[1]魏金凤.大蒜脱臭机理的探讨[J].信阳师范学院学报,1988(1):87-89.[2]王琪.农产品深加工技术[M].北京:金盾出版社,1999.[3]从彦丽.大蒜食疗及综合应用[M].郑州:河南科学技术出版社,2001.[4]印藤元一.香料实用知识[M].北京:轻工业出版社,1987.[5]宋健.现代科学基础知识[M].北京:中共中央党校出版社,1994.(责任编辑:王雅利)───────────────第一作者简介:从彦丽,女,1966年11月生,1988年毕业于信阳师范学院,1995年毕业于广西师范大学(硕士),高级教师,深圳职业技术学院应用化学与生物工程学院,广东省深圳市福田区金地海景翠堤湾40栋12A,518058.
表7玉米胚芽油在胚芽护肤乳中的配方玉米胚芽油/%凡士林/%蜂蜡/%三乙醇胺/%维生素B12/%5860.51硬脂酸/%小麦胚芽油/%甘油单脂肪酸酯/%香精/%水/%
3431.568
表8玉米胚芽油在胚芽发露配方玉米胚芽油/%亚油酸/%95%乙醇体积比/%80.0550小麦胚芽油/%香精/%水/%
10.543.45
表9玉米胚芽油在抗皱霜配方玉米胚芽油/%甘油单酯/%脂肪酸/%甘油/%丝肽-500/%杏仁油/%81.42615烷基磷酸酯/%蜂蜡/%小麦胚芽油/%香精/%水/%
10.550.569.6
ThePreparationoftheOdorlessAllicinandMaizeGermandTheirApplicationintheCosmetics
CONGYan-liABSTRACT:Thispaperdiscussesonthepreparationoftheodorlessallicinandmaizegerm,andprobesintothehealthfunctionsoftheodorlessallicinandmaizegermandtheirapplicationinthecosmetics.KEYWORDS:odorlessallicin;maizegerm;cosmetics
143电渗析是膜分离技术的一种,它是在半透膜的两端施加直流电场,以电位差为推动力,利用离子交换膜的选择透过性,使带负电的F-和带正电的离子分别通过离子交换膜流向阳极和阴极,从而达到除氟目的的方法。可见,该法的关键在于高效阴离子选择性膜的开发和研制。ZakiaAmor等研究电渗析处理3mg/L的含氟盐水,他们采用两套处理系统,结果显示,出水(0.81mg/L)完全能达到饮用水的标准,其中一套处理方法不需预处理,且技术操作简便。电渗析法除氟效率高且稳定,缺点是设备投资大,不能去除非离子性物质,如有机物、微生物、细菌、病毒等,除氟的同时也除去了部分对人体有益的矿物质。电渗析降氟技术虽不是理想方法,但在高氟苦咸型水病区,附近找不到低氟水源,远距离引水财力不达的情况下,电渗析仍是可以选择的一种改水方法。电渗析法适应含氟量很高的水处理工程,可将含氟量从10mg/L降至1mg/L以下。一般除盐率可达90%,除氟率可达60%~80%,从而使水质得到全面改善。1.2反渗透法20世纪60年代以后迅速发展起来的反渗透技术,是利用一种能使水分子通过而氟化物不能通过的半透膜起作用的膜分离技术。它借助于比渗透压更高的压力,改变自然渗透方向以把浓缩液中的溶剂(水)压向半透膜稀溶液一边的处理过程。其优点是,除氟效率高,常温、常压下即可达到分离的目的,使用压力为动力,能耗小,单位体积产水量高,不需加热,相态不变和适用于大、小规模生产;缺点是膜的价格昂贵,阻碍了广泛的应用。与电渗析法相比,反渗透法的优点在于操作简便,处理效果好。当前使用的反渗透膜有醋酸纤维素膜、低压复合膜、海水膜。复合膜是近年来开发的一种新型反渗透膜。崔亚凡选用芳香族聚酰胺复合膜,采用反渗透水处理技术用于对深井高氟苦咸水实施区域性规模化集中式降氟,开创出了一种新的方法和技术,具有很好的社会效益和经济效益。2吸附法2.1化学吸附法化学吸附的种类较多,如活性氧化铝吸附法、活性氧化镁吸附法、粉煤灰—生石灰吸附法等。活性氧化铝吸附法是目前国内外研究较为成熟、采用较为广泛并成功地投诸于含氟水处理的一种有效方法。氧化铝是一种多孔性、高分散度的固体物料,比表面积大,并且微孔表面具有吸附能力。活性氧化铝吸附过程实质上是氟离子向活性氧化铝吸附剂扩散的过程。首先,溶液中氟离子由液相向吸附剂外表面的扩散(膜表面扩散);接着,氟离子在吸附剂孔内的扩散(孔扩散);最后,氟离子在活性位点上被吸附。它具有除氟选择性高和再生较为容易等优点。活性氧化镁除氟机理是表面部分的氧化镁发生水解,生成Mg(OH)2,F-和Mg(OH)2反应生成MgF2沉淀,MgF2和Mg(OH)2形成络合物,从而去除F-。新近研究显示,活性氧化镁的氟吸附量可达6mg/g~14mg/g。粉煤灰—生石灰吸附法处理含氟废水,可使含氟量降至工业废水排放标准以下,当水灰比为10时,搅拌可使原水的含氟量从70mg/L降至10mg/L。2.2物理吸附法物理吸附法根据吸附材料的不同可分为很多种,如活性炭吸附法、分子筛吸附法、功能纤维吸附法等。活性炭在含氟水处理中主要应用粒状活性炭(GAC)、粉末活性炭(PAC)和活性炭纤维(ACF)。活性炭对氟的吸附性能由其吸附率和吸附容积决定,主要包括比表面积、孔大小分布和表面的化学特性。活性炭吸附F-的整个吸附过程包括溶质扩散进入活性炭内和吸附反应两个步骤。使溶质扩散到活性炭表面的原动力是活性炭表面内外的浓度差,溶质扩散到活性炭表面后开始向内部扩散。在活性炭内部扩散有两个途径:一个是沿孔隙的表面向内扩散,即为表面扩散;另一个途径是溶质在孔隙空间内的扩散,称为孔隙扩散。溶质到活性炭吸附部位后则发生吸附反应,反应时间极其短暂。PAC除氟就是利用活性炭具有发达的比表面积,其吸附能力较强,但除氟容量和选择性不高。ACF是一种新型碳功能纤维材料。其内部孔径分布狭窄而均匀,同时ACF还有一定量的表面官能团,对水溶液中的有机物和重金属离子等有较大的吸附容量和较快的吸附速率。ACF对饮用水中氟化物有较强的吸附能力,由于吸附性能强、容量大、阻力小、吸附装置设备可以变得简单经济。同时,ACF由于解吸能力强,再生非常容易。Ag+盐处理过的ACF不仅增强了吸附力,还具有杀菌的效果,故ACF净化应用水具有消
毒、杀菌、除氟等多种作用。分子筛用于吸附水中F-时,除氟量一般都比较低。以氧化铝与硅酸钠为骨架的铝硅源十六烷基三甲基溴化铵为模化板,合成的超大孔分子筛,对氟的吸附容量大。
3沉淀法
钙盐沉淀法是除氟工艺中应用最广泛、适宜于处理高浓度含氟废水的一种方法。通过向废水中投加石灰和可溶性钙盐(硫酸钙和氯化钙等)使F-和Ca2+形成难溶性氟化物沉淀或氟化物在生成的沉淀物上共沉淀,通过沉淀的固液分离达到去除氟离子的目的。石灰和硫酸钙来源广泛,价格便宜,但溶解度小,只能以乳状液投加,由于生成的CaF2沉淀包裹在Ca(OH)2或CaSO4颗粒表面,使之不能被充分利用,因而用量很大。近年来有些研究者提出联合使用镁盐、铝盐、磷酸盐等,处理效果要比单纯使用钙盐要好。比如,铝盐含氟絮体的除氟性能较好,不同形态铝盐混凝剂的除氟最佳pH有所不同,在pH为5.8~7.0的微酸性条件下除氟效果最佳。在铝盐除氟剂中,聚合铝的除氟效果最好,这主要是因为聚合铝除拥有铝盐混凝剂的共同优点外,而且具有聚合度大、凝聚性能强等特点,它在水中形成带正电的胶粒吸附水中的F-,使胶粒相互接近并
聚集为较大絮状物沉淀,从而达到很好的除氟效果。
4离子交换法
离子交换树脂去除水中氟离子的方法操作简便,除氟效果稳定。常用的除氟树脂有氨基磷酸树脂、聚酰胺树脂、阳离子交换树脂和阴离子交换树脂等。氨基磷酸树脂吸附氟的最高量为9.3mg/L,但它同时除掉了水中的矿物质,引入了胺类有机物。D001树脂是一种强的阳离子交换树脂,在Al3+,Fe3+溶液中树脂磺酸基上的Na+与溶液中Al3+,Fe3+发生交换,分别改性成铝型和铁型阳离子交换树脂。董岁明等研究了以Fe3+改性D001阳离子交换树脂脱氟剂的制备以及离子交换方式,揭示了该脱氟剂的脱氟机理和操作简单、易再生、能重复使用和不产生二次污染的特点,其饱和吸附量可达到14.28mg/g。北京航空材料研究院制成以锆为基础的ZS—1型氟离子吸附剂,氟离子交换容量达到30mg/g。