通过UV/dithionite工艺从酸性废水中有效地减少的回收
Xin Yang1, Xianjia Peng1, Xueyu Lu1
1National Engineering Research Center of Industrial Wastewater Detoxication and Resource Recovery, Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100085, China; State Key Laboratory of Environmental Aquatic Chemistry, Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100085, China; University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China.
本研究介绍了一种先进的紫外线/二甲酸盐方法,用于从酸性废水中回收元素 (As(0) ,避免危险废物. 该过程有效地将 (III) () () 降低到具有高纯度和低处理成本的有价值的.
科学领域:
- 环境化学环境化学
- 废水处理 废水处理
- 无机化学 无机化学
背景情况:
- 传统的去除方法会产生危险的固体废物.
- 由于污染,酸性废水带来了环境挑战.
- 需要可持续和高效的回收技术.
研究的目的:
- 开发一种先进的UV/dithionite降解方法,用于As (III) 的回收.
- 从酸性废水中将 (III) 转化为有价值的元素 (As) (0).
- 为了避免产生含有的危险固体废物.
主要方法:
- 利用紫外线 (UV) 辐射和化石来减少.
- 研究了二化/化) 的摩尔比率和pH的影响.
- 进行了涉及激素生成和清理的机制研究.
主要成果:
- 在几分钟内实现了>99.9%的 (III) 到 (0) 减少.
- 在最佳条件下,残留的度低于25.0μg L-1 (dithionite/As(III) >1.5:1,pH <4.0).
- 获得的As(0) 沉物纯度为99.70%重量%,符合商业标准.
- 确定了SO2和H基作为关键的减少剂.
- 确定了该方法的成本效益为0.668万美元 - - 对于真正的废水.
结论:
- 紫外线/二酸方法提供了一种高效和环保的方法,用于 (III) 的回收.
- 该过程成功地将酸转化为高纯度酸,减轻危险废物.
- 这种新技术证明了在处理含有的酸性废水时的实际适用性和经济可行性.
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