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dc.contributor.author魏名軍
dc.date99學年度第一學期
dc.date.accessioned2011-06-27T02:27:12Z
dc.date.accessioned2020-05-22T08:26:58Z-
dc.date.available2011-06-27T02:27:12Z
dc.date.available2020-05-22T08:26:58Z-
dc.date.issued2011-06-27T02:27:12Z
dc.date.submitted2011-06-23
dc.identifier.otherM9841394
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/466-
dc.description.abstract水體中重金屬砷污染一直是世界許多落後或開發中國家遭遇之問題,近年來中國、印度、孟加拉、越南及南美洲等國家皆面臨此用水安全問題,而在先進國家中則有工業廢水含砷問題,若這些砷污染物無法有效去除將可能污染飲用水源,進而造成民眾暴露在飲用水受污染之風險下。雖有許多已發展之除砷技術,例如化學混凝、離子交換及薄膜過濾等技術,僅有少數被利用於飲用水實場操作,主要是因處理成本過高所致。而化學混凝方式多用於工業半導體廢水處理,因採用此方式可降低處理成本,但衍生出大量含砷污泥處理處置問題。 自然界中砷以無機及有機形式存在,在天然水體中,有機砷含量較低,主要以無機砷型態存在,其中又可區分為As+3及As+5。然因As+3毒性大於As+5 且較難以去除,因此常見處理技術中大多先添加氧化劑將As+3氧化為As+5 。而一般地下水環境因氧化還原條件及水體低氧狀態,含砷地下水多以As+3為主,世界衛生組織(World Health Organization, WHO) 更針對飲用水中砷含量作修訂,建議將標準由50 g/L下修為10 g/L,使得砷處理技術面臨更大挑戰。 利用吸附劑去除水中砷的研究以往已相當豐碩,而利用鐵錳氧化物吸附劑之研究亦已有許多成果,但因吸附法容易受環境因子及吸附劑本身性質影響,若要使用吸附法必須考慮水中砷物種、水體pH值及水中其他共存離子等因素。而通常在低pH值時對於吸附去除砷之效果較佳,因低pH時吸附劑及吸附質間表面電性引力較大,進而提升去除效果。且因鐵錳氧化物中之錳扮演一特殊角色,當水中存在As+3時可藉由吸附劑上之錳產生氧化作用,使得在無添加前氧化劑下亦可將毒性較高As+3氧化為較易去除之As+5,進而提升了吸附劑之去除能力。而當水中存在PO4-3、HCO3-與SiO4-2時亦與砷競爭吸附劑上之吸附位置,導致吸附劑對砷去除率下降,因此若能了解含砷水體特性,可使鐵錳氧化物吸附劑有一最佳吸附除砷利用方式。
dc.description.tableofcontents一、前言 3 二、砷處理技術回顧與評析 4 2.1砷化學特性 4 2.1-1水中常見砷物種 4 2.1-2砷型態之轉變 4 2.2 常見除砷技術回顧 5 2.2-1 含砷廢水處理技術 6 2.2-2 含砷地下水 7 三、鐵錳氧化物吸附去除砷 10 3.1鐵錳氧化物除砷機制 10 3.2鐵錳氧化物吸附砷之影響因子 12 3.2-1環境pH值對吸附作用之影響 12 四、結論與建議 15 圖 目 錄 圖2.1 砷物種變化圖(a) As+3 (b) As+5 5 圖3.1 FMBO在不同pH下對As+3/A s+5去除效率 11 圖3.2 FMBO、HMO及HFO對砷吸附能力比較 12 圖3.3 不同pH值下水中共存離子對FMBO-diatomite吸附As+3之影響 13 表 目 錄 表2.1 含砷工業廢水處理技術比較 7 表2.2 含砷地下水處理技術比較 8 表3.1 二價陽離子對As+3吸附之影響 14
dc.format.extent18p.
dc.language.isozh
dc.rightsopenbrowse
dc.subject鐵錳氧化物
dc.subject吸附
dc.subject
dc.subject氧化
dc.title應用鐵錳氧化物吸附去除水中砷污染物之可行性探討
dc.typegradreport
dc.description.course固體廢棄物處理與設計
dc.contributor.department環境工程與科學學系碩士班, 理學院
dc.description.instructor江康鈺
dc.description.programme環境工程與科學學系, 理學院
分類:理099學年度

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