活化过硫酸盐高级氧化过程中硝基副产物的生成

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gebilangzi
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  近年来,基于过硫酸盐(persulfate,PS)的高级氧化技术被广泛应用于土壤和地下水污染修复,然而对于这一技术存在的问题及局限则很少关注。相关研究表明,在土壤及水环境中的卤素离子、碳酸盐等离子会与硫酸根自由基(SO4·-)发生反应生成一系列二级自由基,从而影响污染物的降解[1-2]。本研究采用傅里叶变换红外光谱(FTIR),15N 同位素标记结合质谱(MS)、15N 核磁共振(NMR)等检测手段首次证明在SO4·-氧化过程中,NO2-的存在会导致天然有机质(NOM)的硝化和硝基酚类副产物的生成。
其他文献
地下水锰超标问题在我国较为常见且难以解决.本研究发现亚硫酸盐(S(Ⅳ),SO32-/HSO3-,pKa2 =7.2)能驱动溶解态的二价锰(Mn(Ⅱ))转化为难溶的锰氧化物固体,并进而能通过过滤去除,为地下水除锰带来新思路.Mn 的X 射线吸收近边结构(XANES)分析显示,所生成的锰氧化物固体产物的主要成分是MnO2(85.7%),同时含有部分被吸附的Mn(Ⅱ)(14.3%),说明Mn(Ⅱ)/S(
重金属Cr 在地下水环境中的主要存在形态为游离态Cr(Ⅵ)和固态Cr(Ⅲ)。还原固定被认为是去除地下水中Cr(Ⅵ)的主要思路。然而,在富含有机碳的含水层,微生物分解形成的天然有机质能通过氧化-还原、吸附-解析、络合-沉淀等过程影响Cr 的地球化学循环,这对预测Cr 的迁移转化动力学和制定有效的修复策略带来了巨大的挑战。本研究将聚焦于地下厌氧环境普遍存在的还原态有机质与Cr 之间的微观相互作用。
Solubilization of non-aqueous phase liquids(NAPLs)in porous media by surfactants at hyper-CMC concentrations has been widely studied and shown to be a rate-limited mass transfer process.It has been de
全氟辛酸(perfluorooctanoic acid,简称PFOA)是一种重要的表面活性剂。由于具有很强的热稳定性、化学稳定性及疏水疏油等性质[1],PFOA被广泛应用在工业和日用品等诸多领域[2]。在生产和使用过程中,大量PFOA可以通过污水排放、干湿沉降和雨水淋溶等多种途径进入到土壤-地下水系统中。了解PFOA在土壤-地下水中的运移行为,对科学评估PFOA对生态系统和人类健康的风险具有重要意
近年来,过硫酸盐(persulfate,PS)的高级氧化技术被广泛应用于土壤和地下水污染的修复.但在实际应用PS修复的过程中,为了确保修复达标,往往需要重复投加PS.在没有外源能量或催化剂时,PS的化学性质稳定,在地下的半衰期可长达数月至数年,这会导致PS积存于地下水环境中.
鉴于环境中硒(Se)的毒性,因而在饮用水处理中需要控制硒的摄入量.本研究采用批量氧化实验以确定动力学并阐明过一硫酸盐对亚硒酸盐的机理.在中性pH条件下,亚硒酸盐[Se(Ⅳ)]与过一硫酸盐(PMS)反应缓慢(k ≈ 0.18 M-1 s-1),但在碱性条件下反应快速(k ≈ 56–407 M-1 s-1).
在我国锰元素普遍存在于地层中[1],由于地下水流经过含锰的地层时,其二价锰溶于水,使得地下水质含锰元素。由于含有锰的水用于工业及生活中,分别有腐蚀管道、危害人体健康等诸多负面影响,所以对地下水源除锰是非常必要的。同样,水源中存在着天然、人工两种有机污染物[2],其危害范围也是从影响工业管网腐蚀等,到生活中衍生细菌,从而影响人类健康。
化学风化过程既是地下水中矿物质元素的主要来源之一,也是重要的大气碳汇。在风化程度较低基岩风化前缘,裂隙是水流运动与溶质运移的主要通道,矿物的化学风化反应也主要发生在裂隙表面。在由裂隙构成的复杂网络中,水流运动及溶质运移过程与固相表面的矿物化学风化反应之间存在复杂的耦合与反馈作用。
PCSiWaPro 是由德国德累斯顿工业大学环境学院研发的,基于有限元方法,用于不饱和以及饱和土壤2D/3D 水文和污染物迁移的模拟.PCSiWaPro 已在德国以及很多欧洲国家(比如法国,波兰,俄罗斯)的科研机构广泛使用.比其他数值模拟软件(例如Hydrus)有其优势:PCSiWaPro 软件集成了土壤污染物迁移模拟技术.
采用共沉淀法制备水滑石,并使用壳聚糖进行改性,脱除化工场地遗留高色度地下水。利用扫描电镜(SEM)、比表面积分析仪(BET)和傅立叶变换红外光谱仪(FT-IR)分析材料,研究色度脱除的原理,通过动力学和热力学试验,验证色度脱除的效果。