水中のアンチモンの治療法は何ですか?

アンチモンは黒い鉱物です。それは自然に広く分布しており、銅、銀、鉛、鉄の鉱石にしばしば関連付けられています。飲料水供給におけるアンチモン汚染は、しばしば天然資源と産業廃棄物によるアンチモンの浸出に起因します。アンチモンは、石炭および石油の製造プロセス中に生産される一般的な余分な製品です。アンチモンのもう1つの主な原因は、自動車ガスの排出と化石燃料の無差別の燃焼です。土壌では、アンチモンは鉄、マンガン、アルミニウムを含む粒子と組み合わされます。土壌から、アンチモンは地下水、湖、川などの水資源に移ります。

  1. 技術プロセス

    • 水処理では、電気化学プロセス、イオン交換(イオンが溶液と不溶性固体の間でイオンが交換されるプロセス)、吸着、沈殿、膜、生物学的分解などのさまざまな科学プロセスを通じて、アンチモンなどの重金属が処分されます。

      アンチモンが土壌に浸透する場合、その動作に関する情報はほとんどありません。研究は、アンチモンが土壌を移動できることを示しており、土壌に対する大きな親和性も示しています。水中では、アンチモンは水の底に落ち着く堆積物に強く縛られています。環境保護庁(EPA)は、アンチモンの内容がもはや人間の健康に無害ではない場合に備えて、必要なイニシアチブ(つまり、凝固、ろ過、逆浸透などの水サンプルの収集と水処理方法)を取ります。

    従来の技術プロセス

    • 従来の技術プロセス(水軟化、水からのマンガンと鉄の除去、凝固など)は、飲料水中の溶解アンチモニーの除去に最も効果的であることが長年のテストを通じて証明されています。しかし、それらの効率は水のpH値によって規制されています。たとえば、水のpH値が7.4から6.8の間にある場合、凝固法は最適に機能します。

    化学試薬の適用

    • スロバキアの研究所の水管理研究所の科学者によって、化学物質のグループが提案され、全国のいくつかの選択された場所で地下水システムでのアンチモンの発生をテストしました。技術試験では、過マンガン酸カリウムと組み合わせて、硫酸酸塩性硫酸塩と塩化物を使用しました。検査結果は、硫酸第二鉄がアンチモンの内容物を人間の健康に脅かすことのないレベルに絞ることができることを示しました。この方法の欠点は、高用量の凝固剤を使用することの要件です。



公衆衛生 - 関連記事