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去水中鐵的方法
水中鐵的存在形式主要有一下幾種形式:顆粒狀氧化鐵、三價鐵膠體、二價鐵離子。正對不同情況,需要選擇不同的除鐵方法。目前、水中鐵的去除方法主要包括:澄清過濾法、混凝法、化學(xué)沉淀法、錳砂過濾法、石灰堿化法。
1、澄清過濾法
水中顆粒狀氧化鐵可以直接采用澄清過濾的方法除去。
2、混凝法
如果水中鐵的形式為三價鐵膠體,可以使用混凝劑使膠體失衡,凝結(jié)成大顆粒,然后通過澄清過濾工藝除去。
常用的混凝劑有:硫酸鋁、聚合氯化鋁、氯化鐵、硫酸亞鐵、碳酸鎂、聚合硫酸鐵、氯化亞鐵等。
3、化學(xué)沉淀法
如果水中含有二價鐵離子,則需要通過化學(xué)氧化的方法將二價鐵離子氧化成三價鐵。三價鐵在水中不穩(wěn)定,生成難容的Fe(OH)3。
具體方法如下:
1)曝氣法:通過曝氣,使水中充分溶入氧氣,經(jīng)過足夠長的反應(yīng)時間,氧氣
就可以將二價鐵氧化為三價鐵。
2)其他氧化劑:除了氧氣外,還可以使用其他氧化劑來出去水中二價鐵離子,
比如高錳酸鉀和氯氣。
4、錳砂過濾法
如果水中二價鐵離子濃度較高,或者對水中鐵含量要求比較嚴格,可以使用錳砂過濾法除去水中的鐵。天然錳砂的主要成分是二氧化錳MnO2,它是二價鐵氧化成三價鐵的良好催化劑。當水中有足夠氧含量、PH大于5.5時,二價鐵與錳砂接觸就會很快被氧化為三價鐵離子。
三價鐵沉淀物經(jīng)過錳砂過濾后被除去。因此,錳砂同時起到催化氧化和過濾兩方面作用。經(jīng)過錳砂過濾后,水中鐵含量可降低到0.05mg/L。
錳砂催化過濾法需要足夠的氧氣,所以需要將原水充分曝氣。
5、石灰堿化法
當水中SO42-濃度較大時,不能用曝氣法除去水中的二價鐵,而必須用石灰堿化法。石灰加入水中后,與水中硫酸亞鐵發(fā)生反應(yīng)。
當水中PH值大于8時,水中Fe(OH)2被迅速氧化成Fe(OH)3沉淀,從而除去水中的鐵。
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鄰菲啰啉分光光度法測定鐵
1. 方法原理
亞鐵在pH3~9之間的溶液種與鄰菲啰啉生成穩(wěn)定的橙紅色絡(luò)合物(C12H8N2)3Fe3﹣。 此絡(luò)合物在避光時可穩(wěn)定半年。測量波長為510nm,其摩爾吸光系數(shù)為1.1×104。若用還原劑(如鹽酸羥胺)將高鐵離子還原,則本法可測高鐵離子及總鐵含量。
2. 干擾及消除
強氧化劑、氰化物、亞硝酸鹽、焦磷酸鹽、偏聚磷酸鹽及某些重金屬離子會干擾測定。經(jīng)過加酸煮沸可將氰化物及亞硝酸鹽除去,并使焦磷酸、偏聚磷酸鹽轉(zhuǎn)化為正磷酸鹽以減輕干擾。加入鹽酸羥胺則可消除強氧化劑的影響。
鄰菲啰啉能與某些金屬離子形成有絡(luò)合物而干擾測定。但在乙酸—乙酸胺的緩沖溶液中,不大于鐵濃度10倍的銅、鋅、鈷、鉻及小于2 mg/L的鎳,不干擾測定,當濃度再高時,加入過量顯色劑予以消除。汞、鎘、銀等與鄰菲啰啉形成沉淀,若濃度低時,可加過量的鄰菲啰啉來消除;濃度高時,可將沉淀過濾除去。水樣有底色,可用不加鄰菲啰啉的試液作參比,對水樣的底色進行校正。
3. 方法適用范圍
此法適用于一般環(huán)境水和廢水中的鐵的監(jiān)測,最低檢出濃度為0.03 mg/L,測定上限為5.00 mg/L。對鐵離子大于5.00 mg/L的水樣,可適當稀釋后再按本方法進行測定。
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水中鐵離子含量測定方法-- 二氮雜菲分光光度法
鐵在深層地下水中呈低價態(tài),當接觸空氣并在pH大于5時, 便被氧化成高鐵并形成氧化鐵水合物(Fe2O3?3H2O)的黃棕色沉淀,暴露于空氣的水中, 鐵往往也以不溶性氧化鐵水合物的形式存在。當pH值小于5時,高鐵化合物可被溶解。 因而鐵可能以溶解態(tài)、膠體態(tài)、懸浮顆粒等形式存在于水體中, 水樣中高鐵和低鐵有時同時并存。
二氮雜菲分光光度法可以分別測定低鐵和高鐵,適用于較清潔的水樣;原子吸收分光光度法快速且受干擾物質(zhì)影響較小。水樣中鐵一般都用總鐵量表示。
原理
在pH3~9的條件下,低鐵離子能與二氮雜菲生成穩(wěn)定的橙紅色絡(luò)合物,在波長510nm處有最大光吸收。二氮雜菲過量時,控制溶液pH為2.9~3.5,可使顯色加快。
水樣先經(jīng)加酸煮沸溶解鐵的難溶化合物,同時消除氰化物、亞硝酸鹽、多磷酸鹽的干擾。加入鹽酸羥胺將高鐵還原為低鐵,還可消除氧化劑的干擾。 水樣不加鹽酸煮沸,也不加鹽酸羥胺,則測定結(jié)果為低鐵的含量。
應(yīng)用范圍
本法適用于測定生活飲用水及其水源水中總鐵的含量。本法最低檢則量為2.5μg, 若取50ml 水樣測定, 則最低檢測濃度為0.05mg/L。
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鐵的污染
溶解于天然淡水中的鐵含量變化很大,從每升幾微克到幾百微克,甚至超過1毫克。這主要取決于水的氧化還原性質(zhì)和pH值。在還原性條件下,二價鐵占優(yōu)勢;在氧化性條件下,三價鐵占優(yōu)勢。二價鐵的化合物溶解度大。二價鐵進入中性的氧化性條件的水中,就逐漸氧化為三價鐵。三價鐵的化合物溶解度小,可水解為不溶的氫氧化鐵沉淀。三價鐵只有在酸性水中溶解度才會增大,或者在堿性較強而部分地生成絡(luò)離子如Fe(OH)時,溶解度才有增加的趨勢。因此,在pH值約為6~9的天然水中,鐵的含量不高。只有在地下水中,在主要由地下水補給的河段中,以及在湖泊底層水中才有高含量的鐵。工廠排放的含鐵廢水酸性很強時,鐵含量很高;含鐵廢水排入天然水體,往往由于酸性降低,產(chǎn)生三價的氫氧化鐵沉淀。新生成的膠體氫氧化鐵有很強的吸附能力,在河流中能吸附多種其他污染物,而被水流帶到流速減慢的地方,如湖泊、河口等處,逐漸沉降到水體底部。在水體底部的缺氧條件下,由于生物作用,三價鐵又被還原為易溶的二價鐵,其他污染物隨鐵的溶解而重新進入水中。
工廠排放的含鐵廢水主要是酸性采礦廢水和清洗鋼鐵表面鐵銹的酸浸洗池排出的廢水。為了除掉廢水中高含量的鐵和其他重金屬,往往向沉淀池投加石灰,以中和水的酸性,使氫氧化鐵沉淀下來。鐵對廢水生化處理構(gòu)筑物中的微生物有致死作用,例如廢水中的二氯化鐵濃度為 5毫克/升(以鐵離子計)可使活性污泥的形成減慢,抑制沉淀池和消化池中的沉淀發(fā)酵。污水中鐵的濃度達0.7~1.7毫克/升時,生物濾池的滲濾作用便受到破壞。
雖然鐵對人和動物毒性很小,但水體中鐵化合物的濃度為0.1~0.3毫克/升時,會影響水的色、嗅、味等感官性狀。例如,水體中所含的某些鐵化合物的濃度達到0.04毫克/升,便會出現(xiàn)異味。印染工業(yè)用水中鐵含量過高時,往往使產(chǎn)品出現(xiàn)難看的斑點。因此,象塑料、紡織、造紙、釀造和食品工業(yè)的用水,對含鐵量的要求比飲用水還要高。
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鐵與人體健康
對于人體,鐵是不可缺少的微量元素。鐵與免疫的關(guān)系也比較密切,有研究表明,鐵可以提高機體的免疫力,增加中性白細胞和吞噬細胞的吞噬功能,同時也可使機體的抗感染能力增強。鐵缺乏可引起心理活動和智力發(fā)育的損害及行為改變。鐵缺乏(尚未出現(xiàn)貧血時的缺乏)還可損害兒童的認知能力,而且在以后補充鐵后也難以恢復(fù)。動物試驗表明,短時期缺乏可使幼小動物腦中鐵含量下降。以后補充鐵可糾正身體內(nèi)鐵儲存,但對腦中鐵沒有作用。長期鐵缺乏會明顯影響身體耐力。Finch等進行動物實驗表明,鐵缺乏對動物跑的能力的損害與血紅蛋白的水平無關(guān),而是因為鐵缺乏肌肉中氧化代謝受損所至。
鐵在人體內(nèi)貯存過多可引致鐵在體內(nèi)潛在的有害作用,體內(nèi)鐵的貯存過多與多種疾病如心臟和肝臟疾病、糖尿病、某些腫瘤有關(guān)。
鐵的測定原理
用試劑將試樣中的三價鐵還原為二價鐵,在PH=2.5~9時,二價鐵可與鐵試劑生成橙紅色絡(luò)合物,在固定波長下進行分光光度測定,通過吸光度測得鐵的含量。
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