土壤六价铬的淋洗提取方法与流程

日期: 2024-06-07 20:07:49|浏览: 63|编号: 72453

友情提醒:信息内容由网友发布,请自鉴内容实用性。

土壤六价铬的淋洗提取方法与流程

本发明涉及土壤修复领域,具体涉及一种土壤中六价铬的淋洗提取方法。

背景技术

铬盐产品具有范围广、产量低、供应不足的特点,由于近年来其价格呈上涨趋势,铬盐生产也不断发展。20世纪七八十年代,我国一些地区盲目地新建了近50个小型铬盐厂,已完全失控。由于环保意识不强,一些铬盐厂随意堆放铬渣,排放含铬废水。其中的有害成分包括可溶性铬酸钠、酸溶性铬酸钙等六价铬离子,氧化性强,对人体可能造成不同程度的腐蚀和损害。另外,Cr6+很不稳定,易溶于酸或水,若进入人们生活的环境,将对周围的生态环境造成持续污染。世界卫生组织认为,Cr6+化合物是一种致癌物。 2003年,重庆某化工厂将约30万吨洛渣未经处理堆放在地面,导致周围居民大量中毒事件,可见土壤Cr6+对人的危害是很大的。

目前铬污染土壤的修复技术包括物理法、生物法和化学法三种方法。物理法包括固化稳定化法和电修复法,生物法主要是指应用植物、微生物等处理重金属,化学法范围较广,包括化学还原法、土壤淋洗法等。

物理方法固定化、稳定化存在成本高、还需要开挖土壤的缺点,因此没有得到广泛的应用。电修复法的优点是使用方便,直接在土壤两侧加电极,不需要翻耕土壤,工作量小,对土壤有很好的保护作用。但是它要求土壤处于酸性状态,由于土壤具有缓冲性,人工很难主动控制土壤的酸碱度,也很难使土壤一直处于酸性状态,另外土壤酸化对土壤也有一定的危害作用。这也间接导致该技术的实施时间较长,可能需要几天甚至几年的时间,因此修复成本较高。生物法涉及动植物的养殖,相对繁琐。化学还原法采用还原剂,可能造成土壤的再次污染。 土壤淋洗导致土壤物理化学性质的破坏,最终造成土壤养分大量流失,且难以生物降解。

技术实现要素:

有鉴于此,本发明的目的在于提出一种土壤中六价铬的淋溶提取方法,以提供一种操作简单、易于开展的土壤中六价铬的提取方法。

为了达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:

一种浸出提取土壤中六价铬的方法,其特征在于,包括以下步骤:

s1.收集土壤;

s2、配制土壤与洗脱液的混合液,并进行360度旋转洗脱,然后在旋转状态下进行固液分离,得到上清液;

s3.测定上清液中的六价铬含量。

进一步的,所述步骤s1包括将采集的土壤通过10目筛进行筛选。

进一步的,在步骤s2之前,所述方法还包括:

S11.将选定的土壤经盐酸-硝酸-高氯酸消解,按照GB-15618-1995铬的测定方法,用火焰原子吸收法测定土壤单位质量的总铬含量。

进一步的,在步骤s2之前,所述方法还包括:

S12、采用美国EPA对选定的土壤进行碱性消解,利用二苯碳酰二肼分光光度计测定单位质量土壤中所含的六价铬的含量。

进一步的,在步骤s3中,采用二苯碳酰二肼分光光度计测定六价铬的含量。

进一步的,所述洗脱液为HCl溶液、NaOH溶液、NaCO3溶液、NaCl溶液、CaCl2溶液、柠檬酸溶液中的一种。

进一步的,所述洗脱液为柠檬酸。

进一步的,步骤s2中转速为40-60r/min。

进一步的,在步骤s2中,旋转洗脱的时间为1.5-3小时。

进一步的,在步骤s2中,土壤的质量与洗脱液的体积比为1:2~1:15。

与现有技术相比,本发明具有以下优点:

本发明的土壤中六价铬的淋溶提取方法,采用淋溶法提取土壤中的六价铬,可以利用淋溶提取法高效、操作简单的优点,使土壤中六价铬的提取变得简单易行,特别适合于实验室研究和放大实验,有利于土壤六价铬提取及处理作业的开展,具有很好的现实意义。

另外,本发明采用火焰原子吸收法和二苯碳酰二肼分光光度计分别测定总铬含量和六价铬含量,操作简便,结果可靠。优选使用柠檬酸作为洗脱剂,不仅洗脱提取操作简单,效率高,效果较好,而且易降解,对环境污染小。通过限制转速和土壤与洗脱剂的质量体积比,可以保证较好的洗脱效果。

详细方法

需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

下面结合实施例对本发明进行详细的说明。

本实施例涉及一种从土壤中浸出提取六价铬的方法。

示例 1

步骤S1、收集铬渣污染土壤,过10目筛,取筛下土壤5g作为样品;选取过筛后的土壤,用盐酸-硝酸-高氯酸消解,依据GB-15618-1995铬的测定方法,用火焰-原子吸收法测定土壤单位质量的总铬含量为/kg;选取过筛后的土壤,用美国EPA碱性法消解,用二苯碳酰二肼分光光度计测定土壤单位质量的六价铬含量为/kg。

步骤S2:配制土壤(质量)与CaCl2洗脱液(体积)为1:15的混合液,以50r/min的速度旋转360度,持续2小时,然后进行固液分离,取上清液。

步骤s3、将步骤b所得上清液经二苯碳酰二肼分光光度计测定,得到六价铬的提取量为/kg。

计算得出提取效率为68%。

示例 2

步骤S1、收集铬渣污染土壤,过10目筛,取筛下土壤5g作为样品;选取过筛后的土壤,用盐酸-硝酸-高氯酸消解,依据GB-15618-1995铬的测定方法,用火焰-原子吸收法测定土壤单位质量的总铬含量为/kg;选取过筛后的土壤,用美国EPA碱性法消解,用二苯碳酰二肼分光光度计测定土壤单位质量的六价铬含量为/kg。

步骤S2:配制土壤(质量)与HCl洗脱液(体积)为1:15的混合液,以50r/min的速度旋转360度,持续2小时,然后进行固液分离,取上清液。

步骤s3、将步骤b所得上清液经二苯碳酰二肼分光光度计测定,得到六价铬的提取量为/kg。

提取效率计算为76%。

示例 3

步骤S1、收集铬渣污染土壤,过10目筛,取筛下土壤5g作为样品;选取过筛后的土壤,用盐酸-硝酸-高氯酸消解,依据GB-15618-1995铬的测定方法,用火焰-原子吸收法测定土壤单位质量的总铬含量为/kg;选取过筛后的土壤,用美国EPA碱性法消解,用二苯碳酰二肼分光光度计测定土壤单位质量的六价铬含量为/kg。

步骤s2:配制土壤(质量)与柠檬酸洗脱液(体积)为1:15的混合液,以50r/min的速度旋转360度,持续2小时,然后进行固液分离,取上清液。

步骤s3、将步骤b所得上清液经二苯碳酰二肼分光光度计测定,得到六价铬的提取量为/kg。

提取效率计算为96%。

示例 4

步骤S1、采集铬渣污染土壤,过10目筛,取筛下土壤5g作为样品;选取过筛后的土壤,用盐酸-硝酸-高氯酸消解,依据GB-15618-1995铬的测定方法,用火焰-原子吸收法测定土壤单位质量的总铬含量为/kg;选取过筛后的土壤,用美国EPA碱性法消解,用二苯碳酰二肼分光光度计测定土壤单位质量的六价铬含量为/kg。

步骤s2:配制土壤(质量)与柠檬酸洗脱液(体积)为1:10的混合液,以50r/min的速度旋转360度,持续2小时,然后进行固液分离,取上清液。

步骤s3、将步骤b所得上清液经二苯碳酰二肼分光光度计测定,得到六价铬的提取量为/kg。

提取效率计算为78%。

示例 5

步骤S1、采集铬渣污染土壤,过10目筛,取筛下土壤5g作为样品;选取过筛后的土壤,用盐酸-硝酸-高氯酸消解,依据GB-15618-1995铬的测定方法,用火焰-原子吸收法测定土壤单位质量的总铬含量为/kg;选取过筛后的土壤,用美国EPA碱性法消解,用二苯碳酰二肼分光光度计测定土壤单位质量的六价铬含量为/kg。

步骤s2:配制土壤(质量)与柠檬酸洗脱液(体积)为1:6的混合液,以50r/min的速度旋转360度,持续2小时,然后进行固液分离,取上清液。

步骤s3、将步骤b所得上清液经二苯碳酰二肼分光光度计测定,得到六价铬的提取量为/kg。

提取效率计算为70%。

从以上实施例可以看出,铬渣污染土壤与柠檬酸洗脱液以1:15的比例混合进行洗脱提取效率最高。

以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

导航:X科技 > 最新专利 > 环保节能再生污水处理设备制造及应用技术 > 土壤中六价铬的浸出提取方法及工艺

技术特点:

技术摘要

本发明提供了一种浸取法提取土壤中六价铬的方法,包括以下步骤:s1、收集土壤;s2、配制土壤与浸取液的混合液,进行360度旋转浸取,然后在旋转状态下进行固液分离,得到上清液;s3、测定上清液中六价铬的含量。本发明的浸取法提取土壤中六价铬的方法提取效率高,操作简单,适用于实验室研究和放大实验,具有很好的实际意义。

技术研发人员:刘悦; 赵瑞红; 魏光毅李宣民薛志伟; 张祥景

受保护技术用户:河北科技大学;河北崇宣环保科技有限公司。

技术开发日:2018.05.31

技术发布日期:2018.12.07

下载所有详细技术信息

提醒:请联系我时一定说明是从浚耀商务生活网上看到的!