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Study of arsenic removal in drinking water at household level using solar oxidation and coagulation-flocculation techniques

机译:利用太阳氧化和混凝-絮凝技术研究家庭水平饮用水中的砷

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摘要

En Costa Rica, a pesar de que se han hecho esfuerzos por abastecer de agua segura a las comunidades afectadas por la presencia de arsénico en el líquido, una parte de la población aún se encuentra expuesta, posiblemente debido a que no están conectadas a una red de acueductos. Es por ello que en este estudio se presentan dos soluciones a nivel domiciliar para eliminar el arsénico: una por oxidación solar (SORAS) y otra por un proceso de coagulación-floculación. En ambos casos, el arsénico es removido por adsorción o coprecipitación sobre los óxidos hidróxidos de hierro (III) formados. En el sistema SORAS se encontró que para reducir la concentración de arsénico de 200μg/L a menos de la norma (10μg/L), se necesitan entre 2h y 4h de exposición en un día soleado o nublado, respectivamente. En el sistema de coagulación-floculación, las condiciones óptimas para obtener niveles de arsénico por debajo de la norma fueron las siguientes: con floculante sintético, el pH fue 6 con 1 mg/L de FK-930-S (polímero de cloruro de polidialil-dimetilamonio) con dosis de FeCl3 12 mg/L; con floculante natural, el pH fue 6 con 250 mg/L de mozote (Triumfetta semitriloba), con dosis de FeCl3 de 14 mg/L. Un prototipo consistente en un recipiente de coagulación-fluculación y otro de filtración en arena fue capaz de tratar 15 L de agua sintética con 200μg/L As y agua natural con 10 y 50μg/L. A pesar de estos resultados, es necesario evaluar ambas técnicas en las comunidades, incluyendo aspectos de capacitación y aceptación. 
机译:在哥斯达黎加,尽管努力为受液体中砷影响的社区提供安全的水,但仍有一部分人口仍处于暴露状态,这可能是由于未与网络连接。渡槽。这就是为什么在这项研究中,在家庭层面提出了两种消除砷的解决方案:一种是通过太阳氧化(SORAS),另一种是通过混凝-絮凝工艺。在两种情况下,砷都是通过在形成的氢氧化铁(III)上吸附或共沉淀而除去的。在SORAS系统中,发现要将砷浓度从200μg/ L降低到标准浓度(10μg/ L)以下,在晴天或阴天分别需要暴露2h至4h。在混凝-絮凝系统中,使砷含量低于标准值的最佳条件如下:对于合成絮凝剂,在1 mg / L FK-930-S(聚二氯乙烯聚合物)下,pH为6 -二甲基铵)的剂量为FeCl3 12 mg / L;如果使用天然絮凝剂,则250 mg / L的Mozote(Triumfetta semitriloba)的pH值为6,FeCl3剂量为14 mg / L。由凝结-絮凝容器和另一个沙滤组成的原型能够处理15 L的200μg/ L As合成水和10和50μg/ L的天然水。尽管取得了这些结果,还是有必要对社区中的两种技术进行评估,包括培训和接受方面。

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