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Integrating biological As(III) oxidation with Fe(0) electrocoagulation for arsenic removal from groundwater

铁酸盐 鳞片岩 亚砷酸盐 化学 砷酸盐 环境化学 氧阴离子 水处理 氧化剂 核化学 环境工程 针铁矿 环境科学 吸附 有机化学 催化作用
作者
Mrinal Kanti Roy,Case M. van Genuchten,L.C. Rietveld,Doris van Halem
出处
期刊:Water Research [Elsevier BV]
卷期号:188: 116531-116531 被引量:41
标识
DOI:10.1016/j.watres.2020.116531
摘要

Arsenic (As) is a toxic element present in many (ground)water sources in the world. Most conventional As removal techniques require pre-oxidation of the neutral arsenite (As(III)) species to the negatively charged arsenate (As(V)) oxyanion to optimize As removal and minimize chemical use. In this work, a novel, continuous-flow As removal system was developed that combines biological As(III) oxidation by bacteria with Fe electrocoagulation (EC), an Fe(0)-based electrochemical technology that generates reactive Fe(III) precipitates to bind As. The bio-integrated FeEC system (bio-FeEC) showed effective oxidation and removal of 150 µg/L As(III), without the need of chemicals. To remove As to below the WHO guideline of 10 µg/L, 10 times lower charge dosage was required for the bio-FeEC system compared to conventional FeEC. This lower Fe dosage requirement reduced sludge production and energy consumption. The As(III) oxidizing biomass was found to consist of bacteria belonging to Comamonadaceae, Rhodobacteraceae and Acidovorax, which are capable of oxidizing As(III) and are common in drinking water biofilms. Characterization of the As-laden Fe solids by X-ray absorption spectroscopy indicated that both bio-FeEC and conventional FeEC produced solids consistent with a mixture of lepidocrocite and 2-line ferrihydrite. Arsenic bound to the solids was dominantly As(V), but a slightly higher fraction of As(V) was detected in the bio-FeEC solids compared to the conventional FeEC.
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