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  • 韋朝海教授:水溶液性質(zhì)與水污染控制工藝相互作用的重要性(上)

    韋朝海教授:水溶液性質(zhì)與水污染控制工藝相互作用的重要性(上)

    2022-02-10 15:39:14 0

    全康環(huán)保:水溶液性質(zhì)與水污染控制工藝相互作用的重要性(上)

    研究背景

    我國的水處理工業(yè)已經(jīng)逐漸形成,每年的污廢水處理量接近1000億立方米(2018年達到817億噸),約占用水量的15%(2018年為13.6 %),達到我國河流總徑流量的3%左右(2015-2019年全國水資源量為(2.9±0.22)×1012 m3),取水量已經(jīng)逼近警戒線(xiàn),如果河流徑流量的5%被取用,不管采用何種凈化方式施以補水,都可能引發(fā)生態(tài)上的災難。在水資源配置方面,我國的水資源總量擁有仍然屬于豐沛,然而人口基數巨大,人均擁有量(2064 m3/人,2018年) 僅約占全世界平均值的1/3(6074 m3/人,2018年)。我國耗水的傳統產(chǎn)業(yè)如鋼鐵、造紙、印染、化工等居多,加上經(jīng)濟發(fā)展的區域不均勻性,產(chǎn)業(yè)結構與人口聚集所造成的河流水質(zhì)性污染普遍存在。我國很多省份特別是華北等地區已經(jīng)出現了流域水資源嚴重超載的現象。我國目前的人均GDP(10483美元,2020年)約為美國的1/6(63416美元,2020年),與世界發(fā)達國家比較,處在資源屬性、人力戰略與產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化的上升期。水資源可能成為一個(gè)重要瓶頸,并將取決于我們的產(chǎn)業(yè)結構未來(lái)的發(fā)展變化。我們需要改變沒(méi)有污染就沒(méi)有環(huán)保產(chǎn)業(yè)的傳統思路,把水資源戰略置前,重新認識水的經(jīng)濟當量意義及其在實(shí)現碳中和過(guò)程中的媒介作用。在水工業(yè)中,水源是基礎,污染是對象,工藝是手段,工程是目的,所有目的必須為可持續生態(tài)的目標服務(wù);全過(guò)程的保護、預防、應用、控制、修復、循環(huán)等,構成了完備的水工業(yè)鏈。其中,在水資源―水環(huán)境―水生態(tài)―水工業(yè)的鏈條中,表現出多賦存狀態(tài)、多相轉變、多季節變化、多物種依存的資源屬性;表現出復雜性、多樣性、多環(huán)境效應等共存的污染對象;還表現出多學(xué)科、多方法、多技術(shù)的解決手段,以及多用途、多服務(wù)對象、多目標需求的社會(huì )經(jīng)濟行為。這樣,在認識水溶液或污廢水性質(zhì)基礎上,我們把污廢水處理工藝的重要性置身于難降解有毒工業(yè)廢水的高效處理技術(shù)與理論中,是非常有必要的。難降解有毒工業(yè)廢水傳播/干預的行業(yè)構造了水質(zhì)特征急劇變化并使之具有復雜性和典型性,其中污染過(guò)程是自發(fā)行為,阻斷這個(gè)過(guò)程需要處理工藝的革新。工業(yè)廢水與使用原材料、中間產(chǎn)物、產(chǎn)品途徑、分離純化等生產(chǎn)工藝及原理技術(shù)水平相關(guān),還受化合物、催化劑、溶劑介質(zhì)、化學(xué)性質(zhì)等物化因素的控制,所表現出來(lái)的污染特征豐富多樣。由此啟發(fā)科學(xué)家們研究各種控制原理,包括反應、分離、轉化、利用、儲存、排放及其組合等,涉及物理、化學(xué)、生物、物化、生化等多學(xué)科及其交叉領(lǐng)域。對此,復雜工業(yè)廢水的污染屬性/溶液性質(zhì)與各種控制原理的功能屬性之間的吻合關(guān)系,在質(zhì)量―能量/熱量―電子的不同物理/化學(xué)尺度上的表現,將成為未來(lái)水污染控制技術(shù)支持水工業(yè)發(fā)展的理念方向。因此,本文嘗試從污廢水的產(chǎn)生機制、水溶液性質(zhì)包括污廢水溶液性質(zhì)及其演變、水處理工藝發(fā)展等的原理思考出發(fā),提出針對有毒/難降解復雜工業(yè)廢水處理工藝的重要性,旨在尋求水工業(yè)發(fā)展與碳中和、經(jīng)濟效率、生活質(zhì)量等相關(guān)的科學(xué)與技術(shù)目標的規劃。

    摘 要

    從自然演化、人類(lèi)活動(dòng)、科學(xué)發(fā)展角度分析污廢水的產(chǎn)生機制及其對天然水體溶液性質(zhì)的影響,發(fā)現人類(lèi)遷徙的城鎮化以及工農業(yè)生產(chǎn)的效率約束導致污廢水與天然徑流之間的矛盾,使生態(tài)水體呈現出由地表純凈水向水質(zhì)污染方向的功能轉化,擾動(dòng)了元素/化合物在地球表面或水體界面的離心與向心遷移的平衡,明確了水體界面或水圈作為物質(zhì)地球循環(huán)中轉站/轉運站的原理機制。隱藏在各種水處理工藝原理中的物理、化學(xué)、物化、生化等豐富功能能夠解決中轉站中所積累的矛盾,所以,集合溶液性質(zhì)與污廢水處理工藝原理之間的對應關(guān)系及其技術(shù)應用將構成更加完備和潛在的水工業(yè),所提出的水溶液性質(zhì)概念同樣適用于給水與純凈水的生產(chǎn)與管理。針對有毒/難降解的工業(yè)有機廢水如煤化工行業(yè)焦化廢水,在前端工藝清潔生產(chǎn)的基礎上,需要把產(chǎn)品資源回收、性質(zhì)互補利用、水量循環(huán)機制作為共性目標,把低能耗與物耗、關(guān)鍵污染物去除以及明確環(huán)境風(fēng)險歸趨作為污染控制工藝選擇的依據,同時(shí)要求全過(guò)程產(chǎn)生低的二次污染如碳排放等?;谒芤盒再|(zhì)的改變及其過(guò)程演變的探究將拓寬水污染控制的工藝理論與技術(shù)邊界。水污染控制與水環(huán)境保護相結合的水工業(yè)全過(guò)程追求技術(shù)、經(jīng)濟與社會(huì )目標的一致,爭取得到綠色、低碳、循環(huán)等生態(tài)目標的響應,即生活、生產(chǎn)、生態(tài)“三位一體”的協(xié)調發(fā)展。

    01 污染的產(chǎn)生機制與環(huán)境演化

    1. 人類(lèi)遷徙活動(dòng)的城鎮化

    人類(lèi)由農耕社會(huì )進(jìn)入工業(yè)社會(huì ),經(jīng)歷了逾千年的歷史,環(huán)境問(wèn)題的形成與解決融合在大自然中。人類(lèi)古代出現了一些相對的大中型城市,聚集的人口也形成一定規模,生產(chǎn)總值主要依附于農業(yè)產(chǎn)品及其貿易,不會(huì )帶來(lái)實(shí)質(zhì)性的環(huán)境問(wèn)題。距離現在的100~300年,隨著(zhù)蒸汽機的發(fā)明,煤炭和石油等高能量密度能源的大量開(kāi)采與應用,機械、交通、建筑等工業(yè)的興起,以及集約生產(chǎn)過(guò)程的工業(yè)化,由此推進(jìn)了全世界的城鎮化發(fā)展,卻同時(shí)誘導了環(huán)境污染事件的發(fā)生,如1952年的英國倫敦煙霧事件,1955年的美國洛杉磯灰霾事件,還有日本的水俁病,成為工業(yè)革命引發(fā)重大環(huán)境事件的初期暴露。隨著(zhù)工業(yè)化的發(fā)展,人類(lèi)往城鎮遷徙以追求更高的生產(chǎn)效率和向往更加美好便利的生活,百萬(wàn)、千萬(wàn)級人口的城市陸續出現。在我國,近40年的改革開(kāi)放帶來(lái)了城鄉格局的巨大變化,目前全國人口的60%左右居住在城鎮里(城市化率63.9%,2020年第七次人口普查),構成了城市生活污水與工業(yè)廢水大量產(chǎn)生和排放的格局。自然環(huán)境容量及其凈化已經(jīng)讓位于各種強化型的污染控制技術(shù),取水受到徑流量的約束,排水受到接納水體的限制。城鎮污水的收集系統、水源熱泵、泥水共治、場(chǎng)地資源、工藝優(yōu)化、安全循環(huán)等將是污染控制有前途的集成發(fā)展方向,可見(jiàn),污廢水的產(chǎn)生將如何進(jìn)一步影響未來(lái)的信息化社會(huì )與人們對更高生活質(zhì)量的追求,即人類(lèi)更加集聚的遷徙活動(dòng)可能在多大程度上依賴(lài)于水處理工藝與技術(shù)的創(chuàng )新,依賴(lài)于水工業(yè)的進(jìn)步,這些都值得我們深入思考與用心探測。

    2. 工農業(yè)生產(chǎn)追求高產(chǎn)量與高產(chǎn)率

    生產(chǎn)效率的提高依賴(lài)于科技進(jìn)步與管理水平。原材料/反應物的轉化率不高、產(chǎn)品分離提純技術(shù)落后、中間產(chǎn)物種類(lèi)多、生產(chǎn)工序復雜與工藝流程長(cháng)、能耗水耗單位比值高等,這些依賴(lài)于技術(shù)與管理的生產(chǎn)效率決定了污廢水的產(chǎn)生量/負荷及其環(huán)境危害程度。生產(chǎn)要素集約化與過(guò)程集成化、產(chǎn)業(yè)鏈構建與規?;?、清潔生產(chǎn)與循環(huán)利用、性能品質(zhì)提高與節約消費等構成了系統的管理與規劃,結合水價(jià)與排污管理,能夠實(shí)現污廢水的排放量控制,提高水的經(jīng)濟運載能力。我國目前噸鋼生產(chǎn)的平均用水量約為15 m3/t ,仍然是世界清潔生產(chǎn)先進(jìn)水平(3.5 m3/t)的4~5倍,單位GDP的耗水量約為66 m3/萬(wàn)元,是日本的2.4倍。這些數據也表達了目前我國工農業(yè)生產(chǎn)的源頭技術(shù)有待技改升級,各個(gè)地區不同工業(yè)園區,應結合自身特色和政策要求進(jìn)行高效率的規劃和整合??偠灾?,提高生產(chǎn)效率是減排之首,是碳中和的前提與基礎。

    3. 元素化合物的多樣性

    目前無(wú)法統計,人類(lèi)應用于生產(chǎn)的元素種類(lèi)在元素周期表中總量的占比。而且,基于元素價(jià)態(tài)、化合物形態(tài)、化學(xué)鍵的種類(lèi),可排列組合的化合物物種正在以無(wú)窮級數增長(cháng),加上催化學(xué)科的發(fā)展,使得人工合成的有機物如染料、藥物、塑料、阻燃劑等不計其數,人類(lèi)已經(jīng)無(wú)法駕馭進(jìn)入環(huán)境中污染物的種類(lèi)和數量,再加上地下礦產(chǎn)資源開(kāi)采、光合作用天然植物/作物的生長(cháng)、地球化學(xué)/生物化學(xué)變化等引發(fā)的物種/污染物,構成了人類(lèi)未來(lái)面對的污染物黑洞世界。因此,元素化合物的多樣性會(huì )促進(jìn)人類(lèi)思考更加先進(jìn)的污染控制工藝理論與先進(jìn)技術(shù)。對此,應該追求性質(zhì)歸納的歸一化原理如BOD、COD、TOC、DOM、TDS、綜合毒性等的研究與發(fā)現。

    4. 水質(zhì)的梯度分類(lèi)

    我們依據自然與人類(lèi)干預的原理把水質(zhì)變化分為6類(lèi):純水、純凈水、地表(下)水、污水、工業(yè)廢水及廢液。其中,純水的性質(zhì)最為活躍,具有很強的化學(xué)反應活性,水合與水解作用最為常見(jiàn),純水對生命體是有傷害的,需要通過(guò)溶液機制加以消除;純凈水主要包含未受任何污染的水源水、過(guò)濾水、礦泉水、膜分離水、離子交換水、蒸餾水、毛細水、滲透水等,可直接用于生產(chǎn)與生活,對人類(lèi)健康的影響最為直接;地表(下)水包括江河湖海中的水體、地下滲流(地下河)、冰雹雨雪以及沼澤溪流等全部的儲水與徑流,構成水環(huán)境的主體,是純凈水的源泉;污水包括城鎮生活排放、農村農業(yè)排放、養殖行業(yè)排放、酒樓賓館產(chǎn)生以及初期雨水等構成的來(lái)源,以營(yíng)養物和有機物含量為主的水質(zhì)特征,其處理以去除營(yíng)養物最為主要目標;工業(yè)廢水非常廣義,顧名思義,所有工業(yè)行業(yè)排放的用完水都可成為工業(yè)廢水,包括企業(yè)、產(chǎn)業(yè)、加工服務(wù)業(yè)、礦山、工程、地質(zhì)、鹽分離等的排水,具有無(wú)機或有機的物質(zhì)性質(zhì)分類(lèi),濃度上存在痕―微―低―中―高的量級別差異,環(huán)境效應表現為無(wú)毒、低毒、有毒、高毒等特征,工業(yè)廢水往往表現出復合污染的特征;廢液是指酸堿性很高的廢酸和廢堿,或者其中的COD濃度含量很高如超過(guò)30000 mg/L的液料,其熱過(guò)程具有燃燒的能量自持作用,以垃圾滲濾液、酒糟醪液、造紙黑液、發(fā)酵分離母液等為代表,從屬性上識別,飲料、酒類(lèi)、醬油、牛奶、化妝品、切削液、油污等均屬于廢液的范疇。圖1表征了6類(lèi)水/水體的性質(zhì)連續性與行業(yè)表現。由物質(zhì)轉移構成的污染特征包括:自發(fā)的過(guò)程,熵增過(guò)程,不可逆過(guò)程,自由能下降的過(guò)程,內能變化的過(guò)程,有序性下降的過(guò)程,毒性變化過(guò)程,反應活性與惰性歸趨的熱力學(xué)穩定體系等。以COD為0,3,30,300,3000,30000 mg/L為界限值,粗略劃分以上6類(lèi)水/水體,并不追求嚴格的濃度邊界,其他性質(zhì)指標更加豐富。例如,酒類(lèi)蘊含的理論COD應該大于30000 mg/L,但是我們很少認為酒類(lèi)屬于廢液,這就需要具體分析所含物質(zhì)的化合物組成以及單位時(shí)間內所消耗的濃度是否構成對身體的傷害,還取決于人體的自我凈化能力。水質(zhì)毒性等于濃度與化合物種類(lèi)的加權作用,其中可能存在各種化學(xué)與生物化學(xué)的機制。濃度梯度之間的轉化伴隨著(zhù)集成性質(zhì)的漸變即數學(xué)上的連續性,但是,在水溶液性質(zhì)的判定過(guò)程中,單純地觀(guān)察濃度的數字大小其意義并不大,需要結合性質(zhì)群集(濃度、毒性、轉化/分解速率等)加以綜合分析與判斷。

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

    圖1 國家標準、主要河流地表水、常見(jiàn)生活污水、工業(yè)廢水、工業(yè)廢液的濃度區間分布

    02 水溶液性質(zhì)

    1. 污染的水質(zhì)指標與控制標準

    COD和BOD的發(fā)現與定義在約100年前就已經(jīng)形成,其實(shí),BOD先于COD,也更貼近自然,但5天的檢測時(shí)間過(guò)于耗時(shí)且不能代表全部的有機物總量,無(wú)法及時(shí)指導實(shí)際工程應用,使得實(shí)際工作中更傾向于采用COD作為工藝調控的指導依據。這樣的指標歸納法或歸一化非常實(shí)用而被推廣,如TOC、TDS、DOM、TON等,化學(xué)家希望從分解的過(guò)程觀(guān)察物質(zhì)/污染物的結構和組成,而化工/工程專(zhuān)家希望通過(guò)歸納的觀(guān)點(diǎn)來(lái)控制變化的過(guò)程。所以,水污染控制的指標經(jīng)歷了常見(jiàn)、罕見(jiàn)、常量、微量、痕量以及集合量等的認識演變和應用發(fā)展,其影響因素包括人們對物質(zhì)世界的認識能力,對污染行為的理解深度,對分析檢測方法的準確性和可靠性進(jìn)步,對目標控制的精度需求,以及對未來(lái)的演變/推理預測等,表現出邏輯支持關(guān)系的發(fā)展,即思維創(chuàng )新需要借助于新手段的證明。通過(guò)改善水質(zhì)提高水環(huán)境質(zhì)量,污染源控制是根本。由此衍生了很多行業(yè)控制標準。我國的工業(yè)體系既承傳歷史,又交織現代,還接納了國際來(lái)源,意味著(zhù)排放的污染物種類(lèi)繁多。

    常見(jiàn)污染物如構成pH值變化的酸或堿,構成COD/BOD的含碳有機物,構成水體富營(yíng)養化的氮磷硫鉀等化合物;罕見(jiàn)污染物主要來(lái)源于人工合成的新污染物,新的化學(xué)鍵構成組分和帶來(lái)新的環(huán)境效應,具有積累性、持久性、可遷移性、誘導變異與復合生態(tài)效應等的性質(zhì),如持久性有機污染物(POPs)、內分泌干擾物(EDCs)、藥品與個(gè)人護理用品(PPCPs)、微塑料等的多樣的環(huán)境機制;不同性質(zhì)類(lèi)型的污染物在水環(huán)境中出現的濃度可以表現為超量、常量、微量、痕量和低于檢出量,取決于污染物的理化特性、環(huán)境作用與分析技術(shù)水平;人們對集合量的認識源于性質(zhì)的分類(lèi)與管理的需要,其實(shí),沒(méi)有固定的邊界;當有機污染物、重金屬、微生物共存構成復合污染時(shí),所產(chǎn)生的綜合環(huán)境效應可能具有放大作用,表現出聯(lián)合毒性。因此,在地表水基準、污水排放標準、行業(yè)廢水排放標準、總量控制標準以及新污染物標準之間,還需要毒性效應或環(huán)境閾值作為橋梁。

    2. 水溶液性質(zhì)及其表征

    2.1 溶液性質(zhì)的群論預測。

    “群”是物體對稱(chēng)性的精確度量,“群論”是研究對稱(chēng)性的一個(gè)數學(xué)學(xué)科?!皩ΨQ(chēng)性”出現在世間萬(wàn)物中,它維持著(zhù)自然界的平衡和穩定,表現出高度對稱(chēng)性的物體具有簡(jiǎn)潔優(yōu)美的性質(zhì),在人類(lèi)理解世界的活動(dòng)過(guò)程中起到了至關(guān)重要的作用。群論在數學(xué)的各個(gè)分支中是一種基本語(yǔ)言和工具,在物理、化學(xué)等自然科學(xué)中都有重要應用。水圈是自然界物質(zhì)溝通的紐帶,水的溶液性質(zhì)或稱(chēng)水溶液性質(zhì)表現出廣泛的功能性、物質(zhì)的復雜性、對象的多樣性以及功能的未知性等方面的結合。非常需要使用簡(jiǎn)潔的數學(xué)語(yǔ)言來(lái)歸納水體的宏觀(guān)性質(zhì),群論的引入能夠完美地解決這一問(wèn)題。比如,水中陰陽(yáng)離子平衡、可逆的吸熱與放熱、反應方程式的配平即物質(zhì)守恒、得失電子數相等,物質(zhì)的不滅、轉化與歸趨等,充分演繹了水質(zhì)轉變過(guò)程中的性質(zhì)集合理論。

    水溶液性質(zhì)可分為能量、元素和分散系三個(gè)空間,物質(zhì)是空間中的向量,性質(zhì)是空間中的維度(平面)。一方面,水溶液性質(zhì)是可以編輯的,向量在不同維度可以進(jìn)行加法、點(diǎn)乘、叉乘、交集等運算操作用以表達加和關(guān)系、協(xié)同關(guān)系、因果關(guān)系和分支關(guān)系等;另一方面,已經(jīng)發(fā)現的物質(zhì)和性質(zhì)在能量、元素和分散體系中的閾值并不連續,大量的物質(zhì)和性質(zhì)沒(méi)有發(fā)現或者尚未被命名,這些未知領(lǐng)域會(huì )在科學(xué)技術(shù)不斷發(fā)展后被發(fā)現,表現出可發(fā)展性。

    2.2能量起源。

    地球從內到外分別由巖石圈、水圈、生物圈和大氣圈組成,向心元素如Mg、Cr、Fe、Co、Ni、Cu等和大部分重金屬傾向于分布在巖石圈中,離心元素如N、C、O、H、Cl、I和稀有氣體元素等傾向于分布在大氣圈中,屬于地球化學(xué)的正搬運作用。能量物質(zhì)是由自然界的元素通過(guò)吸收能量,進(jìn)行逆搬運后產(chǎn)生,如鹽類(lèi)物質(zhì)通過(guò)蒸騰作用進(jìn)入大氣環(huán)境,聚磷菌消耗碳源而富集ATP(三磷酸腺苷酶,生物轉化的能量標記物),植物通過(guò)光合作用進(jìn)行固碳作用,以及合成氨工業(yè)等,都是促成向心元素向氣相、水相、生物相的轉化或遷移,也將離心元素固定在生物相或沉積相中。正搬運作用主要遵從熱力學(xué)平衡,逆搬運作用主要服從動(dòng)力學(xué)平衡,地球上的物質(zhì)循環(huán)時(shí)呈現出2種平衡的統一。能量物質(zhì)伴隨著(zhù)搬運作用而產(chǎn)生,是元素進(jìn)行地球化學(xué)循環(huán)的重要一環(huán)。水圈中的能量物質(zhì)的種類(lèi)包含有機物(COD/BOD/TOC)、含氮化合物、含硫化合物及其他元素的位置和移動(dòng)所產(chǎn)生的動(dòng)能、勢能、鍵能和化合能。

    水溶液中的能量物質(zhì)與系統外的光能、地熱能等引發(fā)了不同形式的能量交換,從微觀(guān)角度分析可分為2種,一種是圍繞原子核的變化,往往引起了元素間的物理變化,如沉降、結晶、沉淀、成礦、沉積、相變、凝固、共沸、吸附、衰變、滲透、表面張力等,能量密度從高到低蘊含了原子能、晶格能、內能、勢能、電磁能、氫鍵、電場(chǎng)、范德華力等的作用。另一種是電子的遷移,引起了元素的光化學(xué)或物理化學(xué)變化,能量密度的不同能級吸收或釋放,從γ射線(xiàn)到微波的不同波長(cháng)的光波,以溶解、氧化、還原、絡(luò )合、螯合、自由基、離子共價(jià)鍵的形式形成的化學(xué)反應,能量密度相對集中在0.13~17.4 MJ/kg區間內。驅動(dòng)水體自?xún)糇饔?,被認為是能量作用下的溶液性質(zhì)各種因素集合的群集變化,需要借助于群論加以描述。

    2.3 物質(zhì)屬性。

    1)基于水-生物作用定義的物質(zhì)和性質(zhì)。

    營(yíng)養物質(zhì)指代了生物相和水相的交換部分,親和力由強到弱,可劃分成三類(lèi):親生物元素的碳、氫、氧、氮、磷、鉀等構成了生物體內的大量元素;弱親生物元素如鈣、鎂、硫、氯、硅等構成了中量元素;非親生物元素如鐵、銅、鋅、錳、硼、鉬、硒等構成了微量元素。人類(lèi)活動(dòng)所產(chǎn)生的微污染物如持久性有機污染物(POPs)、藥物和個(gè)人護理品(PPCPs)、內分泌干擾物(EDCs)、全氟化合物(PFCs)、溴代阻燃劑(BRPs)、多溴聯(lián)苯醚(PBDEs)、飲用水消毒副產(chǎn)物、抗生素、農藥、染料、納米顆粒、微塑料、興奮劑以及毒品等,微生物屬于生物相中數量最大的種群(大腸桿菌、酸化菌、氨化菌、硝化菌、反硝化菌、厭氧氨氧化菌、硫還原菌、聚磷菌、病毒、基因等),這2組物質(zhì)也在水―生物作用維度上受到廣泛討論。

    基于利于和不利于生物量的積累,通常采用營(yíng)養化和毒性指標來(lái)指代。營(yíng)養化的研究對象包括光合/呼吸作用的強度比、藻類(lèi)生產(chǎn)潛力、富營(yíng)養化潛力等要素;毒性指標包括一般毒性(急性毒性、亞慢性和慢性毒性、蓄積毒性、局部毒性)和特殊毒性(致癌毒性、致突變毒性、生殖、發(fā)育和遺傳毒性)等。它們通過(guò)溶液性質(zhì)建立相關(guān)作用。

    2)基于水―沉積物作用定義的物質(zhì)和性質(zhì)。

    強向心元素有較高的密度和較大的原子序數,大部分強向心元素容易失去最外層電子從而表現出金屬性,這類(lèi)元素有較高的電場(chǎng)密度而導致其有較高的電離能壘,表現出顯著(zhù)的憎水性,把這類(lèi)元素稱(chēng)為重金屬。從宏觀(guān)上看,重金屬元素的密度> 4.5 g/cm3,雖然部分元素(如Cd、Cu等)出現類(lèi)營(yíng)養物質(zhì)的理化性質(zhì)而表現出一定的生化性。另一部分元素(如Hg、Pb等)則容易揮發(fā)至大氣中而表現出一定的親氣性,但大部分元素傾向于沉積。強離心元素包括堿金屬、堿土金屬、鹵素和其他低原子序數的元素,具有較低的電場(chǎng)密度和較低的電離能壘,有著(zhù)良好的極化性,一些離子如SO42-、NO3-在結構上同樣擁有強離心元素的微觀(guān)結構,這些受電離作用影響的物質(zhì)被稱(chēng)之為鹽分或鹽溶液。

    固體結合態(tài)的物質(zhì)(如晶態(tài))通過(guò)電離作用進(jìn)入水體,電離過(guò)程中的水合作用在吸收或釋放質(zhì)子的過(guò)程中表現出酸堿性。電導率是衡量這種電子轉移難易程度的量綱。物質(zhì)的向心與離心運動(dòng)影響水―沉積物之間的化學(xué)平衡,產(chǎn)生水解、結晶、沉淀、絡(luò )合、成礦、沉積、氧化還原等現象,如絡(luò )合和螯合作用降低了電荷密度從而改善了重金屬離子的電離能力,同時(shí)增強了化合物的極化能力,造成沸點(diǎn)的上升,此過(guò)程表現為元素的向心和離心作用的相互抵消。這樣,陰陽(yáng)離子的結合因原子構型、電荷密度和極化能力的相互搭配,便形成了軟硬酸堿理論。

    3)基于水―氣作用定義的物質(zhì)和性質(zhì)。

    由于大氣圈和水圈有氣體分壓的存在,在水圈上部氧化環(huán)境下存在CO2、O2、O3等氣體,在下部還原環(huán)境下存在H2、H2S、NH3、CH4等氣體,統稱(chēng)為溶解性氣體。溶氣與脫氣的過(guò)程普遍存在于化工、能源與環(huán)境的工程技術(shù)應用中,水溶液性質(zhì)影響離心元素及其化合物的平衡與歸趨。溶解性氣體主要由離心元素(C、N、O、S)構成,通常為有機物或營(yíng)養物質(zhì),它們影響水系統中的微生物種群。部分溶解性氣體(如O2)的逸度影響水體中元素在各相中的分配系數。水氣界面作用還影響水體表面元素的分配和平衡,產(chǎn)生表面自由基,有助于實(shí)現水體自?xún)糇饔谩?/p>

    2.4分散系

    物質(zhì)在溶液中的分散包括濃度范圍和團聚物大小兩個(gè)維度。根據從低到高的濃度范圍首先分為稀溶液體系和濃溶液體系。在稀溶液體系下,物質(zhì)以溶質(zhì)―溶液的相互作用為主,主要服從亨利定律和能斯特定律分配,隨著(zhù)濃度的增大,亨利分配作用逐步減弱,溶質(zhì)間的相互作用和系統的熵在不斷增加;隨著(zhù)溶質(zhì)逐步成為系統中的主要物質(zhì)(濃溶液體系),其他組分再度服從亨利分配作用,系統逐步走向單一,熵值不斷下降。密度的概念是相對的,微污染物和水體中的無(wú)機鹽在水中的濃度當量有顯著(zhù)區別。然后,根據團聚物的大小,系統可分為溶液、膠體、乳濁液、懸濁液四類(lèi)和介穩體系,根據對光的阻礙程度區分分散體系并定義出濁度。我們把集合的溶液性質(zhì)在各種維度上的相關(guān)關(guān)系歸納到圖2中。

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    圖2 群論描述的溶液性質(zhì):各群在能量、物質(zhì)、分散維度上的相關(guān)關(guān)系

    3.性質(zhì)集合的初步定義

    把水溶液性質(zhì)的特征及其初步定義集合于表1。性質(zhì)分類(lèi)需要通過(guò)密度泛函、群論、能量密度、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )等來(lái)理解,加強相互作用與類(lèi)別轉換共性表達方面的分析,其評價(jià)包括濃度法、權重法、毒性法、模型法等。能量物質(zhì)、營(yíng)養物質(zhì)等15類(lèi)溶液性質(zhì)的泛定義可能不適合于所有的對象,比如,對人類(lèi)和動(dòng)植物會(huì )有差別?;诳茖W(xué)的發(fā)展,性質(zhì)種類(lèi)可以進(jìn)一步拓展,性質(zhì)特征可以不斷地被發(fā)現,據此豐富我們對水循環(huán)的原理發(fā)現與水污染控制的技術(shù)空間??梢哉J為,水工業(yè)的未來(lái)是沒(méi)有邊界的。

    表1 水溶液性質(zhì)特征及其定義

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