有关实验室污水处理的相关方案

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实验室污水处理方案

实验室污水处理方案

实验室污水处理方案引言概述:实验室是科学研究和创新的重要场所,但由于实验过程中产生的污水含有各种有害物质,对环境和人体健康造成潜在危害。

因此,建立一个有效的实验室污水处理方案至关重要。

本文将介绍一种可行的实验室污水处理方案,以确保实验室污水的安全处理和环境保护。

一、污水采集与预处理1.1 污水采集系统:建立一个完善的污水采集系统是实验室污水处理的首要步骤。

该系统应包括合理布局的下水道管网,以及污水采集池或者采集桶等设备。

实验室人员应按照规定将污水导入采集系统,避免直接排放到自然环境中。

1.2 污水预处理:污水预处理是为了去除污水中的悬浮物和固体颗粒,以减轻后续处理过程的负担。

预处理方法可以包括沉淀、过滤和调节pH值等。

例如,通过沉淀,可以使悬浮物自然沉淀到底部,然后将上清液取出进行后续处理。

1.3 污水样品采集和监测:为了确保污水处理方案的有效性,需要定期采集污水样品进行监测和分析。

采样点的选择应代表实验室污水的整体情况,并应注意保持采样过程的准确性和可重复性。

二、物理处理2.1 溶解气浮:溶解气浮是一种常用的物理处理方法,通过向污水中注入气体,使悬浮物和油脂等物质浮起,形成浮渣,然后通过刮泥机或者其他设备将浮渣分离出来。

这种方法适合于去除污水中的悬浮物和油脂等物质。

2.2 活性炭吸附:活性炭吸附是一种有效去除有机物质的方法。

将活性炭加入污水中,通过吸附作用将有机物质吸附在活性炭表面,从而达到净化水质的目的。

这种方法适合于去除实验室污水中的有机物质和某些有害物质。

2.3 膜分离技术:膜分离技术是一种高效的物理处理方法,通过使用特殊的膜材料,将污水中的溶解物质和悬浮物分离出来。

膜分离技术可以根据需要选择适当的膜材料和工艺,如微滤、超滤和反渗透等。

三、化学处理3.1 氧化法:氧化法是一种常用的化学处理方法,通过向污水中添加氧化剂,使有机物质被氧化分解,从而达到净化水质的目的。

常用的氧化剂包括过氧化氢、高锰酸钾等。

实验室污水处理方案

实验室污水处理方案

实验室污水处理方案引言:实验室是科学研究和创新的重要场所,然而,实验室在日常运作中产生的大量污水往往含有有害物质,对环境和人体健康构成潜在威胁。

因此,制定合适的实验室污水处理方案至关重要。

本文将介绍一种高效、可行的实验室污水处理方案,旨在减少对环境的负面影响。

一、污水预处理1.1 污水分流:实验室污水通常包含有机物、无机盐、重金属等多种成份。

为了更好地处理污水,首先需要将不同成份的污水分流处理。

通过设置不同的管道和过滤装置,将有机物、无机盐和重金属分别分流,以便后续处理。

1.2 污水调节:实验室污水的水质和水量通常会有较大的波动,因此需要进行污水调节。

通过调节pH值、温度和水质等参数,使污水的水质和水量达到处理要求,以便后续处理过程更加稳定和高效。

1.3 污水初步过滤:为了去除污水中的固体颗粒和悬浮物,可以采用物理过滤的方法,如格栅过滤和沉淀池。

这样可以有效减少后续处理过程中的负担,提高处理效果。

二、生物处理2.1 好氧生物处理:将经过初步过滤的污水送入好氧生物处理系统中。

通过增加氧气供给和适宜的温度,利用好氧微生物分解有机物质,使其转化为二氧化碳和水。

这一过程能够有效降解有机物,减少对环境的污染。

2.2 厌氧生物处理:对于含有高浓度有机物的污水,可以采用厌氧生物处理方法。

在无氧环境下,利用厌氧微生物分解有机物质,产生甲烷等可再利用的气体。

这种处理方式不仅能够减少有机物的排放,还能够回收能源。

2.3 混合生物处理:针对复杂的实验室污水,可以采用好氧和厌氧生物处理的混合方式。

通过合理设计处理系统,充分利用好氧和厌氧微生物的优势,提高处理效率和降解效果。

三、化学处理3.1 氧化法:对于含有重金属等有害物质的实验室污水,可以采用氧化法进行处理。

通过添加氧化剂,如氯化铁或者过氧化氢,将重金属离子氧化成不溶性的沉淀物,从而达到去除重金属的目的。

3.2 中和沉淀法:实验室污水中常含有酸性或者碱性物质,需要进行中和处理。

实验室污水处理详细方案

实验室污水处理详细方案

实验室污水处理详细方案一、背景介绍实验室是科学研究和实验的场所,其日常运作会产生大量的污水,其中含有各种有机物、化学物质和微生物等。

为了保护环境和人员健康,实验室污水需要经过专门的处理才干排放或者回收利用。

本文将详细介绍实验室污水处理的方案。

二、污水处理工艺1. 初级处理初级处理主要是通过物理方法去除污水中的固体悬浮物和大部份油脂。

常用的方法包括格栅过滤、沉淀池和油水分离器等。

格栅过滤可以去除较大的固体颗粒,沉淀池则利用重力沉降原理去除较小的悬浮物,而油水分离器则用于分离污水中的油脂。

2. 生化处理生化处理是通过微生物的作用将污水中的有机物降解为无害物质。

常用的处理方法有活性污泥法和生物膜法。

活性污泥法将污水与活性污泥接触,通过微生物的降解作用去除有机物。

生物膜法则是在固定载体上生长微生物膜,通过微生物膜的降解作用去除有机物。

3. 深度处理深度处理主要是对生化处理后的污水进行进一步的处理,以达到更高的水质要求。

常用的方法包括吸附、活性炭过滤和紫外线消毒等。

吸附可以去除污水中的溶解性有机物和重金属离子,活性炭过滤则可以去除有机物和异味物质,而紫外线消毒则可以杀灭污水中的细菌和病毒。

三、实验室污水处理设备1. 格栅过滤器格栅过滤器是用于去除污水中较大固体颗粒的设备,其结构包括格栅和清污机构。

格栅可以根据需要选择不同的间距和材料,以适应不同的污水处理要求。

2. 沉淀池沉淀池是用于去除污水中较小悬浮物的设备,其通过延长污水停留时间,利用重力沉降原理将悬浮物沉淀到池底。

沉淀池的设计应考虑到污水流量、停留时间和污泥的排放等因素。

3. 活性污泥池活性污泥池是用于生化处理的设备,其内部含有大量的微生物,通过与污水接触降解有机物。

活性污泥池的设计应考虑到污水的水质、氧气供应和污泥的回流等因素。

4. 生物膜反应器生物膜反应器是用于生化处理的设备,其通过在固定载体上生长微生物膜,提高微生物的降解效率。

生物膜反应器的设计应考虑到载体的选择、通气方式和污泥的回流等因素。

有关实验室污水处理的相关方案

有关实验室污水处理的相关方案

有关实验室污水处理工艺的方案1 实验室废水来源及种类实验室污水主要来自各科研单位实验研究室和高等院校的科研和教学实验室。

实验室废水有其自身的特殊性质,量少,间断性强,高危害, 成分复杂多变。

现在高等学校形成了工、农、理、医、药等全方位的教育体制,实验室废水排放总量较小,随时间变化较大,且污染物成份复杂,主要包括各类废弃酸碱及有毒有机化合物、重金属、氰化物、病原微生物等。

不同的废水,污染物组成不同,处理方法和程度也不相同。

实验室污水的处理本着分类收集,就地、及时地原位处理, 简易操作, 以废治废和降低成本的原则。

一般来说,实验室废水可以按照下列方式分类.1。

1按照污染程度分类按照污染程度可以分为高浓度实验室废水和低浓度实验室废水。

其中高浓度实验废水包括一般液态失效试剂(废酸、废碱、废有机溶剂等),液态实验废弃产物或副产品(样品分析残液、液体产品和副产品等),剧毒药物实验后的洗涤液。

低浓度实验废水包括实验器皿和实验产物的低浓度洗涤水,一般的化学反应产物,低毒低浓度的废试剂,实验室清洁卫生用水及冷却用水等.1。

2按照污染物性质分类根据废水中所含主要污染物性质,可以分为实验室有机和无机废水两大类。

无机废水主要含有重金属、重金属络合物、酸碱、强碱、氰化物、砷化物、硫化物、卤素离子以及其他无机离子等。

有机废水含有常用的有机溶剂、有机酸、醚类、多氯联苯、有机磷化合物、酚类、石油类、油脂类物质。

相比而言,有机废水比无机废水污染的范围更广, 带来的危害更严重.,生物性废水多来自于生物安全实验室,污染物包括培养液,培养基及实验室检验的液体生物标本,如血液、尿、痰液、呕吐物等,还有少量实验器皿及动物笼冲刷水,其污染物以致病菌为主,不含重金属离子,可生化性好,病原微生物含量大。

2 实验室废水的处理方法2。

1 实验室废水污染物成分的判定实验室废水具有排放总量不确定,污染物成份复杂的特点,不同的实验废水,污染物成分不同,其处理方式也不同。

实验室污水处理方案

实验室污水处理方案

实验室污水处理方案污水处理是保护环境和人类健康的重要措施之一。

针对实验室污水的特殊性,我们制定了一套高效可行的实验室污水处理方案,以确保污水得到有效处理和排放。

1. 污水特性分析首先,我们对实验室污水的特性进行了详细分析。

实验室污水通常含有有机物、无机物、重金属等污染物,且浓度较高。

根据污水的特性,我们制定了相应的处理方案。

2. 预处理单元为了提高后续处理的效果,我们采用了预处理单元。

预处理单元包括沉淀池和调节池。

沉淀池用于去除污水中的悬浮物和沉淀物,通过重力沉淀的方式将固体颗粒从污水中分离出来。

调节池用于调节污水的pH值和温度,以提供适宜的环境条件供后续处理单元使用。

3. 生物处理单元生物处理单元是实验室污水处理的核心部分。

我们采用了活性污泥法进行生物处理。

首先,将预处理后的污水引入好氧生物反应器,通过通入氧气和搅拌等方式,使污水中的有机物被细菌降解为二氧化碳和水。

然后,将处理后的污水引入沉淀池,通过重力沉淀将污泥和悬浮物分离。

最后,将上清液排出,将部分污泥回流至好氧生物反应器,以维持活性污泥的浓度。

4. 深度处理单元为了进一步提高处理效果,我们引入了深度处理单元。

深度处理单元采用了活性炭吸附和膜分离技术。

活性炭吸附能有效去除污水中的有机物和部分重金属。

膜分离技术包括微滤膜和反渗透膜,能够将污水中的微小颗粒、溶解物和离子等分离出来,得到更纯净的水。

5. 消毒单元最后,为了确保处理后的污水符合排放标准,我们采用了消毒单元进行最后的处理。

消毒单元使用紫外线消毒技术,能够有效杀灭残留的细菌和病毒,确保处理后的污水符合相关的排放要求。

6. 排放与回用经过上述处理过程,实验室污水得到了有效处理。

根据当地的环保法规和标准,处理后的污水可以直接排放或者进行进一步的回用。

对于排放,我们需确保污水符合排放标准,以保护周围环境。

对于回用,处理后的污水可以用于冲洗、灌溉等非饮用水用途,实现资源的有效利用。

总结:我们的实验室污水处理方案包括污水特性分析、预处理单元、生物处理单元、深度处理单元、消毒单元以及排放与回用等环节。

实验室污水处理方法

实验室污水处理方法

实验室污水处理方法标题:实验室污水处理方法引言概述:实验室是科研工作的重要场所,但同时也会产生大量的废水,其中含有各种有机物、重金属和化学试剂,如果不得当处理,将对环境和人类健康造成严重影响。

因此,实验室污水处理方法至关重要。

本文将介绍几种常见的实验室污水处理方法,帮助实验室科研人员有效处理废水。

一、物理处理方法1.1 沉淀法:通过加入适量的沉淀剂,使废水中的悬浮物和浑浊物质沉淀到底部,然后进行过滤或沉淀分离,达到净化水质的目的。

1.2 过滤法:利用过滤介质将废水中的固体颗粒截留下来,如砂滤、活性炭滤等,有效去除悬浮物和颗粒污染物。

1.3 蒸馏法:将废水进行蒸馏,利用不同挥发性的成分在不同温度下蒸发,然后重新凝结收集,达到分离和净化的效果。

二、化学处理方法2.1 氧化法:通过加入氧化剂如过氧化氢、臭氧等,将有机物氧化分解为无害的物质,达到净化水质的目的。

2.2 中和法:利用中和剂如氢氧化钠、氢氧化钙等,调节废水的酸碱度,中和有害物质,使其变为中性物质,降低废水的毒性。

2.3 沉淀法:通过加入沉淀剂如氯化铁、硫酸铝等,使废水中的金属离子形成沉淀,然后分离沉淀物,达到去除重金属的目的。

三、生物处理方法3.1 厌氧处理:将废水置于无氧环境下,利用厌氧菌降解有机物,产生甲烷等气体,实现废水的净化。

3.2 好氧处理:将废水置于富氧环境下,利用好氧菌降解有机物,加速废水中有机物的降解和分解。

3.3 植物净化法:利用植物的吸收作用和微生物的降解作用,将废水中的有机物和重金属去除,达到净化水质的效果。

四、综合处理方法4.1 聚合物絮凝法:通过加入聚合物絮凝剂,将废水中的悬浮物和胶体物质聚集成较大的絮凝体,方便后续的沉淀或过滤处理。

4.2 超滤法:利用超滤膜对废水进行过滤,将微小的颗粒和有机物截留下来,达到净化水质的目的。

4.3 高级氧化法:利用高级氧化剂如臭氧、过氧化氢等,对废水中的难降解有机物进行氧化分解,提高废水的净化效果。

实验室污水处理方案

实验室污水处理方案

实验室污水处理方案一、背景介绍实验室是科研和教学工作的重要场所,但实验室使用过程中产生的废水含有各种有机物、无机盐和微生物等污染物,如果不经过适当的处理,会对环境和人体健康造成严重影响。

因此,制定一套科学有效的实验室污水处理方案是非常必要的。

二、目标本实验室污水处理方案的目标是通过合适的处理工艺,将实验室废水中的污染物去除掉,使其达到排放标准,保护环境和人体健康。

三、处理工艺根据实验室废水的特点和污染物的组成,本方案采用以下处理工艺:1. 初级处理初级处理主要是通过物理方法去除废水中的固体悬浮物和沉淀物。

首先,将废水经过格栅除渣器进行粗滤,去除大颗粒的固体悬浮物。

然后,将废水进入沉淀池,通过重力沉淀,使悬浮物沉淀到底部。

沉淀池设计合适的泥泵系统,将沉淀物定期排出。

2. 生化处理生化处理是指利用微生物对废水中的有机物进行降解的过程。

本方案采用活性污泥法进行生化处理。

废水经过初级处理后,进入活性污泥池。

在活性污泥池中,添加适量的氧气和营养物质,提供良好的生长环境,使微生物降解废水中的有机物。

同时,通过搅拌和通气等措施,保持活性污泥的悬浮状态,增加微生物与废水的接触面积,提高降解效率。

经过生化处理后,废水中的有机物大幅度降解,达到排放标准。

3. 深度处理深度处理是指对废水中的残余污染物进行进一步去除的过程。

本方案采用活性炭吸附和紫外线消毒的组合工艺进行深度处理。

废水经过生化处理后,进入活性炭吸附池。

活性炭具有很强的吸附能力,能有效去除废水中的有机物和部分无机盐。

然后,废水经过紫外线消毒池,紫外线能够破坏废水中的微生物,保证出水的卫生安全。

经过深度处理后,废水中的污染物基本被去除,达到排放标准。

四、设备选择根据上述处理工艺,本方案需要选择合适的设备进行废水处理。

具体设备包括格栅除渣器、沉淀池、泥泵系统、活性污泥池、搅拌设备、通气设备、活性炭吸附池和紫外线消毒设备等。

设备的选择应考虑处理效率、耐腐蚀性、易操作性和维护成本等因素。

实验室污水处理方案

实验室污水处理方案

实验室污水处理方案一、引言实验室是进行科学研究和实验的地方,而实验室污水的处理是保护环境和人类健康的重要环节。

本文将针对实验室污水处理方案进行详细的介绍和分析。

二、实验室污水特点实验室污水具有以下特点:1. 污水流量较小:普通情况下,实验室污水的流量相对较小,但其污染物浓度较高。

2. 污水组成复杂:实验室污水中含有各种有机物、无机盐和微量元素等,需要综合考虑不同污染物的处理方法。

3. 水质波动大:实验室污水水质波动大,需要采用稳定的处理技术来应对。

三、实验室污水处理方案针对实验室污水的特点,我们提出以下处理方案:1. 预处理实验室污水预处理的目的是去除大颗粒悬浮物和沉淀物,以减轻后续处理工艺的负荷。

常用的预处理方法包括:- 筛网过滤:利用筛网去除大颗粒悬浮物。

- 沉淀池:通过沉淀作用去除悬浮物和沉淀物。

2. 生物处理生物处理是实验室污水处理的核心环节,通过微生物降解有机物和氮、磷等污染物。

常用的生物处理方法有:- 活性污泥法:利用活性污泥中的微生物对有机物进行降解和吸附。

- 曝气池:通过曝气作用提供充足的氧气供给微生物进行降解。

- 植物处理:利用水生植物吸收和降解污染物。

3. 高级处理针对实验室污水中的难降解有机物和微量元素等,可以采用高级处理技术进行进一步处理,如:- 活性炭吸附:利用活性炭对难降解有机物进行吸附和去除。

- 膜分离技术:利用膜的分离作用去除微量元素和溶解性有机物。

四、实验室污水处理设备为了实现上述处理方案,我们需要配备相应的实验室污水处理设备,包括:1. 筛网过滤设备:用于去除大颗粒悬浮物。

2. 沉淀池:用于沉淀悬浮物和沉淀物。

3. 活性污泥池:用于生物处理,提供微生物降解有机物的环境。

4. 曝气设备:提供充足的氧气供给微生物进行降解。

5. 植物处理池:用于水生植物吸收和降解污染物。

6. 活性炭吸附装置:用于难降解有机物的吸附和去除。

7. 膜分离设备:用于微量元素和溶解性有机物的去除。

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有关实验室污水处理工艺的方案1 实验室废水来源及种类实验室污水主要来自各科研单位实验研究室和高等院校的科研和教学实验室。

实验室废水有其自身的特殊性质, 量少, 间断性强, 高危害, 成分复杂多变。

现在高等学校形成了工、农、理、医、药等全方位的教育体制,实验室废水排放总量较小,随时间变化较大,且污染物成份复杂,主要包括各类废弃酸碱及有毒有机化合物、重金属、氰化物、病原微生物等。

不同的废水, 污染物组成不同, 处理方法和程度也不相同。

实验室污水的处理本着分类收集, 就地、及时地原位处理, 简易操作, 以废治废和降低成本的原则。

一般来说,实验室废水可以按照下列方式分类。

1. 1按照污染程度分类按照污染程度可以分为高浓度实验室废水和低浓度实验室废水。

其中高浓度实验废水包括一般液态失效试剂(废酸、废碱、废有机溶剂等) ,液态实验废弃产物或副产品(样品分析残液、液体产品和副产品等) ,剧毒药物实验后的洗涤液。

低浓度实验废水包括实验器皿和实验产物的低浓度洗涤水,一般的化学反应产物,低毒低浓度的废试剂,实验室清洁卫生用水及冷却用水等。

1. 2按照污染物性质分类根据废水中所含主要污染物性质, 可以分为实验室有机和无机废水两大类。

无机废水主要含有重金属、重金属络合物、酸碱、强碱、氰化物、砷化物、硫化物、卤素离子以及其他无机离子等。

有机废水含有常用的有机溶剂、有机酸、醚类、多氯联苯、有机磷化合物、酚类、石油类、油脂类物质。

相比而言, 有机废水比无机废水污染的范围更广, 带来的危害更严重。

,生物性废水多来自于生物安全实验室,污染物包括培养液,培养基及实验室检验的液体生物标本,如血液、尿、痰液、呕吐物等,还有少量实验器皿及动物笼冲刷水,其污染物以致病菌为主,不含重金属离子,可生化性好,病原微生物含量大。

2 实验室废水的处理方法2. 1 实验室废水污染物成分的判定实验室废水具有排放总量不确定,污染物成份复杂的特点,不同的实验废水,污染物成分不同,其处理方式也不同。

废水中污染成分的判定有两种方法[ 2 ]:物流分析法和实际测定法。

物流分析法就是根据实验室的实验内容、实验试剂的性质、用量,大体确定实验废水的组成。

当废水性质不明时,可以采用实际测定法通过实验来确定。

实验废水往往包含了实验过程中所有物质的组成元素,弄清实验机理和过程,就可以大体探明废水中的主要组成物质,从而为选择合理的废水处理方法打下良好的基础。

2. 2实验室污水处理方法概述目前, 国内外还未见报道有成熟的工艺和方法能将实验室污水综合处理到达标排放的标准。

实验室污水的治理不能等同于工业污水处理,而是采用多单元处理流程系统或是有针对性地进行分类处理, 尽可能地降低处理难度, 使处理费用较低, 操作比较简单。

实验室有机废水处理方法可以借鉴其它有机废水的处理。

一般来说有机废水处理技术主要包括生物法和物化法。

对有机物浓度高、毒性强、水质水量不稳定的实验室废水, 生物法处理效果不佳, 而物化法对此类废水的处理表现出明显的优势。

实验药品回收、对实验室废弃物进行分类处理及回收循环再利用, 不仅能减小对环境的污染, 而且能减少化学药品的浪费。

对高浓度实验室有机废水, 将其中的有机溶剂如醇类、酯类、有机酸、酮及醚等回收循环使用后, 再用化学方法处理; 对浓度高、毒性大且无法回收的有机废水, 需要进行集中焚烧处理。

2. 2. 1氧化还原中和沉淀法[ 3 ]此类方法多适用于含六价铬和具有还原性的有毒物质及金属的有机化合物。

主要用于处理含氰、含酚、含硫化物的废水。

常见的工艺过程是向废水中加入氧化剂,经过氧化还原反应后,使高毒性的物质转化为低毒性的物质,再经过混凝、沉淀将其从反应体系中除去。

C r6 +和C r3 +的无机物最高允许排放量分别为0. 5 mg /L 和3. 0 mg /L。

含铬的废液可用铁、锌等作还原剂,用废碱液中和沉淀后,转化为难溶盐除去。

2. 2. 2硫化物沉淀法[ 3 ]这种方法适用于含汞、铅等金属的呈酸性的实验废水。

一般是向废水中加入硫化钠,生成难溶于水的金属硫化物,然后与Fe (OH )3共沉淀而分离出去。

2. 2. 3絮凝沉淀法絮凝沉淀法不仅是处理许多工业企业污水中重金属的有效方法,也是实验室废水处理的一种可行方法。

这种方法适用于含重金属较多的实验废水,加入合适的絮凝剂,在弱碱性条件下可以形成絮状沉淀,有效去除废水中的重金属离子,降低废水的化学需氧量( COD )。

2. 2. 4 活性炭吸附法这种方法多用于处理物理、化学方法不能处理的微量呈溶解状态的有机实验废水。

有机实验废水含有大量的废溶剂、实验残液、有机酸等。

其浓度高、排放量少的特点很适合活性炭吸附法处理。

处理工艺流程为先把废水中的有相分离出来,再用活性炭吸附, COD的去除率可达93% [ 3 ]。

2. 2. 5焚烧法每种处理方式都有其特定的处理性能,都不是万能的。

焚烧法一般适用于形成乳浊液之类的废液。

但要特别注意避免燃烧产生的毒气造成二次污染。

例如,对于只含有C, H , O元素的有机废物在燃烧时一般不会造成二次污染,而含有卤素N , S等元素的有机废物焚烧时将会释放多种有害气体。

2. 2. 6 生物实验废水的处置方法[ 4 ]处理生物实验废水常用的方法是热力消毒灭菌和化学药剂消毒灭菌。

热力消毒灭菌法是通过高温加热使废水温度达到或超过某些有害微生物存活温度的最高极限,杀死细菌,以确保排出废水的安全。

化学药剂消毒灭菌法则是利用各种化学药剂对废水中的有害微生物进行杀菌消毒处理,目前常用的消毒工艺有臭氧消毒、氯消毒、碱消毒等。

在实际操作中,可以采用热力和化学药剂相结合的消毒灭菌方式,安全有效地处理生物安全实验室的废水。

废液中有害物质的处理方法主要是通过物理过程和化学反应等,将有害物回收或分解、转化生成其它无毒或低毒的化合物。

下面是一些有害废弃物的处理方法。

1. 含砷废液的处理三氧化二砷是剧毒物资,其致死剂量为0.1g。

在溶液中的浓度不得超过5×10-5%。

处理时可利用硫酸铁在碱性条件下形成氢氧化铁沉淀与砷的化合物共沉淀和吸附作用, 将废水中的砷除去。

注意,Fe3+和As3+的摩尔比约为10∶1,pH 值在9左右效果最好,充分搅拌后静置过夜,分离沉淀,排放废液。

Fe3++ 3OH-= Fe(0H)3↓As3++ 3OH-= As(0H)3↓可用钼蓝法或二乙基二硫代氨基甲酸银法测定砷的含量。

2.含铬废液的处理Cr(Ⅵ)有剧毒,在溶液中的浓度不得超过5×10-5%。

可在酸性(调pH值为2~3)含铬废液中,加入约10 %的硫酸亚铁溶液, Fe2+能把Cr(Ⅵ) 还原为Cr3+。

然后用熟石灰或碱液调溶液的pH 为6~8 (防止pH大于10时Cr(OH)3转变成Cr(OH)4-) ,加热到80℃左右,静置过夜,分离沉淀,排放废液。

Fe2++ 2OH-= Fe(0H)2↓Fe3++ 3OH-= Fe(OH)3↓Cr3++ 3OH-= Cr(OH)3↓3.含氰化物废液的处理氰化物有剧毒,在溶液中的浓度不得超过1.0×10-4%。

我们利用CN-离子的强配位性采用络合法即普鲁士蓝法处理含氰化物的废液。

先在废液中加入碱液调pH为7.5~10.5,然后加入约10 %的硫酸亚铁溶液,充分搅拌,静置后分离沉淀,排放废液。

Fe2++ 6CN-= [Fe(CN)6]4-2Fe2++ [Fe(CN)6]4-= Fe2[Fe(CN)6] ↓4.含汞废液的处理含汞废液的毒性极大,其最低浓度不得超过5.0×10-7% , 若废液经微生物等的作用后会变成毒性更大的有机汞。

可用Na2S 把Hg2+转变成HgS ,然后使其与FeS 共沉淀而分离除去。

Hg2+ + S2-= HgS ↓Fe2++ S2-= FeS ↓注意: 要防止Na2S 过量生成[ HgS2]2-络离子。

可先在含汞废液中加入与Hg2+浓度等摩尔的NaS•9H2O ,经充分搅拌使Hg2+生成难溶的HgS ,再加入1.0×10-3%FeSO4 ,使Fe2+与过量的Na2S生成FeS沉淀,将悬浮的HgS共沉淀。

静置后分离沉淀,排放废液。

5.含铅废液的处理含铅废液的浓度不得超过1.0×10-4%。

可用氢氧化物共沉淀法处理。

先用碱液调pH值为11,把Pb 2+转变成难溶的Pb(OH)2 沉淀,然后加铝盐凝聚剂Al2(SO4)3使生成Al(OH)3沉淀,此时pH值为7-8,即产生Al(OH)3和Pb(OH)2共沉淀。

静置澄清后分离沉淀,排放废液。

Pb2++ 2OH-= Pb(OH)2↓Al3++ 3OH-= Al(OH)3↓6.六价铬六价铬废水一般存在于皮革揉制、电镀、铬黄染料废水及冷却水(阻蚀剂)中,是一种致癌物质,化验室的含六价铬废水水量小、铬浓度低(<20mg/I),在这种情况下,可先将六价铬还原为,三价铬后再用碱(氢氧化钠)进行沉淀,如选用硫酸亚铁作还原剂,废水PH控制在8__9范围,选用亚硫酸钠作还原剂,废水pH控制在2—3范围,其他还原剂还有二氧化硫、亚硫酸氢钠、连二亚硫酸钠等,化验员可根据情况选用。

7.镉90%镉的应用于电镀、颜料、合金及电池等,对环境监测站化验室含镉废水实用的方法有沉淀法,吸附法。

使用沉淀法,沉淀剂有氢氧化物、硫化物、聚合硫酸铁,使用氢氧化物,pH控制在lO以上,可达满意效果;使用硫化物PH控制在9以上;使用聚合硫酸铁pH控制在8.5~9.5范围。

吸附法,可使用活性炭、风化煤、磺化煤作吸附剂。

8.酚随着石油化工、塑料、合成纤维、焦化等工业的迅速发展,各种含酚废水也相应增多,酚的毒性较高,使用活性炭作吸附剂是一种可行的方法。

对于其他有毒有害有机废水,化验员也可用此方法。

9.有机回收与利用实验用过的有机溶剂有些可回收,可先在分液漏斗中洗涤有机溶剂,根据有机溶剂中所含溶解物不同,采用不同洗涤剂进行洗涤后,再用水洗涤,然后干燥。

再通过蒸馏进行精制,纯化。

如四氯化碳,若含有双硫腙,则可用H2SO4 洗涤一次,再用水洗两次,经无水氯化钙干燥后,蒸馏收集76~78℃馏分。

烃、酮、醛、醇、酯等有机物也可在燃烧炉中处理,温度为800~850℃时可完全燃烧或分解,产生的气体用碱液洗涤。

测并控制在合适范围内,射流曝气和机械搅拌使废水的水质和曝气量都混合均匀在第三部分的沉淀箱内,放适量的铁削,使污水沉淀并把达标上清液通过排水管道排出,沉淀物则由排污管道排出。

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