实验室废水处理方案

合集下载

实验室废水处理方案

实验室废水处理方案

实验室废水处理方案引言实验室废水处理是保护环境和人类健康的重要任务之一。

实验室废水通常含有各种有害物质和化学物质,因此需要进行适当的处理以减少对环境的污染。

本文将介绍一种常见的实验室废水处理方案,旨在帮助实验室和科研机构制定废水处理计划。

废水处理步骤步骤一:废水收集和分离实验室废水通常包含多种化学物质和固体颗粒物。

废水首先需要进行收集,并通过物理和化学方法进行分离。

常见的物理分离方法包括沉淀、过滤和离心。

沉淀可以用于分离悬浮固体颗粒物,过滤可以用于分离悬浮液和固体颗粒物,离心则可以用于分离悬浮液和固体颗粒物。

步骤二:调整pH值实验室废水通常具有酸性或碱性。

在进一步处理之前,需要对废水的pH值进行调整。

酸性废水可以通过添加碱性物质(如氢氧化钠)来中和,碱性废水则可以通过添加酸性物质(如硫酸)来中和。

pH值的调整有助于后续处理步骤的进行。

步骤三:化学处理化学处理是实验室废水处理的核心步骤之一。

在这一步骤中,废水中的有害物质将被处理或转化为无害的物质。

常见的化学处理方法包括沉淀、氧化和还原。

沉淀可以通过添加沉淀剂(如氢氧化铁)来凝聚和沉淀废水中的悬浮物质。

氧化则可以通过添加氧化剂(如氯化氧)将有机物氧化为无害的物质。

还原则可以通过添加还原剂(如亚硫酸钠)将废水中的有害物质还原为无害物质。

步骤四:生物处理生物处理是一种非常有效的废水处理方法,它利用微生物来降解和吸附废水中的有机物质。

通过将废水通入生物反应器,适当控制反应条件(如温度、pH值和氧气供应),微生物可以分解废水中的有机物质,并将其转化为二氧化碳和水。

此外,生物处理还可以利用微生物的吸附能力去除废水中的重金属离子等有害物质。

步骤五:杀菌和消毒在进行最终排放之前,废水需要进行杀菌和消毒,以确保其中的细菌和病原体被有效去除。

常见的杀菌和消毒方法包括紫外线照射、氯化和臭氧处理。

紫外线照射能够有效地杀灭废水中的细菌和病原体,氯化和臭氧处理也可以有效去除废水中的细菌和病原体。

实验室废水处理方法

实验室废水处理方法

实验室废水处理方法实验室废水处理是指对实验室产生的废水进行处理,以达到环境污染控制标准的一系列工艺。

实验室废水的处理方法因废水的性质和污染程度而异。

下面是一些常用的实验室废水处理方法。

1. 分级处理法分级处理法是指根据实验室废水的不同成分和污染程度,将废水分成不同的组分进行处理。

这种方法适用于废水中含有多种污染物的情况。

一般来说,分级处理法包括前处理、生化处理和混凝沉淀等步骤。

前处理包括调整pH值、固液分离等,以去除悬浮物和沉淀物。

生化处理则是利用微生物将废水中有机物进行分解和降解。

混凝沉淀则是通过添加混凝剂,使废水中的悬浮物和胶体物质凝聚,并沉淀下来。

这种方法处理效果好,但处理过程复杂,操作要求高。

2. 活性炭吸附法活性炭吸附法适用于对工业有机废水进行处理。

活性炭具有很大的比表面积和吸附能力,在一定条件下可以吸附和去除废水中的有机物质和某些重金属。

该方法操作简单、成本较低,对废水中的有机物和多环芳烃等有很好的吸附效果。

同时,活性炭还可重复使用,使整个处理过程更加经济和可持续。

3. 水解酸化法水解酸化法是通过调节废水的pH值和添加适量的酸或碱,使废水中的部分有机物发生水解和酸化反应,进而减少废水中的COD(化学需氧量)和BOD(生物化学需氧量)等有机物质含量。

该方法操作简单,不需要设备复杂,处理效果较好。

4. 膜分离技术膜分离技术是指利用特殊的膜,通过渗透、过滤或吸附等作用,将废水中的溶质和溶剂分离的方法。

常用的膜分离技术包括超滤、微滤、纳滤、反渗透等。

膜分离技术具有分离效率高、操作简单、处理过程连续等优点,在实验室废水处理中得到广泛应用。

5. 离子交换法离子交换法是通过树脂等材料对废水中的阴、阳离子进行交换,去除废水中的离子污染物的方法。

该方法适用于废水中离子浓度较高,污染物种类单一的情况。

离子交换法操作简单,交换效果好,但废水中的负荷浓度高时需要定期更换树脂。

总之,实验室废水处理方法多种多样,可以根据废水的具体情况选择合适的处理方法。

实验室废水处理怎么处理

实验室废水处理怎么处理

实验室废水处理怎么处理
1、溶剂萃取法:
对含水率低的实验室有机废液,用与水不相混合的正己烷之类的有机溶剂进行萃取,萃取后装入特定有机废液储存器中,等待集中处理。

2、沉淀法:
沉淀法适用于处理金属离子废水,利用碱液将废水溶液pH调低使金属离子形成难溶的氢氧化物沉淀,将沉淀除去从而降低废水中金属离子含量。

同时,对于一些有色金属离子,也可以获得较好的脱色效果。

3、中和法:
对于实验室产生的酸碱废水,可利用酸碱废水进行互相中和的方式进行处理,使pH值达到6.5~8.5,即可排放。

4、水解法:
对容易发生水解的物质,如有机酸或无机酸的酯类以及一部分有机磷化合物等,可加入氢氧化钠或氢氧化钙,在室温或加热下进行水解。

水解后,若废液无毒害时,把它中和、稀释后,即可排放。

如果含有有害物质时,用吸附等适当的方法加以处理。

5、吸附法:
活性炭因其巨大的比表面积,具有很强的吸附功能。

活性炭对其他方法难以去除的颜色、异味等都有很好的吸附效果。

除活性炭外,还可采用硅藻土等其他吸附处理实验室废水。

6、高温高压灭活法:
微生物实验室实验过程排放的实验废水中含有大量病毒、细菌或者真菌,由于这些病原微生物存活时长、传播方式、危害程度具有差异,要谨慎处理此类废水。

最简便有效的灭活方式是利用高温高压进行灭活,灭活预处理之后的实验废水再进行下一步处理。

大家在实验室中一定要注意实验安全,勿污染环境,也要保障自己的生命安全。

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,但实验室日常工作中产生的污水也是一个不可忽视的问题。

合理有效地处理实验室污水,不仅可以保护环境,还可以节约资源。

本文将介绍实验室污水处理的方法和技术,帮助实验室科研人员更好地处理实验室污水。

一、污水来源及成分1.1 实验室污水来源:实验室污水主要来源于实验室日常工作中的洗涤、冲洗、排放等过程。

1.2 污水成分:实验室污水的成分复杂,含有有机物、无机物、重金属离子等多种污染物。

二、传统处理方法2.1 化学处理:利用化学药剂对污水进行沉淀、凝聚、中和等处理。

2.2 生物处理:通过生物反应器中的微生物降解有机物,使污水得到净化。

2.3 物理处理:采用过滤、吸附、膜分离等物理方法对污水进行处理。

三、先进处理技术3.1 超滤技术:通过超滤膜对污水进行过滤,有效去除微小颗粒和有机物。

3.2 反渗透技术:利用反渗透膜对污水进行脱盐处理,得到高纯度的水。

3.3 光催化技术:利用光催化剂催化分解污水中的有机物和重金属离子。

四、节能减排措施4.1 循环利用:实验室污水中的部分水可以通过净化处理后再次利用,减少对外部水资源的需求。

4.2 能源回收:利用污水处理过程中产生的热能、压力能等能源进行能源回收,降低能源消耗。

4.3 减少废弃物排放:通过合理的处理方法和技术,减少污水处理过程中产生的废弃物排放。

五、环保意识培养5.1 增强环保意识:实验室科研人员应当增强环保意识,从源头上减少污水产生。

5.2 定期培训:定期组织实验室人员参加环保培训,提高他们的环保意识和技能。

5.3 督促执行:建立严格的污水处理管理制度,督促实验室人员按照规定进行污水处理,确保环境保护工作的有效开展。

结语:实验室污水处理是一项重要的环保工作,通过合理有效地处理实验室污水,可以保护环境、节约资源,促进科研工作的可持续发展。

希望实验室科研人员能够重视污水处理工作,采取科学合理的方法和技术,共同建设清洁美丽的实验室环境。

实验室废液的处理方法+

实验室废液的处理方法+

实验室废液的处理方法一、废液处理所谓废水处理就是将污水经过处理达到容许排放标准后,排入下水道.目前,污水处理的方法一般有两种:1、循环使用。

采取循环用水系统,使废水在实验过程中多次重复利用,减少废水排放量。

2、净化处理.净化处理就是用各种方法将废水中所含的污染物质分离出来,或将其转化为无害物质,从而使废水得以净化。

净化的方法一般有三种:(1)物理法:沉淀、过滤、离心分离、浮选(气浮)、机械阻留、隔油、萃取、蒸发结晶(浓缩)、反渗透等.(2)化学法:混凝沉淀、酸碱中和、氧化还原、电解、吸附消毒等.(3)生物法:活性污泥法、生物膜法、生物氧化塘、污水灌溉等。

二、含汞废液的处理废液中汞的最高容许排放浓度为0.05mg/L(以Hg计)。

其处理方法有:1.硫化物共沉淀法:先将含汞盐的废液的pH值调至8-10,然后加入过量的Na2S,使其生成HgS沉淀.再加入FeS04(共沉淀剂),与过量的 S2-生成FeS沉淀,将悬浮在水中难以沉淀的HgS微粒吸附共沉淀.然后静置、分离,再经离心、过滤,滤液的含汞量可降至0.05mg/L 以下。

2。

还原法:用铜屑、铁屑、锌粒、硼氢化钠等作还原剂,可以直接回收金属汞.三、含镉废液的处理1.氢氧化物沉淀法:在含镉的废液中投加石灰,调节pH值至10。

5以上,充分搅拌后放置,使镉离子变为难溶的Cd(OH)2沉淀.分离沉淀,用双硫腙分光光度法检测滤液中的Cd离子后(降至0。

1mg/L以下),将滤液中和至pH值约为7,然后排放。

2。

离子交换法:利用Cd2+离子比水中其它离子与阳离子交换树脂有更强的结合力,优先交换.四、含铅废液的处理在废液中加入消石灰,调节至pH值大于11,使废液中的铅生成Pb(OH)2沉淀.然后加入Al2(S04)3(凝聚剂),将pH值降至7—8,则Pb(OH)2与Al(OH)3共沉淀,分离沉淀,达标后,排放废液。

五、含砷废液的处理在含砷废液中加入FeCl3,使Fe/As达到50,然后用消石灰将废液的pH值控制在8-10。

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。

实验室废弃物,废水的处理流程

实验室废弃物,废水的处理流程

实验室废弃物,废水的处理流程
实验室废弃物和废水的处理流程如下:
1. 分类收集:根据废物的性质和产生量,将其分为不同类型,如有机废物、无机废物、含重金属废物、含细菌病毒的废水等。

2. 预处理:对于含重金属的废水,需要进行沉淀或电化学法处理,对于有机溶剂含量高的废水,需要进行萃取、精馏或吸附等工艺处理。

3. 消毒:对于含细菌病毒的废水,需要加入消毒剂进行消毒处理。

4. 集中处理:将预处理后的废水集中到一个地方,等待进一步处理。

5. 最终处理:对于危险废物,一般采用焚烧、脱毒后填埋等方法进行处理;对于一般废弃物,可采用深海灌注等方法进行处理。

以上信息仅供参考,具体处理流程可能因实验室废弃物的种类和数量而有所不同。

在处理过程中,应遵循相关法律法规和标准,确保安全可靠。

实验室废液处理方法

实验室废液处理方法

实验室废液处理方法一、废液分类与标识在水质实验室中,废液的处理首要步骤是对其进行分类与标识。

根据废液的成分、性质以及潜在危害程度,将其分为不同类别,如有机废液、无机废液、重金属废液等。

对于每类废液,都应明确标注其成分、危险等级和处理要求,以确保后续处理过程中的安全与高效。

二、废液预处理废液预处理是减少废液体积、去除有害物质或降低其浓度的关键步骤。

常见的预处理方法包括调节pH值、氧化还原反应、沉淀等。

通过预处理,可以有效减少后续处理过程中的难度和成本。

三、废液中和处理废液的中和处理是指通过添加中和剂,调节废液的pH值至中性或接近中性,以消除其对环境的潜在危害。

中和剂的选择应根据废液的成分和性质来确定,常用的中和剂有酸、碱等。

四、沉淀与过滤沉淀与过滤是去除废液中悬浮物和沉淀物的重要步骤。

通过添加沉淀剂,使废液中的悬浮物和沉淀物转化为不溶性物质,然后通过过滤操作将其去除。

这样可以有效减少废液中的污染物含量。

五、消毒与灭菌对于含有微生物的废液,必须进行消毒与灭菌处理,以防止其对环境和人类健康造成危害。

常用的消毒方法有高温高压蒸汽消毒、紫外线消毒、化学消毒等。

六、废液储存与运输经过预处理和中和处理后的废液,应储存在专门的废液储存容器中。

储存容器应具有良好的密封性和耐腐蚀性,以确保废液不会泄漏或污染环境。

同时,废液的运输也应遵循相关规定,确保运输过程中的安全和环保。

七、最终排放与监管废液的最终排放应符合国家和地方的环境保护标准。

在排放前,应对废液进行再次检测,确保其各项指标符合排放标准。

同时,相关监管部门也应加强对废液排放的监管力度,确保废水处理过程符合法规要求。

八、记录与报告在处理水质实验室废液的过程中,应建立完善的记录与报告制度。

记录内容包括废液的成分、处理过程、处理效果等信息;报告则应定期向上级管理部门和环保部门提交,以便对废水处理效果进行评估和监管。

通过以上八个方面的处理步骤,可以有效实现对水质实验室废液的安全、高效处理。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

实验室废水处理项目




目录
1、总论 0
1、1工程概述 0
1、2公司简介 .............................................................................................................. 错误!未定义书签。

2、工程设计基本要求 (1)
2、1进出水水质及设计要求 (1)
2、2设计依据 (1)
2、3设计原则 (2)
2、4、设计范围 (2)
3、工艺流程选择及确定 (4)
3、1、废水特性分析 (4)
3、2、废水处理工艺得选择 (2)
4、设备概述 (4)
4、1、设备概述 (4)
4、2、设备优点 (5)
5、经济分析 (6)
5、1、运行成本 (6)
5、2、投资成本 (6)
1、总论
1、1工程概述
该公司就是检测机构.主营食品与废水检测。

现实验室废水经预处理后,需经深度处理,出水达到城市污水管网排放标准,根据公司提供得数据,废水排放量约6m3/d。

我公司根据项目特点,依据国家设计规范与同类工程调研及工程实践经验,本着处理达标、经济环保得原则,完成该方案设计。

2、工程设计基本要求
2、1进出水水质及设计要求
1、进水水量
根据公司提供得数据,平均每天污水产生量为6 m3,一天运行10小时,并按照最大时最大量确定,设计污水处理一体化设备污水处理量为1m3/h.
2、进水水质
设计污水处理系统进水水质数据如下:
3、出水水质
根据公司要求,设计排水执行《污水排入城市下水道水质标准》(CJ343—2010)B等级标准,出水排入城市下水道.具体指标见下表:
2、2设计依据
1、《中华人民共与国环境保护法》
2、《中华人民共与国水污染防治法》
3、《污水排入城市下水道水质标准》(CJ343-2010)
4、《给水排水工程构筑结构设计规范》(GB50069-2002)
5、《建筑给水排水设计规范》(GB50015—2003)
6、《给水排水设计手册》与《环境工程设计手册(水污染防治卷)》
2、3设计原则
1、严格执行环境保护有关法律法规,按规定得排放标准排放,即使处理后得污水各项指标达到或优于排放标准。

2、结合厂方实际情况,采用先进、经济、合理、成熟、可靠得处理工艺并依据甲方要求进行设计。

3、工艺设计与设备选型能够在生产运行过程中具有较大得灵活性与调节余地,能适应水质、水量得变化,确保出水水质稳定,达标排放。

4、工艺运行过程中,便于操作管理及维修,节能、动力消耗与运行费用低.
2、4、设计范围
此废水处理设施为新建工程,废水由我方更改原废水管道,将废水引流至指定得位置进行处理.
3、工艺流程选择及确定
3、1、废水特性分析
废水就是实验室废水经该公司原有废水处理设备处理后废水与实验器材清洗废水,其特点可概括如下:
1、废水pH呈现弱酸性。

2、废水COD主要来源为溶解性有机污染物.
3、废BOD较低,属难生化废水。

3、2、废水处理工艺得选择
基于溶解性有机物为COD得主要来源,且较难生化,本公司选定使用芬
顿试剂对废水中有机物进行氧化分解,保证出水各项指标符合排放标准。

芬顿试剂特点:芬顿试就是由H2O2与Fe2+组成得混合体系,它通过催化分解H2O2产生氧化性仅次于氟得·OH自由基,将大分子有机物降解为小分子有机物与分解大部分有机物生成二氧化碳、水等无机物。

COD去除率能达到70%以上.
3、3、工艺流程说明
根据甲方现场及水质情况,确定三个实验室分别用三根污水管道将废水引入废水处理系统得调节水槽,通过实验表明,该废水pH值为3时,利用芬顿试剂降解COD得效率最高,因此通过向调解槽废水进口处加入硫酸溶液,调节pH至3左右,当废水通过溢流进入反应槽一时,在其进口处投加一定量得硫酸亚铁溶液并充分搅拌,并在反应槽二得进口处投加一定量得双氧水,搅拌使之反应完全,此时废水中得有机物得到降解,COD含量符合排放标准,由于投加芬顿试剂使废水内含有大量得铁离子,因此需在反应槽二后设置絮凝反应槽与沉淀池,并在反絮凝反应槽得进口处投加NaOH溶液,将pH调至7左右,还会使铁离子产生Fe(OH)3沉淀。

在进入沉淀池得管道内投加絮凝剂PAM,絮凝生成得不溶物,在沉淀池内与水分离使出水清澈。

考虑到设备运行环境与有限得占地面积,选择竖流沉淀池,沉淀池底部留有排污口,需定期排泥。

沉淀池内得上层清水符合排放标准.沉淀池后接纯水箱,将部分纯水通过回流泵打入各个加药箱用于配药。

其余废水通过纯水箱溢流全部排入城镇下水道管网.
工艺流程图
4、设备概述4、1、设备统计表
4、2、设备优点
(1)、具有处理速度快:可连续进水,连续出水.
(2)、整机面积小:1m3/h占地≤5m2.
(3)、出水净化度高:COD去除率>70%。

(4)、噪音低:<60分贝
(5)、自动化运行稳定可靠。

(6)、可大大节省设备得维修与保养费用以及操作人员等各种费用。

5、经济分析
5、1、运行成本
1、电费
设备总功率4、5kwh,以电费单价为0、52元/Kwh计,则吨水电费为2、3元。

2、药剂费
浓硫酸(98%):30ml/吨,0、5元
双氧水(30%):0、75L/吨,7元
硫酸亚铁(固体):0、3kg/吨,3元
氢氧化钠(固体):kg/吨,0、5元
PAM(固体):kg/吨,0、1元
总计吨水药剂费:0、5+7+3+0、5+0、1=11、1元
3、人工费
本设备为全自动化运行,每日只需专人加药一次.
4、运行成本
吨水运行成本以电费及药剂费进行计算,合计为2、3+11、1=13、4元。

5、2、投资成本。

相关文档
最新文档