實驗室廢水處理方法產品搜索
實驗室污水主要來自各科研單位實驗研究室和高等院校的科研和教學實驗室。實驗室廢水有其自身的特殊性質, 量少, 間斷性強, 高危害, 成分復雜多變。要解決實驗室污水怎么處理的問題,首先應了解其性質及特點。根據廢水中所含主要污染物性質, 可以分為實驗室有機和無機廢水兩大類。無機廢水主要含有重金屬、重金屬絡合物、酸堿、硫化物、鹵素離子以及其他無機離子等。有機廢水含有常用的有機溶劑、有機酸、醚類、有機磷化合物、酚類、石油類、油脂類物質。相比而言, 有機廢水比無機廢水污染的范圍更廣, 帶來的危害更嚴重。不同的廢水, 污染物組成不同, 處理方法和程度也不相同。實驗室污水的處理本著分類收集, 就地、及時地原位處理, 簡易操作, 以廢治廢和降低成本的原則。
目前, 國內外還未見報道有成熟的工藝和方法能將實驗室污水綜合處理到達標排放的標準。實驗室污水的治理不能等同于工業污水處理,而是采用多單元處理流程系統或是有針對性地進行分類處理, 盡可能地降低處理難度, 使處理費用較低, 操作比較簡單。實驗室有機廢水處理方法可以借鑒其它有機廢水的處理。一般來說有機廢水處理技術主要包括生物法和物化法。對有機物濃度高、毒性強、水質水量不穩定的實驗室廢水, 生物法處理效果不佳, 而物化法對此類廢水的處理表現出明顯的優勢。實驗藥品回收、對實驗室廢棄物進行分類處理及回收循環再利用, 不僅能減小對環境的污染, 而且能減少化學藥品的浪費。對高濃度實驗室有機廢水, 將其中的有機溶劑如醇類、酯類、有機酸、酮及醚等回收循環使用后, 再用化學方法處理; 對濃度高、毒性大且無法回收的有機廢水, 需要進行集中焚燒處理。
實驗室有機廢水處理方法可以借鑒其它有機廢水的處理。對于有機物濃度高、毒性強、水質水量不穩定的實驗室廢水,生物法處理效果不佳,而物化法對此類廢水的處理表現出明顯的優勢。有機廢水的處理方法主要有物理化學處理法和生物處理法。物化處理法是應用物理化學作用及其原理將廢水中的污染物成分轉化為無害物質,使廢水得到凈化的方法。如光化學混凝法、氧化—吸附法、焚燒法、萃取法、濕式催化氧化法、電化學法和膜分離法等。單獨利用物化法處理高濃度有機廢水,不僅處理難度大、成本高,并且處理效果也不夠好,一般很少單獨使用。生物處理法是利用生物降解水中的污染物質作為自身的營養和能源,同時使廢水得到凈化的方法。
臭氧*以來就被認為是一種有效的氧化劑和消毒劑,采用認氧化處理有機廢水反應速度快、無二次污染。能夠氧化單獨作用時難以氧化降解的有機物。該方法能夠去除許多難降解或用其他方法難以去除的物質,如有機磷化合物、多環芳烴等也可以利用此方法去除,大多數有機污染物的去除率可達*。具有能耗低、操作簡便、反應條件溫和、無二次污染等突出優點。
用Fenton試劑法處理有機廢水的試驗中,pH可不必調節,*(FeSO4)和雙氧水(H2O2)的用量為115g、410mL,反應時間在30min時,可以達到較好的處理效果,COD去除率達到75%以上。在反應中能產生氧化能力很強的羥基自由基,使有機廢水中的有機物能很快的降解。該工藝具有設備簡單、反應條件溫和、操作方便、高效等優點,在處理有毒有害難生物降解有機廢水中極有應用潛力,但是該方法處理費用高,只適用于低濃度、少量廢水的處理。濕式氧化,又稱濕式燃燒,是處理高濃度有機廢水的一種行之有效的方法。其基本原理是在高溫高壓的條件下通入空氣,使廢水中的有機污染物被氧化,按處理過程有無催化劑可將其分為濕式空氣氧化和濕式空氣催化氧化兩類。濕式空氣氧化該方法主要用于處理廢水濃度于燃燒處理而言太稀、于生物降解處理而言濃度又太高、或具有較大毒性的廢水。濕式空氣催化氧化法是在傳統的濕式氧化處理工藝中加入適宜的催化劑使氧化反應能在更溫和的條件下和更短的時間內完成。
活性炭吸附法多用于去除用生物或物理、化學法不能去除的微量呈溶解狀態的有機物。實驗室濃有機廢水含有大量試驗殘液和廢溶劑,其主要成分為烷烴類、芳香族以及能使液面表面自由能降低很多的物質,且廢水濃度高、量小、呈酸性,很適合用活性炭吸附處理。處理工藝流程為先經過簡單分離把廢水中的有機相分離出來,再經過活性炭二級吸附,COD的去除率可達到93%,同時活性炭還吸附部分無機重金屬離子。
高濃度有機廢水主要來自對天然植物、動物的沖洗、粉碎、提取有效成分等工序,還有部分來自于失效的有機試劑,具有有機物濃度高,SS高,pH值低,水質變化大等特點。對于高濃度有機廢水的處理,有焚燒法、溶劑萃取法、氧化分解法、水解法以及生物化學處理法等。有機溶劑如醇類、酯類、有機酸、酮及醚等應盡量回收,循環使用。對含水的低濃度廢液,可以用與水不相混合的揮發性的溶劑進行萃取,分離后再焚燒。對形成乳濁液之類的廢液不能用此法處理,要用焚燒法處理。如果量少時可把它裝入鐵制或瓷制容器,選擇室外安全的地方燒掉。對難以燃燒的物質,可把它與可燃性物質混合燃燒。
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實驗室污水處理設備供應特點
由于活性炭水處理所涉及的吸附過程和作用原理較為復雜,因此影響因素也較多。主要與活性炭的性質、水中污染物的性質、活性炭處理的過程原理以及選擇的運轉參數與操作條件等有關。
基本信息
活性炭的性質
由于吸附現象發生在吸附劑表面上,所以吸附劑的比表面積是影響吸附的重要因素之一,比表面積越大,吸附性能越好。
因為吸附過程可看成三個階段,內擴散對吸附速度影響較大,所以活性炭的微孔分布是影響吸附的另一重要因素。
此外活性炭的表面化學性質、極性及所帶電荷,也影響吸附的效果。
用于水處理的活性炭應有三項要求:吸附容量大、吸附速度快、機械強度好。活性炭的吸附容量附其他外界條件外,主要與活性炭比表面積有關,比表面積大,微孔數量多,可吸附在細孔壁上的吸附質就多。吸附速度主要與粒度及細孔分布有關,水處理用的活性炭,要求過渡孔(半徑20~1000A)較為發達,有利于吸附質向微細孔中擴散。活性炭的粒度越小吸附速度越快,但水頭損失要增大,一般在8~30目范圍較宜,活性炭的機械耐磨強度,直接影響活性炭的使用壽命。
吸附質的性質
同一種活性炭對于不同污染物的吸附能力有很大差別。
溶解度
對同一族物質的溶解度隨鏈的加長而降低,而吸附容量隨同系物的系列上升或分子量的增大而增加。溶解度越小,越易吸附。
如活性炭從水中吸附有機酸的次序是按甲酸--乙酸--丙酸--丁酸而增加。
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分子的大小和化學結構對吸附影響
因為吸附速度受內擴散速度的影響,吸附質(溶質)分子的大小與活性炭孔徑大小成一定比例,利于吸附。在同系物中,分子大的較分子小的易吸附。不飽和鍵的有機物較飽和的易吸附。芳香族的有機物較脂肪族的有機物易于吸附。
極性活性炭
基本可以看成是一種非極性的吸附劑,對水中非極性物質的吸附能力大于極性物質。(四)吸附制裁(溶質)吸附質的濃度在一定范圍時,隨著濃度增高,吸附容量增大。因此吸附質(溶質)的濃度變化,活性炭對該種吸附質(溶質)的吸附容量也變化。
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溶液pH的影響
溶液pH值對吸附的影響,要與活性炭和吸附質(溶質)的影響綜合考慮。溶液pH值控制了酸性或堿性化合物的離解度,當pH值達到某個范圍時,這些化合物就要離解,影響對這些化合物的吸附。
溶液的pH值還會影響吸附質(溶質)的溶解度,以及影響膠體物質吸附質(溶質)的帶電情況。
由于活性炭能吸附水中氫、氧離子,因此影響對其他離子的吸附。
活性炭從水中吸附有機污染物質的效果,一般隨溶液pH值的增加而降低,pH值高于9.0時,不易吸附,pH值越低時效果越好。在實際應用中,通過試驗確定jiapH值范圍。同時可以查看國內污水處理工程網更多技術文檔。
實驗室污水處理設備介紹:
實驗室 污水處理設備是一套用于實驗室 污水處理的設備,它既是處理化學實驗室污水處理的環保設備,也是對學生進行環保教育、幫助學生了解污水處理過程的教學設備。
實驗室污水處理設備由污水分類收集罐、污水調節單元、污水處理單元和沉降分離單元等構成。通過兩級絮凝、化學加藥單元、斜管沉淀、次氯酸消毒滅菌、多程臭氧氧化、定時罐式過濾沉淀分離、微電化學氧化還原技術、定時罐式過濾生物膜凈化、有機污水新型填充床光波催化反應技術、更新液選擇性傳質及菌絲體表面分子印跡技術等處理單元聯合協同作用對實驗室內產生的有機、無機、生物污水進行綜合處理,針對不同實驗污水的組成成分,采用不同的處理技術及控制系統進行污水處理。可以用于實驗室等小排量含病菌、有機、無機物的污水凈化處理;產品具有技術*、自動化程度高、無需專人職守、處理效果好、占地面積小、操作管理方便等優點。
實驗室污水處理設備廣泛應用于中、高等院校、科研院所、醫療機構、生物制藥、疾控、環監、產品質檢、藥品檢驗、血站、畜牧、醫院、企業等實驗室、化驗室污水處理,經過處理后污水達到污水綜合排放標準【GB8978-1996】中的三級標準,處理后的污水可排入市政污水管網。
實驗室污水處理設備功能特點:
1)、產品實用性廣,可適應各類實驗室的廢水處理;
2)、產品采用多項技術對廢水進行多程處理凈化,達到排放標準;
3)、產品通過*集中控制,自動化程度高,無須專人職守;
4)、產品可實現定時開關機、無廢水保護功能、儲液罐液位保護功能;
5)、產品可實現高低壓自動保護功能、漏水、漏電自動保護功能;