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实验室污水和工业污水处理方案

实验室污水和工业污水处理方案

时间:2019.12.20 发布:管理员 阅读:194

随着经济不断发展,越来越多的科研实验室都成立了,随之而来的是从实验室排放出来的污水以及工厂排放的污水增加,污水的成分非常复杂,除了含有大量的实验试剂外,还有很多有机物等杂质,有数据显示,很多科研实验室污水只做一些简单处理甚至是不处理就排放。为了加强污水治理研究废水综合治理工艺势在必行。 一、工业污...

随着经济不断发展,越来越多的科研实验室都成立了,随之而来的是从实验室排放出来的污水以及工厂排放的污水增加,污水的成分非常复杂,除了含有大量的实验试剂外,还有很多有机物等杂质,有数据显示,很多科研实验室污水只做一些简单处理甚至是不处理就排放。为了加强污水治理研究废水综合治理工艺势在必行。

一、工业污水以及实验室废水分类

工业污水分类方法主要有三种:

**种是按有机物无机物分类,以无机污染物为主的为无机废水,如铜矿废水;以有机污染物为主的为有机废水,如石油行业的废水。

第二种是工业类型分类,如印染废水、环保废水、冶金废水、洗煤废水、食品废水 、石油废水、光伏废水等等。

第三种是按废水主要污染物分类,如酸性废水、碱性废水、含铬废水、含镉废水、含汞废水、含酚废水、含醛废水、含硫废水、含有机磷废水等。

实验室废水的分类主要有两种:

**种按污染程度可分为高浓度和低浓度实验室废水。高浓度实验室废水主要成分为液态的失效试剂,液态的实验废弃产物或中间产物;低浓度实验室废水指实验室过程中排放的浓度与毒性较低的实验用水,以及各种洗涤液,毒性小,浓度低的废试液,以及用作冷却、加热用途的水。

根据废水中所含主要污染物性质,可以分为有机和无机实验室废水两大类。无机废水主要含有重金属、重金属络合物,酸碱,氰化物,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。

化学实验室

二、废水的处理方法

1.离子交换法:离子交换法的主要工作状态就是应用离子交换剂与废水中的有害离子进行交换,从而达到消除废水中有害离子的目的。并且其方法应用于重金属废水处理中,还可以回收其中的重金属离子。因此该方法具有治理效果好、可回收有效物质、简单**的应用优势,但其消费较高,不适用于大量的废水治理。

2.反渗透和电渗析法:反渗透和电渗析法在物化处理中,处理效果很好,并且处理后的水可实现循环应用,但是其使用成本较高,无法适应于大批量的废水处理,该方法应用十分的有限。

3.电解还原法:物化处理工艺的主要功能是剥离水中的金属离子,因此这些物化处理方法的功效也是消除废水中的金属离子,其中电解还原法主要是消除废水中的阳离子污染。电解还原法的主要工作方法就是利用铁板电极,在直流电的影响过程中,铁板不断溶解出亚铁离子。而且,废水中的氢离子也在不断地减少,氢氧根不断增加,和重金属阳离子结合产生氢氧化物沉淀,也阻止了废水碱性的持续上升,保证了重金属离子的独立。并且这些独立的重金属离子会与阳极溶解的 铁离子和亚铁离子产生反应形成氢氧化铁和氢氧化亚铁,并且这些物质对于水中的胶体物质能够产生很强的凝聚性和吸附性,实现净化水质的目的。但是采用电解还原法处理水中的废金属离子时,需要大量的电能以及钢材,成本较高。如果在废水中加入适量的食用盐可减少电能的消耗,但也增加了废水中的含盐量,导致处理后的废水不能循环使用。因此电解还原法应用范围十分的有限。

4.铁盐-石灰法:铁盐-石灰法在废水物化处理中应用的最为广泛,其中不仅可有效处理废水中的镉、铬、砷等污染物,还拥有较高的经济效益,处理成本较低、投资小等特点。在铁盐-石灰法中,也会在废水中产生氢氧化铁和氢氧化亚铁,聚集和吸附水中的胶体物质,并且在消除废水中的镉、铬时,铁盐又可以作为共沉剂使用,并且对废水中的六价铬离子也具有很好的处理效果。铁盐-石灰法在应用的过程中产生大量的沉渣,但具有较为广泛的应用范围。

三、工业污水和实验室废水的处理工艺

由于废水中含有大量的重金属,如果直接进入焚烧处置,势必会对大气造成污染,因此最终采用了物理化学法来处置该危险废物。物化主要目的是通过物理化学的方法去除废水中的色度、CODcr及 重 金 属,使处理后的水达到GB8978—1996《污水综合排放标准》三级排放标准。通过多次实验比较及数据分析,最终确定采用脱色剂+絮凝沉降+Fenton氧化法。

印染厂污水处理

废水工艺的设计原理:脱色剂采用高分子聚合物,利用其极强的吸附能力,易吸附较大分子的染料分子,通过絮凝沉降达到脱色及去除部分CODcr的效果。但脱色剂本身是高分子聚合物,投加过量时会增加废水中CODcr的含量。因此要选择合适的投加量,既能达到脱水效果,又不会增加废水中CODcr的含量。脱色后的废水呈淡红色,而且CODcr在5g/L,不能直接排放,所以必须进行Fenton氧化,去除剩余的色度及CODcr。

重金属废水物化处理应用:根据上述设计原则本文以含有重金属离子的生产废水为例,使用物化和生化组合处理工艺。其中物化系统去除重金属离子,物化后的废水进入生化系统(废水进入生化系统时和厂区生活污水一并处理,从而提高B/C比,有利于生化反应。为提高设备利用率,同时减小设备体积,工艺设计拟采用连续工作方式。并且废水来源决定了其水量、水质波动不大,因此物化处理设施前端设置了一个调节池,随后采用了调节pH值、还原、中和、混凝、浓缩沉降,过滤等措施。

总之,污水已经成为了全世界所共同面临的问题,设计合适的处理工艺,不仅能有效减少污水的危害,同时降低了巨大的成本消耗。

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