❶ 有機含氟廢水為什麼要計算含泥量呢
防止堵塞。根據查詢含氟廢水處理規定得知:有機稿配含氟廢水在排放前是需要計算含泥量的,防止排放的時候將過濾網堵塞造成毀槐嚴重的反流現象。氟是一種非金屬化學元素,化學符號為F,原子序數為9。氟是鹵族元素之一,屬周期系ⅦA族,在元素周期表中位於第二周期。氟元素的單質是F?,它是一種淡黃色有劇毒的氣體。氟氣的腐蝕性鍵余指很強,化學性質極為活潑,是氧化性最強的物質之一。
❷ 含氟廢液的處理方法有什麼
化學沉澱法
化學沉澱法是含氟廢液最常用的處理方法,主要用於高濃度含氟廢液的處理,採用較多的是鈣鹽沉澱法,即石灰沉澱法。向廢液中加入石灰乳,至廢液完全呈鹼性為止,並加以充分攪拌,放置一夜後進行過濾。混凝沉澱法
由於鈣鹽中和產生的氟化鈣沉澱是一種微細的結晶,不經凝聚難以沉降,因而常常在加入鈣鹽的基礎上再加入混凝劑來處理含氟廢液。混凝沉澱法常用的混凝劑有鋁鹽、鐵鹽等無機混凝劑和聚丙烯醯胺類有機混凝劑兩類。吸附法
吸附法是將裝有氟吸附劑的設備放入含氟廢液中,使氟離子通過與固體介質進行離子交換或者化學反應,最終吸附在吸附劑上而被除去,吸附劑可通過再生恢復交換能力。吸附法常用於處理低濃度含氟廢液,可作為含氟廢液的深度處理方法。由於成本較低,操作簡便,除氟效果較好,吸附法是含氟廢液處理的重要方法。
其他方法
除了上述幾種比較常用的方法外,還有一些方法在一些特種含氟廢液處理中取得較好的效果,如電滲析法、電凝聚法、反滲透膜法、離子交換法和液膜法等方法。電滲析法是在外加直流電場作用下,利用離子交換膜的選擇透過性,使水中的陰、陽離子作定向遷移。電凝聚法主要是依靠電解析生成的活性絮狀沉澱的靜電吸附和離子交換作用除氟。反滲透技術是藉助比滲透壓更高的壓力,使高氟水中的水分子改變自然滲透方向,通過反滲透膜被分離出來的一種方法。離子交換法是使用離子交換樹脂或離子交換纖維實現除氟離子的一種方法。
答案來自
❸ 含氟廢水處理化學原理
含氟廢水處理運用以下化學原理:
1、生成難溶氟化物沉澱:生成難溶氟化物沉澱就是利用鈣鹽將氟離子轉化為難溶的氟化鈣沉澱。聯合使用鈣鹽與鎂鹽、鋁鹽或磷酸鹽後可提高除氟效果使出水的殘余氟昌叢汪離子濃度更低,主要原因是形成了新的更難溶的含氟化合物;
2、離子或鄭銀配位體交換:氟離子羥基半徑及電荷都較為相近,除氟劑中的羥基基團可與氟離子交換而達到除氟的目的;
3、化學吸附:吸附劑耐仔之所以具有良好的吸附特性主要是由於它的密集的細孔結構和巨大的比表面積或具有可以與吸附質分子形成化學鍵。
❹ 實驗室廢液的種類及來源有哪些
實驗室廢水分類方法
1、有機廢水:
廢水中含有第一類有機溶劑苯、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷,已知可以致癌並被強烈懷疑對人和環境有害的溶劑。
廢水中含有第二類有機溶劑2-甲氧基乙醇、氯仿、1,1,2-三氯乙烯、1,2-二甲氧基乙烷、1,2,3,4-四氫化萘、2-乙氧基乙醇、環丁碸、嘧啶、甲醯胺、正己烷、氯苯、二氧雜環己烷、乙腈、二氯甲烷、乙烯基乙二醇、N,N-二甲基甲醯胺、甲苯、N,N-二甲基乙醯胺、甲基環己烷、1,2-二氯乙烯、二甲苯、甲醇、環己烷、N-甲基吡咯烷酮,無基因毒性但有動物致癌性的溶劑。
廢水中含有第三類有機溶劑戊烷、甲酸、乙酸、乙醚、丙酮、苯甲醚、1-丙醇、2-丙醇、1-丁醇、2-丁醇、戊醇、乙醇、乙酸丁酯、三丁甲基乙醚、乙酸異丙酯、甲乙酮、二甲亞碸、異丙基苯、乙酸乙酯、甲酸乙酯、乙酸異丁酯、乙酸甲酯、3-甲基-1-丁醇、甲基異丁酮、2-甲基-1-丙醇、乙酸丙酯,對人體低毒的溶劑。急性或短期研究顯示,這些溶劑毒性較低,基因毒性研究結果呈陰性,但尚無這些溶劑的長期毒性或致癌性的數據。
2、無機廢水類:
含重金屬廢水:含有鐵、鈷、銅、錳、鎘、鉛、鎵、鉻、鈦、渚、鍚、鋁、鎂、鎳、鋅、銀等重金屬離子廢水。
含氰廢水:含有游離氰廢液(需保存在pH10.5以上)者或含有氰化合物或氰錯化合物。
含汞廢水:含有汞離子廢水。
含氟廢水:含有氟酸或氟化合物的廢水。
酸鹼性廢水:含有酸或鹼的廢水。
含六價鉻廢水:含有六價鉻化合物的廢水。
3、含油廢水類:
廢水中含有廢棄油(脂):燈油、輕油、松節油、油漆、重油、雜酚油、錠子油、絕緣油(脂)(不含多氯聯苯)、潤滑油、切削油、冷卻油及動植物油(脂)等。
4、致病危害廢水:
醫療廢水水量水質變化較大,成分復雜,BOD、COD、SS、NH3-N、大腸桿菌等污染物質含量較高,是一種存在潛在致病和直接致病危害的危險廢水,含多種病菌、病毒和寄生蟲,其含有的病原微生物主要有病原性細菌、腸道病毒、蠕蟲卵和原蟲四類,具體包括沙門氏菌屬痢疾桿菌、霍亂弧菌、致病性大腸桿菌、傳染性肝炎病毒、脊髓灰質炎病毒、柯薩基病毒、蛔蟲卵、鉤蟲卵、血吸蟲卵和阿米巴原蟲等。大多數醫療廢水中細菌總數每毫升達幾百萬至幾千萬個,其中大腸菌群數每毫升多在20萬個以上,腸道致病菌檢出率達30%~100%。醫療污水帶有大量的病原體,處理不當就會污染環境,傳播疾病。
❺ 為什麼含氟廢水處理多數用石灰而不是氯化鈣
含氟廢水幾乎沒有多少接觸,我從學校學習到畢業工作,做環保水處理有近十年版,也沒有接觸過相關廢權水的處理,不過萬變不離其宗,原因應該是因為二者之間物理化學性質不同。氯化鈣的物理化學性質接近食鹽,性質比較穩定,難以與其它化學物質反應,進行離子交換而形成新的化合物,最終改變物理性質後實現與水分離達到處理目的。而石灰的主要成分為碳酸鈣,化學穩定性相對較差,溶解產生的碳酸根離子易被其它酸根離子取代而形成新的化合物。使用石灰可以調節PH值只是一個原因,最主要原因是石灰分布廣,易製取,價格低廉,而且鈣離子的化學轉換往往會引發物理性狀的顯著改變,容易實現雜質與水的分離,達到處理的凈化目的。
❻ 含氟廢水處理方法
氟的危害有以下幾點:
(1)過多的的氟會造成氟斑牙及氟骨症等慢性疾病;嚴重會引起人畜中毒。
(2)廢水中過多的氟滲入土壤中,再從土壤中轉移到植物中,導致植物生長障礙。
下面江蘇海普功能材料就為大家詳細的介紹下含氟廢水處理的困局及方法,希望對你有所幫助。
一、含氟廢水處理的困局及方法:
含氟廢水國內外常用的方法有混凝沉澱法、離子交換法、膜過濾法、吸附法。
(1)混凝沉澱法
混凝沉澱法是污水處理中主要的一種化學處理方法,混凝法的基本原理是在廢水中投入混凝劑,因混凝劑為電解質,在廢水裡形成膠團,與廢水中的膠體物質發生電中和,形成絨粒沉降。
(2)離子交換法
離子交換是利用陰離子交換樹脂的離子交換作用來達到除氟的目的。離子交換樹脂是一種聚合物,帶有相應的功能基團。
(3)膜過濾法
膜分離技術膜分離技術主要指通過藉助膜的選擇作用,在外界能量作用下對污水中的溶質和溶劑進行分離的技術手段,與常規分離方法相比,膜分離過程具有不污染環境、能耗低、效率高、工藝簡單等優點。
❼ 含氟廢水如何處理
含氟廢水國內外常用的方法有混凝沉澱法、離子交換法、膜過濾法、吸附法。
混凝沉澱法:對於低濃度含氟廢水一般採用混凝沉澱法,利用混凝劑在水中形成正電的膠粒吸附廢水中的氟離子,但是混凝沉澱池池體一般比較大、佔地面積大,且停留時間長以及產生大量污泥,且出水很難達標等缺點。
膜過濾法:與常規分離方法相比,膜分離過程具有不污染環境、能耗低、效率高、工藝簡單等優點,尤其是反滲透(RO)膜分離過程被廣泛用於廢水的除氟,RO膜對氟離子呈現出高的截留能力,但是膜處理一般投資大,操作過程復雜,膜使用壽命較短,需要經常更換膜。
然後,離子交換法也有其缺點,會產生過量的再生廢液,吸附周期長,且會消耗大量脫附劑,排出大量含鹽廢水易引起管道腐蝕,材料昂貴、樹脂再生處理困難。
所以,含氟廢水不能直接通過上述方法達到排放要求, 因此必須要對廢水進行深度處理,江蘇海普功能材料開發的吸附法,可以達到處理效果。
採用海普吸附工藝處理含氟廢水時,將廢水預先過濾去除其中的懸浮和顆粒物質,然後進入吸附塔吸附,吸附塔中填充的特種吸附材料對廢水中的氟進行選擇性吸附並富集到吸附材料中,吸附出水氟濃度降低,吸附飽和後,對吸附材料進行脫附處理,使吸附材料得以再生並重新繼續吸附,如此不斷循環進行。
寧波某企業的廢水經吸附處理後,實驗處理效果表明採用吸附處理,廢水中的氟去除率達到97%以上,在保證達到客戶的要求的同時留有一定的安全餘量,能有效防止入料廢水的水質波動造成出水不達標。
從上圖及上表中可以看出原水與出水無色透明,廢水中的氟幾乎完全被脫除,試驗證明利用特種吸附劑吸附可以有效的降低廢水中的氟濃度。
❽ 水污染的主要污染物質是什麼
水體污染是指自然水體中的污染物在數量上超過了該物質在水體中的通常含量,超過了水體的自凈能力,導致水體的物理、化學性質發生了對生態環境有害的變化。
水體的污染物種類極多,按其種類和性質,一般可三大類:
(1) 無機污染物:主要包括重金屬離子、氰化物、氟化物和亞硝酸鹽等。
重金屬主要指汞、鉻、鎘、鉛、鎳、鋅、銅、鈷、錫等。鎘和汞是毒性較大的元素。含鎘廢水的主要來源有采礦冶煉、合金製造、電鍍、玻璃、油漆和顏料製造、照相材料、原子能反應堆等部門。目前環境中的汞污染,主要是因為工業上汞流失的增加而造成的,其中以水銀法制鹼工業最為突出。鉛、鉻毒性也很大,在鉻礦冶煉、電鍍、金屬加工、製革、油漆、顏料和印染等工業的廢水中都含有鉻。在鉻的化合物中Cr(Ⅵ)的毒性最大,Cr(Ⅲ)次之,Cr(Ⅱ)和金屬鉻毒性最小,其中Cr(Ⅵ)和Cr(Ⅲ)被我國列為第一類污染物。
含氰廢水主要來源於電鍍車間、選礦廠、農葯廠、制葯廠。含氟廢水主要來源於玻璃陶瓷廠、農葯廠及電子工業。亞硝酸鹽由含氮有機物生物降解產生,這類物質是致癌物。
(2) 有機污染物:有機污染物的組趁很復雜,實際上常用BOD、COD、TOC、SS等指標來間接表示。具體的主要包括農葯(DDT、六六六等有機氯農葯)、醛、酮、酚以及多氯聯苯、芳香胺、高分子聚合物、染料等。
這些物質大多來自於有機合成農葯廠、煤氣、冶金、石油化工等工業廢水。這些有毒物質有害於人體健康,例如多氯聯苯(PCB)、聯苯胺對神經、肝臟、骨骼都有嚴重危害,甚至引起生殖障礙和致癌。
(3) 其他污染物:首先是放射性物質,他們放射出的α、β、γ射線會傷害人體組織,並造成長期危害,造成各種輻射病,如導致白血病、癌症及遺傳基因的突變,其次是生物污染物質,主要是指糞便中的各種致病細菌。最後是熱污染,水文的升高會使水中的有毒物質毒性作用加大,也會降低水生生物的繁殖率和氧的溶解率。
❾ 玻璃生產加工車間排出的廢水對水源土壤有什麼危害,如何解決
一、玻璃生產廢水來源
我國玻璃製造產能已經躍居世界第一。相對於其他產業來說,玻璃生產是耗水大戶,在熔窯冷卻、用余熱生產蒸汽、空壓機製造壓縮空氣等工業中,均需要大量水資源。平板玻璃生產企業的廢水,按其來源可分為生產外排水和生活外排水。生產外排水包括車間地面沖洗廢水、余熱鍋爐房廢水、化驗室廢水、深加工車間和重油站廢水等。主要污染物是SS、COD、油類污染物、含氟物質和重金屬等污染物質。在平板玻璃生產過程中,各種礦物原料、廢耐火材料、碎玻璃等是主要的固體污染物;發生爐煤氣作燃料產生的含酚廢水是酚類污染物的主要來源,平板玻璃廠洗滌煤氣的廢水含酚。玻璃成形車間、機修車間的廢水中所含油類物質及玻璃深加工過程中玻璃原片和坯體清洗是油類物質的主要來源。化學拋光、浮選和磨砂過程是含氟污染物質的主要來源;深加工如制鏡、鋼化和夾層工藝是含銀、含銅等重金屬污染物質的主要來源,其中制鏡生產線產生的廢水污染較為嚴重。
玻璃深加工行業的用水量主要在預處理工序,包括磨邊、鑽孔冷卻用水和洗滌用水,預處理工序產生的廢水中含有大量的玻璃硅粉以及少量的硅粉、金剛砂礫、切割煤油、清洗劑和檸檬酸。此類廢水具有水量大、玻璃粉濃度高、難生化降解等特點,另外水中還有一些添加劑和油類,廢水大都偏酸性。這些廢水水質相對化工行業來講污染較輕,但是由於其排放量大,且排放的廢水中含有油類、活性污泥濃度、氟及重金屬等的污染物,這些污染物對自然環境和人類的危害是嚴重的。例如不經處理直接排放的含氟廢水,進入生態環境,進而滲入土壤,氟離子不斷富集,導致地下水污染,再通過一系列方式回到人類身體,被人體吸收引起重大疾病。所以,玻璃廠廢水在排放前必須經過處理。
二、幾種玻璃廢水處理方法
1、玻璃含固體懸浮物廢水
一般採用自然沉降法,然後再過濾或離心脫水,根據濾液的清潔程度,部分外排,部分回收利用。沉澱物可以回收利用,也可作廢渣處理。為了加速懸浮物沉澱,可以加入凝聚劑,如氯化鈣、硫酸鋁等。
2、玻璃含油廢水
首先通過格柵除去粗大雜物,再通過沉澱池將泥砂沉澱,然後通過隔油池除去浮油,最後通過油水分離器進一步除油,經此處理的風擋玻璃廠油脂濃度可降至10mg/l,已基本達到排放要求。如在油水分離器後再加一氣浮裝置,在油水中通入空氣,產生大量微小氣泡,油污附著其上,上浮到水的表面,從而與水分離,此裝置不僅可除去表面油污,而且可除去廢水中乳化油,採用此處理後,污水中含油量可降到1mg/l以下。如可溶性有機物多,還需進行生物治理後再排放。至於含油泥則用焚燒處理。
3、玻璃含酚廢水
以玻璃纖維廠為例,廢水中含酚達40~400mg/l,平板玻璃廠洗滌煤氣的廢水含浮懸物及油類為10~200mg/l,酚為150~250mg/l,COD43.2mg/l。通常採用生化技術處理含酚廢水,廢水先經沉澱去除浮懸物後再送到曝氣凈化池,使水與空氣充分接觸,從而使好氣細菌(主要是桿菌和球菌)分解酚類,進行凈化,用此法處理後,廢水中含酚量可降至0.5mg/l以下,達到排放要求。
4、玻璃含酸、鹼廢水
玻璃製品化學加工產生的廢水,不僅呈酸性或鹼性,而且含鉛、氟等,因此不能簡單採用中和法,而是需按含鉛、氟的廢水處理。
5、玻璃含氟廢水
生產不同品種的玻璃,廢水中含氟量也有顯著差異,壓制和吹制玻璃工廠排出的廢水中氟化物含量范圍為194~1980mg/l,其中上限為採用化學拋光和蒙砂工藝所產生的。電視顯象管廠廢水中氟化物平均濃度為143mg/l,而乳濁玻璃製造中由於採用含氟原料和氫氟酸蒙砂,廢水中氟化物濃度高達2800mg/l。含氟廢水可採用硫酸鉀鋁(明礬)沉澱法、石灰沉澱法、吸附法(包括沸石離子交換法、羥基磷灰石吸附法、礬土吸附法)等。其中石灰沉澱法是沉澱高濃度氟離子的經典技術,也是常用的方法,乳白燈泡廠產生的高濃度的含氟廢水,用高鈣石灰進行一級處理,水中氟化物仍達29mg/l,還高於排放標准,再通過礬土接觸床進行二次吸附,氟化物濃度能降至2mg/l,可以排放。器皿玻璃廠的含氟廢水,加入含CaO為30%~40%的過飽和石灰水,再經壓縮空氣攪拌,中和後送入沉澱池,排出水中的氟化物僅為1mg/l,硫酸鹽在300mg/l以下。
6、含有機物污水
可採用空氣氧化、臭氧氧化以除去污水中有機物和還原性物質。空氣氧化是在氧化塔中吹入空氣以氧化硫化氫、硫醇以及硫的鈉鹽和銨鹽,為了提高效率,有時還加入催化劑。臭氧在水中分解很快,能與廢水中大多數有機物及微生物迅速作用,對除臭、脫色、殺菌以及除酚、氰、鐵、錳,降低COD和BOD有顯著效果,剩餘臭氧容易分解為氧,一般不產生二次污染,比較適合於三級處理。
❿ 廢水中氟化物的來源有哪些
微電解填料含氟產品的製造、焦炭生產、電子元件生產、電鍍、玻璃和硅酸鹽生產、鋼鐵和鋁的製造、金屬加工、木材防腐及農葯化肥生產等過程中都會排放含有氟化物的工業廢水。氟化物對於人類來說具有自相矛盾的特性。氟是人體必需的微量元素之一,一個成人每天通過食物和飲水需要攝入23mg氟其中飲水約占所需氟量的50%。如果攝入量過少會導致齲齒病使人的牙齒產生嚴重的黑色至棕色的斑點甚至損害牙齒的構造對嬰幼兒影響尤甚如果攝入量過多會導致氟骨病。每天攝2080mg氟並持續1020年能使人的骨骼變形、骨質疏鬆發脆失去韌性容易骨折、運動受阻。因此許多國家把飲用水的氟含量標準定為1mg/L在低氟水地區需要在人們飲用水加氟 並配合使用含氟化物的牙膏而另外一些高氟區的人們需要對飲用水進行除氟化物處理對含氟工業廢水更要進行除氟處理。含氟化物廢水的處理方法可分為沉澱法和吸附法兩大類。沉澱法適於處理氟化物含量較高的工業廢水但沉澱法處理不徹底往往需要二級處理處理所需的化學葯劑有石灰、明礬、白雲石等。吸附法適於處理氟化物含量較低的工業廢水或經沉澱處理處理後氟化物濃度仍舊不能符合有關規定的廢水。 微電解填料你可能感興趣的:廢水中酚的來源有哪些