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含硫废水醋酸锌保存

发布时间:2021-11-07 15:11:29

⑴ 某化学小组实验结束时,将含有硫酸铜,硫酸锌,硫酸亚铁的废液倒入废缸里。

1、取固体D于试管中,滴加稀盐酸,若不产生气体,则稀盐酸足量。
2、大于
固体D

⑵ 升华硫+氧化锌

升华硫+氧化锌能治疗痤疮也许是过传说!升华硫+氧化锌都有毒,而起不溶与水! 而起还不好买! 升华硫 S 32.06 本品含硫(S) 不得少于98.0%。
【性状】 本品为黄色结晶性粉末;有微臭。
本品在水或乙醇中几乎不溶。
【鉴别】 (1) 本品燃烧时火焰为蓝色,并有二氧化硫的刺激性臭气。
(2) 取本品,热至约115℃,即熔融成黄色的流动液;热至约160℃,色变深,质CAS号 1314-13-2
氧化锌EINECS 登录号 215-222-5
中文名称 氧化锌
英文名称 Zine oxide;Zine white
别 名 锌白;锌氧粉
分子式 ZnO 外观与性状 白色六角晶体或粉末,无气味
分子量 81.37
熔 点 1975℃ 溶解性 不溶于水、乙醇,溶于酸、氢氧化钠水溶液、氯化铵
密 度 相对密度(水=1)5.606 稳定性 稳定
危险标记 主要用途 用作油漆的颜料和橡胶的填充料。医药上用于制软膏、锌糊、橡皮膏等
2.对环境的影响
一、健康危害
侵入途径:吸入、食入。
健康危害:吸入氧化锌烟尘引起锌铸造热。其症状有口内金属味、口渴、咽干、食欲不振、胸部发紧、干咳、头痛、头晕、四肢酸痛、高热恶寒。大量氧化锌粉尘可阻塞皮脂腺管和引起皮肤丘疹、湿疹。
二、毒理学资料及环境行为
急性毒性:LD507950mg/kg(小鼠经口)
危险特性:与镁、亚麻子油发生剧烈反应。与氯化橡胶的混合物加热至215℃ 以上可能发生爆炸。受高热分解,放出有毒的烟气。
燃烧(分解)产物:自然分解产物未知。
3.现场应急监测方法
4.实验室监测方法
双硫腙比色法《空气中有害物质的测定方法》(第二版)杭士平主编
火焰原子吸收法《空气中有害物质的测定方法》(第二版)杭士平主编
5.环境标准
中国(TJ36-79) 车间空气中有害物质的最高容许浓度 5mg/m3
6.应急处理处置方法
一、泄漏应急处理
隔离泄漏污染区,周围设警告标志,建议应急处理人员戴好口罩、护目镜,穿工作服。小心扫起,避免扬尘,倒至空旷地方深埋。也可以用大量水冲洗,经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏,收集回收或无害处理后废弃。
二、防护措施
呼吸系统防护:作业工人建议佩戴防尘口罩。
眼睛防护:必要时可采用安全面罩。
防护服:穿紧袖工作服,长筒胶鞋。
手防护:戴防护手套。
其它:工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作后,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。
三、急救措施
皮肤接触:用肥皂水及清水彻底冲洗。就医。
眼睛接触:拉开眼睑,用流动清水冲洗15分钟。就医。
吸入:脱离现场至空气新鲜处。就医。
食入:误服者,口服牛奶、豆浆或蛋清,洗胃。就医。
灭火方法:不燃。火声周围可用的灭火介质。
四、储存注意事项
储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
一种补牙用材料的简称,即丁香油氧化锌粘固粉
丁香油氧化锌粘固粉:又称暂时粘固粉、丁氧膏。作深洞双层垫底的底层不承力材料,或不承力的单层垫底材料,作1~2周的窝洞临时封闭材料,也用作根管充填材料,加入赋形剂作为牙周塞治剂。
医生常以氧化锌作为丁香油氧化锌粘固粉的简称
用于治疗急性瘙痒性皮肤病的炉甘石洗剂中通常也含氧化锌,其利用的是氧化锌的收敛、保护作用,以及一小部分的防腐作用。

变稠。

⑶ 某化工厂排放的废液中含有大量的硫酸锌和硫酸铜,化学兴趣小组的同学根据所学知识设计了一个方案,用来回

(1)固体与液体分开的方法叫过滤,锌与硫酸铜反应生成硫酸锌和铜,发生反应的化学方程式为:
Zn+CuSO4═Cu+ZnSO4
(2)硫酸锌和硫酸铜的混合液中加入过量的锌粉,锌与硫酸铜反应生成硫酸锌和铜,过滤后固体A是铜和锌的混合物,滤液是硫酸锌溶液;故答案为:锌和铜
(3)铜和锌的混合物中加入的B物质是:适量的稀硫酸;不能用盐酸代替稀硫酸,原因是会生成氯化锌使制得的硫酸锌不纯.
故答案为:(1)过滤,Zn+CuSO4 ═ZnSO4+Cu.
(2)铜和锌.
(3)稀硫酸,不能,会生成氯化锌使制得的硫酸锌不纯.

⑷ (上它它9宿迁二模)实验化学实验室通常用粗锌和稀硫酸反应制氢气,因此在制氢废液中含有大量的硫酸锌.

(多)①化学实验室通常用粗锌和稀硫酸反应制氢气,因此在制氢废液中含有大量的硫酸锌.同时,由于粗锌中还含有铁等杂质,溶于酸后生成亚铁离子锌离子,依据开始生成氢氧化物沉淀到沉淀完全的四H范围分别为:Fe(OH)3:0.7-3.7Fe(OH)0:7.6-9.6 Zn(OH)0:他.7-8,分析判断,直接沉淀亚铁离子,锌离子也会全部全部沉淀,不能实现实验目的和要求,除去亚铁离子需要先把亚铁离子氧化为铁离子,调节溶液四H使三价铁离子全部沉淀,此时锌离子不沉淀,来实现分离,加入的氧化剂不能引入新的杂质,氨水、NaClO溶液、00%的H0O0、浓硫酸、浓硝酸中只有00%的H0O0&nbs四;在氧化亚铁离子不引入杂质,故答案为:00%的H0O0;将制氢废液中的Fe0+氧化成Fe3+,同时避免引入新的杂质;
②试剂0是用来调节溶液四H到3.7,目的让铁离子全部沉淀,除杂实验不能引入新的杂质;Zn粉会把氧化得到的铁离子还原,起不到除去的作用,ZnO、Zn(OH)0、ZnCO3可以反应调节溶液四H到3.7,使铁离子沉淀,同时不引入新的杂质,ZnSO4不能调节溶液四H,且引入杂质硫酸根离子,故答案为:ZnO、Zn(OH)0、ZnCO3
③晶体溶解再结晶是提纯晶体的方法为重结晶;故答案为:重结晶;
④洗涤晶体表面的杂质离子,同时减了皓钒晶体的损失;在得到皓矾时,向晶体中加入了量酒精洗涤而不用水的原因是,晶体溶于水,不溶于酒精,所以目的是为n冲洗掉晶体表面的杂质离子;防止晶体溶解,影响产率;故答案为:为n冲洗掉晶体表面的杂质离子;防止晶体溶解,影响产率;
(0)⑤ZnSO4?7H0O加热到多000℃时所的固体的质量为8.多g,加热到60°会将所有的结晶水失去,到多000℃时硫酸锌已经分解为氧化锌、三氧化硫,故答案为:ZnSO4?7H0O

&nbs四;多000℃&nbs四;
.

⑸ 煤矸石、矿坑废水的成因分析

煤矸石、矿坑废水的化学组分是研究其迁移、聚集过程,形成污染的基本出发点。

(1)煤矸石的成分及酸化成因

野外调查和采样结果表明,三号井的煤矸石堆主要由炭质泥岩、炭质页岩、杂砂岩和少量石灰岩的碎块组成。在自然堆放情况下,大小混杂,无分选,其中块径大于10cm 的煤矸石约占29%、块径5~10cm 约占22%、块径3~5cm 约占14%、块径1~3cm 约占22%、块径0.5~1cm 约占8%,其余为块径小于0.5cm 的碎屑。炭质泥岩和炭质页岩占据的比例较高。这类岩块不仅炭质含量高,还有大量肉眼可识别的黄铁矿晶体聚集体和散晶,有些外表呈现硫化物的黄色或磁铁矿的锈痕。除此之外,X 衍射物相分析表明,煤矸石中还含有比例不等的绿泥石、伊利石、石英和黏土类矿物(表4.2)。

利用ICP-AEs仪器测定,煤矸石碎屑混合样所含的化学成分中,铁、硫的含量十分高,其中铁的含量达148.76g/kg,有效态达4.57g/kg;硫的含量达117.82g/kg,有效态达1.45g/kg,其他化学成分远小于铁和硫,详细情况见表4.3。

由此推算,现堆放的煤矸石山约有4.75×104t铁、1.45×104t硫和相当数量的重金属元素。在酸性水环境中可溶解脱出,随渗出液迁移到下游地区,从而形成矿区一个长期的污染源。

表4.2 大峪沟三号井田煤矸石矿物组成

表4.3 大峪沟三号井田煤矸石化学组分含量(单位:mg/kg)

因为煤矸石中普遍含硫量高而且主要以黄铁矿形式赋存,在风化雨淋过程中缓慢氧化成Fe2O3和SO2,与水作用形成Fe2(SO4)3和H2SO4,这样,一部分硫以气态的形式排放到大气中,还有部分以离子方式进入水体和土壤,从而引起酸化。

(2)矿坑废水的化学组分及成因

据2007年8月9日采集的水样测试分析结果(表4.4,表4.5),矿坑废水化学组分有如下特点:

1)总含盐量高,其中矿化度达2400mg/L,相当于咸水-微咸水类型,水中悬浮状固形物为2400mg/L,其成分主要为石膏及非晶质物质。

2)阳离子中以碱金属和碱土金属离子为主。钾、钠、钙、镁离子总量占阳离子总量的90%以上,阴离子中硫酸根含量极高,达1685mg/L,占全部阴离子的90%以上,而重碳酸根离子仅为3.05mg/L。

3)重金属以锌锰为主,分别为2.4mg/L、1.8mg/L,铜、砷、铅、镉、六价铬含量甚微,均小于0.05mg/L。

4)pH值为3.07,属酸性水。这些特点与矿坑废水形成的条件有着直接关系。

现排放的矿坑水大部分来自一1煤围岩的裂隙水、岩溶水,从一1煤和煤矸石的化学成分可知,这些地层含硫、铁极高。在巷道开拓、回采之前,这些物质处于还原环境,大部分以难溶的硫化物形式封存于地下,一旦人工揭露,巷道和采掘面形成氧化环境,矿坑水酸度就会变大。酸度增高的机理有三个方面:

表4.4 矿坑水排水口、矿井口水样测试数据(单位:mg/L)

注:取样地点,矿坑水排水口(N34°43༾.46″、E113°05ཧ.28″);室内编号,856。

矿井口(未加中和剂)(N34°43གྷ.40″、E113°05ཟ.26″);室内编号,857。

取样时间,2007年7月。

表4.5 矿坑水排水口、矿井口水样测试数据(单位:mg/L)

注:取样地点,矿坑水排水口(N34°43༾.46″、E113°05ཧ.28″);室内编号,1323。

矿井口(未加中和剂)(N34°43གྷ.40″、E113°05ཟ.26″);室内编号,1462。

取样时间,2007年11月。

一是煤层和顶底板中含硫化合物在氧气、水共存条件下,氧化形成游离的H2SO4,反应方程式为

煤矿山地质环境问题一体化治理研究

二是式(4.1)中铁等金属的硫酸盐水解释放H+,其反应过程为

煤矿山地质环境问题一体化治理研究

三是地下水中H2CO3的分解。在大峪沟一1煤井巷的条件下,硫化物的氧化和硫酸铁的水解对矿坑水的酸化影响最为突出。此外,H2CO3的分解也将带出一定量的Ca2+、Mg2+。由于H2SO4浸溶又有可能使Ca、Zn等金属转化为硫酸盐,使之从矿物中析出。在上述反应中,硫化细菌起着重要的催化作用,巷道良好的通风条件,适宜的湿度,促使诸如硫杆菌属的细菌大量繁殖,加速Fe2+氧化速度并从中获得自身繁殖所需的能量,与此同时,它们将煤层中所含的单质硫迅速氧化为硫酸,提高了矿坑水的酸度。

⑹ 切削废液为什么是危险废物

切削废液会对人的皮肤造成刺激。切削液成分对人体皮肤的刺激严重,造成手部皮肤发红

切削液(特别是溶水油)含充足的水分及油脂,有利厌氧细菌的繁殖,常见的“星期一早上气味”(由于从周五到周一停工,切削液缺乏流动曝氧),就是切削液需要更换的迹象。

切削液会添加防腐剂杀灭细菌,但这种方法必须权衡防腐剂是否会伤害工人的健康或环境,影响切削加工性能。尽可能保持切削液低温是减缓微生物的生长有效方法。

(6)含硫废水醋酸锌保存扩展阅读

使用切削液注意事项:

1、要安全的使用切削液,工厂宜为员工健康着想,选用环保型的切削液,并配备油雾收集器,保持车间通风。

2、员工操机作业时应使用专业的劳保用品如防化袖套、3m的p95口罩、线手套等,勤洗手换衣以维持最佳个人卫生。

⑺ 某次实验结束时,各实验小组将含有硫酸铜、硫酸锌、硫酸亚铁的废液倒在废液缸里,考虑到废液直接排放会造

(1)由于金属的活动性大小是:锌>铁>铜,所以,过量的锌加入到含有硫酸铜、硫酸锌、硫酸亚铁的废液中,能把铜、铁全部置换出来.所以,固体A的成分是铜铁锌;
(2)由于滤液A、B蒸发至干得硫酸锌,可得知两滤液中的硫酸锌皆为硫酸锌;固体C加入过量的稀硫酸得到滤液B和铜.由上述分析可知,固体A的成分是铜铁锌.说明固体C是铜和锌的混合物,则B是铁,由于铁能磁铁吸引.所以,步骤③从固体A中分离出固体B的实验操作是用磁铁吸引;
(3)由流程图可知,步骤④是锌与稀硫酸反应,反应的方程式是:Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑;
(4)根据溶液中溶质质量分数计算公式,要计算该废液中硫酸锌的质量分数,必须知道废液的质量及废液中所含硫酸锌的质量,在称量废液质量后,还必须称量得到硫酸锌固体与所加锌粉的质量,利用锌粉质量计算出所得到的硫酸锌中由锌粉反应生成硫酸锌的质量,所得硫酸锌固体质量与锌粉反应生成硫酸锌的质量差即为原废液中所含硫酸锌的质量.
故答为:(1)铜铁锌;(2)用磁铁吸引;(3)Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑;(4)能测定,需要称量废液的质量、硫酸锌的质量、锌粉的质量.

⑻ 锌和硫酸反应后的废液倒入水槽后再清洗玻璃仪器,为什么错了

要先把硫酸加水,稀释后,然后倒入废液收集瓶或桶里

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