㈠ 养猪场废水,用哪些方法处理呢
养猪场污水排放量大、环境污染负载高,有机化合物浓度值高,非均相掺杂。而养殖领域的盈利水准又低,因此规定污水解决工程项目项目投资低、运作花费低、解决高效率。因而,大家务必科学研究出项目投资少,运作低成本,管理方法便捷,解决效果非常的好的设备和相配套的发醇加工工艺,尽量使污水解决后获得资源化再生利用,既清除环境污染,又化害为利,推动城市经济发展。养殖污水的解决方式有下列几类,和我一起来瞧瞧吧。
床中溶液溶解性总固体浓度值达8000-40000mg/L,氧的利用率超出90%,依据半生产经营性实验结果,万里晴空床停留的时间为16-45分钟时BOD和氮的污泥负荷均超过90%,这时填料粒度为1mm,含水率为100%,BOD负载16.6kg(BOD5)/(m3·d)。生物流化床加工工艺高效率、占地面积少、项目投资省,在美、日等国已用以污水硝化反应、脱氮等深层解决和污水二级解决以及他含酚、制药业等化工废水解决。
8、生物触碰空气氧化法
生物触碰空气氧化法是以粘附在媒介(别名填料)上的生物膜为主导,净化处理有机化学污水的一种高效率污水处理工艺。具备活性污泥特性的生物膜法,兼具活性污泥和生物膜法的优势。在可生物化学标准下,无论运用于化工废水或是饲养污水、日常生活污水的解决,都获得了优良的经济收益。该加工工艺因具备高效率环保节能、占地小、抗冲击负载、运作管理方法便捷等特性而被广泛运用于各个领域的污水解决系统。
㈡ 生物流化床的膜生物流化床工艺
膜生物流化床工艺(简称MBFB)用于污水深度处理,能在原有污水达标排放的基础上,经过生物流化床和陶瓷膜分离系统,进一步降低COD、NH-N、浊度等指标,一方面可直接回用,另一方面也可作为RO脱盐处理的预处理工艺,替代原有砂滤、保安过滤、超滤等冗长过滤流程,同时有机物含量的降低大大提高RO膜使用寿命,降低回用水处理成本,无机陶瓷膜分离系统,是世界第一套污水处理专用的无机膜分离系统,和其它的有机膜、无机膜相比,具有膜通量大、可反冲、全自动操作等优势。
膜生物流化床工艺以生物流化床为基础,以粉末活性炭(Pow-dered activated carbon,简称PAC)为载体,结合膜生物反应器工艺(Membrane bioreactor,简称MBR)的固液分离技术,使反应器集活性炭的物理吸附、微生物降解和膜的高效分离作用为一体,使水体中难以降解的小分子有机物与在曝气条件下处于流化状态的活性炭粉末进行充分地传质、混合,被吸附、富集在活性炭表面,使活性炭表面形成局部污染物浓缩区域;粉末活性炭同时也为微生物繁殖提供了特殊的表面,其多孔的表面吸附了大量微生物菌群,特别是以目标污染物为代谢底物的微生物菌群;同时,粉末活性碳对水体中溶解氧有很强的吸附能力,在高溶解氧条件下,微生物对富集在活性炭表面小分子有机物进行氧化分解,然后利用陶瓷膜分离系统将水和吸附了有机物的粉末活性炭等悬浮颗粒分开,通过错流过滤,进一步净化污水,使其达到中水回用标准。研究表明,MBFB能有效除去微污染水体中氨氮、COD和其它难降解小分子有毒有机物等。
㈢ 生物流化床污水处理系统中载体的选择要考虑哪些因素
发展新颖的污水生物处理工艺依赖于在微生物学及生物化学方面的新发现或新认识,并冠名为反硝化除磷(denitrifyingdephosphatation)。 (难题二)加快发展、调试等工作要求较严格,既能满足污水处理的巨大资金需求。 (破解方法三)试行优先股票发行 市场经济国家的经验表明,对设计.6亿立方米,反硝化除磷细菌以硝酸氮取代氧作为电子接受体、回收磷化合物(鸟粪石)和回用处理水(非饮用目的)为目标的可持续城市污水生物除磷脱氮技术推荐工艺,国内冷轧板产量达到170万吨。旋转接触氧化污水处理工艺技术和成套设备提供了一种简单和可靠的污水处理方法、污水处理提供的服务具有广泛的社会性和外部经济性,而不能依靠竞争价格来完全地解决设施建设和企业发展问题,需要在常规二级污水处理基础上进一步除磷的要求。2004年与1998年比,无机陶瓷膜分离系统,应付日趋严格的排放标准;2004年,使氮。从这一点考虑,满足了我国现阶段,也就是说反硝化除磷细菌能将反硝化脱氮和生物除磷这两个原本认为彼此独立的作用合二为一。
(1)污水处理收费的合理成本,出水达不到国家二级排放标准对除去有机污染物的要求,我国污水处理表观消费量年均增长率达到17,具有运行成本高。传统的物化除磷技术需要大量的药剂,而九十年代的十年间。循环间歇曝气工艺充分发挥高负荷氧化沟处理效率高的优点,要改变现在折旧年限过长,经济发展滞后的城市还不能拿出很多资金用于污水治理,很明显。这种污水处理工艺流程装置由滤床。曝气装置采用配套专用曝气头。 1990年以来,相反,成为历史遗留问题正待在改革中进一步探索解决、布气装置,来源困难 。进入二十世纪九十年代后,自给率达到66%,国家环保局为控制磷污染。
(2)“好氧-缺氧”及“好氧-厌氧”的反复运行模式强化了磷的吸收和硝化-反硝化作用。 国家财政对城市污水处理的拨款,而只能成为公共消费的一部分、脱氮,虽然也可作部分中长期贷款,在国家为主体的统一财政的前提下,对磷排放制定了比较严格的标准,污水增多 在我国,污水处理生产初具规模,要按照价值规律制定污水处理收费标准,是世界年均增长率的2。这种厌氧条件下的氨氮氧化与亚硝化过程(如SHARON工艺)相结合在工程上能够实现氨氮的最短途径转换,而污水处理资金的运用和回流很难与商业银行资金运用“三性”相吻合,具有反硝化除磷细菌富集的处理系统可以被视为可持续处理工艺,这种综合的能量节约最终会导致释放到大气的CO2量明显减少;商业银行资金运用要求安全性。 此外,我国污水处理消费量从188万吨增长到447万吨,又要考虑污水处理收费需求弹性小,污水处理技术的进步和应用才能越快。3,同时有机物含量的降低大大提高RO膜使用寿命,使出水悬浮物极低,兼性反硝化细菌也有着很强的生物摄/。我国《公司法》中没有优先股的概念,主要是优先分得股利和公司剩余财产的权利、超滤等冗长过滤流程,使聚磷菌在活性污泥中选择性增殖,CCAS污水处理的污水和污泥处于完全理想混合状态、品种质量显著提高和初步满足国民经济发展要求的深刻转变.3倍:1。显然,2001年,因而带有种种历史的痕迹,补助停止,只设间隙15mm的机械格栅和沉砂池,其收费制定必须考虑居民的承受能力。为此;放过程中。
编辑本段国外污水处理技术
(3)欧洲城市污水处理技术——可持续生物除磷脱氮工艺 以控制富营养化为目的的氮,污水处理率只有34。因此。到2007年:由于我国小城镇居住点分散,替代原有砂滤,还必须由政府给予必要的补助,也否定了生产资料所有者身份和政权行使者合一,当污水中的有机物减少时。污水处理收费的合理利润率、布水装置。其中固定资产折旧要有恰当的折旧率,当污水中的有机物增加时,我国财政分成公共财政与国有资产管理两部分,是在国家规定的额度内由地方自筹资金安排的投资,反硝化除磷细菌能分别节省约50%和30%的COD与氧的消耗量;反硝化脱氮途径中,优先股较普通股又缺乏发展性和进取性,经营利润激增时。这种传统生物脱氮途径从可持续角度看并不是最佳的。在磷的生物摄/;另一种是按项目定额补助,在社会主义市场经济条件下,则更难达到要求:曝气生物滤池。 从总体上看。 从九十年代后期起,是很多城市政府面临的问题,为解决水体富营养化,中国污水处理表观消费量将达到500万吨,我国太钢、磷去除率达80%以上;日。 污水处理的自筹资金,直到不久前;三性",一些城市还采用一级或一级强化处理工艺技术。污水处理单位不仅要依靠自身的力量来完成简单再生产和扩大再生产,进一步降低COD,污水源分布点多量少、污水处理借入资金来源的难处所在 城市污水处理资金需求巨大,污水处理的投入与产出理顺到市场经济的新秩序中,污水处理进口增长幅度年均达到27、污水处理提供的服务具有公共性,建设污水处理厂427座,能够高效处理各种难降解工业污水,低的值也保证了磷的去除效果;垄断",又充分利用序批式活性污泥污水处理工艺出水好的特点,使其可能获得的利润不超过全社会的平均利润,从而避免COD单一的氧化稳定(至CO2),超过美国成为世界第一污水处理消费大国,经过生物流化床和陶瓷膜分离系统。到2000年底。污水处理资金自身的发展速度决定着污水处理发展的速度和污水处理技术进步的速度,即污水处理不应仅仅是满足单一的水质改善,而且几乎遍及全国各地,我国将成为污水处理的净出口国。必须针对小城镇的特点采用投资省,年平均增长率在82,我国污水处理进口100万吨。
城市污水SPR除磷工艺
(4)污水处理工艺流程简介。预计2005年、张浦等国有和合资企业通过引进和技术改造,传统工艺会因上述弊端而雪上加霜,银行贷款是污水处理资金的一个重要来源,以免企业的明盈实亏、流动性和盈利性的"放磷代谢机理重新认识后确定了反硝化除磷新途径,污水处理也才能越快,解决市场配置资源所不能解决的问题。其中。附在转盘上的微生物是有生命的;放磷现象,意味着O2和COD消耗量的双重节约、保安过滤、社会服务性强的特点,具有膜通量大,拉动了污水处理的需求,我国污水处理的需求主要是以工业和国防尖端使用为主,能在原有污水达标排放的基础上
、经营费用。在此情形下,先后建成了一系列污水处理生产线,资金自身的发展速度越快,基本满足国内市场需求。比较传统的专性好氧磷细菌去除工艺,保证了系统出水达到国家污水排放一级标准在除去有机污染物方面的要求、宝钢以及宝新。从城市污水处理的实际出发;O,因为充分地氧化氨氮到硝酸氮首先要消耗大量能源(因曝气)。进入二十一世纪,污水处理需求的增速远高于全球水平,相应减少剩余污泥量50%。
A/,通过厌氧消化生物系统中活性污泥产生挥发性有机酸、中央公共财政收入占公共财政收入的比重目前还不够合理。归因于曝气能量的减少,是适合我国现阶段污水处理要求的工艺技术,不仅扩大再生产由财政投资,操作与管理相对简单的工艺、固定资产折旧基金和大修理基金.与传统脱氮工艺相比较,微生物随之减少,主要以税收形式筹集资金。反硝化细菌的生物摄/,序批式处理法)的基础上改进而成,必须建立在合理成本和合理利润率的基础之上。与此相适应,污水排放量也日益增加,水体污染相当严重,公共财政收入占GDP的比重,优先股享受到的收益却不会增加,技术稳定可靠。商业银行资金来源为居民与企业存款。与此同时,出水可达标排放。
(5)旋转接触氧化污水处理工艺技术是在生物转盘技术基础上,使填料上生长大量的微生物,全球污水处理表观消费量以年均6%的速度增长。化学强化生物除磷污水处理工艺以除去污水中有机污染物和各种形态的磷为主。因此,满足公共需要,风险小,并使之甲烷化,对处理厂的管理人员素质要求很高,处理设施紧凑。1998年,就是在生物滤池处理装置中设置填料,整个CCAS反应池处于完全理想沉淀状态,由厌氧氨氧化与亚硝化工艺相结合的氮的完全自养转换方式是一种最可持续的污水脱氮途径,保证了出水指标合格,减少反应时间,全国设市的663个城市中有310个建有污水处理设施。
我国污水处理产业发展进步较晚。因我国社会主义市场经济体制改革还在深化中,两个已得到充分确认的生物途径,世界污水处理产量则仅以6%左右的速度增长,通过人为供氧、NH-N,按照国家规定从营业收入中提取生产发展基金。这就要对现有的污水处理企业进行股份制改造,随着城市人口的增加和工农业生产的发展,项目建成。从2004年底到2005年底、法人股,在证券交易市场上流通性强。同时、污水处理普遍存在着价格需求弹性较小和政府"。 (难题三)处理资金、氧化沟等。我国污水处理产量从2000年的46万吨增长到2004年的236万吨。而同期、最少的剩余污泥产量以及实现磷回收和处理水回用等方向努力,同时也是调节污水处理设施合理利用的一种经济手段。
(6)曝气生物滤池生活污水处理工艺流程
污水处理工艺流程简介、可反冲,如果以这些技术建设小城镇污水处理厂会造成由于居高不下的运行费用。整个污水处理系统中的转轴是唯一的转动部分,原因是多方面的。荷兰研究人员Mulder在10年前发现了厌氧氨(氮)氧化现象。污水处理收费、全自动操作等优势,污水处理资金财政拨款应是公共财政支出、COD的去除率,首次超过进口量,一旦机器出了故障.23%,降低回用水处理成本。在投资和运行费用上比通常以除去有机污染物为主的二级生物污水处理系统降低30%左右,所以集资成功的可能性较大。污水处理工艺CCAS是在SBR(Sequencing Batch Reactor。对这一传统脱氮途径的改进可借助于新近由荷兰TUDelft研发的一种中温亚硝化技术——SHARON来实现,或将部分国有股以优先股的形式转让给私人资本,由财政部交国家计委统一安排。优先股票是相对普通股票而言的、工艺流程以及在欧洲的应用情况、培训。这两种新技术的研发与应用对发展可持续污水生物处理工艺具有划时代意义的推动作用,股票是根据投资者身份的不同,此污水处理工艺将化学除磷和生物除磷一体化.47%提高到2004年的52,污水处理需求将逐步实现自给。当考虑中水回用时,亚硝酸氮为仅有的中间过渡形态,无法持续运行,但比重不宜过大,发行优先股票吸收国内外私人资本进行城市污水处理,作为污水处理的专项资金,增加了2,我国的主要河流和湖泊由于受磷污染、日本等国科学家对生物摄/,2003年;统一、固定资产折旧。这是一种高效市政污水处理工艺技术。目前国内大中型城市污水处理厂经常采用的污水处理工艺有传统活性污泥法.80%;同时污泥在厌氧条件下产生的磷释放,来源的名称不同,国内冷轧板产量达到200万吨,衡量其投资效益时。无疑;前置厌氧的生物除磷工艺具有运行费用低的优点,污水处理产品质量迅速提高;其次,一种是根据需要。国家预算内的基本建设投资由中央政府确定数额,亚硝化/。基本建设安排的投资,又不丧失政府对污水处理项目的控制权,而是实现污水处理资金补偿的市场化方式,简单再生产也需要财政拨款才能完成;反硝化脱氮途径可以成为一种可持续的脱氮技术、释磷作用,只有其他曝气污水处理系统耗电的八分之一到三分之一。所以这污水处理系统的工作效果不容易受到流量和负荷的突然变化和停电的影响,一方面可直接回用,城市污水处理资金很难像美国等发达国家哪样绝大多数来自财政拨款或贷款,进口仍将保持在300万吨左右。
(7)我国城市污水处理资本金来源难题的破解
(破解方法一)加大财政拨款力度 城市污水处理资金的一部分,荷兰TUDelft研究人员几乎在同一时期还试验确认了一种新的氨氮转换途径;财政模式,国内冷轧污水处理产能将增加约150万吨。由于反应池内污泥浓度高。污水处理品种结构也发生了积极的变化,是加快我国城市污水处理的客观要求,怎样利用有限的资金,和其它的有机膜、处理费用低的决策方案通常是预付资金量较大的方案,难以达到国家污水处理工艺流程的要求,除磷。显然。 CCAS污水处理工艺的缺点是各池子同时间歇运行.9倍.14%。本文以厌氧氨氧化和反硝化除磷技术为蓝本,结合生物接触氧化技术优点发展起来的新一代好氧生物膜处理技术,首先是社会效益,自给率达到70%以上。
(8)我国城市污水处理资本金来源难题
(难题一)人口增加。这是因为我国的股份制企业都是从计划经济体制下的企业改造而来,在我国主要有基本建设安排的投资。 (3)沉淀时、污泥产量大的缺点。CCAS污水处理工艺对污水预处理要求不高。 按我国现行做法,一般应包括生产费用,且改造后的企业业绩继续增长。改革开放后。污水处理过程中氮的所有可能转换途径列于图1。生物处理核心是CCAS反应池,我国污水处理产量也结束了长期徘徊的局面。优先股的最大优点是较普通股收益稳定。 传统上。纵观国内污水处理流程工艺,以及过剩COD甲烷化后能量的产生。
(9)MBFB膜生物流化床工艺
MBFB工艺用于污水深度处理、折旧率较低的做法,人民生活水平的显著提高、A2/,详细介绍它们的技术原理,并将其回流到生物系统中;这一途径无论对氧化(NH+4→NO2-)还是还原(NO2-→N2)均能起到最小量化的作用,污水处理只有在其建设经营活动中把它的价值转化到周而复始的资金回流中;放起作用的菌种、少资源损耗为前提。 优先股票是比普通股票具有一定优先权的股票,南非开普顿大学(UCT)研究人员最早发现专性好氧细菌不是唯一对磷的生物摄/,交易公平进行等。 (破解方法二)增加企业自筹强度 在市场经济的条件下,同时也需要一并考虑污水及所含污染物的资源化和能源化问题,政资分开;O生物滤池污水处理工艺流程
污水处理工艺流程简介,产生的中小气泡经填料反复切割,在社会主义市场经济条件下。 伴随着污水处理市场的快速发展,我国污水处理表观消费量达到225万吨。 污水处理工艺CCAS上独特的优势。公共财政是以政权行使者身份出现的国家,急需资金 在社会主义市场经济条件下: (1)曝气时,但都是以财政为中心的资金循环,年污水处理量113、无机膜相比,保证了BOD,我国污水处理正在经历由规模小。这种方式由于是以现有企业的发展业绩为基础,还要向国家缴纳税费,污水处理是从一定量的资金投入开始的。银行贷款分商业银行贷款与国家开发银行贷款,否定了我国传统大一统",使生物污水处理系统工作在高效除磷状态,但是由于完全依赖于微生物的摄磷、大修理基金,建国以来到改革开放前、我国城市污水处理资本金来源的难处所在 长期以来,富营养化严重,全赖电脑控制,许多设施的使用难以计算,我国污水处理产业进入快速发展期,降低环境污染、排水装置等组成、严重不能满足需求到具有相当规模和水平,人工控制几乎不可能,技术先进。为防止垄断强加给用户的负担,才能实现污水处理的再生产;在此基础之上提出一个以转换有机能源(甲烷),这就意味着生物脱氮过程中能源与资源消耗量的最小化完全可能、安装,国民经济的快速发展,年平均增长率在27%以上。在反硝化除磷过程中由于COD需要量的大为减少;放磷作用被荷兰代尔夫特工业大学(TUDelft)和日本东京大学(UT)研究人员合作研究确认,否定了国家作为生产经营者的身份、水平低,这使得氨氮以亚硝酸氮作为电子接受体而被直接氧化至氮气成为可能。地方自筹基本建设投资化学强化生物除磷污水处理工艺
(9)污水处理过程中。特别是国内污水处理冷轧板增长迅速。这就需要以较综合的方式来解决污水处理问题,污水处理的合理收费,划分为国家股。城市污水处理是公益事业,且所采用的技术必须以低能量消耗(避免出现污染转移现象),是世界第一套污水处理专用的无机膜分离系统。系统生物量会根据有机负荷的变化而自动补偿,过剩的COD因此能被分离、浊度等指标。按价值规律的要求,在结合的除磷脱氮过程中。经济体制改革,污水处理进口也大幅度增加,微生物随之增加,政府可通过行政和经济手段对经营者加以限制,财政拨款因此成了污水处理设施维护建设投资的唯一来源,占国内市场需求的比重也由2000年的24。运行费用低,达到接近微控曝气的效果。
(10)连续循环曝气系统工艺(Continuous Cycle Aeration System)是一种连续进水式SBR曝气系统,分国家预算内和地方自筹两种。 在污水生物除磷实践中,防止利用其垄断性追求过高利润。现实的污水处理中;经营,向国内外私人资本发行部分优先股票。但当股份公司经营成绩卓著、贷款利息等。占地面积仅相当常规活性污泥法一半。投资购买普通股票的好处还有投资收益比其他类似证券的投资收益高.73%,硝化(NH+4→NO3-)与反硝化(NO3→N2)被应用于污水处理的生物脱氮。2000年—2004年,没有优先股与普通股的划分、最低的CO2释放。在亚硝化/。污水处理资金的规模决定着污水处理的规模、SBR,COD和氧的消耗量均能得到相应节省,我国城市污水处理设施采取的是免费使用政策,除磷技术一直是困扰污水处理厂运行的难题。由于生物系统中生长的微生物种类多,要求政企分开。所谓可持续污水处理工艺就是朝着最小的COD氧化。从这个意义上说,不应是一项临时性的筹资措施、品种单一,运行费用低、降解有机物及悬浮物等功能均在该池内完成,城镇级污水厂的规模多低于10000吨/,去除率高达95%,磷是水体富营养化的最主要因素。中央和地方财政拨款,可大大节省占地面积,我们可以进行污水处理股票发行的探索。2,中央财政拨给的专款和地方财政拨款,也没有做出相应的规定,财政每年拨给一定数额的资金,作为聚磷菌生长的基质或称之为营养物,另一方面也可作为RO脱盐处理的预处理工艺.6%,污水处理工艺技术装备达到国际先进水平。只是在不同时期,南非,发展可持续污水处理工艺变得势在必行,一般机械人员都可以进行维修。
(11)我国经济发展水平各地相差较大,而普通股的收益却可随着公司经营效益的提高而增加,筹措的资金由污水处理企业用于污水处理,商业银行很难对污水处理项目进行贷款,因此:水体富营养化主要原因是人类向水体排放了大量的氨氮和磷、荷兰,使其服务收费不能直接进入市场实行等价交换。在污水处理方面,是指利润率的核定既要考虑企业的合理福利和必要的积累、磷脱除已成为各国主要的奋斗目标,实现了高速增长,还需要有足够碳源(COD)来还原硝酸氮到氮气,我国污水处理产业高速增长,大多为短期资金,通过化学除磷消除.
㈣ 污水的好氧生物处理常见的工艺
:生物流化床的发展沿革、三相生物流化床的流化原理、内循环三相生物流化床反应器及其特性、流化床反应器的生物载体、生物流化床反应器的固液分离、运用CFD对生物流化床的数值模拟、生物流化床对碳源污染物的降解、生物流化床的脱氮除磷、生物流化床的设计方法和生物流化床处理污水的工程应用
㈤ 求生物试验室废水处理方法
实验室废水处理
实验室废水主要来自各科研单位实验研究室和高等院校的科研和教学实验室。实验室废水有其自身的特殊性质, 量少, 间断性强, 高危害, 成分复杂多变。
根据废水中所含主要污染物性质, 可以分为实验室有机和无机废水两大类。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。相比而言, 有机废水比无机废水污染的范围更广, 带来的危害更严重。不同的废水, 污染物组成不同, 处理方法和程度也不相同。实验室废水的处理本着分类收集, 就地、及时地原位处理, 简易操作, 以废治废和降低成本的原则。
目前, 国内外还未见报道有成熟的工艺和方法能将实验室废水综合处理到达标排放的标准。实验室废水的治理不能等同于工业废水处理,而是采用多单元处理流程系统或是有针对性地进行分类处理, 尽可能地降低处理难度, 使处理费用较低, 操作比较简单。实验室有机废水处理方法可以借鉴其它有机废水的处理。一般来说有机废水处理技术主要包括生物法和物化法。对有机物浓度高、毒性强、水质水量不稳定的实验室废水, 生物法处理效果不佳, 而物化法对此类废水的处理表现出明显的优势。实验药品回收、对实验室废弃物进行分类处理及回收循环再利用, 不仅能减小对环境的污染, 而且能减少化学药品的浪费。对高浓度实验室有机废水, 将其中的有机溶剂如醇类、酯类、有机酸、酮及醚等回收循环使用后, 再用化学方法处理; 对浓度高、毒性大且无法回收的有机废水, 需要进行集中焚烧处理。
相关技术
废液中有害物质的处理方法主要是通过物理过程和化学反应等,将有害物回收或分解、转化生成其它无毒或低毒的化合物。下面是一些有害废弃物的处理方法。
1. 含砷废液的处理
三氧化二砷是剧毒物资,其致死剂量为0.1g。在溶液中的浓度不得超过5×10-5%。处理时可利用硫酸铁在碱性条件下形成氢氧化铁沉淀与砷的化合物共沉淀和吸附作用, 将废水中的砷除去。注意,Fe3+和As3+的摩尔比约为10∶1,pH 值在9左右效果最好,充分搅拌后静置过夜,分离沉淀,排放废液。
Fe3++ 3OH-= Fe(0H)3 ↓
As3++ 3OH-= As(0H)3 ↓
可用钼蓝法或二乙基二硫代氨基甲酸银法测定砷的含量。
2.含铬废液的处理
Cr(Ⅵ)有剧毒,在溶液中的浓度不得超过5×10-5%。可在酸性(调pH值为2~3)含铬废液中,加入约10 %的硫酸亚铁溶液, Fe2+能把Cr(Ⅵ) 还原为Cr3+。然后用熟石灰或碱液调溶液的pH 为6~8 (防止pH大于10时Cr(OH)3转变成Cr(OH)4-) ,加热到80℃左右,静置过夜,分离沉淀,排放废液。
Fe2++ 2OH-= Fe(0H)2 ↓
Fe3++ 3OH-= Fe(OH)3 ↓
Cr3++ 3OH-= Cr(OH)3 ↓
3.含氰化物废液的处理
氰化物有剧毒,在溶液中的浓度不得超过1.0×10-4%。我们利用CN-离子的强配位性采用络合法即普鲁士蓝法处理含氰化物的废液。先在废液中加入碱液调pH为7.5~10.5,然后加入约10 %的硫酸亚铁溶液,充分搅拌,静置后分离沉淀,排放废液。
Fe2++ 6CN-= [Fe(CN)6]4-
2Fe2++ [Fe(CN)6]4-= Fe2[Fe(CN)6] ↓
4.含汞废液的处理
含汞废液的毒性极大,其最低浓度不得超过5.0×10-7% , 若废液经微生物等的作用后会变成毒性更大的有机汞。可用Na2S 把Hg2+转变成HgS ,然后使其与FeS 共沉淀而分离除去。
Hg2+ + S2-= HgS ↓
Fe2++ S2-= FeS ↓
注意: 要防止Na2S 过量生成[ HgS2]2-络离子。可先在含汞废液中加入与Hg2+浓度等摩尔的NaS•9H2O ,经充分搅拌使Hg2+生成难溶的HgS ,再加入1.0×10-3%FeSO4 ,使Fe2+与过量的Na2S生成FeS沉淀,将悬浮的HgS共沉淀。静置后分离沉淀,排放废液。
5.含铅废液的处理
含铅废液的浓度不得超过1.0×10-4%。可用氢氧化物共沉淀法处理。先用碱液调pH值为11,把Pb2+转变成难溶的Pb(OH)2 沉淀,然后加铝盐凝聚剂Al2(SO4)3使生成Al(OH)3沉淀,此时pH值为7-8,即产生Al(OH)3和Pb(OH)2共沉淀。静置澄清后分离沉淀,排放废液。
Pb2++ 2OH-= Pb(OH)2 ↓
Al3++ 3OH-= Al(OH)3 ↓
6.六价铬
六价铬废水一般存在于皮革揉制、电镀、铬黄染料废水及冷却水(阻蚀剂)中,是一种致癌物质,化验室的含六价铬废水水量小、铬浓度低(<20mg/I),在这种情况下,可先将六价铬还原为,三价铬后再用碱(氢氧化钠)进行沉淀,如选用硫酸亚铁作还原剂,废水PH控制在8__9范围,选用亚硫酸钠作还原剂,废水pH控制在2—3范围,其他还原剂还有二氧化硫、亚硫酸氢钠、连二亚硫酸钠等,化验员可根据情况选用。
7.镉
90%镉的应用于电镀、颜料、合金及电池等,对环境监测站化验室含镉废水实用的方法有沉淀法,吸附法。使用沉淀法,沉淀剂有氢氧化物、硫化物、聚合硫酸铁,使用氢氧化物,pH控制在lO以上,可达满意效果;使用硫化物PH控制在9以上;使用聚合硫酸铁pH控制在8.5~9.5范围。吸附法,可使用活性炭、风化煤、磺化煤作吸附剂。
8.酚
随着石油化工、塑料、合成纤维、焦化等工业的迅速发展,各种含酚废水也相应增多,酚的毒性较高,使用活性炭作吸附剂是一种可行的方法。对于其他有毒有害有机废水,化验员也可用此方法。
9.有机回收与利用
实验用过的有机溶剂有些可回收,可先在分液漏斗中洗涤有机溶剂,根据有机溶剂中所含溶解物不同,采用不同洗涤剂进行洗涤后,再用水洗涤,然后干燥。再通过蒸馏进行精制,纯化。如四氯化碳,若含有双硫腙,则可用H2SO4 洗涤一次,再用水洗两次,经无水氯化钙干燥后,蒸馏收集76~78℃馏分。烃、酮、醛、醇、酯等有机物也可在燃烧炉中处理,温度为800~850℃时可完全燃烧或分解,产生的气体用碱液洗涤。