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安徽阜阳实验室一体化污水处理设备厂家
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实验室污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-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.实验室污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.
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.
还有一种处理的方法,共分为两步,第一步为铁碳微电解,第二步为超声氧化,两者联合可大大降低实验室废水的危害,做好环保工作,实现绿水青山的目标.
污水处理流程图
01
理论:
铁炭微电解是基于电化学中的原电池反应.当铁和炭浸入电解质溶液中时,由于Fe和C之间存在的电极电位差,因而会形成无数的微电池系统,在其作用空间构成一个电场.
阳极反应产生的新生态二价铁离子具有较强的还原能力,可使某些有机物还原,也可使某些不饱和基团(如羧基-COOH、偶氮基-N=N-)的双键打开,使部分难降解环状和长链有机物分解成易生物降解的小分子有机物而提高可生化性.
此外,二价和三价铁离子是良好的絮凝剂,特别是新生的二价铁离子具有更高的吸附-絮凝活性,调节废水的pH可使铁离子变成氢氧化物的絮状沉淀,吸附污水中的悬浮或胶体态的微小颗粒及有机高分子,可进一步降低废水的色度,同时去除部分有机污染物质使废水得到净化.
阳极:Fe-2e—→Fe2+ Eo(Fe/Fe2+)=
阴极:2H++2e—→H2 Eo(H+/H2)=0V
表1. 铁炭微电解参数
02第二步、超声氧化
超声氧化法是利用频率范围为16kHz-1MHz的超声波辐射溶液,使溶液产生超声空化,快速降解有机污染物,生成无毒无害的二氧化碳和水或-低毒化合物.超声氧化法集合了自由基氧化、焚烧、 超临界水氧化等多种水处理技术的特点,降解条件温和、 效率高、 适用范围广、 无二次污染.
单独超声氧化技术能够去除水中的大部分有机污染物,但对亲水性、难挥发的有机物处理效果较差,因此,常与-氧化技术联用,例如过氧化氢,提高处理效果.
理论:
存在于液体中的微小气泡(空化核)在超声场的作用下振动、生长并不断聚集声场能量,当能量达到某个阈值时,空化气泡急剧崩溃闭合.
空化泡的寿命约μs,它在急剧崩溃时可释放出巨大的能量,并产生速度约为110m/s、有强大冲击力的微射流,使碰撞密度高达/cm2.空化泡在急剧崩溃的瞬间产生局部高温高压(5000K,1800atm),冷却速度可达10的9次方K/s.
空化泡在水体中破裂的瞬间产生的高温高压微环境,促使水蒸气热解为羟基和氢自由基,当液相中存在有机物时,羟基和氢自由基与有机物结合形成最终产物,从而使难降解有机物被降解,在污水中加入过氧化氢氧化剂,可提高羟基和氢自由基的浓度,大大提高降解速率和效果.