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實驗室廢水處理有哪些方式
閱讀:1741發布時間:2022-5-11
實驗室廢水處理的原理是將高濃度的廢酸堿液經中和后排放至中性。高濃度有機溶劑中含有少量被測物質和其他試劑應回收利用。用于回收的高濃度廢水應集中存放回收,低濃度廢水處理后排放,根據廢水性質確定貯存容器和貯存條件。
常用的廢水處理方案包括:酸堿中和、斜管沉淀、多介質過濾、活性炭吸附、紫外、臭氧或氯片殺菌消毒、生物降解,或者多種組合的方式進行處理。
(1)酸堿中和
廢水經收集管網匯入收集調節池,經曝氣管鼓風攪拌后水質均勻,提升泵將調節池廢水經格柵去除毛發等雜物后流入堿沉反應池,通過pH自動儀監測來水pH情況后自動加堿,使得廢水中重金屬離子首先形成沉淀除去。
而后通過自動加酸使得中和池中廢水pH處于8~9,通過提升泵將中和后廢水泵入帶有絮凝和混凝兩個反應段的組合氣浮設備,主要是混凝去除實驗室產生的組織碎屑、脂質等和水中的有機污染物、陰離子表面活性劑(LAS)等。混凝機理:(1)雙電層壓縮機理 當向溶液中投入加電解質,使溶液中離子濃度增高,則擴散層的厚度將減小。當兩個膠粒互相接近時,由于擴散層厚度減小,ζ電位降低,因此它們互相排斥的力就減小了,膠粒得以迅速凝聚。(2)吸附電中和作用機理:吸附電中和作用指膠粒表面對帶異號電荷的部分有強烈的吸附作用,由于這種吸附作用中和了它的部分電荷,減少了靜電斥力,因而容易與其他顆粒接近而互相吸附。(3)吸附架橋作用原理:吸附架橋作用主要是指高分子物質與膠粒相互吸附,但膠粒與膠粒本身并不直接接觸,而使膠粒凝聚為大的絮凝體。
(2)斜管沉淀
基本原理是“淺層沉淀”,又稱“淺池理論”,設斜管沉淀池池長為L,池中水平流速為V,顆粒沉速為u0,在理想狀態下,L/H=V/ u0。可見L與V值不變時,池身越淺,可被去除的懸浮物顆粒越小。若用水平隔板,將H分成3層,每層層深為H/3,在u0與v不變的條件下,只需L/3,就可以將u0的顆粒去除。也即總容積可減少到原來的1/3。如果池長不變,由于池深為H/3,則水平流速可正加的3v,仍能將沉速為u0的顆粒除去,也即處理能力提高倍。同時將沉淀池分成n層就可以把處理能力提高n倍。
(3)多介質過濾
過濾器材質為FRP,內部級配無煙煤和石英砂濾料,主要過濾廢水中大顆粒和絮狀雜質,濾層高度一般為≥1000mm,配置一臺自動閥,按運行-反洗-正洗-運行模式運作。
(4)紫外、臭氧或氯片殺菌消毒
廢水按一定的速度從紫外殺菌器反應腔或流過或臭氧發生器的產生臭氧,水中的微生物受到高強度的UV照射,微生物DNA、RNA內部結構遭到破壞,從而在不使用任何化學藥物的情況下,達到大腸桿菌排放標準,或者采用定期投加氯片的消毒方式。
(5)活性炭吸附
廢水匯入活性炭生物濾池,尚未被去除的細小懸浮物、微量金屬及極少量的有機物等,一部分通過具有巨大孔隙結構和比表面積的活性炭的吸咐、截留等物理、化學作用等去除。
(6)生物降解
利用厭氧、好氧及兼性菌進行生物降解。
專性好氧的不動細菌在厭氧條件下處于壓抑狀態,以菌體內的多聚磷酸鹽為能源,把有機物吸收到細胞內轉化成聚β羥丁酸貯存起來,同時將體內多聚磷酸鹽分解為可溶性磷酸鹽排出體外,經過厭氧壓抑釋放的不動細菌,在好氧狀態下具有很強的吸磷能力,將污水中的磷酸鹽吸收轉化為多聚磷酸鹽貯存體內.在厭氧條件下釋放的磷越多,則在好氧條件下吸收的越多,利用排剩余污泥達到去除污水中的磷的目的,厭氧池內配液下攪拌系統,以防沉淀。
好氧微生物去除碳源需氧量即BoD和硝化細菌將NH3-N轉化NOX所需的高氧環境和污染物質與生物相充分反應的接觸環境。
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