随着人们对生活环境的要求越来越高,人类保护环境的意识越来越强,国家环保总局发出通知,要求自2005年元月l日起,对科研、监测(检测) 、试验等实验室、化验室、试验场按照污染源进行管理,纳入环境监管范围。作为化学工作者,我们有必要在保护环境的具体行动中,体现科研道德作风,做出具体表率
长期以来,化学实验室废水处理不为人们所重视,化学实验室废水对环境造成了一定的污染。本文对化学实验室废水的产生、状况、处理作了一些探讨,提出了简单易于操作的综合处理化学实验室废水的方法。科研的进行,化学实验室废水日益增多,很多实验室对废水不加任何处理就排入下水道,因实验废水的成分相当复杂,含有较多的酸、碱、氰化物、六价铬、砷化物、酚、苯等有毒有害的物质,直接排放对人们的生活用水和居住环境势必造成污染,寻找一种经济、高效、节能、环保,适用的化学实验室废水处理工艺已经刻不容缓。
化学实验室污水的来源:
化学实验室污水的产生,主要来自高校化学实验和科研实验,实验废水量的不确定性、多变性、复杂性是其自身的特点,实验废水分为高浓度和低浓度的废水,高浓度废水主要是标签脱落后的不明潮解试剂,失效的液态试剂,科研和实验中的衍生物及副产品,剧毒药品实验后的洗涤水,高浓度废水对环境污染严重,应当引起人们的足够重视,低浓度废水主要是化学实验器皿的洗涤水,一般酸、碱、盐的化学反应产物,低毒的化学废试液和实验用水。
小型实验室废水处理设备
处理效果:二氧化氯的杀菌活性在很宽的PH值范围内都比较稳定,当PH值为6.5时,0.25mg/l的二氧化氯和氯对大肠杆菌一分钟的灭杀率相似。PH值为8.5时,二氧化氯保持相同的灭杀率,而氯化气则需要5倍的时间,二氧化氯同样能有效地杀死其他的传染性细菌,如葡萄球菌和沙门氏菌。二氧化氯具有足够的稳定性,低浓度的二氧化氯(浓度为1mg/L左右)经过21天的衰减,浓度可达0.2mg/L。根据美国标准,0.2mg/L的二氧化氯就可以起到杀菌的效果。
固体废物:
实验室产生的固体废物包括多余样品、分析产物、消耗或破损的实验用品(如玻璃器皿、纱布)、残留或失效的化学试剂等。这些固体废物成分复杂,涵盖各类化学、生物污染物,尤其是不少过期失效的化学试剂,处理稍有不慎,很容易导致严重的污染事故。
对实验室污染物的处理办法
为防止实验室的污染扩散,污染物的一般处理原则为分类收集、存放,分别集中处理。采用废物回收以及固化、焚烧处理,减少废物量、减少污染。
当实验室产生废水时可以通过污水管进行排放,污水管将废水排放到调节池内,废水分批量向调节池内进行投放,废水排放到调节池之前会经过格栅的简单过滤处理,用于将废水内的杂质剔除,在调节池内可对废水首先进行中性处理,酸碱调和模块可对废水内的酸碱性调和达到平衡,在调节池内倒入酸性溶液或碱性溶液于废水内,废水从调节池内输送到溶液混合模块中,在溶液混合模块中溶液循环搅拌单元可以对废水内的酸性溶液或碱性溶液进行充分的与废水混合,从溶液混合模块混合完毕够,废水在送水单元的作用下被输送至重金属沉淀模块,此时启动硅酸钠投放单元向废水内投放硅酸钠,硅酸钠水解后产生硅酸交替,硅酸交替产生聚沉作用可以使得废水内的重金属进行沉淀,最后废水经过MBR模块进行对废水水质的净化,本方案先在格栅中对废水内的物体杂质进行去除,便于后续对废水内的化学杂质去除,再次在酸碱贴合模块中将废水调和至中性溶液吗,避免后续由于废水中因较强的酸性或碱性腐蚀MBR处理模块中的MBR膜结构,同时也避免由于较强的酸碱性溶液与硅酸钠粉末发生其他的化学反应,在酸碱调和模块中倒入调配的酸碱溶剂,虽然酸碱溶剂在调节池内也会较终与废水充分混合,但由于分子在液体中进行扩散需要一定的时间,因此溶液池内的溶液循环搅拌单元可以加速酸碱溶液在废水的充分混合,将废水调和至中性溶液后,此时废水已无较强的酸性或碱性,废水进入到沉淀池内加入硅酸钠粉末,硅酸钠遇水后产生硅酸胶体,根据胶体的聚沉作用可以将废水内的重金属带入沉淀池池底,最后在MBR处理模块中对废水中的有害菌群进行清理,当废水中含挥发性有毒物质时,若采用传统的好氧生物处理过程,污染物容易随曝气气流挥发,发生气提现象,不仅处理效果很不稳定,还会造成大气污染,最后对废水进行消毒操作即可。
一、实验室综合废水处理设备设计基础
1、实验室综合废水来源:实验室、试剂、试液、清洗等实验中产生的综合废水;
2、实验室综合废水处理量: T/D或 L/D;
3、实验室综合废水成分:无机物类、**物类、生物类废水等;
1)、无机物类:
2)、**物类:
3)、生物类:病原体、、、表面抗原、丙肝抗原、、支原体、螺旋体、、布鲁氏杆菌,杆菌等;
4、实验室废水处理后的:符合污水综合排放【GB8978-1996】中的;
也可根据用户要求把废水处理到污水综合排放【GB8978-1996】中的一、二级。