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生活污水和工業廢水的實驗室分類工業污水分為三類: 首先根據工業廢水中含有的主要污染物的化學性質進行分類,無機廢水主要含有無機污染物和主要含有有機污染物的有機廢水。例如,電鍍廢水和選礦工藝廢水是無機廢水,食品或石油加工工藝廢水是有機廢水。 第二產品是工業企業和對象分類,如冶金廢水,廢水,焦爐氣,金屬酸洗廢水,化學肥料廢料,紡織廢料,染料廢水,廢水,農藥廢棄物,植物廢物等待。 第三類是根據廢水中污染物的主要成分進行分類,如酸性廢水、堿性廢水、含氰廢水、含鉻廢水、鎘廢水、汞廢水、苯酚廢水、醛廢水、石油廢水、含硫廢水、有機磷廢水和放射性廢水。 實驗室廢水的分類: 第二,根據污染程度,實驗室廢水可分為高濃度和低濃度。高濃度實驗室廢水主要成分為液體失效試劑(廢洗滌液、廢有機溶劑、廢試劑等)。)、液體實驗廢物或中間產物(例如各種有機溶劑、離心機、液體副產物等)。低濃度實驗室廢水是指濃度低、毒性低的實驗室排放的實驗用水,以及各種洗滌液(產品或中間產品的洗滌液、儀器或器具的潤濕液、洗滌廢水等)。)、毒性低、濃度低的廢液、用于冷卻和加熱目的的水。 廢水中所含的主要污染物的性質可以分為有機和無機廢物實驗室兩大類。主要無機廢物含重金屬,重金屬絡合物,酸,氰化物,硫化物等無機鹵化物離子。含有常規的有機溶劑,有機酸,醚,多氯聯苯,有機磷化合物,酚,石油,油物質有機廢水。 廢水的處理方法 一。離子交換法:離子交換法的主要工作狀態是用離子交換劑交換廢水中的有害離子,以消除廢水中的有害離子。該方法可用于重金屬廢水的處理,并可回收重金屬離子。因此,該方法具有治理效果好、有效物質可回收、應用簡單高效的優點。但在實際的廢水處理過程中,由于交換劑、成本等因素的影響,廢水處理的范圍非常有限,且該方法對廢水預處理要求較高,不適合于大量的廢水處理。 二。反滲透和電滲:在所有物理化學處理中,反滲透和電滲對廢水處理效果最好,處理后的水可以循環利用,但應用成本高,不能適應大量廢水的處理。這種方法的應用非常有限。 3.電解還原:明確指出上文有金屬離子釋放物理化學水處理過程的主要功能,從而這些化學和物理治療方法的功效也消除廢水,其中所述電解還原主要是陽離子消除廢水金屬離子污染。的主要方法是使用電解還原鐵電極,直流過程的影響,鐵溶解連續亞鐵離子。而且,廢水中的氫離子也繼續減少廢水的pH不斷增加,在這個時候被高堿性廢水,重金屬離子與在這樣的環境中的廢水的氫氧根離子結合生成氫氧化沉淀物,也可防止上升的堿性廢水,確保重金屬離子的獨立性。 這些獨立的重金屬離子與陽極溶解的Fe3+、Fe2+反應生成Fe(OH)3和Fe(OH)2,這些物質對水中的膠體物質具有很強的粘結性和吸附性,從而達到凈化水質的目的。 然而,當采用電解還原法處理水中的廢金屬離子時,需要大量的電能和鋼鐵,成本較高。如果在廢水中加入適量的食用鹽,可以減少電能的消耗,但也可以增加廢水中的鹽含量,使處理后的廢水不能循環使用。因此,電解還原法的應用范圍非常有限.. 4.三價鐵的石灰方法:鐵 - 石灰物化處理廢水最廣泛的應用,其中,不僅可以在廢水鎘,鉻,砷等,也具有較高的經濟效益,加工成本降低有效治療污染物投資小等特點。在鐵鹽 - 石灰過程中,會產生的Fe(OH)。 3和Fe(OH)2中的廢水,聚集和在水和廢水膠體物質吸附消除鎘,鉻和鐵的鹽可以在廢水離子被用作共沉淀劑,和Cr6 +的也有很好的治療影響。鐵 - 石灰處理了大量在應用過程中的沉淀物,但具有更寬的應用范圍。 |