CN110282784A - 一种实验室废液处理方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及废水处理技术领域,具体涉及一种实验室废液处理方法,包括将废液中的酸碱废液通入酸碱废液储存罐中,利用酸碱中和原理,使酸碱废液PH值达到中性后,即可排放;将废液中的含铬废液、含汞废液、其他重金属废液分别通入铬废液储存罐、含汞废液储存罐、其他重金属储存罐中,对铬废液储存罐中的含铬废液采用改性赤玉土进行吸附、过滤,含汞废液储存罐中的含汞废液采用零价铁吸附、过滤,其他重金属储存罐中的重金属废液采用沉淀过滤法进行过滤,过滤后的废液即可排放;本发明能够对酸碱废液进行无污染排放,能够对废液中的铬元素、汞元素和其他重金属进行去除,达到无污染排放。
Description
技术领域
本发明涉及废水处理技术领域,具体涉及一种实验室废液处理方法。
背景技术
随着我国逐渐注重在科学技术的研究,高校实验室不断增设、科研人员数量和任务不断增加,使得我国高效实验室废水产生量也逐渐增加。原来高校实验室废水基本上直接排放到下水道,但是废液中的酸碱废液和重金属废液等直接排入河湖中,将会污染水体或沉积物等。
实际上实验室排放的废水比其它废水的成分更为复杂,排放水量及水质具有不确定性及动态性等特点,导致实验室带来了一定的污染问题。且目前高校实验室废液收集处理流程复杂,不利于高校实验室废水的及时处理。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术中存在的问题,提供一种实验室废液处理方法,它可以实现提供一种能够较为快速地对实验室废液进行处理的处理流程。
为实现上述技术目的,达到上述技术效果,本发明是通过以下技术方案实现的:
一种实验室废液处理方法,包括如下步骤:
A、将废液中的酸碱废液通入酸碱废液储存罐中,利用酸碱中和原理,使酸碱废液PH值达到中性后,即可排放;
B、将废液中的含铬废液、含汞废液、其他重金属废液分别通入铬废液储存罐、含汞废液储存罐、其他重金属储存罐中,对铬废液储存罐中的含铬废液采用改性赤玉土进行吸附、过滤,含汞废液储存罐中的含汞废液采用零价铁吸附、过滤,其他重金属储存罐中的重金属废液采用沉淀过滤法进行过滤,过滤后的废液即可排放;
其中所述改性赤玉土的制备步骤:赤玉土经碾碎、过筛使颗粒直径低于105微米,接着用去离子水清洗数遍以去除可能存在的杂质,然后置于105℃烘箱中烘干24h,取4支50ml的离心管,各取2g烘干后的赤玉土,使其充分浸泡在20ml的HCl、HNO3、H2SO4、H3PO4溶液中,HCl、HNO3、H2SO4、H3PO4溶液的浓度均保持在0.01mol/L,然后在室温下,将4支离心管置于200rpm的摇床上振荡24h,经过充分的反应,利用滤纸将酸和土的混合物分离,分离后的酸改性土放置于105℃的烘箱充分烘干。
进一步地,所述步骤A和步骤B中,在进行处理时,需要对各储存罐中的废液进行加热、搅拌。
进一步地,所述步骤B中,在对所述含铬废液进行处理前,先加入H2SO4溶液,充分搅拌,调整溶液pH值在3以下,分次少量加入NaHSO3结晶至溶液由黄色变成绿色为止,去除部分铬元素,然后利用酸性废液或者溶液将pH调节至2,再采用改性赤玉土溶液对废液中的铬元素进行吸附,然后过滤去残渣,废水由排放口过滤、排放。
进一步地,所述步骤B中,在对所述含汞废液处理前,先加入对于FeSO4(10ppm)及Hg2+浓度的1∶1当量的Na2S·9H2O,充分搅拌,并使废液之pH值保持在6~8范围内,去除部分汞元素,然后用酸碱废液或者酸碱溶液将汞废液pH值调节为5,温度用加热棒加热至25℃,再利用零价铁来吸附,然后过滤去残渣,废水由排放口过滤、排放。
进一步地,所述步骤B中,在对所述其他重金属废液进行处理时,先加入FeCl3或Fe2(SO4)3溶液,并加以充分搅拌,然后加入石灰乳,并利用酸碱废液或者酸碱溶液调整pH值至9~11,经放置后,过滤沉淀,废水再由排放口过滤、排放。
本发明的有益效果:通过步骤A,能够对酸碱废液进行无污染排放,通过步骤B,能够对废液中的铬元素、汞元素和其他重金属进行去除,达到无污染排放,经检测,能够去除废液中90%以上的铬元素、汞元素和其他重金属元素。
具体实施方式
为了使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面将结合本发明实施例,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例
首先制备改性赤玉土,其制备过程为:赤玉土经碾碎、过筛使颗粒直径低于105微米,接着用去离子水清洗数遍以去除可能存在的杂质,然后置于105℃烘箱中烘干24h,取4支50ml的离心管,各取2g烘干后的赤玉土,使其充分浸泡在20ml的HCl、HNO3、H2SO4、H3PO4溶液中,HCl、HNO3、H2SO4、H3PO4溶液的浓度均保持在0.01mol/L,然后在室温下,将4支离心管置于200rpm的摇床上振荡24h,经过充分的反应,利用滤纸将酸和土的混合物分离,分离后的酸改性土放置于105℃的烘箱充分烘干,制得改性赤玉土。
一种实验室废液处理方法,实验室废液中主要包括酸碱废液、重金属废液,而重金属废液中一般为含铬元素的含铬废液、含汞元素的含汞废液、其他重金属元素的其他重金属废液,将酸碱废液通入酸碱废液储存罐中,将废液中的含铬废液、含汞废液、其他重金属废液分别通入铬废液储存罐、含汞废液储存罐、其他重金属储存罐中,将酸碱废液储存罐中的酸碱废液通过PLC控制计量泵,将酸碱废液通入酸碱废液处理罐中,在处理罐中通过加热棒及搅拌棒对酸碱废液进行加热、搅拌,并利用PH计测量酸碱废液中的PH值,由PLC控制器根据PH值添加酸或碱液,通过酸碱中和原理,使得酸碱废液PH值达到中性,再将处理后的酸碱废液通入过滤罐中进行过滤,将其中的颗粒物进行过滤,然后进行排放;
在对含铬元素的含铬废液处理时,首先将含铬废液储存罐中的含铬废液通过PLC控制计量泵,将含铬废液通入含铬废液处理罐中,利用PLC控制计量泵,将含铬废液处理罐中加入H2SO4溶液,通过搅拌棒对含铬废液进行充分搅拌,并通过加热棒对含铬废液进行加热,添加酸性溶液,使含铬废液中的溶液pH值在3以下,分次少量加入NaHSO3结晶至溶液由黄色变成绿色为止,去除部分铬元素,然后利用酸性废液或者溶液将pH调节至2,再采用改性赤玉土溶液对废液中的铬元素进行吸附,再将处理后的含铬废液通入过滤罐中,进行过滤去残渣,过滤后的废水由排放口排放;
在对含汞元素的含汞废液处理时,首先将含汞废液储存罐中的含汞废液通过PLC控制计量泵,将含铬废液通入含汞废液处理罐中,利用PLC控制计量泵,将含汞废液中加入对于FeSO4(10ppm)及Hg2+浓度的1∶1当量的Na2S·9H2O,充分搅拌,并使废液之pH值保持在6~8范围内,去除部分汞元素,然后用酸碱废液或者酸碱溶液将汞废液pH值调节为5,温度用加热棒加热至25℃,再利用零价铁来吸附,然后通入过滤罐中过滤去残渣,废水由排放口排放;
在对其他重金属废液进行处理时,首先将其他重金属废液储存罐中的其他重金属废液通过PLC控制计量泵,将其他重金属废液通入其他重金属废液处理罐中,加入FeCl3或Fe2(SO4)3溶液,并加以充分搅拌,然后加入石灰乳,并利用酸碱废液或者酸碱溶液调整pH值至9~11,经放置后,过滤沉淀,废水再由排放口过滤、排放。
对排放后的废液中各元素进行测定,其中铬元素残留量低于8%,汞元素残留量低于10%,其他重金属元素残留量低于7%。
并对我国某高校实验室现有技术中的废液排放进行测定,其中铬元素残留量大于12%,汞元素残留量大于15%,其他重金属元素残留量大于11%。
以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本发明的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。
Claims (5)
1.一种实验室废液处理方法,其特征在于,包括如下步骤:
A、将废液中的酸碱废液通入酸碱废液储存罐中,利用酸碱中和原理,使酸碱废液PH值达到中性后,即可排放;
B、将废液中的含铬废液、含汞废液、其他重金属废液分别通入铬废液储存罐、含汞废液储存罐、其他重金属储存罐中,对铬废液储存罐中的含铬废液采用改性赤玉土进行吸附、过滤,含汞废液储存罐中的含汞废液采用零价铁吸附、过滤,其他重金属储存罐中的重金属废液采用沉淀过滤法进行过滤,过滤后的废液即可排放;
其中所述改性赤玉土的制备步骤:赤玉土经碾碎、过筛使颗粒直径低于105微米,接着用去离子水清洗数遍以去除可能存在的杂质,然后置于105℃烘箱中烘干24h,取4支50ml的离心管,各取2g烘干后的赤玉土,使其充分浸泡在20ml的HCl、HNO3、H2SO4、H3PO4溶液中,HCl、HNO3、H2SO4、H3PO4溶液的浓度均保持在0.01mol/L,然后在室温下,将4支离心管置于200rpm的摇床上振荡24h,经过充分的反应,利用滤纸将酸和土的混合物分离,分离后的酸改性土放置于105℃的烘箱充分烘干。
2.根据权利要求1所述的一种实验室废液处理方法,其特征在于,所述步骤A和步骤B中,在进行处理时,需要对各储存罐中的废液进行加热、搅拌。
3.根据权利要求1所述的一种实验室废液处理方法,其特征在于,所述步骤B中,在对所述含铬废液进行处理前,先加入H2SO4溶液,充分搅拌,调整溶液pH值在3以下,分次少量加入NaHSO3结晶至溶液由黄色变成绿色为止,去除部分铬元素,然后利用酸性废液或者溶液将pH调节至2,再采用改性赤玉土溶液对废液中的铬元素进行吸附,然后过滤去残渣,废水由排放口过滤、排放。
4.根据权利要求1所述的一种实验室废液处理方法,其特征在于,所述步骤B中,在对所述含汞废液处理前,先加入对于FeSO4(10ppm)及Hg2+浓度的1∶1当量的Na2S·9H2O,充分搅拌,并使废液之pH值保持在6~8范围内,去除部分汞元素,然后用酸碱废液或者酸碱溶液将汞废液pH值调节为5,温度用加热棒加热至25℃,再利用零价铁来吸附,然后过滤去残渣,废水由排放口过滤、排放。
5.根据权利要求1所述的一种实验室废液处理方法,其特征在于,所述步骤B中,在对所述其他重金属废液进行处理时,先加入FeCl3或Fe2(SO4)3溶液,并加以充分搅拌,然后加入石灰乳,并利用酸碱废液或者酸碱溶液调整pH值至9~11,经放置后,过滤沉淀,废水再由排放口过滤、排放。
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