CN201648071U - 便携式实验室高毒性废液处理器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及便携式实验室高毒性废液处理器。包括储液罐、蠕动泵、废水处理单元、供电单元、可控的三通阀门、废液桶及废液处理器箱体的操作面板部分;所述储液罐的出液口通过管道与所述蠕动泵的进液口连接,蠕动泵的出液口通过管道与由一个以掺硼金刚石薄膜电极为阳极,不锈钢电极为阴极的流动式电解槽构成的所述废水处理单元的进液口连接,废水处理单元的出液口通过管道与所述可控的三通阀门的进液口连接,可控的三通阀门的一个出液口通过管道与储液罐的进液口连接,可控的三通阀门的另一个出液口通过管道与所述废液桶的进液口连接;废水处理单元通过导线由所述供电单元供电。本实用新型对实验室高毒性溴化乙锭、苯酚废水有良好的处理效果。
Description
技术领域
本实用新型涉及实验室废液处理设备领域,特别涉及一种便携式实验室高毒性废液处理器。
背景技术
我国目前拥有各类高等院校近2000余所,各类化学实验室有数10万个,每天都有大批师生做各种化学实验,产生大量废液,这些废液大多都具有易燃性、腐蚀性、反应性和毒害性,有的甚至还可以致癌。同时由于实验室比较分散,单个实验室产生的废液量较少,很少受到实验人员和政府部门的重视,以至长期以来,实验室废液未经任何处理就直接排入了下水道。然而,就全国来说,实验室种类数量非常之多,如高校和中学的化学实验室、政府部门和工矿企业的化验室(如环境监测站)等,废液一起排入下水道,日积月累将是非常可怕的。为此,我们研究开发了一款便携式实验室高毒性废液处理器,可以使这些试剂在使用后不需放置,随时进行处理。
目前对于实验室有机废液的处理法主要有焚烧法,溶剂萃取法,吸附法,氧化分解法,水解法,生物化学处理法等方法,但都存在不同程度的缺陷,如焚烧法会产生有含硫,含氮的毒性气体污染空气,溶剂萃取法和吸附法主要是把毒性物质从一相转移至另一相,并没有彻底的消除毒性物质,化学氧化法多采用次氯酸作为氧化剂氧化有机物,但氧化有机物并不彻底,会生成毒性更大的有机氯化物,生物化学处理方法被工业水处理广泛应用,但实验室有些生物毒性较大的废液并不适合生物处理方法。
发明内容
本实用新型的目的在于解决现有实验室废水处理技术的不足,提供一种便携式实验室高毒性废液处理器。
本实用新型的基本原理是基于电化学氧化法分解有机污染物到二氧化碳和水,该技术是指在电流作用下,电极表面产生羟基自由基(HO·),将有机污染物氧化为有机小分子中间体或CO2。
为达到上述目的,本实用新型的便携式实验室高毒性废液处理器主要包括储液罐、蠕动泵、废水处理单元、供电单元、可控的三通阀门、废液桶及废液处理器箱体的操作面板部分等。
所述的储液罐的出液口通过管道与所述的蠕动泵的进液口连接,蠕动泵的出液口通过管道与所述的废水处理单元的进液口连接,废水处理单元的出液口通过管道与所述的可控的三通阀门的进液口连接,可控的三通阀门的一个出液口通过管道与所述的储液罐的进液口连接,可控的三通阀门的另一个出液口通过管道与所述的废液桶的进液口连接。
所述的废水处理单元通过导线由所述的供电单元供电。
所述的废水处理单元是流动式电解槽;所述的供电单元为一个恒流电源。
所述的流动式电解槽的阳极、阴极分别与所述的恒流电源的正负极连接。
所述的废水处理单元的开关设置在所述的废液处理器箱体的操作面板部分上。
所述的流动式电解槽是由掺硼金刚石(BDD)薄膜电极为阳极,不锈钢电极为阴极构成。
所述的恒流电源的恒流输出的电流范围为0-12A。
所述的管道为内径优选是4mm的硅胶管。
本实用新型的操作为,废水由储液罐底部经蠕动泵输送到废水处理单元,当进行废水净化时通过可控的三通阀门将水路选择到处理水路,打开操作面板部分上的废水处理单元的开关开始废水的处理,当处理完毕,关闭操作面板部分上的废水处理单元的开关,通过可控的三通阀门将水路选择到排放水路,将处理后的废水排放到废液桶中。
本实用新型的便携式实验室高毒性废液处理器对实验室高毒性溴化乙锭、苯酚废水具有良好的处理效果。
附图说明
图1.本实用新型的结构示意图。
图2.本实用新型实施例1对含溴化乙锭(EB)生化实验室废水的处理效果。
图3.本实用新型实施例2对实验室苯酚废水的处理效果。
附图标记
1.储液罐 2.蠕动泵 3.废水处理单元
4.供电单元 5.可控的三通阀门 6.废液桶
具体实施方式
实施例1.
如图1所示,便携式实验室高毒性废液处理器主要包括储液罐1、蠕动泵2、废水处理单元3、供电单元4、可控的三通阀门5、废液桶6及废液处理器箱体的操作面板部分。
在一箱体中,所述的储液罐1的出液口通过管道与所述的蠕动泵2的进液口连接,蠕动泵2的出液口通过管道与所述的废水处理单元3的进液口连接,废水处理单元3的出液口通过管道与所述的可控的三通阀门5的进液口连接,可控的三通阀门5的一个出液口通过管道与所述的储液罐1的进液口连接,可控的三通阀门5的另一个出液口通过管道与所述的废液桶6的进液口连接。所述的废水处理单元3通过导线由所述的供电单元4供电。
所述废水处理单元3由以掺硼金刚石薄膜电极为阳极,不锈钢电极为阴极的流动式电解槽构成;所述的供电单元4为一个恒流电源,恒流输出的电流范围0-12A;所述的流动式电解槽的阳极、阴极分别与所述的恒流电源的正负极连接;所述的管道为内径是4mm的硅胶管。所述的废水处理单元的开关设置在所述的废液处理器箱体的操作面板部分上。
溴化乙锭(EB)是生物医学研究中被广泛使用的嵌入型核酸荧光染料,有研究表明EB是致畸物、致癌物,同时,它又是一种有代表性的强诱变剂,具高致癌性。EB的无害化处理,是实验室一项重要工作。利用上述处理器,对500mL含量为50mg/L溴化乙锭(EB)的高毒性生化实验室废水进行处理,以BDD电极为阳极,不锈钢电极为阴极,以0.1mol/L Na2SO4为支持电解质,在设定恒电流密度为50mA/cm2下封闭循环条件下处理溴化乙锭(EB)废水,每间隔5分钟取样分析处理效果。通过溴化乙锭(EB)在480nm的特征吸收峰对降解过程中残留的溴化乙锭(EB)进行定量。经过10分钟处理,溴化乙锭(EB)降解率达到77.32%,经过30分钟处理,溴化乙锭(EB)降解率达到95.78%。便携式实验室高毒性废液处理器对生化实验室含溴化乙锭(EB)的高毒性废水降解效果见图2。
实施例2.
酚类化合物是一种来源广泛、排放普遍的常见实验室污染物,危害十分严重,且苯酚可作为苯酚类同系物的参照对比物,基于此,用实施例1的便携式实验室高毒性废液处理器对酚浓度为500mL含量为400mg/L(COD含量为:952mg/l)苯酚的实验室酚类废水进行处理,以BDD电极为阳极,不锈钢电极为阴极,以0.1mol/L Na2SO4为支持电解质,在设定恒电流为50mA/cm2下封闭循环条件下电化学处理苯酚废水,每间隔15分钟取样分析。通过化学需氧量(COD)表征有机物苯酚的降解程度。经过10分钟处理,化学需氧量(COD)去除率达到77.32%,经过105分钟处理,化学需氧量(COD)去除率达到90.69%。便携式实验室高毒性废液处理器对实验室苯酚废水的降解效果见图3。
Claims (3)
1.一种便携式实验室高毒性废液处理器,包括储液罐、蠕动泵、废水处理单元、供电单元、可控的三通阀门、废液桶及废液处理器箱体的操作面板部分;其特征是:
所述的储液罐的出液口通过管道与所述的蠕动泵的进液口连接,蠕动泵的出液口通过管道与所述的废水处理单元的进液口连接,废水处理单元的出液口通过管道与所述的可控的三通阀门的进液口连接,可控的三通阀门的一个出液口通过管道与所述的储液罐的进液口连接,可控的三通阀门的另一个出液口通过管道与所述的废液桶的进液口连接;
所述的废水处理单元通过导线由所述的供电单元供电;
所述的废水处理单元是流动式电解槽;所述的供电单元为一个恒流电源;
所述的流动式电解槽的阳极、阴极分别与所述的恒流电源的正负极连接;
所述的废水处理单元的开关设置在所述的废液处理器箱体的操作面板部分上。
2.根据权利要求1所述的便携式实验室高毒性废液处理器,其特征是:所述的流动式电解槽是由掺硼金刚石薄膜电极为阳极,不锈钢电极为阴极构成。
3.根据权利要求1所述的便携式实验室高毒性废液处理器,其特征是:所述的恒流电源的恒流输出的电流范围为0-12A。
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CN104496094A (zh) * | 2014-12-05 | 2015-04-08 | 无锡普睿生物环保科技有限公司 | 一种实验室高危废水处理仪及处理方法 |
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