醫院的環保工程怎樣操作?怎樣處理廢水,與廢氣,廢血,細菌?>?
醫院的環保工程怎樣操作?怎樣處理廢水,與廢氣,廢血,細菌?>?
醫院特殊污水需經過如下處理后,方可排入醫院污水處理系統:
1、低放射性廢水應經衰變池處理;
2、洗相室廢水應回收銀,并對廢液進行氯化氧化處理;
3、口腔科含汞廢水應進行除汞處理。
4、檢驗室廢水應根據使用化學品的性質單獨收集,單獨處理,如血液、血清、細菌和化學分析中產生的含氰廢水采用堿式氧化;含鉻廢水需要先還原再加堿化學沉淀。
5、食堂含油廢水應設置隔油池處理。
6、門診、傳染病房污水需要經過消毒池。 醫院的綜合污水需要進入處理設施處理,排放水經消毒后才能排放,排放標準需要遵守當地的環保要求。污泥也需要消毒。廢氣主要是通過活性炭吸附。
什么工業廢水含鉛含汞量高? 一般會怎么處理?
萊特.萊德一、化學沉淀法
化學沉淀法是鉛廢水常用的處理方法,其原理是在含鉛廢水中加入沉淀劑進行反應,使溶解態的鉛離了轉變為不溶于水的沉淀物而去除.優點是設備簡單,操作方便.目前,對濃度高、大流量的含鉛廢水的處理應用較普遍.但化學沉淀法費用高,污泥量大,若污泥不加以綜合利用,會造成二次污染.
1)中和沉淀法:在廢水中加入NaOH, Ca
(0H)2,Mg(OH)2,BaC03等中和劑,通過中和反應形成氫氧化物或碳酸鹽沉淀而去除.工藝簡單,中和劑來源廣,價格低廉,沉渣脫水性能好,在除鉛的同時能中和各種酸及其混合液,適于處理酸性含鉛廢水.但缺點是沉渣量大,含水率高,出水硬度高,會使土壤、水體堿化,造成二次污染.而且鉛是兩性金屬,操作時對pH值要求嚴格,pH值在接近10時最為有效,高pH值時有再溶解傾向
2)硫化物沉淀法:在含鉛廢水中投加硫化劑,使鉛離了與S2形成硫化物沉淀而去除.與中和沉淀法相比,此方法優點是:鉛的硫化物溶解度比其氫氧化物的溶解度更低,只需加入少量的沉淀劑就可使廢水中鉛離了濃度達到排放標準,反應的pH值在7~9之問,處理后廢水一般不用中和,沉渣含水率低,不易返溶而二次沉淀.早期研究中,利用人工合成硫化物作為硫化劑缺點是硫化物沉淀細小,易成膠體,且本身有毒,處理酸性廢水過程中可
能產生硫化氫氣體,造成二次污染.有研究表明,利用資源豐富的硫鐵刁’一制成的硫化劑,可以避免硫化物沉淀過程中產生H2S,排水可不再處理,降低了成本.
3)鐵氧體沉淀法:在廢水中加入FeSO4,使各種金屬離了形成磁性鐵氧體晶粒一起沉淀析出,從而凈化廢水.比重大于3.
8的重金屬都可以形成鐵氧體.此法能一次脫除廢水中的多種重金屬離了,形成的沉淀是一種優良的半導體材料,對水質的適應性較強,沉淀極易脫水.但形成鐵氧體過程中需要加熱,操作時問長,耗能高.在用常溫鐵氧體法處理廢水時,必須添加鐵源,而且經處理后的溶液呈堿性,若直接向環境排放,會使土壤和水體堿性增強,對環境造成二次污染,不能處理含汞和絡合物等的廢水.
二、電解法
電解法是指應用電解的基本原理,使廢水中鉛離了通過電解過程在陽一陰兩極上分別發生氧化和還原反應而富集.電解法是氧化還原、分解、沉淀綜合在一起的廢水處理方法.該方法工藝成熟,占地面積小,能回收純金屬.缺點是電流效率低,耗電量大,廢水處理量小.
合理地設計電解反應器是解決電流效率低的方法之一許文林、土雅瓊研究了用固定床電化學反應器處理含銅廢水,用這類反應器可有效地處理含Cu,Pb,Ag,Hg等重金屬離了的廢水,使水質達到排放標準,使用零極距單膜電解裝置,以泡沫銅為陰極材料,石墨為陽極材料,使用0.
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mol/L硼酸為緩沖溶液,分別使用普通直流電源和脈沖電源對低濃度含鉛廢水進行了電解研究,發現采用脈沖電源進行電解有效地減少了濃差極化,從而大大提高電流效率.對初始濃度為100mg/L的含鉛廢水,出水濃度可降到1
mg/L左右,電流效率可達20.較高的溶液濃度也可以獲得較高的電流效率,將電解法與其它方法的結合研究是電解法的前沿之一,通過預處理將溶液濃縮,再用電解法回收重金屬.
含鉛廢水主要來源于蓄電池生產、選礦、石油加工、鉛冶煉、廢鉛酸蓄電池回收利用等行業:一般采用沉淀反應、混凝沉淀和活性炭吸附的處理工藝處理;
含汞廢水主要來源于有色金屬冶煉廠、化工廠、農藥廠、造紙廠、染料廠及熱工儀器儀表廠等。從廢水中去除無機汞的方法有硫化物沉淀法、化學凝聚法、活性炭吸附怯、金屬還原法、離子交換法和微生物法等。一般偏堿性含汞廢水通常采用化學凝聚法或硫化物沉淀法處理。偏酸性的含汞廢水可用金屬還原法處理。低濃度的含汞廢水可用活性炭吸附法、化學凝聚法或活性污泥法處理,有機汞廢水較難處理,通常先將有機汞氧化為無機汞,而后進行處理。 各種處理方法的效果和成本取決于汞的存在形態、初始濃度、廢水中的共存離子以及要求出水水質達到的標準。
(一)還原法:(1)NaBH4(硼酸鈉)還原法:非金屬還原劑――硼酸鈉,與汞反應后主要生成汞和偏硼酸、放出氫氣。Hg2++BH4-+2OH- Hg↓+3H2↑+BO2- 。(2)金屬還原法:凡是氧化還原電位低于Hg2+的,如Cu. Zn. Fe. Mn. Mg..Al 等,可將相應的金屬屑裝成填料塔,置換廢水中的Hg2+離子。以鐵為例: Fe+Hg2+= Fe2++Hg↓
(二)硫化法:H2++S2-=HgS↓ 2Hg2++S-=Hg2SHgS ↓+Hg↓
(三)吸附法:常采用活性炭為吸附劑,具體做法是首先用硫化鈉使汞離子轉化為硫化汞沉淀析出,然后用活性炭吸附,這樣處理過的凈化液所含的殘余汞能達到國家規定的排放標準。
(四)離子交換法:將幾種樹脂裝柱組成廢水凈化系列,這樣含汞廢水通過幾個交換柱后,出水中檢不出汞。
(五)凝取沉淀法:向含汞廢水中投加石灰,生成的Ca(OH)2對汞有凝聚吸附作用,在有三價鐵離子存在的情況下,效果更好。用硫酸鋁作凝聚劑處理含汞廢水,效果也較好。經凝聚沉淀后,出水水質含汞量可降到0.05 m g/L以下。
(六)溶劑萃取法:目前,國外有采用三異辛胺一二甲苯對含汞廢水進行萃取,經萃取后,凈化液中殘留汞在0.017mg/L以下。
此外,國外采用微生物回收汞、電解法回收汞、鐵氧體沉淀法除汞、硫化物沉淀―浮選分離法除汞,國內正在研究的有轉化法除汞、含腐植酸煤吸附法除汞等。
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