PCR实验室污水处理设备技术*
PCR实验室污水处理设备技术*
实验室废水首先通过内电解池,废水的酸与催化材料立即形成无数微电池,在电池反应中,废水中的酸被消耗,从而使得pH能自行调整到6左右, 同时在电池反应中,把有机物污染物进行分解成简单的低分子易降解有机物和二氧化碳等;在微电解池中,经过低压催化电解的催化作用,一些结构非常稳定的有机物,比如含二e英,多环有机物,多氯取代物等,被*电解成小分子化合物,比如小分子有机物,二氧化碳,硫酸盐等,从而能够降低废水的COD;生物吸附池可以实现有机物的快速处理,从而减少设备空间,当有机物浓度较高时,有机物的清除以吸附为主。
实验室废水危害很大,随着初中、高中的不断扩招,学生人数的激增及经济的发展,科研的进行,化学实验室废水日益增多,根据废水中所含主要污染物的种类, 可以将实验室废水分为实验室无机废水和有机废水两大类。无机废水中主要含有重金属、重金属络合物、酸碱、硫化物、卤素离子以及其他无机离子等;有机废水含有常用的有机溶剂、有机酸、醚类、多氯联苯、有机磷化合物、酚类、石油类、油脂类物质。
在高效去除废水中COD、BOD、SS、色度和重金属离子之际,奥坤莱环保的实验室污水综合处理设备还可依据不同的工况环境,采用不同处理技术及控制系统进行废水循环利用。而为降低设备运行能耗,上述实验室污水综合处理设备通过人机界面系统进行精操作,按照PLC控制器设定好的程序与PH/ORP仪表设定的参数进行全自动多级在线监测。
在污泥处理处置过程中, 厌氧消化过程可能是汞发生甲基化和去甲基化的重要环节。有研究表明, 厌氧环境下, 硫酸盐还原菌在汞的甲基化过程中发挥重要作用, 而产甲烷菌和铁还原菌也被证实是主要的汞甲基化微生物, 其中产甲烷菌、硫酸盐还原菌为厌氧消化过程优势微生物。污泥厌氧消化过程中丰富的有机物、功能微生物可能为汞的甲基化/去甲基化提供条件。此外, 含硫化合物影响汞的甲基化过程, 硫化物抑制汞的甲基化, 硫酸盐对土壤和沉积物中汞的甲基化过程具有促进作用。