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化学实验室废液分类回收与处理
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作者 李娃 《化工管理》 2023年第34期43-45,共3页
随着科研技术的不断进步,化学实验室的科研实验类型不断增多,实验废液的种类也明显增加。大多数的化学废液含有一定量的有害物质,需要得到及时的分类和处理,否则会对环境造成一定的影响和危害。文章主要就化学实验室中废液的分类回收以... 随着科研技术的不断进步,化学实验室的科研实验类型不断增多,实验废液的种类也明显增加。大多数的化学废液含有一定量的有害物质,需要得到及时的分类和处理,否则会对环境造成一定的影响和危害。文章主要就化学实验室中废液的分类回收以及处理技术进行了探究与分析。 展开更多
关键词 化学实验室废液 废液分类回收 废液处理
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有机化学实验室废液焚烧NO_x、SO_2和HCl的排放特性 被引量:7
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作者 别如山 吕响荣 李诗媛 《燃烧科学与技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第2期105-108,共4页
在内径120mm、高2m的流化床中焚烧处理有机化学实验室废液,研究在800~950℃烟气中氧浓度在0~1200范围内NOx、SO2以及HCl的排放特性.结果表明,废液中有机胺类化合物及微量硝酸在焚烧过程中产生NOx,其浓度最大值约130mg/m3.试验中发现... 在内径120mm、高2m的流化床中焚烧处理有机化学实验室废液,研究在800~950℃烟气中氧浓度在0~1200范围内NOx、SO2以及HCl的排放特性.结果表明,废液中有机胺类化合物及微量硝酸在焚烧过程中产生NOx,其浓度最大值约130mg/m3.试验中发现950℃下NOx浓度低于900℃时的值,说明胺类有机物在950℃下还原NOx能力比900℃下强烈.焚烧过程中产生的SO2来源于有机硫化物及微量硫酸的分解,结果表明氧浓度接近零时SO2浓度最高,在此条件下温度越高,SO2浓度越高,但随着氧浓度的增加,SO2浓度迅速下降.HCl主要来源于有机氯化物的分解,在800~950℃下HCl浓度基本相同,说明有机氯基本上转化为HCl. 展开更多
关键词 有机化学实验室废液 焚烧 流化床 排放物
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关于化学实验室废液处理的探讨 被引量:27
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作者 王家祺 《化学教育》 CAS 1998年第3期30-31,共2页
关键词 化学实验室废液 废液 实验室废液 处理
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高校化学实验室废液的危害及其处理方法 被引量:4
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作者 刘晓晴 《资源节约与环保》 2015年第5期60-60,共1页
化学实验是化学课程教学中不可缺少的重要组成部分,也是高校教师科研必不可少的重要环节。在大学里每天都有大批师生做着各种化学实验,而师生们进行实验大都较重视实验结果,自然忽略了相关废液的处理。且多数高校并没有废液处理设施,实... 化学实验是化学课程教学中不可缺少的重要组成部分,也是高校教师科研必不可少的重要环节。在大学里每天都有大批师生做着各种化学实验,而师生们进行实验大都较重视实验结果,自然忽略了相关废液的处理。且多数高校并没有废液处理设施,实验中涉及到的大量有害物质便随洗涤液一同从下水道直接排放到了环境中,对环境和人体会造成严重的危害。如何处理化学实验室废液是高校管理和环保部门急需解决的问题。 展开更多
关键词 高校化学实验室废液 废液的危害 处理方法
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化学实验室废液处理方法的研究 被引量:15
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作者 王琴 李春新 韩庆荣 《甘肃石油和化工》 2011年第3期7-12,共6页
近年来,实验室废液对环境的污染受到了社会各界的重视。介绍了实验室废液的来源、种类及危害,对不同性质的实验室废液的处理方法进行了综合概述。
关键词 化学实验室废液 处理 回收
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改性膨润土处理实验室含铬废液 被引量:11
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作者 李增新 王国明 +1 位作者 孟韵 李辉 《实验技术与管理》 CAS 2008年第12期38-40,共3页
将膨润土与90%脱乙酰度壳聚糖的0.5%醋酸溶液按1:1.2质量比混合,制成负载壳聚糖改性膨润土吸附剂,用于处理实验室含铬废液。最佳工艺条件是:壳聚糖与膨润土质量比为0.04,吸附剂用量为40.0g/L,废水中Cr(VI)质量浓度不大于... 将膨润土与90%脱乙酰度壳聚糖的0.5%醋酸溶液按1:1.2质量比混合,制成负载壳聚糖改性膨润土吸附剂,用于处理实验室含铬废液。最佳工艺条件是:壳聚糖与膨润土质量比为0.04,吸附剂用量为40.0g/L,废水中Cr(VI)质量浓度不大于50mg/L,pH值为4~6,吸附平衡时间为40min,Cr(VI)去除率为81%。与活性炭吸附法相比,膨润土-壳聚糖复合吸附剂吸附平衡时间短(约为1/2),且成本仅为活性炭吸附法的1/6。 展开更多
关键词 膨润土 壳聚糖 化学实验室废液
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高校实验室化学废液消解技术研究
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作者 金冰冰 蒋孝佳 +2 位作者 华攀 高寒 潘理黎 《三峡环境与生态》 2012年第3期12-15,59,共5页
针对我国高校实验室高浓度化学废液污染的难题,设计了铁炭微电解-超声波-Fenton法-絮凝沉淀组合处理技术。铁炭微电解的优化工艺条件为:pH=4,V(Fe):V(C)=2:1,固液比为1:4,反应时间60min,循环反应2次;Fenton氧化工艺条件为:pH=4,投加Fen... 针对我国高校实验室高浓度化学废液污染的难题,设计了铁炭微电解-超声波-Fenton法-絮凝沉淀组合处理技术。铁炭微电解的优化工艺条件为:pH=4,V(Fe):V(C)=2:1,固液比为1:4,反应时间60min,循环反应2次;Fenton氧化工艺条件为:pH=4,投加Fenton试剂,反应时间60min;絮凝沉淀反应条件为:pH值为7,投加PAM5mg/L,PAC300mg/L。试验结果表明,废液CODCr总去除率达90%,且生化性明显提高,为高校实验室高浓度化学废液无害化处理探索可行的途径。 展开更多
关键词 实验室化学废液 废液无害化 铁炭微电解 FENTON法
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