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污染水体毒性的生物监测方法分析

发布日期[2015-01-30]


 据水质毒性分级标准,对水样毒性测定结果进行评价,同时参照水质的理化因子,可以看出,该方法测出的水质毒性能够更好反映出水质污染状况。目前,我国环境监测的主要方法是理化方法。这些方法对单因子测定较为敏感,但不能直接验出污染引起的生物效应,发光细菌因其独特的生理特征而被作为一种较理想的指示生物,发光细菌法因其监测时间短,灵敏度高(细胞基本物质代谢受影响前发光反应先被抑制),并且它是用发光细菌定量表征污染水体毒性的生物监测方法,它能对环境变化作出反应,有助于对水环境进行综合评价,因而被世界各国广泛采用,同一测试水样无论以哪种方式表达结果,毒性评价等级基本一致,造纸厂制浆废水、漂白废水、碱回收废水皆有较强的毒性,漂白废水毒性与废水中含有残余氯量多少有关,有效氯含量高时,测出的毒性较大,并且同一水样,存放时间长,其毒性越低,这是因为废水中的有效氯是挥发性物质,经一定时间存放,毒性相对减弱,总排口毒性较低是因为几种工序废水(包括抄纸、打浆、洗涤废水)混和后,它对发光菌有较强毒性,这与报导相吻合。这是造成毒性较大的主要原因。从行业分布来看,毒性最强的为造漆厂、化纤业,其次为造纸业、冶金行业,毒性较低的有制药厂、食品行业、日用化工行业。它们对发光菌均有很强的毒害。印染厂、染化厂废水中含有大量苯胺、硝基苯或硫化物及挥发性酚等有毒物质,这是造成它们毒性大的主要原因。

福州汇百川水处理工程有限公司

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    萃取分离钒铬萃取箱生产商

      发布时间:2019-05-20 02:24

      湿法冶金离心萃取机是一种液液萃取设备,料液在旋转部件的作用下完成混合传质和离心分离的过程;其主要由电机、转鼓、混合器、外壳、机架等部件构成。在湿法冶金行业生产中,提取铜、铀、镍钴、钼、稀土金属及其他金属元素时,采用离心萃取机进行非平衡萃取,利用离心萃取机内两相接触时间很短(几秒) ,使传质速度很快的一种元素被萃取而传质速度缓慢的另一种元素基本上不被萃取,从而实现了两种元素的分离,而采用混合澄清槽时两者分离难度很大。

      萃取箱,天一萃取实部采用湿法冶金技术对经化学净化初步处理的镍溶液进行深度净化,考察了萃取剂浓度、萃取剂皂化率、水相初始pH值、相比、平衡时间对萃取净化效果的影响。确定了单级萃取***操作条件,并在实验室条件下采用模拟实验验证了多级萃取净化效果。萃取净化的***工艺条件为:D2EHPA,浓度(体积分数)为10%,D2EHPA皂化率40%,料液初始pH值为2.5,相比(O/A)为1,平衡时间为3mina在***工艺条件下,经逆流萃取,溶液中锌的浓度可降低到0.1mg/L,负载有机相经0.5mol/L的硫酸以相比(O/A)1洗涤后,采用2mol几硫酸按相比(O/A)1反萃,可将锌基本反萃完全。随着科学的技术的发展。

      萃取箱,85%以上的硫生成了单质硫,与铁结合成稳定的铁被固定在渣中。该技术已经通过了国家,鉴定结果认为BGRIMM-LPT技术在该领域达到国际领先水平。无论哪种工艺,都需要氧化剂才能将硫化铜矿溶解。以黄铜矿氧化浸出为例,为了便于比较,设定铜精矿含Cu12.596,Fe3596,S4096,铜主要以黄铜矿形式存在,铁主要以黄铁矿形式存在。生物浸出过程中主要反应为式(1)和式(2),常压氯盐浸出过程中主要反应为式(3),加压浸出过程中主要反应为式(4)。由反应方程式(1)一(4)可以算出,加压浸出氧气消耗量只相当于生物浸出的10.4596,相当于常压抓盐浸出的83.33%。相比之下,加压浸出氧气消耗量小,这就意味着加压浸出酸平衡好。

      铟因其独特的物理化学性能被广泛用于电子计算机、国防、卫生、航空航天以及太阳能电池等高科技领域,近年来已成为现代电子产业中不可或缺的功能材料之一。铟是一种稀散金属元素,没有独立矿床,多伴生在有色金属硫化矿中,其中最重要的载体矿物是闪锌矿,因此,大部分提铟的过程就是铟锌分离的过程。

      某冶炼厂原水中含铟0.915g/l,含锌34.83g/l,该厂进行铟锌萃取分离时采用的设备是传统的混合澄清槽,经多级逆流萃取后,铟和锌的萃取率分别为94.2%,66.4%。同一原水条件下,采用CWL-M系列离心萃取机进行了一系列单因素实验后,确定了离心萃取机进行铟锌萃取分离的***操作条件。最终经离心萃取机处理后,铟和锌的萃取率分别提高至95.7%,66.7%,同时,铟锌萃取分离的级数也比原来的混合澄清槽减少了2级。

      研究了用非平衡溶剂萃取法从氨性硫酸盐溶液中分离钴、镍,在水相中添加适量的(NH4)2S2O8或让料液在空气中自然氧化,均可使钴(O)氧化成动力学惰性配合物)))钴(O)氨配离子。此时钴的萃取速率较慢,而镍的萃取速率较快,控制两相混合时间,用非平衡溶剂萃取可有效分离钴、镍。用稀硫酸溶液从负载有机相中反萃镍,镍反萃率可达99%以上。江某等介绍了利用二次电池生产过程中产生的废泡沫式镍极板以P507作萃取剂生产硫酸镍的工艺技术,在料液pH值为4.0,P507体积分数为25%、皂化率为60%,相比1B1,室温,平衡时间1min,经一级萃取可实现钴、镉与镍的分离,工艺简单。李某等叙述P507在光磷公司草酸钴分厂钴、镍分离系统中的应用。

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