高偉慧
南通濱海活性炭有限公司 江蘇啟東 226236
工業廢水,指的是工廠在發展運行的過程中,將生產以及生活中,所產出的廢液、污水、洗滌水等水,不經處理,直接排放到大自然中,這些含有有毒物質的水就是廢水。這些廢水的排出,對于環境與經濟的可持續發展,人們的身體,有著極大的阻礙作用。由于這些廢水中,含有雜質的成分較為多樣,因此需要工業工廠在對廢水進行處理時,應用化學檢驗技術,對其成分進行分析,以此找出科學的廢水處理技術手段,對水加工處理后,再行排放,以此達到環境保護的目的。化學檢驗技術,就是在對廢水成分分析中,使用了化學反應法以及化學手段,來對有毒物質進行分析的一種技術[1]。
工業廢水中的非金屬成分主要包括石油煉制工業廢水中的酚;農藥制造工業廢水中的有機氮等;造紙和食品等工業部門的有機需氧物質污染廢水;石油、石油化工、鋼鐵、焦化、煤氣發生站、機械加工等工業部門的礦物油廢水。
凱氏定氮法,在取得的廢水樣品中加入硫酸和硫化銅催化劑并一同加熱消化,使有機氮分解,其中有機氮素轉化為氮,與硫酸化合為硫酸銨,然后加堿蒸餾,使銨游離出來,用硼酸吸收,再用標準硫酸或鹽酸滴定,根據標準酸的消耗量,即可計算有機氮的含量。
測量需氧量可以用重鉻酸鉀來測定,酸性重鉻酸鉀氧化性很強,可氧化大部分有機物,重鉻酸鉀法的原理就是在強酸性溶液中,用重鉻酸鉀氧化水樣中還原性物質,過量的重鉻酸鉀以試亞鐵靈作指示劑、用硫酸亞鐵銨溶液回滴,根據用量算出水樣中還原性物質消耗的氧。
含酚廢水主要來自焦化廠、煤氣廠、石油化工廠、絕緣材料廠等工業部門以及石油裂解制乙烯、合成苯酚、聚酰胺纖維、合成染料、有機農藥和酚醛樹脂生產過程。可以用氯化鐵溶液檢驗苯酚,苯酚與氯化鐵反應可產生紫色物質,通過判斷配合物的顏色來分析苯酚含量[2]。還可用亞硝酸法檢測苯酚含量,亞硝酸會與酚類物質發生反應,并生成亞硝酸鹽生物,生成的亞硝酸衍生物與酚類物質進行二次反應,從而生成酸堿指示劑靛酚,并通過判斷顏色分析酚的含量。
含油廢水主要來源于石油、石油化工、鋼鐵、焦化、煤氣發生站、機械加工等工業部門。礦物油的污染具有直觀性,礦物油不溶于水且大多數密度都小于水,所以礦物油會漂浮在水體的表面,可以比較直觀地進行粗略的判斷。還可以用質量對比法,即采集合格的凈水與廢水水樣進行質量對比,從而較準確地判斷污水中礦物油含量。
在對汞成分的化學檢測中,主要使用的冷原子熒光法。該法檢測原理是根據原子汞的特點,在常溫的環境下,對其存在的形式,進行相應的轉化。原子汞在常溫環境中,較常容易進行揮發,因此使用該技術,可以對廢水中存在的汞離子進行處理,使其轉化為原子汞后,進行熒光檢測,根據熒光展現的強度值,判斷廢水中原子汞的含量。此外,還可以對汞元素,施以冷原子吸收法。該法在使用的時候,主要是將工業廢水進行事先處理,將其中含有的汞離子做以還原,讓其變為金屬汞。然后使用潔凈的空氣,對水中的汞元素物質含量據光的強度來判斷污染情況。
在對鉛物質進行檢測時候,首先可以使用示波極譜法。該法借助于獲得的極譜圖,來對廢水中含有的鉛物質污染情況進行判斷。根據廢水中的鉛滴,對其兩端的電極施以脈沖電壓,之后即可獲得極譜圖[3]。還可以在檢測時,使用陽極溶出伏安法。該法在適當的電位環境中,可以對水中的鉛離子進行轉化,當轉化成金屬物后,可以在其金屬物的表面施以相應的微電級,以及反向電壓,之后便可以獲得鉛氧化物。據此可以得出該氧化物的電流曲線圖,分析得出水中鉛污染情況。
對于廢水中含有的鎳物質,在化學檢測中,較常使用的是分光光度法。應用該手段對其物質進行檢測的時候,首先需要檢測人員準備適當容量的硫酸銨、鎳標準儲蓄液、水溶液檸檬酸鈉、酸度計等溶液、儀器。之后在檢測中,應用上述化學物質,對廢水中的鎳離子進行氧化處理,最終將結果在比色皿中進行分析,得出污染嚴重程度。
在工業廢水中容易產生金屬銻的污染物主要來自橡膠工業和冶金工業,這種有毒有害物質存在于工業廢水,不經達標處理而隨意排放,將對環境造成重大危害。對銻進行檢測的方法包括原子吸收光譜法、熒光光譜法和分光光度法。原子吸收光譜法分為石墨爐原子吸收法、火焰原子吸收法兩種,這個方法是利用基態原子共振輻射的過程中產生的吸收強度,進行銻的測定,并以此來獲得銻的含量。熒光光譜法,其原理是利用銻元素和還原劑的反應,這個過程產生氣態氫化物,在化學容器中進行熒光的反應,確定銻元素的含量。分光度法的顯色劑是二乙氨基酚,增溶劑是丙酮,并利用氧化劑作為干擾物質的排除,加入碘化劑進行波長測量,根據銻和二乙胺基分的紫紅色絡合物進行判斷。
近年來,隨著我國工業的不斷發展,產生的工業廢水越來越多,大量的工業廢水排入河流造成了嚴重的水污染,嚴重地影響了人們的日常生活,危害了人民群眾的身體健康,所以,必須要對工業廢水進行檢測。利用化學檢驗技術檢測廢水成分,以找到合適的方法處理工業廢水。