黃婉
【摘 要】雖然在一定程度上,工業的發展也推動著經濟不斷向前發展,但是在進行高生產的同時,也給環境帶來了一定的負擔。文章通過對化學檢驗技術在工業廢水,非金屬物質檢測中的應用進行概述。接著提出了化學檢驗技術在工業廢水,金屬物質中的檢驗,為相關化學品檢驗技術的發展提供一定的理論依據。
【關鍵詞】化學檢驗技術;工業廢水監測;應用
工業污染和工業廢水的排放,兩者之間有著密切的關系,對于工業廢水來說,它通常是在工業進行生產制造活動中排出的重金屬、廢液或者是洗滌水等對水體的污染性較強的工業廢水。工業廢水,一方面,它給人們賴以生存的生活環境造成嚴重的危害。另一方面,它嚴重的影響到人體的身心健康和經濟的發展。對于工業廢水來說,它含有的雜質是多種多樣的,而且組分是不相同的。通過化學檢驗技術對工業廢水進行檢測,具有一定的理論和現實意義,具體操作方式如下:
一、化學檢驗技術在工業廢水非金屬物質中的檢測應用
(一)有機氮的檢測
對于工業廢水來說,它不僅含有非金屬污染物,也有金屬污染物。一些化學物質可能含有劇毒,嚴重影響到人們的安全。在進行有機氮檢測過程中,有機氮也是凱氏氮。在進行有機氮檢測過程中,一般會使用凱氏檢測方式進行工業廢水的檢驗,在工業廢水中,它含有較多的含氮量。在進行有機氮檢測過程中,首先需要在工業廢水抽樣中加入硫酸。然后進行加熱,消解處理。過一段時間再加入適量的硫酸銅和二硫酸鉀。硫酸銅和二硫酸鉀都是催化劑,它能有效地在化學反應過程中加快整個化學反應的速度,通過一系列的反應得到硫酸氫氨。其次,進行蒸餾,能得到物質銨。最后,得到物質被硫酸溶液吸收以后,就能夠對氮含量進行有效的檢驗[1]。
(二)需氧量檢測
在非金屬物質需要量檢測過程中,一般可以使用重絡酸鉀法對工業廢水進行需氧量的檢測,使用重絡酸鉀法對需氧量檢測過程應該遵循以下幾個方面的內容,首先,需要將重絡酸鉀的入到酸性較強的化學溶液中,使其發生還原反應。其次,通過向溶液中滴定硫酸亞鐵。最后,通過準確的計算,重絡酸鉀的用量能有效地得到在這個化學反正中所需要的耗氧量。在上述化學反應過程中,可以向反應溶液中滴入相應的氨基磺酸或者是硫酸銅,能有效的排除硝酸鹽和氯離子的干擾[2]。
(三)苯酚檢測
對于本本來說,它是工業生產過程中通常使用的原料,因此在工業廢水中,苯酚是隨處可見的,對于本本來說,它更是一種有毒的物質,具有較強的腐蝕性。在化學檢驗過程中,對于本本物質的檢測通常有以下幾種方法,亞硝酸檢測法,三氯化鐵檢測方法以及儀器檢測法。對于亞硝酸檢測法來說,該化學反應的主要原理是進行酚類和亞硝酸之間進行化學反應,在化學反應過程中會生成亞硝酸衍生物。以上的物質會河粉發生二次反應,也就是顯色反應。能有效的判斷,工業廢水中是否含有苯酚類的物質。對于三氯化鐵檢測法來說,一般是使用三價鐵離子和粉類物質進行反應,會通過生成配合物的顏色來確定苯酚的含量。對于儀器檢測法來說,可以使用二極管陣列制成的檢測器。檢測在中紅外區域的吸收頻率,確定苯酚物質的含量[3]。
(四)氰化物檢測
氰化物,它是一種常見的工業廢水污染物,并且有劇毒,它對環境和人類造成的危害都是非常大的。在進行工業廢水檢測過程中,需要對氰化物進行有效的檢測,尤其是在進行實驗階段,在進行檢測過程中,可以使用硝酸銀滴定法或者是吡啶—巴比妥酸分光光度法等方式。該方法主要以硝酸銀滴定法為例,需要取工業廢水中的樣品進行酸堿度的測試。如果樣品的酸堿值在PH為6.5-10.5就不需要添加指示劑;如果不在此范圍,就不需要在化學用品中添加指示劑,如果超出這個范圍,就需要進行指示劑進行標識。在此過程中需要對樣品中的顏色進行觀察,如果發現在化學反應中發現有磚紅色現象,并伴隨沉淀的產生,這時就表明樣品中含有氰化物[4]。
(五)礦物油中的檢測
在工業廢水檢測過程中,相比于以上氰化物、苯酚、有機氮等檢測過程,礦物油的檢測更加的直觀,油和水的密度是不同的,它比水小,會浮在水的放上面。在進行礦物油檢測過程中,一般使用的是進行質量對比法。通過廢水要和采集標準含量的凈水水樣進行對比,如果發現超出了規定限值就可以判斷有礦物油污染。除此之外,也可以使用紫外分光檢測法。主要是通過對工業廢水中礦物油紫外線的能見度進行全面的判斷,針對產生的可見紫外吸收光譜進行判斷,從而,能夠準確的判斷在工業廢水中是否有礦物油污染[5]。
二、化學檢驗技術在工業廢水金屬物質中的檢測應用
(一)汞的檢測
汞污染是常見的工業廢水污染,它具備一定的毒性,在對鞏固進行化學檢驗過程中主要有三種方法,雙硫腙分光光度法和冷原子熒光法以及吸收法。在實際工業污染金屬物質檢測過程中,最常使用的是冷原子熒光法。主要是利用汞原子在常溫化學主要是使用汞原子,在常溫的環境中會進行揮發。然后通過冷原子熒光法對汞離子進行相應的化學轉化,使其變成汞原子。除此之外,然后就可以進行熒光檢測,根據熒光顯示強度來有效的判斷,工業廢水中是否含有汞[6]。
(二)鉛的檢測
在絕大部分的工業生產過程中,尤其是五金、冶煉、電池等工業生產行業,鉛污染最為嚴重,在進行鉛污染檢測過程中,一般會使到三種方式,第一,吸收分光光度法,該方法主要是使用鉛元素對光具有選擇性吸收的特點。第二,示波極譜法,主要對對電池進行設通過電解池到反應來得到極普圖,然后通過顯示對鉛污染進行判斷,第三,陽極溶出伏安法,主要是實現鉛離子的轉化過程[7]。
(三)銻的檢測
銻金屬元素的污染性強,自身還具備較強的毒性,尤其是在橡膠、冶金行業中,在以上行業廢水檢測中都會發現銻元素的污染在進行地污染元素檢測過程中,一般有三種方法,第一,分光光度法通常是。是顯色劑和的元素,在化學反應之后形成紫紅色的絡合物。在此過程中,也可以在廢水樣品中加入顯色劑二乙氨基酚,消除干擾元素,在利用銻元素對波長進行測量。第二,原子熒光光譜法主要是銻元素在遇到還原劑時會產生氣態的氫化物。經過一定波長的光照,會出現熒光現象。第三,原子吸收光譜法主要是對銻進行共振輻射,根據強度來判斷污水中銻元素的含量[8]。
三、結語
根據以上文章內容,在進行工業廢水檢測過程中,必須要借助相應的化學檢驗技術。通過科學的解決方式對工業廢水進行及時的檢測,避免對周圍的環境造成污染。
【參考文獻】
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[8]郭萬書,史光源,唐書天, 等.40萬噸銅冶煉項目配套分析方法的研究[Z].廣西金川有色金屬有限公司, 防城港出入境檢驗檢疫局.2017.