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本论文由两个部分组成,一是工业污水中矿物油荧光检测法的研发,二是高毒性废液的电化学处理。
通过荧光法分析研究了石油开采和冶金两个行业的污水。首先分别提取了四个有代表性企业的污水在水相和正己烷相中的三维荧光光谱及荧光特征峰。两相的结果均表明石油开采行业污水的荧光强度高于冶金行业,这说明石油开采行业污水中的矿物油含量高于冶金行业。通过自配标准油和海洋环境监测石油标准物质探讨了水中矿物油荧光检测法的定量问题,结果表明水体中矿物油的浓度和其荧光强度在约60mg/L以下有着很好的线性关系。但是由于标准油选择困难,直接应用于水样中矿物油的检测结果还不理想。此外,pH和温度等参数对水体中矿物油荧光光谱均有不同程度的影响。荧光分析法的结果还表明石油开采行业污水中的矿物油含量高于冶金类污水中的矿物油含量。该结果与国标法红外法的检测结果一致。这表明荧光分析法可以在一定范围内应用于上述企业污水的矿物油测定。该工作为荧光法测定水中矿物油含量的建立提供了依据。
另外,由于各实验室废液的分散性、高毒性等特点,本论文提出对实验室废液进行现场在线处理,即基于掺硼金刚石电极的电化学氧化法处理实验室常见的高毒性废液,从而设计和研发了一款基于BDD电极电化学氧化原理的便携式高毒性废液处理器。利用便携式实验室高毒性废液处理器对染料、苯胺类、细菌、酚类和氨氮等五类常见的高毒性废水进行了降解。实验结果表明,该废液处理器能够对这五类废液处理达到无害化的效果;此外,还针对几类废水处理过程中的电流密度、初始浓度、电解质浓度和pH等因素对降解效果的影响进行了系统研究。结果证实:针对毒性大、少量的实验室废液,该处理器能够实现现场即时降解,且降解彻底、无二次污染、无需添加化学试剂,故有“环境友好技术”之称。如果该废液处理器能够广泛地应用于全国各高校研究所,不仅将会减少废液对环境的污染,还会节约数目惊人的处理费用。