固体废弃物中重金属含量的实验室测定

合集下载

固体废物有毒有害物质检测标准

固体废物有毒有害物质检测标准

固体废物有毒有害物质检测标准固体废物有毒有害物质检测标准一、引言固体废物是在生产、生活和服务过程中产生的,具有一定坚硬度、稳定性和固定形态的废弃物质。

固体废物中存在各种有毒有害物质,对人体健康和环境造成潜在危害。

有毒有害物质是指对人体或环境有潜在危害的化学物质,其主要属性包括毒性、生物积累性、生物降解性、生物增生性和生物蓄积性等。

有毒有害物质主要来源于工业生产、生活污水、农业废弃物和污染环境等。

为了保护人体健康和环境安全,需要制定固体废物有毒有害物质检测标准,以确保固体废物的处置不会对人体和环境造成危害。

二、固体废物有毒有害物质的分类和检测方法1. 有毒有害物质的分类固体废物中的有毒有害物质根据其毒性和物理化学性质可分为有机物和无机物两大类。

有机物主要包括挥发性有机物(VOCs)、氯化烃、苯系物、多环芳烃等。

这些有机物具有挥发性、可燃性和蓄积性等特点,对人体和环境都具有毒性。

无机物主要包括重金属、有害无机盐等。

这些物质具有稳定性和生物积累性,对生物体具有慢性毒性和致癌作用。

2. 有毒有害物质的检测方法固体废物中有毒有害物质的检测方法包括实验室分析和现场快速检测两种。

实验室分析主要包括物质的提取、分离、测定和定量等步骤。

这种方法准确可靠,但需要较长的操作时间和专业的实验设备和技术。

现场快速检测主要采用便携式仪器和试纸等方法。

这种方法操作简便、迅速,但只能进行定性检测,无法进行定量分析。

三、固体废物有毒有害物质检测标准的制定与应用1. 国家和地方标准我国目前已制定了一系列固体废物有毒有害物质检测标准,包括《固体废物有毒有害物质检测技术规范》、《农用地土壤污染风险管理立法规定》等。

这些标准主要规定了固体废物中各种有毒有害物质的检测方法和限值要求,以及固体废物的处置和利用要求。

地方标准是对国家标准的补充和细化,根据地方污染物排放特点和地方环境保护需求制定。

各地应根据当地的具体情况,制定与国家标准相适应的固体废物有毒有害物质检测标准。

固体废物重金属含量标准

固体废物重金属含量标准

固体废物重金属含量标准
固体废物是指生产、生活等各领域所产生的不再需要的物品,包括但不限于建筑垃圾、废弃电器、废旧纸张、废旧木材等。

固体废物中含有多种有害物质,其中重金属是一种重
要的污染物。

重金属是指比铁重的金属,常见的有铅、汞、镉、铬等。

其影响主要体现在两个方面:一是毒性强,易累积在生物体内,对人体健康和生态环境构成严重威胁;二是稳定性强,
不易分解或降解,长时间存在于环境中。

因此,对于固体废物中的重金属含量标准,各国
纷纷制定了相应的规定和标准。

我国《固体废物污染环境防治法》对固体废物分类、收集、运输、处置等进行了规定。

其中,针对重金属含量的标准为:
铅:≤3000mg/kg
铬(以CrVI计):≤60mg/kg
除上述重金属外,还有其他重金属含量的标准,如钡、硒、铜、镍等,但不同的行业
有不同的标准。

例如,电子电器行业有总铜含量标准,化学行业有汞的总量限制等。

此外,不同的地区也会根据当地环境和经济条件制定不同的标准。

例如,在西安市,
根据《陕西省生产固体废物管理办法》,重金属铅的含量限制为≤500mg/kg,镉为≤2mg/kg,铬(以CrVI计)为≤50mg/kg,汞为≤0.1mg/kg。

以上标准是指在固体废物处理前的测定结果。

如果处理后的固体废物中重金属含量仍
然超过标准,需要进行二次加工或再处理。

总之,固体废物中的重金属是一种常见的污染物,对环境和人体健康都有很大的危害。

制定合适的标准并加强监管,是保障生态环境和人民健康的重要措施。

《固体废弃物处理与处置实验》指导书

《固体废弃物处理与处置实验》指导书

《固体废弃物处理与处置》实验指导书(内部讲义,供环境工程专业本科生使用)江南大学环境与土木工程学院编制实验1 污泥中挥发性脂肪酸的测定一、实验目的一般来说,碳原子数在10以下的脂肪酸大部分具有挥发性,并且易溶于水。

在它们中间,随着碳原子数的增加,挥发性逐渐下降。

典型的挥发性脂肪酸的性质见表1。

挥发性脂肪酸易被微生物利用。

在有机物的厌氧分解中,挥发性脂肪酸是作为生物代谢的中间或最终产物而存在。

在厌氧发酵的液化产酸阶段,这一类低级脂肪酸是这一阶段的主要产物,其中以乙酸为主。

在某种条件下,乙酸可以达到该类酸总量的80%。

在CH4形成过程中,甲酸和乙酸是形成甲烷的重要前体物。

据研究,自然界有机物产生的CH4中大约有70%上由乙酸中的甲基原子团形成的。

丙酸、丁酸可以转化成甲酸。

有机酸过多往往反映出发酵池的病态。

因此可以认为,在微生物厌氧发酵过程中,挥发性脂肪酸不仅是一种不可缺少的营养成分,更重要的意义在于这类有机酸已是沼气发酵研究有机物降解工艺条件优劣的重要参数,在甲烷形成的研究和生产中,它们的含量也是重要的参数。

此外,近年来很多研究者采用剩余污泥进行厌氧发酵产VFA用于强化生物脱氮除磷的易降解碳源,以弥补当前部分污水处理厂进水中碳源不足的问题。

因此,污泥中VFA指标的测定非常重要,开展本实验可以实现以下目的:(1)了解污泥挥发性脂肪酸指标的意义;(2)掌握污泥中挥发性脂肪酸的测定方法。

二、实验原理污泥中VFA的测量主要有两种:(1)VFA总量测定,其中以乙酸作为基数进行计算;(2)对甲酸、乙酸等各种低级脂肪酸的分别定量分析,并计算出VFA的总量。

对于各种低级脂肪酸的测定往往采用气相色谱法,而对于VFA总量的测定可以采用气相色谱法也可以采用化学滴定等方法。

本实验中采用化学滴定方法,其基本原理为,污泥VFA在酸性条件下,经加热蒸馏随水蒸汽逸出,溜出液用水溶液吸收并用NaOH进行滴定;通过NaOH 的消耗量计算出VFA的总量。

学校实验室废弃物管理制度

学校实验室废弃物管理制度

一、总则为了加强学校实验室废弃物的管理,保障师生的健康与安全,提高实验室废弃物的处理效率,根据国家有关法律法规和学校实际情况,特制定本制度。

二、管理范围本制度适用于学校所有实验室产生的废弃物,包括实验过程中产生的固体废弃物、液体废弃物、气体废弃物等。

三、管理职责1. 实验室主任负责实验室废弃物的管理工作,组织实施本制度,并对实验室废弃物的处理负责。

2. 实验室工作人员应遵守本制度,按照规定处理实验室废弃物。

3. 学校环保部门负责监督、检查实验室废弃物的管理工作,对违规行为进行处理。

四、废弃物分类及处理1. 固体废弃物:(1)一般固体废弃物:如实验用纸、塑料、玻璃、金属等,应分类放入指定的废弃物容器中。

(2)有害固体废弃物:如实验用试剂瓶、过期药品、化学试剂等,应分类放入指定的有害废弃物容器中。

2. 液体废弃物:(1)一般液体废弃物:如实验用水、洗涤剂等,应倒入下水道或指定的废弃物容器中。

(2)有害液体废弃物:如酸、碱、重金属盐等,应分类倒入指定的有害废弃物容器中。

3. 气体废弃物:(1)一般气体废弃物:如二氧化碳、氮气等,应通过通风设备排放。

(2)有害气体废弃物:如一氧化碳、硫化氢等,应通过通风设备排放,并定期检测空气质量。

五、废弃物处理流程1. 分类收集:实验室工作人员按照废弃物分类要求,将废弃物放入指定的废弃物容器中。

2. 定期清运:实验室主任定期对废弃物容器进行检查,确保废弃物容器满载时及时清运。

3. 危险废弃物处理:实验室主任将有害废弃物交给学校环保部门指定的有资质的单位进行处理。

4. 普通废弃物处理:实验室主任将普通废弃物送至学校指定的废弃物处理场所进行处理。

六、监督检查1. 学校环保部门定期对实验室废弃物的管理工作进行检查,发现问题及时整改。

2. 实验室主任应定期对实验室废弃物的管理工作进行自查,确保废弃物得到妥善处理。

3. 对违反本制度的行为,学校将依法进行处理。

七、附则1. 本制度由学校环保部门负责解释。

探析工业固体危险废弃物处置及利用

探析工业固体危险废弃物处置及利用

196区域治理PRACTICE作者简介:陈梦涛,生于1989年,高技,研究方向为危险废弃物(废液、污泥、电镀)处置。

探析工业固体危险废弃物处置及利用韶关鹏瑞环保科技有限公司 陈梦涛摘要:现阶段,全球经济以及科学技术发展速度日益加快,在此形势下,我国所面临的危险废弃物问题日益严峻,主要体现在重金属污染以及有毒化学用品等相关方面。

就固体处理而言,其属于涉及许多领域的一项技术,诸如生物、化学以及物理等。

工业固体危险废弃物在构成方面十分复杂,且不同国家在经济水平上会有差异,或在能源研究方面缺少充足的投入。

现阶段,各地区的工业固体危险废弃物处理技术也各不相同,即相同国家不同地区在技术发展上会出现不平衡的情况。

对此,本文主要对工业固体危险废弃物处置及利用措施进行了探讨,以供参考。

关键词:工业;固体危险废弃物;处置中图分类号:[TU993.3]文献标识码:A文章编号:2096-4595(2021)02-0196-0002随着我国经济的迅猛发展,工业企业数量越来越多,这便不断提高了强碱、无机氟化物、重金属、强酸等固体危险废弃物沉淀量。

因为部分企业并未深入了解固体危险废弃物,造成大部分固体危险废弃物被当作普通固体废弃物处理,进而对我国环境产生了污染,这便使得人们越来越重视工业固体危险废弃物的处置途径,有毒化学品与重金属污染属于重点,怎样运用有效安全的处置技术,最大化降低其危险发生率是工业生产必须重视的问题。

所以,适当分析我国工业固体危险废弃物处置和利用措施意义极为重大。

一、工业固体危险废弃物的概述工业固体危险废弃物主要从医药行业、机械工业、采矿工业、金属工业、炼油工业和化学工业的废弃的物品中而来,同时核反应堆的核废料也涉及其中[1]。

工业固体危险废弃物类型多种多样,同时因为是废弃物,因此组成复杂性较强。

我国把固体危险废弃物划分成47种类型,一共有600多种,主要囊括了医疗废物、工业危险废物等等。

根据产生来源划分,危险废弃物分成两种类型,即社会来源和工业来源。

固废重金属元素分析仪器

固废重金属元素分析仪器

固体废弃物检测仪器设备固体废物是指在生产,生活和其他活动过程中,产生的丧失原有的利用价值或者被抛弃或者放弃的固体、半固体物品,主要包括炉渣、污泥、废弃的制品、破损器皿、动物尸体、人畜粪便等。

常见于城市生活垃圾填埋场、卫生处理厂固体废弃物、化工生产及冶炼废渣等工业固体废弃物生产、生活和其它活动中固体废弃物的浸出毒性鉴别等。

固废检测项目:半挥发性有机物、多环芳烃、邻苯二甲酸酯、腐蚀性、重金属元素、挥发性有机物、农药残留、无机氟化物、总石油烃类、酞酸酯类、湿法化学参数、水分、pH值、全磷和有效磷、挥发酚、矿物油等。

固废检测设备有:1、气相色谱-质谱联用仪:现场的有机污染物进行准确定性和定量检测,主要应用于环境空气、水体、土壤和固体废弃物中挥发性和部分半挥发性有机物的现场分析,1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯等;2、土壤重金属检测仪:同时检测钛、钒、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、镓、锗、锆、铌、钼、钌、铑、钯、银、铟、锡、锑、铪、钽、钨、铼、铂、金、铅、铋、镁、铝、硅、磷、硫元素3、原子荧光光谱仪:测样品中砷、汞、硒、锡、铅、铋、锑、碲、锗、镉、锌等十一种元素4、液相色谱仪:主要用于分析高沸点不易挥发的、受热不稳定的和分子量大的有机化合物的仪器设备5、邻苯二甲酸酯质谱检测仪:集气相色谱(GC)的分离功能和质谱(MS)的检测功能于体的装置,也是检测化合物是什么(定性)、有多少(定量)的精密分析仪器6、卤素水分测定仪:可以在几分钟内(大部分样品)快速测定出固体、液体、粉体中的水分7、PH计:测定水溶液酸碱度的仪器8、总磷测定仪:测水中总磷含量9、挥发酚测定仪:用于受污染的生活饮用水、水源水和蒸馏后的污水中挥发酚的定量测定10、色谱仪:样品中的挥发性石油烃(C6-C9),经氮气吹扫、Tenax管捕集后,使用氢火焰离子化检测器测定。

废液中金属元素分析的实验教案

废液中金属元素分析的实验教案

废液中金属元素分析的实验教案一、实验目的通过学习和实践,了解金属元素的分析方法,学习如何从废液中分离和检测金属元素。

二、实验设备和仪器1、电子天平2、恒温振荡器3、旋转蒸发器4、氧化铜管5、石英管6、光源7、色散式X射线荧光分析仪三、实验步骤1、准备废液样品,记录废液样品的种类、来源和采集时间。

2、将样品放到电子天平上称量,准确称取5g、10g、20g废液样品,分别放置于石英或者氧化铜管内。

3、利用恒温振荡器,在100℃的温度下振荡24h,使废液样品中的金属元素溶解。

4、将振荡后的样品用旋转蒸发器蒸发至干燥,得到废液样品的粉末。

5、将粉末样品均匀地铺在色散式X射线荧光分析仪试验台上,并通过光源进行激发,获得元素荧光谱线。

6、通过色散式X射线荧光分析仪检测样品中的金属元素的种类、含量等数据。

7、根据实验数据,进行统计和分析。

四、实验注意事项1、废液样品一定要标注种类、来源和采集时间等信息,对其进行准确的记录。

2、在实验操作过程中要注意安全,注意防护措施,如戴手套、口罩等。

3、在样品振荡期间,要注意振荡器的温度和时间,不得过热或者过度振荡。

4、在将样品倒入试管中时,要尽量避免将外界杂质带入样品中,以免影响实验结果。

5、在样品蒸发过程中,要控制蒸发器的速度,避免样品燃烧或者出现异常情况。

六、实验分析结果经过实验检测,我们可以得到废液样品中的金属元素种类和含量等数据,这些数据可以为我们深入了解废液污染物源、污染物种类以及污染程度等方面提供有益的依据。

在实验分析中,我们还可以运用统计学等方法,对实验结果进行归纳和总结,从而得出更为准确和可信的结论。

七、总结通过本次实验,我们了解了废液中金属元素分析的相关方法和步骤,掌握了废液样品制备和色散式X射线荧光分析仪检测等技术操作,提高了我们对于废液污染物源和污染物种类等方面的认识和理解。

同时,本实验还通过实践操作提高了我们的操作能力和实验技能。

碱消解-火焰原子吸收分光光度法测定固体废弃物中的六价铬

碱消解-火焰原子吸收分光光度法测定固体废弃物中的六价铬

碱消解-火焰原子吸收分光光度法测定固体废弃物中的六价铬摘要:本文参考最新环境《固体废物六价铬的测定碱消解-火焰原子吸收分光光度法》标准,测定了固体废物土壤标准样品中的六价铬含量。

该方法六价铬的线性相关系数r=0.9995,相对标准偏差在0.88%~1.18%,检出限为0.006 mg/L。

该方法操作简便,精密度好,适应性广,可满足环境监测的需求。

关键词:环境固体废弃物土壤六价铬火焰法碱消解随着工业化、城市化进程不断加快,我国土壤重金属污染问题越来越突出,污染所导致的严重环境危害事件时有发生,并呈逐步上升趋势。

“毒地”已严重制约我国土地的开发利用,对土壤资源可持续利用产生了巨大压力,还深刻地影响着人们的身体健康。

环境中稳定存在两种价态的铬,铬(VI)有剧毒,具致癌作用,其毒性是铬(III)的100 倍。

适量的三价铬可以降低人体血浆中的血糖浓度,提高胰岛素活性,促进糖和脂肪代谢,提升应激反应能力等;而六价铬则是一种强氧化剂,具有强致癌变、致畸变、致突变作用,对生物体伤害较大。

六价铬对土壤中植物、微生物等的危害不仅与其浓度有关,而且与其在土壤中的降解速率有关。

据调研,铬渣场地土壤中,剧毒六价铬的含量可达10000 mg/kg,扩散深度超过15米;地下水中的六价铬最高浓度达1417 mg/L;场地原有生产厂房建筑物腐蚀严重,六价铬含量高达6000 mg/kg以上。

因此,土壤中六价铬的含量是研究土壤铬对植被影响的重要参数之一。

近年来,鉴于土壤铬污染给人类身体健康带来的严重危害,铬污染土壤的修复治理日益受到重视。

1. 实验部分1.1 仪器AA-7000(岛津)1.2 实验原理在规定的温度和时间内,将样品在Na2CO3/NaOH溶液中进行消解。

在碱性提取环境中,Cr(VI)的还原和Cr(III)的氧化的可能性都被降到最小。

含Mg2+的磷酸缓冲溶液的加入也可以抑制氧化作用。

利用铬基态原子对357.9 nm的共振线产生吸收的特性,采用原子吸收分光光度法(火焰法)测定经前处理后消解液中的铬(只以六价铬形式存在)。

固体废物处理与处置-实验2016

固体废物处理与处置-实验2016

固体废物处理与处置实验西北农林科技大学李荣华二零一五年十一月目录实验一固体废物样品中的水分含量分析 (1)实验二挥发性有机物和灰分含量的测定 (2)实验三固体废物样品的热值分析 (3)实验四固体废物样品中的氮含量分析 (7)实验五固体废物样品中的磷含量分析 (9)实验六固体废物样品中的钾含量分析 (11)实验七固体废物中的重金属(Cd、Pb)含量分析 (13)实验八固体废物中的重金属(Cu、Zn)含量分析 (15)实验九固体废物中的重金属(Hg)含量分析 (17)实验十固体废物中的As含量分析 (19)实验一 固体废物样品中的水分含量分析一、实验目的掌握含水率的计算方法。

二、实验原理固体废弃物样品在105士2℃烘至恒重时的失重,即为样品所含水分的质量。

三、仪器、设备分析天平(万分之一);小型电热恒温烘箱;干燥器(内盛变色硅胶或无水氯化钙)。

四、实验步骤将样品破碎至粒径小于15 mm 的细块,分别充分混和搅拌,用四分法缩分三次。

确实难全部破碎的可预先剔除,在其余部分破碎缩分后,按缩分比例,将剔除成分部分破碎加入样品中。

将试样置于干燥的搪瓷盘内,放于干燥箱,在105±5℃的条件下烘4~8 h ,取出放到干燥器中冷却0.5h 后称重,重复烘1~2 h ,冷却0. 5h 后再称重,直至恒重,使两次称量之差不超过试样量的千分之四。

五、结果表达水分(干基)% =221100m m m m -⨯-)(式中:m 0—烘干空铝盒的质量,g ;m 1—烘干前铝盒及土样质量,g ; m 2—烘干后铝盒及土样质量,g 。

实验二 挥发性有机物和灰分含量的测定一、实验目的掌握挥发性有机物含量和灰分的测定原理;掌握马弗炉的使用原理。

二、实验原理固体废物中的有机质可视为550℃高温灼烧失重。

固体废物中的灰分可视为750℃高温灼烧后的失重。

三、仪器马弗炉;30mL 瓷坩埚;分析天平(万分之一天平)。

四、操作步骤取2.0g 左右烘干样品(精确至0.0001g ),置于已恒重的瓷坩埚中(坩埚空烧2h )。

粉煤灰检验作业指导书

粉煤灰检验作业指导书

粉煤灰检验作业指导书一、引言粉煤灰是燃煤发电厂产生的一种固体废弃物,其化学成分和物理性质对环境和人类健康具有重要影响。

为了保障粉煤灰的质量和安全性,进行粉煤灰检验是必要的。

本作业指导书旨在提供粉煤灰检验的标准操作流程和方法,确保检验结果准确可靠。

二、检验目的粉煤灰检验的主要目的是评估粉煤灰的化学成分、物理性质和环境安全性,以确定其是否符合相关标准和法规的要求。

通过检验,可以为粉煤灰的合理利用和处理提供科学依据。

三、检验范围本检验指导书适用于粉煤灰的常规检验项目,包括但不限于以下内容:1. 粉煤灰的化学成分分析;2. 粉煤灰的物理性质测试;3. 粉煤灰中重金属元素的含量检测;4. 粉煤灰中有害物质的检测。

四、检验设备和试剂1. 检验设备:(1) 粉煤灰样品研磨仪;(2) 粉煤灰样品烘箱;(3) 粉煤灰样品筛分仪;(4) 粉煤灰样品消解仪;(5) 原子吸收光谱仪;(6) 离子色谱仪;(7) 粉煤灰样品分析天平;(8) pH计;(9) 粉煤灰样品分析显微镜。

2. 试剂:(1) 相应浓度的酸碱溶液;(2) 标准物质溶液。

五、检验步骤1. 样品采集和制备:(1) 从燃煤发电厂的粉煤灰堆场中随机采集若干个样品,并进行标识;(2) 将样品送至实验室,进行样品制备,包括研磨、筛分和干燥等步骤。

2. 化学成分分析:(1) 将粉煤灰样品进行消解,得到可溶性物质;(2) 使用原子吸收光谱仪分析样品中金属元素的含量;(3) 使用离子色谱仪分析样品中阴离子的含量。

3. 物理性质测试:(1) 测定粉煤灰的比表面积,使用比表面积测试仪;(2) 测定粉煤灰的颗粒大小分布,使用粒度分析仪;(3) 测定粉煤灰的水分含量,使用烘箱和分析天平。

4. 重金属元素含量检测:(1) 将粉煤灰样品进行消解,得到可溶性物质;(2) 使用原子吸收光谱仪分析样品中重金属元素的含量。

5. 有害物质检测:(1) 测定粉煤灰样品的pH值,使用pH计;(2) 使用显微镜观察粉煤灰样品中的微观结构。

粉煤灰检测实施细则2024

粉煤灰检测实施细则2024

引言:粉煤灰是一种重要的工业固体废弃物,在建筑材料、环境保护、农业等领域具有广泛的应用。

为了确保粉煤灰的质量和安全性,需要进行粉煤灰的检测。

本文将介绍粉煤灰检测的实施细则,包括检测的目的、方法和标准,以及实验室条件和人员培训等方面的内容。

概述:粉煤灰检测实施细则是为了确保粉煤灰的质量和安全性,制定的一系列检测要求和操作规程。

通过对粉煤灰的检测,可以有效地评估其理化性质、环境风险、工程应用价值等方面的指标,为粉煤灰的合理利用提供科学依据。

正文内容:一、检测目的1.评估粉煤灰的理化性质:通过检测粉煤灰的粒度分布、比表面积、吸附性能等指标,评估其在混凝土、水泥等建筑材料中的应用价值。

2.评价粉煤灰的环境风险:检测粉煤灰中重金属元素、有机物等污染物的含量,评估其对土壤、水体等环境的影响。

3.监控粉煤灰的质量:通过对粉煤灰样品的抽样和检测,确保粉煤灰符合相关法规和标准的要求。

二、检测方法1.样品采集与制备:按照规定的抽样点和样品数量,采集粉煤灰样品,并按照标准的方法制备样品。

2.常规分析:包括粉煤灰的物理性质测试、化学成分测试、热性能测试等。

常用的测试方法包括颗粒度分析、比表面积测定、质量分数分析等。

3.特殊分析:根据具体检测需要,可以进行特殊分析,如重金属元素的原子吸收光谱检测、有机物的气相色谱质谱联用检测等。

三、检测标准1.国家标准:根据国家相关标准,如《建筑材料粉煤灰》(GB/T15962017)、《工业废渣用途深度处理示范工程评价指标》(HJ/T3172018)等,确定粉煤灰检测的指标和要求。

2.企业标准:根据企业的实际情况和需求,可以制定企业标准,进行更为严格的检测和评估。

四、实验室条件1.设备设施:实验室应配备符合检测要求的仪器设备,如颗粒度仪、比表面积测试仪等。

2.环境要求:实验室应具备良好的通风条件,保证检测过程中的安全性和粉尘防护措施。

3.应急处理措施:实验室应制定应急处理措施,如泄漏物的处理、事故报告等。

《固体废物处理与处置》实验指导3

《固体废物处理与处置》实验指导3

《固体废物处理与处置》实验指导前言实验的基本要求是:掌握实验的基本原理和操作方法;能独立进行实验的全过程;实验过程中,要实事求是,严肃认真,细致整洁,爱护仪器设备;初步掌握测试技术及试验数据的分析处理技术,独立完成实验报告。

实验一固体废物含水率的测定(烘干法)实验目的1、了解固体废物含水率测定的方法及适用范围2、掌握实验室测量固体废物测含水率的方法——烘干法实验器材烘箱、干燥器、天平、烧杯、固体废物样本实验步骤1、称量样本的初始质量:先称量烧杯的质量m,取适量的固体废物样本置于烧杯中,称量烧杯加样本的质量m1;2、烘干:将盛有样本的烧杯放入烘箱中,在100—105℃下烘至恒重,取出置于干燥器中冷却;3、称量干燥后样本的质量:将冷却后的样本从干燥器中取出,称量烧杯加样本的质量m2,直到前后误差≤0.01g,即为恒重,否则重复烘干、冷却和称量过程,直至恒重为止;4、下列公式计算出含水率:W=(m1―m)/(m2―m)×100%式中:W为固体废物的含水率,%;m为空烧杯的质量,g;m1为干燥前烧杯加样本的质量,g;m2为经干燥恒重后,烧杯加样本的质量,g5、平行测定:每一样本必须做3次平行测定,取其结果的算术平均值。

注意事项(1) 样本从烘箱取出后必须立刻放入干燥器中,冷却后再称量,否则会吸收空气中的水分影响称量的准确度;(2) 样本必须烘至恒重,否则会影响本实验测量的精度。

思考题(1) 根据实验室测定的垃圾粒密度、垃圾的密度、含水率,如何计算干密度?(2) 干密度能够实测吗?实验二固体废物吸水率实验目的1、了解固体废物吸水率的基本意义;2、掌握固体废物吸水率的测定方法和原理。

实验原理固体废物的吸水率是指材料试样放在蒸馏水中,在规定的温度和时间内吸水质量和式样原质量之比。

吸水率可用来反映材料的显气孔率。

实验器材恒温干燥箱天平标准筛、干燥器研钵实验步骤1.将固体废物放在110℃±5℃的烘箱中干燥至恒重后,放在有硅胶或其他干燥剂的干燥器内冷却至室温。

污泥实验报告总结

污泥实验报告总结

污泥实验报告总结污泥实验报告总结一、引言污泥是污水处理过程中产生的固体废弃物,含有大量的有机物质和微生物。

对污泥进行有效处理和利用,不仅可以减少环境污染,还可以回收资源。

本次实验旨在研究污泥的理化性质和处理方法,以期找到一种高效、经济的处理方案。

二、实验方法1. 污泥样品采集:从污水处理厂收集污泥样品,并进行初步处理,去除杂质。

2. 污泥理化性质测试:对污泥样品进行干燥失重、有机物含量、pH值、重金属含量等指标的测定。

3. 污泥处理方法研究:采用热解、厌氧消化、厌氧发酵等方法对污泥进行处理,并对处理效果进行评估。

三、实验结果与讨论1. 污泥理化性质通过对污泥样品的测试,发现污泥中有机物含量较高,干燥失重率较大,pH值偏酸性,重金属含量超过环境标准。

这些结果表明污泥具有一定的处理难度,需要采取适当的方法进行处理。

2. 热解法处理污泥热解法是将污泥在高温下进行分解,产生可燃气体和固体产物。

实验结果显示,热解法可以有效降低污泥的体积和重量,同时还能产生可燃气体,具有一定的能源回收价值。

然而,热解法处理污泥需要高温设备和能源投入,成本较高。

3. 厌氧消化法处理污泥厌氧消化法是将污泥在无氧条件下进行微生物分解,产生沼气和沉淀物。

实验结果显示,厌氧消化法可以有效降解污泥中的有机物,同时还能产生可燃沼气。

厌氧消化法具有处理效果好、能源回收高的优点,但对污泥的消化周期较长,需要一定的维护和管理。

4. 厌氧发酵法处理污泥厌氧发酵法是将污泥在缺氧条件下进行微生物发酵,产生有机肥料和沼气。

实验结果显示,厌氧发酵法可以将污泥中的有机物转化为有机肥料,同时还能产生可燃沼气。

厌氧发酵法具有处理效果好、无需外部能源的优点,但对污泥的发酵周期较长,需要一定的时间和空间。

四、结论通过本次实验,我们对污泥的理化性质和处理方法进行了研究。

实验结果表明,热解法、厌氧消化法和厌氧发酵法均可用于污泥的处理,但各自具有不同的优缺点。

在实际应用中,应根据具体情况选择合适的处理方法,以达到高效、经济的处理效果。

固体废物主要检测项目

固体废物主要检测项目

固体废物主要检测项目固体废物是指在生产、生活和其他活动中产生的不可再利用或不易处理的固态废弃物。

为了确保环境的可持续发展,我们需要对固体废物进行检测,以了解其组成、性质和对环境的潜在影响。

以下是固体废物主要检测项目的介绍:1. 检测项目:重金属含量固体废物中常含有重金属,如铅、汞、镉等,它们具有高毒性和累积效应。

通过测定废物中的重金属含量,可以评估废物对环境和人体健康的风险。

2. 检测项目:有机物含量固体废物中的有机物可以产生臭味、产生毒性物质或引发火灾。

检测有机物含量可以帮助我们评估废物的危险性,并采取相应的处理措施。

3. 检测项目:pH值固体废物的pH值可以反映其酸碱性。

过高或过低的pH值可能导致废物对环境的污染,影响土壤和水体的生态系统。

测定废物的pH值可以为环境风险评估提供重要依据。

4. 检测项目:湿度固体废物的湿度可以影响其稳定性和可处理性。

湿度过高可能导致废物腐烂、发酵或产生有害气体。

通过测定废物的湿度,可以确定适宜的处理方法,并减少环境风险。

5. 检测项目:颗粒大小固体废物的颗粒大小可以影响其处理和处置方式。

大颗粒废物可能需要机械处理,而细颗粒废物可能需要特殊的处理方法。

测定废物的颗粒大小可以为废物管理提供参考依据。

通过对固体废物进行上述检测项目的分析,可以全面了解废物的性质和潜在风险,为环境保护和废物处理提供科学依据。

同时,我们也需要加强废物的源头减量和分类处理,以最大程度地减少固体废物对环境的负面影响。

保护环境是我们每个人的责任和义务,让我们共同努力,建设美丽的地球家园。

水泥窑协同处置污泥及污染土中重金属的检测方法-编制说明

水泥窑协同处置污泥及污染土中重金属的检测方法-编制说明

《水泥窑协同处置污泥及污染土中重金属的检测方法》编制说明( 征求意见稿 )中国建材检验认证集团股份有限公司国家水泥质量监督检验中心2020年6月1日国家标准《水泥窑协同处置污泥及污染土中重金属的检测方法》编制说明一、概述进入新世纪以来,我国经济社会迅速发展,全社会排放的各种废弃物也在急剧增加中。

根据国家环保部等主管机构 2010年 2月发布的《第一次全国污染源普查公报》,2007 年我国工业国固体废弃物产生量38.52亿吨,工业源中危险废弃物 4573 万吨,此外,我国每年还产生生活垃圾等各种废弃物约 2 亿吨。

这些废弃物包括生产过程中产生的废弃物质、报废产品,从家庭收集的垃圾,城市污水处理厂污泥,被污染的材料,过期或废弃的产品等。

废弃物得不到及时、安全的应用和处置,会对潜在的资源造成浪费,对生态环境造成严重的污染,进而对人们的健康和社会经济可持续发展造成极大的威胁。

水泥工业的快速发展,不仅为国家的基础设施建设提供了充足的原材料,同时水泥工业作为废弃物综合利用的一个渠道,销纳了大量的粉煤灰、矿渣以及多种尾矿渣等废弃物,为环境保护和资源的综合利用做出了巨大的贡献。

90 年代我国开始了水泥窑协同处置废弃物的实践,而水泥窑之所以能够成为废弃物的处置方式,主要是由水泥窑的工况决定的。

水泥窑燃烧温度高,物料在窑内停留时间长,又处于负压状态下运行,工况稳定,对各种有毒性、易燃性、腐蚀性、反应性的危险废弃物具有很好的消解作用,不向外排放废渣,焚烧物中的残渣和绝大部分重金属都被固化在水泥熟料中,不会对环境产生二次污染。

同时,废弃物能够为水泥生产所用,可以替代原料或替代燃料的形式参与水泥熟料的煅烧过程,替代燃料通过燃烧放热把热量供给水泥煅烧过程,而燃烧残渣则和替代原料通过煅烧时的固、液相反应进入熟料主要矿物。

燃烧产生的废气和粉尘通过高效收尘设备净化后排入大气,收集到的粉尘则循环利用。

从而既生产了水泥熟料,又处理了废弃物,同时又没有对环境产生新的污染。

一种判定固体危废中重金属关键赋存物相的方法

一种判定固体危废中重金属关键赋存物相的方法

一种判定固体危废中重金属关键赋存物相的方法固体废弃物中含有许多可污染环境并具有毒性的重金属元素,如铬、镉、铅等,因此固体废弃物的安全处理已成为当前亟待解决的环境问题之一。

而这些重金属元素的赋存状态对废弃物的处理方式和效果产生着重要影响。

因此,判定固体废弃物中重金属的关键赋存物相是非常必要而又具有挑战性的一项任务。

本文将就一种判定固体废弃物中重金属关键赋存物相的方法进行阐述。

步骤一:废物样品的准备首先需要收集废物样品并对其进行预处理。

在处理过程中,需要注意减小人为干扰对样品的影响。

因此,需要在样品采集与处理过程中尽量避免使用塑料制品等可能污染样品的物质。

步骤二:样品的分析在样品分析的过程中,需要使用X光衍射技术来分析固体废弃物中重金属的赋存状态。

通过比对与库中重金属物质的X光衍射结果,学者可以快速准确的判别物质中重金属的赋存方式。

同时,此方法比传统的扫描电镜、透射电镜等手段具有更高的效率与准确度。

步骤三:样品的表征对赋存状态进行表征,可通过其表面形貌的变化等方式进行判断。

通过对样品的表面形貌进行分析,可以准确的确定固体废弃物中重金属的赋存状态,进而为环境保护提供科学依据。

本方法在判定固体废弃物中重金属关键赋存物相方面具有独特的优势,可以快速准确地判定固体废弃物中重金属的关键赋存物相,这将为废物处理提供重要的依据,为环境保护提供更高效可靠的技术保障。

同时,为了保证分析结果的准确度与稳定性,分析过程中也需要严格遵守各项安全规定,以确保不会对环境和自身健康造成潜在风险。

固体废弃物毒性浸出液重金属的检测分析

固体废弃物毒性浸出液重金属的检测分析

固体废弃物毒性浸出液重金属的检测分析摘要:本文首先分析了进行固体废弃物毒性浸出液重金属检测实验的意义:在我国,对于固体废弃物的研究,主要集中在固体废弃物资源化再利用和综合利用等方面,对于固体废弃物在环境因素影响下发生迁移和析出等方面,我国的学术界、社会领域和居民层面,都不是特别关注。

正因为现存的不足和忽视,我们才需要进行相关的实验。

紧接着本文分析了浸出毒性鉴别重金属分析中存在的问题:浸提方法的选择模糊;标准方法不能完全反应客观事实;固体废弃物极其浸出液成分复杂;质控措施不完善。

接着本文进行了一个相关实验,同一固体废弃物在浸提液不同,浸提时间不同和不同的液固比之下,浸出液中重金属含量的不同。

并且给与了实验结论和实验结果的分析。

本文旨在给从业者一定的启迪。

关键词:固体废弃物浸出液重金属检测1.进行固体废弃物毒性浸出液重金属检测实验的意义在我国,固体废弃物的产生,处置以及环境影响等研究已经有了十几年的时间了,因为自身的广泛存在性和固废浸出液的毒性等原因,一直是学术界研究的热点。

而对于普通民众来说,因为反对在居住区周围建立垃圾焚烧厂(处理的主要是固体废弃物垃圾),因此固体废弃物实际上也得到了广大居民的关注。

固体废弃物,指的是在生产、经营、生活等活动中,产生的固态、半固态、高浓度液体等废弃物。

它主要包括了工业固体废弃物(含有害物质)和生活固体废弃物(即生活垃圾)两种。

固体废弃物本身从化学意义来讲,都是惰性的,但是在固体废弃物填埋、处置之后,经受长时间水分的浸渍(包括地表水、地下水、天上雨水等),就会浸出有害物质。

尤其是浸出物含有各种重金属,而众所周知,未经预处理的重金属会污染水体,有害物析出到土壤里,会破坏土壤的生态,进而影响动植物,农作物和地表水,井水等,人类由于饮食或者用水,或者环境的影响,就会被这些固体废弃物的浸出物污染。

这就是固体废弃物为何引起学术界和居民的关注的原因。

在我国,对于固体废弃物的研究,主要集中在固体废弃物资源化再利用和综合利用等方面,对于固体废弃物在环境因素影响下发生迁移和析出等方面,我国的学术界、社会领域和居民层面,都不是特别关注。

固体废物 重金属含量限制范围

固体废物 重金属含量限制范围

固体废物重金属含量限制范围固体废物重金属含量限制范围【导语】固体废物管理是当前全球环境管理中的一个紧迫议题。

其中,固体废物中的重金属含量更是一个备受关注的焦点,因为它对人类健康和环境造成的影响极为严重。

固体废物中重金属含量的限制范围成为了环保政策制定和执行过程中的一项重要内容。

本文将就固体废物中重金属含量限制范围这一主题进行深入探讨,希望通过对相关政策、标准和案例的分析,为读者呈现一幅全面、深入的画面。

一、固体废物中的重金属含量问题固体废物中的重金属含量一直是环保领域的一个备受瞩目的问题。

重金属对环境和人类健康的影响不可忽视。

在固体废物中,如果重金属含量超标,将会对土壤、水源和空气造成污染,引发一系列环境灾难。

对固体废物中重金属含量的限制范围的设定和执行,就显得尤为重要。

二、政策法规和标准为了解决固体废物中的重金属含量问题,各国纷纷制定了一系列的政策法规和标准。

这些政策法规和标准,旨在对固体废物中的重金属含量进行严格限制,以保护环境和人类健康。

欧盟委员会颁布了《废弃电子电器指令》,规定了废弃电子产品中六种有害物质的限制要求,其中就包括了重金属。

另外,一些国家还建立了固体废物中重金属含量的具体限制标准,以确保固体废物处理过程中的合规性。

三、案例分析固体废物中的重金属含量限制范围并非只是理论上的问题,而是需要通过实际案例来进行分析和讨论。

以中国为例,中国政府通过《固体废物污染环境防治法》和《固体废物污染环境防治法实施细则》,对固体废物中的重金属含量提出了严格的限制要求。

这些政策的制定和执行,对于推动中国的固体废物处理和管理工作起到了积极的推动作用。

四、个人观点和理解在我看来,固体废物中的重金属含量限制范围的设定和执行,是非常有必要的。

因为固体废物中的重金属污染是一个长期而且普遍存在的问题,如果不加以限制和控制,将会给环境和人类健康带来巨大的风险。

我也认为政府和企业应该在固体废物处理和管理过程中加强监管和执行力度,以确保固体废物中的重金属含量能够符合相关的限制范围。

废钢铁检测报告

废钢铁检测报告

废钢铁检测报告1. 引言废钢铁是指被废弃或损坏的钢铁材料,通常需要经过一系列的检测来确定其质量和适用性。

本文将介绍一种废钢铁检测的过程和方法。

2. 样品选择在进行废钢铁检测之前,首先需要选择代表性的样品进行分析。

样品的选择应该考虑以下几个因素: - 样品来源:废钢铁可以来自不同的来源,如建筑工地、废弃设备等。

选择样品时应该确保其代表性。

- 样品数量:根据实际需求,选择适量的样品数量。

通常建议选择多个样品进行综合分析。

- 样品大小:样品的大小应该适宜实验操作,同时也要能够代表整个废钢铁的特征。

3. 样品预处理在进行废钢铁检测之前,需要对样品进行预处理以去除杂质和减少干扰。

常见的样品预处理方法包括: - 清洁:使用溶剂或清洗剂将样品表面的污垢和油脂清洗干净。

- 研磨:对于表面有锈蚀或氧化的样品,可以使用研磨工具将其表面恢复光洁。

- 切割:若样品过大,可以使用切割工具将其分割成适宜的尺寸。

4. 样品分析废钢铁的检测可以通过多种方法进行,以下是常用的样品分析技术: - 光谱分析:通过光谱仪器进行废钢铁的成分分析。

光谱分析可以提供元素含量、原子结构和杂质信息。

- 微观结构观察:使用显微镜观察废钢铁的微观结构,判断是否存在裂纹、疲劳等表面缺陷。

- 物理性能测试:测量废钢铁的硬度、强度、延展性等物理性能,以评估其可用性和强度。

- 化学分析:通过化学试剂和反应进行废钢铁的成分分析,如测定碳含量、硫含量等。

- 重金属分析:对废钢铁中的重金属元素进行检测,以确定是否符合环保要求。

5. 结果分析根据样品分析的结果,可以进行以下几个方面的结果分析: - 成分分析:根据光谱分析和化学分析的结果,确定废钢铁中各元素的含量和比例。

比较分析结果与标准要求,判断废钢铁是否合格。

- 微观结构观察:根据显微镜观察的结果,判断废钢铁的表面是否存在裂纹、疲劳等缺陷,以及其对整体性能的影响。

- 物理性能测试:根据物理性能测试的结果,评估废钢铁的硬度、强度、延展性等物理性能是否满足使用要求。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2 重金属含量测定中需注意的问题
固废实验室的测定方法包括电感耦合等离子发射光谱法 2.1 制样与前处理问题
(ICP-OES)、电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)、石墨炉原子
固废采样和制样须按照《危险废物鉴别技术规范》(HJ/T
吸收光谱法(GF-AAS)、火焰原子吸收光谱法(FAAS)、原子荧 298-2007)《、工业固体废物采样制样技术规范》(HJ/T20-1998)
邓静文 樊惠玲(广州市番禺区环境监测站,广东 广州 511483)
摘 要:固体废弃物往往成为其他污染的源头,尤其重金 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》(HJ 781-
属污染不能降解,这就对固体废弃物的环境管理和监测提出了 2016);《固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度
更高的要求,因此本文阐述了固体废弃物重金属含量的实验室 法》(HJ 786-2016);《固体废物 铅和镉的测定 石墨炉原子吸收
测定方法。
分光光度法》(HJ 787-2016);《固体废物 总汞的测定 冷原子吸
关键词:重金属含量;测定;固体废弃物
收分光光度法》(GB/T 15555.1-1995);《固体废物 铜、锌、铅、镉
元素等因素确定。例如硫酸亚铁铵滴定法测定总铬要求固废 浸出液浓度高于 1mg/L 才能测得出,仪器分析则可测定较低浓 度 ,FAAS 可低至 0.1mg/L,二苯碳酰二肼分光光度法更低至 0.004mg/L,GF-AAS 最低测定浓度为 2.8μg/L。但仪器分析用于 高浓度浸出液检测时,需要稀释水样,这样也会产生稀释误差, 所以合理的做法是根据浸出液浓度范围尽量选择可直接测定 的方法。仪器分析方法中,通常 FAAS、GF-AAS 一次只能测定 一种元素,AFS 可同时测定四种元素,分光光度法采用特定显色 剂及双波长或三波长也可同时测定多个元素,但元素之间有干 扰,多用于人工合成样的检测,因此需要同时检测多个元素最 好采用 ICP-OES 或 ICP-MS 法。
源之一,污染了大气环境、水环境和土壤环境,并影响生活环境 《固体废物 六价铬的测定 硫酸亚铁铵滴定法》(GB/T 15555.7-
卫生 。 [1] 重金属是固体废弃物中的污染成分,无论工业废弃 1995);《 固 体 废 物 总 铬 的 测 定 硫 酸 亚 铁 铵 滴 定 法 》(GB/T
物[2],还是生活垃圾[3],重金属污染都是不容忽视的因素。与有 15555.8-1995);《固体废物 镍的测定 直接吸入火焰原子吸收分
染环境防治年报》统计,2015 年全国 246 个大、中城市一般工业 度法》(GB/T 15555.4-1995);《固体废物 总铬的测定 二苯碳酰
固体废物产生量为 19.1 亿吨,生活垃圾产生量约为 18564.0 万 二肼分光光度法》(GB/T 15555.5-1995);《固体废物 总铬的测
吨。由于我国固废治理水平较低,固废已成为环境的主要污染 定 直接吸入火焰原子吸收分光光度法》(GB/T 15555.6-1995);
炉原子吸收分光光度法》(HJ 752-2015);《固体废物 金属元素 酸缓冲溶液法》(HJ/T 300-2007)标准,适用于固废及再利用产
2015);《固体废物 总铬的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 境的污染。目前,浸出方法有四种,分别是两种酸浸法及翻转
(HJ 750-2015);《固体废物 镍和铜的测定 火焰原子吸收分光 法、水平振荡法。酸浸法采用《固体废物 浸出毒性浸出方法 硫
光度法》(HJ 751-2015);《固体废物 铍 镍 铜和钼的测定 石墨 酸硝酸法》(HJ/T 299-2007)、《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋
固体废弃物(简称固废)是指生产、生活及其他活动中产生 的测定 原子吸收分光光度法》(GB/T 15555.2-1995);《固体废
的固态、半固态废弃物,包括生活垃圾、工业废弃物、农业废弃 物 砷 的 测 定 二 乙 基 二 硫 代 氨 基 甲 酸 银 分 光 光 度 法》(GB/T
物等。根据环保部发布的《2016 年全国大、中城市固体废物污 15555.3-1995);《固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光
目前重金属检测方法主要有原子荧光光度法afs原子吸收光谱法aas电感耦合等离子体质谱法icpms电感耦合等离子发射光谱法icpoesx射线荧光光谱法xrf紫外可见分光光度法uvvis高效液相色谱法hplc电化学分析法化学滴定法酶分析法生物传感器法免疫分析法等4
综合管理
固体废弃物中重金属含量的实验室测定
光法(AFS)、分光光度法、化学滴定法等,其依据如下:《危险废 规定的程序进行操作。采样之后要经过风干、破碎、筛分、混
物鉴别标准 浸出毒性鉴别》(GB 5085.3-2007)附录 A~E;《固 合、缩分等程序。固废试样分为浸出液试样和污染物总量试
体 废 物 总 铬 的 测 定 火 焰 原 子 吸 收 分 光 光 度 法 》(HJ 749- 样。浸出液试样用于评价危险废物的浸ห้องสมุดไป่ตู้毒性,尤其是对水环
机污染物相比,重金属不易降解,长期滞留于环境中,并通过食 光光度法》(GB/T 15555.9-1995);《固体废物 镍的测定 丁二酮
物链富集,对人体健康产生严重危害,导致癌变、畸变和突变, 肟分光光度法(》GB/T 15555.10-1995)等。
因而加强固体废弃物重金属的检测意义重大。鉴此,本文对固 1.3 固废重金属含量检测方法的选择
体废弃物中重金属含量的实验室测定进行了探讨。
检测方法的选择应根据仪器条件、固废重金属含量、待检
1 重金属含量的测定方法
1.1 重金属检测的方法 重金属是指密度大于 5g/cm3 的金属,主要包括金、银、铜、
铅、镍、钴、钼、镉、铬、汞、砷等 45 种元素,其中铅、镉、铬、汞、砷 等重金属对人体危害较大,如汞污染导致水俣病,镉污染造成 骨痛病,铅污染形成高血铅等。目前,重金属检测方法主要有 原子荧光光度法(AFS)、原子吸收光谱法(AAS)、电感耦合等离 子 体 质 谱 法(ICP- MS)、电 感 耦 合 等 离 子 发 射 光 谱 法(ICPOES)、X 射线荧光光谱法(XRF)、紫外可见分光光度法(UVVis)、高效液相色谱法(HPLC)、电化学分析法、化学滴定法、酶 分析法、生物传感器法、免疫分析法等[4]。 1.2 固废重金属含量实验室测定的方法
相关文档
最新文档