淺析電鍍廢水中重金屬含量的測定方法

   日期:2013-10-10     瀏覽:952    評論:0    

                                               關明添

                                  (廣東省廣州市海珠區環境監測站,廣東 廣州 510240)

    摘要:重金屬廢水在電鍍行業廢水中危害很大,對人體健康十分不利,會導致人體“三致”,即致癌、致畸、致突變。文章探討了原子吸收分光光度法測定某市電鍍廢水中銅、鎘、鉛和鋅等四種重金屬含量的效果,以期為電鍍行業廢水中重金屬含量的測定提供理論參考。

    關鍵詞:電鍍廢水;重金屬;污染;原子吸收分光光度法

    中圖分類號:X752     文獻標識碼:A     文章編號:1009-2374(2012)22-0062-02

    電鍍(Electroplating)是利用電解作用使金屬或其他材料制件的表面附著一層金屬膜的工藝。電鍍主要包括鍍鉻、鍍鋅、鍍銅、鍍鎳和鍍銀等種類[1]。重金屬廢水在電鍍行業廢水中危害很大,對人體健康十分不利,會導致人體“三致”,即致癌、致畸、致突變。近幾年,隨著科技和社會快速發展,電鍍工業的規模越來越大,重金屬廢水排放量也越來越多。電鍍廢水的治理日益受到廣泛關注。人們認識到必須治理好重金屬廢水排放,控制其對環境與人類的污染,保護人類生存環境和人體健康。目前,原子吸收分光光度法在重金屬的分析中應用廣泛,在環境監測中扮演著重要角色。本文探討了原子吸收分光光度法測定某市電鍍廢水中銅、鎘、鉛和鋅等四種重金屬含量的效果,以期為電鍍行業廢水中重金屬含量的測定提供理參考?!?/span>

    1·實驗方法

    1.1 儀器與工作條件

    原子吸收分光光度儀(美國熱電公司),銅、鎘、鉛和鋅空陰極燈,乙炔-空氣燃燒器。具體儀器工作條件見表1:

    

    1.2 標準溶液與試劑 

    銅、鉛、鋅和鎘標準貯備液的制備:分別稱取光譜純金屬1.0g,準確到0.001g,用適量濃硝酸(1+1)溶解,必要時可加熱。待完全溶解后,移入1000mL容量瓶中,用蒸餾水稀釋至標線,搖勻備用。銅、鉛、鋅和鎘均為1000mg/L。

    試劑:濃硝酸、硝酸、碘化鉀等均為分析純;實驗中用水均為二次蒸餾水;燃料為純度不低于99.6%的乙炔;氧化劑由空氣壓縮機供給。

    1.3 電鍍廢水的取樣與處理

    1.3.1 電鍍廢水取樣。根據電鍍行業污染物排放標準,筆者分別對某市3家電鍍企業的電鍍廢水進行了采樣,并將樣品保存在事先用2%的硝酸清洗過的聚乙烯桶中。經廢水處理前的電鍍廢水分別編號為1、2、3。經廢水處理后的電鍍廢水相對應地編號為A、B、C。

    1.3.2 電鍍廢水樣品處理。采取電鍍廢水樣品要當日處理完畢:取搖勻后的電鍍廢水樣品100mL,加入2mL濃硝酸,置于電爐上加熱,微沸消解10min,冷卻后用快速濾紙過濾,濾紙及懸浮物用1%的硝酸洗滌數次,洗滌水倒入電鍍廢水樣品中,然后用二次蒸餾水定容至原體積。

    1.3.3 標準工作曲線。按表1原子吸收分光光度儀工作條件分別測定各元素標準系列的吸光度值,以質量濃度值(mg/L)為橫坐標,吸光度值為縱坐標,繪制標準工作曲線[2],得出回歸方程和相關系數。由表2可見,在本工作范圍內,各元素線性關系良好。

    

    1.3.4 廢水重金屬含量測定。采用原子吸收分光光度儀對預處理后電鍍廢水樣品中銅、鎘、鉛和鋅的含量進行測定,結果見表3、表4:

    

    2·實驗結果與討論

    2.1 各電鍍廢水樣品在廢水處理前的重金屬含量

    表3是廢水處理前電鍍廢水中銅、鉛、鎘、鋅的含量測試結果。由表3可知,各采樣點均含有一定量的銅、鎘、鉛、鋅。最高含量分別為銅4.95mg/L、鎘0.81mg/L、鉛1.85mg/L、鋅3.76mg/L。根據《電鍍行業污染物排放標準》,銅、鎘、鉛、鋅的排放標準分別為:銅≤1.0mg/L,鎘≤0.1mg/L,鉛≤0.5mg/L,鋅≤2.0mg/L。從檢測數據看,抽樣調查的3家企業電鍍廢水中銅、鎘、鉛、鋅的含量在經廢水處理前均超過電鍍行業污染物排放標準,并且均為嚴重超標。這樣的電鍍廢水如果直接排放,將會給環境帶來嚴重的影響,威脅到人類的身體健康。

    2.2 各電鍍廢水樣品在廢水處理后的重金屬含量

    表4是電鍍廢水經廢水處理后的重金屬含量,可見,電鍍廢水經廢水處理后,重金屬含量明顯減少,符合了電鍍行業污染物排放標準中關于重金屬含量的要求。

    3·結語

    原子吸收分光光度法測定電鍍行業廢水中銅、鎘、鉛與鋅等重金屬含量簡單、方便、有效,值得推廣與應用。電鍍行業廢水的治理是一項艱巨而復雜的任務,需要不斷加大治理的力度,立足實際,不斷研究新技術,有效控制電鍍廢水給環境和人類帶來的污染,為保護地球家園和人類健康添磚加瓦。

參考文獻

[1]唐兆民,張景書.電鍍廢水的處理現狀與發展趨勢[J].國土與自然 資源研究,2004,(2):69-70.

[2]董仁杰.火焰原子吸收光譜法測定污泥中銅鋅鉛鎘鎳[J].理化檢驗(化學分冊),2002,(10):500.

 
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