氰化物是含有氰基-CN的有机和/或无机化合物。氰化物是一种常见的工业化学品,用于腈和甲基丙烯酸酯纤维以及其他有机腈化合物;在电镀和金属生产(例如钢)中从低品位矿石中提取金和银。氰化物在农药中也有其他用途。它是焦炭和天然气生产的副产品,可以在某些植物中天然发现,例如苦杏仁,利马豆和木薯。 本废水中氰化物可以是不同的形式,如氢氰酸HCN,氰离子CN - ,其跨越宽范围的稳定性([M(CN)的各种金属-氰化物配合Ñ ] 间- ),氰(CN)2,氰酸盐(含-OCN),硫氰酸盐(-SCN)和腈(RCN,R为烷基)。游离氰化物存在氰化物作为分子HCN和离子CN的总和-而总氰化物也包括从金属氰化物和有机络合物的击穿可测量氰化物。 不同形式的氰化物具有不同的化学性质,因此对水生生物的毒性程度也不同的。HCN和CN -存在或络合或结合的氰化物的离解衍生的是主要的毒性形式,前者是更有毒的,因为它能够穿过生物膜。氰化物的毒性主要是通过抑制细胞呼吸。氰化物与酶(如细胞色素氧化酶)的血红素铁(III)的结合可防止电子转移至分子O 2。 水中氰化物的形态受pH,温度,溶解氧,盐度,其他离子,络合剂和阳光的影响。HCN是易扩散,易挥发和高反应性的物质。它是水溶液中的一种弱酸,作为游离氰化物存在的氰化物比例取决于pH和温度。 氰化物与各种重金属离子结合形成具有不同稳定性的金属氰化物络合物。例如,铅(II),锌(II),镉(II)氰化物配合在水溶液中是不稳定的,并且因此容易地解离,形成了CN -HCN和HCN比络合物离子本身的比例更大。Ni(II),Cu(II)和Ag(I)的更稳定的络合物发生的解离较少。解离程度随着复合物浓度的降低,pH值的降低和复合物稳定性的降低而增加。对水生生物的毒性可能部分归因于复合离子,尽管它们的毒性比HCN低得多。具有广泛的工业用途的氰化铁和氰化铁是稳定的配合物,但是当暴露于紫外线下时容易释放出氰化物。因此,日光导致游离氰化物在含有铁氰化物络合物的水中动员。 氰基(CN)2和氰醇RR'C(OH)CN在水中分解,释放出游离氰化物,因此是有毒的。氯化氰(CNCl)是不同氰化物形式的氯化/氧化产物,该化学物质剧毒。其他形式的氰化物,例如硫氰酸盐,氰酸盐和腈不会形成游离氰化物(酸性介质中的硫氰酸盐除外),因此毒性低得多。 挥发是去除高浓度游离氰化物的重要方法,但对于低浓度的氰化物的去除方法尚不清楚。络合和氧化以及微生物分解也可能是去除游离氰化物的重要过程。氰化物在环境中的停留时间并不一定短。 分析仪典型的分析程序被设置在系统内部如:用样品冲洗光学反应池,同时提取一部分样品,加入一种或者多种药剂,例如缓冲液或者掩蔽剂,然后进行次测量,作为参考测量值。参考测量值可以干扰因素,如样品颜色和浊度,以及从药剂和折射光产生的各种各样的颜色。 在获得参考数值后,增加药剂之后颜色产生变化。样品被混合并预留一定的时间使颜色完全稳定,并进行第二次测量,获得第二次读数。参考测量值与第二次测量值在一定的工艺系数下,被用于计算浓度值。然后反应单元被排空,并被多次冲洗,再进行下一个循环的测量。 氰化物在线分析仪应用领域 3S在线氰化物分析仪器的应用领域比较广泛,很多环保企业都是涉及到。比如国内很多废水处理厂,工业应用领域,针对地下地表水监测、超纯水的检测,蒸汽和冷凝水的在线检测。渗透植物,离子交换系统、锅炉给水废水处理工厂的工艺优化、监测污水处理厂的出口系统检测,地表水分析处理等等。3S氰化物在线分析仪器都是可以满足以上企业的检测数据。
|