分离吸附脱氮工艺:电渗析法:电渗析法是利用施加在阴阳膜对之间的电压去除水溶液中溶解的固体。氨氮废水中的氨离子及其它离子在电压的作用下,通过膜在含氨的浓水中富集,从而达到去除的目的。采用电渗析法处理高浓度氨氮无机废水取得较好效果,上海COD降解复合菌氨氮。对浓度为2000--3000mg/L氨氮废水,上海COD降解复合菌氨氮,氨氮去除率可在85%以上,同时可获得8.9%的浓氨水。电渗析法运行过程中消耗的电量与废水中氨氮的量成正比。电渗析法处理废水不受pH值、温度、压力限制,上海COD降解复合菌氨氮,操作简便。膜分离法的优点是氨氮回收率高,操作简便,处理效果稳定,无二次污染等。但在处理高浓度氨氮废水时,除了脱氨膜外其他的的膜易结垢堵塞,再生、反洗频繁,增加处理成本,故该法较适用于经过预处理的或中低浓度的氨氮废水。氨在水中NH3形态比例升高,在一定温度和压力下,NH3的气态和液态两项达到平衡。上海COD降解复合菌氨氮
氨氮的注意事项及改进措施:水样分析注意事项及改进:(1)试验环境要求:在通风、无氨的环境内并控制环境温度在20-25℃对氨氮进行分析。(2)水样还原。水样先用pH试纸检测pH值,若水样呈弱碱性或者中性,可直接取样分析;若是水样呈酸性,则必须调节水样pH至中性后,再进行分析。pH值调节方法:取一定量原水样于烧杯中,少量多次加入固体NaOH(或用200g/L NaOH)调节水样pH至中性。若水样pH值大于12,则应加入浓硫酸调节水样pH值至中性。(3)余氯处理。一般污水处理厂出口和医疗废水出口水样往往含有余氯。遇到这种水样,可用经纯水湿润的淀粉碘化钾试纸置于水样瓶口,若变蓝,说明有余氯干扰。分析前,取一定量水样于烧杯中,根据试纸颜色的深浅,加入尽可能少的硫代硫酸钠溶液至淀粉碘化钾试纸不变色,视为余氯出尽。上海COD降解复合菌氨氮离子交换法是通过对氨离子具有很强选择吸附作用的材料去除废水中氨氮的方法。
氨氮超标的危害及后果:废水中氨氮是指以氨或铵离子形式存在的化合氮,即污水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮。高浓度废水的氨氮在没有经过严格处理后,直接排放到大自然水体,会导致水体的富营养化,氨氮是水体中的主要耗氧污染物及营养物,大量消耗水体中的氧气,会导致水体富营养化,水中缺氧从而导致鱼类及水体某水生生物有有害作用,水质发黑发臭。废水氨氮超标的内在因素:企业在生产中会污水会产生大量的氨氮,这些氨氮有人工合成产品产生或者集中养殖(养猪、养鸡、养鸭等)汇集一起高浓度氨氮废水。例如养猪场产生的废水包含大量的氨氮、cod、悬浮物等。
水质中氨氮测定的具体方法分析:在水质监测中,氨氮是反映水质的一项重要指标,要想确保水质监测能够取得积极的效果,人们就需要准确测量氨氮含量。现阶段,水质监测人员要想有效测定氨氮,可以运用以下方式。 氨氮主要以氨离子或游离氨等形式存在,其能够和纳氏试剂发生反应,生成黄棕色的混合物,且混合物色度和氨氮含量成正比,人们可以采取目视比色法与分光光度法进行测定。其中,在运用目视比色法进行测定时,0.02 mg/L 为较低检出浓度,上限浓度为2 mg/L;运用分光光度法进行测定时,0.05 mg/L 为较低检出浓度,上限浓度则为 2 mg/L。氨氮是各类型氮中危害影响的一种形态,是水体受到污染的标志。
水质氨氮测定过程中须注意的问题:(1)要注意避免实验室出现扬尘现象,污染水样和试剂,影响实验空白值的高低,从而影响较后的实验检测结果;(2)硝酸盐氮测试中使用的实验氨水挥发性比较强,挥发后的氨气会存在实验室中的空气中,而纳氏试剂极易吸收挥发后的氨气而使得氨氮测试结果偏高,因此,在进行铵盐类化合物等分析项目不要与硝酸盐氮测试同时进行,以免影响试剂的灵敏度,从而影响测试结果;(3)进行氨氮测试实验所使用的试剂、玻璃器皿等实验用品要单独存放,避免交叉污染现象的出现。滤纸中常含有痕量铵盐,使用时注意用无氨水洗涤。上海COD降解复合菌氨氮
国家标准Ⅲ类地面水,非离子氨氮的浓度≤1毫克/升。上海COD降解复合菌氨氮
氨氮废水的来源:含氮物质进入水环境的途径主要包括自然过程和人类活动两个方面。含氮物质进入水环境的自然来源和过程主要包括降水降尘、非市区径流和生物固氮等。人类的活动也是水环境中氮的重要来源,主要包括未处理或处理过的城市生活和工业废水、各种浸滤液和地表径流等。人工合成的化学肥料是水体中氮营养元素的主要来源,大量未被农作物利用的氮化合物绝大部分被农田排水和地表径流带入地下水和地表水中。随着石油、化工、食品和制药等工业的发展,以及人民生活水平的不断提高,城市生活污水和垃圾渗滤液中氨氮的含量急剧上升。上海COD降解复合菌氨氮
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