对生态环境的影响:氨氮对水生物起危害作用的主要是游离氨,其毒性比铵盐大几十倍,并随碱性的增强而增大。氨氮毒性与池水的pH值及水温有密切关系,一般情况,pH值及水温愈高,毒性愈强,对鱼的危害类似于亚硝酸盐。氨氮对水生物的危害有急性和慢性之分。慢性氨氮中毒危害为:摄食降低,生长减慢,天津生物促生剂氨氮,天津生物促生剂氨氮,组织损伤,降低氧在组织间的输送。鱼类对水中氨氮比较敏感,天津生物促生剂氨氮,当氨氮含量高时会导致鱼类死亡。急性氨氮中毒危害为:水生物表现亢奋、在水中丧失平衡、抽搐,严重者甚至死亡。氨氮(简称NH3-N),指水中以游离氨(NH3)和铵盐(NH4+)形式存在的氮。天津生物促生剂氨氮
超声吹脱处理氨氮:超声吹脱法去除氨氮是一种新型、高效的高浓度氨氮废水处理技术,它是在传统的吹脱方法的基础上,引入超声波辐射废水处理技术,将超声波和吹脱技术联用而衍生出来的一种处理氨氮的方法。将这两种方法联用不仅改进了超声波处理废水成本较高的问题,也弥补了传统吹脱技术去除氨氮不佳的缺陷,超生吹脱法在保证处理氨氮的效果的同时还能对废水中有机物的降解起到一定的提高作用。技术特点(1)高浓度氨氮废水采用90年代高新技术——超声波 脱氮技术,其总脱氮效率在70~90%,不需要投加化学药剂,不需要加温,处理费用低,处理效果稳定。(2)生化处理采用周期性活性污泥法(CASS)工艺,建设费用低,具有独特的 生物脱氮功能,处理费用低,处理效果稳定,耐负荷冲击能力强,不产生 污泥膨胀现象,脱氮效率大于90%,确保氨氮达标。天津生物促生剂氨氮氨氮对水生物起危害作用的主要是游离氨,其毒性比铵盐大几十倍。
氨氮测定的几个要点:除清洁水样外,水样有悬浮物或色度影响要凝沉淀法预处理:取三个100ML比色管分别取100ML无氨水、进水、出水,(进、出水为混匀样),盖好盖,加入1ML的硫酸锌,摇匀;再加入0.1-0.2ML的25﹪的氢氧化钠溶液(用PH试纸检测,调节PH值为10.5左右),摇匀。静置,沉淀。吸取上清液分析,或者用中速定性滤纸过滤。 氨氮测定方法中取50ML水样时,较低检出浓度0.1mg/l,较高测定上限为2mg/l。当氨氮含量高于2mg/l时要适当取少量水样进行测定:取25ML水样时,检测结果较高限为4mg/l;取10ml水样时,检测结果较高限为10 mg/l。取5ml水样时,检测结果较高限为20mg/l。适当调整取水样量,使检测结果误差在较小范围。
氨氮去除剂投放位置的注意事项:氨氮污水处理过程中,我们常常使用到两种方法,一种是物理处理工艺,一种是生化处理工艺,这两种工艺由于利用的原理不同,所以在投放氨氮去除剂的时候,选择的投放位置也有所不同,下面和大家说一下,投放氨氮去除剂时,投放位置的正确选择。使用物理处理工艺时,有三大环节,分别是进水-反应池-排放出水,氨氮去除剂应该投放在三大环节中的哪一个环节呢?根据氨氮去除剂投放时不会产生沉淀物的特点,较好的投放地点是选择在反应池,可以充分实现氨氮去除剂的作用,将污水中氨氮进行清理。一般污水中氨氮超标高浓度除了生化、物理等方法处理,也可以用鸟粪石处理。
纳氏试剂光度法概述:1.方法原理:碘化汞和碘化钾的碱性溶液与氨反应生成淡红棕色胶态化合物,此颜色在较宽的波长范围内具强烈吸收。通常测量用波长在410—425nm范围。2.干扰及消除:脂肪胺、芳香胺、醛类、醇类和有机氯胺类等有机化合物,以及铁、锰、镁、硫等无机离子,因产生异色或浑浊而引起干扰,水中颜色和浑浊亦影响比色。为此,须经絮凝沉淀过滤或蒸馏预处理,易挥发的还原性干扰物质,还可在酸性条件下加热除去。对金属离子的干扰,可加入适量的掩蔽剂加以消除。氨氮在水中存在着离解平衡,随着PH升高,氨在水中NH3形态比例升高。天津生物促生剂氨氮
非离子氨是引起水生生物有害的主要因子,而铵离子相对基本无毒。天津生物促生剂氨氮
分离吸附脱氮工艺:膜分离法:膜分离法是利用膜的选择透过性对液体中的成分进行选择性分离,从而达到氨氮脱除的目的。包括反渗透、纳滤、脱氨膜及电渗析等。影响膜分离法的因素有膜特性、压力或电压、pH值、温度以及氨氮浓度等。根据稀土冶炼厂排放氨氮废水的水质情况,采用NH4C1和NaCI模拟废水进行了反渗透对比实验,发现在相同条件下反渗透对NaCI有较高去除率,而NHCl有较高的产水速率。氨氮废水经反渗透处理后NH4C1去除率为77.3%,可作为氨氮废水的预处理。反渗透技术可以节约能源,热稳定性较好,但耐氯性、抗污染性差。天津生物促生剂氨氮
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