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高氯廢水中的氨氮含量高不高

發布時間:2021-01-27 19:28:28

『壹』 污水中氨氮含量高 怎麼去除

氨氮/COD的去除在污水處理中多採用生物法,是在指廢水中的氨氮在各種微生物的作用下,通過硝化和反硝化等一系列反應,最終形成氮氣,從而達到去除氨氮的目的。生物法脫氮的工藝有很多種,但是機理基本相同。都需要經過硝化和反硝化兩個階段。 氨氮/COD超標主要是硝化反應控制不好所致。硝化反應是在好氧條件下通過好氧硝化菌的作用將廢水中的氨氮氧化為亞硝酸鹽或硝酸鹽,包括兩個基本反應步驟:由亞硝酸菌參與的將氨氮轉化為亞硝酸鹽的反應。由硝酸菌參與的將亞硝酸鹽轉化為硝酸鹽的反應。亞硝酸菌和硝酸菌都是自養菌,它們利用廢水中的碳源,通過與NH3-N的氧化還原反應獲得能量。反應方程式如下:亞硝化: 2NH4++3O2→2NO2-+2H2O+4H+ 硝化 : 2NO2-+O2→2NO3- 解決措施:控制好PH與溫度。硝化菌的適宜pH值為8.0~8.4,最佳溫度為35℃,溫度對硝化菌的影響很大,溫度下降10℃,硝化速度下降一半;DO濃度:2~3mg/L;BOD5負荷:0.06-0.1kgBOD5/(kgMLSS?d);泥齡在3~5天以上。在缺氧條件下,利用反硝化菌(脫氮菌)將亞硝酸鹽和硝酸鹽還原為氮氣而從廢水中逸出由於兼性脫氮菌(反硝化菌)的作用,將硝化過程中產生的硝酸鹽或亞硝酸鹽還原成N2的過程,稱為反硝化。反硝化過程中的電子供體是各種各樣的有機底物(碳源)。以甲醇為碳源為例,其反應式為: 6NO3-+2CH3OH→6NO2-+2CO2+4H2O 6NO2-+3CH3OH→3N2+3CO2+3H2O+6OH- 反硝化菌的適宜pH值為6.5~8.0;最佳溫度為30℃,當溫度低於10℃時,反硝化速度明顯下降,而當溫度低至3℃時,反硝化作用將停止;DO濃度<0.5mg/L;BOD5/TN>3~5。 生物脫氮法可去除多種含氮化合物,總氮去除率可達70%~95%,二次污染小且比較經濟,因此在國內外運用最多。其缺點是佔地面積大,低溫時效率低。為了能使微生物正常生長,必須增加迴流比來稀釋原廢水;硝化過程不僅需要大量氧氣,而且反硝化需要大量的碳源,一般認為COD/TKN至少為9。

『貳』 廢水氨氮含量一般是多少

還是看什麼水,一般
生活污水
差不多10-30mg/L。
水力停留時間

曝氣生物濾內池
處理效能及
運行容特性
的影響
邱立平
,
馬軍
,
張立昕
通過實驗室
模型試驗
研究了曝氣生物濾池處理
模擬生活
污水的效能
,分析了水力停留時間
(
HRT)變化對曝氣生物濾池處理效果及廢水
氨氮含量
一般是多少?

『叄』 水中氨氮含量偏高說明什麼問題

氨氮是指水中以游離氨(NH3)和銨離子(NH4+)形式存在的氮。 動物性版有權機物的含氮量一般較植物性有機物為高。同時,人畜糞便中含氮有機物很不穩定,容易分解成氨。因此,水中氨氮含量增高時指以氨或銨離子形式存在的化合氮。

影響
對人體健康的影響
水中
高濃度氨氮廢水系統流程圖
的氨氮可以在一定條件下轉化成亞硝酸鹽,如果長期飲用,水中的亞硝酸鹽將和蛋白質結合形成亞硝胺,這是一種強致癌物質,對人體健康極為不利。
對生態環境的影響
氨氮對水生物起危害作用的主要是游離氨,其毒性比銨鹽大幾十倍,並隨鹼性的增強而增大。氨氮毒性與池水的pH值及水溫有密切關系,一般情況,pH值及水溫愈高,毒性愈強,對魚的危害類似於亞硝酸鹽。
氨氮對水生物的危害有急性和慢性之分。慢性氨氮中毒危害為:攝食降低,生長減慢,組織損傷,降低氧在組織間的輸送。魚類對水中氨氮比較敏感,當氨氮含量高時會導致魚類死亡。急性氨氮中毒危害為:水生物表現亢奮、在水中喪失平衡、抽搐,嚴重者甚至死亡。

『肆』 對於氨氮較高的廢水怎麼處理

1 物化法
1.1 吹脫法
在鹼性條件下,利用氨氮的氣相濃度和液相濃度之間的氣液平衡關系進行分離的一種方法,一般認為吹脫與濕度、PH、氣液比有關。
1.2 沸石脫氨法
利用沸石中的陽離子與廢水中的NH4+進行交換以達到脫氮的目的。應用沸石脫氨法必須考慮沸石的再生問題,通常有再生液法和焚燒法。採用焚燒法時,產生的氨氣必須進行處理。
1.3 膜分離技術
利用膜的選擇透過性進行氨氮脫除的一種方法。這種方法操作方便,氨氮回收率高,無二次污染。例如:氣水分離膜脫除氨氮
氨氮在水中存在著離解平衡,隨著PH升高,氨在水中NH3形態比例升高,在一定溫度和壓力下,NH3的氣態和液態兩項達到平衡。根據化學平衡移動的原理即呂.查德里(A.L.LE Chatelier)原理。在自然界中一切平衡都是相對的和暫時的。化學平衡只是在一定條件下才能保持「假若改變平衡系統的條件之一,如濃度、壓力或溫度,平衡就向能減弱這個改變的方向移動。」遵從這一原理進行了如下設計理念在膜的一側是高濃度氨氮廢水,另一側是酸性水溶液或水。當左側溫度T1>20℃,PH1>9,P1>P2保持一定的壓力差,那麼廢水中的游離氨NH4+,就變為氨分子NH3,並經原料液側介面擴散至膜表面,在膜表面分壓差的作用下,穿越膜孔,進入吸收液,迅速與酸性溶液中的H+反應生成銨鹽。
1.4MAP沉澱法
主要是利用以下化學反應:Mg2++NH4++PO43-=MgNH4PO4
理論上講以一定比例向含有高濃度氨氮的廢水中投加磷鹽和鎂鹽,當[Mg2 + ][NH4+][PO43 -]>2.5×10–13時可生成磷酸銨鎂(MAP),除去廢水中的氨氮。
1.5 化學氧化法
利用強氧化劑將氨氮直接氧化成氮氣進行脫除的一種方法。折點加氯是利用在水中的氨與氯反應生成氨氣脫氨,這種方法還可以起到殺菌作用,但是產生的余氯會對魚類有影響,故必須附設除余氯設施。
2 生物脫氮法
傳統和新開發的脫氮工藝有A/O,兩段活性污泥法、強氧化好氧生物處理、短程硝化反硝化、超聲吹脫處理氨氮法方法等。
2.1A/O工藝將前段缺氧段和後段好氧段串聯在一起,A段DO不大於0.2mg/L,O段DO=2~4mg/L。在缺氧段異養菌將污水中的澱粉、纖維、碳水化合物等懸浮污染物和可溶性有機物水解為有機酸,使大分子有機物分解為小分子有機物,不溶性的有機物轉化成可溶性有機物,當這些經缺氧水解的產物進入好氧池進行好氧處理時,提高污水的可生化性,提高氧的效率;在缺氧段異養菌將蛋白質、脂肪等污染物進行氨化(有機鏈上的N或氨基酸中的氨基)游離出氨(NH3、NH4+),在充足供氧條件下,自養菌的硝化作用將NH3-N(NH4+)氧化為NO3-,通過迴流控制返回至A池,在缺氧條件下,異氧菌的反硝化作用將NO3-還原為分子態氮(N2)完成C、N、O在生態中的循環,實現污水無害化處理。其特點是缺氧池在前,污水中的有機碳被反硝化菌所利用,可減輕其後好氧池的有機負荷,反硝化反應產生的鹼度可以補償好氧池中進行硝化反應對鹼度的需求。好氧在缺氧池之後,可以使反硝化殘留的有機污染物得到進一步去除,提高出水水質。BOD5的去除率較高可達90~95%以上,但脫氮除磷效果稍差,脫氮效率70~80%,除磷只有20~30%。盡管如此,由於A/O工藝比較簡單,也有其突出的特點,目前仍是比較普遍採用的工藝。

『伍』 氯離子的值在什麼范圍內不會對氨氮值產生影響

氯離子的值在什麼范圍內不會對氨氮值產生影響
水中氨氮的濃度高低對水的PH值有點影響,這主要是氨氮與水形成弱鹼,氨氮的濃度越高,水中的PH值越大 。

『陸』 水中氨氮含量偏高說明什麼問題

你那個是工業廢水還是生活廢水,如果是工業廢水,氨氮含量偏高是不是有生產原料進入水體,查出氮源是什麼

『柒』 高濃度蝕刻廢水中氨氮含量有多高

第必須明確廢水氮機氮、氨氮、亞硝酸氮、硝酸氮四種形式存並回單純氨氮(雖我答線氨氮測量)污水廠由於污水主要處理目標同提高化處理微物營養刻意添加些含氮量高污泥或污水所種污水總氮(特別機氮)含量較高(並代表氨氮含量高)
第二物脫氮通包括物硝化物反硝化物硝化氧條件機氮通異養菌轉化氨氮再通亞硝酸鹽菌硝酸鹽菌作用氨氮氧化亞硝酸鹽硝酸鹽程反應完全氨氧化硝酸鹽兩階段完:始亞硝酸菌作用使氨氧化亞硝酸鹽亞硝酸菌屬於強氧性自養細菌利用氨作其唯能源第二階段硝酸菌作用使亞硝酸鹽轉化硝酸鹽硝酸菌亞硝酸作唯能源特種自養細菌物反硝化反硝化細菌缺氧條件原硝酸鹽釋放態氮(N2)或氧化二氮(N2O)程
根據物除氮原理程難看氨化反應速率高於硝化反應速率氨氮高於硝化氨氮所氨氮總量增加主要由於進水總氮(特別機氮)含量較高再者反應間夠造些污水廠進水摻雜工藝難處理或處理工業廢水續硝化菌造嚴重影響甚至死亡(化處理需要物死亡並所微物死亡)機氮廢水則通般異養菌進行高效氨化作用(氨氮程)導致氨化速率高於硝化速率水氨氮濃度比進水濃度高

『捌』 余氯高做出來的氨氮指標很高,怎麼解決

氯離子濃度超過1100 mg/l以上時,對測定的氨氮結果產生正影響,氯離子濃度越高,正影響越大,應用蒸餾法代替絮凝法進行前處理,這樣處理後的樣品,將使測定的氨氮接近真實值。

『玖』 污水中氨氮高,COD一定高嗎

不一定,因為重鉻酸鉀不能氧化氨。純氨氮濃度值不會對COD測定造成影響,但污水中存在亞硝酸鹽時,會增加COD濃度值。

『拾』 水中氨氮含量很高時有什麼體現

水質監測中,氨氮含量高有多種情況,有可能有異味也可能沒有異味,要看水質氨氮成分。光憑氣味顏色等判斷不準。消解後加顯色劑能比較准確的判定

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