Ⅰ 生活污水中氨氮含量和懸浮物的合理含量該是多少啊 急用
生活污水中氨氮含量大約是20~40mg/L,懸浮物200~300mg/L
Ⅱ 氨氮含量
生活污水中的氨氮含量一般是20~30mg/L之間,題中偏高。
通過A/O法,在好氧段進行消化反應,使氨氮轉化為硝態氮,通過污泥迴流,在缺氧段進行反硝化反應,使在好氧段形成的硝態氮轉化為氮氣,排入大氣。
Ⅲ 污水處理廠的進水氨氮是多少
污水處理廠的進水氨氮濃度主要取決於污水來源。
1、如果是一般生活污內水處理廠的氨氮容的濃度在15-35mg/l。
2、如果處理工業廢水,其氨氮就遠大於上述濃度,需要進行預處理,一般正規的污水處理廠的進水氨氮濃度控制在35mg/l以下。
(3)生活污水氨氮含量計算擴展閱讀
氨氮廢水主要來源於化肥、焦化、石化、制葯、食品、垃圾填埋場等,大量氨氮廢水排入水體不僅引起水體富營養化、造成水體黑臭,給水處理的難度和成本。
甚至對人群及生物產生毒害作用,針對氨氮廢水的處理工藝有生物法、物化法的各種處理工藝等。
Ⅳ 污水處理中氨氮的演算法
我們調試污水的時候,基本沒有小白似的的計算大多情況下大約算算的 你是生活污水 本來氨氮就高 建議少加尿素 尿素是N肥。 你應該增加P肥跟 K肥 N,P,K的比例是100:5:1
Ⅳ 生活廢水中氨氮的濃度是多少
正常,一般在100mg以內,我經常碰到九十多毫克升的氨氮濃度生活污水。如北京門頭溝污水處理廠,吳家村污水處理廠,都在50~100ppm之間。
Ⅵ 生活污水COD是190mg/L,氨氮一般在多少
兩個沒什麼聯系。目前城市污水廠氨氮基本都在30以下。
到60-70也有。目前從我了解的數據看,我們在南方的幾個水廠,西南,江南氨氮都較低。10以下。
而北方,華北,包括陝西地區,氨氮在20-30左右
Ⅶ 總氨氮的計算方法 及例題
氨氣敏電極法 1 原理 在pH值大於11的環境下,銨根離子向氨轉變,氨通過氨敏電極的疏水膜轉移,造成氨敏電極的電動勢的變化,儀器根據電動勢的變化測量出氨氮的濃度。 2 檢測步驟 用新的水樣沖洗測量水樣、試劑體積的容器和電極安裝管。 使用蠕動泵進樣。水樣並不直接與蠕動泵管接觸--有一個空氣緩沖區。進樣的體積由一可視測量系統控制。 與進樣相同,輔助試劑也通過蠕動泵投加,並由可視測量系統控制加葯體積。 通過鼓泡混合水樣和試劑。 由測量系統自動控制反映時間。 殘液由蠕動泵排出。 在用戶自定義的測量周期中,分析儀會利用內置的校準標液和清洗溶液自動進行校準和清洗。 3 氨氣敏電極法主流儀器品牌 進口品牌:德國WTW,英國RAIKING 國內品牌:銳泉 4 如何分辨氨氣敏電極法儀器的性能 1.量程:電極法氨氮量程規格分為:0-1200;0-2000;0-3000;0-10000不等。並且量程自由切換,量程越大,說明儀器採用的電極的適應性越強。 2.最低檢出限:儀器的最低檢出限越低,代表電極的品質越好,一般為0.05mg/l。 納氏試劑比色法
1 原理
碘化汞和碘化鉀的鹼性溶液與氨反映生成淡紅棕色膠態化合物,其色度與氨氮含量成正比,通常可在波長410~425nm范圍內測其吸光度,計算其含量. 本法最低檢出濃度為0.025mg/L(光度法),測定上限為2mg/L.採用目視比色法,最低檢出濃度為0.02mg/L.水樣做適當的預處理後,本法可用於地面水,地下水,工業廢水和生活污水中氨氮的測定.
2 儀器
2.1 帶氮球的定氮蒸餾裝置:500mL凱氏燒瓶,氮球,直形冷凝管和導管. 2.2 分光光度計 2.3 pH計
3 試劑
配製試劑用水均應為無氨水 3.1 無氨水可選用下列方法之一進行制備: 3.1.1 蒸餾法:每升蒸餾水中加0.1mL硫酸,在全玻璃蒸餾器中重蒸餾,棄去50mL初餾液,按取其餘餾出液於具塞磨口的玻璃瓶中,密塞保存. 3.1.2 離子交換法:使蒸餾水通過強酸型陽離子交換樹脂柱. 3.2 1mol/L鹽酸溶液. 3.3 1mol/L氫氧化納溶液. 3.4 輕質氧化鎂(MgO):將氧化鎂在500℃下加熱,以出去碳酸鹽. 3.5 0.05%溴百里酚藍指示液:pH6.0~7.6. 3.6 防沫劑,如石蠟碎片. 3.7 吸收液: 3.7.1 硼酸溶液:稱取20g硼酸溶於水,稀釋至1L. 3.7.2 0.01mol/L硫酸溶液. 3.8 納氏試劑:可選擇下列方法之一制備: 3.8.1 稱取20g碘化鉀溶於約100mL水中,邊攪拌邊分次少量加入二氯化汞(HgCl2)結晶粉末(約10g),至出現朱紅色沉澱不易溶解時,改寫滴加飽和二氯化汞溶液,並充分攪拌,當出現微量朱紅色沉澱不再溶解時,停止滴加二氯化汞溶液. 另稱取60g氫氧化鉀溶於水,並稀釋至250mL,冷卻至室溫後,將上述溶液徐徐注入氫氧化鉀溶液中,用水稀釋至400mL,混勻.靜置過夜將上清液移入聚乙烯瓶中,密塞保存. 3.8.2 稱取16g氫氧化納,溶於50mL水中,充分冷卻至室溫. 另稱取7g碘化鉀和碘化汞(HgI2)溶於水,然後將此溶液在攪拌下徐徐注入氫氧化納溶液中,用水稀釋至100mL,貯於聚乙烯瓶中,密塞保存. 3.9 酒石酸鉀納溶液:稱取50g酒石酸鉀納KNaC4H4O6·4H2O)溶於100mL水中,加熱煮沸以除去氨,放冷,定容至100Ml. 3.10 銨標准貯備溶液:稱取3.819g經100℃乾燥過的優級純氯化銨(NH4Cl)溶於水中,移入1000mL容量瓶中,稀釋至標線.此溶液每毫升含1.00mg氨氮. 3.11 銨標准使用溶液:移取5.00mL銨標准貯備液於500mL容量瓶中,用水稀釋至標線.此溶液每毫升含0.010mg氨氮.
4 測定步驟
4.1 水樣預處理:取250mL水樣(如氨氮含量較高,可取適量並加水至250mL,使氨氮含量不超過2.5mg),移入凱氏燒瓶中,加數滴溴百里酚藍指示液,用氫氧化納溶液或演算溶液調節至pH7左右.加入0.25g輕質氧化鎂和數粒玻璃珠,立即連接氮球和冷凝管,導 管下端插入吸收液液面下.加熱蒸餾,至餾出液達200mL時,停止蒸餾,定容至250mL. 採用酸滴定法或納氏比色法時,以50mL硼酸溶液為吸收液;採用水楊酸-次氯酸鹽比色法時,改用50mL0.01mol/L硫酸溶液為吸收液. 4.2 標准曲線的繪制:吸取0,0.50,1.00,3.00,7.00和10.0mL銨標准使用液分別於50mL比色管中,加水至標線,家1.0mL酒石酸鉀溶液,混勻.加1.5mL納氏試劑,混勻.放置10min後,在波長420nm處,用光程20mm比色皿,以水為參比,測定吸光度. 由測得的吸光度,減去零濃度空白管的吸光度後,得到校正吸光度,繪制以氨氮含量(mg)對校正吸光度的標准曲線. 4.3 水樣的測定: 4.3.1分取適量經絮凝沉澱預處理後的水樣(使氨氮含量不超過0.1mg),加入50mL比色管中,稀釋至標線,加入0.1mL酒石酸鉀鈉溶液.以下同標准曲線的繪制. 4.3.2 分取適量經蒸餾預處理後的餾出液,加入50mL比色管中,加一定量1mol/L氫氧化納溶液,以中和硼酸,稀釋至標線.加1.5mL納氏試劑,混勻.放置10min後,同標准曲線步驟測量吸光度. 4.4 空白實驗:以無氨水代替水樣,做全程序空白測定.
5 計算
由水樣測得的吸光度減去空白實驗的吸光度後,從標准曲線上查得氨氮量(mg)後, 按下式計算: 氨氮(N,mg/L)=m/V×1000 式中:m——由標准曲線查得的氨氮量,mg; V——水樣體積,mL.
6 注意事項
: 6.1 納氏試劑中碘化汞與碘化鉀的比例,對顯色反應的靈敏度有較大影響.靜置後生成的沉澱應除去. 6.2 濾紙中常含痕量銨鹽,使用時注意用無氨水洗滌.所用玻璃皿應避免實驗室空氣中氨的玷污.
編輯本段兩種主要測量方法的對比
氨氣敏電極法與納氏試劑比色法的對比 比對項目 電極法 比色法
響應時間 快速,可實現連續測試,最快只要 3分鍾,1mg/L以下低量程精細測量最長10分鍾。 慢,只能批式測試,需等待顯色反應完成後才能測試。一次測量至少需要30分鍾以上。
測試量程 廣,從0.00-10000 mg/l NH4-N,只用1 支電極就可實現全量程測試,儀器可自動切換量程,自動調整解析度。 量程小,或量程分段。更換量程時需更換一台新的儀器(由比色池來決定量程),
解析度低。
最低檢出限 0.05 mg/l 5.0 mg/l
干擾 抗干擾能力強,不受色度、濁度干擾,無需額外補償 易受樣品色度、濁度干擾,且光度法易受周邊環境溫度、濕度等條件變化影響
進樣要求 無特殊要求 要求嚴格,以免污染光學元件,以及影響吸光度測試
試劑操作成本 低,電極法無需顯色試劑,電極使用壽命長,公開試劑配方,採用國產試劑,購買方便便宜 高,顯色試劑必須要原裝進口,其他試劑建議用原裝進口的,維護成本高
消耗品 電極使用壽命長,更換電極成本低 光源老化,更換光源成本高,比色池應定期更換
結論 電極法更加適於在線測試分析,對於營養成分氮磷的在線分析,一般首選電極法,其次才選比色法。由於目前用電極法測試其它營養成分(如硝酸氮、亞硝酸氮、磷酸鹽、總磷、COD等)的技術還不成熟,還沒有開發出經久耐用的電極,因此才用比色法暫時替代。目前用電極法測試氨氮技術已經很成熟,許多知名專業廠商都選用電極法測試氨氮,逐步替代老式的比色法。
Ⅷ 生活廢水多少氨氮為正常的,
生活廢水氨氮匯總含量一般在30mg/l左右。處理後的排放是依據《城鎮污水處理廠污染物排放標准》GB 18918—2002 ,企業執行一級B標准:氨氮=8(15),以N計,單位mg/l
Ⅸ 生產廢水和生活污水的污染物產生量怎麼計算
排污系數,即污染物排放系數,指在典型工況生產條件下,生產單位產品(實用訂單為原料等)所產生的污染物量經過末端治理設施削減後的殘餘量,或生產單位產品(實用單位原料)直接排放到環境中的污染物量.當污染物直排時,排污系數與產污系數相同.
這個理解了就行,不需要什麼公式的.具體你看你們單位的數據.什麼廢水污染物生產量等等的
常用的排污系數
燒一噸煤,產生1600×S%千克SO2,1萬立方米廢氣,產生200千克煙塵.
燒一噸柴油,排放2000×S%千克SO2,1.2萬立米廢氣;排放1千克煙塵.
燒一噸重油,排放2000×S%千克SO2,1.6萬立米廢氣;排放2千克煙塵.
大電廠,煙塵治理好,去除率超98%,燒一噸煤,排放煙塵3-5千克.
普通企業,有治理設施的,燒一噸煤,排放煙塵10-15千克;
磚瓦生產,每萬塊產品排放40-80千克煙塵;12-18千克二氧化硫.
規模水泥廠,每噸水泥產品排放3-7千克粉塵;1千克二氧化硫.
鄉鎮小水泥廠,每噸水泥產品排放12-20千克粉塵;1千克二氧化硫.
物料衡算公式:
1噸煤炭燃燒時產生的SO2量=1600×S千克;S含硫率,一般0.6-1.5%.若燃煤的含硫率為1%,則燒1噸煤排放16公斤SO2 .
1噸燃油燃燒時產生的SO2量=2000×S千克;S含硫率,一般重油1.5-3%,柴油0.5-0.8%.若含硫率為2%,燃燒1噸油排放40公斤SO2 .
¬排污系數:燃燒一噸煤,排放0.9-1.2萬標立方米燃燒廢氣,電廠可取小值,其他小廠可取大值. 燃燒一噸油,排放1.2-1.6萬標立方米廢氣,柴油取小值,重油取大值.
【城鎮排水折算系數】 0.7~0.9,即用水量的70-90%.
【生活污水排放系數】採用本地區的實測系數.
【生活污水中COD產生系數】60g/人.日.也可用本地區的實測系數 .
【生活污水中氨氮產生系數】7g/人.日.也可用本地區的實測系數.使用系數進行計算時,人口數一般指城鎮人口數;在外來較多的地區,可用常住人口數或加上外來人口數.
【生活及其他煙塵排放量】
按燃用民用型煤和原煤分別採用不同的系數計算:
民用型煤:每噸型煤排放1~2公斤煙塵
原 煤:每噸原煤排放8~10公斤煙塵
一、工業廢氣排放總量計算
1.實測法
當廢氣排放量有實測值時,採用下式計算:
Q年= Q時× B年/B時/10000
式中:
Q年——全年廢氣排放量,萬標m3/y;
Q時——廢氣小時排放量,標m3/h;
B年——全年燃料耗量(或熟料產量),kg/y;
B時——在正常工況下每小時的燃料耗量(或熟料產量) ,kg/h.
2.系數推演算法
1)鍋爐燃燒廢氣排放量的計算
①理論空氣需要量(V0)的計算a. 對於固體燃料,當燃料應用基揮發分Vy>15%(煙煤),計算公式為:V0=0.251 ×QL/1000+0.278[m3(標)/kg]
當Vy
Ⅹ 水質檢測氨氮值多少為正常,水質檢測指標有哪些
水質檢測氨氮值多少為正常視情況而定。水體正常水質氨氮應<0.2mg/L,氨氮廢水排放標准限值范圍為0.02mg/L-150mg/L。氨氮檢測方法通常有納氏比色法、苯酚-次氯酸鹽比色法和電極法等。人工合成的化學肥料是水體中氮營養元素的主要來源,隨著石油、化工、食品和制葯等工業的發展,以及人民生活水平的不斷提高,城市生活污水和垃圾滲濾液中氨氮的含量急劇上升。
一、水質檢測氨氮值多少為正常
1、水質檢測氨氮值多少為正常要根據情況決定。水體正常水質氨氮一定要<0.2mg/L,氨氮廢水排放標准限值范圍為0.02mg/L-150mg/L。氨氮是以氨或銨離子形式存在的化合氮,也就是在水中以游離氨(NH3)和銨離子(NH4+)形式存在的氮,氨氮會導致水富營養化現象產生,是水體中的主要耗氧污染物,對魚類及某些水生生物有一定危害。
2、氨氮檢測方法主要有納氏比色法、苯酚-次氯酸鹽(或水楊酸-次氯酸鹽)比色法和電極法等。納氏試劑比色法的操作具有簡單、靈敏等特點,但是要注意,水中的鈣、鎂和鐵等金屬離子、硫化物、醛和酮類、顏色,以及渾濁都會干擾測定,使用該方法時一定要做相應的預處理。
3、人工合成的化學肥料是水體中氮營養元素的主要來源,大量沒有被農作物利用的氮化合物大部分都會被農田排水和地表徑流帶入到地下水和地表水中。目前隨著石油、化工、食品和制葯等工業發展,以及人民生活水平不斷提高,城市生活污水和垃圾滲濾液裡面的氨氮含量也在急劇上升。
二、水質檢測指標有哪些
1、水體的顏色色度:國家規定飲用水的色度一定要小於15°。
2、臭味程度:有機物如果存在於水體中會導致臭味產生,主要原因是原水水質改變以及處理不充分。
3、渾濁度:一般渾濁度越高,說明水體中的有機物、病毒、細菌等的微生物含量就會越高,消毒殺菌效果也就越差;反之微生物含量越少,就說明消毒殺菌效果越好。
4、肉眼可見物:一般肉眼可見的水裡面懸浮的物質、水中存在的垃圾,就說明水質很差。
5、化學需氧量:化學氧化劑在氧化有機污染物的過程中,所需氧量被稱為化學耗氧量,一般化學耗氧量越高,則說明水中的有機污染物越多。
6、余氯:污水經過加氯消毒並反應一定時間後,留在水中的有效氯量則被稱為余氯,加氯消毒可以保證供水水質。
7、細菌數量:一般水中含有很多種細菌,而且來源特別廣泛,國家規定飲用水含細菌標准為1毫升水中細菌總數應少於100個。
8、總大腸菌群:檢測情況可說明水中是否含有糞便污染,以及污染的程度。
9、耐熱大腸菌群:耐熱大腸菌群可以反映食物受人和動物糞便污染的程度,和總大腸菌群一樣也是水體糞便污染的指示菌。