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污水中氨氮是什麼產生的

發布時間:2023-02-08 15:53:30

㈠ 氨氮是怎麼形成的

在天然水體中,N元素以游離態氮、有機氮、硝酸態氮、亞硝酸態氮、總氨態氮等幾種形式存在,一般來說,硝酸態氮、亞硝酸態氮、氨(銨)態氮是一切藻類都能直接吸收利用的氮源。通常情況下,藻類首先吸收NH₄⁺,而NO₃--N 吸收能力相對較差,同時水體中的固氮菌也能吸收轉化水中的氮。

氨氮的來源:

一是水源;

二是來自各種肥水產品;

三是飼料中的可溶蛋白融入水中;

四是養殖生物的糞便。

還有就是無機氮被浮游植物吸收轉化為有機氮,並通過浮游植物的攝食,各級浮游動物之間及魚蝦類的捕食在食物鏈中傳遞,在這過程中有小部分氮由於溶出、死亡代謝排出等離開食物鏈重新回到水體中。

水體中死藻、殘餌糞便等有機物不斷積累,造成水體富營養化,這就為亞硝酸鹽和氨氮的產生提供了足夠的氮源。

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氨氮的危害性:

離子氨態氮(NH4⁺-N)因為帶電荷,通常不能滲過生物體表,一般對生物無害,而且能夠被藻類直接吸收利用。但非離子氨態氮(NH₃)能透過細胞膜,具有脂溶性,滲入量取決於水體與生物體內的PH差異。如果從水體滲入組織液內,生物就要中毒。

在PH 、溶氧、硬度等水質條件不同時,非離子氨態氮的毒性也不相同。PH越高,毒性越大。溶氧越低,毒性也越大。實際生產過程中,對溶氧和PH有針對性的控制,可以降低非離子氨態氮的毒性。

非離子銨態氮(NH₃-N)的毒性表現在對水生生物生長的抑制,它能降低甲殼類排氮的能力、損害鰓組織、導致體內中毒,體內臟器滲血、出血以至引起死亡。在魚蝦養殖中尤為明顯,在氨氮偏高的池子里魚蝦攝食能力體質明顯變弱,且脫殼後更不易硬殼。

㈡ 氨氮高了怎麼處理,氨氮是怎麼形成的

1、吹脫法:將氨氮的氣相濃度和液相濃度之間的氣液平衡關系分離。2、沸石脫氮法:將沸石中的陽離子與廢水中的NH4+交換。3、膜分離技術:運用了膜的選擇透過性。4、MAP沉澱法:向有高濃度氨氮的廢水中投入磷鹽和鎂鹽。5、化學氧化法:使用強氧化劑將氨氮直接氧化成氮氣。6、折點氯化法:將大量的氯或次氯酸鈉添加到廢水中。7、離子交換法:利用離子交換劑使NH4+吸附在離子交換劑表面。

一、氨氮高了怎麼處理

1、吹脫法

吹脫法是在鹼性條件下,將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,吹脫的效率和溫度、PH、氣液比有關聯。

2、沸石脫氮法

沸石脫氮法是將沸石中的陽離子與廢水中的NH4+交換,沸石通常在處理低濃度含氨廢水或含微量重金屬的廢水時應用。

3、膜分離技術

膜分離技術是運用膜的選擇透過性以達到氨氮脫除的效果,這種操作方法簡單方便,氨氮的回收率高,沒有二次污染。

4、MAP沉澱法

MAP沉澱法是向有高濃度氨氮的廢水中投入磷鹽和鎂鹽。

5、化學氧化法

化學氧化法是使用強氧化劑將氨氮直接氧化成氮氣。

6、折點氯化法

折點氯化法是將大量的氯或次氯酸鈉添加到廢水中,使氨氮氧化成氮氣,是化學氧化法的1種。這種方法的處理效率很高,可以達到90% -100%。它的處理效果穩定,不會受到水溫的影響,但是消耗的費用比較高,其副產物氯胺和氯代有機物會導致二次污染。

7、離子交換法

離子交換法是利用離子交換劑上的可交換離子與溶液中的NH4+發生交換反應,將NH4+吸附在離子交換劑表面,從而除氨氮。離子交換法有一定的效果,但是運行費用高,會導致二次污染。

二、氨氮是怎麼形成的

1、大部分的水中氨氮是生活污水中含氮有機物在微生物作用下的分解出的物質,農作物在生長發育的過程中也會產生氨氮,並隨著污水排入污水處理廠或直接排入水中。

2、各種化工廠向環境中排放的含氨的氣體、粉塵,汽車等交通工具也會向空氣中排放含氨的汽車尾氣,這些氣體中含有的氨在水中溶解從而形成氨氮。

㈢ 技術求助:生活污水氨氮超標是什麼原因

生活中有好多原因啊!生活污水中的氨氮超標原因是生活污水中食物殘渣等含氮有機物在微生物的分解作用下產生氨氮。
污水中的氨氮是指以游離氨和離子銨形式存在的氮

㈣ 生活污水中的氨氮主要來源於尿素的水解

人和高等動物所排泄的尿中含有尿素,尿素在尿素酶的作用下迅速水解生 成碳酸銨。因此生活污水中的氨氮主要來源於尿素的分解。

㈤ 污水中氨氮是怎樣產生的

在很多工業廢水中的氨氮是本來就有的。市政生活廢水中則主要是由蛋白質降解過程中的氨基轉化而來。

㈥ 水樣中氨氮是指什麼

氨氮是指以氨或銨離子形式存在的化合氮,即水中以游離氨(NH3)和銨離子(NH4+)形式存在的氮。水中氨氮的來源主要為生活污水中含氮有機物受微生物作用的分解產物。測定水中氨氮含量,有助於評價水體被污染和「自凈」狀況。

㈦ 水中氨氮超標是如何引起

氨氮廢水的一般的形成是由於氨水和無機氨共同存在所造成的,一般上pH在中性以上的廢水氨氮的主要來源是無機氨和氨水共同的作用,pH在酸性的條件下廢水中的氨氮主要由於無機氨所導致。

廢水中氨氮的構成主要有兩種,一種是氨水形成的氨氮,一種是無機氨形成的氨氮,主要是硫酸銨,氯化銨等等。

(7)污水中氨氮是什麼產生的擴展閱讀

氨氮檢測方法,通常有納氏比色法、苯酚-次氯酸鹽(或水楊酸-次氯酸鹽)比色法和電極法等。納氏試劑比色法具操作簡便、靈敏等特點,水中鈣、鎂和鐵等金屬離子、硫化物、醛和酮類、顏色,以及渾濁等干擾測定,需做相應的預處理。

苯酚-次氯酸鹽比色法具靈敏、穩定等優點,干擾情況和消除方法同納氏試劑比色法。電極法通常不需要對水樣進行預處理和具測量范圍寬等優點。氨氮含量較高時,尚可採用蒸餾﹣酸滴定法。

㈧ 廢水氨氮超標是什麼原因導致

氨氮是指水中以游離氨(NH3)和銨離子(NH4+)形式存在的氮。污水氨氮超標常見的原因:

1)自身生成原因:氨氮的產生是不可避免且持續性的;如污水處理廠、食品廠、化工廠、電鍍廠、造紙廠、印染廠、養豬場........由於自身的生產或還原性物質等原因都會導致氨氮超標。

2)污水處理工藝缺陷:

a)生化處理(水溫過低):當溫度過低時,菌種的活性也跟著低,從而降低對氨氮的分解;b)廢水突然(水量加大):原有的工藝處理不過來,對工藝系統造成滿負荷,容易導致出水超標;

c)廢水中的(濃度增高):在高濃度廢水沖擊下,現場處理如果沒有改變,出水濃度就會容易超標。

投加您所提的硝化細菌,其功效分析:

1.高效將氨氮先氧化成亞硝酸氮再氧化成硝酸氮;

2.加速污水中的污泥沉降,增大污泥絮體顆粒,調整污泥絮體結構;

3.選擇性篩選出合適的特異性強的硝化細菌,從而縮短馴化時間,增加硝化效率。

4.可與反硝化系統聯動,形成共生互補作用,提高系統脫氮能力;

5.有效抑制病毒、病菌與寄生蟲;

6.針對藻類過度繁殖的水體,能夠大量消耗氮素營養,切斷藻類氮素營養,抑制藻類繁殖,有效凈化水體與良好水色;

7. 大自然中篩選出的菌種結合頂尖馴化技術,繁殖迅速,應激能力強,能因應惡劣環境自然進化;

8.在好氧及缺氧條件下均可進行硝化反應,其中缺氧硝化效果較弱。

㈨ 生活污水中的氨氮是從哪裡來的

隨著人民生活水平的不斷提高,私家車也越來越多,大量的自用轎車和各種型號的貨車等交通工具也向環境空氣排放一定量含氨的汽車尾氣。這些氣體中的氨溶於水中,形成氨氮,污染了水體。生活污水主要是城市生活中使用的各種洗滌劑和污水、垃圾、糞便等,多為無毒的無機鹽類,生活污水 中含氮、磷、硫多,致病細菌多.

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