Ⅰ 生活污水中氨氮含量和悬浮物的合理含量该是多少啊 急用
生活污水中氨氮含量大约是20~40mg/L,悬浮物200~300mg/L
Ⅱ 氨氮含量
生活污水中的氨氮含量一般是20~30mg/L之间,题中偏高。
通过A/O法,在好氧段进行消化反应,使氨氮转化为硝态氮,通过污泥回流,在缺氧段进行反硝化反应,使在好氧段形成的硝态氮转化为氮气,排入大气。
Ⅲ 污水处理厂的进水氨氮是多少
污水处理厂的进水氨氮浓度主要取决于污水来源。
1、如果是一般生活污内水处理厂的氨氮容的浓度在15-35mg/l。
2、如果处理工业废水,其氨氮就远大于上述浓度,需要进行预处理,一般正规的污水处理厂的进水氨氮浓度控制在35mg/l以下。
(3)生活污水氨氮含量计算扩展阅读
氨氮废水主要来源于化肥、焦化、石化、制药、食品、垃圾填埋场等,大量氨氮废水排入水体不仅引起水体富营养化、造成水体黑臭,给水处理的难度和成本。
甚至对人群及生物产生毒害作用,针对氨氮废水的处理工艺有生物法、物化法的各种处理工艺等。
Ⅳ 污水处理中氨氮的算法
我们调试污水的时候,基本没有小白似的的计算大多情况下大约算算的 你是生活污水 本来氨氮就高 建议少加尿素 尿素是N肥。 你应该增加P肥跟 K肥 N,P,K的比例是100:5:1
Ⅳ 生活废水中氨氮的浓度是多少
正常,一般在100mg以内,我经常碰到九十多毫克升的氨氮浓度生活污水。如北京门头沟污水处理厂,吴家村污水处理厂,都在50~100ppm之间。
Ⅵ 生活污水COD是190mg/L,氨氮一般在多少
两个没什么联系。目前城市污水厂氨氮基本都在30以下。
到60-70也有。目前从我了解的数据看,我们在南方的几个水厂,西南,江南氨氮都较低。10以下。
而北方,华北,包括陕西地区,氨氮在20-30左右
Ⅶ 总氨氮的计算方法 及例题
氨气敏电极法 1 原理 在pH值大于11的环境下,铵根离子向氨转变,氨通过氨敏电极的疏水膜转移,造成氨敏电极的电动势的变化,仪器根据电动势的变化测量出氨氮的浓度。 2 检测步骤 用新的水样冲洗测量水样、试剂体积的容器和电极安装管。 使用蠕动泵进样。水样并不直接与蠕动泵管接触--有一个空气缓冲区。进样的体积由一可视测量系统控制。 与进样相同,辅助试剂也通过蠕动泵投加,并由可视测量系统控制加药体积。 通过鼓泡混合水样和试剂。 由测量系统自动控制反映时间。 残液由蠕动泵排出。 在用户自定义的测量周期中,分析仪会利用内置的校准标液和清洗溶液自动进行校准和清洗。 3 氨气敏电极法主流仪器品牌 进口品牌:德国WTW,英国RAIKING 国内品牌:锐泉 4 如何分辨氨气敏电极法仪器的性能 1.量程:电极法氨氮量程规格分为:0-1200;0-2000;0-3000;0-10000不等。并且量程自由切换,量程越大,说明仪器采用的电极的适应性越强。 2.最低检出限:仪器的最低检出限越低,代表电极的品质越好,一般为0.05mg/l。 纳氏试剂比色法
1 原理
碘化汞和碘化钾的碱性溶液与氨反映生成淡红棕色胶态化合物,其色度与氨氮含量成正比,通常可在波长410~425nm范围内测其吸光度,计算其含量. 本法最低检出浓度为0.025mg/L(光度法),测定上限为2mg/L.采用目视比色法,最低检出浓度为0.02mg/L.水样做适当的预处理后,本法可用于地面水,地下水,工业废水和生活污水中氨氮的测定.
2 仪器
2.1 带氮球的定氮蒸馏装置:500mL凯氏烧瓶,氮球,直形冷凝管和导管. 2.2 分光光度计 2.3 pH计
3 试剂
配制试剂用水均应为无氨水 3.1 无氨水可选用下列方法之一进行制备: 3.1.1 蒸馏法:每升蒸馏水中加0.1mL硫酸,在全玻璃蒸馏器中重蒸馏,弃去50mL初馏液,按取其余馏出液于具塞磨口的玻璃瓶中,密塞保存. 3.1.2 离子交换法:使蒸馏水通过强酸型阳离子交换树脂柱. 3.2 1mol/L盐酸溶液. 3.3 1mol/L氢氧化纳溶液. 3.4 轻质氧化镁(MgO):将氧化镁在500℃下加热,以出去碳酸盐. 3.5 0.05%溴百里酚蓝指示液:pH6.0~7.6. 3.6 防沫剂,如石蜡碎片. 3.7 吸收液: 3.7.1 硼酸溶液:称取20g硼酸溶于水,稀释至1L. 3.7.2 0.01mol/L硫酸溶液. 3.8 纳氏试剂:可选择下列方法之一制备: 3.8.1 称取20g碘化钾溶于约100mL水中,边搅拌边分次少量加入二氯化汞(HgCl2)结晶粉末(约10g),至出现朱红色沉淀不易溶解时,改写滴加饱和二氯化汞溶液,并充分搅拌,当出现微量朱红色沉淀不再溶解时,停止滴加二氯化汞溶液. 另称取60g氢氧化钾溶于水,并稀释至250mL,冷却至室温后,将上述溶液徐徐注入氢氧化钾溶液中,用水稀释至400mL,混匀.静置过夜将上清液移入聚乙烯瓶中,密塞保存. 3.8.2 称取16g氢氧化纳,溶于50mL水中,充分冷却至室温. 另称取7g碘化钾和碘化汞(HgI2)溶于水,然后将此溶液在搅拌下徐徐注入氢氧化纳溶液中,用水稀释至100mL,贮于聚乙烯瓶中,密塞保存. 3.9 酒石酸钾纳溶液:称取50g酒石酸钾纳KNaC4H4O6·4H2O)溶于100mL水中,加热煮沸以除去氨,放冷,定容至100Ml. 3.10 铵标准贮备溶液:称取3.819g经100℃干燥过的优级纯氯化铵(NH4Cl)溶于水中,移入1000mL容量瓶中,稀释至标线.此溶液每毫升含1.00mg氨氮. 3.11 铵标准使用溶液:移取5.00mL铵标准贮备液于500mL容量瓶中,用水稀释至标线.此溶液每毫升含0.010mg氨氮.
4 测定步骤
4.1 水样预处理:取250mL水样(如氨氮含量较高,可取适量并加水至250mL,使氨氮含量不超过2.5mg),移入凯氏烧瓶中,加数滴溴百里酚蓝指示液,用氢氧化纳溶液或演算溶液调节至pH7左右.加入0.25g轻质氧化镁和数粒玻璃珠,立即连接氮球和冷凝管,导 管下端插入吸收液液面下.加热蒸馏,至馏出液达200mL时,停止蒸馏,定容至250mL. 采用酸滴定法或纳氏比色法时,以50mL硼酸溶液为吸收液;采用水杨酸-次氯酸盐比色法时,改用50mL0.01mol/L硫酸溶液为吸收液. 4.2 标准曲线的绘制:吸取0,0.50,1.00,3.00,7.00和10.0mL铵标准使用液分别于50mL比色管中,加水至标线,家1.0mL酒石酸钾溶液,混匀.加1.5mL纳氏试剂,混匀.放置10min后,在波长420nm处,用光程20mm比色皿,以水为参比,测定吸光度. 由测得的吸光度,减去零浓度空白管的吸光度后,得到校正吸光度,绘制以氨氮含量(mg)对校正吸光度的标准曲线. 4.3 水样的测定: 4.3.1分取适量经絮凝沉淀预处理后的水样(使氨氮含量不超过0.1mg),加入50mL比色管中,稀释至标线,加入0.1mL酒石酸钾钠溶液.以下同标准曲线的绘制. 4.3.2 分取适量经蒸馏预处理后的馏出液,加入50mL比色管中,加一定量1mol/L氢氧化纳溶液,以中和硼酸,稀释至标线.加1.5mL纳氏试剂,混匀.放置10min后,同标准曲线步骤测量吸光度. 4.4 空白实验:以无氨水代替水样,做全程序空白测定.
5 计算
由水样测得的吸光度减去空白实验的吸光度后,从标准曲线上查得氨氮量(mg)后, 按下式计算: 氨氮(N,mg/L)=m/V×1000 式中:m——由标准曲线查得的氨氮量,mg; V——水样体积,mL.
6 注意事项
: 6.1 纳氏试剂中碘化汞与碘化钾的比例,对显色反应的灵敏度有较大影响.静置后生成的沉淀应除去. 6.2 滤纸中常含痕量铵盐,使用时注意用无氨水洗涤.所用玻璃皿应避免实验室空气中氨的玷污.
编辑本段两种主要测量方法的对比
氨气敏电极法与纳氏试剂比色法的对比 比对项目 电极法 比色法
响应时间 快速,可实现连续测试,最快只要 3分钟,1mg/L以下低量程精细测量最长10分钟。 慢,只能批式测试,需等待显色反应完成后才能测试。一次测量至少需要30分钟以上。
测试量程 广,从0.00-10000 mg/l NH4-N,只用1 支电极就可实现全量程测试,仪器可自动切换量程,自动调整分辨率。 量程小,或量程分段。更换量程时需更换一台新的仪器(由比色池来决定量程),
分辨率低。
最低检出限 0.05 mg/l 5.0 mg/l
干扰 抗干扰能力强,不受色度、浊度干扰,无需额外补偿 易受样品色度、浊度干扰,且光度法易受周边环境温度、湿度等条件变化影响
进样要求 无特殊要求 要求严格,以免污染光学元件,以及影响吸光度测试
试剂操作成本 低,电极法无需显色试剂,电极使用寿命长,公开试剂配方,采用国产试剂,购买方便便宜 高,显色试剂必须要原装进口,其他试剂建议用原装进口的,维护成本高
消耗品 电极使用寿命长,更换电极成本低 光源老化,更换光源成本高,比色池应定期更换
结论 电极法更加适于在线测试分析,对于营养成分氮磷的在线分析,一般首选电极法,其次才选比色法。由于目前用电极法测试其它营养成分(如硝酸氮、亚硝酸氮、磷酸盐、总磷、COD等)的技术还不成熟,还没有开发出经久耐用的电极,因此才用比色法暂时替代。目前用电极法测试氨氮技术已经很成熟,许多知名专业厂商都选用电极法测试氨氮,逐步替代老式的比色法。
Ⅷ 生活废水多少氨氮为正常的,
生活废水氨氮汇总含量一般在30mg/l左右。处理后的排放是依据《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918—2002 ,企业执行一级B标准:氨氮=8(15),以N计,单位mg/l
Ⅸ 生产废水和生活污水的污染物产生量怎么计算
排污系数,即污染物排放系数,指在典型工况生产条件下,生产单位产品(实用订单为原料等)所产生的污染物量经过末端治理设施削减后的残余量,或生产单位产品(实用单位原料)直接排放到环境中的污染物量.当污染物直排时,排污系数与产污系数相同.
这个理解了就行,不需要什么公式的.具体你看你们单位的数据.什么废水污染物生产量等等的
常用的排污系数
烧一吨煤,产生1600×S%千克SO2,1万立方米废气,产生200千克烟尘.
烧一吨柴油,排放2000×S%千克SO2,1.2万立米废气;排放1千克烟尘.
烧一吨重油,排放2000×S%千克SO2,1.6万立米废气;排放2千克烟尘.
大电厂,烟尘治理好,去除率超98%,烧一吨煤,排放烟尘3-5千克.
普通企业,有治理设施的,烧一吨煤,排放烟尘10-15千克;
砖瓦生产,每万块产品排放40-80千克烟尘;12-18千克二氧化硫.
规模水泥厂,每吨水泥产品排放3-7千克粉尘;1千克二氧化硫.
乡镇小水泥厂,每吨水泥产品排放12-20千克粉尘;1千克二氧化硫.
物料衡算公式:
1吨煤炭燃烧时产生的SO2量=1600×S千克;S含硫率,一般0.6-1.5%.若燃煤的含硫率为1%,则烧1吨煤排放16公斤SO2 .
1吨燃油燃烧时产生的SO2量=2000×S千克;S含硫率,一般重油1.5-3%,柴油0.5-0.8%.若含硫率为2%,燃烧1吨油排放40公斤SO2 .
¬排污系数:燃烧一吨煤,排放0.9-1.2万标立方米燃烧废气,电厂可取小值,其他小厂可取大值. 燃烧一吨油,排放1.2-1.6万标立方米废气,柴油取小值,重油取大值.
【城镇排水折算系数】 0.7~0.9,即用水量的70-90%.
【生活污水排放系数】采用本地区的实测系数.
【生活污水中COD产生系数】60g/人.日.也可用本地区的实测系数 .
【生活污水中氨氮产生系数】7g/人.日.也可用本地区的实测系数.使用系数进行计算时,人口数一般指城镇人口数;在外来较多的地区,可用常住人口数或加上外来人口数.
【生活及其他烟尘排放量】
按燃用民用型煤和原煤分别采用不同的系数计算:
民用型煤:每吨型煤排放1~2公斤烟尘
原 煤:每吨原煤排放8~10公斤烟尘
一、工业废气排放总量计算
1.实测法
当废气排放量有实测值时,采用下式计算:
Q年= Q时× B年/B时/10000
式中:
Q年——全年废气排放量,万标m3/y;
Q时——废气小时排放量,标m3/h;
B年——全年燃料耗量(或熟料产量),kg/y;
B时——在正常工况下每小时的燃料耗量(或熟料产量) ,kg/h.
2.系数推算法
1)锅炉燃烧废气排放量的计算
①理论空气需要量(V0)的计算a. 对于固体燃料,当燃料应用基挥发分Vy>15%(烟煤),计算公式为:V0=0.251 ×QL/1000+0.278[m3(标)/kg]
当Vy
Ⅹ 水质检测氨氮值多少为正常,水质检测指标有哪些
水质检测氨氮值多少为正常视情况而定。水体正常水质氨氮应<0.2mg/L,氨氮废水排放标准限值范围为0.02mg/L-150mg/L。氨氮检测方法通常有纳氏比色法、苯酚-次氯酸盐比色法和电极法等。人工合成的化学肥料是水体中氮营养元素的主要来源,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。
一、水质检测氨氮值多少为正常
1、水质检测氨氮值多少为正常要根据情况决定。水体正常水质氨氮一定要<0.2mg/L,氨氮废水排放标准限值范围为0.02mg/L-150mg/L。氨氮是以氨或铵离子形式存在的化合氮,也就是在水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮,氨氮会导致水富营养化现象产生,是水体中的主要耗氧污染物,对鱼类及某些水生生物有一定危害。
2、氨氮检测方法主要有纳氏比色法、苯酚-次氯酸盐(或水杨酸-次氯酸盐)比色法和电极法等。纳氏试剂比色法的操作具有简单、灵敏等特点,但是要注意,水中的钙、镁和铁等金属离子、硫化物、醛和酮类、颜色,以及浑浊都会干扰测定,使用该方法时一定要做相应的预处理。
3、人工合成的化学肥料是水体中氮营养元素的主要来源,大量没有被农作物利用的氮化合物大部分都会被农田排水和地表径流带入到地下水和地表水中。目前随着石油、化工、食品和制药等工业发展,以及人民生活水平不断提高,城市生活污水和垃圾渗滤液里面的氨氮含量也在急剧上升。
二、水质检测指标有哪些
1、水体的颜色色度:国家规定饮用水的色度一定要小于15°。
2、臭味程度:有机物如果存在于水体中会导致臭味产生,主要原因是原水水质改变以及处理不充分。
3、浑浊度:一般浑浊度越高,说明水体中的有机物、病毒、细菌等的微生物含量就会越高,消毒杀菌效果也就越差;反之微生物含量越少,就说明消毒杀菌效果越好。
4、肉眼可见物:一般肉眼可见的水里面悬浮的物质、水中存在的垃圾,就说明水质很差。
5、化学需氧量:化学氧化剂在氧化有机污染物的过程中,所需氧量被称为化学耗氧量,一般化学耗氧量越高,则说明水中的有机污染物越多。
6、余氯:污水经过加氯消毒并反应一定时间后,留在水中的有效氯量则被称为余氯,加氯消毒可以保证供水水质。
7、细菌数量:一般水中含有很多种细菌,而且来源特别广泛,国家规定饮用水含细菌标准为1毫升水中细菌总数应少于100个。
8、总大肠菌群:检测情况可说明水中是否含有粪便污染,以及污染的程度。
9、耐热大肠菌群:耐热大肠菌群可以反映食物受人和动物粪便污染的程度,和总大肠菌群一样也是水体粪便污染的指示菌。