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反硝化作用是在外界提供有机碳源情况下,由反硝化菌把硝酸盐和和亚硝酸盐还原成氮气。氨氮在水体中硝化作用的产物硝酸盐和亚硝酸盐对饮用水有很大危害。硝酸盐和亚硝酸盐浓度高的饮用水可能对人体造成两种危害,长期饮用对身体极为不利,即诱发高铁血红蛋白症和产生致癌的亚硝胺。硝酸盐在胃肠道细菌作用下,可还原成亚硝酸盐,亚硝酸盐可与血红蛋白结合形成高铁血红蛋白,造成缺氧。由此看来,氨氮的去处在污水净化过程中尤为重要。
养殖水体中的含氮有机物,在水体中先转为氨态氮,再转为亚硝态氮,后为硝态氮。转化过程中,从含氮有机物到氨氮需要的时间不长,从氨态氮到亚盐的时间较短,但从亚盐的转化时间比较长。我们知道,当氨氮的浓度达到高峰时(3~4天),亚硝态氮就开始上升,当亚硝态氮的浓度达到高峰时(3~4天),硝态氮就开始上升。
亚硝态氮的有效分解需要12天甚至更长的时间。在养殖水体中由于大量的投饵,造成氮素的大量积累。氮素通过各种微生物的作用,转化为氨氮、亚盐和盐,这三种氮素一方面被藻类和水生植物吸收,另一方面盐在条件成熟的时候通过脱氮作用将硝态氮转化为。
如果水体中达到一定的自净平衡状态,在没有外来的干涉(如没有用消),那么水的氮循环会比较正常,三态氮会一直维持在的状态。但是在养殖水,由于定期的使用消剂,把有害的和有益的通通杀灭,氧气的供应不足,常常造成硝化过程受阻,这就是水中氨氮和亚含量高的主要原因,由于氨氮的转化速度较快,因此亚的问题为突出。
在正常污水处理企业及其一般的有废水排放企业对于氨氮的去处都是令人“头疼”的难题。氨氮去除剂在使用过程中一般分为实验室“小实”与现场正常使用。通过实验室确定“”
一、实验室小试:
①取一定量待处理的废水,如 200mL。
②移取氨氮去除剂(添加量一般为 1‰—5‰,视原水氨氮而定),加入到待处理的废水中。
③搅拌反应10分钟,使药剂充分反应,检测其氨氮值。
注:产品如有沉淀,为正常现象,请摇匀后再使用。
二、现场使用:
①添加量:根据实验室小试确定的添加量,将氨氮去除剂直接投加到待处理的废水中。
②使用条件:建议在生化后投加。
氨氮处理剂SGR0622 是一种、而且环保的氨氮处理剂,溶于水可以产生新生态的氧,
将氨氮转变为氮气形式去除。氨氮处理剂反应效率高,可以快速将水体中的氨氮彻底去除。
我们从氨、氮、盐和亚盐三个方面来分别介绍。一、氨、氮是一种有害的化学物质,当水中单位水体的氨氮含量超过一定指标,就会造成生物的。氨氮的性会随着pH值的升高而增强。氨氮是蛋白质分解的产物,在热带鱼养殖中氨氮的主要来源是:观赏鱼和其他水生生物的物,如粪便和皮肤物;喂食的残饵和大部分生物。
二、亚盐就是氨、氮未被氧化的产物,其性很强,尤其会随着pH值的降低而增加,亚盐的来源主要是因为在氨氮存在的情况下,水中缺少氧气和转化氨氮的微生物,而所以未把氨氮转化为植物所能吸收利用的盐,而被转换成亚盐状态。
一般来说,水族箱的氨氮含量要求为0.05毫克/升以下,池塘等大水体要求氨氮含量控制在0.1毫克/升以下。养殖观赏鱼的水体中亚盐的含量应控制在0.05毫克/升以下。三、盐是氨、氮的终氧化产物,对水体中的鱼、虾等微生物没有直接伤害,但积累过多会形成老水,并且容易滋生和藻类,水质容易恶化,一般可控制在10毫克/升以下。
这就是换水的必要性所在,即使再好的水质过滤设备也不会避免水质的老化。
氨氮氨氮是指游离氨(或称非离子氨,NH3)或离子氨(NH4+)形态存在的氨。pH较高,游离氨的比例较高;反之,铵盐的比例高。氨氮是水体中的营养素,可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害。
氨氮对水生物起危害作用的主要是游离氨,其性比铵盐大几十倍,并随碱性的增强而增大。氨氮性与池水的pH值及水温有密切关系,一般情况,pH值及水温愈高,性愈强。常用来测定氨的两个近似灵敏度的比色方法是经典的纳氏试剂法和-次氯酸盐法;滴定法和电极法也常用来测定氨;当氨氮含量高时,也可采用蒸馏-滴定法。
(国标有纳氏试剂法、水杨酸分光光度法、蒸馏-滴定法)(三)盐氮水中盐是在有氧条件下,各种形态含氮化合物中的氮化合物,通常用以表示含氮有机物无机化作用终阶段的分解产物。当水样中仅含有盐而不存在其他有机或无机的氮化合物时,认为有机氮化合物分解。
总氮总氮是指可溶性及悬浮颗粒中的含氮量(通常测定盐氮、亚盐氮、无机铵盐、溶解态氨几大部分有机含氮化合物中氮的总和)。可溶性总氮是指水中可溶性及含可过滤性固体(小于0.45μm颗粒物)的含氮量。
总氮是衡量水质的重要指标之一。总氮的测定方法,一是采用分别测定有机氮和无机氮化合物(氨氮、亚盐氮、盐氮)后加和的办法。二是以过氧化,使有机氮和无机氮转变为盐后,通过离子选择电极法对溶液中的根离子进行测量,也可以用紫外法或还原为亚盐后,用偶氮比色法,以及离子色谱法进行测定。
一、实验室小试:
①取一定量待处理的废水,如 200mL。
②移取氨氮去除剂(添加量一般为 1‰—5‰,视原水氨氮而定),加入到待处理的废水中。
③搅拌反应10分钟,使药剂充分反应,检测其氨氮值。
注:产品如有沉淀,为正常现象,请摇匀后再使用。
二、现场使用:
①添加量:根据实验室小试确定的添加量,将氨氮去除剂直接投加到待处理的废水中。
②使用条件:建议在生化后投加。
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处理低浓度氨氮废水较为理想的是离子交换吸附法,它属于交换吸附方法的一种,利用吸附剂上的可交换离子与废水中的NH4+发生交换并吸附NH3分子以达到去除水中氨的目的,这是一个可逆过程,离子间的浓度差和吸附剂对离子的亲和力为吸附过程提供动力〔15〕。
吸附法常利用多孔性固体作为吸附剂,根据吸附原理不同可分为物理吸附、化学吸附和交换吸附。具有良好吸附性能且常用的吸附剂有:沸石、活性炭、煤炭、离子交换等,根据其吸附原理的不同,这些吸附材料对不同吸附物的吸附效果不同。
该法一般只适用于低浓度氨氮废水,而对于高浓度的氨氮废水,使用吸附因吸附剂更换而造成操作困难,因此需要结合其他工艺来协同完成脱氮过程。供吸附法使用的吸附剂很多,但不同吸附剂对废水中氨氮的吸附量却有很大不同,表3对比了部分吸附剂的吸附效果。
2.2折点氯化法折点氯化法是污水处理工程中常用的一种脱氮工艺,其原理是将通入氨氮废水中达到某一临界点,使氨氮氧化为的化学过程〔21〕,其反应方程式为:折点氯化法的优点为:处理效率高且效果,去除率?。
由表3可以看出,对于的吸附剂如沸石、交换等,其对氨氮的处理率较高,一般能达到90%以上。但是折点氯化法仅适用于低浓度废水的处理,因此多用于氨氮废水的深度处理。该方法的缺点是:消耗量大,费用较高,且对的贮存和使用的要求较高,反应副产物氯胺和氯代有机物会对环境造成二次污染。
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