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氨氮的两种存在形式与Ph有很大的关系:Ph越高,水体中分子态的氨含量越高,Ph越低,水体中离子态的氨含量越高,性就相对小很多。化学方程式如下:NH4++OH-NH3·H2O(氨水)为什么精养池氨氮或者亚盐容易居高不下。
水体中氮元素的主要来源是饲料中的蛋白质。有资料显示,饲料中的蛋白质只有60%左右被鱼体吸收,合成鱼体蛋白,约40%通过鳃或者粪便到水体中。而精养池每天需要投喂大量的饲料,氨氮或者亚盐居高不下原因一是人为投喂的氮元素过多,二是氮元素的转化途径受阻。
条是无法改变的,所以解决氨氮和亚盐的方法就是保持转化途径的通畅。那有人就说了在养殖水体中认为的添加硝化不就行了。如果这么容易解决,那氨氮、亚盐就不会另养殖户甚至水产专家那么头疼了。为什么呢。
我们来看看硝化作用的必要条件:硝化的存活需要水分,还需要很高的氧气,Ph中性或碱性水体适宜硝化作用的进行。培养条件下,亚硝化和硝化的适pH值为7-9。硝化适生长温度是25℃,硝化作用适宜温度一般在25-35℃之间,高温和低温都能硝化作用的进行。
其次,氨氮去除剂的反应非常迅速,可在5-6分钟左右完成反应,可直接投加,对氨氮超标的废水进行处理,因此投加点可设在沉淀池后的清水池或者回调池,为确保反应完全,降低运行成本,建议增设曝气或者搅拌。
4. ,氨氮去除剂的现场投加,由于废水的氨氮值高低不一,因而投加量有所不同;投加量应根据实验室小试初步确定,并在实际使用中进行调整。
首先氨氮主要是NH3,在酸性水体中NH3会大部分转化为NH4(铵),这是的,硝化系统转化氨氮成亚盐,在这期间扮演的角色是作为微生物催化剂的形式把NH3经过氧化后变成no2-。再者,no2-经过硝化的催化结合水中的氧气被氧化成no3-。
这就是硝化系统工作的过程。但是其实,no3-本身也具备不性,很多人可能不知道,no3-也会转化回no2-,这就是为什么我们需要完善的硝化系统。这也是为什么我们需要定期添加硝化。跌PH的原因:水中游离的氢离子(化合价+1)微量,结合no3-,形成HNO3微量,学名,酸性强过(听到这里是不是有点慌),这就是你们鱼缸跌酸的原理。
后我再介绍一下亚盐的坏处:亚盐会和血液结合进入血液,会把正常的血红蛋白转化成血红蛋白,这期间主要是铁(Fe)离子化合价的变化,从2价变成3价,从而失去携带氧的功能,出现组织缺氧。这就是为什么亚盐高容易暴毙。
氨氮去除剂是一种专门为解决水中氨氮难去除而研发的药剂。反应速度快,6分钟左右即可完成反应过程,对氨氮的去除率达99%以上,并具有辅助降低COD的作用,并对脱色也有一定辅助作用,同时对重金属离子也有一定的去除效果。
产品特点
1反应速度快,6分钟左右即可完成反应过程;
2去除效率高,相比其它的除氨氮药剂,具有添加量少,去除功效更大;
3易于添加和使用,良好的操作性;
4还具有脱色、降低COD等辅助功能;
5呈弱酸性,还可回调PH值,节省酸回调成本;
6真正的环保药剂,可适用于自来水处理。
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利用反渗透处理氨氮废水的过程中,设备给予足够的压力,水通过选择性膜析出,可用作工业纯水,而膜另一侧氨氮溶液的浓度则相应,成为可以被再次处理和利用的浓缩液。在实际操作中,施加的反渗透压力与溶液的浓度成正比,随着氨氮浓度的升高,反渗透装置所需的能耗就越高,而效率却是在下降。
2、电渗析法电渗析是在外加直流电场的作用下,利用离子交换膜的选择透过性,使离子从电解质溶液中分离出来的过程。电渗析法可地分离废水中的氨氮,并且该方法前期投入小,能量和药剂消耗低,操作简单,水的利用率高,无二次污染副产物。
采用自制电渗析设备对进水电导率为2920μS/cm,氨氮质量浓度为534.59mg/L的氨氮废水进行处理,通过实验得到在电渗析电压为55V,进水流量为24L/h这一工艺参数条件下,可对实验用水有效脱氮的结论,氨氮质量浓度为13mg/L。
不同浓度工业含氨氮废水的处理方法比较不同氨氮废水处理方法优缺点比较见表4。通过对以上几种不同方法的论述,可以看出目前针对工业废水中高浓度氨氮的处理方法主要使用物理化学方法做预处理,再选择其他方法进行后续处理,虽能取得较好的处理效果,但仍存在结垢、二次污染的问题。
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