1. 氨氮和总氮的关系及处理方法
氨氮与总氮是评价水体富营养化的重要指标。氨氮指的是水中以游离氨和铵离子形式存在的氮,主要来源于生活污水和部分工业废水。水中氨氮在无氧环境可还原成氨,有氧环境则转化为亚硝酸盐或硝酸盐。总氮是水体中各种形态氮(氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮和有机态氮)的总和,是判断水体污染和富营养化程度的关键指标。
检测水体中氨氮和总氮含量的方法包括纳氏比色法、苯酚-次氯酸盐(或水杨酸-次氯酸盐)比色法和电极法等。纳氏比色法操作简便、灵敏,但需对干扰因素如钙、镁、硫化物、醛酮等进行预处理。苯酚-次氯酸盐比色法具有较高灵敏度和稳定性,处理方法与纳氏比色法类似。电极法则无需预处理且测量范围宽。
面对日趋严格的环保要求,深水处理标准也相应提高,特别是在垃圾渗滤液、DTRO膜产水、蒸发冷凝水等处理场景中,氨氮深度去除成为关键。针对中低浓度(500mg/l以内)及高浓度氨氮(500-5000mg/l)的深度去除及回收利用,T-42H特种除氨氮树脂应运而生。
科海思进口杜笙除氨氮树脂,主要应用于DTRO膜后出水、蒸发冷凝水、垃圾渗滤液、生活污水等项目。T-42H树脂结构独特,由骨架和活性基团两部分组成。树脂骨架是线型高分子有机化合物(聚苯乙烯)与交联剂构成的网状结构,活性基团包括固定离子(-SO3-磺酸基)与活动离子(H+)。H+与NH4+离子在水中进行离子交换,实现氨氮的去除。
处理含NH4+废水时,T-42H树脂中的磺酸基(-S03H)与NH4+进行离子交换,NH4+转移到树脂上,H+进入水中。树脂饱和后,使用5%的HCL溶液再生,H+与NH4+进行离子交换,恢复树脂交换能力。
Tulsimer® T-42 H 是强酸性阳离子交换树脂,适用于高浓度氨氮去除及超纯水再生混床系统。杜笙除氨氮树脂参数显示,具有2.0meq/ml的高交换容量,物理及化学稳定性优异。均匀的颗粒直径,可减少压力损失,延长树脂寿命,确保出水品质。
2. 为什么生活污水中氨氮比总氮高
1、好氧会将氨氮硝化,所以氨氮会减少
2、如果是A/o或其他脱氮工艺,会有总氮的减少
3、但氨氮去除比去总氮的条件好达到,所以出水水质总氮远远高于氨氮
未处理的污水氨氮比总氮高
3. 污水中COD、BOD、氨氮、总氮的概念分别是什么
污水中COD、、氨氮、总氮的概念分别是:
1、COD:即化学需氧量(Chemical Oxygen Demand),指用强化学氧化剂(中国法定用重铬酸钾)在酸性条件下,将有机物氧化成CO2与H2O所消耗的氧量(mg/L),用CODcr表示,简写为COD。化学需氧量越高,表示水中有机污染物越多,污染越严重。
2、BOD:即生化需氧量,水中有机污染物被好氧微生物分解时所需的氧量称为生化需氧量(mg/L)。一般用20℃时,五天生化需氧量(BOD5)表示。
如果污水成分相对稳定,则一般来说,COD> BOD5。一般BOD5/COD大于0.3,认为适宜采用生化处理。
3、氨氮:指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮。动物性有机物的含氮量一般较植物性有机物为高。同时,人畜粪便中含氮有机物很不稳定,容易分解成氨。因此,水中氨氮含量增高时指以氨或铵离子形式存在的化合氮。
4、总氮:简称为TN,指污水中含氮化合物分为有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮,四种含氮化合物总量称为总氮(TN)。
COD测定方法:
1、高锰酸钾(KmnO4)法:氧化率较低,但比较简便,在测定水样中有机物含量的相对比较值时,可以采用。COD(KmnO4法)>5mg/L时,水质已开始变差。
2、重铬酸钾(K2Cr2O7)法:氧化率高,再现性好,适用于测定水样中有机物的总量。
(3)污水中氨氮与总氮有什么区别扩展阅读
污水产生的原因:
1、工业污染
工业废水,是工业污染引起水体污染的最重要的原因。它占工业排出的污染物的大部分。工业除了排出的废水直接注入水体引起污染外,固体废物和废气也会污染水体。
2、农业污染
首先是由于耕作或开荒使土地表面疏松,在土壤和地形还未稳定时降雨,大量泥沙流入水中,增加水中的悬浮物。
还有一个重要原因是农药、化肥的使用量日益增多,而使用的农药和化肥只有少量附着或被吸收,其余绝大部分残留在土壤和漂浮在大气中,通过降雨,经过地表径流的冲刷进入地表水和渗入地表水形成污染。
3、城市污染
城市污染源是因城市人口集中,城市生活污水、垃圾和废气引起水体污染造成的。城市污染源对水体的污染主要是生活污水,它是人们日常生活中产生的各种污水的混合液,其中包括厨房、洗涤房、浴室和厕所排出的污水。