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1.
陈家莉 《中国新技术新产品》2015,(4):147
纳氏试剂分光光度法是测定污水中氨氮含量的分析方法之一,由于操作简便在水质监测中被广泛应用。本文主要论述了用纳氏试剂分光光度法测定污水中氨氮的工作原理,以及纳氏试剂分光光度法在测定污水中氨氮时受到的几个干扰因素,并对其进行分析研究,减少了测定过程中的误差。 相似文献
2.
《中国新技术新产品》2021,(5)
水中氨氮的来源主要为生活污水、工业废水以及中间产物。生活污水主要是含氨有机物例如饮食中的肉类鱼类蛋奶类类等蛋白质含量较高的食物的代谢物,在微生物的作用下分解而成的产物。某些工业废水,如焦化废水和合成氮化肥厂废水等,以及农田排水。此外,在无氧状态下,水中存在的亚硝酸盐也可以受微生物作用,还原为氨。而在有氧状态下,水中的氨氮也可以转变为亚硝酸盐甚至继续转变为硝酸盐。水中各种形态的氮化物如果超出一定浓度,会造成环境污染,氨氮的含量过高,直接影响河流湖泊海水中鱼类的生存环境,所以氨氮的检测对于评价水体污染和"自净"状况,以及污水处理厂的排放具有重要的意义。 相似文献
3.
长江水中氨氮的来源主要为生活污水中含氮有机物受微生物作用分解产物及长江沿岸某些工业废水的排放。目前随着沿长江水质自动站的建设,对氨氮指标的监控越来越严格。目前测定氨氮的方法通常有纳氏试剂比色法、气相分子吸收法、苯酚一次氯酸盐比色法和电极法。 相似文献
4.
武汉某污水处理厂采用前置厌氧氧化沟工艺对污水进行二级生化处理。运行近一年出水氨氮及总磷一直未能达标,该文分析了造成出水不达标的主要原因,并对BOT运营模式进行了探讨。 相似文献
5.
《中国新技术新产品》2016,(10)
氮、磷的存在通常被认为会造成水质的富营养化。氨氮在地表水中如果较高,会导致对水生生物有毒,主要是由于水中非离子氨(NH_3)造成的。本文结合贵州铝厂在污水零排放前后的水质情况,主要分析了二次利用水中氨氮和磷的主要去除途径、原理及氮、磷走势对二次利用水系统的影响。 相似文献
6.
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9.
王国智 《中国新技术新产品》2010,(4):16-17
氧化沟的主要功能是降解有机物以及通过硝化菌作用将氨氮氧化为硝态氮,同时由于氧化沟流态的特殊性而存在缺氧区,使氧化沟具有部分反硝化作用。本文以厦门集美污水处理厂为例,重点对氧化沟生物脱氮工艺进行探讨。 相似文献
10.
以氮、磷污染物导致的水体富营养化问题在我国普遍存在。本研究将普鲁士蓝与改性生物炭相结合,得到普鲁士蓝/生物炭复合材料。通过多种表征手段研究了复合材料的形貌及结构并通过模拟废水测试了其吸附性能。结果表明,复合材料在pH8时达到最佳吸附效果,氨氮去除率在95%以上,最大吸附量为24.4mg/g,比未改性生物碳提高101.3%。对复合材料吸附机理的研究表明,复合材料通过普鲁士蓝对氨氮的配位作用对多组分污水中氨氮实现了选择性吸附。此外,复合材料在外加H2O2溶液的条件下可形成芬顿氧化体系,能实现同步催化降解有机污染物和促进氨氮的吸附,因此有望在多组分富营养化污水治理中投入实际应用。 相似文献