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相似文献
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1.
还原法测水中硝酸盐氮   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文介绍了在HAc酸性中,用金属Zn将水中的硝酸盐还原成亚硝酸盐,然后用测亚硝酸盐的方法定量检测硝酸盐氮,水中原有的亚硝酸盐从结果中减去。  相似文献   

2.
<正> 亚硝酸盐是含氮化合物分解过程中的中间产物,它是有机污染的标志之一。近年来,亚硝酸盐的测定引起了人们的重视,因为它易与仲胺、酰胺等发生反应,形成强烈致癌的亚硝胺。亚硝酸盐的测定方法很多,国内通常采用比色法,方法较灵敏(几微克氮/升),但干扰大,样品必须经过一定的前处理;也有将亚硝酸盐转化为硝酸盐,然后用硝酸根电极来测定,灵敏度(0.15毫克氮/升)不及比色法;国外有用离子色谱法,但测定下限(1.5~14  相似文献   

3.
紫外分光光度法测定土壤中的硝酸态氮姚一萍,赵玺宏,尤美云,高天云(内蒙古农科院测试研究中心010031)土壤提取液中硝态氮的比色测定方法有将硝态氮还原成亚硝态氮后测定的Griess一Ilosay法、酚二磺酸法、变铬酸法,其中酚二磺酸法较为常用,但相当...  相似文献   

4.
住友金属矿业公司开发催化还原工艺从工业废水中回收硝酸盐。无氮工艺可以处理硝酸盐的浓度高达30000mg/L,而传统生物处理工艺最高为1000mg/L。二步工艺在温和条件下的碱性溶液中进行。在固定床铜催化剂的存在下,以水合肼作为还原剂,首先将硝酸盐还原为亚硝酸盐,从溶液中汽提出副产氨,然后以氨基磺酸作为还原剂将亚硝酸盐还原成氮。第二步反应的其他选择包括使用钯催化剂将亚硝酸盐还原成氮和副产氢氧化钠。在中试试验中,该工艺可以将废水中的氮含量从45000mg/L还原到40mg/L。住友金属矿业开发催化还原工艺@郑…  相似文献   

5.
廖京勇 《广东化工》2010,37(5):304-306
水体中的氮是引起富营养化的主要污染物,而分析监测水体中的硝酸盐和亚硝酸盐含量,控制水体中的氮污染物,对水资源循环利用和发展意义重大。文章概述了可见分光光度分析法和流动注射法测定水体中的硝酸盐和亚硝酸盐,就这两种方法在近十年来前人在测定硝酸盐和亚硝酸盐方面做过的工作和进行过的探讨做一个总结。  相似文献   

6.
赵瑛  王昆  王文丽  王方 《磷肥与复肥》2007,22(2):65-66,78
2环保型专用叶面肥配方设计研究2.1环保型专用肥配方设计根据无公害蔬菜的要求,蔬菜中亚硝酸盐、硝酸盐含量必须降低到一定范围,因此,在所用肥料的氮肥形态比例合适,就能达到满足作物营养的同时,降低蔬菜中亚硝酸盐、硝酸盐含量的要求。氮肥按其所含的氮素形态可分为铵态氮、硝态氮、酰胺态氮。铵态氮施入土壤后,NH4 易被土壤胶体吸附,不易流失;硝态氮施入土壤后,不能被土壤胶体吸附,移动性大,易随水流失;酰胺态氮肥其氮以酰胺基形态(-CONH2)存在,这类肥料主要有尿素,它的扩散性很强,小部分能以分子态被植物吸收,大部分需经转化成铵态氮后才能吸收,肥效比NH4 -N和NO3--N肥迟缓。  相似文献   

7.
氨法脱硫后的硫酸铵溶液的成分复杂,干扰物质较多,亚硝酸盐氮的含量较低。针对溶液的特点,本文采用紫外分光光度法测定此溶液中的硝酸盐氮和亚硝酸氮含量。实验结果表明,本方法操作简单,可快速准确地测定硝酸盐和亚硝酸盐中的氮含量,精密度和重现性较好,可用于在线测定。  相似文献   

8.
煤矿矿井废水中所含的氮一般是有机氮和氨氮,硝酸盐氮含量很少。硝酸根离子虽不是矿井水处理的必检项目,但矿井废水污处理工艺中的硝化处理会增加出水中硝酸盐氮的含量,由于硝酸根离子的存在会影响除磷效果,为此,测定出矿井废水中的硝酸根离子含量对矿井废水处理具有非常重要的意义。采用亚铁离子还原,高锰酸钾反滴定对硝酸盐溶液中硝酸根含量进行测定,通过对影响测试结果准确性的测试条件:亚铁离子加入量、硫酸加入量、加热温度、加热时间、高锰酸钾滴加量、滴定时间等进行探索,得到了最佳的测试条件,其测试偏差小于0.2%。该测试方法准确、可靠,可用于矿井废水中硝酸根离子含量的测定。  相似文献   

9.
生活用水中亚硝酸盐、硝酸盐和氨氮含量与人们健康息息相关。研究不同的水体、煮沸时间和沸水放置时间对无机氮含量影响,可更好的探索水中无机氮转化关系。实验结果表明:不同水体中无机氮含量不同,雨水的含量最高,其亚硝酸盐为0.11 mg/L;随着煮沸时间的增加,亚硝酸盐和硝酸盐呈增长趋势,而氨氮呈下降趋势,其减少量比亚硝酸盐和硝酸盐增加量大1.7%。煮沸1 min和30 min的自来水,亚硝酸盐含量分别为0.014 mg/L和0.046 mg/L。沸水放置1天后,亚硝酸盐的含量达到最大并在3天后趋于稳定,其中煮沸30 min含量分别为0.053 mg/L。水中无机氮转化关系为水中的氨氮在微生物、能量和溶解氧作用下先被氧化成亚硝酸根,部分亚硝酸根再被氧化成硝酸根。  相似文献   

10.
反硝化细菌可利用不同电子供体在缺氧或低氧条件下将硝酸盐氮或亚硝酸盐氮最终还原成氮气。本文综述了反硝化细菌所利用的不同电子供体,阐述了不同电子供体在反硝化作用中的计量学关系、酶学、代谢途径和动力学特性等。研究反硝化电子供体,将有助于更好的设计和管理生物脱氮工艺。  相似文献   

11.
反硝化氨氧化(DEAMOX)是指在自养反硝化条件下,以硫化物为电子供体,将硝酸盐还原成亚硝酸盐,然后发生以氨氮为电子供体,亚硝酸盐为电子受体的厌氧氨氧化反应。亚硝酸盐的产生和厌氧氨氧化在同一反应器内完成。综述了DEAMOX新型生物脱氮工艺的反应机理、脱氮效果及微生物特性。同时对该工艺的优势及应用前景进行了比较分析。  相似文献   

12.
研究了催化光度法测定水中亚硝酸盐氮和硝酸盐氮。在一定条件下,亚硝酸根可以催化甲基红与溴酸钾反应,使甲基红溶液颜色消退,lg(A0/A)与量成正比,据此测定。硝酸盐用海绵状钢还原后测定总量,差减法求出。  相似文献   

13.
李祺炜 《生物化工》2023,(2):144-147
近年来,水中总氮的检测已成为判断水质情况的重要手段,能测定样品中溶解态氮及悬浮物中氮的总和,包括亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、无机铵盐、溶解态氨及大部分有机含氮化合物中的氮。基于此,本文简要分析了地表水水质监测中常用的碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法测定总氮的影响因素,包括消解时间、试剂选用、水样pH值调节、样品消解后的干扰及去除和氨氮结果高于总氮的原因分析,供相关人员参考交流。  相似文献   

14.
化学法高效去除废水中硝酸盐的研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
研究利用一种化学脱氮方法,去除废水中高浓度的硝酸盐。其原理为金属物质还原废水中的硝酸盐生成亚硝酸盐,再利用酰胺类物质与亚硝酸盐反应生成氮气。试验表明,用锌和氨基磺酸两种物质与之反应生成氮气,达到去除硝酸盐的目的。结果表明,在停留时间为1.5~2h,反应pH为l及锌与氨基磺酸达到最佳投入比例时,使含硝酸氮的质量浓度为35l~488mg/L的废水达到96%的去除率。  相似文献   

15.
<正> 肥料中硝态氮含量的测定,一般采用节瓦尔德合金将硝态氮还原成铵态氮之后,用蒸馏法进行。此法手续烦杂,费时。也有采用比色法等测定硝态氮的,但由于混合肥料中成分复杂,共存离子多,干扰大,且色度、浊度等对这些测定方法均有不同程度的干扰。  相似文献   

16.
测定硝酸态氮的方法很多,在用强还原剂蒸馏后滴定的方法中,通常分为酸性和碱性介质还原法两类,应用的还原剂有德瓦达合金、锌粉、铁 锌粉、锌 硫酸亚铁等。Iso53.5—1984介绍了以铬粉在酸性条件下还原测定肥料中的硝酸态氮。本  相似文献   

17.
<正> 天然水中常由于有机物污染而含有一定量的硝酸盐氮。饮用水中硝酸盐氮过高会影响人体健康。因此,世界卫生组织规定生活饮用水中硝酸盐氮不得超过45毫克/升。硝酸盐氮的测定一般采用酚二磺酸比色法,该法操作繁琐。近年来,国内外分析工作者用简便的电极法来测定硝酸盐氮含量已作了不少工作。用电极法测试,主要在于根据样品的具体性质,选择合适的离子强度调节液。我们按照硝酸根电极本身的选择性和分析天然水以及工业废水的要求,进行了一系列测量介质的试验,选定了以NaH_2PO_4或EDTA 为离子强度调节液,提高了分析方法的灵敏度。用此法测定了天然水(河水、井水、海水、自来水)、工业废水和飘尘样品中的硝酸盐氮以及大气样品中的氮氧化  相似文献   

18.
水中硝酸盐氮和亚硝酸盐氮的测定   总被引:6,自引:0,他引:6  
姚野梅  李锦才 《化学世界》1996,37(11):601-604
水中硝酸盐氮和亚硝酸盐氮的测定姚野梅,李锦才,周冬香,李飞燕(上海水产大学食品学院上海200090)硝酸盐是水生生物营养盐之一,在养殖水的无机氮中占较大比例,它是含氮化合物的最终氧化产物。硝酸盐的含量反映着养殖水质环境质量,硝酸盐的过量积聚将促使水体...  相似文献   

19.
以脱氮副球菌(Paracoccus denitrificans)为菌种来源,可生物降解聚合物PCL为有机碳源和生物膜载体,对养殖水体的硝酸盐氮进行脱除实验。结果表明,以特定反硝化菌株接入反硝化装置,可以有效去除硝酸盐氮和亚硝酸盐氮。经过15 d的驯化,60 d的反硝化实验,硝酸盐氮的去除率达到79%,且无亚硝态氮的明显累积;扫描电镜结果表明,固相碳源表面形成的凹陷可为脱氮副球菌提供碳源及载体,具有较好的生物利用性。以PCL为碳源,可以提高养殖水体中的C/N,且操作简单,在经济上具备一定的可行性。  相似文献   

20.
主要分析了离子色谱法测定环境中的硝酸盐以及亚硝酸盐分析处理方式。基于色谱条件要求,进行硝酸盐以及亚硝酸盐峰的完全分离处理。在同时测定状态中应用于硝酸盐以及亚硝酸盐的测定效果显著、精准度高、具有良好的重复性,简单便捷、灵敏度高的优势特征,在水与蔬菜中的定性定量测定中效果显著。  相似文献   

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