隨著工農業生產的發展和人民生活水平的提高,含氮化合物的排放量急劇增加,已成為環境的主要污染源,并引起各界的關注。經濟有效地控制氨氮廢水污染已經成為當今環境工作者所面臨的重大課題。1、先來了解氨氮到什么?氨氮是指水中以游離氨和銨離子形式存在的氮。是指水體中的營養素,含量高會使水富營養化現象產生,是水中的主要耗氧污染物,對魚類及某些水生物有毒害,常見的污染現象有“水華”、“赤潮”。污染嚴重,一定要經過處理才可以排入到大自然水體中。2、氨氮為什么難降?氨氮是由有機氮、硝酸態氮、亞硝酸態氮、總氨態氮等組成,所以很難分解,這就是氨氮難降的原因。3 氨氮廢水的來源含氮物質進入水環境的途徑主要包括自然過程和人類活動兩個方面。含氮物質進入水環境的自然來源和過程主要包括降水降塵、非市區徑流和生物固氮等。人類的活動也是水環境中氮的重要來源,主要包括未處理或處理過的城市生活和工業廢水、各種浸濾液和地表徑流等。人工合成的化學肥料是水體中氮營養元素的主要來源,大量未被農作物利用的氮化合物絕大部分被農田排水和地表徑流帶入地下水和地表水中。隨著石油、化工、食品和制藥等工業的發展,以及人民生活水平的不斷提高,城市生活污水和垃圾滲濾液中氨氮的含量急劇上升。近年來,隨著經濟的發展,越來越多含氮污染物的任意排放給環境造成了較大的危害。氮在廢水中以有機態氮、氨態氮(NH4+-N)、硝態氮(NO3--N)以及亞硝態氮(NO2--N)等多種形式存在,而氨態氮是主要的存在形式之一。廢水中的氨氮是指以游離氨和離子銨形式存在的氮,主要來源于生活污水中含氮有機物的分解,焦化、合成氨等工業廢水,以及農田排水等。氨氮污染源多,排放量大,并且排放的濃度變化大。4 氨氮廢水的危害氨氮對水生物起危害作用的主要是游離氨,其毒性比銨鹽大幾十倍,并隨堿性的增強而增大。氨氮毒性與池水的pH值及水溫有密切關系,一般情況,pH值及水溫愈高,毒性愈強,對魚的危害類似于亞硝酸鹽。氨氮對水生物的危害有急性和慢性之分。慢性氨氮中毒危害為:攝食降低,生長減慢,組織損傷,降低氧在組織間的輸送。魚類對水中氨氮比較敏感,當氨氮含量高時會導致魚類死亡。急性氨氮中毒危害為:水生物表現亢奮、在水中喪失平衡,嚴重者甚至死亡。因此,氨氮的處理很重要,常見的處理方法有折點氯化法、化學沉淀法、離子交換法、吹脫法和生物脫氨法等多種方法,這些技術可分為物理化學法和生物脫氮技術兩大類。
近幾年,中國重大環境污染以及事故頻頻發生,水污染事故占一半左右。水體中氨氮的含量與水體富營養化有著密不可分的關系,氨氮含量的變化可以客觀地反映水體受污染的程度。
年來,水污染事件頻發,水體富營養化已成為世界關注的問題。水中氨氮的含量與水的富營養化密不可分,氨氮含量的變化可以客觀地反映水的污染程度。氨氮在線分析儀在此時發揮了重要作用,是提供氨氮在線分析儀的正規企業。據了解,目前可用于氨氮在線分析儀的主要方法和原理有6種,分別是納氏試劑分光光度法儀器、水楊酸分光光度法儀器、氨氣敏電極法儀器、電導法儀器、滴定法儀器以及銨離子選擇法儀器。
氨氮是指水中以游離氨(NH3)和銨離子(NH4+)形式存在的氮。主要來源是含氮物質進入水環境的途徑主要包括自然過程和人類活動兩個方面。含氮物質進入水環境的自然來源和過程主要包括降水降塵、非市區徑流和生物固氮等。人類的活動也是水環境中氮的重要來源,主要包括未處理或處理過的城市生活和工業廢水 、各種浸濾液和地表徑流等。
國外從六十年代開始系統地進行了脫氮除磷的物理處理方法研究,結果認為物理法的缺點是耗藥量大、污泥多、運行費用高等。因此,城市污水處理廠一般不推薦采用。從七十年代以來,國外開始研究并逐步采用活性污泥法生物脫氮除磷。我國從八十年代開始研究生物脫氮除磷技術,在八十年代后期逐步實現工業化流程。目前,常用的生物脫氮除磷工藝有A2/O法、SBR法、氧化溝法等。