次氯酸钠除氨氮温度不宜高的原因是什么(次氯酸钠除氨氮使用方法)

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废水中氨氮的去除

废水中氨氮的去除方法有多种,但目前常见的除氮工艺有生物硝化与反硝化、沸石选择 换吸附、空气吹脱及折点氯化等。

可以在污水中直接投加可以降低氨氮的浓度的氨氮去除剂,氨氮去除剂是一种含有特殊架状结构的高分子无机化合物,对氨氮的去除率达90%以上。可以将Cl2加入氨氮废水至某一临界点以将氨氮氧化成氮气。其反应方程式为:NH4 5HClO→0.5N2 5H2O 5H 5Cl- 。

折点氯化法:该方法通过投加过量氯或次氯酸钠,使废水中的氨氧化为N2。折点氯化法对氨氮的去除率高,处理效果稳点,且不受水温的影响,不过在处理过程中,运行费用较高。2 /5 2)空气吹脱法:在碱性条件下,氨氮主要以NH3的形式存在,让废水与空气充分接触,水中挥发性NH3将由液相向气向转移。

方法一:硝化细菌和亚硝化细菌的硝化反应,所以硝化细菌利用自身分泌的酶进行硝化反应,是降解氨氮的成本较低的一种方法。就是把氨氮降解成为亚硝态氮和硝态氮。但是该方法不能把去除总氮,所以是治标不治本。方法二:厌氧氨氧化,该方法是利用亚硝态氮和氨氮开展氨氧化反应,从而形成氮气到空气中。

氨氮废水处理方法:吹脱法:在碱性条件下,利用氨氮的气相浓度和液相浓度之间的气液平衡关系进行分离的一种方法,一般认为吹脱与温度、PH、气液比有关。沸石脱氨法:利用沸石中的阳离子与废水中的NH4+进行交换以达到脱氮的目的。应用沸石脱氨法必须考虑沸石的再生问题,通常有再生液法和焚烧法。

方法三:化学法 利用氨氮去除剂把氨氮直接氧化成氮气,此方法可选择人工投加无需增加高额工艺设备,投加具有强烈的灵活性,环保无二次污染且反应快速只需5~6分钟,对于农村生活污水集中处理来说是一个好选择。

次氯酸钠降氨氮的弊端有哪些

通常情况下,废水处理采用活性污泥法来氧化氨氮为硝酸盐。使用次氯酸钠可能会对后续工艺产生影响。 氨氮对水生生物产生毒性作用的主要是游离氨,其毒性远高于铵盐,并且随着碱性的增加而加剧。 氨氮的毒性及其对鱼类的危害与水的pH值和水温密切相关。

氨氮对水生物的危害有急性和慢性之分。慢性氨氮中毒危害为:摄食降低,生长减慢,组织损伤,降低氧在组织间的输送。鱼类对水中氨氮比较敏感,当氨氮含量高时会导致鱼类死亡。

次氯酸钠与氨氮的量比、反应时间、pH值。次氯酸钠与氨氮的量比:在氨氮量一定的情况下,次氯酸钠量越多,去除氨氮的效果越好。次氯酸钠去除氨氮反应时间:反应时间越长,去除氨氮的效果越好。pH值:在pH较低时溶液中有无 无味的气体生成,氨氮去除效率较低。

次氯酸钠去除氨氮引起总磷升高是细菌滋生后,将磷酸盐吸收,转化成无机磷沉积在粘泥里造成的。根据查询相关资料信息显示,越加药剂总磷越低,最终在粘泥里发现了磷酸盐,当次氯酸钠投加后,污泥放出了无机磷。

次氯酸钠除氨氮会随着温度的升高而升高。根据查询相关公开信息显示,温度升高,细菌的活性受到抑制,繁殖受到抑制,菌数量增长不快,导致分解时效率降低,最终导致氨氮浓度升高。通过次氯酸钠去除氨氮的方法叫折点加氯法,常用于氨氮处理的应急手段。

次氯酸钠配成的溶液成黄绿 ,氯气溶于水导致。首先发生分解反应:NaClO + H2O=NaOH + HClO(可逆)PH为7时,HClO约占80%,ClO-约占20%,一般来说ClHClO、ClO-均具有氧化能力。

如何利用化学法去除氨氮

1、去除氨氮的最好方法有:折点加氯法、选择性离子交换法、氨吹脱法。1. 折点氯化法去除氨氮。折点氯化法是将氯气或次氯酸钠通入废水中将废水中的NH3-N氧化成N2的化学脱氮工艺。当氯气通入废水中达到某一点时水中游离氯含量最低,氨的浓度降为零。当氯气通入量超过该点时,水中的游离氯就会增多。

2、折点氯化法:该方法是将氯气或次氯酸钠通入废水中的NH3-N氧化成N2的化学脱氮工艺。在处理氨氮废水过程中,所需的氯气量取决于温度、PH值和氨氮的浓度。氧化每克氨氮需要9~10mg氯气,PH值在6~7时为较佳反应区间,接触时间为0.5~2小时。特点:氯化法处理率高,效果稳定,不受温度影响。

3、吹脱法 吹脱法是在碱性条件下,将氨氮的气相浓度和液相浓度之间的气液平衡关系进行分离,吹脱的效率和温度、PH、气液比有关联。沸石脱氮法 沸石脱氮法是将沸石中的阳离子与废水中的NH4+交换,沸石通常在处理低浓度含氨废水或含微量重金属的废水时应用。

次氯酸钠在污水处理方面的应用

1、次氯酸钠(NaClO2)在污水处理中可以发挥多种作用,包括以下几个方面:氧化消毒:次氯酸钠可以提供次氯酸(HClO)作为一种强效氧化剂和消毒剂。在污水处理中,它可以有效杀灭细菌、病毒和其他微生物,从而实现消毒和灭活的作用。次氯酸可以破坏细菌的细胞壁和核酸结构,从而达到杀菌的效果。

2、在自来水消毒杀菌过程中,合适的次氯酸钠浓度为1至3毫克/升。针对热电厂循环水和海水进行杀菌除藻时,次氯酸钠的推荐浓度为3至5毫克/升。对于经过处理后产生的中水,在污水处理中,次氯酸钠的适宜添加量为5至10毫克/升。

3、二氧化氯以分子态在水中存在,其分子以对微生物细胞的高穿透力和强氧化性迅速杀灭微生物。二氧化氯作为第四代高效、广谱杀菌剂,杀菌过程为氧化还原反应,杀菌速率快,杀菌效果是次氯酸钠的4~5倍。二氧化氯,其杀菌效果基本不受水质PH值的影响。

次氯酸钠去除氨氮的最佳PH是多少?

碱性条件ph=9-11,次氯酸钠是氧化剂,氨氮能被氧化成硝酸盐,但一般废水处理可采用活性污泥法将氨氮氧化成硝酸盐。如果用次氯酸钠,会对后端工艺有影响。氨氮对水生物起危害作用的主要是游离氨,其毒性比铵盐大几十倍,并随碱性的增强而增大。

在碱性条件下,pH值介于9到11之间,次氯酸钠作为氧化剂能够将氨氮转化为硝酸盐。 通常情况下,废水处理采用活性污泥法来氧化氨氮为硝酸盐。使用次氯酸钠可能会对后续工艺产生影响。 氨氮对水生生物产生毒性作用的主要是游离氨,其毒性远高于铵盐,并且随着碱性的增加而加剧。

调节pH: 在实验过程中,可以通过加入适量的缓冲溶液或酸碱调节剂来调节溶液的pH值,使其在9-10范围内。方法优化: 针对具体样品特性,可能需要针对性地优化试剂的浓度、反应时间等条件,以适应不同的 pH 环境。结论:适宜的 pH 范围对纳氏试剂分光光度法测定氨氮至关重要。

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