次氯酸去除氨氮的原理是什么(次氯酸去除氨氮的原理是什么呢)

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电催化对氨氮的去除的原理是怎样的?会不会在一段时间之后有反复?_百度...

电催化氧化技术是通过在外加电场作用下的电极反应直接降解有机污染物,或是利用电极或催化材料具有的催化活性,产生大量具有强氧化性的自由基对有机污染物进行降解。电催化氧化技术因为具有突出的氧化能力,对反应条件要求不高,不易造成二次污染等优点,被认为是最具应用前景的方法。

氨氮电解催化剂二氧化锰。根据查询相关资料信息,将表面含有二氧化锰的电极作为阳极插入氨氮废水中,并插入阴极,通电形成闭合回路电解,使氨氮电解为氮气和氢气。

离子交换法选用对NH4+离子有很强选择性的沸石作为交换树脂,从而达到去除氨氮的目的。沸石具有对非离子氨的吸附作用和与离子氨的离子交换作用,它是一类硅质的阳离子交换剂,成本低,对NH4+有很强的选择性,能成功地去除原水和二级出水中的氨氮。

这种方法操作方便,氨氮回收率高,无二次污染。例如:气水分离膜脱除氨氮。氨氮在水中存在着离解平衡,随着PH升高,氨在水中NH3形态比例升高,在一定温度和压力下,NH3的气态和液态两项达到平衡。根据化学平衡移动的原理即吕.查德里(A.L.LEChatelier)原理。

空气吹脱法去除氨氮的原理是:在碱性条件下,通过外力将空气鼓入需要脱氨处理的废水中,同时在废水中使鼓入的空气和废水充分接触,废水中溶解的游离态氨将穿过废水界面,向外界空气转移,从而达到去除氨氮的目的。

硝化与反硝化的作用机理:硝化细菌包括亚硝化菌和硝化菌,亚硝化菌将废水中的NH3转化为亚硝酸盐,硝化菌将亚硝酸盐转化为硝酸盐,称为硝化作用。硝化作用必须通过这两类菌的共同作用才能完成。反硝化菌将硝酸盐转化为NNO、N2O,称为反硝化作用。硝化细菌必须在好氧条件下作用。

次氯酸钠去除氨氮的最佳PH是多少?

1、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。

2、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。

3、mg氯气。pH值在6~7时为最佳反应区间,接触时间为0.5~2小时。折点加氯法机理 优点:最突出的是可通过正确控制加氯量和对流量进行均化,使废水中全部氨氮降为零,同时使废水达到消毒的目的。对于氨氮浓度低(小于50mg/L)的废水来说,用这种方法较为经济。

4、次氯酸钠含量在10%-12%,其氢氧化钠含量在5%-6%之间,PH应该在11左右。次氯酸钠是最普通的家庭洗涤中的“氯”漂白剂。其他类似的漂白剂有次氯酸钾、次氯酸锂或次氯酸钙,次溴酸钠或次碘酸钠、含氯的氧化物溶液,氯化的磷酸三钠、三氯异氰尿酸钠或钾等,但在家庭洗涤中通常不使用。

...一价氯胺)用在水消毒剂时,其杀菌消毒的作用原理(机理)是什么??

(1)使菌体蛋白凝固或变性此类药物多为原浆毒,能使微生物的原浆蛋白质凝固或变性而杀灭微生物,如酚类、醇类、醛类和重金属盐类。(2)改变菌体胞浆膜的通透性通过改变细胞膜表面张力,增加其通透性,引起胞内物质漏失,水分向菌体内渗入,使菌体破裂或溶解,如新洁尔灭、洗必泰。

原理:氯气或其他氯化消毒剂溶于水后,在常温下很快水解成次氯酸。

采用氯胺消毒时,将氨加入氯化的饮用水就会形成一氯胺、二氯胺和三氯胺,在饮用水配水系统中加入一氯胺可保持余留的消毒作用。饮用水消毒液的发展历程:19世纪下半叶英美出现了许多报道和专利,多涉及用电压、磁场、电流、氯、高锰酸钾和次氯酸处理水。

在污水中加入次簶酸钠后氨氮值是不是会增高

1、第污泥负荷过高、污泥龄年龄过大。第溶解氧值过低,氨乃克硝化菌属于好氧菌,需要保持充足的溶解氧值。第水温对于硝化细菌的变化很敏感,水温越低,硝化速率越低,水温需要控制在15度以上。第PH值的变化对于硝化细菌很敏感,建议控制在7~8之间。

2、微生物去除氨氮过程需经两个阶段。第一阶段为硝化过程,亚硝化菌和硝化菌在有氧条件下将氨态氮转化为亚硝态氮和硝态氮的过程。第二阶段为反硝化过程,污水中的硝态氮和亚硝态氮在无氧或低氧条件下,被反硝化菌(异养、自养微生物均有发现且种类很多)还原转化为氮气。

3、折点氯化法折点氯化法是将大量的氯或次氯酸钠添加到废水中,使氨氮氧化成氮气,是化学氧化法的1种。这种方法的处理效率很高,可以达到90%-100%。它的处理效果稳定,不会受到水温的影响,但是消耗的费用比较高,其副产物氯胺和氯代有机物会导致二次污染。

4、气象分子吸收光谱法测定原理水样中加入次溴酸钠氧化剂,将铵以及铵盐氧化成亚硝酸盐,然后按亚硝酸盐氮气象分析吸收光谱法测定水样中氨氮含量。次方法测量下线为0.005mg/L,上线为100mg/L,可用于地表水,地下水,海水的氨氮测定。

臭氧氧化,微生物降解,活性炭吸附,能去除水中的氨氮污染物吗

1、水中的氨氮污染物主要是通过微生物的降解作用去除的。臭氧氧化对氨氮也有一定的去除作用。活性炭吸附对氨氮的去除作用比较弱。自然条件下,水中的氨氮在微生物作用下,将氨氮氧化成为硝酸盐,被植物重新吸收。这是氨氮的主要降解途径。在工业上,去除水中氨氮还可以采用沸石吸附、空气吹脱、折点氯化的方式。

2、可以去除氨氮达90%左右,水中氨氮和亚硝酸氮可生物氧化为硝酸盐。有效去除可同化有机碳、蛋白氨氮、提高处理水的生物稳定性,提高了管网水水质。延长活性炭的运行寿命(3年),降低生产成本。缺点:投资较高。运行管理难度大。运行成本高。生物膜难培养。在取水口采取措施。

3、物理法:可以采用活性炭吸附、沉淀、过滤等物理方式去除水中的氨氮。活性炭具有较大的比表面积和吸附能力,可以有效去除水中的氨氮。沉淀和过滤可以通过去除水中的悬浮物和杂质来降低氨氮含量。化学法:可以向水中添加适当的化学药剂,使氨氮转化为无毒无害的气体挥发出来。

4、两种工艺比较从数据可以清楚看出这种工艺流程的优越性:因在炭床上培养了微生物,使活性炭既起降解污染物的作用,又有自然活化作用,从而可延长活性炭的使用寿命;由于炭柱前增加了充氧,保持废水中有足够的溶解氧及一定的温度和在炭床上有足够的停留时间,显著提高对氨氮的降解效果。

5、吸附法是指通过将污水中的氨氮吸附在吸附剂上,实现氨氮的去除。常用的吸附剂包括活性炭、离子交换树脂等。超滤法是指通过膜技术将污水中的氨氮进行过滤,实现氨氮的去除。超滤膜的孔径比一般的过滤膜小,可以有效地去除污水中的氨氮。

次氯化钙对降低污水中的氨氮含量有明显效果,原因是什么?

氨氮的折点氯化法原理是在含氮废水中加入氯气或次氯化钠、次氯化钙等氯剂,使氨氮被氧化成氮气并从废水中逸出。当加氯量达到某一点(即折点)时,水中游离氯含量最低,氨氮含量趋于零;此点之后若继续加大投氯量,水中游离氯则逐步增加。

缺氧 (1)水中缺氧时,硝酸盐、亚硝酸盐、含氮有机物在厌氧菌的作用下,发生反硝化作用,继而产生氨。(2)水中缺氧,氨无法在亚硝化细菌的作用下向亚硝酸盐转化,而是被硝化细菌转化成硝酸盐,并直接被植物所利用。

目前,空气吹脱法在高浓度氨氮废水处理中的应用较多,吹脱速率高,处理费用相对较低,但随着氨氮浓度的降低,特别是当氨氮质量浓度低于1g/L以下时,吹脱速率显著降低。气液比、pH值、气体流速、温度、初始浓度等是影响吹脱法处理效果的主要因素。

说明污泥老化严重,加大剩余污泥排放量 来自职Q用户:杨先生 把石灰换成氯化钙试试,氨氮一般存在于生活污水中,氨氮偏高可能是因为反应器中TP浓度低于平时水平,可适当相反应器中加磷肥,还可以加大回流比,维持生化单元的污泥浓度,提高系统的抗冲击负荷能力。

我遇到过这个问题,饮用水氨氮超了直接用离子交换树脂就可以,出水1mg/l没问题。

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