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硝酸盐的去除

近年来,工业污水的硝酸盐排放量与日俱增,使氮的自然循环遭到了破坏。工业生产过程中排放的含氮废水,已引起人们的普遍关注。硝酸盐对人体健康有很多危害,硝酸根进入血液后与血红蛋白作用,将Fe(Ⅱ)氧化成Fe(Ⅲ)而导致形成高铁血红蛋白,高铁血红蛋白与氧发生不可逆结合,引起高铁血红蛋白症,严重时可导致缺氧死亡。硝酸盐和亚硝酸盐是氮的氧化化学存在单元,它同各种无机化合物结合。饮用水中 硝酸盐过高会导致严重的后果和疾病。饮用水中硝酸盐的毒性主要会导致蓝色的皮肤等。按照环保局(EPA)要求,饮用水中砷,硝酸盐和氟化物所允许的限值分别为,砷为 10ppb,氟 1ppm,硝酸盐 10ppm。
方法/步骤
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通过离子交换树脂去除硝酸盐。目前有离子交换树脂可以从工业用水或者民用饮用水中选择性去除某些离子,并且 这些选择性离子交换树脂的性能非常优秀,对于选择性去除的离子拥有更大的交换容量 和更小的泄漏值。但是也可以使用任何一种氯型的 I 型或者 II 型强碱型阴离子交换树脂, 他们可以用来去除水中的硫酸盐,硝酸盐,砷和碱度。对于饮用水中存在的一些常规离子,这些强碱型阴离子交换树脂对他们的亲和性的 一般顺序如下:硫酸盐 > 砷 > 硝酸盐 > 氯 > 碳酸氢盐 > 氟当阴离子树脂以氯型工作时,氯离子最终替换掉所有的阴离子。

2

地下水硝酸盐污染来源:1、过量施用氮肥是造成地下水硝酸盐污染的主要原因2、生活污水和居民生活区的粪便是造成地下水污染的一个重要来源3、由于现代工业的发展,特别是印染、皮革、造纸等轻工业均会排放出大量含有机物的废水,这些有机废水通过渗透作用进入地下水,为硝酸盐的产生提供物质基础。4、因为煤、石油、天然气、植物等的燃烧也产生了大量的氮氧化合物,通过化学作用后,形成硝酸盐类沉降下来,或随雨水降落到地表、土壤和河、湖中,终也能进入到地下水。5、再利用污水中大量有机物作为肥料的同时,污水也得到了一定的净化,但是污水中含有大量的有机氮化合物,如果灌溉不合理,它们不仅污染了农田环境,对土壤和农作物形成直接危害,而且在土壤微生物参与下,污染地下水,导致地下水中硝酸盐的增加。

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现有离子交换法:无选择性、再生频繁、出水不稳定普通的阴离子交换树脂对阴离子的交换次序是:SO42->NO3->HCO3-,对硝酸盐没有选择性,优先交换水中硫酸根,造成树脂再生频繁,产水中氯离子含量增高,出水水质稳定性差,树脂交换容量低甚至在使用过程中会出现“雪崩”现象(树脂产水硝酸盐含量突然爆表或高于进水含量)。采用对硝酸盐有优先选择性的树脂可以较好地解决这个问题。这种树脂优先交换硝酸盐,对硝酸盐的交换容量不受水中硫酸盐的影响。科海思TulsimerA-62MP除硝酸盐特种树脂,这种官能团经过修饰处理的树脂优先选择性吸附硝酸盐,且对硝酸盐的交换容量不受水中硫酸根含量的影响,处理精度高,交换容量大。 1、处理精度高,硝态氮(亚硝酸盐氮、硝酸盐氮)可做到1ppm以下,稳定到地表三类,是提标改造类项目的优质选择工艺;2、吸附量大,对于硝酸盐(以N计)的饱和吸附容量能够达到10g/l以上;3、树脂优先交换硝酸盐,对硝酸盐的交换容量不受水中硫酸盐含量的影响;4、食品级材料,可用于饮用水、地下水、矿泉水、矿井水、废水等硝酸盐氮的深度去除;5、模块组件形式,自动化程度高,操作简单。

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