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0530-6291333氨氮废水零排放处理中总氮为什么低于氨氮值
时间 : 2021-10-22 11:13:43 阅读 : 68
氨氮废水零排放处理是工业废水零排放的基础工程。水质废水应在氮和氮废水处理前进行处理。总氨值和氨氮值是实施废水处理工艺的重要依据。正常情况下,总氨值肯定高于氨氮值。总氨值包括各种有机氮、氨氮、硝酸盐氨和其他成分。但是,有时水质检测的总氨值小于氨氮值,这是非常不寻常的,但可以得出结论,问题发生在水质检测的某个环节。
2.样品引入错误由于水中的氮化合物不断变化,采集的样品送回实验室进行实验分析,其储存时间、储存地点、光照条件,甚至分析人员的取样顺序都会给实验分析氨氮和总氮带来不同的误差。
3.在药物导入误差实验中,过硫酸钾应 先提纯。未纯化过硫酸钾溶液的吸光度远高于纯化过硫酸钾溶液,纯化过硫酸钾溶液的标准偏差较小,对水样测定的偏差影响不大。
4.实验方法引入的误差氨氮分析通常采用较为经典的纳氏试剂光度法。虽然显色需要碱性环境,但预处理过程相对简单,直接显色测定后即可计算结果。相比之下,分析总氮的预处理过程更加复杂,需要在碱性条件下进行30分钟的压力处理。如果预处理过程中密封不好,氨氮会在高温高压下释放出来。一般来说,很少有实验室在每次总氮消化时用原料带密封瓶塞,因此转化率不能达到 ,这将导致总氮过程中氨氮的释放,从而导致误差。
5.样品总氮分析浊度引起的误差可以通过预处理消除,但在氨氮分析中不能消除。此外,在颜色比较期间,常用个不同的比色皿相加,这给z终结果带来差异。由于两种测试方法都使用测量吸光度,样品中悬浮物质引起的浊度是样品分析中z难消除的因素。在总氮和氨氮的实验分析测定中,氨氮分析中可通过预处理总氮分析消除的浊度效应无法消除,这可能导致水样检测中氨氮含量较高。
6.不同的分析方法和分析仪器引入的误差几乎所有分析实验方法测定样品都有一定的方法误差,包括关于总氮和氨氮的实验分析,以及纳氏试剂光度法分析氨氮有误差。分析总氮的碱性过硫酸盐分解法也有误差,两种方法的误差给测定z终结果带来很大的不确定性。两个项目的分析全过程中使用的各类测量装置、比色管、比色皿等仪器可能会引入不同程度的误差;用于颜色比较的分光光度计的灵敏度、精度和准确度可能不相同,引入的误差大小也不同。特别是,用于总氮和氨氮的比色测定在两个不同的光区域使用可见光和紫外光,导致更大的误差差异。
7.数据处理引入的误差在数据处理中,误差可以从两个方面引入: ,不同校正曲线引入的误差。虽然这两个项目中使用的两条曲线都通过了统计测试,但曲线和曲线是不同的,这种差异带来了误差;第二是在选择有效数字时引入错误。这两个误差的总和在两个分析项目之间形成一个大误差。样品浓度越小,误差越大,在某些情况下,氨氮小于稀释水样中的总氮。8.不同人员因素造成的误差实验方法也各不相同,误差控制也会有所不同:从上面分析可以看出,测试过程中氨氮和总氮的误差受主客观因素的影响。综合错误 精科仪器建议在无废水产生时,可采用标准回收方法(在空白样品或已知含量的一定背景下加入已知含量的标准物质(被测成分),建立的方法检测可用于校正人为主观因素对数据误差的影响,如其含量(测量值)与增加值之比,例如增加值为100,测量值为80在比较厂内工艺数据进行工艺调整时,应强调氨氮数据和总氮数据的纵向比较,以避免同一水样中氨氮和总氮的误差造成工艺调整的混乱。
如果总氨值小于氨氮值,则水质检测实验无效。重新启动检测将增加工作量并延迟整个工作过程。然而,z重要的是调查这种情况分析。精科仪器,作为一家处理氮和氮废水的高级企业,在之前的水质检测中曾出现过这种情况。总氨值低于氨氮值的原因主要归纳如下:
1、总氮小于氨氮的几种影响因素
1.实验环境造成的误差如下:实验室周围环境有厕所或储存氨水等。实验室中的空气含有少量的氨气,容易溶于水,因此实验水也不同程度地含有铵离子。在测试分析中,用于稀释水样的无氨水的制备和保存经常被忽略,导致外部氨氮溶解到水样中,增加了水样中氨氮的浓度误差。2.样品引入错误由于水中的氮化合物不断变化,采集的样品送回实验室进行实验分析,其储存时间、储存地点、光照条件,甚至分析人员的取样顺序都会给实验分析氨氮和总氮带来不同的误差。
3.在药物导入误差实验中,过硫酸钾应 先提纯。未纯化过硫酸钾溶液的吸光度远高于纯化过硫酸钾溶液,纯化过硫酸钾溶液的标准偏差较小,对水样测定的偏差影响不大。
4.实验方法引入的误差氨氮分析通常采用较为经典的纳氏试剂光度法。虽然显色需要碱性环境,但预处理过程相对简单,直接显色测定后即可计算结果。相比之下,分析总氮的预处理过程更加复杂,需要在碱性条件下进行30分钟的压力处理。如果预处理过程中密封不好,氨氮会在高温高压下释放出来。一般来说,很少有实验室在每次总氮消化时用原料带密封瓶塞,因此转化率不能达到 ,这将导致总氮过程中氨氮的释放,从而导致误差。
5.样品总氮分析浊度引起的误差可以通过预处理消除,但在氨氮分析中不能消除。此外,在颜色比较期间,常用个不同的比色皿相加,这给z终结果带来差异。由于两种测试方法都使用测量吸光度,样品中悬浮物质引起的浊度是样品分析中z难消除的因素。在总氮和氨氮的实验分析测定中,氨氮分析中可通过预处理总氮分析消除的浊度效应无法消除,这可能导致水样检测中氨氮含量较高。
6.不同的分析方法和分析仪器引入的误差几乎所有分析实验方法测定样品都有一定的方法误差,包括关于总氮和氨氮的实验分析,以及纳氏试剂光度法分析氨氮有误差。分析总氮的碱性过硫酸盐分解法也有误差,两种方法的误差给测定z终结果带来很大的不确定性。两个项目的分析全过程中使用的各类测量装置、比色管、比色皿等仪器可能会引入不同程度的误差;用于颜色比较的分光光度计的灵敏度、精度和准确度可能不相同,引入的误差大小也不同。特别是,用于总氮和氨氮的比色测定在两个不同的光区域使用可见光和紫外光,导致更大的误差差异。
7.数据处理引入的误差在数据处理中,误差可以从两个方面引入: ,不同校正曲线引入的误差。虽然这两个项目中使用的两条曲线都通过了统计测试,但曲线和曲线是不同的,这种差异带来了误差;第二是在选择有效数字时引入错误。这两个误差的总和在两个分析项目之间形成一个大误差。样品浓度越小,误差越大,在某些情况下,氨氮小于稀释水样中的总氮。8.不同人员因素造成的误差实验方法也各不相同,误差控制也会有所不同:从上面分析可以看出,测试过程中氨氮和总氮的误差受主客观因素的影响。综合错误 精科仪器建议在无废水产生时,可采用标准回收方法(在空白样品或已知含量的一定背景下加入已知含量的标准物质(被测成分),建立的方法检测可用于校正人为主观因素对数据误差的影响,如其含量(测量值)与增加值之比,例如增加值为100,测量值为80在比较厂内工艺数据进行工艺调整时,应强调氨氮数据和总氮数据的纵向比较,以避免同一水样中氨氮和总氮的误差造成工艺调整的混乱。
氨氮废水是工业废水的重要组成部分, 对工业废水中的氨氮值也有明确的规定。氨氮废水处理的z终处理工艺应根据检测值水质确定。因此,氨氮废水中氨氮总量的检测值非常重要。如果总氨低于氨氮,应考虑实验环境的引入、样品引入、实验仪器和处理数据。因此,当处理氨氮废水水质检测时,需要在非常精确的条件下进行,以免造成数值偏差。检测人员应对总氮和氨氮保持分析的相同时间,以消除药物样品和实验条件的干扰。
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