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磷酸銨鎂沉淀法降解水體中微量氨氮

2020-08-31 01:36:54趙業軍王歡盧瑩華
湖北農業科學 2020年10期

趙業軍 王歡 盧瑩華

摘要:研究磷酸氨鎂沉淀法降解水體中的微量氨氮,探討反應時間、NH4+/PO43-/Mg2+摩爾比等因素對氨氮降解效果的影響。結果表明,在氨氮初始濃度為2 μg/mL的1 L模擬水體中,優化反應條件為投入N、P、Mg的摩爾比為1∶1.1∶1.4,反應時間為90 min,水中氨氮去除率可以達78.12%。當將其運用到九曲河水的氨氮降解時,由于水體中含有各種雜質,導致水體中氨氮降解率下降,為70.02%。

關鍵詞:磷酸氨鎂;氨氮;沉淀法;氨氮降解

中圖分類號:X703.1 ? ? ? ? 文獻標識碼:A

文章編號:0439-8114(2020)10-0075-02

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2020.10.014 ? ? ? ? ? 開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

Abstract: The degradation of trace ammonia nitrogen in water by ammonia-magnesium phosphate precipitation method was studied, and the effects of reaction time, NH4+/PO43-/Mg2+ molar ratio and other factors on the degradation of ammonia nitrogen were discussed. The results showed that when 1 L of ammonia nitrogen in water when the initial concentration of 2 μg/mL, to optimize the reaction conditions as follows: Input N, P, Mg of the mole ratio of 1∶1.1∶1.4, the reaction time of 90 min, the water ammonia nitrogen removal rate can reach 78.12%. When it was applied to the ammonia nitrogen degradation of Jiuqu river, the degradation rate of ammonia nitrogen in water was reduced to 70.02% due to the various impurities in the water.

Key words: magnesium ammonium phosphate; ammonia nitrogen; method of precipitation; ammonia nitrogen degradation

魚塘中的氨氮(NH3-N)主要來源于餌料(飼料)、水生動物的排泄物、肥料及動物尸體分解等,氨氮為魚塘水體中的主要廢氮。氨氮的毒性很強,即使氨氮濃度在2 μg/mL以下也會抑制魚類的生長,正常魚類生存的環境為0.2 μg/mL的氨氮濃度。氨氮廢水處理方法有物理、化學和生物3種類型[1,2]。與化學沉淀法相比,魚塘水體中其他氨氮處理方法存在使用的要求較高、副產物魚塘水體二次污染、處理費用高、時間長、處理效果不明顯等缺點?;瘜W沉淀法主要用于處理可生化性差的高濃度氨氮水體,有研究表明,化學沉淀法中磷酸銨鎂(MAP)沉淀法對低濃度氨氮也有較好的去除能力[3-6]。本研究采用磷酸銨鎂沉淀法去除水中微量氨氮,其主要化學反應方程式如下:Mg2++NH4++PO43-+6H2O=MgNH4PO4·6H2O↓,Kθsp=2.5×10-13,考察反應時間、NH4+/PO43-/Mg2+摩爾比等因素對氨氮去除效果的影響,以及在實際水體中的應用。

1 ?材料與方法

1.1 ?材料

試驗儀器主要有SPE-1901雙光束紫外可見分光光度計,上海光譜儀器有限公司。

試驗試劑主要有NH4Cl、MgCl2、苯酚、亞硝基鐵氰化物、NaOH、次氯酸鈉、氨水、Na2HPO4,以上藥品均為分析純。天然水取自武漢東湖學院九曲河。

1.2 ?方法

在氨氮初始濃度為2 μg/mL的1 L模擬水體中,加入一定量的磷酸鹽和鎂鹽,靜置,用靛酚藍法測定濾液上清液中氨氮含量。氨氮去除率計算如下:

η=×100%

式中,η為去除率(%);C0為氨氮初始濃度(μg/mL);C1為處理后氨氮濃度(μg/mL)。

2 ?結果與分析

2.1 ?氨氮標準曲線的繪制與分析

配制0.2~1.0 μg/mL氨氮系列標準溶液,采用靛酚藍法測定吸光度,根據試驗數據繪制氨氮標準曲線,結果見圖1。由圖1可知,氨氮吸光度(A)與氨氮濃度(C)(μg/mL)的線性回歸方程:A=0.073C+0.050 74,r=0.995 99,表明氨氮濃度在0.2~1.0 μg/mL,與吸光度之間線性相關性良好,可用于氨氮化合物濃度的檢測。

2.2 ?反應時間對模擬水體中氨氮去除率的影響

模擬水體中N、P、Mg摩爾比為1∶1∶1,反應時間為30、60、90、120 min。由圖2可知,影響降解率的最佳時間為90 min,模擬水體中氨氮去除率可達69.02%。

2.3 ?磷酸鹽投加量對氨氮去除率的影響

模擬水體中固定N、Mg摩爾比為1∶1,改變N、P摩爾比,即n(N)∶n(P),反應90 min,結果見圖3。由圖3可知,n(N)∶n(P)超過1∶1.1時,水中氨氮去除率增加幅度不明顯,故n(N)∶n(P)最佳比例為1∶1.1,此時氨氮去除率達70.12%。

2.4 ?鎂鹽投加量對氨氮去除率的影響

模擬水體中固定N、P摩爾比為1∶1.1,改變N、Mg摩爾比,即n(N)∶n(Mg),反應90 min,結果見圖4。由圖4可知,n(N)∶n(Mg)大于1∶1.4時,水中氨氮去除率不再明顯增加, 故n(N)∶n(Mg)最佳比例為1∶1.4,氨氮去除率達78.12%,此時氨氮降解后的濃度為0.437 6 μg/mL。

2.5 ?九曲河水中氨氮降解

將九曲河水樣的氨氮初始濃度調至2 μg/mL,按此前的優化反應條件,即投入N、P、Mg的摩爾比為1∶1.1∶1.4,反應時間為90 min,進行氨氮去除,氨氮去除率為70.02%,降解后的氨氮濃度為0.599 6 μg/mL。氨氮去除率下降的主要原因可能是受到水體中各種雜質的影響。

3 ?小結

當1 L水體中氨氮初始濃度為2 μg/mL時,優化反應條件為投入N、P、Mg的摩爾比為1∶1.1∶1.4、反應時間為90 min時,水中氨氮去除率可達78.12%。當將其運用到九曲河水的氨氮降解中時,由于水體中含有各種雜質,導致水體中氨氮降解率下降,為70.02%。本研究為魚塘水體氨氮降解提供了一種快速有效的處理方法。

參考文獻:

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