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汉江武汉段水质氨氮超标

23日至24日,汉江武汉段水质发生氨氮超标,致使该市3个自来水厂停产,截至24日16时左右,停产的3家水厂均恢复供水。事件发生后,湖北省市环保部门成立调查组,开展污染源排查工作。经初步分析,水污染产生原因已初步查明。 湖北省环保厅26日凌晨通报称,根据调查及监测情况,初步分析造成此次汉江武汉段氨氮超标的原因有3个方面。其一,4月20日至22日,武汉市及其上游孝感市普降大雨,孝感汉川市防汛抗旱指挥部自21日起开启汉川闸、汉川泵站闸抢排渍水(氨氮浓度最高值为3.27mg/L),累计排渍水3644万方。经专家对渍水浓度、排水量及汉江污染的测算分析,两者在时间和污染程度上吻合,初步认定上游汉川闸和汉川泵站闸排放长期积累渍水是造成汉江流域氨氮浓度超标事件的主要原因。 其次,由于近期强降雨,部分农业面源污染源随地表径流进入汉江,使得每年该季节氨氮浓度略有升高。此外,由于长江水量大、水位高,对汉江水流下泄产生顶托作用,致使汉江......阅读全文

汉江武汉段水质氨氮超标

  23日至24日,汉江武汉段水质发生氨氮超标,致使该市3个自来水厂停产,截至24日16时左右,停产的3家水厂均恢复供水。事件发生后,湖北省市环保部门成立调查组,开展污染源排查工作。经初步分析,水污染产生原因已初步查明。   湖北省环保厅26日凌晨通报称,根据调查及监测情况,初步分析造成此次汉江武

氨氮监测仪应用

对比 废水中氨氮的构成主要有两大类,一种是氨水形成的氨氮,一种是无机氨形成的氨氮,主要是硫酸铵,氯化铵等等。共分四种:有机氮.氨氮.亚硝酸氮(NO2-)和硝酸氮(NO3-)。 而自然地表水体和地下水体中主要以硝酸盐氮(NO3-)为主。 高氨氮废水的一般的形成是由于氨水和无机氨共同存在所造成的

在线氨氮监测仪 KS2301在线氨氮说明

青岛路博tiffany为大家简单介绍一下在线氨氮监测仪的使用步骤吧~1. 用新的水样冲洗测量水样、试剂体积的容器和消解试管。2. 开启蠕动泵进样。水样并不直接与蠕动泵管接触,在泵管和水样间有一个空气缓冲区。进样的体积由一可视测量系统控制。3. 开启蠕动泵投加试剂,试剂的体积也由可视测量系统控制。4.

武汉汉江水质氨氮超标 30余万人用水受影响

  武汉市政府应急办23日晚发布消息称,汉江武汉段水质出现氨氮超标,受此影响,当晚汉江武汉段两大水厂均已紧急停产,全市260平方公里面积停止供水,30多万居民、数百家食品加工企业用水受影响。目前武汉相关部门每小时监测一次水质,出厂水质不达标严禁进入供水管网。湖北省环保厅、武汉市环保局正在排查污染源。

武汉局部水质异常“污染源”查明

  湖北省武汉市的局部水污染源排查结果出炉。从湖北省环保厅获悉,经查,污染源来自武汉上游的孝感汉川市,3644万方长期累积的渍水排入汉江是汉江流域氨氮浓度超标的部分原因。   据湖北省环保厅通报,本月22日23时,该厅接武汉市环保局报告,新沟(汉江武汉段入境断面)水质自动监测站数据显示氨氮浓度呈上

吹脱塔处理高浓度氨氮废水

 在实际工程中大多采用吹脱塔。吹脱塔的构造采用气液接触装置,在塔的内部填充填料,用以提高接触面积。调节pH值后的水从塔的上部淋洒到填料上而形成水滴,顺着填料的间隙次第落下,与由风机从塔底向上吹送的空气逆流接触,完成传质过程,使氨由液相转为气相,随空气排放,完成吹脱过程,脱除率达75%以上。低浓度废水

吹脱塔处理高浓度氨氮废水

氨氮处理系统通过将氨氮吹脱和吸收塔净化等多项技术组合起来,处理不同浓度的氨氮废水,可以将10000mg/L以上的氨氮废水处理到排放要求。处理后的氨氮浓度在15mg/L以下。是一种能够兼顾流程简单、投资省、技术成熟、控制方便以及无二次污染等特点的氨氮处理系统。传统氨氮吹脱出来的氨气随空气进入大气,仍然

氨氮在线监测仪原理简介

  氨氮在线监测仪就是安装于特定位置的污染源,24小时连续不间断地对污染源进行氨氮分析的仪器。氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4)形式存在的氮。 动物性有机物的含氮量一般较植物性有机物为高。同时,人畜粪便中含氮有机物很不稳定,容易分解成氨。因此,水中氨氮含量增高时指以氨或铵离子形式存在的

“膜法”让高浓度氨氮污水变清流

   经过120小时的连续运行,由中科院大连化物所联合南京碧盾新膜技术有限公司、攀枝花碧源科技有限公司共同完成的聚四氟乙烯(PTFE)中空纤维膜接触器技术,日前成功应用在提钒废水中的高浓度氨氮脱除处理项目,这是国际首次将新型膜技术成功应用在提钒工业领域的废水处理中。  现场运行数据显示,经过处理后的

“膜法”让高浓度氨氮污水变清流

  经过120小时的连续运行,由中科院大连化物所联合南京碧盾新膜技术有限公司、攀枝花碧源科技有限公司共同完成的聚四氟乙烯(PTFE)中空纤维膜接触器技术,日前成功应用在提钒废水中的高浓度氨氮脱除处理项目,这是国际首次将新型膜技术成功应用在提钒工业领域的废水处理中。提钒废水中的高浓度氨氮脱除处理装置