《大氣降水中硝酸鹽測定(GB 13580.8-1992)》由中國標準出版社出版。2100433B
硝酸鹽是含有硝酸根(NO3-)的一類鹽,硝酸銨屬于硝酸鹽。
硝酸鹽在人體內(nèi)也可被還原為亞硝酸鹽。亞硝酸鹽與人體血液作用,形成高鐵血紅蛋白,從而使血液失去攜氧功能,使人缺氧中毒,輕者頭昏、心悸、嘔吐、口唇青紫,重者神志不清、抽搐、呼吸急促,搶救不及時可危及生命。...
硝酸HNO3與金屬反應形成的鹽類。由金屬離子(銨離子)和硝酸根離子組成。常見的有硝酸鈉、硝酸鉀、硝酸銨、硝酸鈣、硝酸鉛、硝酸鈰等。硝酸鹽是硝酸衍生的化合物的統(tǒng)稱,一般為金屬離子或銨根離子與硝酸根離子組...
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水中亞硝酸鹽(硝酸鹽)含量檢測原始記錄單 編號: TQM(R)72-1035-0 分光光度計編號: □其他 檢驗依據(jù): 分光光度計波長: nm 環(huán)境條件: ℃ % 標準曲線方程: 水樣中亞硝酸鹽氮的質(zhì)量濃度計算: ρ( NO2 --N)=m/v ----------1 式 1中:ρ(NO2--N ) -- 水樣中亞硝酸鹽氮的質(zhì)量濃度,單位為 mg/L;m--從標準曲線上查得樣品管中亞硝酸鹽氮 的質(zhì)量,單位為 ug;v--- 水樣體積,單位為 ml。如果質(zhì)量標準以亞硝酸根計(亞硝酸鹽計)需要在結果乘以 46 除以 14 水樣中硝酸鹽氮的質(zhì)量濃度 ρ( NO3--N) =(A2- A 0)×N×F/L- ρ( NO2--N) -----2 式 2中 :ρ (NO3--N ) -- 水樣中硝酸鹽氮的質(zhì)量濃度,單位為 mg/L;A2 -- 試樣的
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亞硝酸鹽測定 1、原理 樣品經(jīng)沉淀蛋白質(zhì)、 除去脂肪后,在弱酸條件下亞硝酸鹽與對氨 基苯磺酸重氮化后,再與 N-1-萘基乙二胺偶合形成紫紅色染料, 與標準比較定量。 2、試劑 實驗用水為蒸餾水,試劑不加說明者,均為分析純試劑。 2.1 氯化銨緩沖液: 1L 容量瓶中加入 500mL 水,準確加入 20.0mL 鹽酸,振蕩混勻,準確加入 50mL 氫氧化銨,用水稀釋至刻 度。必要時用稀鹽酸和稀氫氧化銨調(diào)試至 pH9.6~9.7。 2.2 硫酸鋅溶液 (0.42mol/L):稱取 120g硫酸鋅 (ZnSO4·7H2O), 用水溶解,并稀釋至 1L。 2.3 氫氧化鈉溶液 (20g/L):稱取 20g 氫氧化鈉用水溶解,稀釋 至 1L。 2.4 對氨基苯磺酸溶液:稱取 10g 對氨基苯磺酸,溶于 700mL 水和 300mL 冰乙酸中,置棕色瓶中混勻,室溫保存。 2.5 N-1-萘基乙二胺溶液
廢水中硝酸鹽氮和亞硝酸鹽氮的來源有哪些?處理方法有哪些?
化肥制造、鋼鐵生產(chǎn)、火藥制造、飼料生產(chǎn)、肉類加工、電子元件及核燃料生產(chǎn)等工業(yè)排放的廢水中含有高濃度的硝酸鹽和亞硝酸鹽。某些含有有機氮或氨氮的工業(yè)廢水起初也許不含硝酸鹽和業(yè)硝酸鹽,但對這些廢水進行好氧生物處理時,就有可能轉(zhuǎn)化成硝酸鹽或亞硝酸鹽。
亞硝酸鹽是氮循環(huán)的中間產(chǎn)物,在水中的穩(wěn)定性很差,在有氧和微生物的作用下,可被氧化成硝酸鹽,在缺氧或無氧條件下可以被還原為氨。因此,在清潔的水體中,亞硝酸鹽的含量很低。含氮有機物無機化分解最終階段的代表產(chǎn)物是硝酸鹽,因此當水中的氮主要以硝酸鹽形式為主時,可以表明水中含氮有機物含量已很少,水體已達到自凈。如果水中含有較多的硝酸鹽而又含其他各種含氮化合物時,表明水體的自凈過程正在進行或水體正在受到硝酸鹽廢水的污染。
同時測定水體中的氨氮、亞硝酸鹽氮和硝酸鹽氮等三種無機氮,并結合有機氮和總氮的分析化驗結果,可以分析水體受含氮化合物污染的程度和自凈狀況。同樣可以利用這些氮化物的分析結果,判斷污水處理的效果,指導調(diào)整脫氮工藝的運行。
處理含硝酸鹽或亞硝酸鹽工業(yè)廢水的常規(guī)方法是生物反硝化脫氮,對于少量的含硝酸鹽或亞硝酸鹽工業(yè)廢水,還可以采用電滲析、反滲透、離子交換等方法。
大家都知道水質(zhì)時影響整個生態(tài)環(huán)境的重要因素,而且目前對于水環(huán)境的保護也是國家近五年工作的重點,因此對于水質(zhì)參數(shù)的檢測就變得尤為重要,目前來說水質(zhì)檢測可以分為很多項目,其中運用最多的就是溶解氧、COD以及硝酸鹽等,但我們發(fā)現(xiàn)相比較其他參數(shù),大家對硝酸鹽的了解很少,因此今天我們來為大家講一下水中硝酸鹽過高時會有哪些影響。相比較PH和溶解氧,正常水平的硝酸鹽通常不會對水質(zhì)產(chǎn)生直接影響,但水中出現(xiàn)過量的硝酸鹽,不僅影響到水中生物的生存條件,造成整個水質(zhì)的改變,對于人體也有著非常大的危害。
1.硝酸鹽會讓水質(zhì)富營養(yǎng)化
在水中藻類和其他植物使用硝酸鹽作為食物來源。如果藻類有無限量的硝酸鹽來源,它們的生長就會不受限制,最終就會導致水中出現(xiàn)大量的綠藻或藍藻。而且當藻類死亡和分解時,高含量的有機物質(zhì)和分解生物體是消耗可用的氧氣,會導致其他水中生物的死亡,從而破壞整個水質(zhì)環(huán)境。
2.硝酸鹽對人體的影響
對于飲用水源來說更要仔細的檢測水質(zhì)硝酸鹽的含量,因為如何人飲用了高含量硝酸鹽的水,就會造成身體缺氧的情況,因為硝酸鹽會干擾人體紅細胞的輸氧功能,造成身體無法獲取主題的氧氣。但慶幸的是水中的硝酸鹽可以人為的干預。
3.硝酸鹽的檢測步驟
1.向樣品瓶中加入水質(zhì)樣品。 在檢測的過程中請使用手套。
2.用樣品瓶中的水沖洗并將一根試管填充到2.5 mL管路中。
3.用混合酸試劑稀釋至5 mL刻度線位置,等2分鐘讓試劑能充分的混合。
4.使用0.1克勺子添加一個等級測量(避免在一分鐘內(nèi)任何50-60次)。 然后請等待10分鐘。
5.將試管插入硝酸氮比較器。 將樣本顏色與顏色標準匹配。 記錄結果為mg / L(ppm)硝酸鹽氮(NO3-N)。 轉(zhuǎn)換為mg /硝酸鹽(NO3)乘以4.4。
6.將反應后的樣品放入清晰標記的容器中。 應安排有毒物質(zhì)處理人員進行安全處置。 在完成水測試后請洗手。
以上就是水中硝酸鹽過高時的一些具體影響。
地下水中硝酸鹽是一種日益增加且分布廣泛的污染物質(zhì)。地下水中大量的硝酸鹽氮主要來源于居民生活污水與垃圾糞便、化肥、工業(yè)廢水、大氣氮氧化合物干濕沉降以及污水灌溉等。
一般認為,過量施用氮肥是造成地下水硝酸鹽污染的主要原因。自上個世紀初實現(xiàn)氮素化肥的人工合成以來,全球農(nóng)作物單位面積產(chǎn)量的大幅度提高在很大程度上依賴于氮素化肥施用量的不斷增加。農(nóng)田施用氮肥雖然使糧食產(chǎn)量至少增加40%,但因為農(nóng)作物種類和施肥技術不同,施用的氮肥僅有25%~85%被植物吸收利用,大部分氮肥經(jīng)各種途徑進入環(huán)境中,尤其是農(nóng)田氮肥的徑流損失和淋溶損失,使得許多地表水和地下水硝酸鹽含量過高。
生活污水和居民生活區(qū)的糞便是造成地下水污染的一個重要來源。大量的生活污水、糞便通過滲井與化糞池滲入地下,其有機氮化合物在土壤微生物的作用下,分解產(chǎn)生的氨基酸,經(jīng)氨化作用合成氨,再經(jīng)亞硝酸鹽細菌作用轉(zhuǎn)化為亞硝酸鹽,最后經(jīng)硝化細菌的作用而氧化為硝酸鹽,從而造成地下水中硝酸鹽污染。
由于現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展,特別是食品、皮革、造紙等輕工業(yè)均排出含大量有機物的廢水,這些有機廢水可通過滲透作用進入地下水中,并轉(zhuǎn)化為硝酸鹽,為硝酸鹽的形成提供了物質(zhì)條件。而且,一些機械化學等工業(yè)每年還使用大量與硝酸鹽有關的原材料,這些原材料流失到河、湖、土壤、大氣與地下水等環(huán)境中的數(shù)量可占一半以上,造成嚴重的水體污染。
因為煤、石油、天然氣、植物等的燃燒也產(chǎn)生了大量的氮氧化合物。通過化學作用后,形成硝酸鹽類沉降下來,或隨雨水降落到地表、土壤和河、湖中,最終也能進入到地下水。
近年來,隨著水資源的日益緊張。污水灌溉增多。污水灌溉面積大幅度增加,污水水質(zhì)也發(fā)生了明顯的變化,污染物濃度增高。灌溉面積己從1963年僅有63萬畝發(fā)展到1998年的5427萬畝,占全國總灌溉面積的7.3%,特別是1978到1980年污灌面積從500萬畝猛增到2000萬畝。利用污水灌溉雖然在一定的程度上可以緩解農(nóng)業(yè)用水和水資源短缺的矛盾。在利用污水中大量有機物作為肥料的同時,污水也得到了一定的凈化,但是污水中含有大量的有機氮化合物,如果灌溉不合理,它們不僅污染了農(nóng)田環(huán)境,對土壤和農(nóng)作物形成直接危害,而且在土壤微生物參與下,污染地下水,導致地下水中硝酸鹽的增加。
20世紀50年代以來,隨著城市規(guī)模的不斷擴大和工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的迅速發(fā)展,城市用水量也隨之增加。本世紀以來,地下水超采嚴重,引起水位持續(xù)下降,形成了地下水降落漏斗,改變了水動力條件,加速了污染的范圍。同時由于水位下降,原先的飽水帶變?yōu)榘鼩鈳?,氧化還原作用增強。促進了有機物分解及二氧化碳分壓增大,從而進一步溶解了土體中原先難溶解的砂礫石等物質(zhì),使地下水體中溶解性總固體含量上升,總硬度升高。