Page 238 - 水资源保护技术与方法
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第九章  半导体废水技术发展


               氮浓度波动范围大,部分区域雨季时氨氮浓度可从平日的 30mg/L 骤升至 60mg/L。
               垃圾渗滤液更是典型的高浓度氨氮废水,垃圾填埋 5~10 年后,渗滤液中的氨氮
               浓度可达 3000~8000mg/L,同时含有重金属、难降解有机物等污染物,处理技术

               要求极高。
                   (二)环境与健康危害
                   1. 水体生态破坏
                   氨氮超标是引发水体富营养化的关键诱因。当水体中氨氮浓度超过 0.2mg/L

               时,藻类生长便会加速。以我国太湖为例,2007 年蓝藻大规模爆发期间,湖区
               氨氮平均浓度达 1.2mg/L,部分区域甚至超过 3mg/L,导致藻类过度繁殖,覆盖
               面积超过湖面的 60%。藻类死亡后在分解过程中大量消耗溶解氧,致使水体溶解
               氧浓度降至 1mg/L 以下,造成鱼类大规模死亡,湖区生态系统遭受重创,直接

               经济损失超 10 亿元。此外,氨氮中的非离子氨(NH 3 )对水生生物具有极强的
               毒性,当水体中非离子氨浓度超过 0.02mg/L 时,就会对鱼类的鳃组织造成不可
               逆损伤,抑制其呼吸功能和生长繁殖能力。                     a
                   2. 人体健康威胁

                   氨氮在微生物的硝化作用下,会逐步转化为亚硝酸盐和硝酸盐。亚硝酸盐进
               入人体后,会与胃中的胺类物质反应生成亚硝胺,这是一种已知的强致癌物,长
               期饮用氨氮超标的水会显著增加患胃癌、食道癌的风险。世界卫生组织(WHO)
               明确规定,饮用水中氨氮含量不得超过 0.5mg/L。我国某北方地区曾因长期饮用

               氨氮含量超标的地下水(平均浓度 1.2mg/L),当地居民胃癌发病率比全国平均
               水平高出 30%。此外,高浓度氨氮还会刺激人体呼吸道和神经系统,引发咳嗽、
               头晕、呼吸困难等症状。


                   二、氨吹脱系统处理技术原理

                   (一)基本原理
                   氨吹脱技术的核心基于水溶液中氨氮的存在形态平衡与气液传质规律。在水
                                          +
               溶液中,氨氮以离子铵(NH 4 )和游离氨(NH 3 )两种形态共存,二者的比例主
               要受 pH 值和温度的影响。当溶液呈酸性(pH < 7)时,氨氮几乎全部以离子铵
               形式存在;随着 pH 值升高至碱性范围(pH > 9),离子铵会逐渐转化为游离氨,

               a  蒋其忠 . 水生植物治理水体富营养化的研究进展 [J]. 青海环境,2024,34(4):216-219,227.


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