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氨氮(NH?-N),水中的一位“隱形大佬”,雖然看不見摸不著,但它的一舉一動卻能牽動整個水質的神經。它的來源廣泛,涉及農業(yè)、生活、工業(yè)、自然……方方面面;它的存在也讓人喜憂參半,在自然水體中,一些水生生物需要它來維持生存,然而,在魚類養(yǎng)殖或廢水處理過程中,它的含量過高則會導致水生生物中毒甚至死亡;它的濃度隨著季節(jié)、天氣、污染源等多種因素而波動……
施肥:化肥中常含有氮(如尿素、氨水、NH?NO?等)。在施用過程中,部分氮以氨的形式釋放到土壤中,并通過雨水或灌溉水進入水體,造成水體氨氮濃度上升。
動物糞便:畜禽養(yǎng)殖業(yè)產生的糞便中含有大量氮,這些氮通過農田排放、地下水滲透或雨水沖刷進入水體。
家庭排放:日常生活污水中含有氮,尤其是含有蛋白質和氨基酸的廢水(如廚房污水、洗滌水等)。這些氮在進入下水道后,經過處理設施(如城市污水處理廠)時,部分會轉化為氨氮或以氨氮的形式直接進入水體。
生活污水排放:含氮有機物(如尿素、氨基酸等)通過居民日常生活活動(如排尿、洗澡、食物廢棄物等)進入污水系統(tǒng),這些有機物經過生物降解后,會轉化為氨氮。
化工、造紙、食品加工等行業(yè):這些行業(yè)在生產過程中可能使用或產生含氮化合物,尤其是一些含氨的副產品。未經處理的工業(yè)廢水若直接排入水體,會顯著增加水中的氨氮濃度。
煤氣化和鋼鐵生產:這些過程也可能釋放出氨氣,導致水體中氨氮的濃度上升。
動植物的自然分解:在水體中或附近的動植物死后,其有機物質分解過程中,也會釋放氨氮。水體中的微生物會分解這些有機氮源,轉化為氨氮。
降水:大氣中的氮氧化物在降水中可以轉化為氨氮或硝酸鹽等氮化合物,隨著降水進入水體,導致氨氮濃度升高。
底泥釋放:在富營養(yǎng)化的水體中,底泥中的有機物質經過微生物分解,可能釋放出氨氮。當水體缺氧時,底泥中的氨氮更容易釋放到水中,進一步惡化水質。
水體自凈作用受限:在水體富營養(yǎng)化或污染嚴重時,水體自凈能力較差,氨氮的去除過程減慢,導致氨氮濃度上升。
溫度和pH變化:水體的溫度升高、pH值升高會促進氨氮(NH?)的揮發(fā),尤其是在溫暖季節(jié)或高溫天氣下,這可能導致氨氮的濃度變化。
水體的有機污染物:水體中的有機污染物通過微生物分解,可能轉化為氨氮,尤其是在水體富營養(yǎng)化的情況下,氨氮的濃度往往會更高。
氨氮在水體中既有有益的一面,也有有害的一面。?
氨氮是水體中的營養(yǎng)素,能夠促進藻類的生長和繁殖,從而增加水體的生產力。適量的氨氮有助于維持水生態(tài)系統(tǒng)的平衡,尤其是在富營養(yǎng)化的湖泊和水庫中,適量的氨氮可以促進水生植物和藻類的生長,有助于維持生態(tài)系統(tǒng)的健康?。
對人體健康的影響?:水中的氨氮可以在一定條件下轉化成亞硝酸鹽,長期飲用含有高濃度氨氮的水可能導致亞硝酸鹽與蛋白質結合形成亞硝胺,這是一種強致癌物質,對人體健康不利?。
?對生態(tài)環(huán)境的影響?:氨氮對水生生物有毒害作用,尤其是對魚類和其他水生生物。高濃度的氨氮會導致水體富營養(yǎng)化,消耗水中的氧氣,影響水生生物的生存環(huán)境?。此外,氨氮的毒性隨pH值和水溫的升高而增強,對魚類的危害類似于亞硝酸鹽?。
對水質的影響?:氨氮會與水形成弱堿,導致水的pH值升高,影響水質?。
農業(yè)灌溉期(春夏季)及工業(yè)排污高峰期,氨氮濃度易因化肥流失、污水排放激增出現(xiàn)顯著升高?。
暴雨沖刷、管網泄漏或生產事故可能導致氨氮濃度短時驟升,需通過?高頻連續(xù)監(jiān)測?捕捉瞬時變化?。
污水處理廠曝氣周期、潮汐河流的漲落時段,氨氮濃度會呈現(xiàn)規(guī)律性波動,需結合時間序列分析預判趨勢?。
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通過上面的講述,相信你對氨氮這位“隱形大佬”已經有一定了解了,接下來我們就講一講高科技針對這位大佬身影的捕捉——氨氮監(jiān)測。
為了全面了解氨氮的情況,我們會在水體的各個關鍵位置布設監(jiān)測點位。比如,在水源地取水口上游、工業(yè)排污口下游、河道交匯處等地方,都得安上“眼睛”,時刻盯著氨氮的濃度變化。當然,這些點位可不是隨便選的,得根據水體的流向、污染源分布等因素綜合考慮。
智易時代ZW-NH3-N1006氨氮傳感器使用離子選擇性電極,有一種特定類型離子滲透的膜片,這種選擇性膜片與電解液組成的復合傳感器可以用于測定所需的特定離子(例如,NH4+)的氧化還原電位。
測量原理:離子選擇電極法;
量程范圍:0.1~100mg/L;
精確度:≤測值的 10%或 0.1mg/L取較大值;
分辨率:0.1mg/L;
重復率:< 0.1mg/L;
漂移:<0.3mg/L;
響應時間:<15s;
工作溫度:0-50℃;
傳感器尺寸(DxL):Φ34*225;
外殼材料:POM;
防護等級:IP68,6bar;
水源地取水口上游1公里內布設固定監(jiān)測站,防范突發(fā)污染事件?;
工業(yè)排污口下游200米處設實時監(jiān)測點,確保污染溯源精準性?。
水庫、湖泊等深水區(qū)需設置?垂向剖面監(jiān)測系統(tǒng)?,識別氨氮分層擴散特征?。
在河道交匯處、支流入口等復雜區(qū)域部署便攜式設備,彌補固定點位盲區(qū)?。
用于河流、湖泊、水庫等自然水體的監(jiān)測,以及城市供水系統(tǒng)和工業(yè)用水系統(tǒng)的監(jiān)測。通過實時監(jiān)測氨氮濃度,可以評估水體的污染狀況,及時發(fā)現(xiàn)并解決污染源問題。
在污水處理過程中,監(jiān)測和控制氨氮的去除過程,確保污水處理設施正常運行,同時達到排放標準,減輕對受納水體的污染。
用于養(yǎng)殖水體中的氨氮濃度監(jiān)測,保證養(yǎng)殖水質的安全,維護水生動物的健康,提高養(yǎng)殖效率。
幫助工業(yè)企業(yè)在廢水處理過程中實時監(jiān)控氨氮含量,優(yōu)化處理流程,降低處理成本,并確保廢水排放符合國家和地方標準。
配合遠程數據傳輸和分析系統(tǒng),為環(huán)境監(jiān)管部門提供實時監(jiān)控數據,加強水質監(jiān)管,快速響應和處理水污染事件。
在水質科學研究中,收集大量基礎數據,為研究水體循環(huán)、生物地球化學過程等提供支持。
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對氨氮這位“隱形大佬”24小時緊盯后,你以為就可以無憂了?不不不……,要知道氨氮可不是孤軍奮戰(zhàn),它和溶解氧(DO)、pH值、溫度等指標都有著千絲萬縷的聯(lián)系。比如,氨氮的硝化反應需要消耗大量的DO,如果DO不足,硝化反應就會受阻,氨氮就會超標;而pH值的變化也會影響氨氮的存在形態(tài)和毒性。因此,在監(jiān)測氨氮時,還得關注這些“小伙伴”的動態(tài),才能在第一時間發(fā)現(xiàn)真正的問題點并及時解決。
此外,氨氮異常可不是無緣無故的,它通常會有一些明顯的“征兆”。比如,持續(xù)性超標可能是工業(yè)偷排或管網泄漏導致的;間歇性峰值則可能是污水處理廠負荷突變或間歇性排污引起的。我們只有摸清了氨氮的“脾氣”,才能在它“作妖”之前“快、準、狠”的出手制止,從根本上解決問題。
氨氮硝化反應依賴DO濃度,DO<2 mg/L時硝化停滯,氨氮累積風險激增;
DO過量則增加能耗,需智能調控曝氣量?。
pH>8時游離氨(NH?)占比升高,毒性增強,需聯(lián)動pH監(jiān)測預警?;
水溫每升高10℃,硝化速率提升1倍,夏季需重點關注處理效能波動?。
高COD環(huán)境下異養(yǎng)菌增殖,與硝化菌競爭DO,加劇氨氮去除難度?。
?異常類型 | ?特征表現(xiàn) | ?典型場景 |
持續(xù)性超標 | 連續(xù)3天氨氮>1.5 mg/L且無下降趨勢 | 工業(yè)偷排、管網泄漏 |
間歇性峰值 | 單日濃度突增(如夜間>5 mg/L) | 間歇性排污、污水處理廠負荷突變 |
數據漂移 | 長期在儀器檢出限(如0.02-0.05 mg/L)波動 | 傳感器故障、校準失效 |
農業(yè)面源(化肥)、工業(yè)廢水(制藥、印染)、生活污水占比超70%?;
傳感器堵塞、試劑過期、通信中斷導致數據失真,占異常案例的40%?;
曝氣不足、污泥齡過短、碳氮比失衡等工藝參數錯誤?。
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]]>The post 污水處理過程監(jiān)測的指標有哪些 first appeared on 天津智易時代科技發(fā)展有限公司.
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]]>The post 關于征求《淮北市重污染天氣應急預案(征求意見稿)》意見的公告 first appeared on 天津智易時代科技發(fā)展有限公司.
]]>本預案適用于本市行政區(qū)域范圍內的重污染天氣應對工作。因細顆粒物(PM2.5)污染造成的重污染天氣,嚴格按照本預案執(zhí)行;因臭氧(O3)污染造成的重污染天氣,及時向社會發(fā)布健康提示信息,加強對揮發(fā)性有機物(VOCs)和氮氧化物(NOx)排放源的日常監(jiān)管;因沙塵等不可控因素造成的重污染天氣,及時向社會發(fā)布健康提示信息,引導公眾采取健康防護措施,視情采取加強揚塵源管控等措施。
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]]>The post 重慶市生態(tài)環(huán)境局辦公室關于進一步深化重點行業(yè)企業(yè)大氣污染防治績效評級“創(chuàng)B爭A”工作助推高質量發(fā)展的通知 first appeared on 天津智易時代科技發(fā)展有限公司.
]]>(一)行業(yè)范圍
1.重點行業(yè)范圍。按照生態(tài)環(huán)境部《技術指南》執(zhí)行,共39個重點行業(yè)。
2.非重點行業(yè)試行范圍。按照《川渝大氣污染防治聯(lián)動工作方案方案(2023—2025)》(渝環(huán)〔2023〕27號)協(xié)同開展績效分級工作的要求,參照四川省生態(tài)環(huán)境廳印發(fā)的《四川省重污染天氣金屬表面處理及熱處理加工等10個行業(yè)應急減排措施制定技術指南(2024年修訂版)》(川環(huán)辦函〔2024〕337號,以下簡稱《地方指南》)執(zhí)行(附件2)。
3.保障類企業(yè)范圍。對于群眾生活保障、重點出版物印刷、重點外貿出口等行業(yè)以及其他需納入豁免的保障類企業(yè),各區(qū)縣生態(tài)環(huán)境局可指導企業(yè)按程序申報民生豁免類企業(yè)。申報規(guī)則為:原則上,對于重點行業(yè)內的保障類企業(yè),應達到B級及以上績效分級或引領性指標水平,經市生態(tài)環(huán)境局會同市級相關部門確定后上集體會議審查,報生態(tài)環(huán)境部備案,向社會公示后,按相關規(guī)定執(zhí)行。非重點行業(yè)保障類企業(yè),市生態(tài)環(huán)境局會同市級相關部門確定。
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]]>The post 石家莊市人民政府辦公室關于印發(fā)石家莊市重污染天氣應急預案的通知 first appeared on 天津智易時代科技發(fā)展有限公司.
]]>本預案適用于石家莊市境內發(fā)生重污染天氣時,需要相關區(qū)域各級政府組織開展的應急響應工作。因細顆粒物 (PM2.5)污染造成的重污染天氣,應嚴格按照相關法律法規(guī)和本預案有關規(guī)定積極應對。因臭氧 (O3)污染造成的重污染天氣,應及時向社會發(fā)布健康提示信息,同時加強對揮發(fā)性有機物 (VOCs)和氮氧化物 (NOx)排放源的日常監(jiān)管。因沙塵、山火、局地揚沙、國境外傳輸等不可控因素造成的重污染天氣,應及時向社會發(fā)布健康提示信息,可視情況采取加強揚塵源管控等措施。
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]]>The post 《廣東省污染源自動監(jiān)控管理辦法(試行)》 (征求意見稿) first appeared on 天津智易時代科技發(fā)展有限公司.
]]>本辦法適用于廣東省排污單位自動監(jiān)控系統(tǒng)的建設安裝、運行維護和監(jiān)督管理活動等。生活垃圾焚燒發(fā)電廠等特殊行業(yè)有相關規(guī)定的,從其規(guī)定。
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]]>The post 《安陽市污染源自動監(jiān)控管理辦法(草案征求意見稿)》 first appeared on 天津智易時代科技發(fā)展有限公司.
]]>為加強污染源自動監(jiān)控行為的監(jiān)督管理,保障自動監(jiān)控數據的真實、準確、完整、有效,改善環(huán)境質量,河南省安陽市生態(tài)環(huán)境局6月19日發(fā)布關于征求《安陽市污染源自動監(jiān)控管理辦法(草案)征求意見稿》修改建議的公告。
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]]>The post 智易時代院市合作項目|機載遙感數字化高光譜水質檢測技術開發(fā)項目 first appeared on 天津智易時代科技發(fā)展有限公司.
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經過天津智易時代科技發(fā)展有限公司的主導申報,并攜手中國科學院長春光學精密機械與物理研究所的共同努力,“機載遙感數字化高光譜水質檢測技術開發(fā)”項目于2023年成功立項,并與天津市科技局簽訂合同,為項目的后續(xù)實施提供了堅實的保障。
項目主要研究內容
一體化無人機載平臺水質富營養(yǎng)化成分光譜檢測儀器研制——針對水質診斷預測模型,分解無人機載平臺水質富營養(yǎng)化成分光譜檢測儀器各模塊技術指標,實現(xiàn)一體化設計,完成無人機載平臺水質富營養(yǎng)化成分光譜檢測儀器研制。
無人機載平臺多維減振裝置研發(fā)——針對無人機載平臺實際操作環(huán)境,確定減振穩(wěn)臺技術方案,建立穩(wěn)臺力學性能模型,采用有限元分析方法對核心結構進行仿真分析,結合穩(wěn)臺減震特性實現(xiàn)擺掃誤差在線校正及高精度控制,完成基于高光譜技術的無人機穩(wěn)臺模塊化研制。
水質富營養(yǎng)化成分光譜特性數學模型構建——開展針對不同水質樣本的氮磷鉀、葉綠素a等成分光譜響應特性研究,通過研究水質特征光譜與富營養(yǎng)化成分含量的相關性,分析水質理化性質,構建水質富營養(yǎng)化成分評價函數,并建立基于高光譜技術的水質診斷預測模型。
水質富營養(yǎng)化成分快速定量分析算法開發(fā)——通過探究不同光譜預處理方法對基于水質富營養(yǎng)化成分高光譜數據的數學模型預測性能的影響,分別構建基于全譜、特征波段的校正模型,建立基于高光譜技術的水質富營養(yǎng)化成分定量反演算法。
項目預計達成目標
通過解決水質富營養(yǎng)化成分光譜特性數學模型構建、水質富營養(yǎng)化成分快速定量分析算法開發(fā)、一體化無人機載平臺水質富營養(yǎng)化成分光譜檢測儀器研制以及無人機載平臺多維減振裝置研發(fā)等關鍵技術問題,實現(xiàn)無人機載遙感數字化高光譜水質檢測技術開發(fā)與應用示范,解決現(xiàn)有水質理化性質檢測方法難以對水質富營養(yǎng)化成分進行原位、實時在線、大面積檢測以及航天遙感光譜檢測技術存在空間分辨率低、易受環(huán)境因素影響等問題。
通過以水生態(tài)環(huán)境檢測領域需求為導向,以“時、空、光、譜”技術為基礎,開展產品級開發(fā)與產業(yè)化,形成以高光譜水生態(tài)檢測裝備為核心,輻射帶動光電裝備產業(yè)新局面。實現(xiàn)對我市湖泊、河流、近海海域等處水質富營養(yǎng)化成分的有效檢測,促使我市在水環(huán)境治理、水生態(tài)完善等方面做出合理規(guī)劃。
水質監(jiān)測系列產品
全光譜水質在線監(jiān)測系統(tǒng)
全光譜水質在線監(jiān)測系統(tǒng)包含光譜儀、光譜水質數據處理終端、算法模型及管控平臺;光譜儀采用100%國產化高信噪比、高分辨率,適應各種條件下使用的雙光路紫外-可見全光譜采集探頭;對水體污染物200nm-800nm的吸收響應波段,并結合紫外探測器的量子效率有針對性的搭建高信噪比、高分辨率的雙光路光譜采集系統(tǒng)。此外本產品還可根據需求集成水質五參數(溫度、PH、溶解氧、電導率、濁度),同時,為了滿足各類污水環(huán)境下連續(xù)工作需求,整合高分子涂層材料、電控自動刷頭等多種抗污手段,提高了探頭場景適應性。
水質在線監(jiān)測系統(tǒng)(機柜)
監(jiān)測參數:CODcr、氨氮、總磷、總氮、總有機碳等監(jiān)測因子;
適用場景:適用于水源地監(jiān)測、環(huán)保監(jiān)測站,市政水處理過程,循環(huán)冷卻水、工業(yè)水源循環(huán)利用、工廠化水產養(yǎng)殖等領域。
水質在線監(jiān)測系統(tǒng)(標準站)
監(jiān)測參數:可監(jiān)測水質常規(guī)參數、COD、BOD、總磷、總氮、氨氮、重金屬等幾十種指標;
測量方式:采用標準監(jiān)測方法,測量精準,可靠性高,壽命長;
適用場景:用于岸邊站、標準站、微型水站等。
水質多參數監(jiān)測系統(tǒng)(探頭)
多參數探頭:PH、UVCOD、溶氧、電導率、濁度、水中油等;
測量方式:不需要試劑,投入式監(jiān)測,無二次污染,即插即用,連接控制器,也可用于浮標站;
功能特點:安裝方便,響應時間<30S,防水防腐蝕探頭;
適用場景:地表水、污染源、污水處理廠等。
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]]>The post 山西省印發(fā)《污染源自動監(jiān)控管理辦法(試行)》 first appeared on 天津智易時代科技發(fā)展有限公司.
]]>為壓實排污單位自動監(jiān)控主體責任,建立健全以污染源自動監(jiān)控為主的非現(xiàn)場執(zhí)法監(jiān)管體系,進一步規(guī)范全省污染源自動監(jiān)控系統(tǒng)建設與運行管理,充分發(fā)揮污染源自動監(jiān)控系統(tǒng)在環(huán)境管理中的作用,山西省生態(tài)環(huán)境廳印發(fā)《污染源自動監(jiān)控管理辦法(試行)》。
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