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      服務(wù)中心氨氮調(diào)試階段性工作報(bào)告

      時間:2019-05-12 19:45:48下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關(guān)的《服務(wù)中心氨氮調(diào)試階段性工作報(bào)告》,但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《服務(wù)中心氨氮調(diào)試階段性工作報(bào)告》。

      第一篇:服務(wù)中心氨氮調(diào)試階段性工作報(bào)告

      服務(wù)中心氨氮指標(biāo)降低工作階段報(bào)告

      自3月6日到服務(wù)中心站點(diǎn)至今日,此項(xiàng)工作已進(jìn)行恰兩周時間,根據(jù)所做初步工作計(jì)劃,于3月7日至3月13日對系統(tǒng)各單元水質(zhì)進(jìn)行監(jiān)測,在測定的COD、BOD、PH、DO、NH4—N的各項(xiàng)指標(biāo)中發(fā)現(xiàn)COD進(jìn)水整體偏低,各單元去除率良好,各單元均有明顯的去除率,出水良好。NH4+—N除活性炭過濾器外,其余各單元去除率幾乎為零。各單元PH均維持在7.5~8,數(shù)值正常。由于采用的是間歇曝氣,溶解氧濃度數(shù)值梯度偏大。曝氣時溶解氧數(shù)值偏大,停止曝氣時溶解氧衰減較快。根據(jù)上述數(shù)據(jù)分析結(jié)合脫氮原理,判定脫氮過程中的硝化反應(yīng)未能正常進(jìn)行,導(dǎo)致氨氮沒有去除率。根據(jù)原理,影響硝化反應(yīng)的幾項(xiàng)主要因素有,進(jìn)水水質(zhì)、溫度、PH、DO、C/N、污泥齡等。進(jìn)水水質(zhì)根據(jù)監(jiān)測結(jié)果波動不大,溫度屬不可控因素,PH在正常范圍內(nèi)。排除這三項(xiàng)外,就只有DO、C/N及污泥齡三項(xiàng)。硝化反應(yīng)的主力軍是硝化細(xì)菌和亞硝化細(xì)菌,由于硝化細(xì)菌和亞硝化細(xì)菌硝化屬于好氧細(xì)菌,硝化反應(yīng)必須在好氧條件下正常進(jìn)行,根據(jù)目前情況間歇曝氣不能滿足這一條件。又由于硝化細(xì)菌屬于化能自養(yǎng)型細(xì)菌,即僅利用無機(jī)碳源,故在低負(fù)荷下運(yùn)行效果較好,故目前系統(tǒng)的低C/N理論上影響不大。最后一項(xiàng)為污泥齡,由于硝化細(xì)菌的世代周期較長于其他種類細(xì)菌,故對系統(tǒng)污泥齡也有較長要求。

      經(jīng)過對比,系統(tǒng)的氨氮的去除率問題,最主要的問題應(yīng)該是溶解氧和污泥齡的問題。主要去除單元在好氧1池和好氧2池。3月13日對之前測定的溶氧曲線進(jìn)行分析做出曝氣調(diào)整計(jì)劃,3月13日晚首先對曝氣做出調(diào)整,但由于當(dāng)時風(fēng)機(jī)故障,未能按原計(jì)劃從試驗(yàn)2(低溶解氧連續(xù)曝氣)開始,只能暫從試驗(yàn)1(高溶解氧連續(xù)曝氣)開始進(jìn)行。調(diào)整后繼續(xù)監(jiān)測各單元的COD、NH4+—N數(shù)值,并對兩好氧池SV30、SVI、MLSS進(jìn)行檢測,并做污泥鏡檢。觀察變化,監(jiān)測四天天后,從好氧池的各項(xiàng)指標(biāo),及污泥鏡檢結(jié)果分析,曝氣量仍然過高,故3月18經(jīng)過維修人員的幫助,將曝氣量調(diào)小,近兩日仍做各項(xiàng)指標(biāo)監(jiān)測,由于硝化細(xì)菌的世代周期在5天左右,故至少五天才能觀察到變化。調(diào)整后的氨氮測定已有原來的每日一次改為一日兩次。

      這是以上最近一段時間的工作內(nèi)容,目前COD、NH4+—N測定由DR5000測定,COD測定存在明顯偏差情況,且次數(shù)較多。采用手動滴定法進(jìn)行復(fù)核,但由于電爐有限還不能代替儀器測定,等電爐采購回可進(jìn)行全面復(fù)核。從而保證數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)性。這是以上最近一段時間的工作內(nèi)容。

      由于微生物本身的世代周期及自身生長特點(diǎn),外部條件調(diào)整后需要有一定的調(diào)整期,故此項(xiàng)工作不能做到立竿見影,此外,沒有大量的數(shù)據(jù)做支持,我們不能輕易下結(jié)論。若如此,即使是達(dá)成最終的結(jié)果,也這是單純的此項(xiàng)試驗(yàn),對以后沒有借鑒意義,在此還請領(lǐng)導(dǎo)能給予我們充分的時間,我們會全力以赴做好這件事情。

      南莎莎

      杜明飛

      第二篇:氨氮超標(biāo)分析

      焦化酚氰廢水處理站出水氨氮指標(biāo) 高于進(jìn)水指標(biāo)原因分析及解決措施

      一、基本情況介紹

      處理工藝采用A2O生物脫氮除磷工藝,工藝為:原水與從沉淀池回流的污泥首先進(jìn)入?yún)捬醭?,在此污泥中的聚磷菌利用原污水中的溶解態(tài)有機(jī)物進(jìn)行厭氧釋磷;然后與好氧末端回流的混合液一起進(jìn)入缺氧池,在此污泥中的反硝化菌利用剩余的有機(jī)物和回流的硝酸鹽進(jìn)行反硝化作用脫氮;脫氮反應(yīng)完成后,進(jìn)入好氧池,在此污泥中的硝化菌進(jìn)行硝化作用將廢水中的氨氮轉(zhuǎn)化為硝酸鹽同時聚磷菌進(jìn)行好氧吸磷,剩余的有機(jī)物也在此被好氧細(xì)菌氧化,最后經(jīng)沉淀池進(jìn)行泥水分離,沉淀的污泥部分返回厭氧池,部分剩余污泥排出。

      二、氨氮指標(biāo)超標(biāo)原因分析

      由于蒸氨系統(tǒng)波動較大,導(dǎo)致焦化廠酚氰廢水處理站進(jìn)水氨氮指標(biāo)波動較大,遠(yuǎn)超過設(shè)計(jì)進(jìn)水指標(biāo),為降低進(jìn)水氨氮指標(biāo),2011年6月底導(dǎo)熱油蒸氨系統(tǒng)停用整改,采用原蒸氨系統(tǒng),進(jìn)水氨氮指標(biāo)得以恢復(fù),但酚氰廢水處理站出水指標(biāo)中氨氮指標(biāo)一直超過標(biāo)準(zhǔn)值,且廢水處理系統(tǒng)存在處理后出水氨氮指標(biāo)超過進(jìn)水指標(biāo)現(xiàn)象,針對此問題,經(jīng)與焦化廠聯(lián)系分析得出以下結(jié)論:

      硝化細(xì)菌活性降低,導(dǎo)致硝化反應(yīng)減弱

      長時間系統(tǒng)進(jìn)水指標(biāo)氨氮超標(biāo)導(dǎo)致部分硝化細(xì)菌死亡,硝化細(xì)菌活性降低。廢水進(jìn)入好氧池,在氨化細(xì)菌作用下,將進(jìn)水中有機(jī)氮轉(zhuǎn)化為氨氮,但由于硝化細(xì)菌活性降低,難以將廢水中氨氮轉(zhuǎn)化為硝酸鹽,因此氨氮積聚在水中,導(dǎo)致出水氨氮指標(biāo)超過進(jìn)水氨氮指標(biāo)。

      三、解決措施

      針對以上分析,采取以下措施:

      1、控制調(diào)節(jié)硝化反應(yīng)條件,提高硝化反應(yīng)強(qiáng)度 1)TKN/MLSS負(fù)荷率應(yīng)<0.05 kgTKN/kgMLSS·d 2)溶解氧濃度控制在2mg/l 3)污泥回流比控制在R=(60~100)%為宜,最低也應(yīng)在40%以上。4)好氧硝化段,對硝化菌適宜的pH值為7.5-8.5。

      2、系統(tǒng)排泥并投加葡萄糖培養(yǎng)硝化細(xì)菌

      1)加快污泥壓濾建設(shè),排除系統(tǒng)剩余污泥,提高污泥活性。2)投加葡萄糖,增加才C源,培養(yǎng)硝化菌。

      第三篇:養(yǎng)殖水體氨氮及生物控制措施[范文]

      養(yǎng)殖水體氨氮及生物控制措施 養(yǎng)殖水體氨氮的積累及毒害 1.1 水體的氮素循環(huán) 構(gòu)成氮循環(huán)的主要環(huán)節(jié)是:生物體內(nèi)有機(jī)氮的合成、氨化作用、硝化作用、反硝化作用和固氮作用。自然水體中的氮來自水生動植物尸體及排泄物的積累及腐敗,含氮有機(jī)化合物通過營腐生細(xì)菌分解成氨氮、硫化氫等小分子無機(jī)物,然后由各種自養(yǎng)型微生物主要為硝化細(xì)菌的作用,轉(zhuǎn)化為亞硝酸鹽和硝酸鹽,這三種氮素一方面被藻類和水生植物吸收,另一方面硝酸鹽在缺氧條件下被反硝化細(xì)菌通過脫氮作用將硝態(tài)氮轉(zhuǎn)化為氮?dú)庖莩鏊w,大氣中的氮被固氮菌利用重新回到水體。由于各種微生物的生長繁殖速度不同,在整個氮素轉(zhuǎn)化過程中,從含氮有機(jī)物到氨氮的轉(zhuǎn)化是由多種異養(yǎng)微生物來擔(dān)任,而這類微生物的生長繁殖較快,因此這過程時間較短;從氨氮到亞硝酸鹽轉(zhuǎn)化由亞硝化細(xì)菌擔(dān)任,亞硝化菌的生長繁殖速度為18分鐘一個世代,因此其轉(zhuǎn)化的時間也較短;從亞硝酸鹽到硝酸鹽是由硝化細(xì)菌擔(dān)任,硝化菌的生長速度相對較慢,其繁殖速度為18小時一個世代,因此,由亞硝酸鹽轉(zhuǎn)化到硝酸鹽的時間就長很多,亞硝態(tài)氮的有效分解需要12天甚至更長的時間。1.2 養(yǎng)殖水體中氨氮及亞硝態(tài)氮的積累及毒害 一般情況下,水體的氮循環(huán)處于一種穩(wěn)定的狀態(tài),水體氨氮及亞硝態(tài)氮維持正常水平。在高密度養(yǎng)殖及淡水綜合養(yǎng)殖的水體中,由于大量的投餌而留下的殘餌、水體中水生動物的大量排泄物的累積,而定期的使用消毒藥劑,在殺滅有害微生物的同時,有益微生物種類及數(shù)量也會相應(yīng)減少,水生態(tài)失衡,表現(xiàn)為水質(zhì)惡化,水體透明度降低,水體缺氧,大量積累的氮素硝化過程受阻,形成養(yǎng)殖水體中氨氮和亞硝酸鹽含量高,尤其是溫度及 pH值較低時,硝化作用減弱,造成亞硝酸鹽積累更明顯。水體中的總氨包括分子氨(NH)與離子氨(NH),其中對魚類有明顯毒害作用的是分子氨。隨著 pH值的不同,兩者在水中是可以相互轉(zhuǎn)化的,水體中分子氨與離子氨的比例與水溫及pH有密切關(guān)系。總的來說,溫度和pH值上升,游離氨在總氨中的比例增加,游離氨含量越多,毒性就越強(qiáng)。養(yǎng)殖水體中離子氨允許的最高濃度為不超過每升5mg氮(5 mgN/L),而分子氨允許的最高濃度僅為每升0.1 mg氮(0.1 mgN/L)。關(guān)于氨的毒性作用一般認(rèn)為滲進(jìn)生物體內(nèi)的分子氨將血液中血紅蛋白分子的 Fe2+氧化成為 Fe3+,降低血液的載氧能力,使呼吸機(jī)能下降。可見,水體溶氧愈低,氨毒性也就愈烈。氨主要是侵襲粘膜,特別是魚鰓表皮和腸粘膜,其次是神經(jīng)系統(tǒng),使魚類等水生動物的肝腎系統(tǒng)遭受破壞,引起體表及內(nèi)臟充血、肌肉增生及出現(xiàn)腫瘤,嚴(yán)重的發(fā)生肝昏迷以致死亡。即使是低濃度的氨,長期接觸也會損害鰓組織,出現(xiàn)鰓小片彎曲、粘連或融合現(xiàn)象。亞硝酸鹽是硝化反應(yīng)不能完全進(jìn)行的中間產(chǎn)物,當(dāng)水體總氨濃度達(dá)高峰 3~4天后,亞硝酸鹽濃度也相應(yīng)升高并達(dá)到高峰。相對于氨毒害,亞硝酸鹽對魚蝦的毒性較小,但由于氨氮的轉(zhuǎn)化速度較快,使得亞硝酸鹽的問題最為突出。亞硝酸鹽作用機(jī)理與氨氮毒害相似,主要是通過魚蝦的呼吸作用由鰓絲進(jìn)入血液,可使正常的血紅蛋白氧化成高價(jià)血紅蛋白,降低運(yùn)輸氧氣的蛋白攜氧的功能。出現(xiàn)組織缺氧,魚蝦攝食量降低,鰓組織出現(xiàn)病變,呼吸困難、騷動不安或反應(yīng)遲鈍,從而導(dǎo)致魚蝦缺氧甚至窒息死亡。亞硝酸鹽還可與仲胺類反應(yīng)成致癌性的亞硝酸胺類物質(zhì),pH值低時有利于亞硝酸胺形成。很多池塘出現(xiàn)魚蝦厭食現(xiàn)象,亞硝酸鹽過高就是主要原因之一。2 養(yǎng)殖水體氨氮的生物調(diào)控 目前降低養(yǎng)殖水體氨氮的方法有化學(xué)的氧化還原法、物理的吸附法或開泵增氧法、生物的肥水及細(xì)菌分解法等。前兩種方法長期使用都會改變池塘底泥的性質(zhì),而且不能從根本上解決問題,而生物降解水體氨氮、亞硝態(tài)氮是依靠調(diào)節(jié)水體中的生物因子(藻類及微生物)對水體的有機(jī)污染物進(jìn)行有效轉(zhuǎn)化,達(dá)到自凈作用,有利于建立合理的水生生態(tài)循環(huán),是一種健康養(yǎng)殖水質(zhì)調(diào)控的有效方法。2.1 微藻對水體的凈化作用機(jī)理及在養(yǎng)殖水體中除氨氦的研究 微藻也稱單細(xì)胞藻類,是一種在顯微鏡下才能辨別其形態(tài)的微小的藻類類群,約占全球 已知3萬余種藻類的70%。微藻是以水為電子供體的光能自養(yǎng)生物,以光能作為能源,利用氮、磷等營養(yǎng)物質(zhì)合成復(fù)雜的有機(jī)質(zhì)。被藻細(xì)胞吸收的硝酸鹽、亞硝酸鹽和銨鹽可以用于氨基酸和蛋白質(zhì)、葉綠素等含氮物質(zhì)的合成,而微藻又為多種魚類提供食餌,因此,微藻的生長可降低水體中的氮、磷含量。對氮和磷吸收效果最好的微藻是螺旋藻、小球藻、柵藻、顫藻,柵列藻等,尤以小球藻的降氮能力最強(qiáng)。Lefebvre等人的試驗(yàn)結(jié)果表明硅藻可吸收養(yǎng)魚池塘廢水富含的無機(jī)物質(zhì) N、P、Si等,對廢水凈化率可達(dá)到90%。Duma報(bào)道鮑氏席藻對養(yǎng)殖廢水氮去除可達(dá)80%。在養(yǎng)殖水體中接種有益藻類,既可起到除氮增氧的作用,又起到增餌肥水作用,當(dāng)其形成優(yōu)勢群體時,還能抑制有害藻類(微囊藻)生長。水產(chǎn)養(yǎng)殖中適合養(yǎng)魚的最佳水色為油綠色(浮游植物主要種類為隱藻、硅藻、金黃藻和綠球藻等)和淺褐色(浮游植物主要種類為硅藻、金黃藻、黃綠藻等),而這兩類水中所含的藻類均易被魚類消化吸收利用,是魚類等養(yǎng)殖品種非常好的天然餌料。藻類的光合作用還能產(chǎn)生大量的氧氣,據(jù)報(bào)道,水體中的溶氧80%來自藻類的光合作用。氧充足能促進(jìn)亞硝酸鹽向硝酸鹽的轉(zhuǎn)化,同時,可減少水體因缺氧而形成的惡臭氣味,改善水體生態(tài)環(huán)境,抑制和減輕氨氮、亞硝酸鹽、硫化氫對魚類的毒害作用,提高魚類食欲和飼料利用率,促進(jìn)魚類生長發(fā)育。2.2 微生態(tài)制劑在淡水養(yǎng)殖中的研究及應(yīng)用現(xiàn)狀 微生態(tài)制劑是從天然環(huán)境中篩選出來的微生物菌體經(jīng)培養(yǎng)、繁殖后制成的含有大量有益菌的活性菌制劑,是近年來發(fā)展起來的新型魚餌添加劑。養(yǎng)殖水體環(huán)境本身就是一個由多種微生物組成的動態(tài)平衡系統(tǒng),有益菌和有害菌共存。眾多研究表明,當(dāng)向水體添加有益微生物,通過大量繁殖成為優(yōu)勢種群可抑制有害病菌的生長,同時通過有益微生物的新陳代謝,可降低水中過剩的營養(yǎng)物質(zhì)和其他有害物質(zhì),對去除水體中的氨態(tài)氮、有機(jī)質(zhì)、降低 BOD、COD和增加溶解氧等方面有明顯的調(diào)節(jié)作用,同時也調(diào)節(jié)水體的pH值,促進(jìn)底泥中氮磷的釋放,以促進(jìn)浮游生物的生長。我國于20世紀(jì)80年代著手研究微生態(tài)制劑對水質(zhì)的凈化作用,近年來應(yīng)用于水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)已積累了不少寶貴經(jīng)驗(yàn)。微生態(tài)態(tài)制劑最早是應(yīng)用于水族箱養(yǎng)殖,用于海水養(yǎng)殖特別是對蝦的集約化養(yǎng)殖已有較多報(bào)道,而用于淡水養(yǎng)殖的水質(zhì)調(diào)控則是則是近年來才展開。目前,可用于開發(fā)調(diào)控水體微生態(tài)制劑的微生物種群比較多,其中能降低水體氨氮的微生物主要有光合細(xì)菌、芽抱桿菌、硝化細(xì)菌等。

      2.2.1 純種微生態(tài)制劑 光合細(xì)菌菌劑。

      光合細(xì)菌無毒無害,菌體含蛋白質(zhì)60%以上,并富含B族維生素、氨基酸及促進(jìn)生長因子等,并能釋放具有抗病性的胰蛋白、輔酶Q等,有效抑制病菌的繁殖,早已用于開發(fā)優(yōu)質(zhì)安全的微生態(tài)飼料添加劑。光合細(xì)菌用作養(yǎng)殖水質(zhì)凈化劑,目前在國內(nèi)外均已進(jìn)入生產(chǎn)應(yīng)用性階段,日本、中國、東南亞各國的養(yǎng)蝦池和養(yǎng)魚池均已普遍使用光合細(xì)菌以改善水質(zhì)。研究結(jié)果表 明,光合細(xì)菌作為水質(zhì)凈化劑對總氮的去除率達(dá)65%。芽孢桿菌菌劑

      芽孢桿菌作為一種益生菌近年來已廣泛應(yīng)用于水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)中,較多研究表明在養(yǎng)殖水體中投入一定量的芽孢桿菌后,水體中的氨氮、亞硝酸鹽、大腸桿菌量明顯降低,同時,它能改善養(yǎng)殖動物的腸道微生態(tài)提高其消化機(jī)能促進(jìn)養(yǎng)殖動物的健康生長。由于芽孢繁殖的特性,芽孢對高溫、干燥、化學(xué)物質(zhì)有強(qiáng)大的抵抗性,所以芽孢桿菌在加工或應(yīng)用時受溫度、濕度、化學(xué)物質(zhì)的影響較小,特別適合制成活性菌劑。由于它的特性與功能優(yōu)于光合細(xì)菌而有望成為光合細(xì)菌的替代品,已成為當(dāng)前國際凈水界的研究熱點(diǎn)芽孢桿菌屬中尤其是枯草芽孢桿菌和蠟樣芽孢桿菌、芽孢乳桿菌為主。硝化細(xì)菌菌劑

      硝化細(xì)菌是一種好氣性細(xì)菌,屬于自營性細(xì)菌的一類,包括兩種完全不同代謝群:亞硝酸菌屬及硝酸菌屬。這兩類菌通常生活在一起,在無光下,亞硝酸細(xì)菌將氨氧化成亞硝酸,硝酸細(xì)菌(又稱硝化細(xì)菌),將亞硝酸氧化成硝酸??梢?,硝化細(xì)菌在氮循環(huán)水質(zhì)凈化過程中扮演著很重要的角色。硝化細(xì)菌生長較緩慢,其平均代時(即細(xì)菌繁殖一代所需要的時間)在10天以上,在食物短缺等惡劣環(huán)境下,休眠期最長可以達(dá)到2年之久。因此,把硝化細(xì)菌制成的菌液,可以長期保存。2.2.2 復(fù)合微生態(tài)制劑

      采用單一微生物菌種來控制、凈化水質(zhì)的方法存在一定的局限性,而由多類微生物組成的復(fù)合微生態(tài)制劑則起到降低氨氮,凈化水體,改善水生態(tài),抑制魚類病蟲害,提高養(yǎng)殖成活率,維持水生生物多樣性等的多重作用因而成為微生態(tài)制劑的主要發(fā)展方向。王彥波等對比了光合細(xì)菌、芽孢桿菌和由光合細(xì)菌、芽孢桿菌等組成的微生態(tài)制劑對鯽魚養(yǎng)殖水質(zhì)的影響,結(jié)果顯示,單獨(dú)添加光合細(xì)菌降解水體氨氮的能力十分顯著,降解率達(dá)72%;單獨(dú)添加芽孢桿菌可以顯著同化水體中的亞硝酸鹽.亞硝酸鹽含量下降幅度達(dá)50%;復(fù)合微生態(tài)制劑無論降低氨氮、亞硝酸鹽含量還是COD含量,均優(yōu)于單獨(dú)制劑。吳偉等的實(shí)驗(yàn)結(jié)果認(rèn)為復(fù)合微生態(tài)制劑通過直接影響水體中細(xì)菌的數(shù)量而促進(jìn)水體的氮循環(huán)。張慶、林冬年先后以芽孢桿菌為主導(dǎo)的復(fù)合微生態(tài)菌劑對羅非魚生長及養(yǎng)殖水體水質(zhì)的影響,結(jié)果表明復(fù)合微生態(tài)菌劑能降低水體氨氮同時對羅非魚生長有較大的促進(jìn)作用。陳秋紅等以芽胞桿菌屬為主的復(fù)合微生物制劑試用于魚類養(yǎng)殖池塘的水質(zhì)改良,獲得較好的效果。2.2.3 固定化微生態(tài)制劑

      隨著固定化細(xì)胞技術(shù)的發(fā)展及固定化微生物在污水處理上的應(yīng)用,固定化微生態(tài)制劑用于水產(chǎn)養(yǎng)殖已成為人們研究的熱點(diǎn)。固定化微生物用于處理含氨氮廢水最早起于上世紀(jì)80年代,所包埋的微生物均為硝化和反硝化細(xì)菌,所用載體多為聚乙烯醇或海藻酸鹽等。耿金菊等將分離得到的脫氮微生物菌群發(fā)酵液經(jīng)離心分離后,均勻噴霧到麩皮載體上固定化后,制得固態(tài)微生態(tài)制劑,將制得的固態(tài)微生物制劑存放3個月后,驗(yàn)證其微生物生長繁殖性能和氨氮降解性能均未下降。鄭耀通等用固定化光合細(xì)菌凈化養(yǎng)魚水質(zhì),發(fā)現(xiàn)其對去除水體的氨態(tài)氮有明顯的優(yōu)越性。齊素芳等人采用殼聚糖和海藻酸鈉固定化硝化細(xì)菌去除養(yǎng)殖水體中的氨氮,去除率達(dá)94%以上。黃正等人采用固定化硝化細(xì)菌處理養(yǎng)殖廢水中的氨 氮,24 小時后,氨氮去除率達(dá)82.5%。2.3 藻菌共同利用研究 利用菌藻聯(lián)合調(diào)控養(yǎng)殖水質(zhì),可以達(dá)到改善池塘微生態(tài)結(jié)構(gòu),又能保持水體透明度,使魚有較好的天然餌料,是實(shí)施生態(tài)養(yǎng)殖的有效途徑之一。沈南南研究小球藻和芽孢桿菌聯(lián)合使用對養(yǎng)殖水體氨氮的降解作用,結(jié)果表明,小球藻和芽孢桿菌聯(lián)合處理組對水質(zhì)的調(diào)控效果明顯優(yōu)于只添加芽孢桿菌組或小球藻組。陳海敏探索了光合細(xì)菌和小球藻聯(lián)合處理調(diào)控養(yǎng)殖水體水質(zhì)情況,試驗(yàn)結(jié)果表明,光合細(xì)菌和小球藻能很好地去除水體的氮、磷,尤其對銨氮的去除效果最好,而且菌藻聯(lián)合處理有利于養(yǎng)殖廢水的重新利用,在工廠化養(yǎng)殖廢水處理 中有著良好的應(yīng)用前景。3 結(jié)語 降低水體氨氮濃度,是集約化淡水養(yǎng)殖業(yè)面臨的大難題?,F(xiàn)有的研究結(jié)果表明,合理使用微藻或微生態(tài)制劑,利用生物控制方法,使水體的有益藻相及菌相處于動態(tài)平衡,既能起到水質(zhì)凈化作用,又能為養(yǎng)殖魚類提供餌料,同時還能增強(qiáng)魚類的抗病能力,促進(jìn)魚類的生長。顯然,生物控制養(yǎng)殖水體水質(zhì)是一種很有前景的健康養(yǎng)殖水質(zhì)調(diào)控方法。利用微藻或微生態(tài)制劑除水體氨氮,我國目前仍停留在使用單一的微藻或微生態(tài)制劑,對藻菌聯(lián)用方面研究得較少,還沒得到實(shí)際應(yīng)用。微藻作為凈水劑在淡水養(yǎng)殖中的應(yīng)用還沒被引起重視。今后應(yīng)加大對藻菌聯(lián)用的研究力度,微生態(tài)制劑向多元化發(fā)展,將具有不同功效的益生菌整合在一起,使其同時具有改善腸道內(nèi)環(huán)境、增加進(jìn)食、抑制有害菌群、改善水質(zhì)等多方面的作用。(本文來源于網(wǎng)絡(luò))

      第四篇:石灰氮分廠工作報(bào)告

      述職報(bào)告

      尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事:

      大家好!

      2013年在緊張忙碌中過去了,一年里石灰氮分廠老線在公司各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心與幫助下,堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,堅(jiān)持建設(shè)和完善“以安全管理為主線的管理模式”石灰氮分廠老線全體員工團(tuán)結(jié)一致,圍繞生產(chǎn)目標(biāo)保安全、求穩(wěn)定、促和諧,積極努力完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)?,F(xiàn)將石灰氮分廠老線一年來的工作和學(xué)習(xí)等方面的情況做一個總結(jié)性的匯報(bào)并檢討工作中的不足,請領(lǐng)導(dǎo)審查;

      一年里,在做好日常工作的基礎(chǔ)上抓了以下幾個方面; 一、安全第一、預(yù)防為主、綜合治理;

      1、石灰氮分廠老線利用班前會對員工進(jìn)行安全教育,每月組織兩次廠規(guī)廠紀(jì)安全規(guī)程等學(xué)習(xí),使職工重新對各崗位存在的安全隱患和操作中的習(xí)慣違章有了很好的認(rèn)識,也使員工安全意識有了新的提高。、石灰氮老線全年產(chǎn)量*****噸,年單耗****。穩(wěn)定住石灰氮的質(zhì)量是最大難題,在石總的指導(dǎo)和決策下,在王總及公司領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下對空分氮?dú)夤艿肋M(jìn)行分流改造,分廠加大了對氮化爐生產(chǎn)過程的監(jiān)控力度和對員工操作程序的監(jiān)控,使石灰氮的質(zhì)量有了新的提高和穩(wěn)定。

      3、積極組織參加公司的集體活動,組織了“五一”“ 國慶”期間的各項(xiàng)活動,豐富員工的業(yè)余生活,增強(qiáng)員工的集體榮譽(yù)感。

      二、規(guī)范石灰氮分廠管理制度和會議制度。安排工藝員鄭紅亮對車間管理人員講解石灰氮生產(chǎn)工藝?yán)碚撝R,使班長以上人員基本掌握了管理方法和生產(chǎn)工藝,管理能力有了很大提高,在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)問題隨時解決,達(dá)到防微杜漸的目的。

      三、制定【安全生產(chǎn)管理關(guān)鍵點(diǎn)】對班前會重新作出明確要求,班前會是結(jié)合工作思想,進(jìn)行安全教育的有效形式,也是一項(xiàng)經(jīng)常性的管理制度,切實(shí)抓好班前會制度的落實(shí)。

      但是在生產(chǎn)中忽略了對工人的安全監(jiān)控,以至于生產(chǎn)中有員工違章操作造成事故,給公司造成了一定損失,作為石灰氮一分廠的管理者我非常內(nèi)疚和慚愧,今后在工作中一定吸取教訓(xùn);踏實(shí);細(xì)致工作。

      四、加強(qiáng)設(shè)備基礎(chǔ)管理,制定重點(diǎn)設(shè)備檢維修計(jì)劃表,對設(shè)備進(jìn)行全面檢查;維護(hù)、保養(yǎng)、潤滑,搞好設(shè)備安全運(yùn)行。

      五、全面實(shí)施節(jié)能降耗,嚴(yán)格控制成本,加強(qiáng)對車間出爐使用風(fēng)鎬釬等易損品領(lǐng)用管理和輔料使用的管理。一年里管理制度落實(shí)工作還存在一些問題;

      1、細(xì)節(jié)管理還有缺陷人員違章情況沒有完全避免。

      2、職工安全防護(hù)意識尚需進(jìn)一步加強(qiáng),避免出現(xiàn)工傷事故。

      3、事故應(yīng)急求援事故應(yīng)急處理需進(jìn)一步加強(qiáng)。

      我們在總結(jié)工作的基礎(chǔ)上繼續(xù)找差距找弱點(diǎn),理清努力方向,在2013年工作的基礎(chǔ)上,對2014年車間工作充滿信心。結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況繼續(xù)開展理論、技術(shù)及相關(guān)業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn),規(guī)范管理模式,讓工作有新的進(jìn)展和突破。

      第五篇:環(huán)境水質(zhì)氨氮快速檢測的辦法概要

      關(guān)于環(huán)境水質(zhì)氨氮快速檢測探索

      摘 要 :水中氨氮的來源主要為生活污水中含氮有機(jī)物受微生物 作用的分解產(chǎn)物、某些工業(yè)廢水 , 如焦化廢水和合成氨化肥廠廢水、農(nóng)田排水、養(yǎng)殖水中過剩飼料和魚、蝦大量排泄物的累積及過度施 肥等。此外 , 在無氧環(huán)境中 , 水中存在的亞硝酸鹽亦可受微生物作用 , 還原為氨。在有氧環(huán)境中 , 水中氨亦可轉(zhuǎn)變?yōu)閬喯跛猁}或繼續(xù)轉(zhuǎn)變 為硝酸鹽。在水中氨氮主要以游離氨和銨鹽兩種形式存在。

      關(guān)鍵詞 :氨氮 快速檢測

      中圖分類號 :o657.32 文獻(xiàn)標(biāo)識碼 :a 文章編 號 :1672-3791(201206(b-0140-02 目前中國水污染問題已經(jīng)成為我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的最重要制約因 素之一 , 已經(jīng)引起國家和地方政府的高度重視 , 我國確定了單位 gdp 能耗每年減少 20%的目標(biāo) :主要污染物排放 , 包括二氧化硫、化學(xué)需 氧量總量 5年內(nèi)要減少 10%的減排目標(biāo)。水污染在人口范圍內(nèi)的正 常生產(chǎn)和生活秩序都造成了人員傷亡 , 而且在財(cái)產(chǎn)的巨大和損害人 類生存的環(huán)境上都存在嚴(yán)重的問題 , 因此“非典”后的環(huán)境安全應(yīng) 急響應(yīng)系統(tǒng)黨的建設(shè)和國家政府的高度重視?,F(xiàn)在需要防范突發(fā)性 污染事故解決許多問題 , 最緊迫的問題之一是建立應(yīng)急監(jiān)測系統(tǒng) , 一旦污染事故 , 監(jiān)測可以迅速投入在最短的時間內(nèi)提供了一個準(zhǔn)確 的污染這是為了防止污染和應(yīng)對措施提供了科學(xué)依據(jù)的傳播 , 提高 快速應(yīng)能力。在水體污染防治工作中 , 水質(zhì)監(jiān)測工作是污染預(yù)警、持續(xù)性污染物監(jiān)測和治理效果評定的重要手段 , 已受到有關(guān)部門的 重視。作為連續(xù)性監(jiān)測工具的水質(zhì)在線監(jiān)測儀器承擔(dān)著提供準(zhǔn)確監(jiān) 測數(shù)據(jù)和監(jiān)測報(bào)告的責(zé)任 , 在環(huán)境監(jiān)測工作中發(fā)揮著越來越重要的 作用。根據(jù)中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會環(huán)境監(jiān)測儀器專業(yè)委員會發(fā)布的 《我國環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè) 2009年發(fā)展綜述》 ,2009年 , 廢水污染源 在線監(jiān)測設(shè)備實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值約 6.8億元。廢水污染源在線監(jiān)測市場主要 從 cod 在線監(jiān)測儀器安裝起步 , 過去十年經(jīng)歷了快速的增長。中國 環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明 ,2008年 , 全國 cod 在線監(jiān)測系統(tǒng)產(chǎn)值 達(dá) 68,276萬元。2009年 , 全國 cod 在線監(jiān)測系統(tǒng)產(chǎn)值達(dá) 68,000萬 元。自從 2000年以來 cod 在線監(jiān)測系統(tǒng)產(chǎn)值的增長情況 :目前全國 廢水污染源監(jiān)測系統(tǒng)的市場保有量在 1.8萬套以上 , 以每套系統(tǒng)的 壽命 5年計(jì)算。從中國工控網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看 , 度過金融危機(jī)的影響 后 , 廢水污染源在線監(jiān)測儀器的市場仍保持了較快的增長速度 , 到 2010年該細(xì)分市場的規(guī)模將達(dá) 10.68億元。環(huán)境水質(zhì)氨氮監(jiān)測技術(shù)特點(diǎn)

      1.1 形成與傳統(tǒng)的實(shí)驗(yàn)室方法不同的應(yīng)急監(jiān)測和其他物質(zhì)兼容技 術(shù)

      近年來 , 我們有針對性了很多探索性的工作 , 并從國外的研究已受 到啟發(fā) , 開始發(fā)展中國的國情 , 容易成熟的技術(shù)快速檢測管在快速 和容易掌握和控制作為一種新型的水質(zhì)檢測 , 事實(shí)上 , 快速檢測方 法和方法的動態(tài)水質(zhì)環(huán)境監(jiān)測和應(yīng)急現(xiàn)場分析。已完成的氰化物、氟化物、酚、硫化物、溶解氧氨、氯等 50種快速測試管和發(fā)展 zzw 現(xiàn)場水質(zhì)測試儀系的產(chǎn)品。從應(yīng)用的角度來看 , 技術(shù)和產(chǎn)品基本達(dá) 到了地下水 , 地表水等一個良好的準(zhǔn)確度 , 易于使用 , 速度快 , 能夠 更準(zhǔn)確地反映真實(shí)的現(xiàn)場水質(zhì)狀況 , 成品整體 , 以滿足緊急檢查和 現(xiàn)場水質(zhì)測試要求。因?yàn)檫@種方法特別的技術(shù)特點(diǎn) , 在

      “非典”醫(yī) 療廢物水質(zhì)監(jiān)測和四川抗震救災(zāi)工作監(jiān)測一線技術(shù)人員的歡迎。1.2 技術(shù)設(shè)計(jì)是應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制最重要的技術(shù)之一 , 是不可缺少的 技術(shù)支持系統(tǒng)

      根據(jù)不同的目的和要求 , 在不同的時間檢測速度快 , 所以美國和歐 洲國家的特點(diǎn) , 刻出來的緊急檢測水平。他們認(rèn)為 , 誠信應(yīng)該被劃分 成三個緊急檢測級別。第一級測試作為篩選工具 , 快速識別水質(zhì)的 突然變化 , 并可能污染的危險(xiǎn) , 第二級的快速檢測方法應(yīng)能確定首 次已發(fā)現(xiàn)的污染物水平的材料;第三個層次的檢測方法的特點(diǎn)是通 過檢測長 , 但測試結(jié)果極具權(quán)威性。我們相信 , 這不僅是明確的緊急 檢查測量的特點(diǎn)和分類測試的目的 , 同時也為應(yīng)急檢測技術(shù)提供了 思路。從目前的趨勢分析 , 一個引人注目的和傳統(tǒng)的測試結(jié)果的檢 測方法的結(jié)果相媲美 , 甚至更好 , 適用性 , 較強(qiáng)的抵抗非常規(guī)實(shí)驗(yàn)室 變異爭取在編制這些專家的關(guān)注 , 一些外國機(jī)構(gòu)的分析技術(shù)和方法 應(yīng)用的方法和質(zhì)量控制準(zhǔn)則。應(yīng)急監(jiān)測 , 根據(jù)這個試管是設(shè)計(jì)和開 發(fā)的基本需求。

      (1基本原則 :朗伯-比爾定律比色分析法的基本原則 , 是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品

      快速的視覺試管比色分析的主要理論基礎(chǔ)。計(jì)算公式

      為 :a=lg(1/t=kbc,也就是說 , 分析物的濃度與溶液的吸光度成正 比。這種方法的產(chǎn)品作為一個復(fù)雜的研究多集中顯色反應(yīng)的理論 基礎(chǔ)對于不同的測試指標(biāo)(不同的產(chǎn)品品種 , 顯色反應(yīng)的特殊制度 研究 , 分析 , 以達(dá)到其最佳性能。

      (2質(zhì)量控制 :首先在精度控制 :價(jià)值轉(zhuǎn)移理論的復(fù)雜 , 傳統(tǒng)的檢測 的實(shí)驗(yàn)室分析代碼的方法(國家標(biāo)準(zhǔn) , 并現(xiàn)場測試快速 , 實(shí)用的分 析方法(工作標(biāo)準(zhǔn) 統(tǒng)一為可能。此方法的一個重要組成部分的產(chǎn)品 , 標(biāo)準(zhǔn)色 , 是研究課題。

      1.3 技術(shù)優(yōu)勢

      (1試管自動定量取樣技術(shù) , 使高度專業(yè)化的技術(shù)測試 , 成為流行 測試產(chǎn)品 , 以避免人為操作錯誤 , 并能迅速反映真實(shí)的高質(zhì)量的站 點(diǎn)情況。(2試管生產(chǎn)工藝技術(shù) , 嚴(yán)格的質(zhì)量控制 , 每批產(chǎn)品的有效 保護(hù)程度的一致性和性能測試精度高 , 使得傳統(tǒng)的測試方法拒絕工 作復(fù)雜的程序 , 最大限度地簡化了測試過程。(3每個試管單獨(dú)真空 包裝 , 同時自動定量取樣 , 擴(kuò)大生產(chǎn)產(chǎn)品的保質(zhì)期 , 避免試劑的使用 拆封后無盡的浪費(fèi) , 有效地減少了測試成本。(4不使用標(biāo)準(zhǔn)樣品 , 少量的試劑產(chǎn)品 , 而不是與身體直接接觸 , 試管后的可回收利用 , 不 會造成二次污染。環(huán)境水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備的市場形勢和發(fā)展前景

      (1市場結(jié)構(gòu)水質(zhì)在過去主要依賴進(jìn)口 , 從 2000年開始 , 中國的環(huán)

      境監(jiān)測設(shè)備 , 成熟的設(shè)備在全國的本地化開始大規(guī)模。中國的環(huán)境 質(zhì)量在線監(jiān)測設(shè)備主要制造商的早期增長階段 , 私營 , 規(guī)模普遍偏 小 , 技術(shù)是不是足夠成熟 , 設(shè)備的可靠性 , 穩(wěn)定性是不足以滿足我們 復(fù)雜和日益多樣化的身體水污染物在環(huán)境監(jiān)測的需要。存在市場集 中度不高 , 總體而言 , 區(qū)域分割嚴(yán)重 , 不是單個企業(yè)的市場份額等問 題。隨著國家重點(diǎn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和水質(zhì)自動監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的建立 , 水環(huán) 境質(zhì)量監(jiān)測儀器行快速增長的制造商 , 一些與自己研發(fā)的企業(yè)成長 起來 , 并成為國內(nèi)知名的研發(fā)能力品牌如美國和外國的哈希 , 日本 島津和其他設(shè)備制造商的競爭。據(jù)中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì) , 中 國的水在線監(jiān)測 , 環(huán)保產(chǎn)業(yè)和企業(yè)在 2004年 30人 2009年增加到 100人 , 同比增長 233%,出生聚光科技(杭州 有限公司 , 河北環(huán)??萍加?限公司 , 廣州市環(huán)境科學(xué)和科技有限公司 , 易文 , 于興科技(深圳 有 限公司 , 該行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)的先例。其中 , 一種環(huán)保有限公司 , 河北 有限公司注冊的 a 股市場 , 在行業(yè)中為數(shù)不多的上市公司之一 , 聚光 科技(杭州 有限公司 , 還計(jì)劃上市。據(jù)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會的數(shù) 據(jù) ,2009年 , 在線監(jiān)測的廢水污染行業(yè)的市場規(guī)模為 680萬人民幣。2009年 , 地表水水質(zhì)在線監(jiān)測行業(yè)的市場規(guī)模 364萬元人民幣。行 水環(huán)境產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模 1.044億元人民幣的質(zhì)量監(jiān)控。據(jù)外國證券投 資(杭州 有限公司

      河北省環(huán)境信息公開披露的先例 , 在 2009年 , 聚 光科技(杭州 有限公司行環(huán)境水質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)的收入 3912萬元 , 河 北先例環(huán)保合作 , 水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)在線收入 2012萬元。在此基

      礎(chǔ)上,環(huán)境水質(zhì)在線監(jiān)測設(shè)備市場,聚光科技(杭州有限公司的 3.75%的市場份額,為環(huán)保有限公司,河北 1.93%的市場份額的先 例。因此,行業(yè)的企業(yè)仍在積極跑馬圈地的過程中,一個單一的小企 業(yè)的市場份額,市場集中度仍然不高。可以預(yù)見,隨著市場的快速增 長,自主研發(fā)優(yōu)勢和市場開發(fā)能力的企業(yè)占領(lǐng)市場的制高點(diǎn),更快 地?cái)U(kuò)大市場份額,做大做強(qiáng)。(2市場規(guī)模和現(xiàn)有的發(fā)展前景分為水源和地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測 在線的環(huán)境水質(zhì)監(jiān)測。這是由國家控制的排放,省控,城市污染控制 的公司(如重點(diǎn)污染行業(yè)和企業(yè),城市污水處理廠等的排放量批準(zhǔn) 的主要水污染源監(jiān)測,測定在監(jiān)測的因素,環(huán)境保護(hù)署的主要管理;表面主要河段,水源地,湖泊,水庫和其他水質(zhì)監(jiān)測,密鑰管理部門, 環(huán)境保護(hù)署,水利部水環(huán)境監(jiān)測。此外,相關(guān)的城市用水和監(jiān)測,以 及住房和城鄉(xiāng)部。沿海水域的水質(zhì)量監(jiān)測主要是由海事處管理。3 水質(zhì)氨氮快速檢測原理 水中氨氮的來源主要為生活污水中含氮有機(jī)物受微生物作用的分 解產(chǎn)物、某些工業(yè)廢水,如焦化廢水和合成氨化肥廠廢水、農(nóng)田排 水、養(yǎng)殖水中過剩飼料和魚、蝦大量排泄物的累積及過度施肥等。此外,在無氧環(huán)境中,水中存在的亞硝酸鹽亦可受微生物作用,還原 為氨。在有氧環(huán)境中,水中氨亦可轉(zhuǎn)變?yōu)閬喯跛猁}或繼續(xù)轉(zhuǎn)變?yōu)橄?酸鹽。在水中氨氮主要以游離氨和銨鹽兩種形式存在。引起危害作 用的主要是游離氨,其毒性比銨鹽大幾十倍,并隨堿性的增強(qiáng)而增

      大。氨氮毒性與池水的 ph 值及水溫有密切關(guān)系,一般情況,溫度和 ph 值愈高,毒性愈強(qiáng)。氨氮對魚、蝦的危害,相似于亞硝酸鹽。因此 控制水中氨氮的含量就顯得十分必要,有助于評價(jià)水體被污染和 “自凈”狀況。氨氮快速測定試劑盒給你提供了方便,它可以現(xiàn)場 測定水質(zhì)的氨氮含量,控制水質(zhì)在最佳狀態(tài),避免因水質(zhì)惡化而影 響魚類的生長。4 氨氮快速檢測步驟及特點(diǎn)(1操作簡單,取樣—加入顯色劑—比色;最適合現(xiàn)場控制,減少取 樣和樣品處理過程造成誤差;時刻快速監(jiān)測生產(chǎn)過程中的臭氧、總 氯及余氯濃度,實(shí)現(xiàn)有效的反饋控制。(2測量精確,科學(xué)配方,獨(dú)特工藝,嚴(yán)謹(jǐn)質(zhì)檢;參照 iso 7393/2-85 和 gb11898-89 的規(guī)定開發(fā)生產(chǎn);采用進(jìn)口原料生產(chǎn),藥劑含

      顯色劑、緩沖劑、增敏劑、掩蔽劑等;標(biāo)準(zhǔn)比色卡經(jīng)精密分色制成,配備專用 比色管。(3質(zhì)量可靠,完全可與進(jìn)口同類產(chǎn)品媲美,廣泛應(yīng)用于國內(nèi)外眾 多知名企業(yè)。測定范圍極小,可以保證檢測的質(zhì)量。5 結(jié)語 整體而言,地表水質(zhì)的在線監(jiān)測市場仍處于初步啟動的階段,受環(huán) 保部監(jiān)測站數(shù)量增加和水利部門進(jìn)一步推動水質(zhì)監(jiān)測工作的影響, 該市場將快速增長,預(yù)計(jì)該細(xì)分市場會是環(huán)境水質(zhì)在線監(jiān)測市場增 長的亮點(diǎn)。預(yù)計(jì) 2010 年至 2013 年間,地表水質(zhì)在線監(jiān)測儀器市場 的年均增長率約為 22.90%。綜合污染源及地表水在線監(jiān)測市場的數(shù) 據(jù)來看,2010 年廢水污染源在線監(jiān)測系統(tǒng)細(xì)分行業(yè)的市場規(guī)模為 10.68 億元,地表水質(zhì)在線監(jiān)測系統(tǒng)細(xì)分行業(yè)的市場規(guī)模為 5.72 億 元,環(huán)境水質(zhì)在線監(jiān)測系統(tǒng)行業(yè)的總體市場規(guī)模達(dá) 16.40 億元。預(yù) 計(jì)到 2013 年,廢水污染源在線監(jiān)測系統(tǒng)細(xì)分行業(yè)的市場規(guī)模為 22.34 億元,地表水質(zhì)在線監(jiān)測系統(tǒng)細(xì)分行業(yè)的市場規(guī)模為 10.62 億 元,環(huán)境水質(zhì)在線監(jiān)測系統(tǒng)行業(yè)的總體市場規(guī)模達(dá) 32.96 億元。2010 年至 2013 年,環(huán)境水質(zhì)在線監(jiān)測行業(yè)平均增長率為 26.19%?!笆?五”期間,隨著環(huán)保執(zhí)法力度的繼續(xù)增大和配套環(huán)境水質(zhì)在線監(jiān)測 法律法規(guī)的相繼出臺,環(huán)境水質(zhì)在線監(jiān)測系統(tǒng)的需求將趨于旺盛, 中國環(huán)境水質(zhì)在線監(jiān)測市場將實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展,市場潛力巨大。參考文獻(xiàn) [1] 趙磊,楊小芳.氮元素轉(zhuǎn)化規(guī)律在生態(tài)水環(huán)境中的研究進(jìn)展 [j].環(huán)境科技,2009(z2.[2] 金銀龍.gb5749—2006 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 釋義.2007,6.[3] 張成云,孫莉,金立堅(jiān),等.生活飲用水中的氨氮污染問題探 討[j].中華醫(yī)學(xué)研究雜志,2007(6.[4] 閆修花,王桂珍,陳迪軍.納氏試劑比色法測定海水中的氨氮 [j].環(huán)境監(jiān)測管理與技術(shù),2003(3.[5] 國家環(huán)境保護(hù)總局《水和廢水監(jiān)測分析方法》編委會.水和 廢水監(jiān)測分析方法,2002.

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