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磷污水危害

發布時間: 2021-04-18 14:16:18

A. 磷的危害大嗎

危害挺大的。下面是磷對人的危害的詳細情況: (1)使皮膚刺激過敏 (2)使神經中樞中毒 (3)長期低劑量的有機磷農葯不僅可使人慢性中毒並可能對人體產生致癌、致畸等危害。

B. 磷對環境有什麼危害能詳細點說出它的原因嗎

1、會產生赤潮,抄因為大量的磷、氮等元素會使海水營養化,使藻類大量繁殖,導致藻類植物不停的擴大領域,使海中動物缺氧(因為藻類繁殖要溶解氧,且大面積的藻類使大氣與水隔開)、誤食有毒藻類等,遭受大面積死亡。
2、磷對土壤的危害 ,所謂的土壤污染就是向土壤中排放的物質超過了其本身的自凈能力,土壤質量發生了不良變化,危害了人類健康和生存。如今,隨著人類活動范圍和深度的增大,各種物質輸入土壤的數量與速度也大大增加了,這就超過土壤的自凈能力,破壞了自然生態平衡。污染物質逐漸積累,導致了土壤自然正常功能失調。更為嚴重的是,由於土壤污染物質的遷移轉化,毒化空氣和水質;或通過植物吸收,降低農副產品的生物學質量,造成殘毒通過食物鏈傳遞最終危害人類的生命和健康。甚至造成土壤的板結、鹼化和沙化,使土壤喪失了提供農作物生長的必要條件。
磷對土壤的污染主要是人為污染,來源於人類過量施用農葯、化肥及污水灌溉等。
希望對你有用。

C. 含磷洗滌劑對環境的危害是

含磷洗衣粉雖然是一種去污能力強的化學合成洗滌劑,但它不僅對環境造成污染,也影響人體健康。
首先,含磷洗衣粉導致水質的富營養化。含磷洗衣粉中的磷本身並無危害,但是這種洗滌污水排放到河流湖泊中去以後,使水中含磷量升高,水質出現富營養化,導致各種藻類植物瘋狂繁殖,水草狂長,這些水生物死亡腐敗以後,會放出甲烷、硫化氫、氨等大量有毒有味氣體,使水質混濁發臭,水體缺氧,導致水中魚、蝦、貝類等水生物死亡,河流湖泊變成死水,嚴重影響周圍的生態環境。
其次,三聚磷酸鈉嚴重污染水源後,水質惡化渾濁,水中的各種有害物質通過地表滲透到我們的飲用水源,並與飲用水「混為一潭」,這樣,不知不覺地損害著我們的健康。
再次,三聚磷酸鈉和硅酸鈉對皮膚有強烈的刺激作用。表面活性劑有較強的脫脂作用,用洗衣粉搓洗衣服時,皮膚表面的油脂被洗掉,使皮膚的屏障作用遭到破壞,就會引起皮膚乾燥、皸裂、脫皮或皮膚炎症,甚至引發脫皮、起泡、發癢、裂口,並且經久不愈;而合成洗滌劑也成為接觸性皮炎、嬰兒尿布疹、掌跖角皮症等常見病的刺激源,用此類洗滌劑洗後晾乾的衣服還會讓人瘙癢不止。
此外,熒光增白劑能使人體細胞發生突變,誘發癌症,還會影響人的生殖能力等。如果用含磷洗衣粉來洗餐具、水果或蔬菜,人就會吃進殘留在上面的洗衣粉,其有毒有害物質在體內長期累積,會誘發肝癌。

D. 污水處理 磷過多有什麼影響

這就要看哪個環節了,污水處理的單元很多,對於很多物理處理單元是不受影響的,但是諸如生物污泥和其他化學污水處理環節影響很大。
污水中的BOD:氮:磷最佳比例是100:5:1的比例,如果比例失調或者污水中這幾種成分含量微小,都會導致微生物不工作。
參考:http://www.nmgjlscl.com/Item/Show.asp?m=1&d=2946
如果污水中磷的含量很高,還要進行除磷處理。
生物除磷是依靠迴流污泥中聚磷菌的活動進行的,聚磷菌是活性污泥在厭氧、好氧交替過程中大量繁殖的一種好氧菌,雖競爭能力很差,卻能在細胞內貯存聚β經基丁酸(PHB)和聚磷酸鹽(Poly-p)。
詳細參考:http://www.nmgjlscl.com/Item/Show.asp?m=1&d=2905
http://www.nmgjlscl.com/Item/Show.asp?m=1&d=2890

E. 請問污水中的磷有很多危害,怎麼樣才能去除呢

生物除磷工藝是厭氧-好氧,利用的是聚磷菌的過剩攝入達到除磷目的。最好是絕對厭氧條件,聚磷菌釋放磷,好氧條件下再攝入磷,這裡面就包含有機物裡面的,最終在二沉池沉澱,所以除的磷都是從剩餘污泥排出的。

F. 磷元素對水的危害

水體富營養化(eutrophication)是指在人類活動的影響下,生物所需的氮、磷等營養物質大量進入湖泊、河口、海灣等緩流水體,引起藻類及其他浮游生物迅速繁殖,水體溶解氧量下降,水質惡化,魚類及其他生物大量死亡的現象。在自然條件下,湖泊也會從貧營養狀態過渡到富營養狀態,不過這種自然過程非常緩慢。而人為排放含營養物質的工業廢水和生活污水所引起的水體富營養化則可以在短時間內出現。水體出現富營養化現象時,浮游藻類大量繁殖,形成水華。因占優勢的浮游藻類的顏色不同,水面往往呈現藍色、紅色、棕色、乳白色等。這種現象在海洋中則叫做赤潮或紅潮。
1.水體富營養化的機理:在地表淡水系統中,磷酸鹽通常是植物生長的限制因素,而在海水系統中往往是氨氮和硝酸鹽限制植物的生長以及總的生產量。導致富營養化的物質,往往是這些水系統中含量有限的營養物質,例如,在正常的淡水系統中磷含量通常是有限的,因此增加磷酸鹽會導致植物的過度生長,而在海水系統中磷是不缺的,而氮含量卻是有限的,因而含氮污染物加入就會消除這一限制因素,從而出現植物的過度生長。生活污水和化肥、食品等工業的廢水以及農田排水都含有大量的氮、磷及其他無機鹽類。天然水體接納這些廢水後,水中營養物質增多,促使自養型生物旺盛生長,特別是藍藻和紅藻的個體數量迅速增加,而其他藻類的種類則逐漸減少。水體中的藻類本來以硅藻和綠藻為主,藍藻的大量出現是富營養化的徵兆,隨著富營養化的發展,最後變為以藍藻為主。藻類繁殖迅速,生長周期短。藻類及其他浮游生物死亡後被需氧微生物分解,不斷消耗水中的溶解氧,或被厭氧微生物分解,不斷產生硫化氫等氣體,從兩個方面使水質惡化,造成魚類和其他水生生物大量死亡。藻類及其他浮游生物殘體在腐爛過程中,又把大量的氮、磷等營養物質釋放入水中,供新的一代藻類等生物利用。因此,富營養化了的水體,即使切斷外界營養物質的來源,水體也很難自凈和恢復到正常狀態。
關於水體富營養化問題的成因有不同的見解。多數學者認為氮、磷等營養物質濃度升高,是藻類大量繁殖的原因,其中又以磷為關鍵因素。影響藻類生長的物理、化學和生物因素(如陽光、營養鹽類、季節變化、水溫、pH值,以及生物本身的相互關系)是極為復雜的。因此,很難預測藻類生長的趨勢,也難以定出表示富營養化的指標。目前一般採用的指標是:水體中氮含量超過0.2-0.3ppm,生化需氧量大於10ppm,磷含量大於0.01-0.02ppm,pH值7-9的淡水中細菌總數每毫升超過10萬個,表徵藻類數量的葉綠素-a含量大於10μmg/L。
2.營養物質的來源:水體中過量的氮、磷等營養物質主要來自未加處理或處理不完全的工業廢水和生活污水、有機垃圾和家畜家禽糞便以及農施化肥,其中最大的來源是農田上施用的大量化肥。
(1)氮源
農田徑流挾帶的大量氨氮和硝酸鹽氮進入水體後,改變了其中原有的氮平衡,促進某些適應新條件的藻類種屬迅速增殖,覆蓋了大面積水面。例如我國南方水網地區一些湖叉河道中從農田流入的大量的氮促進了水花生、水葫蘆、水浮蓮、鴨草等浮水植物的大量繁殖,致使有些河段影響航運。在這些水生植物死亡後,細菌將其分解,從而使其所在水體中增加了有機物,導致其進一步耗氧,使大批魚類死亡。最近,美國的有關研究部門發現,含有尿素、氨氮為主要氮形態的生活污水和人畜糞便,排入水體後會使正常的氮循環變成「短路循環」,即尿素和氨氮的大量排入,破壞了正常的氮、磷比例,並且導致在這一水域生存的浮游植物群落完全改變,原來正常的浮游植物群落是由硅藻、鞭毛蟲和腰鞭蟲組成的,而這些種群幾乎完全被藍藻、紅藻和小的鞭毛蟲類(Nannochloris屬,Stichococcus屬)所取代。
(2)磷源
水體中的過量磷主要來源於肥料、農業廢棄物和城市污水。據有關資料說明,在過去的15年內地表水的磷酸鹽含量增加了25倍,在美國進入水體的磷酸鹽有60%是來自城市污水。在城市污水中磷酸鹽的主要來源是洗滌劑,它除了引起水體富營養化以外,還使許多水體產生大量泡沫。水體中過量的磷一方面來自外來的工業廢水和生活污水。另方面還有其內源作用,即水體中的底泥在還原狀態下會釋放磷酸鹽,從而增加磷的含量,特別是在一些因硝酸鹽引起的富營養化的湖泊中,由於城市污水的排入使之更加復雜化,會使該系統迅速惡化,即使停止加入磷酸鹽,問題也不會解決。這是因為多年來在底部沉積了大量的富含磷酸鹽的沉澱物,它由於不溶性的鐵鹽保護層作用通常是不會參與混合的。但是,當底層水含氧量低而處於還原狀態時(通常在夏季分層時出現),保護層消失,從而使磷酸鹽釋入水中所致。
(二)水體富營養化的危害及其防治對策
1.水體富營養化的危害:富營養化會影響水體的水質,會造成水的透明度降低,使得陽光難以穿透水層,從而影響水中植物的光合作用,可能造成溶解氧的過飽和狀態。溶解氧的過飽和以及水中溶解氧少,都對水生動物有害,造成魚類大量死亡。同時,因為水體富營養化,水體表面生長著以藍藻、綠藻為優勢種的大量水藻,形成一層「綠色浮渣」,致使底層堆積的有機物質在厭氧條件分解產生的有害氣體和一些浮游生物產生的生物毒素也會傷害魚類。因富營養化水中含有硝酸鹽和亞硝酸鹽,人畜長期飲用這些物質含量超過一定標準的水,也會中毒致病。
2.富營養化的防治對策:富營養化的防治是水污染處理中最為復雜和困難的問題。這是因為:①污染源的復雜性,導致水質富營養化的氮、磷營養物質,既有天然源,又有人為源;既有外源性,又有內源性。這就給控制污染源帶來了困難;②營養物質去除的高難度,至今還沒有任何單一的生物學、化學和物理措施能夠徹底去除廢水的氮、磷營養物質。通常的二級生化處理方法只能去除30-50%的氮、磷。本章僅簡要介紹富營養化水體中除磷和除氮的方法。
(1)控制外源性營養物質輸入
絕大多數水體富營養化主要是外界輸入的營養物質在水體中富集造成的。如果減少或者截斷外部輸入的營養物質,就使水體失去了營養物質富集的可能性。為此,首先應該著重減少或者截斷外部營養物質的輸入,控制外源性營養物質,應從控制人為污染源著手,應准確調查清楚排入水體營養物質的主要排放源,監測排入水體的廢水和污水中的氮、磷濃度,計算出年排放的氮、磷總量,為實施控制外源性營養物質的措施提供可靠的科學依據。
(2)減少內源性營養物質負荷
輸入到湖泊等水體的營養物質在時空分布上是非常復雜的。氮、磷元素在水體中可能被水生生物吸收利用,或者以溶解性鹽類形式溶於水中,或者經過復雜的物理化學反應和生物作用而沉降,並在底泥中不斷積累,或者從底泥中釋放進入水中。減少內源性營養物負荷,有效地控制湖泊內部磷富集,應視不同情況,採用不同的方法。主要的方法有:①工程性措施:包括挖掘底泥沉積物、進行水體深層曝氣、注水沖稀以及在底泥表面敷設塑料等。挖掘底泥,可減少以至消除潛在性內部污染源;深層曝氣,可定期或不定期採取人為湖底深層曝氣而補充氧,使水與底泥界面之間不出現厭氧層,經常保持有氧狀態,有利於抑制底泥磷釋放。此外,在有條件的地方,用含磷和氮濃度低的水注入湖泊,可起到稀釋營養物質濃度的作用。②化學方法:這是一類包括凝聚沉降和用化學葯劑殺藻的方法,例如有許多種陽離子可以使磷有效地從水溶液中沉澱出來,其中最有價值的是價格比較便宜的鐵、鋁和鈣,它們都能與磷酸鹽生成不溶性沉澱物而沉降下來。例如美國華盛頓州西部的長湖是一個富營養水體,1980年10月用向湖中投加鋁鹽的辦法來沉澱湖中的磷酸鹽。在投加鋁鹽後的第四年夏天,湖水中的磷濃度則由原來的65μg/L降到30μg/L,湖泊水質有較明顯的改善。在化學法中,還有一種方法是用殺藻劑殺死藻類。這種方法適合於水華盈湖的水體。殺藻劑將藻殺死後,水藻腐爛分解仍舊會釋放出磷,因此,應該將被殺死的藻類及時撈出,或者再投加適當的化學葯品,將藻類腐爛分解釋放出的磷酸鹽沉降。③生物性措施:利用水生生物吸收利用氮、磷元素進行代謝活動以去除水體中氮、磷營養物質的方法。目前,有些國家開始試驗用大型水生植物污水處理系統凈化富營養化的水體。大型水生植物包括鳳眼蓮、蘆葦、狹葉香蒲、加拿大海羅地、多穗尾藻、麗藻、破銅錢等許多種類,可根據不同的氣候條件和污染物的性質進行適宜的選栽。水生植物凈化水體的特點是以大型水生植物為主體,植物和根區微生物共生,產生協同效應,凈化污水。經過植物直接吸收、微生物轉化、物理吸附和沉降作用除去氮、磷和懸浮顆粒,同時對重金屬分子也有降解效果。水生植物一般生長快,收割後經處理可作為燃料、飼料,或經發酵產生沼氣。這是目前國內外治理湖泊水體富營養化的重要措施。近年來,有些國家採用生物控制的措施控制水體富營養化,也收到了比較明顯的效果。例如德國近年來採用了生物控制,成功地改善了一個人工湖泊(平均水深7米)的水質。其辦法是在湖中每年投放食肉類魚種如狗魚、鱸魚去吞食吃浮游動物的小魚,幾年之後這種小魚顯著減少,而浮游動物(如水蚤類)增加了,從而使作為其食料的浮游植物量減少,整個水體的透明度隨之提高,細菌減少,氧氣平衡的水深分布狀況改善。但也發現,浮游植物種群有所改變,藍綠藻生長量比例增高,因為它們不能被浮游動物捕食,為此可以放鰱魚來控制這種藻類的生長。

G. 含磷廢水排入,對水質的影響

含磷廢水的危害
磷是引起水體富營養的根源,雖然城市污水的磷含量很低,但是其排放水量極大。如未經處理直接排除水體,將會嚴重污染水環境。磷雖然是一種構成生物體必不可少的營養物質,且本身沒有毒性。但是當大量的磷銅其他營養物質一起排入水提示,問題就產生了。藻類的大量生長使水體的生態平衡失調,導致了水體富營養化,由此產生的後果非常嚴重。
其他危害還有:
黃磷生產過程中產生的廢水中含有極毒的元素磷,目前大多數生產企業採用筆錄循環處理系統,廢水排放量很少。
農葯廢水中的重要污染物位高濃度有機磷,該類廢水具有毒性大,濃度高,生物難降解的特點,一旦進入水環境,將導致極為嚴重的生態環境破壞,威脅人類和水生物的生存。
這些含磷有機廢水,是有毒的,對水質的影響將更加迅速,更加大

H. 污水處理磷過多有什麼影響

這就要看哪個環抄節了,污水處理的單元很多,對於很多物理處理單元是不受影響的,但是諸如生物污泥和其他化學污水處理環節影響很大。
污水中的BOD:氮:磷最佳比例是100:5:1的比例,如果比例失調或者污水中這幾種成分含量微小,都會導致微生物不工作。
如果污水中磷的含量很高,還要進行除磷處理。
生物除磷是依靠迴流污泥中聚磷菌的活動進行的,聚磷菌是活性污泥在厭氧、好氧交替過程中大量繁殖的一種好氧菌,雖競爭能力很差,卻能在細胞內貯存聚β經基丁酸(PHB)和聚磷酸鹽(Poly-p)。

I. 污水中氮和磷對環境有哪些危害

污水中的話主要導致水體富營養化,進一步導致水中藻類或水生植物的大爆發增值,導致水中含氧量下降,水中生物缺氧死亡,進一步加劇水體污染。嚴重時會堵塞航行,湖泊等靜水生態系統的滅絕。

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