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磷污水危害

发布时间: 2021-04-18 14:16:18

A. 磷的危害大吗

危害挺大的。下面是磷对人的危害的详细情况: (1)使皮肤刺激过敏 (2)使神经中枢中毒 (3)长期低剂量的有机磷农药不仅可使人慢性中毒并可能对人体产生致癌、致畸等危害。

B. 磷对环境有什么危害能详细点说出它的原因吗

1、会产生赤潮,抄因为大量的磷、氮等元素会使海水营养化,使藻类大量繁殖,导致藻类植物不停的扩大领域,使海中动物缺氧(因为藻类繁殖要溶解氧,且大面积的藻类使大气与水隔开)、误食有毒藻类等,遭受大面积死亡。
2、磷对土壤的危害 ,所谓的土壤污染就是向土壤中排放的物质超过了其本身的自净能力,土壤质量发生了不良变化,危害了人类健康和生存。如今,随着人类活动范围和深度的增大,各种物质输入土壤的数量与速度也大大增加了,这就超过土壤的自净能力,破坏了自然生态平衡。污染物质逐渐积累,导致了土壤自然正常功能失调。更为严重的是,由于土壤污染物质的迁移转化,毒化空气和水质;或通过植物吸收,降低农副产品的生物学质量,造成残毒通过食物链传递最终危害人类的生命和健康。甚至造成土壤的板结、碱化和沙化,使土壤丧失了提供农作物生长的必要条件。
磷对土壤的污染主要是人为污染,来源于人类过量施用农药、化肥及污水灌溉等。
希望对你有用。

C. 含磷洗涤剂对环境的危害是

含磷洗衣粉虽然是一种去污能力强的化学合成洗涤剂,但它不仅对环境造成污染,也影响人体健康。
首先,含磷洗衣粉导致水质的富营养化。含磷洗衣粉中的磷本身并无危害,但是这种洗涤污水排放到河流湖泊中去以后,使水中含磷量升高,水质出现富营养化,导致各种藻类植物疯狂繁殖,水草狂长,这些水生物死亡腐败以后,会放出甲烷、硫化氢、氨等大量有毒有味气体,使水质混浊发臭,水体缺氧,导致水中鱼、虾、贝类等水生物死亡,河流湖泊变成死水,严重影响周围的生态环境。
其次,三聚磷酸钠严重污染水源后,水质恶化浑浊,水中的各种有害物质通过地表渗透到我们的饮用水源,并与饮用水“混为一潭”,这样,不知不觉地损害着我们的健康。
再次,三聚磷酸钠和硅酸钠对皮肤有强烈的刺激作用。表面活性剂有较强的脱脂作用,用洗衣粉搓洗衣服时,皮肤表面的油脂被洗掉,使皮肤的屏障作用遭到破坏,就会引起皮肤干燥、皲裂、脱皮或皮肤炎症,甚至引发脱皮、起泡、发痒、裂口,并且经久不愈;而合成洗涤剂也成为接触性皮炎、婴儿尿布疹、掌跖角皮症等常见病的刺激源,用此类洗涤剂洗后晾干的衣服还会让人瘙痒不止。
此外,荧光增白剂能使人体细胞发生突变,诱发癌症,还会影响人的生殖能力等。如果用含磷洗衣粉来洗餐具、水果或蔬菜,人就会吃进残留在上面的洗衣粉,其有毒有害物质在体内长期累积,会诱发肝癌。

D. 污水处理 磷过多有什么影响

这就要看哪个环节了,污水处理的单元很多,对于很多物理处理单元是不受影响的,但是诸如生物污泥和其他化学污水处理环节影响很大。
污水中的BOD:氮:磷最佳比例是100:5:1的比例,如果比例失调或者污水中这几种成分含量微小,都会导致微生物不工作。
参考:http://www.nmgjlscl.com/Item/Show.asp?m=1&d=2946
如果污水中磷的含量很高,还要进行除磷处理。
生物除磷是依靠回流污泥中聚磷菌的活动进行的,聚磷菌是活性污泥在厌氧、好氧交替过程中大量繁殖的一种好氧菌,虽竞争能力很差,却能在细胞内贮存聚β经基丁酸(PHB)和聚磷酸盐(Poly-p)。
详细参考:http://www.nmgjlscl.com/Item/Show.asp?m=1&d=2905
http://www.nmgjlscl.com/Item/Show.asp?m=1&d=2890

E. 请问污水中的磷有很多危害,怎么样才能去除呢

生物除磷工艺是厌氧-好氧,利用的是聚磷菌的过剩摄入达到除磷目的。最好是绝对厌氧条件,聚磷菌释放磷,好氧条件下再摄入磷,这里面就包含有机物里面的,最终在二沉池沉淀,所以除的磷都是从剩余污泥排出的。

F. 磷元素对水的危害

水体富营养化(eutrophication)是指在人类活动的影响下,生物所需的氮、磷等营养物质大量进入湖泊、河口、海湾等缓流水体,引起藻类及其他浮游生物迅速繁殖,水体溶解氧量下降,水质恶化,鱼类及其他生物大量死亡的现象。在自然条件下,湖泊也会从贫营养状态过渡到富营养状态,不过这种自然过程非常缓慢。而人为排放含营养物质的工业废水和生活污水所引起的水体富营养化则可以在短时间内出现。水体出现富营养化现象时,浮游藻类大量繁殖,形成水华。因占优势的浮游藻类的颜色不同,水面往往呈现蓝色、红色、棕色、乳白色等。这种现象在海洋中则叫做赤潮或红潮。
1.水体富营养化的机理:在地表淡水系统中,磷酸盐通常是植物生长的限制因素,而在海水系统中往往是氨氮和硝酸盐限制植物的生长以及总的生产量。导致富营养化的物质,往往是这些水系统中含量有限的营养物质,例如,在正常的淡水系统中磷含量通常是有限的,因此增加磷酸盐会导致植物的过度生长,而在海水系统中磷是不缺的,而氮含量却是有限的,因而含氮污染物加入就会消除这一限制因素,从而出现植物的过度生长。生活污水和化肥、食品等工业的废水以及农田排水都含有大量的氮、磷及其他无机盐类。天然水体接纳这些废水后,水中营养物质增多,促使自养型生物旺盛生长,特别是蓝藻和红藻的个体数量迅速增加,而其他藻类的种类则逐渐减少。水体中的藻类本来以硅藻和绿藻为主,蓝藻的大量出现是富营养化的征兆,随着富营养化的发展,最后变为以蓝藻为主。藻类繁殖迅速,生长周期短。藻类及其他浮游生物死亡后被需氧微生物分解,不断消耗水中的溶解氧,或被厌氧微生物分解,不断产生硫化氢等气体,从两个方面使水质恶化,造成鱼类和其他水生生物大量死亡。藻类及其他浮游生物残体在腐烂过程中,又把大量的氮、磷等营养物质释放入水中,供新的一代藻类等生物利用。因此,富营养化了的水体,即使切断外界营养物质的来源,水体也很难自净和恢复到正常状态。
关于水体富营养化问题的成因有不同的见解。多数学者认为氮、磷等营养物质浓度升高,是藻类大量繁殖的原因,其中又以磷为关键因素。影响藻类生长的物理、化学和生物因素(如阳光、营养盐类、季节变化、水温、pH值,以及生物本身的相互关系)是极为复杂的。因此,很难预测藻类生长的趋势,也难以定出表示富营养化的指标。目前一般采用的指标是:水体中氮含量超过0.2-0.3ppm,生化需氧量大于10ppm,磷含量大于0.01-0.02ppm,pH值7-9的淡水中细菌总数每毫升超过10万个,表征藻类数量的叶绿素-a含量大于10μmg/L。
2.营养物质的来源:水体中过量的氮、磷等营养物质主要来自未加处理或处理不完全的工业废水和生活污水、有机垃圾和家畜家禽粪便以及农施化肥,其中最大的来源是农田上施用的大量化肥。
(1)氮源
农田径流挟带的大量氨氮和硝酸盐氮进入水体后,改变了其中原有的氮平衡,促进某些适应新条件的藻类种属迅速增殖,覆盖了大面积水面。例如我国南方水网地区一些湖叉河道中从农田流入的大量的氮促进了水花生、水葫芦、水浮莲、鸭草等浮水植物的大量繁殖,致使有些河段影响航运。在这些水生植物死亡后,细菌将其分解,从而使其所在水体中增加了有机物,导致其进一步耗氧,使大批鱼类死亡。最近,美国的有关研究部门发现,含有尿素、氨氮为主要氮形态的生活污水和人畜粪便,排入水体后会使正常的氮循环变成“短路循环”,即尿素和氨氮的大量排入,破坏了正常的氮、磷比例,并且导致在这一水域生存的浮游植物群落完全改变,原来正常的浮游植物群落是由硅藻、鞭毛虫和腰鞭虫组成的,而这些种群几乎完全被蓝藻、红藻和小的鞭毛虫类(Nannochloris属,Stichococcus属)所取代。
(2)磷源
水体中的过量磷主要来源于肥料、农业废弃物和城市污水。据有关资料说明,在过去的15年内地表水的磷酸盐含量增加了25倍,在美国进入水体的磷酸盐有60%是来自城市污水。在城市污水中磷酸盐的主要来源是洗涤剂,它除了引起水体富营养化以外,还使许多水体产生大量泡沫。水体中过量的磷一方面来自外来的工业废水和生活污水。另方面还有其内源作用,即水体中的底泥在还原状态下会释放磷酸盐,从而增加磷的含量,特别是在一些因硝酸盐引起的富营养化的湖泊中,由于城市污水的排入使之更加复杂化,会使该系统迅速恶化,即使停止加入磷酸盐,问题也不会解决。这是因为多年来在底部沉积了大量的富含磷酸盐的沉淀物,它由于不溶性的铁盐保护层作用通常是不会参与混合的。但是,当底层水含氧量低而处于还原状态时(通常在夏季分层时出现),保护层消失,从而使磷酸盐释入水中所致。
(二)水体富营养化的危害及其防治对策
1.水体富营养化的危害:富营养化会影响水体的水质,会造成水的透明度降低,使得阳光难以穿透水层,从而影响水中植物的光合作用,可能造成溶解氧的过饱和状态。溶解氧的过饱和以及水中溶解氧少,都对水生动物有害,造成鱼类大量死亡。同时,因为水体富营养化,水体表面生长着以蓝藻、绿藻为优势种的大量水藻,形成一层“绿色浮渣”,致使底层堆积的有机物质在厌氧条件分解产生的有害气体和一些浮游生物产生的生物毒素也会伤害鱼类。因富营养化水中含有硝酸盐和亚硝酸盐,人畜长期饮用这些物质含量超过一定标准的水,也会中毒致病。
2.富营养化的防治对策:富营养化的防治是水污染处理中最为复杂和困难的问题。这是因为:①污染源的复杂性,导致水质富营养化的氮、磷营养物质,既有天然源,又有人为源;既有外源性,又有内源性。这就给控制污染源带来了困难;②营养物质去除的高难度,至今还没有任何单一的生物学、化学和物理措施能够彻底去除废水的氮、磷营养物质。通常的二级生化处理方法只能去除30-50%的氮、磷。本章仅简要介绍富营养化水体中除磷和除氮的方法。
(1)控制外源性营养物质输入
绝大多数水体富营养化主要是外界输入的营养物质在水体中富集造成的。如果减少或者截断外部输入的营养物质,就使水体失去了营养物质富集的可能性。为此,首先应该着重减少或者截断外部营养物质的输入,控制外源性营养物质,应从控制人为污染源着手,应准确调查清楚排入水体营养物质的主要排放源,监测排入水体的废水和污水中的氮、磷浓度,计算出年排放的氮、磷总量,为实施控制外源性营养物质的措施提供可靠的科学依据。
(2)减少内源性营养物质负荷
输入到湖泊等水体的营养物质在时空分布上是非常复杂的。氮、磷元素在水体中可能被水生生物吸收利用,或者以溶解性盐类形式溶于水中,或者经过复杂的物理化学反应和生物作用而沉降,并在底泥中不断积累,或者从底泥中释放进入水中。减少内源性营养物负荷,有效地控制湖泊内部磷富集,应视不同情况,采用不同的方法。主要的方法有:①工程性措施:包括挖掘底泥沉积物、进行水体深层曝气、注水冲稀以及在底泥表面敷设塑料等。挖掘底泥,可减少以至消除潜在性内部污染源;深层曝气,可定期或不定期采取人为湖底深层曝气而补充氧,使水与底泥界面之间不出现厌氧层,经常保持有氧状态,有利于抑制底泥磷释放。此外,在有条件的地方,用含磷和氮浓度低的水注入湖泊,可起到稀释营养物质浓度的作用。②化学方法:这是一类包括凝聚沉降和用化学药剂杀藻的方法,例如有许多种阳离子可以使磷有效地从水溶液中沉淀出来,其中最有价值的是价格比较便宜的铁、铝和钙,它们都能与磷酸盐生成不溶性沉淀物而沉降下来。例如美国华盛顿州西部的长湖是一个富营养水体,1980年10月用向湖中投加铝盐的办法来沉淀湖中的磷酸盐。在投加铝盐后的第四年夏天,湖水中的磷浓度则由原来的65μg/L降到30μg/L,湖泊水质有较明显的改善。在化学法中,还有一种方法是用杀藻剂杀死藻类。这种方法适合于水华盈湖的水体。杀藻剂将藻杀死后,水藻腐烂分解仍旧会释放出磷,因此,应该将被杀死的藻类及时捞出,或者再投加适当的化学药品,将藻类腐烂分解释放出的磷酸盐沉降。③生物性措施:利用水生生物吸收利用氮、磷元素进行代谢活动以去除水体中氮、磷营养物质的方法。目前,有些国家开始试验用大型水生植物污水处理系统净化富营养化的水体。大型水生植物包括凤眼莲、芦苇、狭叶香蒲、加拿大海罗地、多穗尾藻、丽藻、破铜钱等许多种类,可根据不同的气候条件和污染物的性质进行适宜的选栽。水生植物净化水体的特点是以大型水生植物为主体,植物和根区微生物共生,产生协同效应,净化污水。经过植物直接吸收、微生物转化、物理吸附和沉降作用除去氮、磷和悬浮颗粒,同时对重金属分子也有降解效果。水生植物一般生长快,收割后经处理可作为燃料、饲料,或经发酵产生沼气。这是目前国内外治理湖泊水体富营养化的重要措施。近年来,有些国家采用生物控制的措施控制水体富营养化,也收到了比较明显的效果。例如德国近年来采用了生物控制,成功地改善了一个人工湖泊(平均水深7米)的水质。其办法是在湖中每年投放食肉类鱼种如狗鱼、鲈鱼去吞食吃浮游动物的小鱼,几年之后这种小鱼显著减少,而浮游动物(如水蚤类)增加了,从而使作为其食料的浮游植物量减少,整个水体的透明度随之提高,细菌减少,氧气平衡的水深分布状况改善。但也发现,浮游植物种群有所改变,蓝绿藻生长量比例增高,因为它们不能被浮游动物捕食,为此可以放鲢鱼来控制这种藻类的生长。

G. 含磷废水排入,对水质的影响

含磷废水的危害
磷是引起水体富营养的根源,虽然城市污水的磷含量很低,但是其排放水量极大。如未经处理直接排除水体,将会严重污染水环境。磷虽然是一种构成生物体必不可少的营养物质,且本身没有毒性。但是当大量的磷铜其他营养物质一起排入水提示,问题就产生了。藻类的大量生长使水体的生态平衡失调,导致了水体富营养化,由此产生的后果非常严重。
其他危害还有:
黄磷生产过程中产生的废水中含有极毒的元素磷,目前大多数生产企业采用笔录循环处理系统,废水排放量很少。
农药废水中的重要污染物位高浓度有机磷,该类废水具有毒性大,浓度高,生物难降解的特点,一旦进入水环境,将导致极为严重的生态环境破坏,威胁人类和水生物的生存。
这些含磷有机废水,是有毒的,对水质的影响将更加迅速,更加大

H. 污水处理磷过多有什么影响

这就要看哪个环抄节了,污水处理的单元很多,对于很多物理处理单元是不受影响的,但是诸如生物污泥和其他化学污水处理环节影响很大。
污水中的BOD:氮:磷最佳比例是100:5:1的比例,如果比例失调或者污水中这几种成分含量微小,都会导致微生物不工作。
如果污水中磷的含量很高,还要进行除磷处理。
生物除磷是依靠回流污泥中聚磷菌的活动进行的,聚磷菌是活性污泥在厌氧、好氧交替过程中大量繁殖的一种好氧菌,虽竞争能力很差,却能在细胞内贮存聚β经基丁酸(PHB)和聚磷酸盐(Poly-p)。

I. 污水中氮和磷对环境有哪些危害

污水中的话主要导致水体富营养化,进一步导致水中藻类或水生植物的大爆发增值,导致水中含氧量下降,水中生物缺氧死亡,进一步加剧水体污染。严重时会堵塞航行,湖泊等静水生态系统的灭绝。

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