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암모니아 모니터링이 요구되는 공정은?

가스 형태의 암모니아와 그것이 용해되어 있는 용액은 OSHA (또는 다른 관련 규제 기관) 요구조건에 따라 세심하게 다뤄져야 합니다. 이는 농도에 따라 약한 눈이나 피부 자극에서 화학적 연소에 이르기까지 건강에 심각한 위험을 초래하는 높은 부식성 특성 때문입니다. 또한 가스가 없는 암모니아는 불쾌한 맛이나 냄새와 같은 미적 문제를 일으킬 수 있습니다.

소독을 위해 암모니아를 사용하지 않을 경우, 배전계통에 암모니아가 있으면 배관공사에 사용되는 재료의 침출이나 시스템 손상으로 인한 수질오염을 나타낼 수 있습니다. 원하지 않는 암모니아가 염소와 결합되면, 염소 처리의 소독 강도를 감소시킵니다.

클로라민 처리
소독 과정에서 암모니아는 염소와 결합하여 모노클로라민을 형성합니다. 유리 염소는 강력한 소독제지만 모노클로라민(암모니아와 염소의 결합체)은 강력하게 남아 있어 공급 시스템에 오랫동안 남아있습니다. 이를 통해 수돗물의 모든 과정에서 소독을 보장하게 됩니다. 게다가 클로라민은 원수 내 다양한 불순물 특히 유기물질에 약하게 반응합니다. 이는 암을 유발하는 소독 부산물의 형성을 줄이는 결과를 가져옵니다. 클로라민 처리를 최적화하기 위해서 목표로 하는 소독제 종류의 형성을 모니터링하는 것은 매우 중요합니다. 이는 덜 요구되는 디클로라민 또는 트라이클로라민(삼염화 질소)를 생성하는 것을 막아줍니다. 모노클로라민 테스트는 적절한 소독제의 형성을 보장하고 염소 및/또는 암모니아 과다 수유를 방지하여 원료 비용을 절감하기 위해 유리 암모니아 결정과 함께 사용됩니다.

클로라민 처리에 대해 자세히 알아보세요.

유리 암모니아
클로라민 처리 소독 동안 염소와 결합하지 않은 암모니아는 유리 암모니아로 불립니다. (NH 4와 NH 3 모두) pH가 중성상태이고, 대기 온도일 때 대부분의 모든 유리 암모니아는 NH 4 +로 존재합니다. pH와 온도가 증가하면, NH 3의 양이 증가하고, NH 4 +가 감소합니다. 클로라민 처리된 물이 방류되면, 모노클로라민이 물 공급 시스템 내 다양한 유기물 및 박테리아와 반응함에 따라 유리 암모니아 수준이 증가합니다. 이는 염소 수요를 만족시킵니다. 유리 암모니아 수준이 증가하면, 질화작용의 시작을 의미합니다. 유리 암모니아가 갑자기 급감하는 것은 아질산염이 형성되고 있으며, 질화작용이 수행되고 있음을 알려줍니다. 유리 암모니아 값이 승압시설에 남아있는 모니클로라민을 증가시키는데 필요한 유리 염소의 양을 결정하는 데 유용합니다. 유리 암모니아 수준은 유리염소를 5:1의 Cl 2:N 비율로 첨가하여 공정을 유도하고 질화 잠재성을 최소화함으로써 줄일 수 있습니다.

총 암모니아
총 암모니아는 모든 형태의 모노클로라민(NH 2Cl), 다른 클로라민, 암모니아 이온(NH 4 +) 및 암모니아 입자(NH 3)로 존재하는 암모니아 질소의 합을 말합니다. 이 항목은 클로라민 처리가 관리 하에서 제대로 유지되고 있는지 검증하기 위해 다뤄집니다.

 

지표수 및 지하수 처리
암모니아는 박테리아 흙 속에서 자연적으로 쪼개지며 부산물로 형성됩니다. 높은 암모니아 농도는 철이 풍부한 토양, 숲 또는 비료와 가까운 곳에서, 그리고 대변 오염물에 의해 촉발됩니다.

폐수 처리
폐수 처리 동안, 암모니아 수준은 박테리아 움직임의 결과로 극도로 높은 농도에 도달하게 됩니다. 첫번째로 암모니아는 질화과정을 거쳐 질소로 변환됩니다. 그리고나서 탈질화 과정을 거쳐 대기중 질소(N 2)로 줄어들 수 있습니다. 공공 폐수 처리에 대해 자세히 알아보세요. 높은 농도에서, pH와 암모니아는 슬러지 침전 미생물에 유해할 수 있습니다. 게다가 해양생물에 해를 끼치는 것을 막기 위하여, 폐수 배출 시, 암모니아가 자연수로 방출되기 전에, 모니터링하고 제거하는 것은 매우 중요합니다.

양식업
해양 생물의 폐기물로써 암모니아는 0.5mg/L의 낮은 수준으로도 어류 및 해양 식물에 유독할 수 있습니다. 수족관을 지을 때, 암모니아는 빠르게 아질산염으로, 곧 질산염으로 전환됩니다. 대부분의 아쿠아리움은 암모니아 수준을 0으로 유지되는 것을 목표로 합니다.

자연 수생 환경에서는 암모니아 수치가 높으면 햇빛을 차단하는 과도한 해조류 생장을 초래하여 시각 수유와 광합성을 저해할 수 있습니다.

농업
식품을 대기 중에서 직접 질소를 마련할 수 없기 때문에 그들은 암모니아를 질소로 변환하기 위하여 질소가 포함된 박테리아에 의존합니다. 암모니아 형태의 질소는 복합 유기물에 필요한 다른 필수적인 유기 입자를 생성하기 위해 식물에 의해 사용될 수 있습니다. 자연 프로세스에 도움이 되고 개선하기 위해서(질소 사이클의 일부), 암모니아는 비료에 더해지기도 합니다. 예를 들어 수경재배를 위한 영양소 용액은 암모니아 소금으로 질소를 투입합니다. 암모니아는 요소 투입 및 점진적인 분해로 토양 속에 존재할 수 있습니다.

의약품 제조
제약 산업에서 암모니아는 pH를 조절하기 위해 사용되며, 암모니아 용액은 pH 조정을 위하여 약 이온 교환 수지를 재생산하는 데 사용됩니다.

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