TOC与COD的比较
什么是TOD、TOC、COD、BOD?

什么是TOD、TOC、COD、BOD?污水处置中有机物含量的综合指标有两类,一类是以与水中有机物量相当的需氧量(O2)表示的指标,如生化需氧量BOD、化学需氧量COD和总需氧量TOD等;另一类是以碳(c)表示的指标,如总有机碳TOC。
对于同一种污水来讲,这几种指标的数值一般是不同的,按数值大小的排列顺序为TODCODBOD5TOC。
1、总需氧量TOD总需氧量TOD是指水中的还原性物质在高温下燃烧后变成稳定的氧化物时所需要的氧量,结果以mg/L计。
TOD值可以反映出水中几乎全部有机物(包含碳C、氢H、氧O、氮N、磷P、硫S等成分)经燃烧后变成CO2、H2O、NOx、SO2等时所需要消耗的氧量。
TOD比BOD、COD和高锰酸盐指数更接近于理论需氧量值。
总需氧量TOD的测定,是在特别的燃烧器中,以铂为催化剂,于900℃下将有机物燃烧氧化所消耗氧的量,该测定结果比COD更接近理论需氧量。
TOD用仪器测定只需约3min可得结果,所以,有分析速度快、方法简便,干扰小、精度高等优点,受到了人们的重视。
假如TOD与BOD5间能确定它们的相关系数,则以TOD指标引导生产有更好的应用意义。
2、总有机碳TOC总有机碳TOC是间接表示水中有机物含量的一种综合指标,其显示的数据是污水中有机物的总含碳量,单位以碳(C)的mg/L来表示。
一般城市污水的TOC可达200mg/L,工业污水的TOC范围较宽,高的可达几万mg/L,污水经过二级生物处置后的TOC一般50mg/L。
总有机碳TOC的测定仿佛于TOD的测定,是在900℃高温下,以铂作催化剂,使水样氧化燃烧,测定气体中CO2的增量,从而确定水样中总的含碳量,表示水样中有机物总量的综合指标。
由于TOC的测定采纳高温燃烧,因此能将有机物全部氧化,它比BOD或COD更能直接表示有机物的总量。
因此常被用来评价水体中有机物污染的程度。
3、化学需氧量COD化学需氧量COD是指在肯定条件下,水中有机物与强氧化剂(如重铬酸钾、高meng酸钾等)作用所消耗的氧化剂折合成氧的量,以氧的mg/L计。
关于TOC与COD的比较

关于TOC与COD的比较首先,TOC是用于测定水中有机碳的含量,包括溶解态有机碳和颗粒态有机碳,它可以给出水中有机物的总量,是一个定性指标。
而COD则是用于测定水中有机物氧化分解的需氧量,它可以给出水中有机物的氧化性质和强度,是一个定量指标。
其次,TOC的测定范围相对较广,可以直接测定水中所有形式的有机碳,并且不受水样中其他干扰因素的影响,是一种快速、简便的测定方法。
而COD的测定范围相对较窄,只能测定水中可被氧化分解的有机物的需氧量,并且容易受到水样色度、盐度、PH值等因素的影响,需要进行样品预处理和标准化处理。
此外,TOC和COD在应用领域上也有所不同。
TOC更多用于监测和评估水体中有机碳的总含量,适用于纯水、饮用水、地表水、生活污水等水质监测领域。
而COD更多用于评估水体中有机物氧化分解的需氧量,适用于工业废水、化工废水、污水处理厂等环境中水质的监测和评估。
综上所述,TOC和COD是两个在水质监测领域中常用的有机污染物指标,它们各有特点和应用范围。
在实际应用中,我们需要根据具体的监测目的和要求来选择合适的指标,以准确评估水体的有机物含量和氧化性质。
TOC和COD作为水质指标,对于监测和评估水体的有机污染物含量和氧化性质具有重要意义。
在实际的水质监测和环境保护中,我们不仅需要了解它们的原理和特点,还需更深入地探讨它们的应用及在水质管理和保护中的作用。
首先,TOC和COD的测定方法和原理不同,这决定了它们在监测和评估水质中的具体应用也会有所区别。
TOC是通过测定水样中的有机碳总量来评估水质,因此适用于对水体中有机物的总体状况进行监测,比如对于地表水、饮用水和工业废水的监测、以及对于水体中有机物的变化趋势进行研究等。
而COD则是通过测定水样中有机物的氧化消耗量来评估水质,因此适用于具体针对水体中有机物的氧化性质、需氧量和污染程度等方面进行监测,比如对于化工废水、污水处理厂出水和环境水体的监测等。
bod cod toc指标

bod cod toc指标一、什么是bod、cod和toc指标?1. bod指标bod是生化需氧量(Biochemical Oxygen Demand)的缩写,是用来衡量水体中有机物被微生物氧化分解的能力。
bod指标是通过测定水样中微生物在一定条件下对有机物进行氧化所需的氧气量来确定的。
bod指标通常被用来评估水体中的有机污染程度,较高的bod值表示水体中有机物质的含量较高,水体的污染程度也相应较高。
2. cod指标cod是化学需氧量(Chemical Oxygen Demand)的缩写,是用来衡量水体中有机物被氧化分解的能力。
cod指标是通过测定水样中氧化剂(通常是高浓度的二氧化钾溶液)对有机物进行氧化所需的氧气量来确定的。
cod指标可以用来评估水体中有机污染物的总量,它不仅包括可被微生物分解的有机物质,还包括无法被微生物分解的有机物质。
3. toc指标toc是总有机碳(Total Organic Carbon)的缩写,是用来衡量水体中有机物的总含量。
toc指标是通过测定水样中所有有机碳的总量来确定的。
toc指标可以用来评估水体中有机物的总体污染程度,它不仅包括可被微生物分解的有机物质,还包括无法被微生物分解的有机物质。
二、bod、cod和toc指标的应用1. 环境监测bod、cod和toc指标常常被用于环境监测中,特别是对水体的监测。
通过监测bod、cod和toc指标,可以评估水体的污染程度,判断水体是否适合用于饮用水、农业灌溉或工业用水等用途。
这些指标还可以用来评估废水处理系统的效果,监测废水排放是否符合环保标准。
2. 水质评估bod、cod和toc指标可以用来评估水体的质量。
根据这些指标的测定结果,可以判断水体中有机物质的含量和有机污染物的总量,从而评估水体的污染程度。
这对于保护水资源、维护生态平衡以及保障人类健康具有重要意义。
3. 水处理工艺控制bod、cod和toc指标对于水处理工艺的控制也非常重要。
TOC和COD指标对水质安全究竟有多重要

TOC和COD指标对水质安全究竟有多重要水质安全监测有常规指标,TOC和COD就是其中重要的两项,但这两项指标对水质安全究竟有多重要,很多人都不太了解。
TOC即总有机碳,以碳的含量表示水中有机物的总量。
水的TOC值越高,说明水中有机物含量越高,因此,TOC是评价水质有机污染的重要指标之一,可表征水中的细菌、抗菌药物、化学农药、多环芳烃有机物等物质的含量。
饮用TOC超标的水可能会引起呕吐、腹泻,严重时会造成肝胆损伤,神经、免疫系统受损等。
COD则是一个同样重要而且是在国家饮用水平板标准中重要指标之一。
COD超标的水,会使人体免疫力降低,影响人的生育能力,甚至导致癌症,对神经系统产生干扰。
而城市自来水输送网二次污染的风险非常大,家中的水龙头流出的自来水不一定安全,因此,挑选好的净水器是保障饮用水安全的主要举措之一。
大多数净水器一般仅具备简单的过滤功能,但有小部分净水器比如一目科技的智能龙头监测净水器,还实现了监测技术与大数据分析技术的结合。
它能够通过光谱算法对收集到的光信号进行分析,得到最为准确的测量结果。
而后通过光谱传感器收集水质数据,进行大数据分析,将最终分析结果呈现在用户手中。
用户可以通过手机APP进行数据查询及统计分析,从而获得水质超标自动预警和水质情况综合分析。
这样的净水器基本上做到了水质检测与水质安全的全透明。
而一目新上市的智能监测台式净饮机也具备这两种结合技术。
TOC和COD指标应当得到重视,人们只有采取措施进行监测,才能保障用水的水质安全。
TOC与COD的比较

TOC与COD勺比较1. COD(化学耗氧量)-不充分氧化有机物(芳香烃尖有机物、环状氮化合物等)—亚硝酸、铁(U)、硫化物等无机还原物也可氧化,使测试结果偏高-测试时间长(国标法测试时间: 2 小时)-使用药品量大,维护管理繁琐,维护管理费用高。
—排放有害物质,(Cr6+和汞)-由于使用强酸(浓硫酸)和强氧化剂(重铬酸钾),容易造成部件腐蚀。
—在线COD与国标法中的COD含义并不相同,因为反应条件、反应时间等不同,造成测试结果不一致。
在线COD^国标中COD是否相同?COD是通过测试样品中的有机物在氧化剂(重铬酸钾)氧化过程中,所消耗掉的氧化剂的量,从而间接地得出样品中有机物浓度的一种方法。
COD是一种试验方法,并不是分析方法。
—物质世界中并没有COD这种成分,或元素。
—在测试特定成分或元素时,即使测试方法不同,但只要准确测试出需测试的成分或元素即可。
—而COD则不同,必须严格按照规定方法的条件和程序进行分析,这点非常重要。
在COD M试中,有机物的氧化率很容易受到氧化剂或药品种类、浓度以及加热温度、反应时间的影响。
—氧化剂:重铬酸钾(K2Cr2O7)—氧化催化剂:硫酸银(Ag2SO4)—屏蔽剂(防氯离子干扰物):硫酸泵(HgSO)4—加热条件:加热至沸 2 小时由上可以看出,必须严格按照规定方法进行测试,否则COD勺测试结果大不相同。
但是,即使按国标法的在线COD也存在一些问题:—重铬酸钾中含有有害Cr6+—硫酸银价格昂贵,运行成本高—硫酸泵含有害水银—2小时加热对于在线分析,时间太长。
为了解决这些问题,人们采取各种办法,例如:不使用有害试剂,缩短测试时间等,结果出现了与国标法不同的在线“ CODT。
目前所销售的在线COD计无论试剂种类、浓度、加热时间、温度等都不是严格遵守规定方法的COD这些在线COD计都只是使用了在线COD勺名称,而测试方法却与国标法截然不同。
越追求安全、方便、迅速的在线测试方法,离国标法就越远。
污水处理中的COD和TOC分析方法

CHAPTER
COD分析方法
实验室标准方法是一种传统的化学分析方法,通过使用重铬酸钾和硫酸银作为氧化剂,在165℃的回流条件下,消解水样中的有机物,然后通过滴定法测量剩余的氧化剂量,从而计算出COD值。该方法准确度高,但耗时长,需要专业人员操作,且对样品前处理要求较高。
实验室标准方法通常用于对污水处理厂进出水、排放口等水质监测,以及工业废水处理效果的评估。
快速测定方法是一种基于试剂盒或便携式分析仪的测定方法,通过使用预制的试剂和仪器,快速测定水样中的COD值。该方法操作简便、快速,适合现场快速检测,但准确度相对较低。
快速测定方法常用于应急监测、野外调查等场合,也可用于污水处理过程中的在线监测。
在线监测仪器是一种实时监测水质的仪器,通过自动采样和分析,能够连续监测水样中的COD值。该仪器具有连续监测、实时反馈、远程控制等功能,可广泛应用于污水处理厂的工艺控制和优化。
检测下限
提高分析方法的抗干扰能力,降低实际应用中的误差。
抗干扰能力
1
2
3
监测仪器将趋向于智能化,具备自动分析、数据传输、远程控制等功能。
Байду номын сангаас智能化
开发便携式监测仪器,方便现场快速检测和移动监测。
便携化
实现监测仪器与互联网的连接,实现数据共享和远程监控。
网络化
THANKS
感谢您的观看。
在线监测仪器需要定期进行校准和维护,以确保监测数据的准确性和可靠性。
03
CHAPTER
TOC分析方法
将样品中的有机碳燃烧成二氧化碳,然后使用非分散红外吸收法测定二氧化碳的浓度,从而计算出有机碳的含量。
燃烧氧化-非分散红外吸收法
通过重铬酸钾氧化样品中的有机物,然后使用分光光度法测定剩余重铬酸钾的量,从而计算出有机物的含量。
关于TOC与COD的比较

关于TOC与COD的比较1. 介绍在信息科技领域,TOC (Table of Contents) 与 COD (Content on Demand) 是常见的概念,二者在内容组织和呈现上有着一些不同。
本文将对TOC与COD进行比较,探讨它们各自的特点和适用场景。
2. TOC的特点TOC是目录的意思,通常表示一个文档或网页中的内容结构和层次关系。
TOC通常以列表的形式展现,列出了文档中各个部分的标题或关键词,并提供了跳转链接。
TOC可以帮助读者快速了解文档的结构,方便查找和导航内容。
3. COD的特点COD是按需内容的意思,指的是根据用户需求动态生成和展示内容。
COD通常根据用户的搜索关键词或点击行为,实时调整页面内容,使用户能够精准获取所需信息。
COD注重个性化定制和用户体验,能够提高用户满意度。
4. TOC与COD的比较•结构: TOC是静态的内容结构,通过列表展示文档的组织架构;COD是动态的内容呈现方式,根据用户需求实时生成内容。
•导航性: TOC适用于大篇幅文档,帮助用户快速定位相关内容;COD更适用于信息量较大或搜索需求复杂的场景,提供了个性化的内容展示方式。
•用户体验: TOC提供了整体内容结构的概览,用户可以全面了解文档的内容;COD更关注用户的实时需求,减少信息检索的复杂性,提高了用户体验。
5. 应用场景•TOC的应用场景:–长篇幅文档的导航和结构展示。
–技术文档、学术论文等具有明确结构的内容。
•COD的应用场景:–搜索引擎、电子商务网站等需要根据用户需求实时展现内容的平台。
–个性化推荐系统、新闻资讯类应用等需要根据用户兴趣生成内容的场景。
6. 结论TOC和COD都是信息组织和呈现的重要方式,各有优劣。
在实际应用中,根据具体需求和用户体验考虑,选择合适的方式来组织和展示内容,能够更好地满足用户的需求,提高信息检索的效率和体验。
以上是关于TOC与COD的比较的一些内容,希望能够对读者有所帮助。
TOC, TOD, COD, BOD的概念、区别和关系(整理)

TOC,TOD,COD,BOD的概念、区别和关系第一部分基本概念1.1 总有机碳(TOC)总有机碳(Total Organic Carbon,TOC)是指水体中溶解性和悬浮性有机物含碳的总量,是以碳的含量表示水中有机物质的总量,结果以碳(C)的浓度(mg/L)表示。
水中有机物的种类很多,除含碳外,还含有氢、氮、硫等元素,还不能全部进行分离鉴定。
TOC是一个快速检定的综合指标,它以碳的数量表示水中含有机物的总量,能完全反映有机物对水体的污染程度。
碳是一切有机物的共同成分,组成有机物的主要元素,水的TOC值越高,说明水中有机物含量越高,因此,TOC可以作为评价水质有机污染的指标。
当然,由于它排除了其他元素,如高含N、S或P等元素有机物在燃烧氧化过程中,同样参与了氧化反应,但TOC以C计结果中并不能反映出这部分有机物的含量。
一般城市污水的TOC可达200mg/L,工业污水的TOC范围较宽,最高的可达几万mg/L,污水经过二级生物处理后的TOC一般<50mg/L。
化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)是间接测定水中有机物的方法,一切有机物都是以有机碳组成,水中有机物在氧化时释放出的碳与氧结合生成CO2,测定生成的CO2是直接测定有机物的方法,因此TOC是直接测量水中有机污染物较好的方法。
它是比COD和BOD5更能确切表示水中有机污染物的综合指标。
水中TOC的测定是通常采用仪器进行测定。
按工作原理不同,可分为燃烧氧化-非分散红外吸收法(NDIR)、电导法、湿法氧化-非分散红外吸收法等。
如采用直接燃烧氧化-非分散红外法和过硫酸钾(K2S2O8)氧化-非分散红外法的总有机碳监测仪等。
其中燃烧氧化-非分散红外吸收法流程简单、重现性好、灵敏度高,在国内外被广泛采用。
TOC的测定采用燃烧法,因此能将有机物全部氧化,它比BOD5或COD更能直接表示有机物的总量。
但由于它不能反映水中有机物的种类和组成,因而不能反映总量相同的总有机碳所造成的不同污染后果,通常作为评价水体有机物污染程度的重要依据。
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TOC与COD的比较
1.COD(化学耗氧量)
-不充分氧化有机物(芳香烃尖有机物、环状氮化合物等)
-亚硝酸、铁(Ⅱ)、硫化物等无机还原物也可氧化,使测试结果偏高
-测试时间长(国标法测试时间:2小时)
-使用药品量大,维护管理繁琐,维护管理费用高。
-排放有害物质,(Cr6+和汞)
-由于使用强酸(浓硫酸)和强氧化剂(重铬酸钾),容易造成部件腐蚀。
-在线COD与国标法中的COD含义并不相同,因为反应条件、反应时间等不同,造成测试结果不一致。
在线COD与国标中COD是否相同?
COD是通过测试样品中的有机物在氧化剂(重铬酸钾)氧化过程中,所消耗掉的氧化剂的量,从而间接地得出样品中有机物浓度的一种方法。
COD是一种试验方法,并不是分析方法。
-物质世界中并没有COD这种成分,或元素。
-在测试特定成分或元素时,即使测试方法不同,但只要准确测试出需测试的成分或元素即可。
-而COD则不同,必须严格按照规定方法的条件和程序进行分析,这点非常重要。
在COD测试中,有机物的氧化率很容易受到氧化剂或药品种类、浓度以及加热温度、反应时间的影响。
-氧化剂:重铬酸钾(K2Cr2O7)
-氧化催化剂:硫酸银(Ag2SO4)
-屏蔽剂(防氯离子干扰物):硫酸泵(HgSO4)
-加热条件:加热至沸2小时
由上可以看出,必须严格按照规定方法进行测试,否则COD的测试结果大不相同。
但是,即使按国标法的在线COD也存在一些问题:
-重铬酸钾中含有有害Cr6+
-硫酸银价格昂贵,运行成本高
-硫酸泵含有害水银
-2小时加热对于在线分析,时间太长。
为了解决这些问题,人们采取各种办法,例如:不使用有害试剂,缩短测试时间等,结果出现了与国标法不同的在线“COD计”。
目前所销售的在线COD计无论试剂种类、浓度、加热时间、温度等都不是严格遵守规定方法的COD。
这些在线COD计都只是使用了在线COD的名称,而测试方法却与国标法截然不同。
越追求安全、方便、迅速的在线测试方法,离国标法就越远。
2.总有机碳(TOC:Total Organic Carbon)
几乎所有的有机物均可检测,氧化率约100%(特别是燃烧式TOC)
测试迅速、精确度高、灵敏度高-适合在线分析
不使用氧化试剂,维护管理少,运行成本低,是COD测试的十分之一。
在欧美及日本等发达国家已广泛使用TOC管理废水及水处理.
.TOC测试仪的基本原理
一般情况下,水中的无机碳包括碳酸盐和碳酸氢盐,有机碳(TOC)存在于所有的有机化合物中,这两种碳素统称为总碳(TC),三者的关系如公式[1]所示:
TOC = TC – IC [1]
因此,测量已除去无机碳的样品(称为试样)中的总碳量,从而测量有机碳的总量(TOC 作为水污染指标)。
.TOC测试的测量原理
“Toray” 自动TOC分析仪是采用全自动间歇式盐酸曝气法去除无机碳的在线检测仪器,采用低温密封燃烧技术,用非发散红外法测量去除无机碳后的试样,以获得总有机碳的含量。
供给TOC分析仪的试样进入曝气筒中,以去除无机碳:经冲洗装置以置换分析仪管路中以前残留的试样后,称取定量的水样,加入定量的盐酸,在预先设定的时间内进行曝气,去除无机碳。
氮气或洁净的空气(去除CO2)作为载气连续供向红外分析仪、燃烧炉和去湿器。
试样燃烧过程中,试样要在650℃条件下燃烧,以免产生水雾污染红外分析仪的室壁,而且保证试样在650℃下充分燃烧,这时停止供应载气,燃烧管要密封,取定量的已除去无机碳的试样加入到密封的燃烧管中,在设定的时间内进行燃烧,有机污染物质进行完全氧化。
之后,密封的燃烧管解除密封状态,进入稳定状态。
燃烧所产生的所有的气体与载气一起在去湿器中除去湿气后,进入红外分析仪,得到燃烧气体中CO2浓度的电子信号。
通过自动零点补偿后,经线形信号转换,显示TOC浓度,或以趋势图或波峰的形式记录下来(外部输出转换)。
3.TOC与COD的相关性
为了及时了解水质变化动态,尤其是为了及时监督废水排放,目前国内外已广泛采用TOC监测。
TOC与COD、BOD5之间有一定的相关性,但不同行业相关系数不同。
当水体中有机物的组成相对稳定时,TOC与COD之间具有稳定的相关关系,只要经过对照实验,就能找到相关系数。
例如日本总结出在四种行业排放的废水中COD与TOC的相关关系:
在中国,自2000年9月,我公司在浙江嘉兴民丰造纸厂,利用日本东丽公司制造
的TOC-620在线测定仪测定排放废水的TOC值,同时用实验室的标准方法测定同一水样的COD值,结果如下:
(mg/l )
标准方法测
48.6123.1105.994130.486.780.359.4556.95定的COD Cr值
(mg/l)
得其关系为:COD=3.14TOC+21.31 r=0.9992
其线性如下图:COD(mg/l)
140
●
120
●
100
●●
80
●
60
●
40
20
TOC(mg/l)
在民丰造纸厂用该套TOC测试仪,测定该厂排放废水的TOC值,同时用实验室的标准方法测定同一水样的COD值。
通过对比实验,得出TOC-620在线测试仪所测试的显示的COD 值与实验室CODCr的对比曲线如下:
7.几种TOC测试方法的比较
常见的各种TOC测定仪的比较见表一至表三。
通过比较可以看出,低温密封燃烧方式(如TEK公司生产的TOC-620型)具有灵敏度高,适用范围广,燃烧管寿命长等优点,是目前在线监测的首选类型。
表一:燃烧氧化法的比较
表二:污染源用TOC自动分析装置比较表
表三:流域用TOC自动分析装置比较表
*1 关于紫外线氧化方式的TOC计的妨碍物质
(1)对于紫外线氧化分解方式的TOC计来说,如果水样中含有卤素(特别是氯),TOC 测量值会低于理论值。
根据氯的含量,测量值会下降到理论值的一半以下,(并且因为氧化能力会随着氯浓度的变化而改变,所以无法进行补偿)。
海水中的NaCl含量为30000ppm,所以只要水样中混入海水,就无法得到正确的TOC值。
(2)如果水样中含有过氧化氢等容易气化的物质,就会对生成的二氧化碳起稀释作用,从而造成测量误差。
COD TOC 两种仪器特点对比
在不同燃烧条件及不同燃烧温度下,水中有机污染物的氧化率
燃烧法测定TOC的氧化曲线如下图所示:
氧化率
100%
TORAY低温密闭燃烧法的优点
1、因为温度低,触媒的寿命比其他高温开放式燃烧法的最小延长一倍。
2、可测试高含盐量水样,可以准确测量消毒废水等。
连海水亦可测定。
但开放式燃烧不可
以。
3、氧化充分,测定准确度高。
4、密闭式燃烧可以防止杂质进入NDIR,延长NDIR的使用寿命,提高其测试稳定性。
5、省电,延长燃烧炉寿命。
运行简单,费用低。