水质监测与化学耗氧量的测定
水中化学耗氧量的测定方法

水中化学耗氧量的测定方法
1.准备样品:取一定量的水样,过滤除去悬浮物,并记录样品的体积。
2.制备试剂:将1.68克的硫酸钾和10克的氢氧化钠分别溶解于1000毫升的去离子水中,配制成1mol/L的硫酸钾和1mol/L的氢氧化钠溶液。
3.进行反应:将样品倒入500毫升的锥形瓶中,精确加入50毫升的1mol/L的氢氧化钠溶液和50毫升的1mol/L的硫酸钾溶液,并立即用塞子将瓶口封闭,并在密闭状态下进行反应。
将反应瓶置于20℃左右的恒温水浴中反应2小时,使水中的有机物被氧化,消耗溶液中的氧气。
4.终点检测:将反应瓶取出,用酸碱指示剂检测其PH值,如果PH值大于8.3,说明反应已经完成。
然后再取一瓶空白水样,用同样的方法进行反应,作为对照组。
5.计算化学耗氧量:将反应后的样品和空白水样分别进行滴定,记录用氧的体积差值,即为化学耗氧量。
注意事项:
1.为了保证测量结果的准确性,需要精确称量试剂,控制反应时间和温度等条件。
2.在进行反应过程中,反应瓶需要严格密闭,以保证反应的正常进行。
3.在进行滴定时,需要注意滴定液的浓度和滴定速度,以避免误
差的产生。
4.在实验操作过程中,需要注意安全,避免试剂对人身造成伤害。
水中化学耗氧量的测定实验报告

水中化学耗氧量的测定实验报告水中化学耗氧量(COD)的测定(高锰酸钾法)一、实验目的1、对水样中耗氧量COD与水体污染的关系有所了解2、掌握高锰酸钾法测定水中COD的原理及方法二、实验原理化学需氧量(COD)是反映水质受有机物污染情况的一个重大指标,本实验通过用酸性高锰酸钾煮沸消解法,对武汉东湖内的水样进行化学耗氧量的测定。
测定时,在水样中加入H2SO4及一定量的KMnO4溶液,置沸水浴中加热使其中的还原性物质氧化,剩余的KMnO4用一定量过量的NaC2O4还原,再以KMnO4标准溶液返滴定NaC2O4的过量部分。
在煮沸过程中,KMnO4和还原性物质作用:4MnO4- + 5C + 12H+ = 4Mn2+ + 5CO2 + 6H2O 剩余的KMnO4用NaC2O4还原:2MnO4- + 5C2O42- + 16H+ = 2Mn2+ + 10CO2 + 8H2O 再以KMnO4返滴NaC2O4过量部分,通过实际消耗KMnO4的量来计算水中还原性物质的量。
三、主要试剂0.01mol/LKMnO40.01mol/LNa2C2O41:3H2SO4四、实验步骤1、Na2C2O4 0.01mol/L标准溶液的配制将Na2C2O4于100-105℃干燥2h, 准确称取6.701g于烧杯中,加水溶解后定量转移至1000ml容量瓶中,以水稀释至刻度线。
取上液100ml稀至1升,得到0.01mol/L标准溶液。
2、KMnO4 0.01mol/L溶液的配制称取3.3g KMnO4溶于1.05升水中,煮沸15min,静置2天,以“4”号砂芯漏斗过滤,保存于棕色瓶中(此溶液约0.1mol/L KMnO4溶液)。
取上液100ml稀至1升,摇匀。
3、水中耗氧量的测定用移液管准确移取100ml的水样,置于250ml锥形瓶中。
加入5ml 1:3H2SO4,再加入10ml 0.01mol/L KMnO4溶液,若此时紫红色消失,应补加KMnO4溶液,记录KMnO4总体积用量V1(若紫红色不消失,则V1=10ml),置沸水浴锅30min(或加热煮沸10min),取出趁热加10ml 0.01mol/L Na2C2O4溶液,充分振荡,此时溶液应由红色转为无色(若仍为红色,可再补加5ml)。
HJ505-2009 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法

HJ505-2009 水质五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法【文档模板】HJ505-2009 水质五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法1. 引言详细说明了HJ505-2009标准中涉及水质五日生化需氧量(BOD5)的测定方法——稀释与接种法。
本方法适用于水质监测、环境评估等领域,能够准确测定水样中的生化需氧量,为环境保护提供依据。
2. 范围适用于水质五日生化需氧量(BOD5)的测定,内容包括样品采集、稀释与接种过程、反应时间、测定方法、数据处理等。
3. 术语和定义在中,以下术语和定义适用:3.1 BOD5:五日生化需氧量 (Biochemical Oxygen Demand) 的简称,表示水样中总有机物被微生物氧化分解的能力。
3.2 稀释:对于高浓度的水样进行适当的稀释,以获得合适的反应条件。
3.3 接种:向稀释后的水样中加入适量的富含微生物的接种物。
4. 测定方法4.1 样品采集4.1.1 采集样品应代表性,避免受到外界污染。
4.1.2 样品需要尽快送至实验室进行分析,以防样品质量变化。
4.2 稀释与接种4.2.1 根据样品的BOD5含量,选择合适的稀释倍数。
4.2.2 将适量的样品与培养基按比例混合,得到稀释后的水样。
4.2.3 向稀释后的水样中加入适量的接种物,使水样中含有足够的微生物。
4.3 反应时间4.3.1 将稀释后的水样装入密封好的容器中,放置于恒温槽中。
4.3.2 反应时间应为五天。
4.4 测定方法4.4.1 反应结束后,通过耗氧量对比法测定样品与对照样品的溶解氧差值,计算出BOD5值。
4.4.2 可采用滴定法、电极法等方法进行溶解氧的测定。
4.5 数据处理4.5.1 记录测定过程中的条件和操作细节,确保数据的准确性。
4.5.2 利用计算公式计算出BOD5值,并进行数据分析。
5. 附件所涉及的附件如下:附件1:样品采集记录表附件2:稀释与接种记录表附件3:测定数据记录表6. 法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下:法律名词1:注释1法律名词2:注释27. 实际执行中可能遇到的困难及解决办法7.1 困难1:反应容器泄漏导致结果不准确。
环境监测中高锰酸盐指数(IMn)、化学需氧量(CODCr)、五日生化需氧量(BOD5)方法比较及相关

环境监测中高锰酸盐指数(IMn)、化学需氧量(CODCr)、五日生化需氧量(BOD5)方法比较及相关性分析发布时间:2022-08-01T08:36:07.415Z 来源:《科学与技术》2022年第6期作者:徐家艳[导读] 高锰酸盐指数(IMn)、化学需氧量(CODCr)、五日生活需氧量(BOD5)等指标是反映水体受到耗氧有机物污染的综合指标,徐家艳大理州生态环境局南涧分局生态环境监测站云南大理南涧 675700摘要:高锰酸盐指数(IMn)、化学需氧量(CODCr)、五日生活需氧量(BOD5)等指标是反映水体受到耗氧有机物污染的综合指标,对于废水处理效果的控制及对地表水水质的评价多用这些指标,故在环境监测工作中,多数水样的项目都会涉及高锰酸盐指数(IMn)、化学需氧量(CODCr)、五日生活需氧量(BOD5)这三个指标。
这些指标相互间有一定的相关性,但由于其物理含义不同难于互相取代;由于水质耗氧有机物组成不同,这种相关性又不是固定的而是有较大的变化。
本文从环境监测工作实际出发,从高锰酸盐指数(IMn)、化学需氧量(CODCr)、五日生活需氧量(BOD5)三个常用指标的定义、分析方法原理、监测数据对比,从而进一步明确三者的相关性。
1.高锰酸盐指数(IMn)、化学需氧量(CODCr)、五日生活需氧量(BOD5)方法原理1.1高锰酸盐指数是指在酸性或碱性介质中,用高锰酸钾为氧化剂,处理水样时所消耗氧化剂的量,以氧的㎎/L来表示。
水中的硫化物、亚铁盐、亚硝酸盐等还原性无机物和在此条件下可被氧化的有机物均可消耗高锰酸钾。
故而高锰酸盐指数是衡量地表水受还原性无机物和有机物污染的重要指标。
方法原理:高锰酸盐指数测定方法详见《水质高锰酸盐指数的测定》(GB11892-89),其中酸性法基本原理是水样中加入硫酸使其呈酸性后,加入已知量的高锰酸钾溶液,在沸水浴中加热30分钟,高锰酸钾将样品中的某些有机物和无机还原性物质氧化,反应后加入过量的草酸钠还原剩余的高锰酸钾,再用高锰酸钾标准溶液回滴过量的草酸钠,通过计算得到样品中的高锰酸盐指数。
水污染 化学需氧量

水污染化学需氧量化学需氧量cod(chemical oxygen demand)是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。
废水、废水处理厂出水和受污染的水中,能被强氧化剂氧化的物质(一般为有机物)的氧当量。
在河流污染和工业废水性质的研究以及废水处理厂的运行管理中,它是一个重要的而且能较快测定的有机物污染参数,故常以符号 cod表示。
◆ ◆ ◆测定方法:重铬酸盐法、高锰(kmno4)酸钾法、分光光度法、快速消解法、快速消解分光光度法。
水样在一定条件下,以氧化1升水样中还原性物质所消耗的氧化剂的量为指标,折算成每升水样全部被氧化后,需要的氧的毫克数,以mg/l表示。
它反映了水中受还原性物质污染的程度。
该指标也作为有机物相对含量的综合指标之一。
一般测量化学需氧量所用的氧化剂为高锰(kmno4)酸钾或重铬酸钾,使用不同的氧化剂得出的数值也不同,因此需要注明检测方法。
为了统一具有可比性,各国都有一定的监测标准。
根据所加强氧化剂的不同,分别成为重铬酸钾耗氧量(习惯上称为化学需氧量,chemical oxygen demand,简称cod )和高锰(kmno4)酸钾耗氧量(习惯上称为耗氧量,chemical oxygen,简称oc,也称为高锰酸盐指数)。
化学需氧量(cod)还可与生化需氧量(bod)比较,bod/cod的比率反映出了污水的生物降解能力。
生化需氧量分析花费时间较长,一般在20天以上水中生物方能基本消耗完全,为便捷一般取五天时已耗氧约95%为环境监测数据,标志为bod5。
详解化学需氧量表示在强酸性条件下重铬酸钾氧化一升污水中有机物所需的氧量,可大致表示污水中的有机物量。
cod是指标水体有机污染的一项重要指标,能够反应出水体的污染程度。
所谓化学需氧量(cod),是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。
它是表示水中还原性物质多少的一个指标。
水中的还原性物质有各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等,但主要的是有机物。
水质化学耗氧量的测定(快速法)

水质化学需氧量(COD)的测定——快速法1.范围本方法可以测定地表水、生活污水、工业废水(包括高盐废水)的化学需氧量。
2.方法概要在强酸性介质中,复合催化剂存在下,于165℃左右恒温消解水样10~15分钟,水体中还原物质被重铬酸钾氧化,六价铬离子被还原成三价铬离子,水体中化学需氧量与还原生成的Cr3+浓度成正比。
消解后采用分光光度法在波长610nm左右测定Cr3+吸光度,按标准曲线换算成被测水样的化学需氧量。
3.仪器3.1分光光度计3.2快速COD消解器4.试剂4.1 浓硫酸:比重1.84,AR。
4.2 消解或专用氧化剂。
4.3 催化剂使用液:称取8.8g分析纯Ag2SO4,溶解于1000mL浓硫酸中,或采用25mL专用催化剂,移入250mL容量瓶中,用浓硫酸定容至标线。
4.4 掩蔽剂:称取20.0g分析纯HgSO,溶解于1:10稀硫酸中,定容到100mL,摇匀并使其充分溶解(如难溶可在电炉上稍微加热使其溶解)备用。
4.5 邻苯二甲酸氢钾标准溶液:称取0.8502g邻苯二甲酸氢钾(基准试剂)用蒸馏水溶解后,转移至1L容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻线。
此贮备液COD值为1000mg/L。
5.分析步骤5.1标准曲线的绘制5.1.1向一系列干燥洁净的反应管中,分别加入邻苯二甲酸氢钾溶液0、0.2、0.5、1.0、2.0、2.0mL 3.0 m(其相应的理论值为0、66.7、166.7、333.3、666.7、1000mg/L)本方法规定试样体积为3.0mL不足者用水补至3.0mL。
5.1.2每支反应管中加入1点氯掩蔽剂、0.8mL专用氧化剂,摇匀。
5.1.3垂直快速加入5.6mL催化剂使用液,如发现溶液上下颜色不均,说明加入方法不当,可具塞摇匀,否则,将引起加热过程飞溅。
5.1.4将反应管依次置于仪器上部加热孔内(严禁反应管盖塞加热)待温度指示回升到165±0.5℃时,按动“回零键“此时,仪器显示由标准时间变为计时状态,对恒温消解反应进行计时。
实验十二 水样化学耗氧量的测定

实验十二、水样化学耗氧量的测定一、实验目的:实验日期:2010、5、24/281、掌握KMnO4法测定水样中COD的原理和方法。
2、了解水样的采集及保存方法。
3、了解水中化学耗氧量与水质污染的关系。
二、实验原理:水中化学耗氧量(简称COD)的大小是量度水体受还原性物质污染程度的综合性指标。
COD是指在一定条件下,用一种氧化剂定量地氧化水中可还原性物质(无机物和有机物)时所消耗氧化剂的量数,以每升多少毫克氧表示(O2mg∙L-1),不同条件下得出的COD值不同。
清洁的地面水中有机物的含量较低,COD 小于3~4 mg∙L-1。
轻度污染的水源COD可达4~10 mg∙L-1,若水中COD 大于10 mg∙L-1,认为水质较严重污染。
清洁海水的COD小于0.5 mg∙L-1。
目前COD的测定多采用KMnO4和K2Cr2O7两种方法,KMnO4法适合测定地面水,河水等污染不十分严重的水。
在酸性(稀硫酸)介质中,加入一定量过量的KMnO4溶液,加热使水中的有机物充分与之作用。
剩余的KMnO4,再加入一定量过量的Na2C2O4溶液还原,剩余的C2O42-再用KMnO4溶液回滴。
反应式如下:4 KMnO4 + 6H2SO4 + 5C = 2K2SO4 + 4MnSO4 + 5CO2↑+ 6H2O2MnO4-+ 5C2O42- + 16H+ = 2Mn2+ + 8H2O + 10CO2↑O2+4H++4e=2H2O水样中Cl-的浓度大于300mg∙L-1时将使结果偏高,通常加入Ag2SO4除去Cl-。
1g Ag2SO4可消除200mg Cl-的干扰。
或将水样稀释消除干扰。
取水样后立即加入H2SO4使其pH<2,抑制微生物繁殖并立即进行分析,如需放置可加入少量CuSO4,以抑制微生物对有机物的分解。
取水样的体积视水样的外观情况而定。
洁净透明的水样一般取100mL;浑浊的水样一般取10~30mL,补加蒸馏水至100mL。
水中化学耗氧量的测定方法

水中化学耗氧量的测定方法
水中化学耗氧量是指在水体中,由于微生物分解有机物质所产生的化学反应,消耗氧气的量。
它是衡量水体污染程度的重要指标之一。
以下是水中化学耗氧量的测定方法:
1. 需要的设备和试剂:BOD瓶、恒温箱、温度计、分光光度计、硝酸钾、硫酸铝铵、氯化铂、碳酸钠、硫酸、去离子水。
2. 样品的处理:取一定量的水样,在恒温箱中保存24小时,使水样达到平衡状态。
然后称取一定量的水样放入BOD瓶内。
3. 加入试剂:向BOD瓶内加入一定量硝酸钾和硫酸铝铵,使水样中的氮和磷等有机物转化为氧化物。
然后加入一定量氯化铂作为催化剂。
4. 常温下放置:将BOD瓶放置于温度为20℃左右的恒温箱内,保存5天。
期间每天定期取出一瓶进行测定。
5. 光度计测定:在测定前,向每瓶水样中加入一定量的碳酸钠和硫酸,使溶液中的碱度达到一定值。
然后用分光光度计测定水样中的溶解氧浓度。
6. 计算耗氧量:根据不同时间点水样溶解氧浓度的变化,计算出水中化学耗氧量。
以上就是水中化学耗氧量的测定方法。
通过这种方法可以及时、准确地测定水体中的化学耗氧量,为环境监测和水质评价提供重要依据。
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新型 的 PbO2 电 极 在 测 定 COD 中 的 初 步 应 用[3] :以新型 PbO2 电极作为工业电极组成三电极工 作系统 ,以恒电位伏安法的原理测定电流值 ,并通过 增大电位气泡更新法对电极再生 ,来阻止电极表面 被污染 ,保证了测量的重现性 。通过对葡萄糖标准 溶液与邻苯二甲酸钾溶液 COD 的测定 ,表明此法有 好的运用价值 。
随着经济社会的迅猛发展 ,人口的急剧增长 ,水 环境问题将逾来逾严重 ,从而要求我们根据社会发 展的需要 ,进一步拓宽水环境监测范围 ,改进水环境 监测手段 ,提高快速反应能力 ,适时准确地向各级政 府部门提供科学 、公正 、可靠的水质监测数据 ,为水 资源的合理配置 、调度 、管理以及水资源保护和可持
微波消解无汞盐光度法测定 COD[4] 。本法与标 准法比较 ,省时省电 ,省试剂 ,不使用汞盐 ,二次污染 少 ;采用光度法测定 ,操作简便 ;对氯离子浓度较高
第202094卷年第4
月 2期
蒙桂娥 :水质监测与化学耗氧量的测定
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的水样 ,测定效果较好 ;适于批量水样的测定 ,且可 进行间断性的测试 。经实验证明 ,此法具有较好的 准确度和精密度 。
PID 调节温度控制等 ,实现精确反应温度 、自动测量 及控制 。
化学耗氧量 ( COD) 测定 ,从方法上来说一般分 为化学法和仪器法 。化学法又分为重铬酸钾法和高 锰酸钾法 ,而仪器法则包括光学分析法 、电化学分析 法。
重铬酸钾法是在强酸性溶液中用重铬酸钾氧化 水中的还原性物质 ,经 2h 回流后 ,过量的重铬酸钾 以试亚铁灵为指示剂 ,用硫酸亚铁铵标准溶液回滴 , 其中加硫酸银为催化剂 ,硫酸汞隐蔽氯离子的干扰 。 根据消耗的重铬酸钾量算出水中的化学耗氧量 COD , 以 氧 的 mg/ L 表 示 。此 法 是 标 准 法 ( GB 11914 —1989) 。
第202094卷年第4
月 2期
贵州化工 Guizhou Chemical化学耗氧量的测定
蒙桂娥
(贵州科技工程职业学院 ,贵州贵阳 ,550008)
摘 要 简述了水质监测 ,对水质监测的重要参数 ———化学耗氧量的主要测定方法作了简介和评述 。 关键词 水质监测 化学耗氧量 评述 中图分类号 X832 文献标识码 B 文章编号 1008 - 9411 (2004) 02 - 0027 - 03
化学法测定水中的 COD 主要是重铬酸钾法 ,作 为测定水中 COD 的经典方法 ,不少国家和地区仍采 用重铬酸钾法作为标准法 。该法测定结果可靠 ,重 现性好 , 但其操作繁 , 费时 (回流时间长达 2h) 、费 电 、实验花费大 (需以贵重的 Ag2SO4 作催化剂) ,且 使用了剧毒的硫酸汞 ,二次污染较严重 ,而且不适于 批量水样的测定 。针对标准法的不足 ,许多报道对 其提出了各种改良法 ,如以 Al2 (SO4) 3 和 MgSO4 代替 Ag2SO4 作催化剂进行 COD 测定 。(文献 1) 在硫酸 、 磷酸的混合液中 ,以 MnSO4 作催化剂 ,AgNO3 和 KCr (SO4) 2·12H2O 作氯离子的掩蔽剂 ,用铬酸钾法测定 COD ,回流时间只需 15min 且无汞的污染 。该方法具 有快速 、精密度较高 ,费用低 ,结果与标准方法无显 著性差异 。对氯离子浓度较高 COD 较低的水样 ,用 标准法测定 COD 会产生较大误差 ,且误差随氯离子 浓度的增大而增大 。这时采用不掩蔽氯离子测定水 中 COD 总量 ,减去氯离子自身产生的 COD 值 ,能较 准确地反映水样的 COD 值且结果重复性好 。国外 在研究高氯样品 COD 测定时 , 为消除氯离子的影 响 ,将高浓度的氯离子转化为氯化氢气体或加入络 合试剂 。 2. 2. 2 仪器分析法
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贵州化工 Guizhou Chemical Industry
2004 年 4 月 第 29 卷第 2 期
续利用提供决策依据 。
2 化学耗氧量 (COD) 测定
化学需氧量是水质评价的重要指标 ,它是指水 样在一定条件下用氧化剂处理时其还原性物质 (即 有机物和亚硝酸盐 、硫化物 、亚铁盐等无机物等) 消 耗该氧化剂的量 ,以氧的 mg/ L 表示 。它反映了水体 受还原性物质污染的程度 ,研究 COD 的最佳测试方 法 ,对于监控和治理工业废水 ,保护生态环境 ,有着 重要的意义 。因此 ,寻找一种既能缩短时间 、降低费 用 、减少污染又能满足测定要求的 COD 测定方法是 很有必要的 。目前人们除了探讨 COD 的活动规律 及在化学反应中的反应机理外 ,人们也研究并开发 出了各种测定 COD 的方法及有关仪器 ,为提高分析 速度 ,缩短回流过程 ,对 COD 测定法的改进主要集 中在样品消化 、抗氯干扰和测定手段等方面 。鉴于 这方面文献较多本文主要对近几年来的有关报道做 一简述与评论 。 2. 1 原理
水体除了水本身外 ,还包括悬浮物 、水生生物和 底泥等 。天然水体本身所具有净化污染物的能力 , 称为水体的自净作用 。按净化的机制 ,水体自净可 分为物理净化 、化学净化和生物净化 。水体的自净 作用过程进行得相当缓慢 ,自净能力也是有限的 。 当污染物进入水体后 ,其含量超过水体的自净能力 , 引起水质恶化 ,破坏了水体的原有用途时称为水体 污染 。水体中的主要污染物按其存在状态可分为悬 浮物质 、胶体物质和溶解物质三类 。悬浮物质主要
污水类型
监测项目
工业废水 生活污水
pH、色度 、悬浮物 、化学需氧量 、五日生化需 氧量 、挥发酚 、氰化物以及相应行业排放标 准中规定的监测项目等 。
化学需氧量 、五日生化需 氧 量 、悬 浮 物 、氨 氮 、总磷 、阴离子表面活性剂 、细菌总数 、总 大肠菌群等 。
医院污水
pH、色度 、余氯 、化学需氧量 、五日生化需氧 量 、悬浮物 、致病菌 、细菌总数 、总大肠菌群 。
仪器法就是利用各种仪器测定 COD 在化学反 应过程中或其生成物的各种物理信号 ,然后将这些
信号转变成电信号或者直接测定 COD 在电极反应 中的电信号 ,电信号再经放大处理或数模转换最后 才将结果输出到仪器表头从而可以直接测出 COD 的含量 ,同样的仪器法也必须考虑到各种干扰的产 生及排除以及仪器的灵敏度 、稳定性和选择性 。仪 器法在近几十来的发展中已在上述各方面取得了很 大的突破 ,使之测定 COD 早已成为可能并早有各种 商品问世 。 2. 2 应用与评述 2. 2. 1 化学法
水质监测的项目主要包括物理的 、化学的和生 物的三方面 ,但由于水体中通常都含有数目繁多的 化学物质和微生物 ,水体中污染物的浓度和分布是 随时间 、空间 、气象条件及污染源排放情况等多种因 素的变化而不断改变的 ,因而监测项目的选择首先 取决于水体目前和将来的用途 ,其次是监测站的职 能。
表 1 不同污水类型的监测项目
光度法与标准法测定水质中的 COD 具有很好 的可比性 ,一定的可靠性 ,较好的重复性 ,省时 、节约 试剂 ,样品消化多采用微波消解或高温加热 ,可消除 标准法的二次污染 。 2. 2. 3 COD 测定仪
水质在线自动监测系统 ,目前在国外的 ,地表 水 、污水及水厂的水质监测中 ,得到广泛使用 ,它是 一个把多个指标的分析仪组合起来 ,从采样 ,分析到 记录数据统计及远距离数据传输组成的系统 ,实现 在线自动监测 ,如河海大学水利科学研究所青年学 者洪陵成研制成功世界首台运用流动注射法技术的 d12001CODcr 全自动在线分析仪 。
水环境泛指水系统所处的环境 ,地球的自然环 境是由大气圈 、水圈 、岩石圈和生物圈构成的 ,水圈 与其余这几个圈相互作用 ,共同构成了地球的水环 境 。纯净的水只由氢 、氧两种元素组成 ,是不含有其 它成分的 ,但水不是孤立存在的 ,在不同的水环境 中 ,水会溶存有各种物理的 、化学的和生物的物质 。 水环境的好坏直接影响着人类的生存和发展 。水环 境包括水的数量 、质量及水与其它环境因素的相互 作用 。其中水的质量是水环境好坏的重要因素 ,水 质的好坏对人体的健康和生物的生长有着一定的影 响 ,从水质的评价上可以看出水环境的污染状况 。
高锰酸钾法分为酸性和碱性高锰酸钾法 。酸性 高锰酸钾法是在酸性和加热条件下 ,用高锰酸钾将 废水中某些有机及无机还原性物质氧化 ,反应后 ,剩 余的高锰酸钾 ,用过量的草酸钠还原 ,再以高锰酸钾 标准溶液回滴过量的草酸钠 。算出废水中所含有机 和无机还原性物质所消耗的高锰酸钾的量 ,仍以氧 的 mg/ L 表示 。碱性高锰酸钾法是在碱性溶液中 ,加 过量的高锰酸钾氧化废水中某些有机及无机还原性 物质 ,反应后 ,剩余的高锰酸钾 ,用过量的草酸钠还 原 ,再以高锰酸钾标准溶液回滴过量草酸钠 。在碱 性条件下 ,氯离子的不能被高锰酸钾氧化 。国际标 准化组织 ( ISO) 建议此法仅限于测定地表水 、饮用水 和生活污水 。
用分光光度法测定溶液的化学需氧量[5] : 采用 自行研制的消化液配合美国 HACH 公司的 MD45600 型 COD 反应仪及 DR/ 2010 型分光光度计测定溶液 的化学需氧量 (COD) 。在 2. 00mL 分析水样中加入 一定量自行研制的消化液和催化剂 ,消化反应一定 时间后 ,直接通过比色法用分光光度测定 COD ,操作 简便 ,检测速度快 ,测量费用低 ,准确 。
1 水质监测概况
全世界都在高速发展的今天 ,人类对水的需求 量正逐渐地增加 ,而与此同时 ,水资源的浪费 ,水土 的流失 ,水体的污染 ,也正威胁着人类的生存与发 展 。这其中 ,尤以水体污染最为严重 。
水质监测可分为水环境现状监测和水污染源监 测 。现状监测就是水环境监测者每月对特定断面进 行的监测 ,以了解这一特定断面从上一次的监测情 况到本次监测期间的水体内各相关参数的变化量 。 而对各排污口进行了监测就属于污染源监测 ,对污 染源的监测可以大致了解某一排污口在某时刻的排 污量 ,也就是这一排污口在监测时刻有多少污水排 入了水体 ,从而可以估算一定时段内污染源所排污 水对接纳水体的影响程度 。