(TOC瓶颈约束理论)TOC与COD的比较

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同一废水中TOC与COD的比较研究

同一废水中TOC与COD的比较研究
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TOC与COD的比较

TOC与COD的比较

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。

关于TOC与COD的比较

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。

浅谈TOC与CODCr的关系(推荐阅读)

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浅谈TOC与CODCr的关系(推荐阅读)第一篇:浅谈TOC与CODCr的关系浅谈TOC与CODCr的关系摘要:介绍了TOC和CODCr的含义,比较了TOC与CODCr测定方法、使用仪器的不同和各自的优缺点,并从理论上和实际水样测定中论述了TOC和CODCr的相关性。

对于不同的废水,TOC与CODCr的相关性不一样,必须先通过实验求出二者之间的关系。

1.CODCr和TOC的含义CODCr和TOC都是表示水体受有机污染程度的综合性指标,只是表示方法不同。

CODCr是指在一定条件下,水中易被强氧化剂(重铬酸钾)氧化的还原性物质所消耗的氧化剂的量,结果折算成氧(O)的量(以mg/L计),它反映了水中受还原性物质污染的程度,也反映了有机污染对水中溶解氧的影响。

水中还原性物质包括有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等,但由于水中消耗强氧化剂的物质主要为有机物,因此,CODCr 是表示水体有机污染程度的指标之一。

TOC表示水中总有机碳含量,是以碳量表示水体中有机物质总量的综合指标,所有含碳物质,包括苯、吡啶等芳香烃类等有毒有害物质均能反映在TOC指标值中,TOC不反映水的需氧量,因此与溶解氧之间没有关系。

由于CODCr是采用强氧化剂、加热回流的方法测定,只能将水中有机物部分氧化,氧化率较低,而TOC采用燃烧法或光催化氧化法测定,能将水中有机物全部氧化。

因此TOC比CODCr更能直接表示水中有机物的总量[1]。

2.CODCr与TOC测定方法、使用仪器的比较CODCr与TOC的测定方法不同,使用的仪器也不一样。

现将实验室及自动监测CODCr与TOC的有关内容进行比较,见表1。

从表1可看出,与TOC相比较,实验室测定CODCr由于采用化学分析法,需使用Ag2SO4作为催化剂,对于Cl-含量较高的水样,还需使用HgSO4作掩蔽剂,容易造成二次污染,且测定时间较长,即使目前的一些快速测定仪器,采用比色法测定CODCr,虽然简化了操作过程,但测定时间仍在2h以上,而TOC采用仪器法,不到10min即可测定一个样品,有些TOC还可配上自动进样系统,自动化程度较高。

关于TOC与COD的比较

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。

一文搞定TOD、TOC、COD、BOD,以及他们之间的关系

一文搞定TOD、TOC、COD、BOD,以及他们之间的关系

一文搞定TOD、TOC、COD、BOD,以及他们之间的关系表示水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TOD>COD>BOD5>TOC。

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(包括碳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。

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,最高的可达几万mg/L,污水经过二级生物处理后的TOC -般<50mg/L。

3.生化需氧量BOD生化需氧量全称为生物化学需氧量,简写为BOD,它表示在温度为20℃和有氧的条件下,好氧微生物分解水中有机物的生物化学氧化过程中消耗的溶解氧量,也就是水中可生物降解有机物稳定化所需要的氧量,单位为mg/L。

BOD不仅包括水中好氧微生物的增长繁殖或呼吸作用所消耗的氧量,还包括了硫化物、亚铁等还原性无机物所耗用的氧量,但这一部分的所占比例通常很小。

在20℃的自然条件下,有机物氧化到硝化阶段、即实现全部分解稳定所需时间在100d以上,但实际上常用20℃时20d的生化需氧量BOD20近似地代表完全生化需氧量。

生产应用中仍嫌20d的时间太长,一般采用20℃时5d的生化需氧量BOD5作为衡量污水中有机物含量的指标。

4. 化学需氧量COD化学需氧量COD是指在一定条件下,水中有机物与强氧化剂作用所消耗的氧化剂折合成氧的量,以氧的mg/L计。

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(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。

COD ,BOD ,TOC,TOD四者的区别与联系

COD ,BOD ,TOC,TOD四者的区别与联系

什么叫总有机碳(TOC)?水中的有机物质的含量,以有机物中的主要元素一碳的量来表示,称为总有机碳。

TOC的测定类似于TOD的测定。

在950℃的高温下,使水样中的有机物气化燃烧,生成CO2,通过红外线分析仪,测定其生成的CO2之量,即可知总有机碳量。

在测定过程中水中无机的碳化合物如碳酸盐、重碳酸盐等也会生成CO2,应另行测定予以扣除。

若将水样经0.2μm 微孔滤膜过滤后,测得的碳量即为溶解性有机碳(DOC)。

TOC、DOC是较为经常使用的水质指标。

什么叫总需氧量(TOD)?总需氧量的测定,是在特殊的燃烧器中,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。

如果TOD与BOD5间能确定它们的相关系数,则以TOD指标指导生产有更好的实用意义。

什么叫生化需氧量(BOD)?如何以生化需氧量(BOD)来判断所谓生化需氧量(BOD)是在有氧的条件下,由于微生物的作用,水中能分解的有机物质完全氧化分解时所消耗氧的量称为生物化学需氧量简称生化需氧量。

它是以水样在一定的温度(如20℃)下,在密闭容器中,保存一定时间后溶解氧所减少的量(mg/L)来表示的。

当温度在20℃时,一般的有机物质需要20天左右时间就能能完成氧化分解过程,而要全部完成这一分解过程就需100天。

但是,这么长的时间对于实际生产控制来说就失去了实用价值。

因此,目前规定在20℃下,培养5天作为测定生化需氧量的标准。

这时候测得的生化需氧量就称为五日生化需氧量,用BOD5表示。

如果是培养20天作为测定生化需氧量的标准时,这时候测得的生化需氧量就称为20天生化需氧量,用BOD20表示。

生化需氧量(BOD)的多少,表明水体受有机物污染的程度,反映出水质的好坏。

什么叫化学需氧量(COD)?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。

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(TOC瓶颈约束理论)TOC与COD的比较
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:TotalOrganicCarbon)
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:
得其关系为:COD=3.14TOC+21.31r=0.9992
其线性如下图:COD(mg/l)
140

120

100
●●
80
60 ●●
40
20
10 20 30 40 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
性能高温燃烧氧化法(900-950℃)低温燃烧氧化法(650℃)
氧化能力氧化能力强氧化能力强
灵敏度数PPM以下难以测量可以达到10ppb的高灵敏度
妨碍不太适用于海水等高盐分水样可以用于海水等高盐分水样
寿命燃烧管寿命短燃烧管、催化剂的寿命大增
操作性简单、迅速简单、迅速
表二:污染源用TOC自动分析装置比较表
比较项目
燃烧氧化式TOC计
(TEK的TOC-620)
紫外线*氧化式TOC计比较结果
测量原理低温密封燃烧-红外线分析
法(低温密封燃烧方式为
东丽公司专利)
紫外线氧化分解-红外线分
析法
紫外线氧化方式一般用于
测量纯水中的TOC含量
测量范围0-100/1000ppm(采用
稀释法最大可以测量到
20000ppm)
0-50ppm
在实际中紫外线氧化方式
的测量界限为25ppm,无
法用于高浓度
测量周期4分-99分可调(间歇)连续紫外线氧化方式虽然是连续测量,但90%的应答时间为5分钟
试剂种类去除无机碳:盐酸(浓度
为2mol)
氧化剂:过硫酸钠或者过硫
酸钾
去除无机碳:磷酸或者硫酸
紫外线氧化方式下,因为
氯等妨碍物质所以无法使
用便于调配的盐酸,而且
仅紫外线无法消解,需氧
化剂。

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。

CODTOC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
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。

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