bod5计算例题

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(BOD5)复习题及答案

(BOD5)复习题及答案

生化需氧量(BOD5)复习题及参考答案(46题)参考资料1、《水和废水监测分析方法》第三版2、《水和废水监测分析方法指南》(上册)3、《水质五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法》(GB 7488-87)一、填空题1、有机污染物的生化、氧化作用分两个阶段,第一阶段阶段主要是有机物被转化为和等;第二阶段主要是阶段,被转化为和。

答:炭化 CO2 H2O 硝化 NH3NO2— NO3—《水和废水监测分析方法指南》(上册)P2152、BOD5是指在规定条件下,分解存在水中的某些可氧化物质,特别是有机物所进行的过程中消耗的量。

此过程进行的时间很长。

如在℃培养天,分别测定样品培养前后的,两者之差即为BOD5值,以表示。

答:微生物生物化学溶解氧 20 5 溶解氧氧的mg/L《水和废水监测分析方法》第三版P3623、生化需氧量的经典测定方法是法,本方法适用于测定BOD5≥、最大不超过的水样,当其BOD5大于,会因稀释带来一定误差(仍可用)。

答:五日培养法(或稀释接种法) 2mg/L 6000mg/L 6000mg/L《水和废水监测分析方法》第三版 P3624、对某些含有较多有机物的地面水及大多数工业废水,需要稀释后再培养测定BOD5,以降低其浓度和保证有充足的。

稀释的程度应使培养中所消耗的溶解氧大于,而剩余的溶解氧在以上,耗氧率在之间为好。

答:溶解氧 2mg/L 1mg/L 40—70%《水和废水监测分析方法》第三版P3625、在进行BOD5试验时,为了检查稀释用水,接种液和试验人员的技术水平,可用和各150 mg/L的标准溶液为控制样品,其BOD5范围为mg/L。

答:葡萄糖谷氨酸 180—230《水和废水监测分析方法》P365—3666、测定BOD5所用稀释水,其BOD5应小于。

接种稀释水的BOD5应为。

接种稀释水配制后应。

答: 0.2mg/L 0.3-1mg/L 立即使用《水和废水监测分析方法》P3647、BOD5稀释水的水温应控制在℃,溶解氧含量应达到 mg/L左右,临用前每升水中加入、、和各1ml,并混合均匀,稀释水的pH应为其BOD5应为。

第二章习题解答

第二章习题解答

第二章习题解答1.有一经沉淀后的城市废水,测定其 BOD5的结果如下:稀释水当天的溶解氧为9.90毫克/升,原废水(未稀释的)当天的溶解氧为3.70毫克/升,培养后稀释水的溶解氧为9.70毫克/升,培养后3%废水的溶解氧为 4.50毫克/升,求此已沉淀的城市废水的BOD5。

并分析监测结果的可靠性。

[解] 1)已知:A=9.7mg/L;p1=97%;C=3.7mg/L;p2=3%;B=4.5mg/L2)求D值:D=Ap1+cp2=9.7×97%+3.7×3%=9.52(mg/L)3)求BOD5值:BOD5=(D—B)/p2=(9.52-4.5)/3%=167.33mg/L稀释水:几乎饱和的溶解氧8~9mg/L丰富的营养物质(FeCl3,MgSO4,CaCl2,NH4Cl,磷酸盐等)适宜的pH6.5~8.5必要时,投加种子微生物稀释水本身5天培养后的DO降低不大于0.5mg/L稀释试样的要求:应使稀释水样的BOD5在2~7mg/L左右培养后的DO不小于0.5mg/L(最好3~4)培养前后DO的降低不小于2mg/L,应占原DO的40~70%4)稀释水当天的溶解氧为9.90mg/L,满足几乎饱和的溶解氧8~9mg/L要求;培养后稀释水的溶解氧为9.70 mg/L,满足稀释水本身5天培养后的DO降低不大于0.5mg/L的要求;稀释水样的BOD5为167.33×3%=5.02mg/L,在2~7mg/L的范围内。

培养后3%废水的溶解氧为4.50 mg/L,满足培养后的DO不小于0.5mg/L(最好3~4)的要求。

因此可以认为该测定结果可靠。

2.某废水水样在20℃条件下培养7日得BOD为208毫克/升。

(1)试计算它的5日 BOD,(2)计算其10日 BOD,(3)计算其完全生化需氧量。

(假设耗氧速度常数 k=0.15/日)。

[解]1)计算完全生化需氧量La:BOD t=La(1-10-kt)La=BOD t/(1-10-kt)已知:t=7时,BOD7=208mg/LLa=208/(1-10-0.15×7)=228.352)计算BOD5:BOD5=La(1-10-5k)=228.35×(1-10-5×0.15)=187.74(mg/L)3)计算BOD10:BOD10=La(1-10-10k)=228.35×(1-10-10×0.15)=221.13(mg/L)3.有一水样,它的20℃5日生化需氧量为210毫克/升。

五日需氧量的习题及答案

五日需氧量的习题及答案

五日需氧量的习题及答案五日需氧量(BOD5)是指在一定时间内,水中微生物分解有机物所需的氧气量。

它是评估水体污染程度的重要指标之一。

下面将介绍一些与五日需氧量相关的习题及答案,帮助读者更好地理解和应用这一概念。

习题一:某水体样品在5天内的BOD5测定结果分别为2 mg/L、4 mg/L、3mg/L、1 mg/L、5 mg/L,请计算该水体的平均BOD5浓度。

答案:平均BOD5浓度的计算方法是将每天的测定结果相加,然后除以天数。

根据题目给出的数据,2+4+3+1+5=15,所以平均BOD5浓度为15 mg/L ÷ 5 = 3 mg/L。

习题二:某水体的初始BOD5浓度为10 mg/L,经过5天的培养后,测定结果为2 mg/L。

请计算该水体的五日BOD5降解率。

答案:五日BOD5降解率的计算方法是减去培养结束时的浓度与初始浓度之差,然后除以初始浓度,再乘以100%。

根据题目给出的数据,10-2=8,所以五日BOD5降解率为8 ÷ 10 × 100% = 80%。

习题三:某水体的初始BOD5浓度为5 mg/L,经过5天的培养后,测定结果为2 mg/L。

请计算该水体的五日BOD5去除率。

答案:五日BOD5去除率的计算方法是减去培养结束时的浓度与初始浓度之差,然后除以初始浓度,再乘以100%。

根据题目给出的数据,5-2=3,所以五日BOD5去除率为3 ÷ 5 × 100% = 60%。

习题四:某水体的初始BOD5浓度为8 mg/L,经过5天的培养后,测定结果为10 mg/L。

请判断该水体的五日BOD5增加率。

答案:五日BOD5增加率的计算方法是减去培养结束时的浓度与初始浓度之差,然后除以初始浓度,再乘以100%。

根据题目给出的数据,10-8=2,所以五日BOD5增加率为2 ÷ 8 × 100% = 25%。

习题五:某水体的初始BOD5浓度为6 mg/L,经过5天的培养后,测定结果为6 mg/L。

水污染控制工程计算题=

水污染控制工程计算题=
水污染控制工程计算题
Hale Waihona Puke BODt为t时日消耗的溶解氧量,L表示t时日水中剩余的 BOD 解:已知BOD5=200mg/L,k=0.15d-1 由式BOD5=La-L= La(1-10-k1t) (1-4) 即 200= La(1-10-0.15×5) 得 La=243.3 mg/L 由式L= La10-k1t (1-3) 得t=10d时, L=243.3×10-0.15×10=7.7 mg/L. 即好氧微生物在有氧条件降解10天后剩余的BOD为 7.7 mg/L.
第四章:沉淀池或气浮池的尺寸计算;
设计日处理量10万吨水的 初沉池,已知悬浮固体浓度为200mg/L,要 求出水中悬浮固体浓度小于80mg/L ,静置沉淀试验曲线如图所示, 求1)初沉池的沉淀效率,2)沉淀池面积,3)设计哪一种形式沉淀 池较好
4.4解:(1)η=(200-80)/200=60% (2)由图知η=60%时 t=70min,u=0.45mm/s, 设计时u缩小1.5倍,t放大1.75倍,即 u’=0.3mm/s,t’=122.5min Q=10×104 t/h=69.44 m3/min=1.157m3/s A=Q/ u’=3857.8m2, 有效水深h=0.3×60×10-3×122.5=2.21m
混凝剂投加量、混凝反应池尺寸的计算; 3.7(泵进水管径DN=100m,对泵而言,泵吸水管径DN﹤250mm时,管内 水流速度V=1.0~1.2m/s,泵出水管径DN﹤250 mm时,管内水流速度 V=1.5~2.0m/s) 解:混合时间应在10~30S,不超过2min 泵吸水管径DN﹤250mm,V=1.0~1.2m/s t= 500/1.2 = 416.6s = 6.9min>2min 在500米出投药到混凝池所需时间超过2min,药剂与水中颗粒反应产 生大的絮凝体,这些絮凝体沉淀下来会堵塞管道,或使泵受损害; 同时大絮凝体会在泵的叶片作用下被搅碎,到混凝池时又成了小颗 粒,对混凝沉淀分离不利。因此不能投在水泵吸水管内,而应投在 泵出水管内。 分别计算最近及最远投药点: 泵出水管径DN﹤250mm,V=1.5~2.0m/s 计算最近投药点距离为: S1= v1t1 = 15~20米 最远投药点距离为:S2= v2t2 = 180~240米

环境监测计算题

环境监测计算题

1.下表所列数据为某水样BOD5测定结果,计算两水样BOD5值。

2.为测定某土壤水分含量,用天平称取适量通过lmm孔径筛的风干土样,置于已恒重的铝盒中,称得其质量为101.18g,其中恒重的空铝盒质量为50.08g,接着放入烘箱内,于105±2℃烘至恒重,称得质量为92.75g,求此土壤中的水分含量。

3、碘量法测定溶解氧时,取100mL水样,经过一系列反应,最后耗用
0.0250 mol.L-1 Na2S2O3标准溶液5.00mL,滴定至蓝色消失,试计算该水样中DO的含量
Do(mg/L)=10
Do(O2,mg/L)=(M·V×8×1000)/V水=(0.0250×5.00×8×1000)/100=10mg/L
4、测大气中SO2时,吸收液体积为50ml,采样流量为0.20L/min,采样
1小时,现场温度15℃,压力为105kPa,取采样液10ml,测得吸光度为
0.155,已知标准曲线回归方程是y=0.0345x+0.0048(y为吸光度,x为SO2μg),求SO2的浓度。

y=0.0345x+0.0048 ,y=0.155
可得:x=4.354μg
吸收液中共含SO2为5×4.354=21.77μg
采样体积为:0.20×60=1.2L
标态下的体积为:V0=11.79
大气中SO2的浓度浓度为:21.77/11.79=1.85mg/m³。

《环境系统结构与建模》-习题解答

《环境系统结构与建模》-习题解答

第三部分 大环境系统模型——环境质量基本模型计算题1、河流中稳定排放污水,污水排放量)(q 为·s -1,污水中BOD 5=30mg·L -1,河流径流量)(Q m 3·s -1,河水平均流速)(x u 为 m 3·s -1,河水BOD 5的本底浓度为 mg·L -1。

已知,BOD 5的衰减速率常数12.0-=d k ,弥散系数1210-⋅=s m D x 。

试求排放点下游10km 处BOD 5的浓度。

解(1)求起始点的5BOD 初始浓度 根据一维稳态初始浓度式,有(P36)12,c q i o Q c c Q q+=+ q —污水流量5.50.50.15300.15 5.5⨯+⨯=+11.2832()mg L -=⋅~(2)求下游10km 处的5BOD 浓度a.河流推流和弥散共同作用下的i c ,任一维稳态浓度分布公式,有:,exp 12x i i o xu xc c D ⎡⎤⎛=⎢⎥ ⎢⎥⎝⎣⎦(P36)(3)30.310101.2832exp 1210⎡⎤⎛⨯⨯=-⎢⎥ ⨯⎢⎥⎝⎣⎦11.18793()mg L -=⋅ b.忽略弥散作用,只考虑推流的i c,exp i i o x kx c c u ⎛⎫=- ⎪⎝⎭P36(4)()310.2/8640010101.2832exp 0.31.18791()mg L -⎡⎤⨯⨯=-⎢⎥⎣⎦=⋅}由题可见,在稳态条件下,考虑和忽略弥散,两者的计算结果几乎一致,说明存在对流作用时。

纵向弥散对污染物的影响可忽略。

2、连续点源排放,源强为50g.s -1,河流水深m .h 51=,流速-130s .m .u x =,横向弥散系数-125s .m D y =,污染衰减速率常数0=k 。

试求: ⑴在无边界的情况下,)102000()(m ,m y ,x =处污染物的浓度;⑵在边界上排放,环境宽度无限大时,)102000()(m ,m y ,x =处的污染物浓度; ⑶在边界上排放,环境宽度m B 100=时,)102000()(m ,m y ,x =处的污染物浓度。

bod5计算例题

bod5计算例题

bod5计算例题一、引言在环保领域和水质监测中,BOD5(五日生化需氧量)是一个重要的水质参数,它可以反映水体的有机物污染程度。

为了更好地理解和应用BOD5,本文将介绍BOD5的计算方法、实例解析以及与其他水质参数的关系。

二、BOD5的计算方法1.定义及意义BOD5是指在温度为20℃,水中有机物在五天内被微生物氧化分解的量。

它可以反映水体中有机物的生化降解能力,一般来说,BOD5值越高,水体有机物污染越严重。

2.计算公式BOD5的计算公式为:BOD5(mg/L)=(CODCr×2/3+CODB×2/3+TN×1/2+TP×1/2)/V其中,CODCr为化学需氧量,CODB为生物化学需氧量,TN为总氮,TP 为总磷,V为水样体积。

3.水质参数关系BOD5与化学需氧量(CODCr)、生物化学需氧量(CODB)等水质参数有密切关系。

一般来说,CODCr和CODB值越高,BOD5值也越高。

此外,BOD5与总氮(TN)和总磷(TP)也有关系,TN和TP越高,BOD5值可能会受到影响。

三、BOD5计算例题解析1.给定条件某水样中,CODCr为200mg/L,CODB为150mg/L,TN为1.5mg/L,TP为0.5mg/L,水样体积为1L。

2.计算过程根据公式BOD5 =(CODCr×2/3+CODB×2/3+TN×1/2+TP×1/2)/V,将给定数据代入得:BOD5 =(200×2/3+150×2/3+1.5×1/2+0.5×1/2)/1 = 166.67mg/L3.结果分析与应用根据计算结果,该水样的BOD5值为166.67mg/L。

结合其他水质参数,可以分析水体的有机物污染程度。

如果BOD5值过高,说明水体中有较多的有机物,可能需要采取相应的治理措施。

四、结论本文从BOD5的定义、计算方法、水质参数关系以及计算例题解析等方面进行了详细介绍。

环境监测计算题

环境监测计算题

环境监测计算题
1.下表所列数据为某⽔样BOD5测定结果,计算两⽔样BOD5值。

2.为测定某⼟壤⽔分含量,⽤天平称取适量通过lmm孔径筛的风⼲⼟样,置于已恒重的铝盒中,称得其质量为101.18g,其中恒重的空铝盒质量为50.08g,接着放⼊烘箱内,于105±2℃烘⾄恒重,称得质量为92.75g,求此⼟壤中的⽔分含量。

3、碘量法测定溶解氧时,取100mL⽔样,经过⼀系列反应,最后耗⽤
0.0250 mol.L-1 Na2S2O3标准溶液5.00mL,滴定⾄蓝⾊消失,试计算该⽔样中DO的含量
Do(mg/L)=10
Do(O2,mg/L)=(M·V×8×1000)/V⽔=(0.0250×5.00×8×1000)/100=10mg/L
4、测⼤⽓中SO2时,吸收液体积为50ml,采样流量为0.20L/min,采样
1⼩时,现场温度15℃,压⼒为105kPa,取采样液10ml,测得吸光度为
0.155,已知标准曲线回归⽅程是y=0.0345x+0.0048(y为吸光度,x为SO2µg),求SO2的浓度。

y=0.0345x+0.0048 ,y=0.155
可得:x=4.354µg
吸收液中共含SO2为5×4.354=21.77µg
采样体积为:0.20×60=1.2L
标态下的体积为:V0=11.79
⼤⽓中SO2的浓度浓度为:21.77/11.79=1.85mg/m3。

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bod5计算例题
摘要:
一、引言
二、BOD5的概念和意义
三、BOD5的计算方法
1.标准方法
2.简化方法
四、BOD5计算例题解析
1.例题一
2.例题二
3.例题三
五、总结
正文:
一、引言
在环境工程领域,BOD5(Biochemical Oxygen Demand,生化需氧量)是一个重要的水质监测指标,用于评估废水中有机物降解过程中消耗的氧量。

BOD5的计算对于分析废水处理过程中有机物的降解情况、评估污水处理效果具有重要意义。

本文将详细介绍BOD5的概念、计算方法,并通过例题解析帮助大家更好地理解和运用BOD5的计算。

二、BOD5的概念和意义
BOD5是指在一定条件下,水中有机物通过生物降解氧化分解所消耗的溶
解氧量,单位为mg/L。

BOD5值越高,说明废水中有机物含量越多,污染程度越严重。

在污水处理过程中,BOD5的降低程度可以反映处理效果。

三、BOD5的计算方法
BOD5的计算方法主要有标准方法和简化方法。

1.标准方法
标准方法是根据GB 18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》规定的五日生化需氧量测定方法进行计算。

具体步骤包括:
(1)取一定体积的废水样品,加入适量的硫酸镁和磷酸二氢钾作为缓冲剂。

(2)将废水样品在20±1℃的条件下,用无菌氧气进行曝气。

(3)测定曝气前后水中溶解氧的浓度差,计算BOD5值。

2.简化方法
简化方法是根据实际工程需要,对标准方法进行简化。

主要有以下几种:(1)马丁法:适用于处理过程中有机物浓度较低的情况。

计算公式为:BOD5 = 1.64 × CODCr × Q,其中CODCr为化学需氧量,Q为废水流量。

(2)Harrison法:适用于处理过程中有机物浓度较高的情况。

计算公式为:BOD5 = 8.24 × CODCr × Q,其中CODCr为化学需氧量,Q为废水流量。

四、BOD5计算例题解析
以下为三个BOD5计算例题及解析:
1.例题一
某废水处理厂处理了一定体积的废水,经检测,该废水的CODCr为
200mg/L,流量为100m/d。

试计算该废水的BOD5值。

解析:根据马丁法计算BOD5 = 1.64 × 200 × 100 = 3280mg/L。

2.例题二
某废水处理厂处理了一定体积的废水,经检测,该废水的CODCr为
500mg/L,流量为200m/d。

试计算该废水的BOD5值。

解析:根据Harrison法计算BOD5 = 8.24 × 500 × 200 = 8240mg/L。

3.例题三
某废水处理厂处理了一定体积的废水,经检测,该废水的BOD5为
100mg/L,流量为150m/d。

试计算该废水的CODCr值。

解析:根据BOD5与CODCr的关系,CODCr = BOD5 / 0.24,计算得到CODCr = 100 / 0.24 = 416.67mg/L。

五、总结
本文详细介绍了BOD5的概念、计算方法,并通过例题解析帮助大家更好地理解和运用BOD5的计算。

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