耗氧量与水质之间的关系

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水中耗氧量标准

水中耗氧量标准
需要注意的是,具体的水中耗氧量标准会因国家、地区、水体类型和用途等因素而有所不 同。因此,最准确和可靠的水中耗氧量标准应参考护。
水中耗氧量标准
2. 工业废水排放标准:不同类型的工业废水可能有不同的水中耗氧量标准。根据工业废水 的特性和处理要求,相关法规可能对COD、BOD、总有机碳(TOC)等指标设定了限值。
3. 水体质量标准:为了保护水体生态系统的健康,许多国家和地区制定了水体质量标准, 其中也包括水中耗氧量的要求。这些标准通常根据水体的类别(如河流、湖泊、海洋等)和 用途(如供水、农业灌溉、水生态保护等)来制定。
水中耗氧量标准
水中耗氧量是指在水体中进行生物呼吸和生物降解等过程中消耗氧气的量。水中耗氧量的 标准通常根据不同国家或地区的水质管理标准和环境法规来制定。
世界卫生组织(WHO)和美国环境保护署(EPA)等机构提供了一些关于水质标准和水 中耗氧量的指导。以下是一些常见的水中耗氧量标准:
1. 生活污水排放标准:根据不同国家或地区的法规,生活污水排放的水中耗氧量标准可能 会有所不同。一般而言,对于生活污水的处理厂,要求在出水中的化学耗氧量(COD)和生 化耗氧量(BOD)等指标要低于一定的标准值。

浅谈检测水中耗氧量的注意事项

浅谈检测水中耗氧量的注意事项

浅谈检测水中耗氧量的注意事项摘要:耗氧量测定结果的准确性受到样品处理及其他因素的影响,本文通过探讨检测耗氧量的影响因素及注意事项,希望有助于提高检测结果的准确性,为水体净化和保护水资源提供数据和技术支撑。

关键词:水样;耗氧量;影响因素;注意事项1 前言水是生命之源、生产之要、生态之基,水利具有很强的公益性、基础性、战略性。

随着经济的快速发展、人口的持续增长、城市化水平的提高、产业结构的调整、生态环境的保护,水资源的支撑和保障作用日益突出。

水样中的耗氧量是水体有机污染的一项重要综合指标,能够直接反应一个地区水质污染情况,耗氧量数值越高,说明水质污染越严重,这种水作为饮用水会直接影响人、畜健康,因此准确检测耗氧量就显得至关重要。

耗氧量测定结果的准确性受到样品处理及其他因素的影响,本文通过探讨检测耗氧量的影响因素及注意事项,希望有助于提高检测结果的准确性,为水体净化和保护水资源提供数据和技术支撑。

2 定义耗氧量又称高锰酸盐指数,记作CODMn,指在一定条件下,用高锰酸钾氧化水中某些有机物和无机还原物质,由消耗的高锰酸钾计算相当的氧量,是反映清洁和较清洁水体中有机和无机可氧化物质污染的常用指标。

耗氧量的增加会增加饮用水的微生物风险和化学风险,其含量越高,说明水体受有机物的污染越严重。

由此可见,准确测定耗氧量意义重大。

3 原理样品中加入已知量的高锰酸钾和硫酸,在沸水中加热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耗氧量。

4 试剂4.1 硫酸,1+3溶液:在不断搅拌下,将1体积硫酸(密度为1.84g/mL)在水浴冷却下慢慢加入3体积水中。

趁热加入数滴高锰酸钾标准溶液(4.4)至溶液保持微红色。

4.2 草酸钠标准储备溶液(浓度为0.1000mol/L):称取6.701g草酸钠溶于少量纯水中,并于1000mL容量瓶中用纯水定容。

水质常用检测指标

水质常用检测指标

微生物指标:1总大肠菌群:在饮用水的微生物安全监测中,普遍采用正常的肠道细菌作为粪便污染指标,而不是直接测定肠道致病菌;2耐热大肠菌群:作为一种卫生指标菌,耐热大肠菌群中很可能含有粪源微生物,因此耐热大肠菌群的存在表明可能受到了粪便污染,可能存在大肠杆菌;但是,耐热大肠菌群的存在并不代表对人有什么直接的危害;3大肠埃希式杆菌:即大肠杆菌,正常栖居条件下不致病;但若进入胆囊、膀胱等处可引起炎症;若在水和食品中检出此菌,可认为是被粪便污染的指标,从而可能有肠道病原菌的存在;因此,大肠菌群数或大肠菌值常作为饮水和食物或药物的卫生学标准;国家规定,每升饮用水中大肠杆菌数不应超过3个4菌落总数:是指食品检样经过处理,在一定条件下培养后如培养基成分培养温度和时间、PH值、需氧性等所取1mlg检样中所含菌落的总数;主要作为判定食品被污染程度的标志,也可以应用这一方法观察细菌对食品被污染程序的标志,也可以应用这一方法观察细菌在食品繁殖的动态,以便对被检样品进行卫生学评价时提供依据;毒理指标:1砷:砷化合物有剧毒,容易在人体内积累,造成慢性砷中毒;世界卫生组织推荐的水体中砷的最高饮用标准值为L ,我国的最高饮用标准值为L ;饮水除砷是防治地方性砷中毒的关键措施;2镉:毒性是潜在性的;即使饮用水中镉浓度低至L,也能在人体特别是妇女组织中积聚,潜伏期可长达十至三十年,且早期不易觉察;所以国家对镉的限制非常严格,饮用水控制在L以下; 3铬六价:六价铬是一种常见的致癌物质,对人体和农作物均有毒害作用;它能降低生化过程的需氧量,从而发生内窒息,铬盐对肠胃均有剌激作用;铬的化合物在工业上应用较多,如电镀、化工、印染等行业都含有三价铬或六价铬的废水排出,使局部地区受到铬的污染;废水或者雨水等的冲刷,使铬侵入饮用水中,国家规定饮用水中含铬六价量不得超过L;4铅:很多工业废水、粉尘、废渣中都含有铅及其化合物,进入饮用水可造成污染;铅可与体内的一系列蛋白质、酶、氨基酸的官能团相结合,干扰机体许多方面的生化和生理活动;世界粮农组织和世界卫生组织规定人体每人每周耐受量为,研究表明,饮用水中铅含量为L时,可能引起血铅浓度超过30μg/100ml,这对儿童是过高的,成人每日摄入铅量大于230μg,则超过人体耐受量;我国规定饮用水中铅含量不得超过L;5汞:人的中毒剂量为~0.2g,致死量为0.3g;有机汞的毒性比无机汞大;饮水中的汞主要是无机汞,在一定条件下可转化为有机汞,并可通过食物链在水生生物如鱿、贝类等体内富集,人食用后,可引起慢性中毒,损害神经和肾脏,如日本所称的“水俣病”;基于其毒理性和蓄积作用,标准限值为L;6硒:水中硒除地质因素外,主要来源于工业废水;硒是人体必备元素,对人体中辅酶Q的生物合成很重要,而辅酶Q存在于心肌,可防止血压的上升;硒的化合物对人和动物均有毒,有明显的蓄积作用,可引起急、慢性中毒,破坏一系列的生物酶系统,对肝、肾、骨骼和中枢神经系统有破坏作用;根据硒的生理作用及毒性,标准限值为L;7氰化物:氰化物是剧毒物质,对人的致死剂量为1mg/kg,污染来源于电镀、炼金、热处理、煤气、有机玻璃、苯、照相及农业生产的废弃物中;氰化物进入人体,快速从黏膜吸收,在血液中生成血红蛋白而呈中毒症状,可引起细胞内知悉,组织缺氧,导致脑组织首先受损,而呼吸中枢麻痹常为其中毒的致死原因;动物实验表明:氰化物剂量为kg时,大鼠的过氧化氢酶增高,条件反射活动有变化,剂量为,mg/kg时无异常变化;考虑到氰化物毒性很强,标准限值为L;8氟化物:地面水中氟含量偏高往往是由于工业废水污染的结果,氟是人体微量元素,能保护牙齿,抑制细菌引起的糖分解所需的酶,饮水含氟量低于L时易产生龋齿,高于L时又容易发生氟斑牙;综合考虑饮水中氟含量为L时对牙齿的轻度影响和氟的防龋作用,以及我国广大的高氟区饮水进行除氟或更换水源的经济代价,标准限值为L;9硝酸盐:有资料表明,当饮用水中的硝酸盐大于10mg/L时,对儿童可能有危害,是因为其还原成亚硝酸盐之后,可引起高铁血红蛋白症;因地下水的含量比地面水高,综合考虑硝酸盐标准限值以N元素计为地面水10mg/L,地下水20mg/L;10三氯甲烷:即氯仿,有潜在的致癌危险性,一般是因饮用水氯化物消毒而残留于水中,会对动物和人的肝和肾造成损伤与破坏,包括坏死和硬化,基于此结合我国国情,对三氯甲烷标准限值为L;11四氯化碳:具有多种毒理效应,包括致癌性、对肝和肾的损害,急性中毒症状为呼吸困难、紫绀、蛋白尿、血尿、黄疸、肝肿大等,以前我国规定每升水不得超过,现在则规定不能超过L;12溴酸盐:水中一般不存在溴酸盐,但矿泉水之类的饮用水通常用臭氧消毒,可产生无机消毒副产物溴酸盐,国际癌症研究机构IARC将其列为2B级致癌物,长期摄入会大大增加肾癌、甲状腺和腹膜间皮瘤的发病率;参照WHO的建议,我国将水中溴酸盐标准限值定为不得超过L;13甲醛:饮用水中甲醛的来源主要是工业废水的排放和水中天然有机物腐殖质在臭氧化,氯化过程中氧化的产物;IARC将甲醛列为2A类致癌物,我国规定饮水中甲醛含量不得超过L;14亚氯酸盐、氯酸盐:是由于使用二氧化氯对饮水进行消毒所产生的产物,一般来说对人体产生的损害不大,长期大量饮用会产生血红素增高,但仍在正常范围内,IARC将亚氯酸盐列为对人的致癌性尚无法分类3类;我国根据WHO的建议值规定饮用水中亚氯酸盐不得超过L; 感官性质和一般化学指标:1色度:色度通常来自带色的有机物、金属或高色度的工业废水污染;色度大于15度铂钴色度单位时,多数人可察觉,大于30度时,所有人均可察觉并感到嫌恶;因此,标准限值为15度;2浑浊度:浑浊度是由于水中存在泥沙、胶体物、有机物、微生物等造成的,它与河岸的性质、水流速度、工业废水的污染有关,是衡量水质污染程度的重要指标;浑浊度在10度散射浑浊度单位/NTU时,使人普遍感到浑浊,超过5度即可引起人们的注意,我国现行标准限值为1度,特殊情况下不超过5度;3水的臭和味:水臭的产生主要是有机物的存在,或生物活性增加的表现,或工业污染所致;饮用水正常味道的改变,可能是原水水质的改变,或者处理不充分,也可能因受二次污染所致;嗅味是人们饮水时最直接最早的质量参数之一,出现异常嗅味可能是水质污染的信号,故规定正常饮用水不得出现异嗅、异味;4肉眼可见物:水源水中的肉眼可见物包括各种可能的杂质;如果自来水含有这些物质则可能引起用户不满,常见的肉眼可见物有, 悬浮固体、水面飘浮物、沉积物、微生物和未成熟的幼体等,这些物质可能导致疾病流行等,故饮水标准为“不得含有”肉眼可见物;5pH:天然水的pH值在~之间,在水的净化处理过程中,由于投加处理剂、液氯等,可使pH值发生变化,碱性水有倾向沉淀作用,但对氯化消毒的效果有所降低,酸性水有侵蚀作用,影响水质;我国规定饮用水的标准限值为~.6铝:天然水中的铝含量很低,饮用水中的铝多数来自含铝的水处理剂;有资料表明:铝与老年痴呆有关,且可抑制胃液和胃酸的分泌,使胃蛋白酶活性下降,导致甲状旁腺的亢进;鉴于此,我国规定饮用水中铝的标准限值为L;7铁:铁是人体必需的微量元素,在天然水中广泛存在,饮用水含铁量增高可能来自铁管道以及含铁的各种水处理剂;含铁量过高的水在管道内易生长铁细菌,增加水的浑浊度,当含铁量在L时,色度为20度,在L时,色度大于30度,在L时,水有明显金属味,难以饮用;铁的标准限值为L;8锰:锰是人体需要的微量元素,水中的锰来自自然环境或工业废水污染;锰在水中较难氧化,在净化处理过程中较难去除,水中有微量锰时,呈现黄褐色;锰的氧化物能在水管内壁上逐步沉积,在水压波动时可造成黑水现象;锰在浓度超过L时,能是衣物和固定设备染色,在较高浓度时产生不良味道;故标准限值为L;9铜:水中铜多数来自工业废水污染,或用以控制水中藻类繁殖的铜盐;铜是人体必需的微量元素;铜的毒性小,但过量的铜是有害的,如口服100mg/L可引起恶心、腹痛,长期摄入可引起肝硬变和神经系统失常病状;资料表明:水中含铜量达5mg/L时,水显色并带有苦味;达L时,有明显的金属味;超过1mg/L,可使衣物器皿染成绿色;故标准限值为L; 10锌:天然水中含锌量很低,饮用水中含锌量增高可能来源于镀锌管道和工业废水;锌是人体必需的微量元素;锌的毒性很低,但摄入过多则刺激胃肠道和产生恶心,口服1g的硫酸锌可引起严重中毒,水中含锌10mg/L时,呈现浑浊;5mg/L时,有金属涩味和乳白光色,故标准限值为L;11氯化物:地面水和地下水都含有氯化物,水中的氯化物来自流过含氯化物的地层,海洋水、生活污水及工业废水的污染,自来水采用液氯消毒时,能增加氯化物的含量;氯化物是人体需要的元素,氯过高会对配水系统有腐蚀作用,故对氯化物的限值为250mg/L;12硫酸盐:天然水中普遍含有硫酸盐;硫酸盐过高,主要是矿区重金属的氧化或工业废水污染的结果,水处理中硫酸铝净水剂的使用可明显地增加硫酸盐浓度;硫酸盐过高易导致锅炉结垢,引起不良的水味和具有轻泻作用,一般而言,饮用水中硫酸盐浓度大于750mg/L 时有轻泻作用,浓度为300~400mg/L时,开始察觉有味,在200~300mg/L时无明显异味,故标准限值为250mg/L;13溶解性总固体:水中溶解性固体主要包括无机物,主要成分为钙、镁、钠的重碳酸盐、氯化物和碳酸盐,高于1200mg/L可产生苦咸味,故规定标准限值为1000mg/L;14总硬度:水的硬度是由溶解于水中的多种金属离子产生的,主要是钙,其次是镁;人饮用高硬度的水可引起胃肠功能的暂时性紊乱,据国内报道,饮用总硬度为707~935 mg/L的水,第二天人出现不同程度腹胀、腹泻和腹痛等肠道症状;此外,硬水易形成水垢,故国内标准限值为450 mg/L以碳酸钙计;15耗氧量:耗氧量代表水中可被氧化的有机物和还原性无机物的总量,为有机污染物的主要化学指标;饮水中耗氧量高说明有机物量较多,经加氯消毒后产生的有害副产物也增多,使水的的致突变性增强,对人体健康有长远的影响;我国规定耗氧量不得超过3mg/L,但考虑到有些城市水源受污染较严重或水源受到限制等情况,标准中规定原耗氧量>6mg/L情况下不超过5mg/L;16挥发酚类:水中酚主要来自工业废水污染,特别是炼焦和石油工业废水,抑制其中以苯酚为主要成分;酚类化合物毒性很低,但是具有恶臭,对饮水进行加氯消毒时,能形成臭味更强烈的氯酚,引起饮用者的反感;其嗅觉阈浓度较低,故标准限值为不超过mg/L;17阴离子合成洗涤剂:水中的阴离子合成洗涤剂主要来自生活污水和工业废水的污染,目前国内合成洗涤剂以阴离子型的烷基苯磺酸盐为主;毒性极低,人体摄入少量未见有害影响,但当水中浓度超过mg/L时,能使水起泡沫和异味;故规定标准限值为mg/L;放射性指标:水的放射性主要来自岩石、土壤及空气中的放射性物质;正常情况下,生活饮用水中放射性浓度很低,据国内调查地表水的总α放射性为~L;总β放射性为0~L,地下水的总α放射性为~L,总β放射性为~L;放射性的有害作用为:增加肿瘤发生率、死亡及发育中的变态,参照WHO的推荐值,标准限值为总α放射性不超过L、总β放射性不超过1Bq/L.。

水质指标和水质标准:水质是指水和其中杂质所共同表现的综合特性

水质指标和水质标准:水质是指水和其中杂质所共同表现的综合特性

水质指标和水质标准:水质是指水和其中杂质所共同表现的综合特性。

水质指标表示水中杂质的种类及含量,用它来判断水质的优劣。

水质标准是指权威组织对水在具体应用中所限定的水质指标范围。

1、全固形物、溶解固形物和悬浮物的含义是什么?水中除了溶解气体之外的一切杂质为固体。

而水中的固体又可分为溶解固体和悬浮固体。

这二者的总和即称为水的总固体。

溶解固体是指水经过过滤之后,那些仍然存在于水中的各种无机盐类、有机物等。

悬浮固体是指那些能过滤掉的不溶于水中的泥砂、黏土、有机物、微生物等悬浮物质。

2、含盐量指标的含义是什么?含盐量表示水中各种溶解盐类的总和。

由水质全分析所得到的全部阳离子和阴离子的量相加而得,单位用mg/L(过去也用PPM)表示。

3、各种硬度名称的含义是什么?水中有些金属阳离子,同一些离子结合在一起,在水被加热的过程中,由于蒸发浓缩,容易形成水垢,随着在受热面上而影响热传导,我们把水中这些金属离子的总浓度称为水的硬度。

如在天然水中最常见的金属离子是钙离子(Ca2+)和镁离子(Mg2+),它与水中的阴离子如碳酸根离子(CO32-),碳酸氢根离子(HCO3-)、硫酸根离子(SO42-)、氯离子(CI-)、以及硝酸根离子(NO3-)、等结合在一起,形成钙镁的碳酸盐、碳酸氢盐、硫酸盐、氯化物、以及硝酸盐等硬度,水中的铁、锰、锌等金属离子也会形成硬度,但由于它们在天然水中的含量很少,可以略去不计。

因此,通常就把Ca2+、 Mg2+的总浓度看作水的硬度。

硬度的单位常用的有mmol、mg/L.4、什么是水的电导率?由于水中含有各种溶解盐类,并均以离子的形态存在,当水中插入一对电极时,通电后,在电场的作用下,带电的离子就产生一定方向的移动,水中的阴离子移向阳极,阳离子移向阴级,使水溶液起导电作用。

水的导电能力的强弱程度,就称为电导度S(或称电导率)。

电导度反映了水中含盐量的多少,是水的纯净程度的一个重要指标。

水越纯净,含盐量越少,电阻越大,电导度越小。

污水常用生化指标的意义及其对污泥的影响

污水常用生化指标的意义及其对污泥的影响

污水常用生化指标的意义及其对污泥的影响COD:化学需氧量又称化学耗氧量(chemical oxygen demand),简称COD。

是利用化学氧化剂(如高锰酸钾)将水中可氧化物质(如有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等)氧化分解,然后根据残留的氧化剂的量计算出氧的消耗量。

是表示水质污染度的重要指标。

COD 的单位为ppm或毫克/升,其值越小,说明水质污染程度越轻.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。

因此,化学需氧量(COD)又往往作为衡量水中有机物质含量多少的指标。

随着测定水样中还原性物质以及测定方法的不同,其测定值也有不同.目前应用最普遍的是酸性高锰酸钾氧化法与重铬酸钾氧化法。

高锰酸钾(KMnO4)法,氧化率较低,但比较简便,在测定水样中有机物含量的相对比较值及清洁地表水和地下水水样时,可以采用。

重铬酸钾(K2Cr2O7)法,氧化率高,再现性好,适用于废水监测中测定水样中有机物的总量。

在SBR的处理工艺中,cod如果过高,超过工艺所设计的污泥负荷,就会导致污泥膨胀,若只是超过排放标准而没有高于污泥负荷,一般情况下对污泥没有影响,除非COD中硫化物或其他有毒物质占据大部分比例。

Cod过低的话,污泥则不能很好的生长,因为cod提供着污泥生长所必需的碳源,当出现这种状况时,需人工加入碳源保证污泥生长。

BOD(Biochemical Oxygen Demand的简写):生化需氧量或生化耗氧量(五日化学需氧量),表示水中有机物等需氧污染物质含量的一个综合指示。

说明水中有机物由于微生物的生化作用进行氧化分解,使之无机化或气体化时所消耗水中溶解氧的总数量.其单位ppm或毫克/升表示.其值越高说明水中有机污染物质越多,污染也就越严重.为了使检测资料有可比性,一般规定一个时间周期,在这段时间内,在一定温度下用水样培养微生物,并测定水中溶解氧消耗情况,一般采用五天时间,称为五日生化需氧量,记做BOD5。

各种水质指标及其超标危害

各种水质指标及其超标危害

水质指标超标危害一、色度1.限值:<15°2.超标危害:色度超标表示水受到有机物等或其它物质的污染。

二、浑浊度1.限值:<1.0NTU2. 超标危害:超限值的浑浊度表示水中悬浮状态的胶体物质含量超标,如粘土、泥沙、有机物和无机物等。

三、臭和味1.限值:不得有异臭、异味2. 超标危害:饮用水如有异臭和异味,会使人产生厌恶感,同时还提示水体已受到污染,水体中可能存在着对人体有害的化学物质和致病菌。

四、肉眼可见物1.限值:不得含有肉眼可见物2. 超标危害:水中存在肉眼可见物会令人厌恶,并会使饮用者对水体的水质产生怀疑。

饮用水中不允许出现肉眼可见物。

如长期饮用这种不洁水会对人体产生极大伤害。

五、PH1.限值:6.50-8.502. 超标危害:酸性体质容易导致心血管类疾病,如心脏病,高血压等,对身体不好;碱性体质的身体比较好,特别是弱碱性身体能抵制癌细胞的发育。

但碱度过高不利于皮肤健康,并易导致癌症。

六、铁1.限值:<0.30mg/L2. 超标危害:饮用铁指标超限值的水会使人出现食欲不振、呕吐、发热、出汗、全身疼痛和倦怠等症状,摄入铁过多易于在肝、胰和淋巴结等处沉积,导致肝硬化和糖尿病,可诱发癌症。

七、锰1.限值:<0.10 mg/L2. 超标危害:饮用锰指标超限制水早期表现为疲倦乏力、头昏头痛、记忆力减退、肌肉疼痛、胃肠道紊乱、大便失常、情绪上不稳定、抑郁或激动。

随着病情的发展又逐渐出现下肢有沉重感,走路晃动,语言不清或“口吃”,表情呆滞。

晚期重症又可出现面具样面容;肌肉僵直、肌张力增高;尤其是出现明显的肢体震颤、书写困难,字越写越小(又称“小字症”);有的出现发烧和呼吸困难,但不能用抗生素治疗。

走路时身体前倾,倒退行走更困难。

八、耗氧量1.限值:<3.00 mg/L2. 超标危害:耗氧量超标不仅反映水受到有机污染的程度,而且反映水的净化程度。

受污染的水或净化不良的水都会导致疾病。

例如,耗氧量高的水质,消毒后余氯容易消失,微生物易于生长繁殖,会引起肠道疾病。

耗氧量与水质之间的关系

耗氧量与水质之间的关系

耗氧量与水质之间得关系有机物污染综合指标1、有机物污染综合指标有机物目前已多达几百万种以上,对它们尚难以-—区分与定量。

因此,在工程实际中常采用有机物污染综合指标(prehensive index of organicspolluting)来表述。

主要有溶解氧(DO)、耗氧量(OC)或高锰酸盐指数(COD mn)、化学需氧量(CODcr)、生物化学需氧量(BOD5/20)、总有机碳(TOC)、总需氧量(TOD)与活性炭氯仿萃取物(CCE)、紫外吸光度值(UVA)、污水得相对稳定度等(见表2、3)。

其中BOD5/20、COD、TOC、TOD就是目前最常用得有机物污染综合指标。

一些对人体毒害作用较大得有机污染物常采用各种物质得专用指标,如挥发酚、醛、酮、三氯甲烷等、表2、3 有机物污染综合指标耗氧量得物理化学意义耗氧量(Oxygen consumed, 或Oxygen consumption,OC)又称为高锰酸盐指数(Permanganate index)、可氧化性(Oxidisability)、锰法化学需氧量(Chemical Oxygen Demand determined withpotassiumpermanganate method,简称COD mn)、耗氧量就是指将水样加入一定量高锰酸钾溶液,在酸性条件下加热一定时间后进行测定,以计得高锰酸钾氧化所消耗得量(O2mg/L)。

它反映了水中悬浮得与可溶得能被高锰酸钾氧化得那一部分有机物与无机物得量。

耗氧量就是反映水质受到污染(特别就是有机物污染)得替代水质指标之一。

它不就是反映水质受到污染得那些具体污染物得特征,而就是反映各个污染物可被高锰酸钾氧化得共性、ﻫ与耗氧量相似得另一个替代水质指标就是重铬酸钾化学需氧量(Chemical Oxygen Demanddetermined with potassium bichromate method ,简称COD cr),它就是以重铬酸钾代替高锰酸钾,并在不同于耗氧量得介质条件与反应时间下所测得得以O2计得重铬酸钾氧化所消耗得量。

看懂水质报表

看懂水质报表

看懂水质报告表SS(mg/s):悬浮固体(SS)BOD(Biochemical Oxygen Demand的简写):生化需氧量或生化耗氧量(五日化学需氧量),表示水中有机物等需氧污染物质含量的一个综合指示.生化需氧量是指在规定的条件下,微生物分解水中的某些可氧化的物质,特别是分解有机物的生物化学过程消耗的溶解氧.通常情况下是指水样充满完全密闭的溶解氧瓶中,在20℃的暗处培养5d, 分别测定培养前后水样中溶解氧的质量浓度,由培养前后溶解氧的质量浓度之差,计算每升样品消耗的溶解氧,以BOD形式表示.其单位ppm或毫克/升表示. 其值越高说明水中有机污染物质越多,污染也就越严重.为了使检测资料有可比性,一般规定一个时间周期,在这段时间内,在一定温度下用水样培养微生物,并测定水中溶解氧消耗情况,一般采用五天时间,称为五日生化需氧量,记做BOD,数值越大证明水中含有的有机物越多,因此污染也越严重.BOD,生化需氧量(BOD)是一种环境监测指标,主要用于监测水体中有机物的污染状况.一般有机物都可以被微生物所分解,如果水中的溶解氧不足以供给微生物的需要,水体就处于污染状态.BOD才是有关环保的指标.COD(化学需氧量):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。

它反映了水中受物质污染的程度,化学需氧量越大,说明水中受有机物的污染越严重。

COD以mg/L表示,通过水质监测仪器检测出的COD数值,水质可分为五大类,其中一类和二类COD≤15mg/L,基本上能达到饮用水标准,数值大于二类的水不能作为饮用水的,其中三类COD≤20mg/L、四类COD≤30mg/L、五类COD≤40mg/L属于污染水质,COD数值越高,污染就越严重。

COD和BOD有什么关系在污水处理过程中,有机物质有上百种,对这些有机物质进行逐一分析,既耗时间,又耗药品。

经过研究发现,所有的有机物质都有二个共性,一是它们都由碳氢组成,二是绝大多数的有机物质能够化学氧化或被微生物氧化,它们的碳和氢分别与氧形成无毒无害的二氧化碳和水。

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耗氧量与水质之间得关系
有机物污染综合指标
1、有机物污染综合指标
有机物目前已多达几百万种以上,对它们尚难以—-区分与定量。

因此,在工程实际中常采用有机物污染综合指标(prehensive index oforganics polluting)来表述.主要有溶解氧(DO)、耗氧量(OC)或高锰酸盐指数(COD mn)、化学需氧量(COD cr)、生物化学需氧量(BOD5/20)、总有机碳(TOC)、总需氧量(TOD)与活性炭氯仿萃取物(CCE)、紫外吸光度值(UVA)、污水得相对稳定度等(见表2、3).其中BOD5/20、COD、TOC、TOD就是目前最常用得有机物污染综合指标.一些对人体毒害作用较大得有机污染物常采
用各种物质得专用指标,如挥发酚、醛、酮、三氯甲烷等。

表2、3有机物污染综合指标
耗氧量得物理化学意义ﻫ耗氧量(Oxygen consumed,或Oxygenconsumption,OC)又称为高锰酸盐指数(Permanganateindex)、可氧化性(Oxidisability)、锰法化学需氧量(ChemicalOxygenDemanddetermined with potassium permanganate method,简称COD mn)。

ﻫ耗氧量就是指将水样加入一定量高锰酸钾溶液,在酸性条件下加热一定时间后进行测定,以计得高锰酸钾氧化所消耗得量(O2mg/L)。

它反映了水中悬浮得与可溶得能被高锰酸钾氧化得那一部分有机物与无机物得量。

耗氧量就是反映水质受到污染(特别就是有机物污染)得替代水质指标之一。

它不就是反映水质受到污染得那些具体污染物得特征,而就是反映各个污染物可被高锰酸钾氧化得共性。


与耗氧量相似得另一个替代水质指标就是重铬酸钾化学需氧量(ChemicalOxygen De mand determinedwith potassium bichromate method,简称CODcr),它就是以重铬酸钾代替高锰酸钾,并在不同于耗氧量得介质条件与反应时间下所测得得以O2计得重铬酸钾氧化所消耗得量。

重铬酸钾能氧化大部分有机物.表2、4列出了COD mn与CODcr氧化率得测定数据。

所谓化学需氧量(COD)就是指,在一定条件下,采用一定得强氧化剂处理水样时,所消耗得氧化剂量。

它就是表示水中还原性物质多少得一个指标,例如水中还原性物质有各种有机
物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等,其中主要就是有机物。

因此,COD往往作为衡量水中有机物质含量多少得指标,COD越大,说明水受有机物污染越严重。

化学需氧量得测定,随所测水样中还原物质与测定方法不同,其测定值也不同.目前应用最普遍得测定法就是高锰酸钾氧化法与重铬酸钾氧化法.其中,高锰酸钾(KmnO4)氧化法氧化率低,但较简便,在测定水样中有机物含量得相对比较值时,可以采用:重铬酸钾(K2Cr2O7)氧化法氧化率高,再现性好,适用于测定水样中有机物总量。

表2、4 CODCr与CODMn氧化率测定
耗氧量与水质之间得关系
耗氧量高得水反映其受到有机物较多得污染.水得耗氧量与水质之间得关系(Connection between water qualityandoxygen con—sumption)如下:①耗氧量与水得感官性质得关系:水得耗氧量高,水得有机污染较重;有机物中有些致嗅、致味、有些致色,如腐殖质含量高,水得色度也高。

可见,耗氧量与水得感官性质正相关。

②耗氧量与水致传染病得关系:耗氧量不仅反映水受到有机污染得程度,而且反映水得净化程度.受污染得水或
净化不良得水都会导致疾病。

例如,耗氧量高得水质,消毒后余氯容易消失,微生物易于生长繁殖,会引起肠道疾病.消化道疾病(包括肝癌)与耗氧量正相关。

我国1985~1988年2074个县调查显示,以耗氧量3 mg/L为卫生标准时,耗氧量超标率为13、3%,1985~1994年35个大城市统计表明,供水耗氧量不合格率为23%。

耗氧量高不仅增加饮用水得微生物风险,而且增加饮用水得化学风险,如消毒副产物增多。

③耗氧量与水得致突变性得关系:能抑制DNA修复功能得化合物均为致突变物。

美国在自来中曾发现45种致突变物,如三卤甲烷、DDT、百草枯、亚硝胺、苯、砷、烷基汞等.此外,水中腐殖质与其她一些有机物,就是消毒副产物(DBPs)得前体物,而且也会产生致突变物、致癌物.所有有机污染物都可以测定为TOC、、、及BOD,因此耗氧量与被有机污染得水得致突变性有一定得相关性。

耗氧量与水得致癌性也有相关性.ﻫ总之,耗氧量就是反映水质受到污染(特别就是有机物污染)得替代水质指标之一,因此耗氧量与水质得关系,实质上则就是水质污染(特别就是有机物污染)一水得感官性质、水致肠道疾病、水得致突变性、致癌性等水质得关系。

耗氧量与其她水中有机物替代水质指标得关系ﻫ水中有机物替代水质指标除COD Mn与CODcr外,还有TOC、BOD与E UV(254)。

总有机碳(Totalorganiccarbon,简称TOC)就是指,在950℃高温下使水中有机物气化、燃烧,有机物中得碳转化为CO2,通过红外分析仪测定其CO2,即可知总有机碳在水中得浓度.水中得碳酸盐、重碳酸盐也会生成CO2,需另行测定而予以扣除。

若在测定之前将水样经0、45μm滤膜过滤,则所测得得总有机碳即为溶解性有机碳(DOC).
生化需氧量(Bio—chemical oxygen demand,简称BOD)就是在有氧得条件下,由于微生物得作用,水中能分解得有机物完全氧化分解时所消耗氧得量称为生化需氧量(BOD)。

BOD就是以水样在一定温度(如20℃)下,并在密闭容器中保存一定时间后溶解氧所减少得量(mg/L)来表示得.当温度在20℃时,一般有机物约需20天时间就能基本完成氧化分解过程,而要全部完成这一分解过程就需100天。

鉴于如此长得时间不利于实际生产控制,目前便规定在20℃下培养5天作为测定BOD得标准,这样所测得得生化需氧量为五日生化需氧量,用BOD5表示.如果就是培养20天作为测定BOD得标准,则用BOD20表示。

生化需氧量能间接地表示水中有机物质得含量及其污染程度.BOD5可反映水体中可生化有
机物得50%~70%。

紫外光消光值(E UV(254))就是指水中芳香烃、带共轭双键得化合物等有机物对紫外光有一定得吸收,特别就是水中腐殖质(其组成大多为芳烃)类物持在260~300nm作测定,水样得E UV值与水中腐殖质呈正相关.因此,紫外光消光值记为(E UV(254)),用来反映水中有机物(特别就是腐殖质类)含量及其污染程度.ﻫ对于某一特定得水源水、出厂水、管网水,所测得得CODMn、CODcr、TOC、BOD5、
(EUV(254))值都反映了该特定水样得有机物存在量,经较长时间、并积累一定量数据,便可求得这5项水质指标之间得比值。

这样,知道其中一个指标值,便可大体上知道其余4个指标得估计值。

一般使用COD Mn与E UV指标进行测定,因其设备简单、测定方便,故对指导生产有重要作用。

水得耗氧量与水得致突变性关系
水得耗氧量及化学需氧量、总有机碳、紫外消光值等,均与致突变性、致癌性呈正相关。

耗氧量高得水,特别就是水加氯后,对人体健康具有致突变风险与致癌风险。

水得耗氧量与水得致突性密切相关(Close connectionof oxygen consumption and mutagenici-tyof water),其实质则就是水质污染导致水得致突变性与致癌性.其中,水质污染包括生活污水污染、工业废水污染、腐殖质污染及其她污染。

ﻫ测试结果表明:①生活污水,特别就是粪水污染得水,不仅耗氧量高,而且加氯后消毒副产物得Ames致突变率随之增高。

②受到工业废水污染得水之耗氧(以COD Mn、COD cr、BOD5表示)量增加。

其中有些有机物可能为致突变物得前体物,当致突变物增加时.其中有些有机物可能为致突变物得前体物,当致突变物增加时,致突变试验呈阳性。

③天然有机物腐殖质污染不仅增加水得耗氧量,而且成为消毒副产物前体物,即对致突变性/致癌性有贡献。

④其她污染源包括医院污水、农田水径流等。

其中得污染物具有致突变性、致畸性、致癌性、致内分泌干扰性等.ﻫ总之,生活污水、工业废水、腐殖质及其她污染源都会造成水源及加氯消毒过程得水耗氧量增加,突变率(MR)增高。

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