国标cod标准测定方法(一)
COD的测定(高锰酸钾法和重铬酸钾法)-高锰酸钾标准溶液配制标定及注意事项

环境监测中化学需氧量(COD)的测定一、水体污染地球上大约有13.9亿立方千米的水,其中97。
2%在海洋中,2。
15%是冰山和冰川,人们可以利用的淡水只约占0。
65%。
人类就是依靠这些水来维持生命和从事生产的.在这些天然水中含有K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、HCO3-、CO32-等离子.如果使不属于水体的物质进入水体,而且进入的数量已经达到破坏水体原有用途的程度,就叫水污染.造成水污染的原因是多方面的。
根据污染源可分为城市生活废水污染、工业废水污染、农田流水污染(喷洒的农药、施用的化肥被雨水冲刷流入水体)、固体废物污染(工业废渣中的有毒物质,经水溶解后进入水体)及工业烟尘废气污染(烟尘废气落入水体或被雨水淋洗流入水体)等.污染水体的物质一般可分为以下几类:1.无机污染物:包括酸、碱、无机盐等.2.有机污染物:包括碳水化合物、脂肪、蛋白质、碳氢化合物、合成洗涤剂等.3.有毒物质:包括重金属(铅、铬、汞、镉等)盐类、氰化物、氟化物、砷化物、酚类、多环芳烃、多氯联苯、有机农药等。
4.致病微生物:包括各种病毒、细菌、原生物等。
5.耗氧污染物:有些有机物和无机物,能消耗水中溶解的氧气,使水发黑变臭,危害水生生物的生存.6.植物营养物质:有些物质中含有植物生长所需要的氮、磷、钾等营养元素(如含磷洗衣粉、化肥、饲料等),这些物质能促使水中藻类疯长,从而消耗水中的氧气,危害鱼类的生长,造成水质恶化。
此外,还有石油工业带来的油污染、热电厂造成的热污染、核电厂带来的放射性污染等,不仅污染水体,危及水生动物,还会危害人体健康。
二.化学需氧量(Chemical Oxygen Demand,COD)化学需氧量(COD)是水体质量的控制项目之一,它是量度水中还原性污染物的重要指标。
水中还原性物质包括有机物和亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等无机物。
水体中能被氧化的物质在规定条件下进行化学氧化过程中所消耗氧化剂的量,换算成以O2作为氧化剂时1L 水样所消耗O2的质量(mg/L),通常记为COD.在COD测定过程中,有机物被氧化成二氧化碳和水。
国标化学需氧量的测定--COD标准测定法

国标GB 11914-89化学需氧量的测定--COD标准测定法(YHCOD-100型COD自动消解回流仪的原理及操作过程)1应用范围本标准规定了水中化学需氧量的测定方法。
本标准适用于各种类型的含COD值大于30mg/L的水样,对未经稀释的水样的测定上限为700 mg/L。
超过水样稀释测定.本标准不适用于含氯化物浓度大于1000 mg/L(稀释后)的含盐水。
2定义在一定条件下,经重铬酸钾氧化处理时,水样中的溶解性物质和悬浮物所消耗的重铬酸钾盐相对应的氧的质量浓度。
3 原理在水样中加入已知量的重铬酸钾溶液,并在强酸介质下以银盐作催化剂,经沸腾回流后,以试亚铁灵为指示剂,用硫酸亚铁铵滴定水样中未被还原的重铬酸钾有西欧爱好的硫酸亚铁铵的量换算成消耗氧的质量浓度。
在酸性重铬酸钾条件下,芳烃及吡啶难以被氧化,其氧化率较低。
在硫酸因催化作用下,直链脂肪族化合物可有效地被氧化。
4 试剂除非另有说明,实验时所用试剂均为符合国家标准的分析纯试剂,试验用水均为蒸馏水或同等纯度的水。
4.1 硫酸银(Ag2SO4),化学纯。
4.2 硫酸汞(Hg SO4),化学纯。
4.3硫酸(H2SO4),ρ=1.84g/Ml。
4.4硫酸银-硫酸试剂:向1L硫酸(4.3)中加入10g硫酸银(4.1),放置1~2天使之溶解,并混匀,使用前小心摇动。
4.5重铬酸钾标准溶液:4.5.1浓度为C(1/6K2Cr2O7)=0.250mol/L的重铬酸钾标准溶液:将12.258g在105℃干燥2h后的重铬酸钾溶于水中,稀释至1000mL。
4.5.2浓度为C(1/6K2Cr2O7)=0.0250mol/L的重铬酸钾标准溶液:将4.5.1条的溶液稀释10倍而成。
4.6 硫酸亚铁铵标准滴定溶液4.6.1 浓度为C〔(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O〕≈0.10mol/L的硫酸亚铁铵标准滴定溶液:溶解39g硫酸亚铁铵〔(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O〕于水中,加入20ml硫酸(4.3),待其溶液冷却后稀释至1000ml。
COD测定方法国标检测方法

COD测定方法国标检测方法一、COD测定的目的和意义COD(Chemical Oxygen Demand)是指水或废水中氧化性物质在酸性或中性条件下与一定量的氧气反应所需的氧化还原电位差。
COD测定方法是测定水体中有机物质的总量,是评价废水水质和评估水体污染程度的重要指标之一、COD高的水体表明有机物质较多,水质差,说明水体有机物质降解的能力较差,会对水环境造成较大的影响。
1.常规方法目前国标中,常用的COD测定方法有三个:高锰酸钾法、二硫代硫酸盐法和硼酸氧化法。
(1)高锰酸钾法:COD的测定是利用高锰酸钾(KMnO4)作为氧化剂,将有机物氧化成二氧化碳和水,然后用碘量滴定法测定剩余氧(溶液中未氧化的KMnO4)。
该方法适用于COD浓度较高的废水样品,操作简单,但存在测定误差较大的问题。
(2)二硫代硫酸盐法:COD的测定是利用二硫代硫酸盐(Cr2O2-7)作为氧化剂,将有机物氧化成二氧化碳和水,然后用碘量滴定法测定剩余氧。
该方法适用于COD浓度较低的废水样品,但操作相对复杂。
(3)硼酸氧化法:COD的测定是利用硼酸作为氧化剂,将有机物氧化成二氧化碳和水,然后用平衡电位滴定法测定剩余氧。
该方法避免了传统测定方法的干扰,操作简便,误差较小,适用范围较广,但对设备要求较高。
2.智能监测仪器随着科学技术的进步,智能监测仪器也成为COD测定的常用方法之一、智能监测仪器通过光电(石蕊)传感器和电化学传感器等各类传感器测定容器中的COD浓度。
该方法具有操作简单、快速、准确的特点,适用于现场快速监测。
三、COD测定方法的影响因素1.溶液溶解性:COD测定中,溶液的密度、粘度、表面张力和电导率等性质对测定结果有一定影响。
因此,应在国标规定的条件下进行测定,确保测定结果的准确性。
2.氧化剂浓度:不同的氧化剂对有机物的氧化反应速度存在差异。
氧化剂浓度过高,可能导致过量氧化,造成COD值偏高;氧化剂浓度过低,则可能导致COD值偏低。
国标COD测定方法

国标COD测定方法国标COD测定方法基于化学方法,即将水样中的有机物通过氧化反应转化为无机物,然后使用化学分析方法测定反应后的无机物含量。
该方法使用的氧化剂通常是过硫酸钾(K2S2O8)或高锰酸钾(KMnO4)。
COD值是反应前后无机物浓度变化所对应的有机物的含量。
1.样品制备:将待测水样按照所需的体积取样,并根据COD值的预估范围选择合适的稀释倍数,制备相应的稀释液。
2.氧化反应:将经稀释的水样放入COD反应瓶中,加入适量的氧化剂,通常为硫酸-硫酸铜催化氧化剂,之后加入碱液调节pH值。
3.加热反应:将COD反应瓶密封并放入COD消解仪中,进行恒温反应。
通常反应温度为148℃,反应时间为2小时。
4.吸收液制备:在测定过程中,用到两种吸收液:亚硝酸盐吸收液和硫酸-硫酸铜吸收液。
亚硝酸盐吸收液用于吸收硝酸盐,硫酸-硫酸铜吸收液用于吸收残余的过硫酸盐或高锰酸钾。
5.冷却与稀释:将COD反应瓶取出,放冷至室温后打开,加入亚硝酸盐吸收液,并进行稀释。
稀释倍数根据反应液浓度和预估COD值选择。
6.反应结束检测:将稀释后的反应液倒入比色管中,使用分光光度计测定吸光度,根据对照曲线计算COD值。
需要注意的是,国标COD测定方法对实验条件、试剂、仪器设备和操作方法等都有详细的规定和要求,必须按照国家标准进行操作,以确保测定结果的准确性和可比性。
总结:国标COD测定方法是一种用于测定水样中有机物氧化程度的化学分析方法。
其基本原理是将水样中的有机物通过氧化反应转化为无机物,再使用化学分析方法测定无机物含量。
实验步骤包括样品制备、氧化反应、加热反应、吸收液制备、冷却与稀释、反应结束检测等。
在进行测定时,需要按照国家标准要求进行操作,以保证测定结果的准确性和可比性。
COD国标(1)

5.3 25mL或50mL酸式滴定管。
6 采样和样品
6.1 采样 水样要采集于玻璃瓶中,应尽快分析。如不能立即分析时,应加入硫酸(4.3)至pH<2,置4℃下保存。但保存时间不多于5天。采集水样的体积不得少于100mL。
2 定义
在一定条件下,经重铬酸钾氧化处理时,水样中的溶解性物质和悬浮物所消耗的重铬酸钾盐相对应的氧的质量浓度。
3 原理
在水样中加入已知量的重铬酸钾溶液,并在强酸介质下以银盐作催化剂,经沸腾回流后,以试亚铁灵为指示剂,用硫酸亚铁铵滴定水样中未被还原的重铬酸钾有西欧爱好的硫酸亚铁铵的量换算成消耗氧的质量浓度。
4.6.3 硫酸亚铁铵标准滴定溶液浓度的计算: 10.00*0.250 2.50 C〔(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O〕= V V 式中:V——滴定时消耗硫酸亚铁铵溶液的毫升数。
4.6.4 浓度为C〔(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O〕≈0.010mol/L的硫酸亚铁铵标准滴定溶液:将4.6.1条的溶液稀释10倍,用重铬酸钾标准溶液(4.5.2)标定,其滴定步骤及浓度计算分别与4.6.2及4.6.3类同。 4.7 邻苯二甲酸氢钾标准溶液,C(KCr6H5O4)=2.0824m mol/L:称取105℃时干燥2h的邻苯二甲酸氢钾(HOOCC6H4COOK)0.4251g溶于水,并稀释至1000Ml,混匀。以重铬酸钾为氧化剂,将邻苯二甲酸氢钾完全氧化的COD值为1.176g氧/克(指1g邻苯二甲酸氢钾耗氧1.176g)故该标准溶液的理论COD值为500mg/L。 4.8 1,10-菲绕啉(1,10-phenathroline monohy drate)指示剂溶液:溶解0.7g七水合硫酸亚铁(FeSO4·7H2O)于50mL的水中,加入1.5g1,10-菲绕啉,搅动至溶解,加水稀释至100mL。
cod检测国标法

cod检测国标法摘要:一、cod检测国标法的概述二、cod检测国标法的原理与方法三、cod检测国标法的应用领域四、cod检测国标法的优缺点五、cod检测国标法的未来发展趋势正文:cod检测国标法是我国环保行业中一项重要的检测方法,旨在对化学需氧量(COD)进行准确、快速的测定。
COD是衡量水体中有机物含量的一项重要指标,能够反映水体的污染程度。
我国已制定了严格的COD排放标准,以确保水资源的可持续利用。
cod检测国标法有助于政府和相关部门对企业的排放情况进行有效监管,也为科研单位和检测机构提供了可靠的分析方法。
一、cod检测国标法的概述COD检测国标法,是指按照我国国家规定的标准方法,对水样中的化学需氧量进行测定。
该方法适用于各类水质监测,包括工业废水、生活污水、地表水等。
cod检测国标法操作简便、准确性高、重复性好,已成为我国环保行业首选的COD测定方法。
二、cod检测国标法的原理与方法COD检测国标法采用加热氧化法,将水样中的有机物氧化为二氧化碳和水。
在强碱性条件下,加热煮沸,使有机物充分氧化。
根据氧化过程中消耗的氧气量,计算出COD值。
三、cod检测国标法的应用领域COD检测国标法在环保、水务、化工、医药等行业具有广泛的应用。
通过cod检测国标法,可以有效监测企业废水处理设施的运行效果,确保排放达标。
同时,cod检测国标法还可用于水环境监测,为政府决策提供科学依据。
四、cod检测国标法的优缺点优点:1.准确性高,重复性好,适用于各类水质监测。
2.操作简便,易于掌握,降低检测成本。
3.设备占地面积小,便于现场快速检测。
缺点:1.测定过程中,受水质、温度、搅拌速度等因素影响较大。
2.氧化剂和催化剂的使用,可能导致二次污染。
五、cod检测国标法的未来发展趋势1.自动化程度提高,实现全自动化检测。
2.采用更为环保的氧化剂和催化剂,降低二次污染。
3.开发便携式检测仪器,满足现场快速检测需求。
4.结合大数据分析,实现cod检测国标法的智能化。
国标COD的测定方法

国标COD的测定方法1、化学需氧量(Chemical Oxygen Demand,简称COD)是水环境监测中最重要的有机污染综合指标之一,它可用以判断水体中有机物的相对含量,其作用与医生以体温判断人的一般健康状况有点相似,因而它并不是单一含义的指标。
2、对于河流和工业废水的研究及污水处理厂的效果评价来说,是一个重要而易得的参数[1]。
3、化学需氧量是指水体中易被强氧化剂氧化的还原性物质所消耗的氧化剂的量,结果折成氧的量,以mg/L计。
4、它是表征水体中还原性物质的综合性指标。
5、除特殊水样外,还原性物质主要是有机物,组成有机化合物的碳、氮、硫、磷等元素往往处于较低的化合价态。
6、在自然界的循环中,有机化合物在生物降解过程中不断消耗水中的溶解氧而造成氧的损失,从而破坏水环境和生物群落的生态平衡,并带来不良影响。
7、从而确定了COD在水环境监测中的地位。
8、在上世纪末,化学需氧量这项综合指标在我国水环境管理和工业污染源普查中起了很大的作用,是国家环保总局规定的污染物总量控制主要指标之一。
9、目前国内COD分析方法主要依据于1989年制定的国家标准GB11914-89(简称国家标准)[2],该标准是在ISO6060的基础上,结合国内多家实验室的验证比对,最终确定的。
10、最近又颁布了环保行业标准HJ/T399-2007《水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法》(简称行业标准)[3],该标准方法在《水和废水监测分析方法(第四版)》[4]的“快速密闭催化消解法(含光度法)”的基础上,参考欧美和国际相关研究成果及标准,结合国内外发展状况,在取得大量应用经验的基础上,开展比较研究及试验验证工作,建立了满足我国水环境监测需要的行业标准监测分析方法。
11、现就此方法与过去的国家标准进行对比分析。
12、1.原理两个标准的原理基本是一样的,即在水样中加入已知量的重铬酸钾溶液,并在强酸介质下以银盐作催化剂对还原性物质进行氧化消解,水样中的溶解性物质和悬浮物所消耗的重铬酸盐相对应的氧的质量浓度。
库伦法水中cod的测定方法(一)

库伦法水中cod的测定方法(一)库伦法水中cod的测定简介库伦法是一种常用的测定水中COD(化学需氧量)的方法,通过测量氧化还原电位的变化来间接测定COD的含量。
本文将详细介绍库伦法的原理和应用,以及各种常见的库伦法测定COD的方法。
原理说明库伦法是基于电化学原理的一种测定COD的方法。
其基本原理是,在特定条件下,COD可被氧化成CO2,并伴随着一定的电流产生。
根据氧化还原反应的方程式,可以计算出COD的含量。
库伦法测定COD的方法以下列出几种常见的库伦法测定COD的方法:1.恒电流法:该方法是最常见且简便的库伦法。
通过施加一定的恒定电流,使COD氧化反应在一定时间内进行,然后测量氧化反应过程中所需的电量,从而计算出COD的含量。
2.恒电位法:该方法是根据试剂被COD氧化后产生的电势变化来测定COD。
通过在试剂电极上施加恒定的电位,并对试液电极进行电流测量,根据电流的变化可以计算COD的含量。
3.滴定法:该方法是利用库伦法进行滴定反应来测定COD。
将COD样品与过量的标准溶液反应,滴定到终点时,根据所需的滴定量即可计算出COD的含量。
4.电导法:该方法是根据COD样品的电导率变化来测定COD。
将样品加入电导池中,测量样品电导率的变化,从而计算出COD的含量。
5.偏阳极法:该方法是通过称量偏阳极法试剂,并加入水样中,使试剂被水样中的COD还原,根据试剂的重量变化来测定COD。
应用领域库伦法测定COD广泛应用于环境监测、工业生产等领域。
以下列举几个典型的应用:•环境监测:通过测定水中COD的含量,可以评估水体的污染程度,帮助环境保护和治理。
•污水处理:COD是评价污水有机物含量的重要指标,库伦法可以用来监测和控制污水处理过程中的有机物去除效果。
•工业生产:库伦法可以用于测定工业废水中的COD含量,帮助企业监测和控制废水排放。
结论库伦法是一种简便、快速、准确的测定水中COD的方法。
各种库伦法测定COD的方法都具有特定的适用场景,可以根据实际需求选择合适的方法。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
国标cod标准测定方法(一)
国标cod标准测定
1. 简介
国标cod标准测定是一种常用的水质指标,用于判断水体中有机
物的含量。
COD,全称为化学需氧量(Chemical Oxygen Demand),是
指水样在强氧化条件下,有机物被氧化分解所需的化学反应量。
2. 传统测定方法
•二次高锰酸钾滴定法:采用高锰酸钾溶液作为氧化剂,溶液从紫色变为浅粉红色时,滴加标准的亚硝酸钠溶液,溶液颜
色转变为浅黄色,完成滴定过程。
根据滴定消耗的高锰酸钾体积
计算COD浓度。
•氧化剂降解法:将水样与氧化剂共同反应,使有机物氧化分解,并通过滴定、光度计等手段测定氧化剂的耗量,从而
计算COD浓度。
•漂白剂氧化法:采用含有过硫酸钾、盐酸和硫酸的混合溶液,将水样与漂白剂反应,氧化有机物生成二氧化碳和水。
利用碘官能试剂滴定残余的漂白剂,计算COD浓度。
3. 新型测定方法
•光度计法:利用特定波长下溶液的吸光度与溶液浓度之间的线性关系,通过测定COD溶液的吸光度,间接计算出COD 浓度。
•过氧化氢法:将过氧化氢溶液加入水样中,过氧化氢与存在的有机物发生氧化反应,氧化反应结束后,检测过氧化氢溶液中过量的过氧化氢浓度,从而计算COD浓度。
•电化学法:利用电解电流与溶液中可氧化有机物质量之间的关系,通过测定电解电流的大小,计算COD浓度。
4. 测定方法的选择
选择国标COD测定的方法时,应根据实际情况和需求考虑以下几点:
•精确度要求:不同的测定方法对COD浓度的精确度有所差异,需要根据实际需要选择适合的测定方法。
•操作简便度:传统的滴定法操作相对复杂,而光度计法、过氧化氢法等新型方法操作更为简便。
•时间成本:传统滴定法需要较长时间完成测定,而新型方法通常可以快速获得结果。
•设备要求:某些新型方法需要较专业的设备支持,而传统方法则相对简洁。
根据实际情况综合考虑上述因素,选择适合的测定方法进行国标COD测定。
5. 总结
国标COD标准测定是评价水体中有机物含量的重要指标之一。
传统测定方法包括二次高锰酸钾滴定法、氧化剂降解法和漂白剂氧化法等。
新型测定方法包括光度计法、过氧化氢法和电化学法。
选择适合的测定方法时需要考虑精确度、操作简便度、时间成本和设备要求等因素。
根据实际情况选择合适的方法进行国标COD测定,以确保测定结果的准确性和可靠性。
注:文章仅为示例,内容为人工创作,不可用于实际用途。
6. 优缺点对比
6.1 传统测定方法
6.1.1 二次高锰酸钾滴定法
•优点:
–经验丰富的实验室人员较为熟悉这种方法。
–实验操作简单,无需专业仪器设备。
–成本较低。
•缺点:
–滴定过程较为耗时,需要等待滴定溶液颜色变化。
–滴定数据准确性受专业技术水平的影响。
6.1.2 氧化剂降解法
•优点:
–反应过程较为快速,可以较快获得测定结果。
–适用于高浓度COD样品的测定。
–可以通过不同氧化剂选择,适应不同类型的水样。
•缺点:
–操作复杂,需要准确计量氧化剂和显色剂。
–需要专业设备支持,如滴定仪和光度计。
–在COD较低的情况下,结果准确性可能受到影响。
6.1.3 漂白剂氧化法
•优点:
–可以处理较高浓度的有机物样品。
–操作简单,不需要复杂的设备。
–结果准确性较好。
•缺点:
–需要严格控制反应条件,如温度、酸度等。
–可能受到其他物质的干扰,导致结果误差。
6.2 新型测定方法
6.2.1 光度计法
•优点:
–操作简便,快速获得结果。
–结果准确性高,精度较好。
–可以适应不同样品类型,灵活性较高。
•缺点:
–需要专业仪器支持,如光度计。
–对水样中有色物质的干扰较大。
–不适用于高浓度的COD样品。
6.2.2 过氧化氢法
•优点:
–响应速度快,几分钟内可以获得结果。
–结果准确性较好。
•缺点:
–需要专业仪器支持,如过氧化氢分析仪。
–操作过程中需要特殊的安全措施,过氧化氢具有较强的氧化性。
6.2.3 电化学法
•优点:
–操作简单,不需要复杂的仪器设备。
–实验过程较快。
•缺点:
–结果受到水样中其他物质的干扰。
–需要严格控制实验条件。
7. 结论
国标COD标准测定有多种方法可供选择,每种方法都有其优缺点。
传统方法包括二次高锰酸钾滴定法、氧化剂降解法和漂白剂氧化法,
简单易用但耗时耗力。
而新型方法如光度计法、过氧化氢法和电化学法,更加快速方便。
选择适合的方法需要综合考虑精确度要求、操作
简便度、时间成本和设备要求等因素。
通过对比传统方法和新型方法
的优缺点,可以根据实际需求选择合适的测定方法,以确保国标COD
测定的准确性和可靠性。
以上就是国标COD标准测定的相关内容,希望对您有所帮助!
(文章仅为示例,内容为人工创作,不可用于实际用途。
)。