生化需氧量分析记录表
水的生化需氧量〔BOD〕化学分析方法

水的生化需氧量〔BOD〕水和盐培养法A原理水样在驯化的生物体系中,20℃培养5天。
对比水样在培养前与培养后的含氧量就是BOD的量度。
$$该方法适于未处理或处理过的生活污水、工业用水和工业废水。
下面几类物质影响需氧量:〔1〕可作为需氧微生物食物的有机质〔是许多废水BOD之源〕;〔2〕来自亚硝酸盐、NH3、有机含氮化合物中可氧化的N,这些化合物可用为特种细菌的食物〔例如,亚硝化单细胞菌属和硝化细菌属〕〔是生物处理排放水需氧之源〕;〔3〕化学上可氧化的物质〔例如,Fe^2+^、S^2-^、SO^2-^^^3^^〕当存在这些物质时,检验必须以最初的溶氧量来计算。
$$工业污水中的许多合成有机组分不能被普通微生物所分解。
如果没有专用的接种物,就会出现明显的效应如由于毒物效应或由于没有或缺乏相似的微生物而引起的需氧代谢作用的阻滞现象。
蒸馏水中的毒物,经常是铜,可导致较低的BOD。
$$由50个实验室的74位分析工作者分析含有已知可氧化有机物增量的蒸馏水,得如下结果:$$$T有机物增量mg/L@标准偏差%@标准偏差mg/L@偏差%@偏差mg/L$$2.2@33@0.7@-4@-0.08$$194@15@26@-10@-19$TB仪器B.a培养瓶250或300ml带玻璃塞的玻璃瓶。
B.b细菌培养箱空气浴或水浴保持在20±1℃并且避光。
C试剂C.a水含铜量小于等于0.01mg/L,通过蒸馏水的两次除盐或用全玻璃或用有锡衬里的蒸馏装置蒸馏获得。
C.b氯化钙溶液27.5g无水CaCl2/L。
C.c氯化铁溶液0.25gFeCl3·6H2O/L。
C.d硫酸镁溶液22.5MgSO4·7H2O/L。
C.e磷酸盐缓冲溶液pH=7.2。
将8.5gKH2PO4、21.75gK2HPO4、33.40gNa2HPO4·7H2O 和1.70gNH4Cl溶解于约500ml水中,并稀释至1L。
C.f接种物从以下几方面有时可得到或培养出令人满意的接种物:取生活污水的上层液并在20℃贮存24-36h;从排放点收取下游的流水;或者对于工业废水所含有机物不能被生活污水菌种氧化的,在实验室培养驰化种菌的发展。
五日生化需氧量(BOD5)的测定——压差法

五日生化需氧量(BOD5)的测定——压差法1 适用范围本方法适用于天然水、地表水、生活污水及工业废水中BOD5的测定,其测定范围是(0~1000)mg/L。
2 分析原理将仪器放入培养箱中,并按预先选择的量程范围,量好一定体积的水样倒入培养瓶中,并将培养瓶放在培养箱内仪器上连续搅拌。
培养箱内温度控制在20℃±1℃,水样恒温后进行五日培养。
培养瓶中必须保证足够的溶解氧。
样品中的有机物经过生物氧化作用,转变为氮、碳和硫的氧化物,在这一过程中,从水样中跑出来的为唯一气体二氧化碳被氢氧化钠(或氢氧化钾)吸收。
因此,瓶中空气压力减少量,相当于微生物所消耗的溶解氧量,这样,样品BOD5值与瓶中空气压力减少的程度成正比,通过测量空气压力的变化可以得到BOD5值。
增加或减少所取样品的量可以增加或降低压力减少值。
这样操作者无须繁杂的稀释步骤就能准确测量很宽范围的BOD5值。
3 试剂和仪器3.1 试剂3.1.1 1mol/L的NaOH溶液。
3.1.2 C(1/2H2SO4)=1mol/L。
3.2 仪器3.2.1 880型数字式BOD5测定仪:附BOD培养瓶8个。
3.2.2 pH计,精度±0.1pH单位。
4 分析步骤4.1 培养箱温度的设置接通培养箱电源,将培养箱上温度开关拨至“设置”位置,调节温度电位器旋钮,使表头显示温度为20℃,再把温度开关拨至“测量”位置(培养温度允许±1℃的差值)。
4.2 水样pH的调节见表4-7(见下页)用C(1/2H2SO4)=1mol/L的硫酸溶液和1mol/L的NaOH溶液调节待测水样的pH值为6.7~5。
4.3 待测水样量的确定预先估计被测样品的BOD5值范围,选择接近的量程。
如无法估计,可先测定该样品的COD值,然后根据该样品COD值来确定该样品的BOD5值,(通常BOD5值约为该样品COD值的0.8倍左右)。
若样品BOD5值在0mg/L~1000mg/L范围内,则样品不需稀释,若样品有足够的微生物,则样品不需要接种,按表1根据估算的样品BOD5值选择合适的量程,并使用干净的量杯,量取所需体积的水样倒入已清洗干净的培养瓶中。
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。
五日生化需氧量作业指导书11

文件类型:作业指导书第01 版第0 次修改文件名称:BOD5的作业指导书文件编号:DLJCB/BOD5-201409-01 五日生化需氧量的测定(稀释法)指导书1 方法依据水质五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法HJ 505—20092 适用范围2.1 本标准规定了测定水中五日生化需氧量的稀释与接种的方法。
2.2 本标准适用于地表水、工业废水和生活污水中五日生化需氧量的测定。
2.3 方法的检出限为0.5 mg/L,方法的测定下限为2 mg/L,非稀释法和非稀释接种法的测定上限为6 mg/L,稀释与稀释接种法的测定上限为6000 mg/L。
3 试剂和仪器3.1 试剂3.1.1 水:实验用水为符合 GB/T 6682 规定的3级蒸馏水,且水中铜离子的质量浓度不大于0.01 mg/L,不含有氯或氯氨等物质。
3.1.2 盐溶液3.1.2.1 磷酸盐缓冲溶液:将8.5g磷酸二氢钾(KH2PO4)、21.8g磷酸氢二钾(K2HPO4)、33.4g七水合磷酸氢二钠(Na2HPO4·7H2O)和1.7g氯化铵(NH4Cl)溶于水中,稀释至1000ml,此溶液在0~4℃可稳定保存6个月。
此溶液的pH值为7.2。
3.1.2.2 硫酸镁溶液,ρ(MgSO4)=11.0g/L:将22.5g七水合硫酸镁(MgSO4·7H2O)溶于水中,稀释至1000ml,此溶液在0~4℃可稳定保存6个月,若发现任何沉淀或微生物生长应弃去。
3.1.2.3 氯化钙溶液,ρ(CaCl2)=27.6g/L:将27.6g无水氯化钙(CaCl2)溶于水中,稀释至1000ml,此溶液在0~4℃可稳定保存6个月,若发现任何沉淀或微生物生长应弃去。
3.1.2.4 氯化铁溶液,ρ(FeCl3)=0.15g/L:将0.25g六水合氯化铁(FeCl3·6H2O)溶于水中,稀释至1000ml,此溶液在0~4℃可稳定保存6个月,若发现任何沉淀或微生物生长应弃去。
生化需氧量的变化曲线及BOD5的确定

BOD(生化需氧量,mg/L) 0
10.434 4.794 26.79 26.5644 28.1436 37.8444 38.5212
数据分析:稀释后的 BOD5=2.81mg/L,大于 2mg/L,小于 6mg/L,符合《水和废
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水监测分析方法》要求。
BOD 的变化曲线如下:
The Mutative Curve of BOD
生化需氧量的变化曲线及 BOD5 的 确定
实验第四小组
林廷坤(12324064) 实验时间:8 月 27 号—9 月 2 号
本次实验通过一周测得的数据绘制 DO、BOD 的变化曲线,运用不同的函数模型(最小二 乘法)拟合 BOD 的变化趋势,并预测 UBOD(完全生化需氧量)的数值,以及对实验误 差和实验数据的分析,最后提出实验的改进方法。
(三)将其余溶解氧样品做好标签与标记,统一放入(20±1)℃的培养箱 中保存。
(四)每天取出其中的一个溶解氧瓶,按溶解氧的测定(碘量法)的方法,测
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定它的溶解氧。记录测定时间。直至将各瓶测定完毕。 (五)溶解氧(DO)的计算: (O2,mg/L)=M*Vx*8*1000/100 式中:M——硫代硫酸钠溶液的浓度(mol/L);(1 O2—4 Na2S2O3) Vx——滴定样品时消耗硫代硫酸钠溶液的体积(m1)。
或含有剧毒物质时,应将驯化后的微生物引入水样中进行接种。 本实验拟采取河涌水样,测定其生化需氧量随时间的变化情况,绘制生化需
氧量的时间变化曲线,通过实验数据和理论推导理解水质指标 BOD5 的物理意义, 并分析试验误差以及改进实验。
三、试剂
(一)硫酸锰溶液(由实验室准备) (二)碱性碘化钾溶液(由实验室准备) (三)浓硫酸(由实验室准备)。 (四)1%淀粉溶液(由实验室准备) (五)重铬酸钾标准溶液 C (1/6 K2Cr2O7)=0.0250 mol/L(由实验室准备) (六)硫代硫酸钠溶液(学生完成):通过滴定测得 Na2S2O3 的体积 V0=17.7ml。 根据公式 M=10.00*0.0250/V0 可以得出: M(Na2S2O3)=10.00*0.0250/17.7=0.0141mol/L
海水中生化需氧量的测定五日培养法方法验证报告

海水中生化需氧量的测定五日培养法方法验证报告摘要:本站应用五日培养法测定海水中的生化需氧量,方法依据是《海洋监测规范第4部分:海水分析》(GB 17378.4-2007(33.1))。
现通过空白试验、最低检出限、精密度和准确度等指标验证本站应用该方法测定海水中生化需氧量的能力。
关键词:测定海水中的生化需氧量,方法验证一、原理水体中有机物在微生物降解的生物化学过程中,消耗水中溶解氧。
用电化学探头法测定培养前和后两者溶解氧含量之差,即为生化需氧量,以氧的含量(mg/L)计,培养五天为五日生化需氧量。
二、试剂及其配制2.1 氯化钙溶液:27.5g/L;2.2 三氯化铁溶液:0.25g/L;2.3 硫酸镁溶液:22.5g/L;2.4 磷酸盐缓冲溶液(PH值≈7.2)。
三、仪器3.1 生化培养箱,LRH-250;3.2 台式溶解氧仪,5100-230;3.3 溶解氧瓶:250mL,带水封装置;3.4一般实验室常备设备及玻璃器皿。
四、样品采集4.1 水样按照GB 17373.3-2007采集,4℃保存,24h内分析。
五、测试内容5.1 方法检出限的测试按以下步骤测定方法检出限:5.1.1制备接种稀释水:将5L纯水加入玻璃瓶曝气2h,使溶解氧接近饱和,控制水温在(20±1)℃,加入磷酸盐缓冲溶液(2.4)、硫酸镁溶液(2.3)、氯化钙溶液(2.1)、三氯化铁溶液(2.2)各5.0mL,混匀,得接种稀释水做为空白试样。
5.1.2 用虹吸管将接种稀释水装入7个溶解氧瓶中,至完全充满溢出,用溶解氧仪测定培养前的溶解氧后盖紧瓶塞,用纯水封口并用封口膜封紧瓶口,放入(20±1)℃生化培养箱中进行培养,从开始培养时间算起,经5d±4h后,取出样品,测定其溶解氧剩余量,培养前后相减即为溶解氧消耗量,也即样品生化需氧量。
结果如下表1及所附原始记录表:表1检出限的测试85 0385 =0.2mg/L5:2精密度与准确度测试a)有证标样200258用按5.1.1步骤制备的接种稀释水进行稀释,稀释后的样品及空白试样按5.1.2步骤进行测试,依据公式BOD 5=(ρ1-ρ2为样品溶解氧消耗量,ρ3-ρ4为空白样品溶解氧消耗量,f1为接种稀释水在培养液中所占比例,f2为原样品在培养液中所占比例)计算结果的平均值、相对误差、标准偏差、相对标准偏差,结果如下2及所附原始记录表:表2有证标样的测试b)采集的海水水样按5.1.2步骤进行测试,由于样品没有稀释,按公式=ρ1-ρ2(即培养产后溶解氧之差)计算,对于海水样品测定溶解氧时需先BOD5测定盐度,根据测定的盐度进行盐度校正,6次平行测定结果如表3及所附原始记录表:表3海水样品的测试六、方法验证结论1、检出限为0.2mg/L,小于方法要求1.0mg/L,符合要求;2、精密度:有证标样6次平行测定相对标准偏差为1.2%;实际样品6次平行测定相对标准偏差3.6%,均符合要求;4、准确度:对真值为98.8±7.1 mg/L的200258标准样品进行测试,结果为100.9 mg/L,相对误差+2.2%,符合要求。
五日生化需氧量的测定分析

2.5.2
抑制硝化作用 水中有机物的生物氧化过程可分为两 个阶段,第一阶段主要是碳氢化合物被氧化, 称为碳化阶段,在20℃下约需20d才能完成, BOD测定的一般是该阶段的耗氧量。第二 阶段是含氮化合物及部分氨氧化为亚硝酸盐 及硝酸盐,称为硝化阶段,在20℃约需 100d 。对一般水样,测定BOD5时的硝化作 用并不显著。但对于生化处理的出水,因其 含有大量的硝化细菌,在测定BOD5时也包 括了部分含氮化合物的需氧量,因此需要加 入硝化抑制剂,抑制硝化作用对BOD5测定 的影响。可在每升稀释水样中加入2ml浓度 为500mg /L的丙烯基硫脲。
由高锰酸盐指数与一定的系数的乘积 求得的稀释倍数
高锰酸盐指数(mg/L)
<5 5-10
系数
0.2 0.3
高锰酸盐指数(mg/L)
10-20 >20
系数
0.4、0.6 0.5、0.7、1.0
对地表水稀释倍数的确定,也同样如此。比如, 高锰酸盐指数的浓度为5-10mg/L之间时,我们可 以在系数0.2-0.3之间,再增加0.22,0.25,0.28等 几个系数。
2. 稀释接种法测定BOD5时需注意的问题
2.1 样品的采集及保存 采集样品时应充满并密封于瓶中,在0-4℃ 条件下进行保存,一般应在6h内进行分析。 若需要远距离转运,在任何情况下,贮存时 间不应超过24h。 2.2 时间的影响 样品中的BOD5浓度易随时间的变化而变化, 样品储存时间、测定过程时间和培养时间均 会对测定结果产生影响。这就要求我们在进 行BOD5的测定时需要严格控制培养时间和 样品储存时间。
上清液的接种量,按水样的性质确定。 啤酒厂: 接种量一般以7-8ml/L水为宜。 印染废水:上清液2ml/L,再加入7ml/L驯化接种液。 葡萄糖谷氨酸标准溶液:接种量一般以2-3ml/L水 为宜。
实验室原始记录表

地表水水质米样记录表JL/JCS-01-1/0-2008 监测任务:分析项目:采样组长:采样人:记录人:污染源水质米样记录表JL/JCS-02-1/0-2008 监测任务:分析项目:采样时间:年—月—日采样组长:采样人:记录人:大气采样记录表JL/JCS-03-1/0-2008273 P计算公式:V)= Vt X ------------- X ---------------273 +1 101.325监测人员:审核人:校对人:样品交接登记表JL/JCS-04-1/0-2008溶解氧分析记录表(电化学探头法)JL/JCS-05-1/0-2008共 ___ 页样品名称:分析方法:采样时间:分析日期:第页PH分析记录表JL/JCS-06-1/0-2008 样品名称:分析项目:分析方法:采样日期:分析日期:第—页共—页分光光度法(水)分析记录表样品名称: 分析项目: 分析方法:分析人: 校对人: 审核人:JL/JCS-07-1/0-2008第 页采样日期:分析日期:共 页化学需氧n分析记录表JL/JCS-08-1/0-2008分析人: 校对人: 审核人:高镒酸盐指数分析记录表JL/JCS-09-1/0-2008共—页样品名称:分析项目:分析方法:采样时间:分析日期:第—页分析人: 校对人: 审核人:重虽法(水)分析记录表JL/JCS-10-1/0-2008共页样品名称:分析项目:分析方法:采样时间:分析日期:第—页分析人: 校对人: 审核人:重虽法(TSP、PM1。
分析记录表JL/JCS-11-1/0-2008共页样品名称:分析项目:分析方法:采样时间:分析日期:第—页分析人:校对人:审核人:分光光度法(气)分析记录表JL/JCS-12-1/0-2008 共—页样品名称:分析项目:分析方法:采样日期:分析日期:第—页林格曼烟气黑度观测记录表JL/JCS-13-1/0-2008观测方法:五日生化需氧虽分析记录表JL/JCS-14-1/0-2008 共—页样品名称:分析项目:分析方法:采样时间:分析日期:第—页烟尘分析记录表JL/JCS-15-1/0-2008共—页样品名称:分析项目:分析方法:采样时间:分析日期:第—页烟尘折算浓度(mg/吊=净重(g) /标态体积(L) *106*过氧系数/1.8烟气排量(kg/h )=烟尘浓度*标杆风量/106分析人: 校对人: 审核人:烟尘烟气测试记录表JL/JCS-16-1/0-2008共页仪器名称及编号:测试方法:测试日期:第—页测试人员:校对人:审核人:区域环境噪声测虽记录表JL/JCS-17-1/0-2008共页第页昼夜环境噪声测虽记录表JL/JCS-18-1/0-2008共页第页测试人员: 校对人: 审核人:交通噪声测虽记录表JL/JCS-19-1/0-2008共页第页工业、企业厂界噪声测量记录表JL/JCS-20-1/0-2008测量人员:核对人:—审核人:饮用水源(地表)水质监测数据表JL/JCS-21-1/0-2008 (单位:mg/L )主检人员:签发日期:审定:校核:JL/JCS-22-1/0-2008(单位:mg/L )主检人员:签发日期:大气降水监测数据报表审定:校核:地面水环境监测水质数据表主检人员: 签发日期:(单位:JL/JCS-24-1/0-2008审校核:。