十三种污水处理基础指标的分析方法汇总
污水处理技术各项指标

污水处理技术各项指标1. 出水水质指标:出水水质是衡量污水处理技术效果的重要指标之一、常见的出水水质指标包括化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、悬浮物(SS)、总氮(TN)、总磷(TP)等。
出水水质指标的要求会根据不同的污水处理标准和要求而有所不同。
例如,一般市区污水处理厂出水COD浓度应控制在20mg/L以下。
2.处理效率指标:处理效率是评价污水处理技术性能的关键指标之一、它可以通过对污水处理前后目标指标的变化来计算。
例如,污水处理厂的去除率可以用去除率(R)来表示,即R=(进水浓度-出水浓度)/进水浓度×100%。
处理效率指标可以用来评估污水处理技术对不同污染物的去除能力。
3.操作成本指标:操作成本是评价污水处理技术经济性的重要指标之一、它包括设备投资、运行维护费用、化学药剂消耗费用等。
常见的操作成本指标包括每立方米污水处理成本、每吨水资源处理成本等。
污水处理技术应该在达到出水水质要求的前提下,尽可能降低操作成本,提高经济效益。
4.能耗指标:能耗是评价污水处理技术能源利用效率的重要指标之一、常见的能耗指标包括单位处理量污水的能耗、单位产水的能耗等。
污水处理技术应尽可能提高能源利用效率,降低单位处理量污水的能耗。
常见的能源消耗方式包括电能消耗、化学药剂消耗等。
5.运行指标:运行指标是评价污水处理技术运行状况和效率的重要指标之一、常见的运行指标包括处理能力、稳定性、可靠性等。
处理能力是指污水处理装置单位时间内处理能力的大小;稳定性是指污水处理装置运行过程中出水水质的稳定性;可靠性是指污水处理设施正常运行的能力和设备故障率的大小。
在实际的污水处理工程中,以上各项指标需要综合考虑。
不同的污水处理技术可能在一些指标上表现突出,但在其他指标上可能存在一定的不足。
因此,在选择污水处理技术时,需要根据具体的场景和要求,综合衡量相关指标,以选取最适合的污水处理技术。
污水处理技术各项指标

污水处理技术各项指标污水处理是现代社会环境保护的重要组成部份,各项指标的合格与否直接影响着水质的净化效果。
本文将从污水处理技术的各项指标入手,对其进行详细解析。
一、处理效率指标1.1 去除率:指处理系统对污水中污染物的去除效果。
通常以化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、氨氮等指标来衡量。
1.2 处理能力:指单位时间内处理的污水量。
通常以每小时处理的立方米数来表示。
1.3 处理成本:指处理单位污水所需的经济成本。
包括设备投资、运行维护、处理副产物等费用。
二、处理设备指标2.1 设备稳定性:指处理设备能否稳定运行,不易发生故障。
影响因素包括设备材质、结构设计等。
2.2 设备寿命:指处理设备的使用寿命。
通常与设备的质量、维护保养等因素有关。
2.3 设备适合性:指处理设备适合于不同类型的污水,包括工业污水、生活污水等。
三、排放标准指标3.1 排放水质标准:指处理后的污水是否符合国家相关排放标准。
包括COD、BOD、氨氮、总磷等指标。
3.2 排放量标准:指单位时间内排放的污水量是否符合规定标准。
通常以立方米/小时或者吨/日来衡量。
3.3 排放方式标准:指处理后的污水如何排放,是否符合环保要求。
包括地表排放、再利用等方式。
四、能源消耗指标4.1 能耗指标:指处理单位污水所需的能源消耗。
包括电力、燃气等。
4.2 能源利用率:指处理过程中能源的利用效率。
包括废热回收、生物气体发电等。
4.3 节能减排:指在污水处理过程中采取的节能减排措施,如采用高效设备、优化工艺等。
五、运行管理指标5.1 运行稳定性:指处理系统运行过程中是否稳定,不易浮现波动。
影响因素包括操作人员技术水平、设备维护等。
5.2 运行成本:指处理系统的运行维护成本。
包括人工费用、设备维修费用等。
5.3 运行管理规范:指处理系统的运行管理是否符合相关规范要求。
包括操作规程、安全管理等。
综上所述,污水处理技术各项指标是评价污水处理效果和运行管理的重要标准。
污水处理技术各项指标

污水处理技术各项指标污水处理技术是保护环境和人类健康的重要手段之一。
为了确保污水处理过程的有效性和可持续性,需要对污水处理技术的各项指标进行评估和监测。
本文将详细介绍污水处理技术的各项指标,并对其进行分析和解释。
1. 污水处理效率指标污水处理效率是衡量污水处理技术有效性的重要指标。
它可以通过测量处理前后污水中污染物的浓度变化来评估。
常用的污水处理效率指标包括去除率和降解率。
- 去除率:去除率是指污水处理过程中某种污染物的去除百分比。
例如,COD (化学需氧量)去除率可以用来评估有机物的去除效果。
- 降解率:降解率是指污水处理过程中某种污染物的降解百分比。
例如,BOD (生化需氧量)降解率可以用来评估有机物的降解效果。
2. 污水处理能耗指标污水处理过程中的能耗是一个重要的经济和环境考量因素。
降低能耗可以提高污水处理技术的可持续性。
以下是常用的污水处理能耗指标:- 能源消耗:能源消耗是指污水处理过程中所需的能源数量。
常见的能源消耗指标包括电力消耗和燃料消耗。
- 能源利用效率:能源利用效率是指污水处理过程中能源利用的效率。
它可以通过计算处理过程中产生的能源与消耗的能源之间的比例来评估。
3. 污水处理质量指标污水处理后的水质是评估污水处理技术的重要标准之一。
以下是常用的污水处理质量指标:- 悬浮物去除率:悬浮物是污水中的固体颗粒,包括悬浮固体和浮游生物。
悬浮物去除率可以通过测量处理前后污水中悬浮物的浓度变化来评估。
- 生化需氧量(BOD):BOD是指污水中有机物被微生物降解的能力。
较低的BOD值表示有机物被有效降解,污水处理效果好。
- 化学需氧量(COD):COD是指污水中有机物被化学氧化的能力。
较低的COD值表示有机物被有效去除,污水处理效果好。
4. 污水处理工艺指标污水处理技术的工艺指标描述了污水处理过程中所采用的工艺和设备的性能和效果。
以下是常用的污水处理工艺指标:- 污水处理工艺流程:污水处理工艺流程描述了污水处理过程中各个处理单元的顺序和功能。
污水处理技术各项指标

污水处理技术各项指标污水处理技术是保护环境、保障人民健康的重要手段之一。
为了确保污水处理过程的高效性和环境友好性,我们需要关注和评估各项指标。
以下是污水处理技术常见的各项指标及其标准要求的详细介绍。
1. 污水处理效率指标:污水处理效率是衡量污水处理工艺的关键指标之一。
常见的污水处理效率指标包括COD(化学需氧量)去除率、BOD(生化需氧量)去除率、SS(悬浮物)去除率和氨氮去除率等。
- COD去除率:COD是水中有机物的综合指标,其去除率反映了污水处理工艺对有机物的去除效果。
通常要求COD去除率在80%以上。
- BOD去除率:BOD是水中有机物的生化需氧量指标,其去除率反映了污水处理工艺对有机物的生化降解效果。
常见要求是BOD去除率在90%以上。
- SS去除率:SS是水中的悬浮物质,其去除率反映了污水处理工艺对悬浮物质的去除效果。
常见要求是SS去除率在90%以上。
- 氨氮去除率:氨氮是水中的一种重要污染物,其去除率反映了污水处理工艺对氨氮的去除效果。
常见要求是氨氮去除率在80%以上。
2. 出水水质指标:出水水质是评估污水处理工艺是否达标的重要依据。
常见的出水水质指标包括COD、BOD、SS、氨氮以及总磷(TP)等。
- COD浓度:出水COD浓度反映了处理后水体中有机物的含量,通常要求出水COD浓度低于30mg/L。
- BOD浓度:出水BOD浓度反映了处理后水体中有机物的生化需氧量,常见要求是出水BOD浓度低于10mg/L。
- SS浓度:出水SS浓度反映了处理后水体中的悬浮物含量,通常要求出水SS浓度低于10mg/L。
- 氨氮浓度:出水氨氮浓度反映了处理后水体中的氨氮含量,常见要求是出水氨氮浓度低于5mg/L。
- TP浓度:出水TP浓度反映了处理后水体中的总磷含量,通常要求出水TP浓度低于0.5mg/L。
3. 能耗指标:能耗是评估污水处理工艺经济性和可持续性的重要指标之一。
常见的能耗指标包括单位处理水量能耗、单位COD去除能耗和单位氨氮去除能耗等。
十三种污水处理基础指标的分析方法汇总

十三种污水处理基础指标的分析方法汇总污水处理厂中的分析是一个很重要的运营手段,分析结果是污水调节的依据,所以分析的准确性要求很高,必须保证分析数值的准确才能保证系统的正常运行手段的正确合理!化学需氧量(CODcr)的测定化学需氧量:指在强酸并加热条件下,用重铬酸钾作为氧化剂处理水样时所消耗氧化剂的量,单位为mg/L。
而我国一般采用重铬酸钾法作为依据。
方法原理在强酸性溶液中,用一定量的重铬酸钾氧化水样中还原性物质,过量的重铬酸钾以试亚铁灵作指示剂,用硫酸亚铁铵溶液回滴。
根据硫酸亚铁铵的用量算出水样中还原性物质消耗氧的量。
仪器1.回流装置:带250ml锥形瓶的全玻璃回流装置(如取样量在30ml以上,采用500ml锥形瓶的全玻璃回流装置)。
2.加热装置:电热板或变组电炉。
3.50ml酸式滴定剂。
试剂1.重铬酸钾标准溶液(1/6 =0.2500mol/L)称取预先在120℃烘干2h的基准或优级纯重铬酸钾12.258g溶于水中,移入1000ml容量瓶,稀释至标线,摇匀。
2.试亚铁灵指示液:称取1.485g邻菲啰啉,0.695g硫酸亚铁溶于水中,稀释至100ml,贮于棕色瓶内。
2.硫酸亚铁铵标准溶液:称取39.5g硫酸亚铁铵溶于水,边搅拌边缓慢加入20ml浓硫酸,冷却后移入1000ml容量瓶中,加水稀释至标线,摇匀。
临用前,用重铬酸钾标准溶液标定。
标定方法:准确吸收10.00ml重铬酸钾标准溶液与500ml锥形瓶中,加水稀释至110ml左右,缓慢加入30ml浓硫酸,混匀。
冷却后,加入三滴试亚铁灵指示液(约0.15ml)用硫酸亚铁铵滴定,溶液的颜色由黄色经蓝绿色至红褐色及为终点。
C[(NH4)2Fe(SO4)2]=0.2500×10.00/V式中,c—硫酸亚铁铵标准溶液的浓度(mol/L);V—硫酸亚铁铵标准滴定溶液的用量(ml)。
4.硫酸-硫酸银溶液:与2500ml浓硫酸中加入25g硫酸银。
放置1-2d,不时摇动使其溶解(如无2500ml容器,可在500ml浓硫酸中加入5g硫酸银)。
污水处理常用指标定义

污水处理常用指标定义一、悬浮物悬浮物是指污水中悬浮的固体颗粒物质,包括悬浮固体和浮游生物。
悬浮物的浓度是衡量污水中固体颗粒物质含量的重要指标。
常用的测定方法有重量法和体积法。
二、化学需氧量(COD)化学需氧量是指在一定条件下,污水中可被氧化剂氧化的有机物质的总量。
COD是评价污水中有机污染物含量和水质污染程度的重要指标。
常用的测定方法有开放式反应法和封闭式反应法。
三、生化需氧量(BOD)生化需氧量是指在一定条件下,细菌和其他微生物氧化有机物质所需的氧气量。
BOD是评价污水中有机物降解能力和水体自净能力的指标。
常用的测定方法是标准五日生化需氧量法。
四、氨氮氨氮是指污水中以氨态存在的氮的总量。
氨氮是评价污水中氮污染程度的重要指标。
常用的测定方法有直接测定法和间接测定法。
五、总磷总磷是指污水中所有形态的磷的总量。
总磷是评价污水中磷污染程度的重要指标。
常用的测定方法有酸溶法和碱溶法。
六、总氮总氮是指污水中所有形态的氮的总量。
总氮是评价污水中氮污染程度的重要指标。
常用的测定方法有直接测定法和间接测定法。
七、pH值pH值是指污水中氢离子浓度的负对数。
pH值是评价污水酸碱性的指标。
通常,污水的pH值应控制在6.5-9.0之间。
八、溶解氧(DO)溶解氧是指污水中溶解在水中的氧气分子的含量。
溶解氧是评价水体富氧程度和水生态系统健康状况的指标。
常用的测定方法有溶解氧电极法和化学法。
九、电导率电导率是指污水中电导性离子导电的能力。
电导率是评价污水中溶解性盐类含量和水质污染程度的指标。
常用的测定方法有电导率计测定法。
十、悬浮物沉降率悬浮物沉降率是指污水中悬浮物下沉的速度。
悬浮物沉降率是评价污水处理工艺效果和沉淀池性能的指标。
常用的测定方法有试验沉降法和数学模型计算法。
以上是污水处理常用指标的定义和测定方法,这些指标可以帮助我们了解污水的污染程度和水质状况,从而采取相应的处理措施,保护环境和人类健康。
十三种污水处理基础指标的分析方法汇总

十三种污水处理基础指标的分析方法汇总随着城市化的不断推进,污水处理成为了一个重要的环境问题。
为了保护环境和人民的健康,污水处理指标的分析方法变得尤其重要。
本文将介绍十三种常见的污水处理基础指标的分析方法。
1. 水质指标分析方法水质指标是评价污水处理效果的重要参数之一。
常见的水质指标包括COD (化学需氧量)、BOD(生化需氧量)、氨氮、总磷等。
COD和BOD可以通过标准化学分析方法进行测定,而氨氮和总磷可以通过分光光度法或者离子色谱法进行测定。
2. 悬浮物分析方法悬浮物是污水中的固体颗粒物,对水体的浑浊度和透明度有重要影响。
常见的悬浮物分析方法包括悬浮物质量浓度的测定和悬浮物粒径分布的测定。
悬浮物质量浓度可以通过滤膜法或者离心法进行测定,而悬浮物粒径分布可以通过激光粒度仪进行测定。
3. pH值分析方法pH值是衡量污水酸碱性的指标,对于污水处理过程的控制具有重要意义。
pH 值可以通过玻璃电极或者电位滴定法进行测定。
4. 溶解氧分析方法溶解氧是衡量水体中溶解氧含量的指标,对于污水处理过程的氧化还原反应有重要影响。
溶解氧可以通过溶解氧电极或者化学分析法进行测定。
5. 温度分析方法温度是衡量污水处理过程中的热力学参数,对于生物反应速率和化学反应速率有重要影响。
温度可以通过温度计或者红外测温仪进行测定。
6. 电导率分析方法电导率是衡量污水中电解质含量的指标,对于污水的盐度和离子浓度有重要影响。
电导率可以通过电导率计进行测定。
7. 氧化还原电位分析方法氧化还原电位是衡量污水中氧化还原性质的指标,对于污水处理过程中的氧化还原反应有重要影响。
氧化还原电位可以通过氧化还原电极进行测定。
8. 水力停留时间分析方法水力停留时间是衡量污水处理系统中水体停留时间的指标,对于生物反应和沉淀过程有重要影响。
水力停留时间可以通过流量计和系统容积进行计算。
9. 混合液浓度分析方法混合液浓度是衡量污水处理系统中混合液中污染物浓度的指标,对于处理效果的评价具有重要意义。
污水处理技术各项指标

污水处理技术各项指标一、引言污水处理是保护环境、维护人类健康的重要环节。
为了确保污水处理的效果和质量,各项指标被制定出来并广泛应用。
本文将详细介绍污水处理技术中的各项指标。
二、COD(化学需氧量)COD是衡量污水中有机物含量的指标。
它反映了有机物在化学氧化条件下所需的氧量。
COD的测定结果可以用来评估污水的有机污染程度。
通常,COD的限值是根据不同类型的污水和处理要求来确定的。
三、BOD(生化需氧量)BOD是衡量污水中有机物生化降解能力的指标。
它反映了污水中有机物被微生物降解所需的氧量。
BOD的测定结果可以用来评估污水中的可生化性有机物含量和生物降解能力。
BOD的限值通常根据不同类型的污水和处理要求来确定。
四、SS(悬浮物)SS是衡量污水中悬浮物含量的指标。
它包括悬浮颗粒、悬浮胶体和悬浮微生物等。
高浓度的SS会导致水体浑浊,影响水体透明度和水生生物的生存。
SS的限值取决于不同类型的污水和处理要求。
五、NH3-N(氨氮)NH3-N是衡量污水中氨氮含量的指标。
氨氮是污水中的一种有害物质,对水体生态系统和人体健康有潜在危害。
NH3-N的限值根据不同类型的污水和处理要求来确定。
六、TP(总磷)TP是衡量污水中总磷含量的指标。
总磷是一种重要的营养盐,但高浓度的总磷会导致水体富营养化,引发水华等问题。
TP的限值通常根据不同类型的污水和处理要求来确定。
七、TN(总氮)TN是衡量污水中总氮含量的指标。
总氮是污水中的一种重要污染物,对水体生态系统和人体健康有潜在危害。
TN的限值根据不同类型的污水和处理要求来确定。
八、pH值pH值是衡量污水酸碱性的指标。
污水的pH值对于生物降解、沉淀和消毒等处理过程都有影响。
不同类型的污水和处理要求对pH值有不同的限值。
九、温度污水的温度会影响微生物的活动和化学反应的速率。
不同类型的污水和处理要求对温度有不同的限值。
十、总悬浮物(TSS)TSS是衡量污水中总悬浮物含量的指标。
它包括悬浮颗粒、悬浮胶体和悬浮微生物等。
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十三种污水处理基础指标的分析方法汇总水和废水监测方法第四版这十三种指标方法基本都有具体讲解。
选中化学需氧量(CODcr)的测定(HJ828)化学需氧量:指在强酸并加热条件下,用重铬酸钾作为氧化剂处理水样时所消耗氧化剂的量,单位为mg/L。
而我国一般采用重铬酸钾法作为依据。
1、方法原理在强酸性溶液中,用一定量的重铬酸钾氧化水样中还原性物质,过量的重铬酸钾以试亚铁灵作指示剂,用硫酸亚铁铵溶液回滴。
根据硫酸亚铁铵的用量算出水样中还原性物质消耗氧的量。
2、仪器(1)回流装置:带250ml锥形瓶的全玻璃回流装置(如取样量在30ml以上,采用500ml 锥形瓶的全玻璃回流装置)。
(2)加热装置:电热板或变组电炉。
(3)50ml酸式滴定剂。
3、试剂(1)重铬酸钾标准溶液(1/6 =0.2500mol/L:)称取预先在120℃烘干2h的基准或优级纯重铬酸钾12.258g溶于水中,移入1000ml容量瓶,稀释至标线,摇匀。
(2)试亚铁灵指示液:称取1.485g邻菲啰啉,0.695g硫酸亚铁溶于水中,稀释至100ml,贮于棕色瓶内。
(3)硫酸亚铁铵标准溶液:称取39.5g硫酸亚铁铵溶于水,边搅拌便缓慢加入20ml浓硫酸,冷却后移入1000ml容量瓶中,加水稀释至标线,摇匀。
临用前,用重铬酸钾标准溶液标定。
标定方法:准确吸收10.00ml重铬酸钾标准溶液与500ml锥形瓶中,加水稀释至110ml 左右,缓慢加入30ml浓硫酸,混匀。
冷却后,加入三滴试亚铁灵指示液(约0.15ml)用硫酸亚铁铵滴定,溶液的颜色由黄色经蓝绿色至红褐色及为终点。
C[(NH4)2Fe(SO4)2]=0.2500×10.00/V式中,c—硫酸亚铁铵标准溶液的浓度(mol/L);V—硫酸亚铁铵标准滴定溶液的用量(ml)。
(4)硫酸-硫酸银溶液:与2500ml浓硫酸中加入25g硫酸银。
放置1-2d,不时摇动使其溶解(如无2500ml容器,可在500ml浓硫酸中加入5g硫酸银)。
(5)硫酸汞:结晶或粉末。
4、注意事项(1)使用0.4g硫酸汞络合氯离子的最高量可达40mL,如取用20.00mL水样,即最高可络合2000mg/L氯离子浓度的水样。
若氯离子浓度较低,亦可少加硫酸汞,是保持硫酸汞:氯离子=10:1(W/W)。
如出现少量氯化汞沉淀,并不影响测定。
(2)水样去用体积可在10.00-50.00mL范围之间,但试剂用量及浓度按相应调整,也可得到满意结果。
(3)对于化学需氧量小于50mol/L的水样,应该为0.0250mol/L重铬酸钾标准溶液。
回滴时用0.01/L硫酸亚铁铵标准溶液。
(4)水样加热回流后,溶液中重铬酸钾剩余量应为加入少量的1/5-4/5为宜。
(5)用邻笨二甲酸氢钾标准溶液检测试剂的质量和操作技术时,由于每克邻笨二甲酸氢钾的理论CODCr为1.167g,所以溶解0.4251L邻笨二甲酸氢钾与重蒸馏水中,转入1000mL 容量瓶,用重蒸馏水稀释至标线,使之成为500mg/L的CODCr标准溶液。
用时新配。
(6)CODCr的测定结果应保留三位有效数字。
(7)每次实验时,应对硫酸亚铁铵标准滴定溶液进行标定,室温较高时尤其注意其浓度的变化。
5、测定步骤(1)将取回的进水样、出水样摇匀。
(2)取3个磨口锥形瓶,编号0、1、2;向3个锥形瓶中分别加入6粒玻璃珠。
(3)向0号锥形瓶中加20mL蒸馏水(用胖度移液管);向1号锥形瓶中加5mL进水样(用5mL 的移液管,要用进水润洗移液管3次),然后再加入15mL蒸馏水(用胖度移液管);向2号锥形瓶中加20mL出水样(用胖度移液管,要用进水润洗移液管3次)。
(4)向3个锥形瓶中分别加入10mL重铬酸钾非标液(用10mL的重铬酸钾非标液移液管,要用重铬酸钾非标液润洗移液管3次)。
(5)将锥形瓶分别放到电子万用炉上,然后打开自来水管将水充满冷凝管(自来不要开的过大,凭经验)。
(6)从冷凝管上部向3个锥形瓶中分别加30mL硫酸银(用25mL的小量筒),然后分别摇匀3个锥形瓶。
(7)插上电子万用炉插头,从沸腾开始计时,加热2小时。
(8)加热完毕后,拔下电子万用炉插头,冷却一段时间后(多长时间凭经验)。
(9)从冷凝管上部向3个锥形瓶中分别加90mL蒸馏水(加蒸馏水原因:1.从冷凝管上加水,使加热过程中冷凝管内壁的残留水样流入锥形瓶,减小误差。
2.加定量的蒸馏水,使滴定过程中的显色反应更加明显)。
(10)加入蒸馏水后会放热,取下锥形瓶冷却。
(11)彻底冷却后,向3个锥形瓶中分别加3滴试亚铁灵指示剂,然后分别摇匀3个锥形瓶。
(12)用硫酸亚铁铵滴定,溶液的颜色由黄色经蓝绿色至红褐色即为终点。
(注意全自动滴定管的使用方法。
滴定完一个要记得读数,并将自动滴定管液位升至最高处,进行下一个滴定)。
(13)记录读数,计算结果。
02生化需氧量(BOD5)的测定(HJ505)生活污水与工业废水中含有大量各类有机物。
当其污染水域后,这些有机物在水体中分解时要消耗大量溶解氧,从而破坏水体中氧的平衡,使水质恶化。
水体因缺氧造成鱼类及其他水生生物的死亡。
水体中所含的有机物成分复杂,难以一一测定其成分。
人们常常利用水中有机物在一定条件下所消耗的氧,来间接表示水体中有机物的含量,生化需氧量即属于这类的一个重要指标。
生化需氧量的经典测定方法,是稀释接种法。
测定生化需氧量的水样,采集时应充满并密封于瓶中。
在0——4摄氏度下进行保存。
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。
1、方法原理生化需氧量是指在规定条件下,微生物分解存在水中的某些可氧化物质、特别是有机物所进行的生物化学过程中消耗溶解氧的量。
此生物氧化全过程进行的时间很长,如在20摄氏度下培养时,完成次过程需要100多天。
目前国内外普遍规定于20加减1摄氏度培养5d,分别测定样品培养前后的溶解氧,二者之差即为BOD5值,以氧的毫克/升表示。
对某些地面水及大多数工业废水,因含较多的有机物,需要稀释后再培养测定,以降低其浓度和保证有充足的溶解氧。
稀释的程度应使培养中所消耗的溶解氧大于2mg/L,而剩余溶解氧在1mg/L以上。
为了保证水样稀释后有足够的溶解氧,稀释水通常要通入空气进行曝气,便稀释水中溶解氧接近饱和。
稀释水中还应加入一定量的无机营养盐和缓冲物质,以保证微生物生长的需要。
对于不含或少含微生物的工业废水,其中包括酸性废水、碱性废水、高温废水或经过氯化处理的废水,在测定BOD5时应进行接种,以引入能分解废水中有机物的微生物。
当废水中存在着难于被一般生活污水中的微生物以正常速度降解的有机物或含有剧毒物质时,应将驯化后的微生物引入水样中进行接种。
本方法适用于测定BOD5大于或等于2mg/L,最大不超过6000mg/L的水样。
当水样BOD5大于6000mg/L,会因稀释带来一定的误差。
2、仪器(1)恒温培养箱(2)5——20L细口玻璃瓶。
(3)1000——2000ml量筒(4)玻璃搅棒:棒的长度应比所用量筒高度长200mm。
在棒的底端固定一个直径比量筒底小、并带有几个小孔的硬橡胶板。
(5)溶解氧瓶:250ml到300ml之间,带有磨口玻璃塞并具有供水封用的钟型口。
(6)虹吸管,供分取水样和添加稀释水用。
3、试剂(1)磷酸盐缓冲溶液:将8.5磷酸二氢钾,21.75g磷酸氢二钾,33.4七水合磷酸氢二钠和1.7g氯化铵溶于水中,稀释至1000ml。
此溶液的PH应为7.2(2)硫酸镁溶液:将22.5g七水合硫酸镁溶于水中,稀释至1000ml。
(3)氯化钙溶液:将27.5无水氯化钙溶于水,稀释至1000ml。
(4)氯化铁溶液:将0.25g六水合氯化铁溶于水,稀释至1000ml。
(5)盐酸溶液:将40ml盐酸溶于水,稀释至1000ml。
(6)氢氧化钠溶液:将20g氢氧化钠溶于水,稀释至1000ml(7)亚硫酸钠溶液:将1.575g亚硫酸钠溶于水,稀释至1000ml。
此溶液不稳定,需每天配制。
(8)葡萄糖—谷氨酸标准溶液:将葡萄糖和谷氨酸在103摄氏度干燥1h后,各称取150ml 溶于水中,转入1000ml容量瓶内并稀释至标线,混合均匀。
此标准溶液临用前配制。
(9)稀释水:稀释水的PH值应为7.2,其BOD5应小于0.2ml/L。
(10)接种液:一般采用生活污水,在室温下放置一昼夜,取上清液使用。
(11)接种稀释水:分取适量接种液,加入稀释水中,混匀。
每升稀释水中接种液加入量为生活污水1——10ml;或表层土壤侵出液20——30ml;接种稀释水的PH值应为7.2。
BOD值以在0.3——1.0mg/L之间为宜。
接种稀释水配制后应立即使用。
4、计算1、不经稀释直接培养的水样BOD5(mg/L)=C1-C2式中:C1——水样在培养前的溶解氧浓度(mg/L);C2——水样经5 天培养后,剩余溶解氧浓度(mg/L)。
2、经稀释后培养的水样BOD5(mg/L)=[(C1-C2)—(B1-B2)f1]∕f2式中:C1——水样在培养前的溶解氧浓度(mg/L);C2——水样经5 天培养后,剩余溶解氧浓度(mg/L);B1——稀释水(或接种稀释水) 在培养前的溶解氧浓度(mg/L);B2——稀释水(或接种稀释水) 在培养后的溶解氧浓度(mg/L);f1 ——稀释水(或接种稀释水)在培养液中所占比例;f2 ——水样在培养液中所占比例。
B1——稀释水在培养前的溶解氧;B2——稀释水在培养后的溶解氧;f1——稀释水在培养液中所占比例;f2——水样在培养液中所占比例。
注:f1,f2的计算:例如培养液的稀释比为3%,即3份水样,97份稀释水,则f1=0.97,f2=0.03。
5、注意事项(1)水中有机物的生物氧化过程,可分为二个阶段。
第一阶段为有机物中的碳和氢、氧化生成二氧化碳和水,此阶段称为碳化阶段。
完成碳化阶段在20摄氏度大约需20天左右。
第二阶段为含氮物质及部分氮,氧化为亚硝酸盐及硝酸盐,称为硝化阶段。
完成硝化阶段在20摄氏度时需要约100天。
因此,一般测定水样BOD5时,硝化作用很不现著或根本不发生硝化作用。
但对于生物处理池的出水,因其中含有大量的硝化细菌。
因此在测BOD5时也包括了部分含氮化物的需氧量。
对于这样的水样,,可以加入硝化抑制剂,抑制硝化过程。
为此目的,可在每升稀释水样中加入1ml浓度为500mg/L的丙烯基硫脲或一定量固定在氯化钠上的2-氯带-6-三氯甲基啶,使TCMP在稀释样品中的浓度大约为0。
5 mg/L。
(2) 玻璃器皿应彻底清洗干净。
先用洗涤剂浸泡清洗,然后用稀盐酸浸泡,最后依次用自来水,蒸馏水洗净。
(3) 为检查稀释水和接种液的质量,以及化验人员的操作水平,可将20ml葡萄糖-谷氨酸标准溶液用接种稀释水稀释至1000ml,按测定BOD5的操作步骤。