微生物电极法检测BOD

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bod的测定及应用

bod的测定及应用

以生物传感器法为原理的BOD速测仪
优点:使用简便,快速测定,精确度高
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3.活性污泥曝气降解法
控制温度为30℃-35℃,利用活性污泥强制 曝气降解样品2小时,经重铬酸钾消解生物 降解后的样品,测定生物降解前后的化学 计量需氧量,其差值即为BOD。根据与标 准方法的对比实验结果,可换算成为BOD5 值。
参考文献
1. 2. 周德庆 《周德庆微生物学笔记 》
李国刚,王德龙《生化需氧量(BOD)测定方法综述》
3.
4. 5.
安立超,钮红,曾桁 《BOD生物传感器研制与应用》
韦连喜,李朝辉,何艳 《压差法测BOD应用研究》 网络资源
生化需氧量(biochemical oxygen demand )简称BOD。是表示水中有 机物等需氧污染物质含量的一项综合 指标。它说明水中有机物处于微生物 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,其单位以ppm(毫克/升)表 示。
化学需氧量(COD)与生化需氧量(BOD)
缺点:操作复杂,耗时耗力,重现性差。
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2.生物传感器法
其原理是以一定的流量使水样及空气进入 流通量池中与微生物传感器接触,水样中 溶解性可升华降解的有机物受菌膜的扩散 速度达到恒定时,扩散到氧电极表面上的 氧质量也达到恒定并且产生一恒定电流, 由于该电流与水样中可生化降解的有机物 的差值与氧的减少量有定量关系,据此可 算出水样的生化需氧量。通常用BOD5标准 样品对比,以换算出水样的BOD5的值。
生物传感器法?其原理是以一定的流量使水样及空气进入流通量池中与微生物传感器接触水样中溶解性可升华降解的有机物受菌膜的扩散速度达到恒定时扩散到氧电极表面上的氧质量也达到恒定并且产生一恒定电流由于该电流与水样中可生化降解的有机物的差值与氧的减少量有定量关系据此可算出水样的生物会消耗水 中的溶解氧,导致水中氧含量降低, 水质恶化,水生生物难于生存,是目 前影响水质的重要因素。

BOD的测定实验报告

BOD的测定实验报告

BOD的测定实验报告实验目的本实验旨在通过测定水样中的生物化学需氧量(BOD),评估水体中的有机物污染程度。

实验原理生物化学需氧量(BOD)是指在一定温度下,微生物在消耗水样中的有机物时所需的氧气量。

BOD的测定是衡量水体中有机物污染程度的重要方法之一。

BOD的测定主要分为两个步骤:初级BOD和终级BOD。

初级BOD是在培养液中使用特定的细菌或微生物群落,将样品中的有机物分解为二氧化碳和水。

终级BOD则是通过溶解氧水平的变化来测定有机物的消耗量。

实验步骤步骤一:制备培养液1.准备含有营养物质的培养液。

常用的培养液包括植物营养液、海水培养液等。

2.按照制备说明将培养液溶解于适量的蒸馏水中,并进行搅拌,直至溶解均匀。

步骤二:初级BOD的测定1.取一定量的水样(通常为1升)放入一个密闭容器中。

2.向容器中加入一定量的培养液,使水样和培养液的比例为1:9。

3.密封容器,避免氧气进入。

4.将容器放置在恒温培养箱中,保持温度在20℃左右。

5.在培养箱中培养一定时间(通常为5天),使微生物分解水样中的有机物。

6.在培养箱中取出容器,将其中的溶液过滤,得到待测样品。

步骤三:终级BOD的测定1.取一定量的待测样品(通常为100毫升)放入带有磁子的烧瓶中。

2.在烧瓶中插入溶解氧电极,并连接溶解氧测定仪器。

3.记录初始时刻的溶解氧浓度。

4.将烧瓶放置在恒温搅拌器中,保持温度恒定。

5.开始测定后,在一定时间间隔内记录溶解氧浓度的变化。

6.当溶解氧浓度不再显著变化时,记录最终时刻的溶解氧浓度。

数据处理与结果分析通过测定终级BOD的变化,我们可以计算出水样中的有机物消耗量。

终级BOD的计算公式如下:终级BOD = 初始溶解氧浓度 - 最终溶解氧浓度根据测得的终级BOD值,可以评估水体中的有机物污染程度。

BOD值越高,说明水体中的有机物污染越严重。

实验注意事项1.实验中的容器需严密密封,以防止外界氧气进入影响测定结果。

2.实验过程中需严格控制温度,保持恒定。

BOD测定仪的检测方法

BOD测定仪的检测方法

BOD测定仪的检测方法生化需氧量(BOD)是指好氧微生物在好氧条件下分解水中的有机物和还原性无机物的过程中所消耗的溶解氧量。

由于生物氧化过程特别缓慢,因此国内外广泛采纳20℃五天培育法测定BOD值,这就是BOD的含义。

仪器法测定BOD的试验步骤:采集水样→水样稀释→水样培育测定→数据处理。

使用BOD作为水质有机污染的指标,是从国外某个国家开始的,此后渐渐被世界各国采纳。

当水体被有机物污染时,有机物会被好氧微生物分解,从而消耗水中的溶解氧。

有机物含量越高,溶解氧的消耗就越高,BOD值就越高,水质也就越差。

因此,BOD是反映水体有机物污染程度的一项综合指标。

那么如何测量水体的BOD值呢?步骤一:水样稀释用玻璃棒取少量水样,涂在pH试纸上,测量pH 值。

假如水样的pH值不在6和8之间,需用盐酸或氢氧化钠溶液进行中和。

通过测量COD值,估量BOD5在3和5之间,因此确定稀释比为1。

取4个干净的250mL溶解氧瓶和1个干净的500mL量筒。

溶解氧瓶要带有磨口玻塞并具有供水封闭的钟形口。

从培育箱中取出水样,将250mL的水样添加到量筒中。

然后用烧杯向量筒中加入250mL稀释水至量筒满刻度位置,搅拌。

步骤二:水样培育测定用虹吸法将混合均匀的水样分别装入两只干净的溶解氧瓶。

在两只盛有水样的溶解氧瓶外壁分别贴上标有水样1和水样2的标签,并在其中一个溶解氧瓶中加入一个搅拌子,盖上瓶塞,用水封好。

再用虹吸法将稀释水分别装入其余的二只溶解氧瓶。

同样用标有稀释水1和稀释水2的标签贴于瓶外壁,然后在其中一个溶解氧瓶中加入一个搅拌子,盖上瓶塞,用水封好。

将四只溶解氧瓶分为二组,将盖好盖子的二只溶解氧瓶放入20℃恒温培育箱,培育5天。

将余下的一组水样立刻进行测定。

接通电源,打开仪器开关,预热30min。

将溶解氧电极从电极套中取出。

将溶解氧电极探头分别缓缓插入装有待测液的二只溶解氧瓶中,即开始进行测定。

待仪器显示瓶右边显现rady字样时,即开始读数并记录数据。

BOD

BOD

对生化需氧量(BOD)的测定微生物传感器快速测定法HJT 86-2002 这个方法大家都并不陌生,但是我用这个方法测定BOD时,数据老是测不准确。

我按仪器的作业指导书来操作,我们的仪器型号是BOD快速测定仪(LB50)具体的操作步骤如下:溶液配制1 BOD标准溶液:将谷氨酸和葡萄糖在103℃下烘干1小时,冷却到室温后,准确称取二种物质各1.705g溶入1000ml磷酸盐清洗溶液中,即得2500mg/L的标准溶液。

仪器常用的标准溶液有5mg/L、10mg/L、15mg/L、25mg/L、和35mg/L,需用0.005mol/L的磷酸盐清洗溶液稀释。

2缓冲溶液:称取磷酸二氢钾68g和磷酸氢二钠134g溶入1L重蒸水中,即得0.5mol/LpH值为7.0的缓冲溶液。

本缓冲溶液用于标准溶液及被测样品的稀释,并使其磷酸盐缓冲溶液的浓度达到0.005mol/L的清洗液。

3 清洗液:取0.5mol/L的缓冲溶液100ml倒入10L塑料桶中,并加满蒸馏水,稀释至0.005mol/L即得。

4 电解液:准确称取745mgKCl溶入100ml重蒸水中。

5待测水样:仪器的线性范围为2~50mg/L,当被测样品的BOD浓度大于50 mg/L时,会导致洗时间过长,就使用3中制备的清冼溶液将其稀释至500 mg/L以下,再进行测量,最好在中间值25 mg/L附近,这样效果最好。

注意:稀释后的样品,磷酸盐缓冲溶液的浓度应在0.005mol/L,pH值应在7附近。

当被测样品的pH值小于4或大于10时,应调节其pH值至7,然后加入磷酸盐缓冲溶液,使磷酸盐的浓度在0.005mol/L,每次直接测量的样品体积应不小于40ml。

使用前准备:1 微生物膜活化:微生物应在2~8℃下干燥保存,保质期一年。

使用前先在0.005mol/L的磷酸盐缓冲溶液中浸泡48小时(温度在33~35℃之间)。

然后将其安装在电极上,在仪器的清洗工作状态下,该微生物膜需要一至两天的持续活化才能达到输出稳定。

说明测定水样bod5的原理

说明测定水样bod5的原理

说明测定水样bod5的原理测定水样的化学需氧量(BOD5)是评估水体污染程度的一种常用方法。

BOD5是指在一定的温度和时间条件下,微生物分解水样中有机物所需的氧气量。

测定BOD5的原理是通过测量水样在一定时间内耗氧量的增加来评估水样中有机物的含量。

测定BOD5的步骤包括取样、前处理、培养和测定。

1.取样:从水体中取得代表性的样品。

取样时要注意避开悬浮物和沉淀物,以免对结果产生干扰。

取样后需要标记样品的温度和时间。

2.前处理:将样品进行预处理,以便在测定过程中排除干扰物。

预处理包括滤除悬浮物、沉淀物,去除气泡等。

3.培养:将经过预处理的样品装入容器中,并在恒温条件下进行培养。

典型的培养条件是在20℃下培养5天。

在培养过程中,样品中的有机物将被微生物降解,消耗氧气。

4.测定:测定BOD5需要在培养结束后测量样品中耗氧量的增加。

一种常用的方法是使用溶解氧电极仪测量培养前后样品中的溶解氧含量差异。

另一种方法是使用气体体积法,通过测量在测定过程中产生的气体体积来计算耗氧量。

测定BOD5的原理是基于微生物分解有机物的能力。

水样中的微生物在一定的环境条件下,如适宜的营养物质、温度和pH值等,可以降解水样中的有机物。

这个过程需要消耗氧气作为氧化剂。

因此,通过测定水样中的耗氧量的增加,可以推测水样中有机物的含量。

测定BOD5的方法受到一些限制,如测定时间较长、需要严格的操作和质量控制、受到环境因素的影响等。

目前也存在一些较新的技术用于快速测定水样中有机物的含量,如化学传感器和光谱分析等。

总之,测定水样BOD5的原理是通过测量在一定时间内水样中耗氧量的增加来评估水样中有机物的含量。

这个过程是基于微生物分解有机物的能力,需要在恒温、适宜的环境条件下进行培养,并使用合适的测定方法来测量耗氧量的增加。

BOD测定方法汇总

BOD测定方法汇总

BOD测定方法汇总一、起草过程生物化学需氧量国家标准测定方法为五日稀释与接种法。

它不仅作为水质有机污染综合指标之一,而且还反映废水中有机物可生化降解性。

也是废水处理工艺设计的重要参数及处理效率的检验指标。

自1913年英国皇家污水处理委员会首次提出生化需氧量五日法后,又陆续报导了库仑计法、差压法、高温法、活性污泥法、微生物电极法等。

但前几种方法由于耗时、耗力,不能及时反映水质现状,尤其在出现有机物污染事故时不能为环境管理和决策提供及时的科学依据。

BOD快速测定法就是在此基础上提出并且也一直是国内外竞先研究的目标。

微生物电极法和其它几种方法相比较具有快速、相对稳定、操作简单、与五日生化法有可比性等特点。

该方法也得到国内外研制者和专家认可。

自1962年Clark和Layons提出了生物传感器'>传感器的设想到1983年日本自新电机推出首台BOD 1100型快速测定仪至今近40年,经过国内外研究人员的努力,用微生物传感器法快速测定水中BOD的方法已趋于成熟。

并且国家十五《全国环境监测仪器发展指南》已明确将BOD快速测定仪列入其中。

从96年到2000年,天津、青岛、沈阳等城市相继推出了BOD快速测定仪,经过实验室内和实验室间及与标准五日稀释法对照分析,其结果能满足对环境水质、污染源废水及生活污水测定的需要。

因此需要制定相关的标准方法来规范仪器的性能以适应环境监测的需要,从而促进BOD快速测定仪的完善与发展。

另外,该方法的制定也满足了以下几个条件:(1)应在短时间内得到BOD值。

(2)与BOD五日法应有可比性。

(3)应用广泛。

(4)经济上可行。

(5)与国际接轨。

(6)方法简便可行。

根据以上情况,在了解国内外BOD快速测定仪的研制开发和使用的基础上,经过近一年多的实验研究,我们起草了BOD快速测定法的标准。

二、名词解释1.生化需氧量在一定条件下,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。

浅谈微生物膜传感器快速测定BOD

浅谈微生物膜传感器快速测定BOD摘要:BOD是反映水体中有机物含量的重要指标之一,其表示水中污染物经微生物分解时所需要消耗的分子氧的数量(mg/L),BOD的数值越高,表明水中可降解的有机物越多。

BOD能较正确地反映水中有机物生物氧化分解时消耗的氧量,从而反映出水体污染的程度。

关键词:BOD;水质;微生物膜;传感器生化需氧量的国家标准检测方法是稀释接种法,是将水样在20℃±1℃条件下水封培养5天,分别测定培养前后的溶解氧,两者之差即为BOD5。

该方法操作复杂、耗时长,不能及时反映水质状况,特别是遇到突发性水污染事故,不能及时有效的为水环境管理提供科学依据。

通过国内外科研工作者的不懈努力,相继研究出不同种类的微生物膜传感器BOD快速测定仪。

我国则研制出以微生物电极为核心的BOD快速测定仪,该方法已经通过多家实验室验证,与传统的稀释接种法相比,具有如下优点:(1)测量准确,操作简便;(2)能在短时间内测得BOD值,检测一个样品的周期只有20分钟左右;(3)经济可行;(4)适用范围广,适用于各类地表水、工业废水、生活污水。

1 微生物膜传感器快速测定仪工作原理将紧固了微生物膜的传感器置于恒温罐内,磷酸盐缓冲溶液通过蠕动泵的作用缓缓流经螺旋恒温棒,加热后在三通管处与气泵鼓进的气体混合后最终流入流通池内。

因为磷酸盐缓冲液不含有机物,只含氧,此时微生物仅进行内源呼吸,极少消耗缓冲溶液中的溶解氧,因而透过微生物膜的溶解氧几乎没减少。

BOD标样或水样与气体混合后进入流通池,由于标样和水样都含一定浓度的有机物,微生物的同化作用变得非常活跃,消耗大量溶解氧,因此透过微生物膜的溶解氧减少。

输出电流的变化值与溶解氧的变化成正比例关系,与样品中的有机物也成正比例关系,由此计算出BOD的值。

2 微生物膜传感器测量BOD的影响因素2.1 pH值对测量的影响在用微生物膜传感器测量BOD时,不同的pH值将导致感应器的响应不同,而pH值在7左右时响应最佳。

水质指标生化需氧量BOD检测

水质指标生化需氧量BOD检测生化需氧量(BOD)的定义BOD中文名称生化需氧量,BOD是生物化学需氧量英文名称BiochemicalOxygenDemand的首字母缩写。

BOD是指微生物在特定条件下分解水中某些可氧化物质所消耗的溶解氧,特别是分解有机物质的生化过程。

目前,国内外广泛采纳BOD5值作为BOD值。

BOD5是指样品在(20±1)℃避光放置5d±4h后所消耗的溶解氧量,一般相当于总BOD 的70%左右。

监测目的生活污水和工业废水中含有大量的各种有机物质。

这些有机物在水体中分解时,会消耗大量的溶解氧,从而破坏水体中氧的平衡,使水质恶化,导致鱼类等水生生物因缺氧而死亡。

水中所含的有机物成分多而杂,很难对其中的每一种成分进行测量。

人们常常用肯定条件下水中有机物消耗的氧量来间接表示水中有机物的含量。

生化需氧量(BOD)是这一类的紧要指标之一。

它还反映了废水中有机物的可生化降解性。

检测方法测定标准:《HJ/T862023水质生化需氧量(BOD)的测定微生物传感器快速测定法》《HJ5052023水质五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法》测定方法:常用的BOD检测方法有稀释接种法、生物电极法、有汞压差法、无汞压差法、活性污泥法、库仑计法。

1、稀释接种法:将水样稀释至肯定浓度后,在20℃恒温培育5天,在培育前后分别测定水中溶解氧量,然后计算BOD值(即BOD5)。

该方法是国家标准方法,也是国际惯例确立的经典分析方法,是一种仲裁方法。

2、微生物电极法:采纳特定的方法将水样与微生物传感器接触,电流与水样中可生物降解有机物的差值与氧的削减量之间存在定量关系,可以相应地换算出水样的生化需氧量。

3、有汞压差感测法:密闭水样中的溶解氧被微生物消耗,产生与耗氧量相当的CO2,被汲取剂汲取后压力下降,使汞柱呈现压差。

依据压差测得的压降可求出水样的BOD值。

4、无汞压差感测法:BOD采纳呼吸法测量。

水质生化需氧量(BOD)

水质生化需氧量(BOD)的测定微生物传感器快速测定法Water quality —Determination of biochemical oxygen demand (BOD) Speedy testing method of microorganism sensor2002-01-29发布 2002-07-01实施国家环境保护总局发布前言为贯彻执行《环境保护法》、《水污染防治法》等有关法律法规和标准,保护人体健康和生态平衡,参照国内外有关标准,制订本标准。

本标准规定了测定水和污水中生化需氧量的微生物传感器快速测定法。

本标准为首次制订。

本标准由国家环境保护总局科技司提出并归口。

本标准由天津市环境监测中心、中国环境监测总站负责起草。

本标准委托中国环境监测总站负责解释。

水质生化需氧量(BOD)的测定微生物传感器快速测定法Water quality Determination of biochemical oxygen demand(BOD) Speedy testing method of microorganism sensor1 主题内容和适用范围1.1 主题内容本标准规定了测定水和污水中生化需氧量(BOD)的微生物传感器快速测定法。

本标准规定的生物化学需氧量是指水和污水中溶解性可生化降解的有机物在微生物作用下所消耗溶解氧的量。

1.2 适用范围本方法适用于地表水、生活污水和不含对微生物有明显毒害作用的工业废水中BOD的测定。

1.3 干扰及消除水中以下物质对本方法测定不产生明显干扰的最大允许量为: 5mg/L; 5 mg/L; 4 mg/L; 5 mg/L; 2 mg/L; 2 mg/L ; 5 mg/L; 5 mg/L; 0.5 mg/L;0.05 mg/L;悬浮物250 mg/L。

对含有游离氯或结合氯的样品可加入1.575g/L 的亚硫酸钠溶液使样品中游离氯或结合氯失效,应避免添加过量。

对微生物膜内菌种有毒害作用的高浓度杀菌剂、农药类的污水不适用本测定方法。

微生物电极法BOD快速测定仪实验研究

维普资讯
第3 7卷 第 1 期 20 0 8年 1月







V0 .7 No 1 13 .
Te h o gy & De eo me t f e c lI d sr cnk v lp n o Ch mi n u ty a
J n. 0 8 a 2 0
微 生物 电极 法 B OD快 速 测 定 仪 实验 研 究
麻 娟
501 ) 30 2 ( 南宁市环境保护监测 站, 广西 南宁
摘 要: 对微生物 电极法快速测定仪 的应用进行 实验 研究 , 与稀释接种 法对水样 中的生化 需氧 量的测定 结 并
果 进 行 比较 。
关键 词: 微生物 电极 法; 快速测定 仪 ;OD B 中图分类号 : 5 X83 文献标 识码 : A 文章编号 :6 19 0 (0 8 0 —0 80 17 —95 2 0 )10 3 —2
表2 5d法与快速法 的对比实验
化培养法同时测定实际水样 , 结果见表 2 。
由于 温度对 微 生物 的活性 有一 定 的影 响 ,2B 20 型B 0D快 速测定 仪 采用 电子控 温技 术 的恒温 装 置 ,
通常温度设置在 3 3℃, 开机后预热 1 使恒温控制 h 罐 内的温度场稳定后方可进行 测量 , 否则温 度的差
异会带 来较 大 的测 量误 差 。 通 常的标 准 样 品 与 水 样 无 需 调 整 p 值 , 果 H 如 样 品 的 p 值 不在 4 0之 间 , 用 盐 酸 溶 液 和 氢 H ~1 可 氧化钠 溶液 , 将样 品 中和至 p 值 7左右 。 H
点, 广泛使 用于各 类 地 表 水 、 活污 水 、 业 废 水 的 生 工
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微生物电极法检测BOD
生化需氧量(BOD5)传统的测定方法为标准稀释法,该方法需要5天分析周期,操作过程烦琐,因而给污水处理及环境检测带来了许多不便。

YC71-LB50型BOD快速测定仪采用微生物电极法,能快速测定水样中的BOD值,而且操作简便,测量准确。

其原理基于微生物对有机物的耗氧代谢,可在8分钟内完成一个样品的测定,大大缩短了测定所需的时间。

该方法符合《水质生化需氧量(BOD)微生物传感器快速测定法》(HJ/T86-2002)要求,在2002年出版发行的《水和废水检测分析方法》(第四版)中列为A类方法。

★测量原理:当含有饱和溶解氧的样品进入流通池中与微生物传感器接触,样品中溶解性可生化降解的有机物收到微生物菌膜中菌种的作用而消耗一定的氧,使扩散到氧电极表面上氧的质量减少。

当样品中可生化降解的有机物向菌膜扩散速度(质量)达到恒定时,此时扩散到氧电极表面上氧的质量也达到恒定,因此产生一个恒定的电流。

由于恒定电流的差值与氧的减少量存在定量关系,在其线性范围内,消耗的溶解氧与有机物的浓度成正比,溶解氧电极测出溶解氧的减少量,从而计算出BOD值。

★仪器特点:
原理先进: 采用微生物电极法。

结果准确: 与五日法有较强可比性。

操作简单: 微电脑控制,智能化测量。

测量时间短: 8分钟完成一个样品测定。

维护简单: 只需定期更换微生物膜和输液管。

费用低廉: 消耗品价格低。

可靠性高: 结构简单,无易损器件,寿命长。

打印功能: 配微型打印机,测量结果打印输出。

★技术指标:
测量范围:1mg/L~4000mg/L
重复性:10%
一次测样时间:8分钟
进样方式:恒流连续进样
缓冲溶液消耗:4.5ml/min
所需样品体积:每测一次约需40ml
使用温度范围:5℃~35℃
环境湿度:≤70%
外部尺寸:560mm×360mm×200mm
重量:20kg
一次测量时间=采样时间8分钟+清洗时间6分钟=14分钟
一次可测样品数:1个。

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