生化需氧量(BOD)
被废水中的微生物分解有机废物所消耗的氧气量被称为“生化需氧量”(Biochemical Oxygen Demand,简称BOD)。 生化需氧量.
相关: 废水处理工艺
样品的中和
BOD(生化需氧量)测试的准确性完全取决于水样中细菌的生长情况。在测试之前,稀释后的样品的pH值应调整至7.00 ±0.2。 **培养;孵育** 为了获得准确的结果,样品需要放置五天。样品应按照以下方法进行中和处理。
1.1 在100毫升的烧杯中取50毫升样品。
1.2 使用...方法测量溶液的pH值。 校准过的pH计.
1.3 如果 pH 值高于 7.00,加入 1N 硫酸来调节 pH;如果 pH 值低于 7.00,则加入 1N 氢氧化钠来调节 pH。
1.4 记录用于将50毫升样品的pH值调整到7.00 ±0.2的硫酸或氢氧化钠的用量。
1.5 计算中和 1000 毫升样品所需的硫酸或氢氧化钠的体积。
1.6 向样品中加入计算出的硫酸或氢氧化钠的体积,以进行中和。
例如,使用 2.1 毫升 1N 的硫酸或氢氧化钠来将 50 毫升样品中和至 pH 7.00 ±0.2。按照以下方法计算需要加入的 1N 硫酸或氢氧化钠的体积,以便将 1000 毫升样品中和至相同 pH 值:
所需硫酸或氢氧化钠的量为:(2.1 ml × 1000 ml) ÷ 50 ml = 2100 ml ÷ 50 ml = 42 ml.
注意:不得使用盐酸或其他含氯的酸来中和样品,因为氯会干扰废水生化需氧量(BOD)的检测结果。
2. 氯含量的去除:
氯是一种强氧化剂,它可以抑制…… 微生物生长 在废水生化需氧量(BOD)分析过程中,该物质必须在分析开始前从样品中去除。可以通过向样品中添加亚硫酸钠来去除氯。具体方法如下:
2.1 将50毫升待检测的水样放入锥形瓶中。
2.2 加入2.5毫升醋酸,用蒸馏水将其稀释至50%的浓度。
2.3 加入2.5毫升浓度为10%(重量/体积)的碘化钾溶液。
2.4 加入1毫升淀粉指示剂,然后用0.025N亚硫酸钠溶液进行滴定。
2.5 根据“样品中和”部分的描述,记录体积并计算需要加入的1000毫升样品的量。
2.6 向样品中加入计算好的亚硫酸钠溶液的体积,充分混合以中和其中的氯离子。
3. 磷酸盐缓冲溶液的配制:
称取精确的8.5克磷酸二氢钾(KH),并将其溶解。2P0421.75克磷酸二氢钾(K)2HP0433.4克磷酸二氢钠(NaH2PO4)2HP047H 20) 和 1.7 克氯化铵(NH₄Cl)4将Cl溶解在500毫升蒸馏水中,然后将溶液稀释至1000毫升。
4. 碱-碘化物-叠氮化物试剂的制备:
将500克氢氧化钠(NaOH)和135克碘化钠(NaI)溶解在蒸馏水中,然后将溶液体积调整至1000毫升。接下来,在此溶液中再溶解10克叠氮化钠(NaAzide)。
5. 稀释水的制备:
用于废水BOD(生化需氧量)分析的稀释水必须不含任何有机物质。稀释水可以通过以下方法制备。
5.1 在玻璃容器中取五升双蒸水。
5.2 用清洁的空气对水进行充氧处理。 压缩空气 至少12小时。
5.3 在20°C下至少稳定放置6小时。
5.4 加入5毫升浓度为27.5%(重量/体积)的碳酸钙溶液。
5.5 加入5毫升浓度为22.5%(重量/体积)的硫酸镁溶液。
5.6 加入5毫升浓度为0.15%(重量/体积)的氯化铁溶液。
5.7 添加5毫升的 磷酸盐缓冲液 解决方案。
5.8 充分混合后静置2小时。
6. 确定水中生化需氧量的方法:
6.1 取四个300毫升的BOD瓶,向其中两个瓶中各加入10毫升的样品,然后用稀释水将剩余的体积填满。
6.2 将另外两个BOD瓶仅填充稀释水,作为空白对照。
6.3 瓶子装满后应立即密封,确保瓶内没有气泡。
6.4 将这些瓶子标记为“空白瓶”,并取样进行检测。
6.5 将一个样品和一个空白瓶子在20°C下培养5天。
6.6 立即分析剩余的一个空白样品瓶和一个溶解氧(DO)样品瓶中的溶解氧含量。
6.7 在5天后,对培养瓶进行检测,以确定是否存在微生物生长(即是否存在“微生物污染”)。
推荐用于测定生化需氧量(BOD)的样品体积
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BOD范围(毫克/升)
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样品体积(毫升)
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稀释用水(毫升)
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0-10
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300
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0
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11-30
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100
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200
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31-70
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50
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250
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71-150
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25
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275
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151-310
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10
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290
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311-630
|
5
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295
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631-1270
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2
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298
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1270-2500
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1
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299
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7.1 加入2毫升浓度为36.4%的硫酸锰(MnSO₄)。4.H2O) 将移液器吸头插入样品中时,由于溶液的液滴可能会使氧气进入样品中。
7.2 按上述方法加入2毫升的碱-碘化物-叠氮化物试剂。
7.3 允许溶液与样品中存在的氧气发生反应。
7.4 当沉淀物在容器底部沉淀后,将移液器尖端靠近样品表面,加入2毫升浓硫酸。
7.5 充分搅拌以溶解沉淀物。
7.6 从BOD瓶中取203毫升样品放入Erlenmeyer烧瓶中。
7.7 立即使用0.025N硫代硫酸钠溶液进行滴定。 淀粉指示剂 直到蓝色消失,然后记录下滴定管的读数。
7.8 确定 滴定管读数 以相同的方式处理空白部分。
BOD(生化需氧量)公式及计算方法:
空白校正 = D处“空白”的标记(B.R.)0 – B.R. 表示“D 位置的空白处”。5
BOD mg/l = [(样品在D点的生物量(B.R.)]0 –D5[空白处修正] × 稀释因子
稀释因子 = 瓶体体积(300毫升)
样品体积
“Where:”
B.R. = 滴定管读数
D0 = 初始状态;起始值
关于生化需氧量的常见问题解答
问:什么是生化需氧量(BOD)?
生化需氧量(Biological Oxygen Demand, BOD)是指废水中的微生物分解有机物所需的氧气量。任何水体的污染程度都可以通过生化需氧量来估算。生化需氧量数值越高,说明该水体中的污染越严重。
问:为什么生化需氧量(BOD)在评估水质时很重要?
测定生化需氧量(BOD)对于评估水质非常重要,因为它可以反映水中有机物的污染情况。较高的 BOD 值表明水中溶解的有机物较多,这些有机物会降低水体的溶解氧含量,从而对水生生物造成危害。
问:如何测量生化需氧量(BOD)?
生化需氧量(BOD)是通过进行生化需氧量测试来测定的。在该测试中,水样被放置在特殊的BOD培养瓶中,在20°C的温度下培养5天。在这段时间内,微生物会分解水中的有机物并消耗溶解氧。BOD的值是通过测量培养前后水样中的溶解氧含量来计算的,具体方法如上所述。
Q:BOD(生化需氧量)的测量单位是什么?
BOD(生化需氧量)的测量单位是毫克/升(mg/liter),这相当于百万分之一(ppm)。
问:哪些因素会影响水中的生化需氧量(BOD)水平?
诸如有机物质含量、温度、pH值、营养物质的可利用性以及微生物的存在等因素,都可能影响水体中的生化需氧量(BOD)水平。
问:哪些有机污染源会导致生化需氧量(BOD)的增加?
国内污水是水体中生化需氧量(BOD)的主要来源。其他来源还包括农业径流、工业废水、动物粪便以及植物腐烂产生的有机物,这些也都对生化需氧量有所贡献。
问:BOD(生化需氧量)在废水处理中是如何应用的?
生化需氧量(BOD)是废水处理过程中衡量水污染程度的主要指标,它有助于评估处理效果。污水处理厂的操作人员会检测进水与处理后水的生化需氧量,以此来判断废水处理过程的效率。
Q:BOD(生化需氧量)和COD(化学需氧量)有什么区别?
BOD(生化需氧量)和COD(化学需氧量)都用于检测水中的有机污染。BOD主要测量可生物降解的有机污染物,而COD则测量所有有机物质,无论其是否可生物降解。
问:水中生化需氧量(BOD)是否有相关的监管标准?
是的,政府机构和环保部门为不同类型的水(包括饮用水、水生生态系统和处理后的水)设定了可接受的生化需氧量(BOD)标准。
