十三种污水处理基础指标的分析方法汇总
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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。
污水处理理化分析指标理化分析指标1、混合液污泥浓度MLSS:是指1L混合液内所含的悬浮固体的质量,单位为g/L或mg/L。
2、挥发性污泥浓度MLVSS:是指1L混合液内所含的挥发性悬浮固体的质量,单位为g/L或mg/L。
它包括M。
(有活性微生物)M。
(消化残留物质)M;(附着在污泥表面难降解的有机物)三者在内。
传统活性污泥法MLVSS尽量控制高些,因此DO值也越高,一般在1200-2600mg/L之间;MLSS -般在1500-3000mg/L之间,当超过以上范围时,必须有充足的供氧能力和泥水分离能力。
试验表明,污泥浓度每增加lg,/L,污泥氧吸收率下降3%-4%,结果使污泥需氧量增加,能耗上升。
污泥浓度高,还会增加二沉池的负担,如不当,将会造成跑泥现象。
对于浓度低的废水,污泥浓度高会造成负荷过低,使微生物生长不良,处理效果反而受到影响。
3、污泥沉降比SV30:污泥沉降比是指曝气池混合在l00ml量筒中,静置沉淀30分钟后,沉淀污泥与混合液之体积比。
它能反映出污泥膨胀等异常情况,便于及早查出原因,采取措施。
4、污泥指数SVI:污泥指数是指曝气池出口处混合液经30分钟静沉后,一克干污泥所占客积;sv为体积比百分数MLSS 单位(g/L)SVI值能较好地反映出活性污泥的松散程度和凝聚、沉淀性能;一般认为SVI小于100沉降性能良好;SVI大于200时,污泥膨胀,沉降性能差。
5、出水污泥浓度ESS:每Img/L ESS表现出的BOD在0. 54-0. 69mg/L之间,平均为0.61mgjLBOD。
可见其值越高出水BOD值也越高。
BOD=8. 8+0. 61ESS当ESS大于30mg/L时表明悬浮物流失过多。
6、污泥负荷Ns(也称BOD负荷率(F/M)):入流污水BODs的量和活性污泥量比值称为活性污泥负荷。
0. 2-0. 5kg (BODs)/(kgMLSS.d)时,BOD去除率可达90%以上。
调节污泥负荷的主要手段是控制曝气池MLSS,增加MLSS可降低污泥负荷,减少MLSS则提高污泥负荷,增加或减少MLSS一般通过增加或减少排泥量来实现。
污水处理常用指标监测方法污水处理是保护环境的重要措施之一,对于监测污水处理的效果和指标可以帮助我们评估污水处理厂的运行状况。
下面将介绍一些常用的污水处理指标监测方法。
1.化学需氧量(COD):COD是测量污水中有机物含量的指标,常用于评估有机物的降解效果。
监测COD的常用方法是采用标准化学分析方法,通常采用加热、酸化和氧化的方式测量样品的COD含量。
2.生化需氧量(BOD):BOD是反映水体中微生物分解有机物能力的指标,通常用于评估生物降解有机物的效果。
监测BOD的方法是将样品在一段时间内与氧气接触,然后测量在此过程中消耗的氧气量,通过计算得出样品的BOD含量。
3.总悬浮固体(TSS):TSS是测量污水中悬浮物含量的指标,包括悬浮的颗粒物和胶体物。
监测TSS的方法是将样品通过滤纸过滤,将滤纸上的悬浮固体干燥,并称量得出样品中的TSS含量。
4.氨氮(NH3-N):氨氮是测量污水中氨含量的指标,主要反映了水体中氨的降解和物质转化的情况。
监测氨氮的方法可以使用标准化学分析方法,将样品中的氨氮与试剂反应生成颜色物质,然后通过比色法测量颜色的强度从而计算出氨氮含量。
6.总氮(TN):TN是测量污水中氮含量的指标,通常用于评估氮的迁移和转化过程。
监测TN的方法是将样品中的无机氮转化为氨,然后使用特定试剂反应生成颜色物质,并通过比色法测量颜色的强度从而计算出TN含量。
7.PH值:PH值是测量水体酸碱度的指标,对于污水处理来说,PH值的变化可以反映处理过程中的酸碱中和情况。
监测PH值可以使用PH计进行测量。
这些指标是污水处理中常用的监测方法,通过对这些指标的监测和分析可以评估污水处理厂的运行状况,判断处理效果是否达标。
在实际监测过程中,需要遵守相应的监测标准和方法,并定期进行监测和评估,以确保污水处理的效果和质量。
污水处理技术各项指标一、引言污水处理技术是解决城市和工业污水排放问题的重要手段之一。
为了确保处理效果和环境保护,需要制定一系列的指标来评估污水处理技术的性能。
本文将介绍污水处理技术的各项指标,包括处理效率、处理能力、出水水质以及运行成本等。
二、处理效率指标1. 去除率:指污水处理过程中对污染物去除的效果。
常见的污染物包括悬浮物、有机物、氮、磷等。
去除率可以通过监测进水和出水的浓度来计算,通常以百分比表示。
2. COD(化学需氧量)去除率:COD是衡量污水中有机物含量的指标,其去除率可以反映处理技术对有机物的处理效果。
3. BOD(生化需氧量)去除率:BOD是衡量污水中有机物可生物降解性的指标,其去除率可以反映处理技术对有机物的生物降解效果。
4. SS(悬浮物)去除率:SS是衡量污水中悬浮物含量的指标,其去除率可以反映处理技术对悬浮物的去除效果。
三、处理能力指标1. 处理能力:指处理设施在单位时间内处理污水的能力,通常以流量来表示。
处理能力的大小决定了污水处理设施的规模和处理效果。
2. 水力停留时间(HRT):指污水在处理设施内停留的平均时间。
较长的HRT有利于生物降解过程的进行,提高处理效果。
3. 污泥产量:指处理过程中产生的污泥量。
污泥产量的多少与处理技术的稳定性、处理效果以及后续处理的成本有关。
四、出水水质指标1. pH值:指出水的酸碱性,通常应保持在6.5-8.5的范围内,以适应后续处理或者直接排放的要求。
2. 溶解氧(DO):指出水中溶解的氧气含量,对于水生生物的生存和水体的自净能力有重要影响。
3. 氨氮(NH3-N):指出水中氨氮的含量,是衡量污水中氮污染程度的重要指标。
4. 总磷(TP):指出水中总磷的含量,是衡量污水中磷污染程度的重要指标。
五、运行成本指标1. 能耗:指处理设施运行过程中消耗的能源,如电力、天然气等。
能耗的大小与处理效果和设备运行方式有关。
2. 维护成本:指处理设施的日常维护和保养所需的费用,包括设备维修、化学品投加等。
污水处理技术各项指标污水处理技术是指通过一系列的工艺和设备对污水进行处理,使其达到国家和地方相关标准要求,以保护环境、维护公共卫生和促进可持续发展。
污水处理技术的各项指标是评估污水处理效果和设施运行状况的重要依据,下面将详细介绍污水处理技术的各项指标。
一、污水处理效率指标1. COD(化学需氧量)去除率:COD是衡量水体中有机物含量的指标,其去除率反映了污水处理技术对有机物的去除效果。
普通要求COD去除率在80%以上。
2. BOD(生化需氧量)去除率:BOD是衡量水体中有机物生物降解能力的指标,其去除率反映了污水处理技术对有机物的生物降解效果。
普通要求BOD去除率在90%以上。
3. SS(悬浮物)去除率:SS是衡量水体中悬浮物含量的指标,其去除率反映了污水处理技术对悬浮物的去除效果。
普通要求SS去除率在90%以上。
4. NH3-N(氨氮)去除率:NH3-N是衡量水体中氨氮含量的指标,其去除率反映了污水处理技术对氨氮的去除效果。
普通要求NH3-N去除率在70%以上。
二、出水水质指标1. pH值:pH值是衡量水体酸碱性的指标,普通要求出水pH值在6.5-8.5之间。
2. 总氮(TN)含量:总氮是衡量水体中氮元素总含量的指标,普通要求出水总氮含量在15mg/L以下。
3. 总磷(TP)含量:总磷是衡量水体中磷元素总含量的指标,普通要求出水总磷含量在0.5mg/L以下。
4. 溶解氧(DO)含量:溶解氧是衡量水体中溶解氧含量的指标,普通要求出水溶解氧含量在5mg/L以上。
三、运行指标1. 处理能力:处理能力是指污水处理设施单位时间内处理的污水量,普通以m³/h或者m³/d为单位进行衡量。
2. 电耗:电耗是指单位处理量污水所消耗的电能,普通以千瓦时/立方米或者千瓦时/吨为单位进行衡量。
3. 化学药剂投加量:化学药剂投加量是指为了达到污水处理要求而投加的化学药剂的用量,普通以克/立方米或者克/吨为单位进行衡量。
国际常用污水处理指标及其适用性分析随着人类经济和社会的高速发展,环境问题日益成为我们面临的严重问题之一。
污水处理一直是环境治理和保护中的重要组成部分,因此,为了更好地实现污水处理,提高处理效益,需要对污水处理指标进行深入研究。
本文将介绍国际常用的污水处理指标及其适用性分析。
一、COD和BOD指标COD即化学需氧量,是指水中有机污染物和还原性无机物被氧化时所需的化学氧量。
BOD即生化需氧量,是指有机污染物通过生物反应分解为无机物所需的氧量。
COD和BOD这两个指标是污水处理中最常用的指标。
它们的适用性是非常广泛的,特别适用于城市污水和工业污水处理。
二、总磷和总氮指标总磷是指水中磷元素的总量,而总氮是指水中氮元素的总量。
这两种指标是污水处理中非常重要的指标,因为它们会导致生态环境影响。
总磷和总氮是常见的污染物,可以来源于工业废水和生活污水。
总磷和总氮的浓度降低可以通过一些化学物质添加和生物处理,降低其浓度。
三、悬浮物指标悬浮物是指在水中悬浮着或漂浮着的非溶解的颗粒和碎片,它们会影响水体的透明度。
悬浮物指标是评价水质的一项重要指标。
在工业废水处理中,这个指标的数量可能会很高,并导致水体浑浊。
四、pH值指标pH值指标是指水中氢离子的浓度。
pH值对于污水处理是非常重要的,因为它能影响到生物的生长和水中化学反应的方向。
pH值越小,表示水中酸度越高,越大则表示水中碱度越高。
以上这些指标适用于不同种类和来源的污水,能准确地评估水质,提出相应的处理方案。
但污水处理指标因处理对象和处理方式不同,可能会存在一定的局限性,需要结合具体情况加以判断。
比如在某些难处理的工业废水中,适用性相对较差,而工程运行中却常以总磷总氮的去除率作为评判标准,则可能会导致处理效益不理想。
总之,污水处理指标是衡量水质和环境保护的重要工具,应根据实际情况综合应用,以实现更有效的污水处理与环境保护。
污水处理各类指标测定的方法汇总污水处理是一项重要的环境保护工作,各类指标的准确测定对于评估和改进污水处理工艺具有重要作用。
下面将对常见的污水处理指标的测定方法进行总结。
1.pH值测定:pH值是表征污水酸碱性质的指标,其测定方法主要有玻璃电极法、指示剂法、pH试纸法等。
其中,玻璃电极法准确度高,适用于实验室和现场测定;指示剂法和pH试纸法则简单便捷,适用于现场快速测定。
2.溶解氧(DO)测定:DO是衡量水体中溶解氧量的指标,其测定方法包括硝酸铈滴定法、电极法和光电极法等。
硝酸铈滴定法是经典的测定方法,适用于实验室和现场;电极法和光电极法具有实时性和连续性,适用于现场在线监测。
3.化学需氧量(COD)测定:COD是衡量水体中有机物含量的指标,常用的测定方法有经典的高碘酸法和快速测定方法如多功能参数水质分析仪法、光度法、氧化剂分级法等。
高碘酸法具有广泛应用和准确度高的特点,适用于实验室;而快速测定方法则适用于大规模监测和在线检测。
4.生化需氧量(BOD)测定:BOD是衡量水体中有机物生物可降解性的指标,常用的测定方法是5天生化需氧量法(BOD5)。
该方法通过测定水样中有机物在一定时间内被微生物氧化的量来间接反映有机物的生化降解程度。
BOD5法是比较常用和标准化的测定方法,适用于实验室和现场。
5.总氮(TN)和总磷(TP)测定:TN和TP是污水中氮和磷的总含量指标,常用的测定方法有分光光度法、荧光法、原子吸收法等。
分光光度法是比较常用的测定方法,适用于实验室和现场;荧光法适用于在线监测;原子吸收法适用于精确测定。
6.悬浮物测定:悬浮物是衡量水体中悬浮物质量的指标,其测定方法主要有干燥重量法、滤膜法、光度法等。
干燥重量法适用于实验室精确测定;滤膜法和光度法则适用于实时在线监测。
7.氨氮(NH3-N)测定:氨氮是评估污水中氨氮含量的指标,常用的测定方法有铵盐滴定法、分光光度法、电极法等。
铵盐滴定法是经典的测定方法,适用于实验室;分光光度法和电极法则适用于实时在线监测。
污水处理指标标题:污水处理指标引言概述:污水处理是保护环境和人类健康的重要措施,而污水处理指标则是评估污水处理效果的重要标准。
本文将介绍污水处理指标的相关内容,帮助读者更好地了解和掌握污水处理工作。
一、化学需氧量(COD)指标1.1 COD是指水中存在的有机物质和氧化剂在一定条件下的氧化还原反应所需的氧化剂量。
1.2 COD是评价水体中有机物质含量的重要指标,高COD值代表水体中有机物质含量高,需要进行有效的污水处理。
1.3 COD的监测可以通过化验方法或仪器测定,常用的方法有紫外分光光度法和分光光度法。
二、生化需氧量(BOD)指标2.1 BOD是指水中微生物在一定条件下对有机物质进行氧化分解的需氧量。
2.2 BOD是评价水体中有机物质生物降解能力的重要指标,高BOD值代表水体中有机物质难以降解。
2.3 BOD的监测可以通过生物法或仪器测定,生物法是通过培养细菌群对水样中的有机物进行降解,仪器测定则是通过氧化还原反应来测定。
三、氨氮指标3.1 氨氮是指水体中存在的氨和氨基化合物的氮的总量。
3.2 氨氮是评价水体中氮污染程度的重要指标,高氨氮值代表水体中氮污染严重。
3.3 氨氮的监测可以通过化验方法或仪器测定,常用的方法有蒸馏-滴定法和分光光度法。
四、总磷指标4.1 总磷是指水体中存在的磷的总量,包括无机磷和有机磷。
4.2 总磷是评价水体中磷污染程度的重要指标,高总磷值代表水体中磷污染严重。
4.3 总磷的监测可以通过化验方法或仪器测定,常用的方法有分光光度法和原子荧光光度法。
五、悬浮物指标5.1 悬浮物是指水中悬浮的固体颗粒物,包括悬浮泥沙、有机颗粒物等。
5.2 悬浮物是评价水体浑浊度和污染程度的重要指标,高悬浮物含量会影响水体透明度和生物生长。
5.3 悬浮物的监测可以通过过滤法或仪器测定,常用的方法有滤膜法和激光粒度仪法。
结论:污水处理指标是评价污水处理效果和水体质量的重要依据,了解和掌握这些指标对于有效开展污水处理工作至关重要。
十三种污水处理基础指标的分析方法汇总污水处理是保护环境和人类健康的重要工作之一、为了评估和监测污水处理系统的运行情况,可以使用十三种污水处理基础指标进行分析。
本文将汇总这些指标并介绍相应的分析方法。
1.污水流量:污水流量是评估污水处理系统负荷和效率的重要指标。
可以使用流量计监测实际污水流量,并与设计流量进行对比。
通过定期监测和分析,可以发现流量的变化趋势和异常情况。
2.化学需氧量(COD):COD是污水中所有有机物质氧化所需的化学氧量。
可以通过化学分析方法测定COD的浓度。
COD的高值表示污水中有机污染物的含量较高,需要增加处理措施。
3.生化需氧量(BOD):BOD是污水中有机物质在生物氧化过程中所需的氧量。
可以通过生化实验测定BOD的浓度。
BOD的高值表示生物处理系统的容量不足,污水处理效果较差。
4.总氮和总磷:总氮和总磷是污水中的重要营养物质。
它们的过量排放会导致富营养化问题。
可以使用化学方法测定总氮和总磷的浓度,并与排放标准进行比较。
5.悬浮物:悬浮物是指污水中的固体颗粒物。
可以通过过滤和烘干等方法测定悬浮物的浓度。
高悬浮物浓度可能导致管道堵塞和处理设备运行问题。
6.油和脂肪:油和脂肪是污水中的有机污染物。
可以使用溶剂提取方法测定油和脂肪的含量。
高油和脂肪的含量可能导致沉淀池和曝气系统的故障。
7.PH值:PH值是污水中酸碱性的度量。
可以使用PH计测定污水的PH值。
过高或过低的PH值可能降低生物处理系统的活性。
8.氨氮:氨氮是污水中的重要营养物质和污染物之一、可以使用化学方法测定氨氮的浓度。
高氨氮浓度可能导致富营养化问题和水体污染。
9.生物学指标:生物学指标包括细菌总数、抗生素抗性菌群等。
可以使用细菌计数方法和PCR技术进行分析。
生物学指标可以评估污水中的微生物群落结构和健康状况。
10.比污染指数(CPI):CPI是综合考虑多个污染物浓度的指标,可以反映污水处理效果的综合性能。
可以根据污染物的浓度和排放标准计算CPI的值。
污水处理指标引言概述:污水处理是一项重要的环境保护工作,它涉及到各种指标的监测和控制。
本文将从五个大点来详细阐述污水处理指标的相关内容,包括污水的化学指标、生物指标、物理指标、氮磷指标和重金属指标。
正文内容:1. 污水的化学指标1.1 水质指标:包括pH值、溶解氧、化学需氧量(COD)、总有机碳(TOC)等。
1.2 有害物质指标:如重金属、有机物、硫化物等。
2. 污水的生物指标2.1 生物学需氧量(BOD):反映有机物被微生物氧化降解的能力。
2.2 氨氮指标:反映污水中氨氮含量,是评价污水中有机氮去除效果的重要指标。
2.3 细菌指标:如大肠杆菌群、总大肠菌群等,用于评价污水中细菌污染程度。
3. 污水的物理指标3.1 浊度:反映污水中悬浮物的含量。
3.2 颜色:反映污水中溶解有机物的含量。
3.3 温度:影响污水中生物活动的速率。
4. 污水的氮磷指标4.1 氨氮指标:反映污水中氨氮含量,是评价污水中有机氮去除效果的重要指标。
4.2 总氮指标:包括氨氮、硝态氮、硝酸盐氮等,用于评价污水中氮污染程度。
4.3 总磷指标:反映污水中总磷含量,是评价污水中磷污染程度的重要指标。
5. 污水的重金属指标5.1 铅、铬、汞、镉等重金属的含量:反映污水中重金属污染程度。
5.2 重金属的生物毒性:评价重金属对生物体的危害程度。
5.3 重金属的迁移转化:研究重金属在污水处理过程中的迁移和转化规律。
总结:污水处理指标是评价污水处理效果的重要依据,涵盖了化学、生物、物理、氮磷和重金属等多个方面的指标。
通过对这些指标的监测和控制,可以有效地保护环境,维护人类健康。
因此,对于污水处理工作来说,合理选择和控制这些指标非常重要。
污水处理技术各项指标一、引言污水处理技术是保护环境和人类健康的重要手段之一。
为了评估污水处理技术的性能和效果,需要制定一系列的指标来衡量其处理效果和运行状况。
本文将介绍污水处理技术常见的各项指标,包括污水质量指标、处理效率指标和运行参数指标。
二、污水质量指标1. 污水化学需氧量(COD)化学需氧量是衡量污水中有机物含量的指标,单位为毫克/升。
高COD值表示污水中有机物含量高,需要进行更多的处理才能达到排放标准。
2. 污水生化需氧量(BOD)生化需氧量是衡量污水中有机物生物降解能力的指标,单位为毫克/升。
高BOD值表示污水中有机物降解能力低,需要增加生物处理环节来提高处理效果。
3. 总悬浮物(TSS)总悬浮物是衡量污水中悬浮颗粒物含量的指标,单位为毫克/升。
高TSS值表示污水中悬浮颗粒物含量高,需要采取相应的固液分离工艺进行处理。
4. 氨氮(NH3-N)氨氮是衡量污水中氨态氮含量的指标,单位为毫克/升。
高氨氮值可能导致水体富营养化,对水生生物造成危害,需要进行氨氮的去除处理。
三、处理效率指标1. 去除率污水处理技术的核心目标是将污水中的有害物质去除至达标排放水平。
去除率是衡量处理效果的重要指标,常用的去除率指标包括COD去除率、BOD去除率、TSS去除率等。
2. 回收率某些有价值的物质在污水中可以被回收利用,如氮、磷等。
回收率是衡量回收效果的指标,可以用于评估污水处理技术的资源利用效率。
四、运行参数指标1. 水力停留时间(HRT)水力停留时间是指污水在处理系统中停留的平均时间,单位为小时。
适当调整HRT可以提高处理效果,但过长的HRT会增加设备投资和占地面积。
2. 混合液悬浮时间(SRT)混合液悬浮时间是指生物污泥在系统中停留的平均时间,单位为天。
适当调整SRT可以控制生物污泥的活性和浓度,影响处理效果和系统稳定性。
3. 氧化还原电位(ORP)氧化还原电位是衡量处理系统中氧化还原性质的指标,单位为毫伏。
十三种污水处理基础指标的分析方法污水处理是保障环境健康和人们生活质量的重要环节,在正常的运行过程中,我们需要对处理后的水质进行评估,以确保达到国家和地方要求的排放标准。
以下是十三种污水处理基础指标的分析方法。
1.pH值分析:使用玻璃电极或pH计测定污水的酸碱性,水的pH值范围一般为6-9,超出范围则需要调节处理。
2.悬浮物分析:采用过滤、离心、挥发等方法将悬浮物与水分离,然后将其干燥并称量,根据质量计算悬浮物浓度。
3.生化需氧量(BOD)分析:将污水与适量的培养基(如氨基酸、维生素等)混合,进行培养,并测定培养前后的溶解氧(DO)浓度差值,根据差值计算BOD值。
4.化学需氧量(COD)分析:采用化学氧化剂对污水中的有机物进行氧化,通过测定氧化剂用量计算COD值。
5.总氮和总磷分析:将污水中的氮和磷转化为亚硝酸盐氮和氨态氮,然后通过分光光度法、荧光法或电位滴定法测定其浓度。
6.溶解氧(DO)分析:采用溶解氧电极或溶解氧仪测量污水中的溶解氧浓度。
7. 五日生化需氧量(5-Day BOD)分析:类似BOD分析,但培养时间为5天,可更准确地反映污水中的有机物含量。
8.氧化还原电位(ORP)分析:使用氧化还原电极或氧化还原仪测量污水中的氧化还原性质。
9. 氨氮分析:采用Nessler试剂或电极法测定污水中的氨氮浓度。
10.电导率分析:使用电导计测量污水中的离子浓度,可间接反映污水中的溶解物质含量。
11.有机物分析:采用质谱仪、红外光谱仪等现代分析仪器测定污水中的有机物种类和浓度。
12.气体分析:采集污水中的气体样品,使用气相色谱仪等分析仪器测定气体成分。
13.微生物分析:采集污水样品,使用培养基进行菌落计数、PCR等方法测定菌落总数、大肠杆菌等微生物指标。
以上是十三种污水处理基础指标的分析方法,通过对这些指标的分析,可以全面了解污水的性质和组成,为进一步的处理提供可靠的依据。
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。