水中のBODの测定方法[S-616 中文 新书式]
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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。
实验一水体初级生产力的BOD测定一、实验目的1、了解研究水生生态系统初级生产力的重要意义和方法2、掌握黑白瓶测氧法测定水生生态系统初级生产力的方法及其基本原理。
3、学习利用水生生态系统初级生产力评价水体生产性能或生态环境质量。
二、实验原理初级生产力是自养生物在单位时间、单位空间内合成有机物质或固定能量的数量,是生态系统生物生产力的重要基础和生态系统最基本、最重要的功能之一。
在许多水生生态系统中,浮游植物是水体自养生物的主要组成部分,其初级生产过程是碳、氧、磷等生源要素的生物地球化学循环和水生生态系统的能量流、物质流的基础,影响到水体生物资源量的变动及生态系统结构和功能。
因此,研究浮游植物的初级生产力,对于评价水体生产性能、营养水平和能流与物质转化效率、制定渔业发展战略、合理开发水体生物资源、进行水体环境质量监测及生物资源保护等方面均有重要的理论和实践意义。
目前常用的测定浮游植物初级生产力的方法有黑白瓶测氧法、叶绿素法、同位素法、营养盐类平衡法等。
黑白瓶测氧法:通过测定水中溶解氧的变化,间接计算有机物的生产量,是黑白瓶法的基本原理。
黑瓶指完全不透光的玻璃瓶(可套上黑布袋或用其它方法使其完全不透光),而白瓶则可充分透光。
当将装有浮游生物样品的密封的黑、白瓶同时悬挂于水中特定深度曝光时,黑瓶中的浮游植物由于得不到光照,只能进行呼吸作用,瓶中的溶解氧将会减少,与此同时,白瓶中的浮游植物在光照条件下,光合作用与呼吸作用同时进行,瓶中的溶氧量一般会明显增加。
假定光照条件下与黑暗条件下的呼吸强度相等,就可以根据挂瓶曝光期间内黑、白瓶中的溶解氧变化计算出光合作用与呼吸作用的强度。
根据光合作用方程式:2817.72KJ6CO2 + 12H2O C6H12O6 + 6O2+ 6H2O叶绿素氧生成量与有机质生成量之间存在一定的当量关系,因此可计算出浮游植物有机物质生产量。
需要指出的是,在11℃~12℃之间,细菌耗氧量往往可达到总呼吸量的40%~60%,因此黑白瓶测氧法的计算结果常常低估了植物的生成量。
BOD快速測定儀於水質監測之應用與操作教學
什麼是BOD ?
什麼是BOD ?
時間及溫度下,被微生物分解氧化的過程中所
消耗的氧量
5 天
20℃
以BOD5 表示
什麼是BOD ?
BOD 的測定原理
BOD 的應用層面
評估水質的重要指標
了解水樣的自淨能力
循環系統除污能力指標之一(涉及供氧系統設計與營運成本)
BOD 的應用層面
測得BOD5數值越大 水中有機物越多
污染越嚴重
水中溶氧量的重要性
生化需氧量的計算
OxiTop IS 6 呼吸式BOD測定器
OxiTop IS 6 呼吸式BOD測定器
各部件組合方式
氣壓計式BOD 工作方法
氣壓計式BOD 工作方法
氫氧化鈉的功用
OxiTop 操作方式
OxiTop 操作步驟
數據轉換對照表
Sample volume (ml)Measuring range (mg/L)Factor 4320 -401
3650 -802
2500 -2005
1640 -40010
970 -80020
43.50 -200050
22.70 -4000100
OxiTop 操作注意事項
地面水體分類及水質標準中的
BOD 規範
地面水體分類及水質標準
21。
1.分析项目测定水样的五日生化需氧量(BOD5)。
2. 所需实验仪器2.1 恒温培养箱 2.2 溶解氧瓶(250ml) 2.3 5—10L 容器 2.4 1000ml 量筒 2.5 酸式滴定管 2.6 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。
2.7 虹吸管 2.8 其他常用实验室仪器3.所需试剂3.1 磷酸盐缓冲液:将 8.5g 磷酸二氢钾、21.75g 磷酸氢二钾、33.4g 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 值应为 7.2。
3.2 硫酸镁溶液:将 22.5g 七水合硫酸镁溶于水中,稀释至1000 ml。
3.3 氯化钙溶液: 将 27.5g 无水氯化钙溶于水,稀释至1000ml。
3.4 氯化铁溶液: 将 0.25g 六水合氯化铁溶于水,稀释至1000 ml。
3.5 盐酸溶液(0.5mol/L):将 40 ml(=1.18g/ml)盐酸溶于水,稀释至 1000ml 。
3.6 氢氧化钠溶液(0.5mol/L): 将 20 g 氢氧化钠溶于水,稀释至 1000ml 。
3.7 亚硫酸钠溶液(1/2Na2SO3=0.025 mol/L):将 1.575g 亚硫酸钠溶于水,稀释至 1000 ml。
此溶液不稳定,需每天配制。
3.8 葡萄糖—谷氨酸标准溶液:各称取 150 ± 1mg 预先在 103 ℃下干燥 1h 的无水葡萄糖 (C6H12O6) 和谷氨酸 (HOOC-CH2-CH2-CHNH2-COOH),溶于蒸馏水中,稀释至 1000 ml,并混合均匀。
(此溶液临用前配制)。
4.采样及样品保存于指定地点,用玻璃或聚乙烯采样瓶采集适量水样,带回实验室在 2 小时内进行分析, 否则应在 0—4C 下保存, 并在 6 小时内进行分析,如果不能在 6 小时内分析,则应将贮存时间和温度与分析时间一起报告,决不能超过 24 小时才分析。
bod国标检测方法【实用版2篇】目录(篇1)1.BOD 国标测定方法的背景和定义2.BOD 国标测定方法的具体步骤3.BOD 国标测定方法的优点和局限性4.BOD 国标测定方法的应用和未来发展正文(篇1)BOD 国标测定方法是一种用于测量水中有机物等需氧污染物质含量的综合指标。
生化需氧量(biochemical oxygen demand,简称 BOD)表示水中有机物在微生物的生化作用下进行氧化分解,使之无机化或气体化时所消耗水中溶解氧的总数量。
BOD 的测定方法包括标准稀释法、生物传感器法、活性污泥曝气降解法和测压法。
标准稀释法是最经典且最常用的 BOD 测定方法。
该方法的步骤是首先测定在 20℃下培养五天前后溶液中的溶氧量的差值,求出来的 BOD 值称为五日生化需氧量(BOD5)。
生物传感器法的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,通过测量水样中溶解性可升华降解的有机物受菌膜的扩散速度来计算 BOD 值。
活性污泥曝气降解法的步骤是控制温度为 30-35℃,利用活性污泥强制曝气降解样品 2 小时,测定生物降解前后的化学计量需氧量,其差值即为 BOD。
测压法的原理是在密闭的培养瓶中,水样中溶解氧被微生物消耗,微生物因呼吸作用产生与耗氧量相当的 CO2,当 CO2 被吸收后使密闭系统的压力降低,根据压力测得的压降可求出水样的 BOD 值。
BOD 国标测定方法的优点是能够准确测量水中有机物的含量,为水污染治理提供科学依据。
然而,该方法也存在局限性,例如操作复杂、耗时较长等。
BOD 国标测定方法广泛应用于环境监测、污水处理和水质评价等领域。
目录(篇2)1.BOD 国标测定方法的背景和意义2.BOD 国标测定方法的具体步骤3.BOD 国标测定方法的应用范围和优势4.BOD 国标测定方法的局限性和未来发展方向正文(篇2)BOD 国标测定方法是一种用于测量水中有机物等需氧污染物质含量的综合指标。
bod测定方法介绍参考资料:中国环保网( )BOD测定仪的原理:BH-11型BOD测定仪的测量原理含有饱和溶解氧的水样进入测定槽与生物传感器接触,当水样中无可生化降解的有机物时,溶解氧向氧电极的扩散速度(质量)达到恒定时,便产生了一个恒定电流。
当水样中有可生化降解的有机物时,有机物便受到生物膜中微生物的同化作用,而微生物的细胞呼吸作用也增强,消耗掉一部分溶解氧,使扩散到氧电极表面上的溶解氧减少,当水样中溶解氧向电极扩散速度(质量)再次达到恒定时,又产生了一个恒定电流,由于该两个恒定电流之间的差值与水样中可生化降解的有机物浓度存在定量关系,因此该电流信号经微机放大、分析处理后,直接将BOD检测结果显示出来BOD测定仪的优点1.进样方式:全自动进样,连续测定2.控制方式:微机控制3.软件环境: Windows 95/98/2000/XP 汉化软件4.模式切换:可进行人工测量/自动测量模式切换5.数据存储:全部数据自动存入历史数据库,可使用Excel 软件编辑仪器介绍主要技术指标:1. 测量原理:流通式微生物电极法2. 测量范围:2~100000mg/L3. 样品测量时间:8min4. 相对标准偏差:≤8%5. 微生物传感器:高灵敏度微生物电极传感6. 进样方式:由蠕动泵驱动恒速流通连续进样7. 所需样品体积:大于40ml8. 模式切换:可进行人工测量/自动测量模式切换9. 恒温方式:由加热器保持自动恒温10.操作方式:可自由选择电脑操作/仪器微电脑操作11.通讯接口:RS-232接口,可传输数据并实现上位机操作12.软件环境: Windows 95/98/200/XP 汉化软件13.数据存储及打印:可存储140组数据,自备微型打印机14.电源:AC220V,50HZ方法标准: HJ/T86-2002OD分析仪的主要特点:1.简单易学、操作简便,半小时即可掌握2.无汞式压力探头,安全无毒,测量准确3.样品不需稀释,使BOD测量更符合样品生化过程的实际状况4.电磁搅拌器连续搅拌保证氧气不断补充到样品中,使有机物的降解更接近自然环境状况5.不需要复杂计算,直接读取BOD值6.具有自动温度补偿功能,当样品温度过高或过低时,仪器延迟至温度趋于恒定时开始测定7.单元组合式设计,可根据需要灵活组合,任意一单元出现故障不影响其他单元的测定BODTECH的自动温度补偿技术使测量数据更准确可靠BOD的培养测量过程要求,在20℃恒温的环境下进行,BOD测量装置进入恒温培养箱前后的温度变化将引起密封系统的压力变化,从而直接影响到测量结果,BODTECH的自动温度补偿功能可有效消除温度变化带来的测量误差,使BOD测定准确可靠。
第20卷第2期2004年4月中国环境监测EnvironmentalMonitoringinChinaV01.20No.2Apr.2004生化需氧量(BOD)测定方法综述李国刚1,王德龙1(1.中国环境监测总站,北京100029;2.天津市环境监测中心,天津300191)摘要:分析评述了现阶段生化需氧量的实验室和快速测定方法的特点,指出了各类方法的影响因素、注意事项及应用范围。
关键词:生化需氧量;水质监测;快速测定中图分类号:X832文献标识码:B文章编号:1002.6002(2004)02—0054—04ReviewdeterminationmethodsofBiologicalOxygenDemand(BOD)LIGuo—gang‘,WANGDe-lon92(1.ChinaNationalEnvironmentalMonitoringCentre,Beijing100029,China;2.TianjinEnvironmentalMonitoringCentre,Tianjin300191,China)Abstract:DeterminationmethodsofBiologicalOxygenDemand(BOD)beingusedwidelypresentwerecriticallyreviewed.Theinflu—factors,notesandapplicationconditionswerealsoindicated.Keywords:BiologicalOxygenDemand;watermonitoring;fastdetermination在水环境的各类污染物中耗氧污染物仍是当前影响水体水质的重要因素,其主要危害是消耗水中溶解氧,导致水质恶化。
在我国,各主要河流、湖泊中有机污染物(主要的耗氧污染物)超标的情况仍相当严重。
由于水中有机物的成分十分复杂,在现有技术装备和财力支持条件下,很难定量分析各种有机物的含量。
水中生化需氧量(BOD5)的测定水中生化需氧量(BOD5)的测定实验目的:1.研究测定BOD5的方法;2.掌握实验数据处理方法。
实验要求:1.了解实验目的;2.研究实验方法和数据处理;3.实验后,理解相关理论知识。
实验原理: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,特别是有机物进行的生物化学过程中所消耗溶解氧的量。
此生物氧化全过程目前国内外普遍规定于20±1℃培养5天,分别测定样品培养前后的溶解氧,二者之差即为BOD5值,以氧的质量浓度(mg/L)表示。
生活污水与工业废水中含有大量各类有机物,这些有机物在水体中分解时需要消耗大量溶解氧,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声生物的死亡。
水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。
采集化学测定生化需氧量的水样时应充满并密封于瓶中,在0~4℃下进行保存,一般应在6小时内进行分析。
若需要远距离转运,贮存时间不应超过24小时。
对于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为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(或通入氧气)使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(磷酸盐、钙、镁和铁盐)以保证微生物生长的需要。
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时,会因稀释带来一定的误差。
仪器:1.恒温培养箱;2.细口玻璃瓶;3.大量筒;4.玻璃搅拌棒,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底小,并带有几个小孔的硬橡胶板;5.溶解氧瓶为250~350mL之间,带有磨口玻璃塞并且有供水封用的钟形(每组8个);6.虹吸管,供分取水样和添加稀释水用(乳胶管即可);7.酸式滴定管(50.00mL一个);8.三角烧瓶(500mL一个)。
BOD测量方法关键词:BOD需氧量生化需氧量生化需氧生化需氧量,简称BOD(Biochemical oxygen demand),是指在有氧的条件下,水中微生物分解有机物的生物化学过程中所需溶解氧的质量浓度,以02mg/L表示。
这一指标自1913年由英国皇家污水处理委员会正式确定以来,得到广泛应用。
水中有机物含量多,消耗的溶解氧就多,生化需氧量也就高。
有机物质的生物化学氧化反应,一般分为两个阶段,第一阶段为碳氢化合物氧化为二氧化碳和水,称为碳化阶段,在20℃以下需20天,但在20℃时5天可达68%;第二阶段氨被氧化为亚硝酸盐及硝酸盐,称为硝化阶段,欲达到完全稳定状态,在20℃时需100天左右。
因时间比较长,除长期研究工作外,无实际应用价值。
1936年美国公共卫生协会将20℃五日生化需氧量稀释法作为标准方法沿用至今。
它是间接表示有机物污染程度及衡量生化处理过程中净化效率的综合指标,并对废水处理构筑物设计提供科学依据,对水体的环境保护具有重要意义。
关于BOD的测定方法,目前有直接培养法,标准稀释法,瓦勃呼吸法,短日时法,电呼吸计法,高温法,活性污泥快速法,相关估算法和微生物传感器法等。
迄今为止,绝大多数国家仍以直接培养及稀释法作为BOD标准方法,我国普遍采用此方法。
BOD测定是一种经验方法.此方法是测量有机物生化降解所需要的氧以及氧化某些无机物如硫化物、亚铁所消耗的氧。
由于此方法测定与微生物密切相关,受着诸多因素的影响,测定的重现性差,因此需严格控制条件,按照操作规程进行。
110.1.2测定方法的选择(1)直接培养法:此法适用于BOD5值不超过7mg/L的水样。
(2)稀释培养法:一般水样BOD5在10mg/L以上采用此法。
(3)测定瞬时需氧量。
对于含有硫化物、亚硫酸盐、亚铁等还原性无机物的水样,有时需要测定瞬时需氧量(1DOD)。
一般情况可省去此步骤。
110.1.3.5 BOD稀释水纯度的影响因素所谓BOD,是水样中的有机物在生物化学分解过程中所消耗氧的量。
污水处理中BOD的测试方法生化需氧量是指在有溶解氧的条件下,好氧微生物在分解水中有机物的生物化学氧化过程中所消耗的溶解氧量。
同时亦包括如硫化物、亚铁等还原性无机物质氧化所消耗的氧量,但这部分通常占很小比例。
有机物在微生物作用下好氧分解大体上分为两个阶段。
1、含碳物质氧化阶段,主要是含碳有机物氧化为二氧化碳和水;2、硝化阶段,主要是含氮有机化合物在硝化菌的作用下分解为亚硝酸盐和硝酸盐。
约在57日后才显著进行。
故目前常用的20℃五天培养法(BOD5法)测定BOD值一般不包括硝化阶段。
BOD是反映水体被有机物污染程度的综合指标,也是研究废水的可生化降解性和生化处理效果,以及生化处理废水工艺设计和动力学研究中的重要参数。
(一)五天培养法(20℃)(1)方法原理水样经稀释后,在20±1℃条件下培养5天,求出培养前后水样中溶解氧含量,二者的差值为BOD5。
若水样五日生化需氧量未超过7mg/L,则不必进行稀释,可直接测定。
(2)稀释水稀释水一般用蒸馏水配制,先通入经活性炭吸附及水洗处理的空气,曝气28小时,使水中DO接近饱和,然后20℃下放置数小时。
临用前加入少量氯化钙、氯化铁、硫酸镁等营养溶液及磷酸盐缓冲溶液,混匀备用。
稀释水的pH值应为7.2,BOD5<0.2mg/L。
(3)水样的稀释倍数1)根据OC(地面水)或CODcr(工业废水)值估计,分别乘上相应系数;2)根据经验等估计。
(4)测定结果计算1)对不经稀释直接培养的水样:BOD5(mg/L)=D1D22)对稀释后培养的水样:BOD5(mg/L)=[(D1D2)(B1B2)f1]/f2(5)特殊水样的处理若废水中含有毒物质浓度极高,而有机物含量不高时,可在污水中加入有机质(葡萄糖),人为提高稀释倍数,在计算时再减去葡萄糖的BOD5值。
水样中如含少量氯,一般放置1-2h可自行消失。
(二)其他方法利用bod测定仪测定。
实验五水五日生化需氧量(BOD5)的测定1 目的1.1 理解BOD的含义及测定条件;1.2 了解水样预处理的道理与预处理方法。
2 方法原理生物化学需氧量(BOD)定义为:在规定的条件下,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所消耗的溶解氧量。
该过程进行的时间很长,如在20℃培养条件下,全过程需100天,根据目前国际统一规定,在20±1℃的温度下,培养五天后测出的结果,称为五日生化需氧量,记为BOD5,其单位用质量浓度mg/L表示。
对于一般生活污水和工业废水,虽然含较多有机物,如果样品含有足够的微生物和具有足够氧气,就可以将样品直接进行测定,但为了保证微生物生长的需要,需加入一定量的无机营养盐(磷酸盐、钙、镁和铁盐)。
某些不含或少含微生物的工业废水、酸碱度高的废水、高温或氯化杀菌处理的废水等,测定前应接入可以分解水中有机物的微生物,这种方法称为接种。
对于一些废水中存在着难被一般生活污水中微生物以正常速度降解的有机物或含有剧毒物质时,可以将水样适当稀释,并用驯化后含有适应性微生物的接种水进行接种。
一般检测水质的BOD5只包括含碳有机物质氧化的耗氧量和少量无机还原性物质的耗氧量。
由于许多二级生化处理的出水和受污染时间较长的水体中,往往含有大量硝化微生物。
这些微生物达到一定数量就可以产生硝化作用的生化过程。
为了抑制硝化作用的耗氧量,应加入适量的硝化抑制剂。
3 适用范围BOD5为2—1000mg/L水样,超过1000mg/L的水样,应适当稀释。
4 主要仪器及设备使用的玻璃仪器皿在实验前应认真清洗,防止油污、沾尘。
玻璃器皿干燥后方能使用。
常用实验室设备如下:4.1 生化培养箱温度控制在20±l℃,可连续无故障运行。
4.2 充氧设备充氧动力常采用无油空气压缩机(或隔膜泵、或氧气瓶、或真空泵)。
充氧流程可分为正压、负压充氧两种流程。
4.3 BOD培养瓶:容积550±1mL。
Carbonaceous plus nitrogenous curveCarbonaceous NH autotrophic bacteria5d BOD 5BOD 77dCarbonaceous curveC Heterotrophic bacteriaBOD 5的测定方法Method of Measuring BOD 5⏹直接测定法⏹稀释与接种法(GB7488-87)⏹压力传感器法⏹减压式库仑法⏹微生物电极法( HJ/T86-2002 )⏹相关估算法较清洁的水样(BOD 5不超过6mg/L)可以用直接测定法测其BOD 5。
具体步骤:先调整水温至20℃左右,曝气使水中的溶解氧接近饱和(≈9mg/L)。
将水样装满2个生化需氧量培养瓶(溶解氧瓶),测定其中1个瓶中水样的当日溶解氧另个瓶在直接测定法中1个瓶中水样的当日溶解氧,另一个瓶在20±1℃的培养箱中培养5天,5天后取出测定瓶中水样剩余的溶解氧。
当天溶解氧减去五天后溶解氧所得数值即为水样的BOD 5。
为减小误差,可多做几个平行样进行测定。
大多数水样,尤其是废水样品的BOD 5测定需采用稀释与接种法。
稀释与接种法降低废水中有机物的浓度,保证在五天培养过程中有充足的溶解氧稀释的目的:有充足的溶解氧。
接种的目的:根据培养前后溶解氧的变化,并考虑到水样的稀释比,即可求得水样的五日生化需氧量。
是为水样提供足够的微生物。
稀释与接种法基本步骤①稀释水的配制②稀释倍数的确定③稀释水的接种溶解氧含量:溶解氧含量:曝气使接近饱和,于曝气使接近饱和,于20±1℃培养箱中放置一定时间pH 值:值:磷酸盐调节磷酸盐调节pH 值为7.2,应保持在6.5~8.5范围①稀释水的配制微量营养元素:微量营养元素:硫酸硫酸镁镁、氯化、氯化钙钙、氯化、氯化铁铁溶液及由溶液及由磷磷酸二氢酸二氢钾钾、磷酸氢二钾、磷酸氢二、磷酸氢二钾、磷酸氢二钠钠和氯化和氯化铵铵所组成的缓冲溶液稀释水的BOD 5:采用干净的蒸馏水配制,不能超过0.2mg/L稀释倍数太大或太小,则五天培养后剩余的溶解氧太多或太少,甚至为零,都不能得到可靠的结果。
BODTRAK 仪器中文使用手册BOD测定步骤注意:在取化学药品, 水样时, 应严格遵循实验室规则, 带护目镜, 手套以防弄伤。
1. 加热或冷却水样(对于BOD在0--35mg/l的水样, 测定容积为420ml)。
将水样的温度控制在所需的培养温度的±2℃(培养温度一般为20℃)。
2. 用一个干净的量筒, 将水样倒入水样瓶中。
(表)表水样容积的选择3. 在每个水样瓶中放入一个3.8cm磁力搅拌棒。
4 在每个水样瓶密闭套上加密封油。
注意: LiOH是强碱性药剂, 对皮肤有腐蚀作用, 操作时, 应严格遵循实验室规则。
5. 用漏斗向每个密闭套上放一粒LiOH。
6. 在每个水样瓶瓶颈处加一个套, 防止LiOH掉到水样中。
如果LiOH掉到水样中, 倒掉水样, 更换新水样。
7. 将水样瓶放在仪器里面, 用适当的管线连接水样瓶, 并拧紧盖。
每个水样瓶上贴上管路编号, 控制板上将显示出管路编号8. 将仪器放入培养箱中9. 开启仪器(连接电源, 打开仪器)10. 确保所有的搅拌棒处在搅拌状态。
如果搅拌棒碰到水样瓶瓶壁, 则稍微挪动水样瓶,调整位置。
11. 开始测定, 按下水样瓶的管路编号, 然后按下"ON"键。
显示屏将显示选择BOD测定范围的菜单。
如果要选择0--350mg/l, 按下">"键; 如果选择0--35mg/l, 按下"<"键。
按"OFF"键, 退出测定状态。
如果选择更大的BOD测定范围, 参照3--2一节或表5。
注意: 1--6号管路单独测定, 对于每个水样瓶, 重复步骤11。
注意: 美国公共卫生协会推荐: BOD测定实验的最佳培养温度为20±1℃, 调整培养箱温度至设定最佳的水样培养温度。
12. 测定5.3天后, BODTrak仪器将自动停止每个管路。
13. 按下每个水样对应的键, 就可以直接从BODTrak显示屏读取BOD测定结果。
目录第一章前言 (1)第二章环境调查与资料的收集 (2)第三章监测断面和采样点的设置 (3)3.1.采样断面布设原则 (3)3.2.取样断面上取样垂线的布设 (3)3.3.垂线上取样水深的确定 (4)3.4.采样前的准备 (4)3.5.采样方法和采样器 (4)3.6.水样的类型 (5)3.7河流采样频次和时间的确定原则 (6)3.8样品预处理 (6)第四章BOD的测定方法 (7)4.1标准稀释法 (7)4.2微生物传感器法 (9)4.3碘量法测定水中溶解氧 (10)4.4测压法 (10)4.5增温法 (10)4.6生化需氧量各种测定方法的比较 (11)第五章监测方案的制定 (13)5.1样品的采集 (13)5.2样品的保存与运输 (13)5.3样品的预处理 (13)5.4分析方法 (14)5.4.1原理 (14)5.4.2仪器 (14)5.4.3试剂 (14)5.4.4实验步骤 (15)5.4.5计算 (16)5.4.6注意事项 (16)5.5数据处理 (17)第六章质量控制 (18)6.1质量控制方案 (18)6.2采样质量保证 (18)结论 (19)总结 (19)致谢 (20)参考文献 (20)第一章前言水是人类赖以生存的基本物质之一,它既是人体的基本成分,又是人体进行新陈代谢的一种介质。
水污染是环境污染重的主要方面之一。
水质污染主要有两类:一类是自然污染,在现代工业出现之前,这是水质污染的主要来源。
例如:特殊的地质条件可以使某些地区的水域中某种化学元素大量富集,雨水对矿是的溶解作用,产生一些有害天然矿水,造成的水质污染等等。
另一类是人为污染,这是目前水质污染的主要来源。
例如,随着现代工业的飞速发展,大量的工业废水、矿山废水流入水域引起的污染,城市生活污水及农业畜牧场得污水污染;盲目使用农用农药、化肥;工业废渣和生活垃圾直接倾倒入水域引起的污染;大气的污染物随大气降水进入水体引起的污染等。
而其中对水体造成的污染最主要的来源是未经控制处理的工业废水的随意排放。
BOD5检测方法一、测定方法碘量法二、方法依据《生活饮用水卫生规范》(2001)三、测定范围适用于测定饮用水源水中的生化需氧量(BOD5).水样呈酸性或含苛性碱,余氯、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物及某些有毒物质对测定有干扰,应分别处理后测定。
四、测定原理生化需氧量(BOD5)是指在有氧条件下,微生物分解水中有机物的生物化学过程所需溶解氧的量。
取原水或经过稀释的水样,使其中含足够的溶解氧,将该样品同时分为两份,一份测定当日溶解氧的质量浓度,而将另一份放入20℃培养箱内培养五天后再测其溶解氧的质量浓度,两者之差即为五日生化需氧量。
五、试剂1、氯化钙溶液(27。
5g/L):称取27。
5g无水氯化钙(CaCl2)溶于纯水中,稀释至1000mL。
2、氯化铁溶液(0。
25g/L):称取0。
25g氯化铁(FeCl3·6H2O),溶于纯水中,稀释至1000mL。
3、硫酸镁溶液(22.5g/L):称取22.5g硫酸镁(MgSO4。
7H2O),溶于纯水中,稀释至1000mL。
4、磷酸盐缓冲溶液(pH7.2):称取8.5g磷酸二氢钾(KH2PO4),21。
75g磷酸氢二钾(K2HPO4),33。
4g磷酸氢二钠(Na2HPO4)和1.7g氯化铵(NH4Cl)溶于纯水中,稀释至1000mL。
5、稀释水:在20L玻璃瓶内装入一定量的蒸馏水(含铜量小于0。
01mg/L),在20℃条件下用水泵或无油空气压缩机连续通入经活性炭过滤的空气8h,予以曝气,静置5~7天,使溶解氧稳定,其溶解氧质量浓度应为8~9mg/L.6、接种稀释水6。
1接种液:将生活污水在20℃条件下放置24~36h,取上清液,备用。
6.2接种稀释水:于每升稀释水中加入接种液10~100mL。
7、葡萄糖一谷氨酸溶液:称取于103℃烘烤1h的葡萄糖和谷氨酸各150mg于纯水中,稀释至1000mL,临用时配制。
8、硫酸溶液[c(H2SO4)=0.5mol/L].9、氢氧化钠溶液[c(NaOH)=1mol/L]。
BODBOD(Biochemical Oxygen Demand的简写):生化需氧量或生化耗氧量。
(五日化学需氧量) 表示水中有机物等需氧污染物质含量的一个综合指示。
它说明水中有机物由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ppm成毫克/升表示。
其值越高说明水中有机污染物质越多,污染也就越严重。
为了使检测资料有可比性,一般规定一个时间周期,在这段时间内,在一定温度下用水样培养微生物,并测定水中溶解氧消耗情况,一般采用五天时间,称为五日生化需氧量,记做BOD5。
数值越大证明水中含有的有机物越多,因此污染也越严重。
生化需氧量的计算方式如下:BOD(mg / L)=(D1-D2) / PD1:稀释后水样之初始溶氧(mg / L)D2:稀释后水样经20 ℃ 恒温培养箱培养 5 天之溶氧(mg / L)P=【水样体积(mL)】 / 【稀释后水样之最终体积(mL)】生化需氧量和化学需氧量的比值能说明水中的有机污染物有多少是微生物所难以分解的。
微生物难以分解的有机污染物对环境造成的危害更大。
与COD(化学需氧量,ChemicalOxygenDemand)区别:COD,化学需氧量是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。
水样在一定条件下,以氧化1升水样中还原性物质所消耗的氧化剂的量为指标,折算成每升水样全部被氧化后,需要的氧的毫克数,以mg/L表示。
它反映了水中受还原性物质污染的程度。
该指标也作为有机物相对含量的综合指标之一。
BOD,生化需氧量(BOD)是一种环境监测指标,主要用于监测水体中有机物的污染状况。
一般有机物都可以被微生物所分解,但微生物分解水中的有机化合物时需要消耗氧,如果水中的溶解氧不足以供给微生物的需要,水体就处于污染状态。
BOD才是有关环保的指标!二、BOD5的测定生化需氧量(BOD)是指在有氧条件下,好氧微生物在分解水中有机物和还原性无机物质过程中所消耗的溶解氧的量。
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。