在污水排放是否達標的指標中,COD(化學需氧量)和BOD(生化需氧量)是水質監測中的兩個重要指標。在污水處理過程中,有上百種有機物,這些有機物質在氧化過程中需要消耗氧氣。廢水中有機物越多,則耗氧量也就越多。 有機物的耗氧過程有兩種,即化學氧化和生物氧化。我們把污水用化學藥劑氧化消耗的氧量稱為COD(以重鉻酸鉀為氧化劑測定,記為CODcr),污水中微生物氧化所消耗的氧量稱為BOD(一般采樣五天為一個時間段,稱為BOD5,即五日生化需氧量)。由于COD和BOD能綜合反映水中所有有機物的數量,這類檢測儀器也比較多,檢測方法簡單,能在短時間內得到檢測結果,因此被廣泛應用于水質檢測分析上。 實際上,污水中的有機物還可以進一步分類,有的可以被生物氧化(如葡萄糖、乙醇),有的只能部分被生物氧化降解(如甲醇),還有一部分有機物是不能被生物氧化降解的,且有一定的毒性(某些表面活性劑)。這樣,污水中的有機物就可以分為兩部分,可生物降解的和不可生物降解的有機物。所以COD基本上代表了污水中所有的有機物,BOD則代表了污水中可生物降解的有機物,而兩者之間的差值可以代表污水中不可生物降解的有機物。 由于COD和BOD5這兩項指標都被用來間接表示水中有機物污染的程度,所以我們可以推斷,COD和BOD5之間應該存在一定的關系。經實驗分析和統計,我們羅列了以下八種廢水中各自的 BOD5(y)與 CODcr(x)線性關系密切,其直線回歸方程分別為: 1、機械廢水:y=-0.2732x+1.80; 2、冷卻廢水:y=0.1285x+0.11; 3、制藥廢水:y=0.3922x+131.21; 4、紡織印染廢水:y=0.4208x-2.49; 5、食品加工廢水:y=0.6126x+13.70; 6、飲食廢水:y=0.5992x+17.51; 7、醫院廢水:y=0.3439x-0.41; 8、生活污水:y=0.486x+17.02; 上述線性關系只是反映了在污水水質穩定前提下的不同行業間CODcr與BOD5的關系,主要用于學術領域研究和理論分析。實際生產中對水質的檢測,環保部門要根據現場安裝的COD水質在線檢測儀和BOD5測定儀進行檢測,該檢測數據結果更具參考性。
|