實際上,關于COD和BOD,很多人也就知道COD是化學需氧量,BOD生化需氧量,還有老師們不下數萬次強調過的用B/C判定水的可生化性,然后就魔性的在大腦里循環 0.3 0.3 0.3 0.3....不過隨著自己經驗的逐漸積累,才發覺自己之前了解的都是些啥呀。深深體會到“紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行”的那么一點點真諦。一. 為什么需要BOD與COD無疑,污水中多數污染物是有機物。人類已經發現的有機物有幾千萬種,未發現的不知有多少種。一一表達不現實,有必要用一個簡單易行的統一指標。目前污水最重要的處理方法是生化法特別是好氧法 。用微生物在好氧條件下降解有機物的氧氣消耗來表達有機物濃度,可行且有很強的實戰意義。因此需要BOD。無疑BOD應用無窮長時間來測定,即BODu。這也不現實。由于有實際意義的HRT不會太久,因此可以用幾十天的BOD來近似代替BODu。為避免硝化影響,時間還要再短一些,因此一般使用20日BOD。20日BOD測定周期也很長。目前流行的是5日BOD。據說5日標準是因為英國最長的河流從源頭到入海不超過5日。英國是島國,如果美國也這么定,密蘇里河入海恐怕要一個月吧。因此5日沒有什么特殊的物理意義。下文沒有特殊說明之處,BOD均為5日。為和社會工作周期吻合,好些歐洲國家習慣用7日BOD。5日BOD時間也不短,因此需要更快捷的方法。COD用激烈的化學氧化法,可以相對迅速獲得結果,彌補時間缺陷。高錳酸鉀氧化性強,且自身顏色鮮明,可用作COD方法。高錳酸鉀顏色鮮明,特別適合在低濃度下準確測定,因此在給水領域盛行。日本在污水領域也很流行。(所以日本廢水BOD經常表達得比COD還高,包括生活污水)。重鉻酸鉀在強酸條件下,加熱回流時氧化能力更粗暴,多數場合氧化充分。世界范圍內流行。下文沒有特殊說明之處,COD均為重鉻酸鉀法。在更暴力的反應氛圍下,一把火燒掉有機物,測定氧消耗量或二氧化碳產量,測定更可靠。此即TOD與TOC。明確知道污水中各主要污染物構成與比例,可以根據分子式直接計算,即理論COD。不過實際過程中往往不易實現或沒有必要實現。二. BOD與COD方法、儀器的內在缺陷2.1 BOD方法、儀器內在缺陷BOD測定方法決定了,實際使用水樣只能消耗一部分DO,對應有機物濃度范圍大約是幾個mg/L。有些污染物在這一濃度范圍內生化性不壞,但是實際廢水中因污染物濃度高,產生新的物理、化學、生化性質,導致BOD假陽性。上述性質變化可能是滲透壓、pH、表面性質(有表面活性劑效應的物質超過臨界濃度后影響傳質)等。這類廢水啟動難,但只要反應器內不積累,很容易對付。例1:滲透壓—糖。糖生化性極好,但高濃度糖水的滲透壓高,直接生化性極差。(南方的蜜餞就是用高濃度糖水來保鮮的)。因BOD測定方法缺陷,必須稀釋到幾個ppm水平才能測定,因此滲透壓問題被繞過去了。當然不會有人直接排放這么高濃度的糖水,且即使蜜餞濃度高,進入生化系統后只要糖可以在低濃度下降解,體系中始終不會出現積累滲透壓問題。例2:pH—檸檬酸可直接進入三羧酸循環,生化性遠超過葡萄糖。但到了一定濃度,廢水明顯為酸性,可以放幾個月都不臭。做過油脂工廠廢水的朋友們對酸性緩沖溶液型廢水一定有有印象。當然用上一段所提解決方法也好用。例3:蛋白質變性—甲醛。甲醛測定BOD奇高。但高濃度甲醛別名是福爾馬林,可泡標本!例4:極少數有機物因‘鎖鑰效應’,濃度越高,越不利于降解。大家有興趣不妨查閱專業生物化學。例5:界面性質—洗滌劑。這與BOD測定方法的另外一項內在缺陷有關。BOD測定水樣的DO變化不可以太小,否則測定缺乏重現性。如果真能準確測定ppb級別的DO消耗值,其實直鏈型洗滌劑—LAS的生化性至少不是很差。問題是LAS濃度稍微高一點兒,就達到臨界濃度,改變界面性質,嚴重影響實際生化。例6:咸菜可長期保存,當然也難直接生化。向糖水中加入大量鹽分,測定BOD很高,但持續進入生化系統后,雖然糖可降解,鹽卻幾乎沒有變化,后果是高BOD廢水把微生物腌制成了咸菜。此類廢水特點是:廢水中有一些生化惰性物質,低濃度下不影響生化甚至是微生物必不可少的物質(例如氯離子、硫酸根離子等),一定濃度下影響廢水整體物理、化學性質。與前面的5個例子不同,這類廢水不可能直接用生化法處理,但測定B/C也可能很高。此類廢水算是一種特殊變例。例7:油脂。各位水友可注意過油脂的BOD?生物油脂的生化性至少是不很差,做過屠宰廢水的都知道??墒怯椭瑢嶋H平均降解周期并不短,5日BOD并不高。然而屠宰廢水的處理一般有幾個小時就可以獲得滿意效果,且反應器內不嚴重積累。因為有些有機物可以被微生物先吸附,相當于含在嘴里,雖然消化時間可能像吞吃了羚羊的蟒蛇一樣長,但是—出水沒有羚羊。這一例子對于BOD電極來說是個壞事:SS態有機物如何能被電極迅速測定?初步結論1、 BOD是一個有先天缺陷的測定指標。2、BOD是一個半經驗指標。3、BOD不代表可降解有機物(當然更不代表不可降解有機物)。4、COD也是一個有先天性缺陷的指標,但比BOD可靠性好一些。5、COD經驗性色彩比BOD弱一些。6、COD一般可以代表有機物總量。7、BOD/COD判據在多數場合可用。(如果詢問具體哪些場合,我只能回答:先去練內功)8、COD-BOD作為經驗判據很勉強,甚至不夠作判據,不可用場合比例太大。初級水友要小心。當然理論COD-無窮大或充分大時間段BOD可以作充分判據,但實際中很難獲得這一數據。9、生活污水、食品工業污水使用BOD作工程計算,也可以?;U水用BOD來計算各池、各機械風險很大,特別是風量。初級水友小心。各位水友當然還要用BOD、COD。但用的時候最好能思考一下,尤其是難降解場合,不要踩地雷。
生化需氧量(BOD)測定儀是用于測量水體中有機物在微生物作用下氧化分解過程中所消耗的溶解氧量的一種精密儀器。由于BOD測定過程涉及微生物培養、化學試劑使用以及精密儀器的操作,因此必須嚴格遵守安全操作規定,以確保實驗結果的準確性、操作人員的安全以及儀器的長期穩定運行。
BOD(生化需氧量)測定儀是一種用于測量水體中生化需氧量的科學儀器,它在水質監測、環境保護、污水處理等領域具有廣泛的應用。BOD值反映了水體中微生物在一定條件下分解有機物所消耗的溶解氧量,是衡量水體有機污染程度的重要指標。那么,BOD測定儀的檢測原理是怎樣的呢?本文將對此進行詳細介紹。
生化需氧量(BOD)是衡量水體中有機物污染程度的重要指標,而BOD測定儀則是進行這一測量的關鍵工具。隨著環保意識的提升和水質監測需求的增加,如何選擇和校準BOD測定儀成為了水質監測工作者必須面對的問題。本文將詳細介紹BOD測定儀的選擇與校準方法,幫助用戶確保測量結果的準確性和可靠性。
BOD(生化需氧量)測定儀作為水質監測領域的重要工具,能夠準確測量水體中有機物在生物氧化過程中消耗的溶解氧量,從而評估水體的污染程度。為了確保BOD測定儀在使用過程中能夠提供準確、可靠的數據,必須滿足以下幾點關鍵要求。
生化需氧量(Biological Oxygen Demand,簡稱BOD)是衡量水體受有機物污染程度的一項重要指標,它反映了水體中微生物分解有機物質所需要的氧氣量。BOD測定儀作為一種專門用于測量水中BOD的精密儀器,在水質監測、環保監測、污水處理、工業廢水排放監控等領域發揮著至關重要的作用。本文將探討BOD測定儀如何發揮其性能,并介紹其在不同領域的應用。
生物需氧量(BOD)是衡量水體中有機物被微生物分解時所需溶解氧的量,是評估水體自凈能力和有機物污染程度的重要指標。BOD測定儀作為測定其含量的常用設備,在水質監測、環境保護、水處理工程等領域具有廣泛的應用價值。然而,市場上的BOD測定儀種類繁多,功能各異,購買時需仔細考慮其關鍵功能,以確保選購到滿足自身需求的設備。本文將詳細介紹購買BOD測定儀時需考慮的主要功能。
生化需氧量(BOD)是衡量水質污染程度的重要指標之一,它反映了水體中有機物被微生物分解所消耗的溶解氧量。BOD測定儀作為檢測這一指標的專業設備,在環境保護、水體監測、污水治理等領域發揮著重要作用。然而,在使用BOD測定儀的過程中,數據的安全性是一個不容忽視的問題。本文將探討BOD測定儀如何確保數據的安全性。
BOD(生化需氧量)測定儀是一種用于測定水體中生化需氧量(BOD)的設備,廣泛應用于環境監測、廢水處理、科研等領域。BOD值反映了水體中有機污染物被微生物分解的耗氧情況,是評估水質污染程度的重要指標。本文將詳細介紹BOD測定儀的檢測流程,以幫助用戶準確、高效地操作該設備。
生物需氧量(BOD)是衡量水體中有機物被微生物分解時所需溶解氧的量,是評估水體自凈能力和有機物污染程度的重要指標。選擇合適的BOD測定儀對于確保實驗數據的準確性至關重要。本文將從測量范圍與精度、操作簡便性、自動化程度、耐用性與穩定性、維護保養、成本效益以及售后服務等多個方面,探討如何選擇合適的BOD測定儀。
在環境保護和水質監測領域,BOD(生化需氧量)測定儀扮演著至關重要的角色。它通過分析水樣中微生物降解有機物所消耗的溶解氧量,來評估水體的污染程度。然而,BOD測定過程耗時較長,如何高效管理測量時間,成為水質監測人員必須面對的課題。本文將從多個方面探討BOD測定儀測量時間的管理技巧,以提高工作效率和準確性。