65环境 生化需氧量BOD5测定
bod5测定方法 国标
bod5测定方法国标
bod5测定方法是一种常用的水质检测方法,用于测量水体中的生物化学需氧量(biological oxygen demand,缩写为bod)。
国标是指该方法在中国国家标准中的规定和要求。
bod5测定方法是通过测量水样中微生物在5天内将有机物氧化分解所消耗的氧气量来评估水体的有机污染程度。
这种方法被广泛应用于水环境监测和水处理工艺的设计和运行中。
根据国标,进行bod5测定时,首先需要收集水样并进行前处理,如过滤去除固体颗粒物。
然后将经过处理的水样装入特定容器中,加入适量的培养液,以提供微生物生长的条件。
之后,将水样密封并放置在恒温箱内,在一定的温度下进行培养。
在培养过程中,水样中的有机物会被微生物分解,产生二氧化碳和水,同时消耗氧气。
培养结束后,需要测定容器中残留的溶解氧含量。
通过对比培养前后的溶解氧含量,可以计算出水样中的bod5值。
根据国标的要求,测定过程中需要控制好温度、培养液的成分和pH值等因素,以确保测定结果的准确性和可比性。
bod5测定方法在水环境监测和水处理领域具有重要的应用价值。
它可以帮助评估水体的有机污染程度,及时发现水体的污染源,并为水
处理工艺的设计和优化提供依据。
同时,bod5测定方法还可以监测水处理过程中的效果,评估处理工艺的效率和水质的变化情况。
总之,bod5测定方法是一种重要的水质检测方法,根据国标的规定和要求进行测定可以确保测定结果的准确性和可比性。
该方法在水环境监测和水处理中的应用广泛,并起到了重要的作用。
生化需氧量(BOD5)测定
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分别测定水样培养前的溶解氧含量和20±1℃培养五天后的溶解氧含量,二者之差即为五日生化过程中所消耗的溶解氧量(BOD5)。
对于某些地面水及大多数工业废水、生活污水,因含较多的有机物,需要稀释后再培养测定,以降低其浓度,保证降解过称在有足够溶解氧的条件下进行的。
其具体水样稀释倍数可借助于高锰酸钾指数或化学需氧量(CODcr)推算。
对于不含或少含微生物的工业废水,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,应接种经过驯化的微生物。
二、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:棒长应比所用量筒高长20㎝。
在棒的底端固定一个直径比量筒直径略小,并带有几个小孔的硬橡胶板。
5、溶解氧瓶:200-300mL,带有磨口玻璃塞并具有供水封用的钟形口。
6、宏吸管:供分取水样和添加稀释水用。
三、试剂1、磷酸盐缓冲溶液:将8.5g磷酸二氢钾(KH2PO4),21.75g磷酸氢二钾(K2HPO4),33.4g磷酸氢二钠(Na2HPO4·7H2O)和1.7g氯化铵(NH4Cl)溶于水中,稀释至1000mL。
此溶液的PH值应为7.2。
2、硫酸镁溶液:将22.5g硫酸镁(MgSO4·7H2O)溶于水中,稀释至1000mL。
(完整版)五日生化需氧量的测定BOD5
封用的钟形口。 虹吸管,供分取水样和添加稀释水用。
氯化钙溶液。称取27.5g无水氯化钙,溶于水中,稀 释至1000mL。
三氯化铁溶液。称取0.25g三氯化铁(FeCl3·6H2O), 溶于水中,稀释至1000mL。
实验六 五日生化需氧量的测定——BOD5
一、目的和要求
了解BOD5测定的意义及稀释与接种法测BOD5的 基本原理。
掌握本方法操作技能,如稀释水的制备、稀释倍 数选择、稀释水的校核和溶解氧的测定等。
二、原理
生化需氧量是指在好氧条件下,微生物分解存在水中的有 机物质的生物化学过程中所需的溶解氧量。
水体发生生物化学过程必须具备:
水体中存在能降解有机物的好氧微生物。对易降解的有 机物,如碳水化合物、脂肪酸、油脂等,一般微生物均 能将其降解,如硝基或硫酸取代芳烃等,则必须进行生 物菌种驯化。
有足够的溶解氧。为此,实验用的稀释水要充分曝气以 达到氧的饱和或接近饱和。稀释还可以降低水中有机污 染物的浓度,使整个分解过程在有足够的溶解氧的条件 下进行。
用同样方法配置另两份稀释比水样。
3、对照样的配置 另取两个有编号的碘量瓶加入稀释水或接种稀释
水作为空白。
4、培养 将各稀释比的水样,稀释水(或接种稀释水)空
白各取一瓶放入20+1℃的培养箱内培养5d,培养 过程中需每天添加封口水。
5、溶解氧的测定 参见实验 “水中溶解氧的测定”。
用碘量法测定未经培养的各份稀释比的水样和空白 水样中的剩余溶解氧。
有微生物生长所需的营养物质。本实验加入了一定量的 无机营养物物质,如磷盐酸、钙盐、镁盐和铁盐等。
稀释法测定BOD5是将水样经过适当稀释后,使其中含 有足够的溶解氧供微生物5d生化需氧的要求,将此水样 分成两份。一份测定培养前的溶解氧;另一份放入20℃ 恒温箱内培养5d后测定溶解氧,两者的差值即为BOD5。
污水生化需氧量BOD5测定
生化需氧量(BOD5)测定一、原理生化需氧量是指在规定的条件下,微生物分解存在于水中的某些可氧化物质,主要是有机物质所进行的生物化学过程中消耗溶解氧的量。
分别测定水样培养前的溶解氧含量和20±1℃培养五天后的溶解氧含量,二者之差即为五日生化过程中所消耗的溶解氧量(BOD5)。
对于某些地面水及大多数工业废水、生活污水,因含较多的有机物,需要稀释后再培养测定,以降低其浓度,保证降解过称在有足够溶解氧的条件下进行的。
其具体水样稀释倍数可借助于高锰酸钾指数或化学需氧量(COD cr)推算。
对于不含或少含微生物的工业废水,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,应接种经过驯化的微生物。
二、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:棒长应比所用量筒高长20㎝。
在棒的底端固定一个直径比量筒直径略小,并带有几个小孔的硬橡胶板。
5、溶解氧瓶:200-300mL,带有磨口玻璃塞并具有供水封用的钟形口。
6、宏吸管:供分取水样和添加稀释水用。
三、试剂1、磷酸盐缓冲溶液:将8.5g 磷酸二氢钾(KH2PO4),21.75g 磷酸氢二钾(K2HPO4),33.4g 磷酸氢二钠(Na2HPO4·7H2O)和1.7g 氯化铵(NH4Cl)溶于水中,稀释至1000mL。
此溶液的PH 值应为7.2。
2、硫酸镁溶液:将22.5g 硫酸镁(MgSO4·7H2O)溶于水中,稀释至1000mL。
3、氯化钙溶液:将27.5g 无水氯化钙溶于水中,稀释至1000mL。
4、氯化铁溶液:将0.25g 氯化铁(FeCl3·6H2O)溶于水,稀释至1000mL。
5、盐酸溶液(0.5mol/L):将40 mL(ρ=1.18g/ mL)盐酸溶于水,稀释至1000mL。
BOD5的检测方法及步骤
BOD5的检测方法及步骤BOD(生化需氧量)的定义英文:BiologyOxygenDemmand。
是一种用微生物代谢作用所消耗的溶解氧量来间接表示水体被有机物污染程度的一个紧要指标。
其定义是:在有氧条件下,好氧微生物氧化分解单位体积水中有机物所消耗的游离氧的数量,表示单位为氧的毫克/升(O2,mg/l)。
重要用于监测水体中有机物的污染情形。
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,假如水中的溶解氧不足以供应微生物的需要,水体就处于污染状态。
定义微生物对有机物的降解与温度有关,一般适合的温度是15~℃,所以在测定生化需氧量时一般以20℃作为测定的标准温度。
20℃时在BOD的测定条件(氧充分、不搅动)下,一般有机物20天才能够基本完成在第一阶段的氧化分解过程(完成过程的99%)。
就是说,测定第一阶段的生化需氧量,需要20天,这在实际工作中是难以做到的。
为此又规定一个标按时间,一般以5日作为测定BOD的标按时间,因而称之为五日生化需氧量,以BOD5表示之。
BOD5约为BOD20的70%左右。
测定稀释与接种法(GB748887)本标准参照采纳国际标准,本国家标准规定采纳稀释与接种法作为测定水中生化需氧量的标准方法,这是一种阅历性的常规方法。
适用范围:本方法适用于BOD5或等于2mg/L并且不超过6000mg/L 的水样。
BOD5大于6000mg/L的水样仍可用本方法,但由于稀释会造成误差,有必要要求对测定结果做慎重的说明。
本试验得到的结果是生物化学和化学作用共同产生的结果,它们不象单一的、有明确定义的化学过程那样具有严格和明确的特性,但是它能供给用于评价各种水样质量的指标。
本试验的结果可能会被水中存在的某些物质所干扰,那些对微生物有毒的物质,如杀菌剂、有毒金属或游离氯等,会抑制生化作用。
水中的藻类或硝化微生物也可能造成虚假的偏高结果。
原理:将水样注满培育瓶,塞好后应不透气,将瓶置于恒温条件下培育5天。
bod5测定方法 国标
bod5测定方法国标BOD5(Biochemical Oxygen Demand)是指在一定温度下,生物氧化分解有机物质所需的氧气量。
BOD5测定方法是衡量水体中有机污染程度的重要手段之一,它可以评估废水处理系统的效果以及水体的自净能力。
根据国家标准,BOD5测定方法的步骤如下:1. 样品采集:从待测水体中采集适量的样品,并尽量避免空气接触,以防止氧气含量的变化。
2. 初步处理:如果样品中含有大量的悬浮颗粒或固体颗粒,需要通过过滤或离心等方法将其去除。
3. 比色管操作:将取样液与含有氧气和营养物质的培养液混合在一起,然后加入一定量的硝苯地平指示剂。
将混合液倒入含有氧气的比色管中,并密封好。
4. 反应过程:将密封的比色管放置在恒温槽中,保持在20℃左右,进行为期5天的培养。
在培养过程中,有机物质会被微生物分解,并产生二氧化碳。
5. 比色管读数:培养结束后,使用比色管读数仪测量管中的二氧化碳含量。
根据测量值可以计算出样品中的BOD5浓度。
扩展内容:BOD5测定方法的国家标准还规定了一些注意事项和质量控制要求。
首先,需要在测定过程中保持恒温,以确保培养条件的一致性。
其次,样品的保存和处理要尽量避免氧气的接触,以免引起氧气含量的变化。
此外,国家标准还要求使用精确的仪器和试剂,并进行仪器的校准和质量控制,以确保测定结果的准确性和可靠性。
BOD5测定方法在环境监测和废水处理中具有重要的应用价值。
通过监测水体中的BOD5浓度,可以评估水体的污染程度,从而采取相应的措施进行治理和保护。
同时,BOD5测定方法也可以用于评估废水处理系统的效果,指导处理工艺的优化和改进。
通过掌握BOD5测定方法,可以更好地了解水体的水质状况,为环境保护和污染治理提供科学依据。
生化需氧量(BOD5)的测定
实验三生化需氧量(BOD5)的测定一、实验目的1.掌握五日培养法测定生化需氧量的基本原理和方法。
2.学会使用自动调温培养箱。
二、原理生化需氧量是指在规定条件下,微生物分解存在于水中的某些可氧化物质,主要是有机物质所进行的生物化学过程中消耗溶解氧的量。
分别测定水样培养前的溶解氧含量和在20℃±1℃培养五天后的溶解氧含量,二者之差即为五日生化过程所消耗的氧量(BOD5)。
水体发生生物化学过程必须具备:(1)水体中存在能降解的好气微生物。
(2)有足够的溶解氧。
(3)有微生物生长所需的营养物质。
因此在测定水样时须加入一定量的无机营养物质。
根据水样的情况进行一定比例的稀释,稀释水充分暴气等等。
三、仪器1.自动调温培养箱(20℃±1℃),不透光,以防光合作用产生溶解氧。
2.5~20 L细口玻璃瓶。
3.1000~2000mL量筒。
4.特制搅拌棒:棒长应比所用量筒高度长20cm。
在粗铁丝下端装一个2mm 厚,直径比量筒直径略小,并带有几个小孔的硬橡胶板。
5.培养瓶:250~300mL特制的BOD瓶(带有磨口玻璃塞并具有供水封用的钟形口)或试剂瓶。
所用培养瓶的容积均需校准,编号纪录。
6.碘量瓶:250mL四、试剂1.磷酸盐缓冲溶液:将8.5g磷酸二氢钾(KH2PO4),21.75g磷酸氢二钾(K2HPO4),33.4g磷酸氢二钠(Na2HPO4·7H2O)和1.7g氯化铵(NH4Cl)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硫酸镁(MgSO4·7H2O)溶于水中,稀释至1000mL。
3.氯化钙溶液:将27.5g无水氯化钙溶于水,稀释至1000mL。
4.三氯化铁溶液:将0.25g三氯化铁(FeCl3·6H2O)溶于水,稀释至1000mL。
5.盐酸溶液(0.5mol/L):将40mL(ρ=1.18g/mL)盐酸溶于水,稀释至100mL。
GB生化需氧量(BOD5)的测定
实验(一)生化需氧量(BOD5)的测定一.实验原理在水样中加入硫酸锰和碱性碘化钾溶液,水中的溶解氧将二价锰氧化成四价锰的氢氧化物棕色沉淀。
加酸后,沉淀溶解,四价锰又可氧化碘离子而释放出与溶解氧量相当的游离碘。
以淀粉为指示剂,用硫代硫酸钠标准溶液滴定释放出的碘,可计算出溶解氧含量。
反应式如下:MnSO4+2NaOH=Na2SO4+Mn(OH)2↓2Mn(OH)2 +O2=2 MnO(OH)2↓(棕色沉淀)MnO(OH)2+2H2SO4=Mn(SO4)2+3H2OMn(SO4)2+2KI= MnSO4+K2SO4+I22Na2S2O3+I2=Na2S4O6+2NaI二.实验仪器、设备1.250mL溶解氧瓶。
2.250mL锥形瓶。
3.25mL酸式滴定管。
4.1mL、2mL吸管。
5.50mL移液管。
三.实验试剂1.硫酸锰溶液:称取36.4g硫酸锰(MnSO4·H2O )或48g(MnSO4·4H2O)溶于水中,稀释至100mL。
此溶液加至酸化过的碘化钾溶液中,遇淀粉不得产生蓝色。
2.碱性碘化钾溶液:称取50g氢氧化钠,溶解于30~40mL水中,另称取15g 碘化钾溶于20mL水中,待氢氧化钠溶液冷却后,将两溶液混合,加水稀释至100mL。
如有沉淀则放置过夜,倾出上清液,贮于棕色瓶中,用橡胶塞塞紧,避光保存。
此溶液酸化后,遇淀粉应不呈蓝色。
3.(1+5)硫酸溶液(标定硫代硫酸钠溶液用)。
4.1%(m/V)淀粉溶液:称取1g可溶性淀粉,用少量水调成糊状,再用刚煮沸的水稀释至100mL。
冷却后,加入0.1g水杨酸或0.4g氯化锌防腐。
5.重铬酸钾标准溶液(c 1/6 K2Cr2O7=0.025mol/L):称取在105~110℃烘干2h,并冷却的优级纯重铬酸钾1.2258g溶于水中,移入1000mL容量瓶内,稀释至标线,摇匀。
6.硫代硫酸钠溶液[c Na2S2O3·5H2O≈0.0125 mol/L]:称取3.1g硫代硫酸钠溶于煮沸放冷的水中,加入0.2g碳酸钠,用水稀释至1000mL,贮于棕色瓶中。
生化需氧量(BOD5)的测定
生化需氧量(BOD5)的测定生化需氧量(Biological Oxygen Demand,BOD5)是指在水体中一定温度下,在一定的时间内,细菌消耗可溶态有机物质的氧气需求量。
其测定可以用来判断水体自身的净化能力和水质的优劣,也是水处理工程中设计和运营的重要参数之一。
BOD5测定的原理是将水样放置在一定的温度下,让水样中的生物在水中消耗容易被生物分解的有机物质,同时减少氧气的含量。
通过测量水样在不同时间点上的氧气需求量,可以推算出水样中的生物需氧量。
通常选择5天为测定时间。
因为5天对于水中细菌的生长和分解有机物质而言,是一个相对恰当的时间。
BOD5的测定方法分为两种:灭菌法和不灭菌法。
灭菌法是指将水样在一定的条件下灭菌,然后添加一定量的有机物质,测定样品在一定时间内的氧气需求量。
随着时间的推移,细菌利用有机物质的速度变慢,直到完全消耗,样品中的氧气浓度将重新升高,最终通过测定样品中氧气需求量的变化来计算BOD5值。
不灭菌法仅仅是不进行灭菌处理的BOD5测定方法。
下面是BOD5的实验步骤:1. 样品采集:水样应选取代表性的、代表整个水体的样品。
样品应该在整个水体的深度和位置中等抽样,以减小结果偏差。
测定之前样品应该在室温下保存。
2. 制备样品:将收集到的样品过滤、纳滤或沉淀,得到干净的无悬浮颗粒的液体。
样品调整pH值可以提高细菌活性,pH值应控制在6.5-7.5之间。
3. 分装样品:将待测样品分装到250ml比色皿中,并严密封闭。
4. 测定初始DO值:将分装好的比色皿洗净后,分别注入DO电极和温度计。
测定样品的溶解氧(DO)值,得到的数值为初始DO值。
5. 培养细菌:选取合适的细菌培养液,按标准稀释后加入样品中,并将样品放置在恒定的温度下(一般为20℃)。
并在样品中搅动以促进氧气的溶解。
6. 5天后测定终点DO值:在培养5天之后,再次测定样品中的DO值,得到的值为终点DO值。
7. 计算BOD5值:通过初始DO值和终点DO值的差值计算出需要细胞呼吸的氧气量,即5天内的BOD5值。
简述bod5的测定原理
简述BOD5的测定原理1.引言在环境监测和废水处理领域,化学需氧量(B OD)是一个重要的指标,用于评估水体中有机污染物的含量和污染程度。
BO D5(5日生化需氧量)是衡量水体中有机污染物降解能力的指标,也是衡量废水处理效果的重要参数之一。
本文将简要介绍B OD5的测定原理。
2. BO D5的定义B O D5是指在一定条件下,水体中有机污染物在5天内由微生物氧化降解产生的氧化物质的总量。
它反映了水体中微生物对有机污染物的处理能力,是评估水体自净能力和水质变化的有效指标。
3. BO D5测定步骤B O D5的测定通常分为两个主要步骤:预处理和测定。
3.1预处理预处理主要包括样品采集、搅拌、过滤和稀释等步骤。
3.1.1样品采集为了保证测定结果的准确性,样品应该选择代表性的水体,在一定时间范围内采集足够数量的样品。
3.1.2搅拌为了使水样中的有机污染物均匀分布,需要搅拌样品,通常使用磁力搅拌器进行。
3.1.3过滤为了去除水样中的悬浮物和杂质,使用过滤器对样品进行过滤处理。
3.1.4稀释对于高浓度的样品,为了使测定结果在仪器的测量范围之内,需进行适当稀释。
3.2测定测定过程中主要使用B OD瓶、溶解氧仪和恒温箱等装置。
3.2.1B O D瓶B O D瓶用于装载样品,并在一定条件下培养微生物进行氧化降解实验。
3.2.2溶解氧仪溶解氧仪用于测量实验过程中溶解在水中的氧气含量,从而得到B OD5的测定结果。
3.2.3恒温箱恒温箱用于提供恒定的温度环境,通常在20摄氏度进行实验。
4. BO D5测定原理B O D5测定的原理基于微生物对有机污染物进行生化降解的能力。
在一定条件下,水样中的微生物会利用有机物作为氧化底物进行代谢反应,消耗溶解在水中的氧气,从而降低溶解氧的浓度。
根据溶解氧的浓度变化,可以间接推测水样中有机物的含量和降解能力。
通过测量孵育前后溶解氧的差值,并结合一定的计算公式,可以得出B O D5的数值。
水中五日生化需氧量BOD5的测定
水中五日生化需氧量(BOD5)的测定水中五日生化需氧量(BOD5)的测定一、实验目的1.了解水中有机物污染的重要指标之一——五日生化需氧量的概念和意义。
2.掌握BOD5测定的基本原理和方法,熟悉实验操作流程。
3.学会使用稀释接种法进行BOD5的测定,掌握实验技巧和注意事项。
二、实验原理五日生化需氧量(BOD5)是指在一定条件下,水中有机物在微生物作用下进行生物化学反应所消耗的溶解氧量。
BOD5是反映水体有机物污染的重要指标,也是水环境监测中的重要参数。
BOD5的测定采用稀释接种法。
该方法是将水样进行稀释,然后接种到培养瓶中,在恒温条件下培养5天,然后测定培养前后水样中溶解氧的差值,从而计算出BOD5值。
三、实验步骤1.采样:选择有代表性的水样,用干净的玻璃瓶采集,避免污染。
采集的水样应具有代表性,且应满足实验所需的最低浓度要求。
2.稀释:将采集的水样用去离子水或蒸馏水稀释至适当的浓度,以便接种到培养瓶中。
稀释倍数应根据水样的BOD5值和实验要求确定。
3.接种:将稀释后的水样分别接种到含有适量营养盐的培养瓶中,每个浓度至少接种3个培养瓶。
接种时,应将培养瓶放入恒温器中,在20℃±1℃的条件下培养5天。
4.测定溶解氧:在培养前后分别测定每个培养瓶中溶解氧的含量。
可使用溶解氧仪或碘量法进行测定。
5.数据处理:根据培养前后溶解氧的差值和稀释倍数,计算出BOD5值。
可按照以下公式进行计算:BOD5 = (ΔDO/Δt) × (V/V0) × 1000其中,ΔDO/Δt为培养期间溶解氧的变化速率,V为接种的培养瓶体积,V0为原始水样的体积。
四、实验结果与分析1.结果记录:将实验测定的BOD5值记录在表格中,包括稀释倍数、培养前后溶解氧含量、BOD5值等。
2.结果分析:根据实验数据,分析水中有机物污染程度,比较不同稀释倍数下的BOD5值,探讨稀释倍数对BOD5测定的影响。
同时,还可以将实验结果与标准值进行比较,评估实验的准确性。
水bod5测定
精品资料
稀释法测定BOD5是将水样经过适当稀释后,使其中含有足够 的溶解氧供微生物5d生化需氧的要求,将此水样分成两份。一 份测定培养前的溶解氧;另一份放入20℃恒温箱内培养5d后 测定溶解氧,两者的差值即为BOD5。
(liángtǒng)中,再沿壁慢慢加入所需稀释水(接种稀释水), 用特制搅拌棒在水面以下慢慢搅匀(不应产生气泡),然后沿 瓶壁慢慢倾入两个预先编号、体积相同的(250mL)的碘量瓶中, 直到充满后溢出少许为止。盖严并水封,注意瓶内不有气泡。 用同样方法配置另两份稀释比水样。
精品资料
3、对照样的配置 另取两个有编号的碘量瓶加入稀释水或接种稀释
硫酸镁溶液。称取22.5g硫酸镁(MgSO4·7H2O),溶于水中, 稀释(xīshì)至1000mL。
磷酸盐溶液。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(NaHPO4·7H2O)和 1.7g氯化氨(NH4Cl),溶于约500mL水中,稀释(xīshì)至 1000mL并混合均匀,此缓冲溶液的pH应为7.2。
精品资料
(1)性质不了解的水样,稀释倍数从COD值估算,取大于酸性高锰酸盐 指数值的1/4,小于CODcr值的1/5。
(2)恰当的稀释比应使培养(péiyǎng)后剩余溶解氧至少有1mg/L和消耗 的溶解氧至少2mg/L。
精品资料
为除去水样中游离氯而加入(jiārù)亚硫酸钠的量可用实验方法 得到。取100.0mL待测水样于碘量瓶中,加入(jiārù)1mL 1% 硫酸溶液,1mL 10%碘化钾溶液,摇匀,以淀粉为指示剂, 用标准硫代硫酸钠或亚硫酸钠溶液滴定,计算100mL水样所需 硫代硫酸钠的量,推算所用水样应加入(jiārù)的量。
生化需氧量(BOD5)的测定
生化需氧量(BOD5)的测定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多而杂,难以一一测定其成分。
人们常常利用水中有机物在肯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紧要指标。
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,采集时应充分并密封于瓶中。
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。
一、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摄氏度下培育时,完成次过程需要100多天。
目前国内外普遍规定于20加减1摄氏度培育5d,分别测定样品培育前后的溶解氧,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,需要稀释后再培育测定,以降低其浓度和保证有充分的溶解氧。
稀释的程度应使培育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充足的溶解氧,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。
稀释水中还应加入肯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,会因稀释带来肯定的误差。
bod5的测定方法
bod5的测定方法BOD5的测定方法。
BOD5(五日生化需氧量)是指在5天内,微生物在20℃条件下,利用有机物质进行生化氧化的能力,通常用于衡量水体中的有机污染程度。
BOD5的测定方法对于环境保护和水质监测具有重要意义。
下面将介绍BOD5的测定方法及其相关注意事项。
1. 样品采集。
首先,需要准备好采样瓶和采样器具。
在采集水样时,要确保避免外界污染的影响,避免样品中有机物质的损失。
采样时应深入水体,避免表面水流的干扰,采集足够的水样以确保后续实验的准确性。
2. 样品保存。
采集好水样后,需要将样品保存在4℃的冰箱中,以防有机物质的降解和微生物的生长。
在保存过程中,要避免样品受到光照和振动的影响,以免影响后续的实验结果。
3. BOD5的测定。
首先,将样品中的溶解氧浓度测定出来,然后在一定的温度下将样品中的微生物进行培养,让其利用有机物质进行生化氧化。
在5天的培养过程中,需要定期测定溶解氧浓度的变化,以确定微生物的生化需氧量。
4. 注意事项。
在进行BOD5的测定时,需要注意以下几点:样品的采集和保存要严格遵守标准操作程序,避免外界因素对样品的影响。
实验过程中需要保持实验室的清洁和卫生,避免细菌和其他微生物的交叉污染。
实验中所用的试剂和仪器要经过严格的校准和质量控制,以确保实验结果的准确性和可靠性。
总结。
BOD5的测定方法是一项重要的水质监测技术,通过测定水样中微生物对有机物质的生化氧化能力,可以评估水体中的有机污染程度。
在进行BOD5的测定时,需要严格遵守标准操作程序,保证实验过程的准确性和可靠性。
希望本文介绍的BOD5的测定方法对相关人员有所帮助。
bod5测定国家标准
bod5测定国家标准
BOD5测定国家标准。
BOD5(五日生化需氧量)是指在5天内,微生物在20℃条件下,对有机物进
行氧化分解所需的氧量。
BOD5测定是水质监测中常用的一种方法,也是评价水体
污染程度的重要指标之一。
国家标准对BOD5的测定方法进行了详细规定,以确
保测定结果的准确性和可比性。
根据国家标准,BOD5的测定方法主要包括样品采集、实验室分析和数据处理
三个步骤。
首先,对水样进行采集时,应注意避免污染和氧化,保证样品的代表性。
其次,在实验室中,需按照标准方法将水样与富含微生物的培养液接触,使有机物得到充分氧化。
最后,根据实验数据计算出BOD5的数值,并进行合理的数据处
理和结果判定。
在进行BOD5测定时,有几点需要特别注意。
首先,样品的采集需遵循严格的
操作规程,以免受到外界因素的干扰。
其次,在实验室中,需严格控制温度、pH
值和其他环境因素,以保证测定结果的准确性。
最后,在数据处理时,应按照标准方法进行计算,避免人为因素对结果产生影响。
BOD5测定国家标准的制定,对于水质监测和环境保护具有重要意义。
它不仅
规范了测定方法,还提高了测定结果的可比性和准确性,为科学评价水体污染提供了可靠的依据。
同时,国家标准的实施也促进了相关技术和装备的发展,推动了水质监测领域的进步。
总的来说,BOD5测定国家标准的实施,为保护水资源、改善环境质量提供了
有力支持,也为相关行业的发展带来了新的机遇和挑战。
我们应当严格遵守国家标准,不断提高测定技术水平,为建设美丽中国贡献自己的力量。
生化需氧量(BOD5)测定中的技术要点
用快速 法测 定CD r Oc ,根 据CD r 度 计算稀 释度 。 Oc浓
1 1测定 原理及 步骤 . 测 定原 理 :根据 化 学反 速 度原 理 ,增 加反 应 物浓 度 即
的取 低于G 一 至三个档 次 ,每降 低5- 0 为一个 档 次 。用 值 0 10
选择 的稀释 度 求 出取水 量 后 ,一 般 都调 整 至易 于 计量 的数
关键 词 :B 定 稀释 度 硝 化作 用 技 术 要 点 OD 测
生 化需 氧量 ( D )指 一 定条件 下 ,水 中有 机 物和 无 BO 机 物 在 生 物 氧 化 作 用 下 所 消 耗 的 以 质量 浓 度 表 示 的 溶 解 氧 ,是 综合 评 价水 体水 质 指标 的一个 重 要参 数 ,在 环境 监 测及 污 染源 日常监 督性 监 测 中经常 使 用 。 由于 B D的 测 定 O 过程 比较复 杂 , 持续 时 间相 对较 长 ,对 质控 要 求较 高 ,特
加 热回 流3 钟 ( 分 加热沸 腾后 开始 计 时 )。
( 2)稍冷 却后加 入6 m 蒸馏 水 。 0l
可 进行 硝化 作 用, 使B D值 实 际包 含 了部 分含 氮 化合 物 的 O
需 氧量 ,在此 种情 况下 ,需 进行硝 化作 用 的消 除。 2 1硝化 作用 消 除的选择 . 中华人 民共和 国国 家标 准 ) ( B 4 8 8 )水 质 五 ) G 7 8- 7 日生 化需 氧量 ( D )的测 定 ( BO 稀释 与 接种 法 )以及 水 和废 水 监测 分 析方 法》 中指 出, 若需 抑 制硝 化 作 用, 则加 入A U C P T 或T M 试剂 ,用量 为0 5 g 1 .m / ;而在 水和 废水 监 测 分析 方法 指南 ) )中指出A U T M 的 用量 为1 m / ; 另外也 T或 CP 0g1 有 报道建议 以5 g 1 m / 的加入量 来抑 制硝 化 作用 ,而在 实际 应 用 中, 经验证 ,在 分析 误差 范 围内,加 入 1 0 A u .ml T 即可 取
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生化需氧量(BOD5)测定
一、原理
生化需氧量是指在规定的条件下,微生物分解存在于水中的某些可氧化物质,主要是有机物质所进行的生物化学过程中消耗溶解氧的量。
分别测定水样培养前的溶解氧含量和20±1℃培养五天后的溶解氧含量,二者之差即为五日生化过程中所消耗的溶解氧量(BOD5)。
对于某些地面水及大多数工业废水、生活污水,因含较多的有机物,需要稀释后再培养测定,以降低其浓度,保证降解过称在有足够溶解氧的条件下进行的。
其具体水样稀释倍数可借助于高锰酸钾指数或化学需氧量(CODcr)推算。
对于不含或少含微生物的工业废水,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,应接种经过驯化的微生物。
二、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:棒长应比所用量筒高长20㎝。
在棒的底端固定一个直径比量筒直径略小,并带有几个小孔的硬橡胶板。
5、溶解氧瓶:200-300mL,带有磨口玻璃塞并具有供水封用的钟形口。
6、宏吸管:供分取水样和添加稀释水用。
三、试剂
1、磷酸盐缓冲溶液:将8.5g磷酸二氢钾(KH2PO4),21.75g磷酸氢二钾(K2HPO4),33.4g磷酸氢二钠(Na2HPO4·7H2O)和1.7g氯化铵(NH4Cl)溶于水中,稀释至1000mL。
此溶液的PH值应为7.2。
2、硫酸镁溶液:将22.5g硫酸镁(MgSO4·7H2O)溶于水中,稀释至1000mL。
3、氯化钙溶液:将27.5g无水氯化钙溶于水中,稀释至1000mL。
4、氯化铁溶液:将0.25g氯化铁(FeCl3·6H2O)溶于水,稀释至1000mL。
5、盐酸溶液(0.5mol/L):将40 mL(ρ=1.18g/ mL)盐酸溶于水,稀释至1000mL。
6、氢氧化钠溶液(0.5mol/L):将20g氢氧化钠溶于水,稀释至1000mL。
7、亚硫酸钠溶液(C1/2 Na2 SO3=0.025 mol/L):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(C6H12O6)和谷氨酸钠(HOOC—CH2—CH2—CHNH2—COOH)在103℃干燥1h后,各称取150mg 溶于水中,移入1000 mL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:在5-20L玻璃瓶内装入一定量的水,控制水温在20℃左右。
然后用无油空气压缩机或薄膜泵,将此水曝气2-8h,使水中
的溶解氧接近饱和,也可以鼓入适量纯氧。
瓶口盖以两层经洗涤晾干的纱布,置于20℃培养箱内放置数小时,使水中的溶解氧量达到
8mg/L。
临用前于镁升水中加入氯化钙溶液、氯化铁溶液、硫酸镁溶液、磷酸盐缓冲溶液各1mL,并混合均匀。
稀释水的PH值应为7.2,其BOD5应小于0.2 mg/L。
10、接种水:可选用以下任一方法,以获得适用的接种液。
(1)城市污水,一般采用生活污水,在在室温下放至一昼夜,取上层清液使用。
(2)表层土壤浸出液,取100g花园土壤或植物生长土壤,加入1L水,混合并静置10min ,取上清液供用。
(3)用含城市污水的河水或湖水。
(4)污水处理厂的出水。
(5)当分析含有难于降解的废水时,在排污口下游3-8km处取水样作为废水的驯化接种液。
如无此种水源,可取中和或经适当稀释后的废水进行连续曝气、每天加入少量该种废水,同时加入适量表层土壤或生活污水,使能适应该种废水的微生物大量繁殖。
当水中出现大量絮状物,或检查其化学需氧量的降低值出现突变时,表明适用的微生物已进行繁殖,可用作接种液。
一般驯化过程需要3-8天。
11、接种稀释水:取适量接种液,加于稀释水中,混匀。
每升稀释水中接种液加入量生活污水为1-10 mL;表层土壤浸出液为20-30mL;河水、湖水为10-100mL。
接种稀释水的PH值应为7.2,其BOD5值宜在0.3-1.0 mg/L之间为宜。
接种稀释水配制后应立即使用。
四、测定步骤
1、水样的预处理
(1)水样的PH若超出6.5-7.5范围时,可用盐酸或氢氧化钠溶液调节至近于7,但用量不要超过水样体积的0.5%。
若水样的酸度或碱度很高,可改用高浓度的碱或酸进行调节中和。
(2)水样中含有铜、铅、锌、铬、镉、砷、氰等有毒物质时,可使用经过驯化的微生物接种液的稀释水进行稀释,或增大稀释倍数,以减少毒物的浓度。
(3)含有少量游离氯的水样,一般放置1-2h,游离氯即可消失。
对于游离氯在短时间内不能消散的水样,可加入亚硫酸钠溶液,以除去之。
其加入量的计算方法是:取中和好的水样100 mL,加入1+1乙酸10mL,10%(m/v)碘化钾溶液1 mL,混匀。
以淀粉溶液为指示剂,用亚硫酸钠标准溶液滴定游离碘。
根据压硫酸钠标准溶液消耗的体积及浓度,计算水样中所需要加入亚硫酸钠溶液的量。
(4)从水温较低的水域中采集的水样,可遇到含有过饱和溶解氧,此时应将水样迅速升温至20℃左右,充分振摇,以赶出过饱和的溶解氧。
从水温较高的水域或废水排放口取得的水样,则应迅速使其冷却至20℃左右,并充分振摇,使与空气中氧分压接近平衡。
2、水样的测定
(1)不经稀释水样的测定:溶解氧含量较高、有机物含量较少的地
面水,可不经稀释,而直接以虹吸法将约20℃的混匀水样转移至两个溶解氧瓶内,转移过程中应注意不使其产生气泡。
以同样的操作使两个溶解氧瓶充满水样,加塞水封。
立即测定其中一瓶溶解氧。
将另一瓶放入培养箱中,在20±1℃培养5天后,测其溶解氧。
(2)需经稀释水样的测定
稀释倍数的确定:地面水可由测得的高锰酸盐指数乘以适当的系数求出稀释倍数(见下表)
工业废水可由重铬酸钾法测得的COD值确定。
通常需作三个稀释比,即使用稀释水时,由COD值分别乘以系数0.075、0.15、0.225,即获得三个稀释倍数;使用接种稀释水时,则分别乘以0.075、0.15和0.225,获得三个稀释倍数。
稀释倍数确定后按照下述方法之一测定水样:
①一般稀释法:按照选定的稀释比例,用虹吸法沿筒壁先引入部分稀释水(或接种稀释水)于1000 mL量筒中,加入需要量的均匀水
样,再引入稀释水(或接种稀释水)至800mL,用带胶板的玻璃棒小心上下搅匀。
搅拌时勿使搅棒的胶板露出水面,防止产生气泡。
按不经稀释水样的测定步骤,进行瓶装,测定每天溶解氧和培养5天后的溶解氧量。
另取两个溶解氧瓶,用虹吸法装满稀释水(或接种稀释水)作为空白,分别测定5天前、后的溶解氧含量。
②直接稀释法:直接稀释法是在溶解氧瓶内直接稀释。
在已知俩个容积相同(其差小于1mL)的溶解氧瓶内,用虹吸法加入部分稀释水(或接种稀释水),再加入根据瓶容积和稀释比例计算出的水样量,然后引入稀释水(或接种稀释水)至刚好充满,加塞,勿留气泡于瓶内。
其余操作与上述稀释法相同。
在BOD5测定中,一般采用叠氮化钠改良法测定溶解氧。
如遇干扰物质,应根据具体情况采用其它测定法。
溶解氧的测定方法附后。
五、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);
f 1——稀释水(或接种稀释水)在培养液中所占比例;
f 2——水样在培养液中所占比例。
六、注意事项
1、测定一般水样的BOD5时,硝化作用很不明显或根本不发生。
但对于生物处理池出水,则含有大量硝化细菌。
因此,在测定BOD5时也包括了部分含氮化合物的需氧量。
对于这种水样,如只需测定有机物的需氧量,应加入硝化抑制剂,如丙烯基硫脲(ATU,C4H8N2S)等。
2、在两个或三个稀释比的样品中,凡消耗溶解氧大于2 mg/L和剩余溶解氧大于1mg/L都有效,计算结果时应取平均值。
3、为检查稀释水和接种液的质量,以及化验人员操作技术,可将20mL葡萄糖-谷氨酸标准溶液用接种稀释水稀释至1000mL,测其BOD5,其结果应在180-230mg/L之间。
否则,应检查接种液、稀释水或操作技术是否存在问题。