生物化学需氧量的测定BOD5

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bod5测定方法 国标

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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。

GB7488-87水质五日生化需氧量BOD5

GB7488-87水质五日生化需氧量BOD5

中华人民共和国国家标准水质五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法(GB7488-87)本标准参照采用国际标准ISO5815-1983,本国家标准规定采用稀释与接种法作为测定水中生化需氧量的标准方法。

这是一种经验的常规方法。

1适用范围本方法适用于BOD5大于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,但是它能提供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。

2定义生物化学需氧量(BOD):在规定条件下,水中有机物和无机物在生物氧化作用下所消耗的溶解氧(以质量深度表示)3原理将水样注满培养瓶,塞好后应不透气,将瓶置于恒温条件下培养5天。

培养前后分别测定溶解氧浓度,由两者的差值可算出每升水消耗氧的质量,即BOD5值。

由于多数水样中含有较多的需氧物质,其需氧量往往超过水中可利用的溶解氧(DO)量,因此在培养前需对水样进行稀释,使培养后剩余的溶解氧(DO)符合规定。

一般水质检验所测BOD5只包括含碳物质的耗氧量和无机还原性物质的耗氧量。

有进需要分别测定含碳物质耗氧量和硝化作用的耗氧量。

常用的区别含碳和氮的硝化耗氧量的方法是向培养瓶中投加硝化抑制剂,加入矢量硝化抑制剂后,所测出的耗氧量即为含碳物质的耗氧量。

在5天培养时间内,硝化作用的耗氧取决于是否存在足够数量的能进行此种氧化作用的微生物,原污水或初级处理的出水中这种微生物的数量不足,不能氧化显著量的还原性氮,而许多二级生化处理的出水和受污染较久的水体中,往往含有大量硝化微生物,因此测定这种水样时应抑制其硝化反应。

生物需氧量(BOD5)和化学需氧量(COD)的测定

生物需氧量(BOD5)和化学需氧量(COD)的测定

生物需氧量(BOD5)和化学需氧量(COD)的测定根据《GB 17378.4-2007 海洋监测规范第4部分:海水分析》对出海实习四个站位所采水样进行测定。

观测其生物需氧量和化学需氧量。

一.测量标准实验过程中涉及到的药品和仪器以及操作步骤严格按照标准进行。

二、数据处理(1)COD以标准KIO3溶液标定Na2S2O3溶液求取均值为9.50ml。

求得Na2S2O3溶液浓度为0.01053mol/L。

以标定后的Na2S2O3溶液标KMnO4溶液,求得四次的均值为9.70ml。

各站位COD值(2)DO以标准KIO3溶液标定Na2S2O3溶液求取均值为9.50ml。

求得Na2S2O3溶液浓度为0.01053mol/L。

以标定后的Na2S2O3溶液标KMnO4溶液,求得四次的均值为9.70ml。

注:1-1-1表示第一次停靠第一次采样的第一个样本,其他类似(3)BOD5以标准KIO3溶液标定Na2S2O3溶液求取均值为9.55ml。

求得Na2S2O3溶液浓度为0.01047mol/L。

三、误差分析在水样采集过程中由于天气变化和位置的影响,海水的波动海浪的大小均不相同,这使得采样之间存在误差,尤其是相同站位的平行样本之间,而且由于晕船原因,不少同学出现呕吐现象,对海水样本的理化性质产生影响在测量过程中所有的测量均使用碘量法进行,在实验过程中,碘量法测量的误差主要来源于1、滴定终点的确定2、碘标准溶液和被滴定碘溶液的挥发3、滴定剂量的控制4、碘标准溶液在酸性、碱性的溶液当中,发生分解。

除此之外,在测量过程中由于各种试剂的配置过程中不能保证完全准确,会对后续的滴定测量产生影响。

不同同学在滴定的过程中会产生认为的误差。

在测量COD时,不能保证每次加热时间完全一致、避光保存时间一致等都会产生误差。

在COD测量时不能保证培养箱温度保持一致。

在液封完整的情况下,培养五天后出现气泡,这与在培养前静置时间较短也有关系。

四、单因子指数法通过与我国海水水质标准进行单因子污染指数法进行比较,对走航线路上的各站位进行水质污染分析(1)CODCOD值从二号站位到四号站位出现较为稳定相近的状态,但各个数据之间差值较大可能受到自然和人为的因素的影响。

bod5是什么意思

bod5是什么意思

bod5是什么意思什么是bod5BOD5是一个在环境领域中使用的术语,它代表着生物化学需氧量(Biochemical Oxygen Demand-5)。

BOD5是一种用于测量水体中可被微生物分解的有机物质含量的指标。

它是评估水体水质和水污染程度的重要参数之一。

BOD5的测量过程是通过检测在5天的时间内,水体中微生物在温度为20摄氏度条件下分解有机物质所需的溶解氧的消耗量。

BOD5的测量方法BOD5的测量通常通过在实验室中进行BOD5试验来完成。

在这个过程中,水样被收集并存放在密闭的容器中,在一段为期5天的时间内进行观察和测量。

在这段时间内,微生物会分解水样中的有机物质,并消耗溶解氧。

通过检测5天内消耗的溶解氧量,可以计算出BOD5值,并作为水体中的有机污染物含量的指标。

BOD5的意义和应用BOD5是评估水体和废水的质量的一种常用指标。

通过测量BOD5,可以判断水体中有机物质的含量,进而评估水污染的程度。

它在环境工程、水处理和污水处理中起到关键的作用。

在环境工程中,BOD5的测量用于评估环境中有机物质的分解速率和氧气消耗量。

这有助于确定一个地区是否受到污染的影响,以及采取相应的治理措施。

在水处理领域,BOD5被广泛应用于评估水体的水质。

通过测量BOD5,可以确定需要进行多少氧气供应才能有效地对水体进行处理,以保证水质符合相应的标准。

在污水处理过程中,BOD5的测量被用来评估污水中有机物质的含量。

这有助于确定需要多少氧气才能达到污水处理的最佳效果,并指导处理过程中的操作。

BOD5与COD的区别BOD5和COD(化学需氧量)都是用来评估水体和废水中有机物含量的指标,但两者之间存在着一些区别。

BOD5是通过水体中微生物的生物化学过程来测量水中可生物分解的有机物质的含量。

而COD则是通过化学反应来测量水中有机物质的含量。

BOD5需要较长的时间(5天)来进行测量,而COD则能够在较短时间内(几个小时)得出结果。

水五日生化需氧量(BOD5)的测定

水五日生化需氧量(BOD5)的测定

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。

生物化学需氧量(BOD5)测定仪检定规程

生物化学需氧量(BOD5)测定仪检定规程

MV_RR_CNG_0203生物化学需氧量(BOD5)测定仪检定方法1.生物化学需氧量(BOD5)测定仪检定规程说明 编号JJG824—1993名称(中文)生物化学需氧量(BOD5)测定仪检定规程(英文)Verification Regulation of Biochemical Oxygen Demand(BOD5) Meter归口单位浙江省标准计量管理所起草单位宁波市标准计量管理所主要起草人管怡和阮勇批准日期1993年6月4日实施日期1993年10月1日替代规程号适用范围本规程适用于新制造、使用中和修理后的生物化学需氧量(BOD5)测定仪的检定。

主要技术要求1.外观及工作正常性检查2.绝缘电阻3.绝缘强度4.测量系统的气密性5.基本误差6.线性7.稳定性(零点漂移和量程漂移)是否分级否 检定周期(年) 2 附录数目 2出版单位中国计量出版社检定用标准物质相关技术文件备注2. 生物化学需氧量(BOD5) 测定仪检定规程摘要 一技术要求1 外观及工作正常性检查2 绝缘电阻仪器电源电路与外壳之间的绝缘电阻应不小于5 MΩ。

3 绝缘强度仪器的电源电路与外壳之间承受频率为50 Hz、正弦交流电压1500 V、历时1 min,而无击穿、飞弧现象。

4 测量系统的气密性仪器的测量系统应密封,各部分不得有漏气现象。

5 基本误差5.1 仪器在规定的检定条件下,测量谷氨酸标准溶液的BOD5。

BOD5应在180~230 mg/L 的范围内。

5.2 参考检定要求(有异议时以5.1款为准)。

5.2.1 仪器测量无水亚硫酸钠标准溶液耗氧量的准确度为±5%。

5.2.2 差压式仪器的压力测量准确度为±2.5%。

6 线性仪器在量程有效范围内的测量误差不应超过±5%。

7 稳定度(零点漂移和量程漂移)7.1 仪器连续运行到规定的时间后,其零点漂移和量程漂移总量不大于基本误差。

7.2 用于连续测量且测量过程中不能校正的仪器规定时间为7天,其它仪器规定时间为7h。

BOD5的测定

BOD5的测定

BOD 5的测定一、实验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的含量和在20±1℃培养五天后的溶解氧的含量,二者之差即为五天生化过程所消耗的养量(BOD 5)。

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,保证降解过程在有足够溶解氧的条件下进行。

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,以引入能分解废水种有机伍的微生物。

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、实验仪器设备和材料仪器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度长20cm 。

在棒的底端固定一个比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口用的钟型口6、 虹吸管:供分取水样和添加稀释水用试剂1、 磷酸盐缓冲溶液:将8.5g 磷酸二氢钾(KH 2PO 4),21.75g 磷酸氢二钾(k 2HPO 4),33.4g 磷酸氢二钠(Na 2HPO 4·7H 2O )和1.7g 氯化氨(NH 4Cl )溶于水中,稀释至1000mL 。

此溶液的ph 应为7.22、 硫酸镁溶液:将22.5g 硫酸镁(MgSO 4·7H 2O )溶于水中,稀释至1000mL3、 氯化钙溶液:将27.5g 无水氯化钙溶于水,稀释至1000mL4、 氯化铁溶液:将0.25g 氯化铁(FeCl 3·6H 2O )·稀释至1000mL5、 盐酸溶液:(0.5mol/L ):将40ml (ρ=1.18g/mL )盐酸溶于水,稀释至1000mL6、 氢氧化钠溶液(0.5mol/L ): 将20g 氢氧化钠溶于水,稀释至1000mL7、 亚硫酸钠溶液(C 1/2 Na 2SO 3=0.025mol/L ):将1.575g 亚硫酸钠溶于水,稀释至1000mL 。

水质五日生化需氧量(bod5)的测定

水质五日生化需氧量(bod5)的测定

中华人民共和国国家环境保护标准HJ 505—2009代替GB/T 7488-1987水质五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法警告:丙烯基硫脲属于有毒化合物,操作时应按规定要求佩带防护器具,避免接触皮肤和衣服;标准溶液的配制应在通风柜内进行操作;检测后的残渣残液应做妥善的安全处理。

1 适用范围本标准规定了测定水中五日生化需氧量(BOD)的稀释与接种的方法。

本标准适用于地表水、工业废水和生活污水中五日生化需氧量(BOD)的测定。

方法的检出限为L,方法的测定下限为2mg/L,非稀释法和非稀释接种法的测定上限为6mg/L,稀释与稀释接种法的测定上限为6000mg/L。

2 规范性引用文件本标准内容引用了下列文件中的条款。

凡是不注日期的引用文件,其有效版本适用于本标准。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法GB/T 7489 水质溶解氧的测定碘量法GB/T 11913 水质溶解氧的测定电化学探头法HJ/T 91 地表水和污水监测技术规范3 方法原理生化需氧量是指在规定的条件下,微生物分解水中的某些可氧化的物质,特别是分解有机物的生物化学过程消耗的溶解氧。

通常情况下是指水样充满完全密闭的溶解氧瓶中,在(20±1)℃的暗处培养5d±4h 或(2+5)d±4h(先在0~4℃的暗处培养2d,接着在(20±1)℃的暗处培养5d,即培养(2+5)d),分别测定培养前后水样中溶解氧的质量浓度,由培养前后溶解氧的质量浓度之差,计算每升样品消耗的溶解氧量,以BOD形式表示。

若样品中的有机物含量较多,BOD的质量浓度大于6mg/L,样品需适当稀释后测定;对不含或含微生物少的工业废水,如酸性废水、碱性废水、高温废水、冷冻保存的废水或经过氯化处理等的废水,在测定BOD时应进行接种,以引进能分解废水中有机物的微生物。

当废水中存在难以被一般生活污水中的微生物以正常的速度降解的有机物或含有剧毒物质时,应将驯化后的微1生物引入水样中进行接种。

生物化学需氧量测定——BOD5

生物化学需氧量测定——BOD5

实验二生物化学需氧量测定——BOD5一、实验目的(1)了解生物化学需氧量(BOD)测定的意义及稀释法测定BOD的基本原理。

(2)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、实验仪器与试剂(1)恒温培养箱【(20+1)C】(2)20L细口玻璃瓶(3)具塞碘量瓶(250mL)(4)硫酸锰溶液(5)碱性碘化钾溶液(6)3mol/L硫酸溶液。

(7)1%淀粉溶液(8)0.025mol/L硫代硫酸钠溶液三、实验步骤1.水样的采集、储存和预处理(1)采集水样于适当大小的玻璃瓶中(根据水质情况而定),用玻璃塞塞紧,且不留气泡,采样后,需在2小时内测定,否则应在4摄氏度或以下保存,且应在采集后10小时内测定。

(2)用1mol氢氧化钠或1mol盐酸溶液调节pH为7.2.(3)游离氯大于0.10mg/L的水样,加亚硫酸钠或硫代硫酸钠出去。

(4)确定稀释倍数。

2.水样的稀释根据确定的稀释倍数,用虹吸法把一定量的污水引入1L量筒中,再沿壁慢慢加入稀释水,搅匀。

然后沿壁慢慢倾入两个预先编号、体积相同的(250mL)碘量瓶中,直到充满后溢出少许为止。

盖严瓶口并水封,注意瓶内不应有气泡。

3.培养将已稀释水样放入(20+1)摄氏度的培养箱内培养五天,培养过程中需每天添加封口水。

4.溶解氧的测定(1)在培养后的水样中加入1.0mL硫酸锰溶液。

加注时,应将吸量管插入液面下约10mm,切勿将吸量管中的空气注入瓶中。

以同样的方法加入2.0mL碱性碘化钾溶液。

盖上瓶塞,注意瓶内不能留有气泡。

然后将碘量瓶颠倒混合3次,静置。

待生成的棕色沉淀物下降至瓶高一半时,再颠倒混合均匀。

继续静置,待沉淀物下降至瓶底后,轻启瓶塞,立即用移液管插入液面以下加入3.0mL浓硫酸。

小心盖好瓶塞颠倒摇匀。

此时沉淀应溶解。

若溶解不完全,可再加入少量浓硫酸至溶液澄清且呈黄色或棕色(因析出游离碘)。

置于暗处5min。

(2)从碘量瓶内取出2份100.0mL水样,分别置于2个250mL碘量瓶中,用硫代硫酸钠溶液滴定至溶液呈微黄色时,加入1%淀粉溶液1mL,继续滴定至蓝色刚好消失为止,即为终点,记录用量。

水质 生化需氧量的测定

水质    生化需氧量的测定

(四)试剂
本标准所用试剂除非另有说明,分析时均使用符合国家标准的分析纯化 学试剂。
1. 水:实验用水为符合 GB/T 6682 规定的 3 级蒸馏水,且水中铜离子 的质量浓度不大于 0.01 mg/L,不含有氯或氯胺等物质。(无有机物 的水)
2. 接种液:可购买接种微生物用的接种物质,接种液的配制和使用按说 明书的要求操作。也可按以下方法获得接种液。
2.稀释与接种法
稀释与接种法分为二种情况:稀释法和稀释接种法。
①稀释法:若试样中的有机物含量较多,BOD5 的质量浓 度大于 6mg/L,且样品中有足够的微生物,采用稀释法测 定;
②稀释接种法:若试样中的有机物含量较多,BOD5 的质 量浓度大于 6mg/L,但试样中无足够的微生物,采用稀释 接种法测定。
① 未受工业废水污染的生活污水:化学需氧量不大于 300mg/L,总有 机碳不大于 100mg/L;
② 含有城镇污水的河水或湖水;
③ 污水处理厂的出水;
④ 分析含有难降解物质的工业废水时,在其排污口下游适当处取水样作 为废水的驯化接种 液。
4.盐溶液
① 磷酸盐缓冲溶液:将 8.5g 磷酸二氢钾(KH2PO4)、21.8g 磷酸 氢二钾(K2HPO4)、33.4g 七水合磷酸氢二钠(Na2HPO4·7H2O) 和 1.7g 氯化铵(NH4Cl)溶于水中,稀释至 1000ml,此溶液在 0~4℃可稳定保存 6 个月。此溶液的 pH 值为 7.2。
稀释与接种法是指水样经稀释后充满溶解氧瓶,在 20℃ 下恒温培养 5d,求出培养前后水样中溶解氧的含量,二 者的差值为 BOD5。 为了降低水样中有机质的浓度, 使 整个过程有足够溶解氧的条件下进行,实际测量时应对大 部分生活污水、工业废水和污染严重的地表水稀释后测量。

简述bod5的测定原理

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。

水质五日生化需氧量(BOD5)的测定

水质五日生化需氧量(BOD5)的测定

水质五日生化需氧量(BOD5)的测定中华人民共和国国家环境保护标准HJ 505—2009代替GB/T 7488-1987水质五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法警告:丙烯基硫脲属于有毒化合物,操作时应按规定要求佩带防护器具,避免接触皮肤和衣服;标准溶液的配制应在通风柜内进行操作;检测后的残渣残液应做妥善的安全处理。

1 适用范围本标准规定了测定水中五日生化需氧量(BOD5)的稀释与接种的方法。

本标准适用于地表水、工业废水和生活污水中五日生化需氧量(BOD5)的测定。

方法的检出限为0.5mg/L,方法的测定下限为2mg/L,非稀释法和非稀释接种法的测定上限为6mg/L,稀释与稀释接种法的测定上限为6000mg/L。

2 规范性引用文件本标准内容引用了下列文件中的条款。

凡是不注日期的引用文件,其有效版本适用于本标准。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法GB/T 7489 水质溶解氧的测定碘量法GB/T 11913 水质溶解氧的测定电化学探头法HJ/T 91 地表水和污水监测技术规范3 方法原理生化需氧量是指在规定的条件下,微生物分解水中的某些可氧化的物质,特别是分解有机物的生物化学过程消耗的溶解氧。

通常情况下是指水样充满完全密闭的溶解氧瓶中,在(20±1)℃的暗处培养5d±4h 或(2+5)d±4h(先在0~4℃的暗处培养2d,接着在(20±1)℃的暗处培养5d,即培养(2+5)d),分别测定培养前后水样中溶解氧的质量浓度,由培养前后溶解氧的质量浓度之差,计算每升样品消耗的溶解氧量,以BOD5 形式表示。

若样品中的有机物含量较多,BOD5 的质量浓度大于6mg/L,样品需适当稀释后测定;对不含或含微生物少的工业废水,如酸性废水、碱性废水、高温废水、冷冻保存的废水或经过氯化处理等的废水,在测定BOD5 时应进行接种,以引进能分解废水中有机物的微生物。

生化需氧量(BOD5)的测定

生化需氧量(BOD5)的测定

生化需氧量(BOD5)的测定(五日培养法)一.实验目的1.了解生化需氧量(BOD5)的含义。

2.掌握五日培养法测定生化需氧量的基本原理。

3.熟练掌握碘量法测定DO的操作技术。

4.明确化学需氧量和生化需氧量的相关性。

二.实验原理五日培养法也称标准稀释法或稀释接种法。

其测定原理是: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。

如果水样五日生化需氧量未超过7 mg/L,则不必进行稀释,可直接测定。

很多较清洁的河水就属于这一类水。

溶解氧测定方法一般用碘量法。

三.实验仪器、设备1.20℃±1℃恒温培养箱。

2.5~20L细口玻璃瓶。

3.250mL溶解氧瓶:带有磨口玻璃塞,并具有供水封用的钟形口。

4.1000mL量筒。

5.玻璃搅拌棒:棒长应比所用量筒高度长20cm,棒的底端固定一个直径比量筒直径略小,并有几个小孔的硬橡胶板。

6.虹吸管:供分取水样和添加稀释水用。

四.实验试剂1.磷酸盐缓冲溶液:将0.85g磷酸二氢钾(KH2PO4)、2.175g磷酸氢二钾(K2HPO4)、3.34g磷酸氢二钠(Na2HPO4·7H2O)和0.17g氯化铵(NH4Cl)溶于水中,稀释至100mL。

此溶液的pH应为7.2。

2.硫酸镁溶液:将2.25g硫酸镁(MgSO4·7H2O)溶于水中,稀释至100mL。

3.氯化钙溶液:将2.75g无水氯化钙溶于水中,稀释至100mL。

4.氯化铁溶液:将0.025g氯化铁(FeCl3·6H2O)溶于水中,稀释至100mL。

5.盐酸溶液(0.5mol/L):将4mL(ρ=1.18g/mL)盐酸溶于水,稀释至100mL。

6.氢氧化钠溶液(0.5mol/L):将2g氢氧化钠溶于水,稀释至100mL。

7.亚硫酸钠溶液(c 1/2Na2SO3=0.025mol/L):将0.1575g亚硫酸钠溶于水,稀释至100mL。

五日生化需氧量和化学需氧量的关系

五日生化需氧量和化学需氧量的关系

五日生化需氧量和化学需氧量的关系引言:水体的生化需氧量(BOD5)和化学需氧量(COD)是评价水体有机污染程度的重要指标。

BOD5是指在五天内,水中的微生物通过氧化有机物质所需的氧量,而COD则是指水中有机物被氧化为无机物所需的氧量。

本文将探讨这两个指标之间的关系,并分析其在环境保护和水质监测中的意义。

一、BOD5和COD的定义及测定方法1. BOD5的定义和测定方法BOD5是指在特定的温度(通常为20℃)下,水中的有机物质被微生物氧化所需的氧量。

测定BOD5的方法是将水样暴露在一定的温度下,通过测量暴露期间水样中溶解氧(DO)的消耗量来计算BOD5值。

2. COD的定义和测定方法COD是指水中有机物质被氧化为无机物所需的氧量。

测定COD的常用方法是将水样与一种强氧化剂(如高锰酸钾)反应,在酸性条件下,通过测量氧化剂消耗的量来计算COD值。

二、BOD5和COD的关系BOD5和COD是衡量水体有机污染程度的两个重要指标,它们之间存在一定的关系。

一般情况下,BOD5值会小于COD值,即COD值大于BOD5值。

这是因为在水样中,有机物质中的一部分可以通过生物降解来消耗氧气,而另一部分则通过化学氧化反应来消耗氧气。

具体而言,BOD5值较小的情况下,说明水体中的有机物质相对较易被微生物降解,这说明水体的有机污染程度较低,水质较好。

而当BOD5值较大,且接近COD值时,说明水体中的有机物质难以被微生物降解,水体的有机污染程度较高,水质较差。

三、BOD5和COD在环境保护中的意义1. 对水体污染状况的评价BOD5和COD是评价水体污染程度的重要指标,通过测定这两个指标的值,可以对水体的有机污染程度进行评估。

根据BOD5和COD的数值,可以判断水体是否受到有机物质的污染,并据此采取相应的环境保护措施。

2. 监测污水处理效果BOD5和COD也可以用于监测污水处理工艺的效果。

通过对进水和出水中BOD5和COD的测定,可以评估污水处理工艺对有机物质去除的效果,为优化污水处理工艺提供参考依据。

bod5的测定实验报告

bod5的测定实验报告

bod5的测定实验报告BOD5的测定实验报告引言:生物化学需氧量(BOD)是衡量水体中有机物降解能力的重要指标,它反映了水体中微生物在一定条件下分解有机物的能力。

BOD5是指在5天时间内,水体中有机物被微生物降解的量。

本实验旨在通过测定水样中的BOD5值,评估水体的污染状况和水质的好坏。

材料与方法:1. 实验仪器:BOD5测定仪、恒温槽、培养瓶、比色皿等。

2. 实验试剂:含有营养物质的培养液、硫酸亚铁、硫酸铵、硫酸钾等。

3. 实验样品:从水体中采集的水样。

实验步骤:1. 准备工作:清洗试剂瓶、培养瓶等实验仪器,保持干净。

2. 取适量的水样放入培养瓶中,加入一定量的含有营养物质的培养液。

3. 在恒温槽中将培养瓶恒温至20℃,保持恒温槽中的水温稳定。

4. 在一个比色皿中加入一定量的硫酸亚铁和硫酸铵,作为初始溶液。

5. 取一定体积的水样,加入初始溶液中,用橡皮塞封好。

6. 将封好的比色皿放入BOD5测定仪中,记录下初始溶液的浓度。

7. 将培养瓶放入恒温槽中,培养5天。

8. 5天后,取出培养瓶中的水样,加入初始溶液中,用橡皮塞封好。

9. 将封好的比色皿放入BOD5测定仪中,记录下最终溶液的浓度。

结果与讨论:通过上述实验步骤,我们得到了初始溶液和最终溶液的浓度。

根据实验所用的试剂和水样的体积,可以计算出BOD5的值。

BOD5的计算公式为:BOD5 = (初始溶液浓度 - 最终溶液浓度) × 1000 / 水样体积根据计算得到的BOD5值,我们可以评估水体的污染状况和水质的好坏。

一般来说,BOD5值越高,表示水体中有机物的含量越多,水质越差。

而BOD5值越低,则表示水体中有机物的含量较少,水质较好。

在实验中,我们可以通过对不同水样的BOD5值进行比较,来判断水体的污染程度。

如果某个水样的BOD5值远高于其他水样,那么可以认为该水体受到了严重的有机物污染。

相反,如果某个水样的BOD5值较低,甚至接近于零,那么可以认为该水体的水质较好,有机物的含量较少。

五日生化需氧量标准

五日生化需氧量标准

五日生化需氧量标准五日生化需氧量(BOD5)是用于评估水体中的有机物质降解程度的指标。

BOD5的测定基于在一定温度条件下,水中的有机物质通过细菌和其他微生物的生化作用被氧化成二氧化碳和水的过程。

BOD5是衡量水体中有机污染物的水质指标之一。

本文将介绍五日生化需氧量的基本原理和标准,并提供相关参考内容。

五日生化需氧量的测定方法是将一定量的水样暴露在一定温度下持续五天,测量在此期间水中溶解氧的消耗量。

测量结果以毫克/升(mg/L)表示。

以BOD5测定结果作为评估水质的依据时,常常与其他指标如化学需氧量(COD)、总有机碳(TOC)一起综合考虑,以获取更准确的水质信息。

根据不同的水体类型和用途,各国和地区的BOD5标准也有所不同。

下面是国际上一些常见的BOD5标准:1. 世界卫生组织(WHO)标准:- 自然水体(如河流、湖泊等):≤6 mg/L- 淡水供水:≤1 mg/L- 海水供水:≤0.5 mg/L2. 欧洲联盟(EU)标准:- 自然水体:≤6 mg/L- 临时保护区域:≤4 mg/L- 水体保护区域:≤2 mg/L- 有特殊水质要求的保护区域:≤1 mg/L3. 美国环境保护署(EPA)标准:- 自然水体(如河流、湖泊等):≤6 mg/L- 淡水供水:≤1 mg/L- 沿海水域:≤0.5 mg/L以上标准为常见的参考标准,具体应根据当地的水质监管要求和用途来确定。

对于特定行业的废水排放,可能还存在更为严格的国家或地方性标准。

测定BOD5的方法和技术已经相对成熟,常用的方法包括串联式生化反应器法、动态闭合瓶法和工程应用方法等。

这些方法在测定BOD5时都要遵循一定的实验操作程序和质量控制要求。

总之,五日生化需氧量(BOD5)是评估水体中有机物质降解程度的重要指标之一。

不同地区和行业对BOD5的标准可能会有所不同,但总体目标都是为了保护水环境质量和人类健康。

通过正确的BOD5测定方法和合理的标准设定,可以更好地监控、预防和管理水体污染问题。

BOD5检测方法

BOD5检测方法

BOD5检测方法BOD5(Biochemical Oxygen Demand at 5 days)是指生物化学需氧量在5天内的测量值,通常用于评估水体的有机污染程度和水体中的有机污染物质的生物降解能力。

下面将详细介绍BOD5的检测方法。

BOD5的检测方法分为两个阶段:预处理和BOD5测定。

预处理阶段用于去除或控制干扰物质,以确保得到准确的BOD5结果。

BOD5测定是在预处理后测量水样中氧耗的量。

预处理阶段的主要目的是消除水样中的干扰物质,以保证BOD5测定结果的准确性。

一般情况下,预处理步骤包括过滤、调整pH值和控制温度。

首先,水样需要经过粗过滤和细过滤,以去除悬浮物和颗粒物。

常用的过滤介质包括滤纸、玻璃纤维滤膜或微孔滤膜。

过滤后的水样应该清澈透明。

其次,需要调整水样的pH值,以提供最适宜的环境条件促进生物降解。

一般来说,BOD5测定采用中性到碱性条件(pH6.5-8.5)。

调整pH 值的方法可以是加入酸或碱。

最后,为了维持测定过程的稳定性,需要控制测定的温度。

温度应该维持在20°C左右,通常使用水浴法或恒温培养箱来控制温度。

预处理完成后,就可以进行BOD5测定了。

BOD5测定可以采用多种方法,其中常用的是标准方法和快速BOD方法。

标准方法使用容量为300mL的BOD瓶来进行测定。

首先,在无菌条件下,向瓶中加入适量的水样,然后加入一定量的培养液,培养液中添加了一定浓度的养分和培养微生物。

培养液的选择依赖于所测定的样品类型和所期望的BOD测定的准确度。

然后将瓶子密封,并在20°C的恒温培养箱中培养5天。

培养期间,培养箱应保持稳定的温度和适当的搅拌速度,以提供充足的氧气和养分供给微生物降解有机物质。

经过5天的培养,取出瓶子,用溶解氧仪或其他方法测量瓶中水样中的溶解氧含量。

溶解氧的测量是通过比较培养前后的溶解氧含量来确定BOD5的测定值。

溶解氧的差值乘以相应的体积因子(通常为300)即为BOD5的测定值。

生化需氧量BOD5详解

生化需氧量BOD5详解

生化需氧量BOD5详解BOD:生化需氧量,即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重要指标。

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)。

一般有机物在微生物的新陈代谢作用下,其降解过程可分为两个阶段,第一阶段是有机物转化为CO2、NH3、和H2O的过程。

第二阶段则是NH3进一步在亚硝化菌和硝化菌的作用下,转化为亚硝酸盐和硝酸盐,即所谓硝化过程。

NH3已是无机物,污水的生化需氧量一般只指有机物在第一阶段生化反应所需要的氧量。

微生物对有机物的降解与温度有关,一般最适宜的温度是15~30℃,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(氧充足、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。

为此又规定一个标准时间,一般以5日作为测定BOD的标准时间,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。

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。

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3.14 1%淀粉溶液。
4、步骤
4.1 水样的采集、储存和预处理
4.1.1 采集水样于适当大小的玻璃瓶中(根据水质情况而定),用玻塞塞紧,且不留气
泡。采样后,需在 2h 内测定;否则,应在 4℃或 4℃以下保存,且应在采集后 10h 内测定。
4.1.2 用 lmol/L 氢氧化钠或 1mo1/L 盐酸溶液调节 pH 为 7.2。
水体发生生物化学过程必须具备: (1) 水体中存在能降解有机物的好气微生物。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,如硝基或磺酸基取代芳烃等,则必须进行生物菌种 驯化。 (2) 有足够的溶解氧。为此,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。 (3) 有微生物生长所需的营养物质。必须加人了一定量的无机营养物质,如磷酸盐、钙 盐、镁盐和铁盐等。
稀释法测定BOD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和生化 需氧的要求,将此水样分成两份。一份测定培养前的溶解氧;另一份放人 20℃恒温箱内培 养 5d后测定溶解氧,两者的差值即为BOD5。
水中有机污染物的含量越高,水中溶解氧消耗愈多,BOD 值也愈高,水质愈差。BOD 是一种量度水中可被生物降解部分有机物(包括某些无机物)的综合指标,常用来评价水体 有机物的污染程度,并已成为污水处理过程中的一项基本指标。
− (B1 f2

B2 ) ×
f1
式中:D1—稀释水样培养前的溶解氧量,mg/l; D2—稀释水样培养 5d后残留溶解氧量,mg/l; B1—稀释水(或接种稀释水)培养前的溶解氧量,mg/l; B2 —稀释水(或接种稀释水)经培养 5d后残留溶解氧量,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。 6、注意事项 6.1 为除去水样中游离氯而加人亚硫酸钠或硫代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,加人 1 mL 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溶 液的量,推算所用水样应加入的量。 6.2 稀释比应根据水中有机物的含量来确定。 6.2.1 较为清洁的水样,不需稀释。 6.2.2 污染严重的水样,稀释 100 一 1000 倍。 6.2.3 常规沉淀过污水,稀释 20 一 100 倍。 6.2.4 受污染的河水,稀释 0—4 倍。 6.2.5 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 原则上,是以培养后减少的溶解氧占培养前溶解氧的 40%一 70%为宜。 6.3 操作最好在 20℃左右室温下进行,用稀释水和水样应保持在 20℃左右。 6.4 所用试剂和稀释水如发现浑浊有细菌生长时,应弃去重新配制,或用葡萄糖-谷 氨酸标准溶液校核。当测定 2%稀释度的葡萄糖一谷氨酸标准溶液时,若BOD5超过(200± 37)mg/l范围,则说明试剂或稀释水有问题或操作技术有问题。
培养 5d,培养过程中需每天添加封口水。
4.5 溶解氧的测定
4.5.1 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。
4.5.2 用同样方法测定经培养 5d 后,各份稀释水样和溶解水样中的剩余溶解氧。
5、计算
根据公式计算BOD5。
BOD5浓度(以O2计)(mg/l)=
(D1

D2 )
4.1.3 游离氯大于 0. l0mg/L 的水样,加亚硫酸钠或硫代硫酸钠除去〔见注意事项 6.1〕。
4.1.4 确定稀释倍数[见注意事项 6.2]。
4.2 水样的稀释
根据确定的稀释倍数,用虹吸法把一定量的污水引人 1L 量筒中,再沿壁慢慢加人所需
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
生物化学需氧量的测定BOD5
一、稀释法测 BOD 1、原理 生物化学需氧量是指在好氧条件下,微生物分解有机物质的生物化学过程中所需要的溶
解氧量。 根据参加反应的物质和最终生成的物质,可用下列的反应式来概括生物化学反应过程:

6C6H12O6+16O2+4NH3 4C5H7N+16CO2+的(250mL)的碘量瓶中,直到充满后溢出少许为止。盖严并
水封,注意瓶内不应有气泡。
用同样方法配制另两份稀释比水样。
4.3 对照样的配制
另取两个有编号的碘量瓶加人稀释水或接种水作为空白。
4.4 培养
将各稀释比的水样,稀释水(接种稀释水)空白各取一瓶放入(20 士 1)℃的培养箱内
O2 微生物
CO2十H2O
+
NH3
微生物分解有机物是一个缓慢的过程,要把可分解的有机物全部分解掉常需要 20d以上 的时间,微生物的活动与温度有关,所以测定生化需氧量时,常以 20℃作为测定的标准温 度。一般来说,在第 5 天消耗的氧量大约是总需氧量的 70%,为便于测定,目前国内外普 遍采用 20℃培养 5d所需要的氧作为指标,以氧的mg/L表示,简称BOD5。
2、仪器 2.1 恒温培养箱〔(20 士 1)℃〕。 2.2 抽气泵(或无油压缩泵) 2.3 20L 细口玻璃瓶 2.4 特制搅拌棒。在玻棒下端装一个 2mm 厚,大小和量筒相匹配的有孔橡皮片。 2.5 250~300mL 碘量瓶。 3、试剂 3.1 氯化钙溶液。称取 27.5g 无水纵化钙,溶于水中,稀释至 1L。 3.2 三氯化铁溶液。称取 0.25g三氯化铁(FeCl3.6H2O),溶于水中,稀释至IL。 3.3 硫酸镁溶液。称取 22.5g硫酸镁(MgS04.7H2O),溶于水中,稀释至 1L。 3.4 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(Na2HPO4·7H2O)和 1.7g氯化铵(NH4C1),溶于水中,稀释至 1L,此溶液 的pH应为 7.2。 3.5 葡萄糖----谷氨酸溶液。分别称取 150mg 葡萄糖和谷氨酸(均于 130℃烘过 1h), 溶于水中,稀释至 IL。 3.6 lmol/L 盐酸溶液。 3.7 lmol/L 氢氧化钠溶液。 3.8 稀释水。在 20L玻璃瓶内加人 18L水,用抽气泵或无油压缩机通人清洁空气 2-8h, 使水中溶解氧饱和或接近饱和(20℃时溶解氧大于 8mg/L)。使用前,每升水中加人氯化钙 溶液(3.1)、三氯化铁溶液(3.2)、硫酸镁溶液(3.3)和磷酸盐溶液(3.4)各 1mL,混匀。 稀释水pH应为 7.2,BOD5值应小于 0.2mg/L。 3.9 接种稀释水。取适量生活污水于 20℃放置 24~36h,上层清液即为接种液,每升稀 释水中加入 1~3mL 接种液即为接种稀释水。对某些特殊工业废水最好加人专门培养驯化过 的菌种。 3.10 硫酸锰溶液。称取 480gMnSO4.4H2O 溶于 1000mL 水中,若有不溶物,应过滤。 3.11 碱性碘化钾溶液。称取 500g 氢氧化钠溶于 300~400ml 水中,另称取 150g 碘化钾 溶于 200ml 水中,待氢氧化钠溶液冷却后,将两种溶液混合,稀释至 1000ml,储于塑料瓶 内,用黑纸包裹避光。 3.12 浓硫酸。 3.13 0.025mol/L 硫代硫酸钠标准溶液
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