水体TOC与CODCr、BOD5、CODMn相关性研究
浅谈TOC与CODCr的关系
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浅谈TOC与COD Cr的关系摘要:介绍了TOC和COD Cr的含义,比较了TOC与COD Cr测定方法、使用仪器的不同和各自的优缺点,并从理论上和实际水样测定中论述了TOC和COD Cr的相关性。
对于不同的废水,TOC与COD Cr的相关性不一样,必须先通过实验求出二者之间的关系。
1. C OD Cr和TOC的含义COD Cr和TOC都是表示水体受有机污染程度的综合性指标,只是表示方法不同。
COD Cr是指在一定条件下,水中易被强氧化剂(重铬酸钾)氧化的还原性物质所消耗的氧化剂的量,结果折算成氧(O)的量(以mg/L计),它反映了水中受还原性物质污染的程度,也反映了有机污染对水中溶解氧的影响。
水中还原性物质包括有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等,但由于水中消耗强氧化剂的物质主要为有机物,因此,COD Cr是表示水体有机污染程度的指标之一。
TOC表示水中总有机碳含量,是以碳量表示水体中有机物质总量的综合指标,所有含碳物质,包括苯、吡啶等芳香烃类等有毒有害物质均能反映在TOC指标值中,TOC 不反映水的需氧量,因此与溶解氧之间没有关系。
由于COD Cr是采用强氧化剂、加热回流的方法测定,只能将水中有机物部分氧化,氧化率较低,而TOC采用燃烧法或光催化氧化法测定,能将水中有机物全部氧化.因此TOC比COD Cr更能直接表示水中有机物的总量[1]。
2. COD Cr与TOC测定方法、使用仪器的比较COD Cr与TOC的测定方法不同,使用的仪器也不一样。
现将实验室及自动监测COD Cr 与TOC的有关内容进行比较,见表1.从表1可看出,与TOC相比较,实验室测定COD Cr由于采用化学分析法,需使用Ag2SO4作为催化剂,对于Cl—含量较高的水样,还需使用HgSO4作掩蔽剂,容易造成二次污染,且测定时间较长,即使目前的一些快速测定仪器,采用比色法测定COD Cr,虽然简化了操作过程,但测定时间仍在2h以上,而TOC采用仪器法,不到10min即可测定一个样品,有些TOC还可配上自动进样系统,自动化程度较高。
区域地表水TOC与CODcr及CODMn相关性研究
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关 键 词 :总有机碳 ;化学需氧量 ;高锰酸盐指数 ;相关性
中图分 类号 :X 8 3 0 . 3
文献 标识 码 :A
文章 编号 :1 0 0 1 — 9 6 7 7 ( 2 0 1 3 ) 1 5 — 0 1 7 0 — 0 3
Re s e a r c h o n t he Re l a t i v e Cha r a c t e r i s t i c s b e t we e n TO C ,COD c a n d COD M o n Re g i o na l Su r f a c e W a t e r
g e n c i e s .
Ke y wor ds:TOC;CODc ;CODM ;r e l a t i v e c h a r a c t e is r t i c s
作为地表水监测的重要参数 ,高锰 酸盐指数 ( C O D ) … 和
越多的国家制定相应 的法律 和规定 ,把 T O C作为调节和控制 的 参数 ,建 立了相应 的排 放标 准 ,T O C取 代 C O D 已成 为趋 势 。 但 由 于 现 行 我 国地 表水 环境 质 量 评 价 标 准 中 ,没 有 对 地 表 水 中 总有机碳 含量的评 价指标 ,目前 国内还是 以 C O D 或 C O D 等 作为水环境质量的评价指标 ,因此 当 T O C与 C O D 或 C O D。 的 相关性建立后 ,对 C O D 或 C O D 。的快速 、准确判 断 ,在河 流 突发性环境事故应急监测工作 中具有 比较重要 的作用 。本地 区 河网密布 ,河道纵横 ,东北 濒长江 、东 临黄浦江 ,重 要饮用 水 源地坐落境 内,同时各类污染企业 ,特 别是大 、中型污染企 业 较多 ,存在众多诱发突发污染事故 的不确定 因素 。因此 ,在经 过 大 量 的 实 验 分 析 ,确 定 它 们 之 间 的 相 关 性 后 ,在 突 发 性 环 境应急污染事故发生时 ,可将监测的 T O C快速换算成 C O D 或 C O D 及时地对突发 污染事 故河流 的相关 断 面的水 环境 质量 进行评估 ,极大地提高监测 的时 效性 ,为应 急事故 的快速 、准 确处置提供技术支撑 。
浅析水质中CODCrCODMnBOD5的联系
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浅析水质中CODCrCODMnBOD5的联系浅析水质中CODCr、CODMn、BOD5的联系水质是衡量环境质量的重要指标之一,而CODCr、CODMn、BOD5是衡量水质中有机物污染程度的重要参数。
本文将对这三个指标的定义、测定方法及相互之间的联系进行探讨。
一、CODCr的定义及测定方法CODCr是化学需氧量的测定方法之一,是在酸性条件下,以高浓度的高氧化剂(如Cr2O72-)氧化有机物至CO2的过程中所需的氧化剂的量。
CODCr的测定原理为将采样水与过量氯化铬酸相反应,利用溶液中剩余的氯化铬酸测定其浓度变化,从而计算出CODCr的含量。
二、CODMn的定义及测定方法CODMn也是化学需氧量的测定方法之一,是在酸性条件下,利用高浓度的高氧化剂(如MnO4-)氧化有机物至CO2的过程中所需的氧化剂的量。
CODMn的测定原理类似于CODCr,不同之处在于使用的氧化剂不同,即氯化铬酸改为高锰酸钾。
通过测定反应前后高锰酸钾的浓度变化,可以计算出CODMn的含量。
三、BOD5的定义及测定方法BOD5指5天生化需氧量,是在自然条件下,有机物被微生物降解至CO2和水的过程中所需的氧化剂的量。
BOD5的测定方法是将水样在一定温度下与微生物接触,通过测定接触5天后水中溶解氧的变化,以间接计算出BOD5的含量。
四、CODCr、CODMn和BOD5之间的联系1. CODCr、CODMn和BOD5均可以反映水样中的有机物含量,但其测定方法以及测定条件不同。
2. CODCr和CODMn的测定过程比BOD5的测定过程更快速、简便,适用于需要快速评估水质污染程度的情况。
3. BOD5的测定时间较长,该指标能够真实反映水样中的生物可降解有机物,因此在评估有机物的生态影响或评估废水处理效果时更为准确。
4. 由于测定方法的不同,CODCr、CODMn和BOD5之间的数值关系并不固定。
在一般情况下,CODCr的值通常大于CODMn的值,而二者又通常大于BOD5的值。
环境监测中高锰酸盐指数(IMn)、化学需氧量(CODCr)、五日生化需氧量(BOD5)方法比较及相关
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环境监测中高锰酸盐指数(IMn)、化学需氧量(CODCr)、五日生化需氧量(BOD5)方法比较及相关性分析发布时间:2022-08-01T08:36:07.415Z 来源:《科学与技术》2022年第6期作者:徐家艳[导读] 高锰酸盐指数(IMn)、化学需氧量(CODCr)、五日生活需氧量(BOD5)等指标是反映水体受到耗氧有机物污染的综合指标,徐家艳大理州生态环境局南涧分局生态环境监测站云南大理南涧 675700摘要:高锰酸盐指数(IMn)、化学需氧量(CODCr)、五日生活需氧量(BOD5)等指标是反映水体受到耗氧有机物污染的综合指标,对于废水处理效果的控制及对地表水水质的评价多用这些指标,故在环境监测工作中,多数水样的项目都会涉及高锰酸盐指数(IMn)、化学需氧量(CODCr)、五日生活需氧量(BOD5)这三个指标。
这些指标相互间有一定的相关性,但由于其物理含义不同难于互相取代;由于水质耗氧有机物组成不同,这种相关性又不是固定的而是有较大的变化。
本文从环境监测工作实际出发,从高锰酸盐指数(IMn)、化学需氧量(CODCr)、五日生活需氧量(BOD5)三个常用指标的定义、分析方法原理、监测数据对比,从而进一步明确三者的相关性。
1.高锰酸盐指数(IMn)、化学需氧量(CODCr)、五日生活需氧量(BOD5)方法原理1.1高锰酸盐指数是指在酸性或碱性介质中,用高锰酸钾为氧化剂,处理水样时所消耗氧化剂的量,以氧的㎎/L来表示。
水中的硫化物、亚铁盐、亚硝酸盐等还原性无机物和在此条件下可被氧化的有机物均可消耗高锰酸钾。
故而高锰酸盐指数是衡量地表水受还原性无机物和有机物污染的重要指标。
方法原理:高锰酸盐指数测定方法详见《水质高锰酸盐指数的测定》(GB11892-89),其中酸性法基本原理是水样中加入硫酸使其呈酸性后,加入已知量的高锰酸钾溶液,在沸水浴中加热30分钟,高锰酸钾将样品中的某些有机物和无机还原性物质氧化,反应后加入过量的草酸钠还原剩余的高锰酸钾,再用高锰酸钾标准溶液回滴过量的草酸钠,通过计算得到样品中的高锰酸盐指数。
常见化合物的CODCr、CODMn、BOD5、TOD和TOC之相关值
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(198.3)
51.0
930
(132.2)
34
393
0.72
0.67
3.33
229.2
7
乙酰氨基乙醇
CH2CH2OH
│
NH2COCH3
1000
1400
1100
78.7
465.7
3.01
135.8
8
甲氧基乙醇
CH2CH2OH
│
OCH3
1000
1682(1680)
1100
65.5
473.1
3.56
82.1
80
1500~
1620
192.3
66.4
62.2~
67.2
67
54.9
792
60.5
58
83.5
0.84
3.05
13
三氯乙醛
Cl3CCHO
1000
220
162.8
14
二甲氧缩甲醛
OCH3
CH
OCH3
1000
1620
(1680)
1640
270
486
3..33
(5)酮类化合物
序
号
化合物名称
结构式
53.5
102.8
0.80
3.99
3
苯甲醇
C6H5CH2OH
1000
2515
730
776.8
3.23
4
氯乙醇
ClCH2CH2OH
1000
993
0.1
298
3.33
5
氰乙醇
NCCH2CH2OH
1000
常见化合物的CODCr、CODMn、BOD5、TOD和TOC之相关值
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TOD
THOD (%)r
THOC
TOC
TOC
THOC
(%)r
BOD5
COD5
THOD THOC
THON
1
甲醇
CH3OH
1000
100
50
1500
226.2
75
1420~1440
~90
400
7.6
27
10.1
1020~1120
51.2
88~75
68.2
513
85
94.2
87.0
374.5
37.5
H3CCH2CH3
1000
3629
817
4.44
14
环氧丙烷
CH2CHCH3
O
1000
2203
(2210)
620
3.55
15
CH2CHCH2
Cl Cl
1000
(182)
1132
480
247
349
197
0.51
3.55
16
CH2CHCH2Cl
||
Br Br
1000
425
(440)
153
2.78
17
CH2=C-CH=
BOD5
CODcr
THOD THOC
1
甲醛
HCHO
1000
100
50
1070
53.3
499~
813
~76
190~
460
6.3
~73
11.8
560~
680
12.6
~63.6
23.6
水体TOC、COD、BOD相关性分析及应用
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水体TOC、COD、BOD相关性分析及应用摘要:随着化学工业的发展,排向水体中的有机污染物质种类增多,组成成分日益复杂。
水体中的有机污染物质根据其对环境的影响和污染危害可分为易被生物降解的耗氧有机污染物质(多为碳氢化合物、蛋白质、脂肪等)与难降解的有机污染物(酚、苯、多环芳烃等)。
国内外最初均采用以氧当量表示的生化需氧量(BOD )、化学需氧量(COD)等作为评价水体耗氧有机污染物污染程度的综合指标。
难降解有机污染物的主要污染特征是在环境中的半衰期长,且都有害于人体健康,一般地以化学需氧量(COD)、总有机碳(TOC)作为评价其有机污染程度的综合指标[22]。
TOC是继BOD、COD之后出现的表征水体有机污染物的综合指标,用有机污染物的含碳总量来表示。
其概念严密,测定结果有良好的可靠性、重现性、仿真性,容易实现自动、快速、在线监测。
与TOC相比较而言,COD、BOD两项指标测定时间长,操作繁杂,试剂用量大,易受干扰,尤其BOD 的测定,要受培养温度、接种液的驯化、稀释倍数等诸多因素的影响。
在水体相对稳定的情况下,TOC与COD、TOC与BOD之间有一定的相关性,国外从五六十年代就开始对这三项指标之间的相互转换作了研究,同时完成了部分行业的TOC代替COD的测定。
我国从七十年代末开始分析不同类型水体的有机碳的生物化学行为以及这三项指标之间的相关性。
为了实现我国排污总量的控制以及环境标准的制定,本文针对长春市的具体情况,选取典型的地表水、生活污水、污染源进行TOC与COD、TOC与BOD的相关分析,通过数据处理,得出长春市的地表水、生活污水,玉米加工行业的污染源的TOC与CODcr、TOC与BOD5之间有较好的相关性,为我国TOC排放标准的制定提供科学的依据。
通过本实验,确定了长春市地表水、生活污水、玉米加工行业废水生化处理前后TOC与COD、TOC 与BOD之间有较好的相关性,为我国TOC排放标准的制定提供了科学依据。
COD、BOD、TOC关系#(精选.)
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COD、BOD、TOC及相关关系发帖人: lyq127 点击率: 3529其中的图没有了,大家凑和一下吧COD、BOD、TOC及相关关系一、化学需氧量COD (Chemical oxygen demond):指水体中被氧化的物质在规定条件下进行化学氧化过程中所消耗氧化剂的量,以每升水样消耗氧的毫克数表示。
COD测试是一个氧化还原过程。
这样,一些还原物质如硫化物、亚硫酸盐和亚铁离子将被氧化,并记作COD,而NH3-N在COD的测试中不被氧化。
当前测定COD常用的方法有:a).高锰酸钾法CODMn:采用0.01NKMnO4溶液为氧化剂,一般用于测定清洁水样。
b).重铬酸钾法CODCr:以0.25NK2CrO7液为氧化剂,同时采用银盐作为催化剂,此法的氧化程度较前者为大,用于污染严重及工业废水的水样。
国际标准化组织(ISO)规定,化学需氧量指CODCr,而CODMn为高锰酸盐指数。
二、生化需氧量(BOD)(biochemical oxygen demand)在人工控制的条件下、使水样中的有机物在微生物作用下进行生物氧化,在一定时间内所消耗的溶解氧的数量,可以间接地反映出有机物的含量,这种水质指标称为生物化学需氧量。
以每升水消耗氧的毫克数表示(mg/L)。
生化需氧量越高,表示水中耗氧有机污染越重。
通常情况下,水体中的BOD<1mg/l表示水体清洁,BOD>3~4mg/l则表示已受到有机物的污染。
由于微生物分解有机物是一个缓慢的过程,通常微生物将耗氧有机物全部分解需20天以上,并与环境温度有关。
生化需氧量的测定常采用经验方法,目前国内外普遍采用在20℃条件下培养5天的生物化学过程需要氧的量为指标,记为BOD5。
1、BOD与时间的关系在去除有机物的反应上,它们基本上符合一级动力学反应,即有机物浓度降低的速度同某一时间剩余有机物的浓度成正比:BOD测试得到的需氧量是以下各量的总和。
(1)废水中有机物用于合成新的微生物细胞所需要的氧量。
地表水水体中CODCr和BOD5相关性分析
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着化学需氧量的增大而增大,但是增大的幅度并不固
定,可能与含有的有机污染物、微生物的含量以及水质
的类别等因素有关。
表 1、表 2 中,河 1 中、下游的 B/C 比值在 0.30 上下浮
动,河 1 中游 8 月 25 日,下游 7 月 14 日和 8 月 26 日的 B/
C>0.30,为 0.33、0.41 和 0.30,其 余 时 间 比 值 均 小 于
0.78,B/C>0.58,此时有机物易被微生物降解;河 2 下游
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ7 月 18 日的 B/C 比值为 0.55,在 0.45~0.58,生物降解性
收稿日期:
2021-04-10
基金项目:
百色学院博士科研启动基金项目(DC2000002743)
作者简介:
黄加元(1999-),
男,
本科生,
专业:
材料化学;
0.30。B/C 值在 0.30~0.45,此时水体中的有机物可被微
生物降解。河 2 上、中、下游 B/C 的比值分别在 0.05~
0.40,0.10~0.78 和 0.06~0.55,比值较高。河 2 上、下游
各有 3 个比值大于 0.30,河 2 中游有 2 个比值大于 0.30,
且时间都在夏季。其中河 2 中游 7 月 18 日的 B/C 比值为
含有较少的可被微生物降解的有机物。河 2 上、中、下游的 CODCr 和 BOD5 比值在 0.05~0.40、0.10~0.78 和 0.06~0.55,说明水体中可被微
生物降解的有机物变化大。相关性分析表明,
河 1 上、中游的 CODCr 和 BOD5 线性关系不明显,
而河 1 下游和河 2 的 CODCr 和 BOD5 无线性相
水体中TOC与COD相关性研究_陈光

生活污水实测值与换 算值之间的相 对误差小于 20% 的数据比例至少为 70% , 换算值与实测值的 误差同 CODCr 实验方法的测定误差接近, 反映了 换算值具有较好的准确性。
表 4 生活污水的 TOC 与 CODCr 相关性检验结果
水体名称
CODCrPTOC CODCr TOC
相关 系数
回归方程
焦化厂废水的特点是成分复杂, 含有机物种 类多, 除了苯系物、挥发酚和多环芳烃等有机物 外, 还包含硫、氨等无机还原性物质。氧化这部分 无机还原性物质需要消耗氧化剂, 使得 COD 值增 加, 但这些物质燃烧不能生成 CO2 , 造成测定 TOC 时测值相应偏低。测定结果还表明, COD 浓度低 的水样 COD 与 TOC 的比值就低, 反之就高, 反映 出废水中 COD 浓度的增高, 是水样中所含不能被 TOC 表示的无机还原性物质浓度相应增加所致。
明, 不同类型的水体其 TOC 与 COD 均具有一 定的相关性, 尤其是生活污水 和工业废水, TOC 与 COD 相关 性比较显著, 在
一定条件下可由测定的 TOC 值推算 出 COD 值。
关键词: TOC; 相关性; COD
中图分类号: X832
文献标识码: A
文章编号: 1002- 6002( 2005) 05- 0009- 04
( 3) 样品采集: 4 个地区有代表性的 8 种地表 水、8 种城市污水和 15 种工业废水。
( 4) 数 据处理: 计 算试验 数据的 COD 均值, CODPTOC 值; 用线性回归法统计不同类型水样的 TOC 与 COD 的定量关系式, 建 立回归方程, 对相 关系数检验( 取显著性水平 A= 0101) ; 如果相关性 成立, 计算相对标准偏差和统计每种水样中换算 值和实测值相对误差小于 20% 的比例[ 2] 。
COD ,BOD ,TOC,TOD四者的区别与联系

什么叫总有机碳(TOC)?水中的有机物质的含量,以有机物中的主要元素一碳的量来表示,称为总有机碳。
TOC的测定类似于TOD的测定。
在950℃的高温下,使水样中的有机物气化燃烧,生成CO2,通过红外线分析仪,测定其生成的CO2之量,即可知总有机碳量。
在测定过程中水中无机的碳化合物如碳酸盐、重碳酸盐等也会生成CO2,应另行测定予以扣除。
若将水样经0.2μm 微孔滤膜过滤后,测得的碳量即为溶解性有机碳(DOC)。
TOC、DOC是较为经常使用的水质指标。
什么叫总需氧量(TOD)?总需氧量的测定,是在特殊的燃烧器中,以铂为催化剂,于900℃下将有机物燃烧氧化所消耗氧的量,该测定结果比COD更接近理论需氧量。
TOD用仪器测定只需约3min可得结果,所以,有分析速度快、方法简便,干扰小、精度高等优点,受到了人们的重视。
如果TOD与BOD5间能确定它们的相关系数,则以TOD指标指导生产有更好的实用意义。
什么叫生化需氧量(BOD)?如何以生化需氧量(BOD)来判断所谓生化需氧量(BOD)是在有氧的条件下,由于微生物的作用,水中能分解的有机物质完全氧化分解时所消耗氧的量称为生物化学需氧量简称生化需氧量。
它是以水样在一定的温度(如20℃)下,在密闭容器中,保存一定时间后溶解氧所减少的量(mg/L)来表示的。
当温度在20℃时,一般的有机物质需要20天左右时间就能能完成氧化分解过程,而要全部完成这一分解过程就需100天。
但是,这么长的时间对于实际生产控制来说就失去了实用价值。
因此,目前规定在20℃下,培养5天作为测定生化需氧量的标准。
这时候测得的生化需氧量就称为五日生化需氧量,用BOD5表示。
如果是培养20天作为测定生化需氧量的标准时,这时候测得的生化需氧量就称为20天生化需氧量,用BOD20表示。
生化需氧量(BOD)的多少,表明水体受有机物污染的程度,反映出水质的好坏。
什么叫化学需氧量(COD)?所谓化学需氧量(COD),是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。
环境监测中某些指标的相关性分析

环境监测中某些指标的相关性分析安徽省环境监测中心站周世厥一、水和废水测定中某些指标的相关性分析1、化学需氧量(CODcr)与高锰酸盐指数(I Mn)、五日生化需氧量(BOD5)、总有机碳(TOC)的相关性分析:CODcr及I Mn、BOD5、TOC均是表征水中有机物污染的综合性指标,其中CODcr是指在一定条件下,经重铬酸钾氧化处理时,水样中的溶解性物质和悬浮物所消耗和重铬酸盐相对应的氧的质量浓度;I Mn是指在一定条件下,用高锰酸钾氧化水样中的某些有机物及无机还原性物质,由消耗的高锰酸钾量计算相当的氧量,由于许多有机物只能部分被氧化,且易挥发的有机物也不包含在测定值之内,所以它不能作为理论需氧量或总有机物含量的指标;BOD5是指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(以质量浓度表示);TOC是指以碳的含量表示水体中有机物质总量的综合指标,由于用燃烧法测定,能将有机物全部氧化,因此它比BOD5、COD更能直接表示有机物的总量。
根据以上各指标的定义,一般可用如下规律判断测试结果的合理性。
即:CODcr> I Mn I Mn=~CODcr;CODcr> BOD5 BOD5=~CODcr;CODcr> TOC TOC=~CODcr。
2、总氮(TN)与硝酸盐氮(NO3-N)、亚硝酸盐氮(NO2-N)、氨氮(NH3-N)凯氏氮(KN)的相关性分析::TN及NO3-N、NO2-N、NH3-N、KN表示不同的含氮化合物,均可用于表征环境中氮的污染状况。
TN是指可溶性及悬浮颗粒中的含氮量;NO3-N是指在有氧环境下,各种形态的含氮化合物中最稳定的氮化合物,亦是含氮有机物经无机化作用最终阶段的分解产物,在无氧环境中,亦可受微生物的作用而还原成亚硝酸盐;NO2-N是氮循环的中间产物,不稳定,根据水环境条件,可被氧化成硝酸盐,也可被还原成氨;NH3-N来源于含氮有机物受微生物作用的分解产物,在有氧环境中,水中氨亦可转变为亚硝酸盐或继续转变为硝酸盐;KN是指以凯氏(Kjeldahl)法测得的含氮量,它包括了氨氮和在此条件下能被转化为铵盐而测定的有机氮化合物。
水环境监测指标的相关性分析
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水环境监测指标的相关性分析简介:对水环境指标的相关性进行分析,为监测数据审核提供帮助。
关键字:水环境指标,相关性分析环境监测数据是环境内在质量的外在表现,它有着自身的规律和特性,某些要素之间有很紧密的相关性,了解这种关系有助于我们对数据进行审核。
本人根据多年数据审核经验,对环境指标的相关性进行以下概述:溶解总固体和电导率电导是水溶液电阻的倒数,水样中可溶性离子越多,电阻就越小,电导就越大,因此水样的电导率和总溶解固体存在一定的相关关系。
天然水中,总溶解固体和电导率的比值大约为0.55—0.70,这只是一种粗略的估算。
若水样中含有较多的游离酸或苛性碱,其比值要比0.55小,若水样中含有大量盐分,其比值可能比0.70大。
溶解总固体和总硬度由于水中主要离子有八种,其中就含有Ca2+和Mg2+ ,因此水样的总硬度总碱度时,总硬度等于碳酸盐硬度与非碳酸盐硬度之和,非碳酸盐硬度应检出;当总硬度CO DMn ( 酸性法) CO Dcr>BO D5TOC、CODCr、CODMn之间的关系总有机碳(TOC)是以碳的含量来表示水体中有机物质总量的综合指标,TOC采用燃烧法将有机物全部氧化,直接表示水体中有机物污染程度。
TOC、CODcr和CODMn同为表示水体有机物污染程度的指标,在生活污水和不同行业工业废水的测试结果TOC与CODcr及CODMn均有明显的相关关系。
从理论上讲CODcr是用消耗的O2 表示耗氧量,而TOC是用C来表示耗氧量二者比例为O2 /C=32/12=2.7,对特定的水体而言这个换算系数能满足要求。
但由于不同水体组成成分不同,有机物的含量也各不相同,即使是同一种水体由于水期、来水情况、生产工艺不同和原料成分的变化也有所不同。
它们之间的转换关系要进行试验得到[4]。
石油类与CODcr的关系石油类属于有机污染物, 能被重铬酸钾氧化, 石油类浓度值高, 则CO Dcr浓度值高, 但没有一定的相关系数。
不同废水中COD与TOC的区别及相关性研究
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不同废水中COD与TOC的区别及相关性研究
杨丽君;汪文杰
【期刊名称】《皮革制作与环保科技》
【年(卷),期】2024(5)5
【摘要】本文从定义(意义)、测定原理、测定对象、干扰因素等方面论述了COD 与TOC的区别及相关性。
简要分析了页岩、印染、医药、食品和化工行业共五类废水中的COD随TOC变化的规律,表明两者的变化趋势虽然总体一致,但也会出现波动,两者不能相互替代,而是相互补充的关系,所以对于复杂水质宜选用多个指标进行综合评价。
【总页数】3页(P22-23)
【作者】杨丽君;汪文杰
【作者单位】江苏澄信检验检测认证股份有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TS5
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BOD、COD、TOD、TOC这些指标有什么联系和区别
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BOD、COD、TOD、TOC这些指标有什么联系和区分生化需氧量(BOD)也称为生化耗氧量。
是反映水中有机物等需氧物质含量的综合指标。
水中所含的有机物与空气接触时,由于好氧微生物的作用而分解,无机化或气化所需的氧气量称为生化需氧量,以ppm或mg/L表示。
数值越高,说明水中有机污染物越多,污染越严重。
事实上,有机物完全分解的时间因微生物的种类和数量以及水的性质而异。
完全氧化分解通常需要几十天或几百天。
而且有时由于水中重金属和有毒物质的影响,微生物的活动受到拦阻,甚至造成死亡。
因此,很难精准测量BOD。
为了缩短时间,一般以五天的需氧量(BOD5)作为水中有机污染物的基本估算标准。
BOD5大约等于完全氧化分解耗氧量的70%。
一般来说,BOD5低于4ppm的河流可以说是无污染的。
化学需氧量(COD)是在肯定条件下,用氧化剂(如重铬酸钾或高锰酸钾)氧化水中有机污染物和某些还原性物质所需的氧气量,以每升水样消耗的氧气毫克数表示。
化学需氧量是评价水质的一个紧要指标。
化学需氧量具有测定方法简单、快速的特点。
氧化剂重铬酸钾能完全氧化水中的有机物,也能氧化其他还原性物质。
氧化剂高锰酸钾只能氧化约60%的有机物。
这两种方法都不能反映水中有机污染物的实际降解情况,由于它们都不能表达微生物可以氧化的有机物的量。
因此,生化需氧量常被用于有机污染物水质的讨论。
总有机碳是指水中溶解和悬浮有机物中碳的总量。
通常称为“TOC”。
水中的有机物种类繁多,除碳外,还含有氢、氮、硫等元素,均无法分别鉴定。
TOC是快速验证的综合指标,用碳量来表示水中有机物的总量。
但由于不能反映水中有机物的种类和构成,不能反映相同总量有机碳造成的不同污染后果。
由于TOC的测定采纳燃烧法,可以完全氧化有机物。
它比BOD5或COD更能直接代表有机物的总量。
它通常作为评价水体有机污染程度的紧要依据。
总需氧量(TOD)是指将水中的还原性物质,重要是有机物质在燃烧过程中还原成稳定的氧化物所需的氧气量,计算结果为O2含量(mg/L)。
浅析水质中CODCr、CODMn、BOD5的联系

浅析水质中CODCr、CODMn、BOD5的联系摘要:论述水质检测中CODCr、CODMn、BOD5的关联,并探讨三者在水质检测中的应用。
关键词:水质检测内在联系实际应用一、三者含义根据多年经验一般在水质环境监测中,常用CODCr、CODMn与BOD5三者指标来反映水中有机物含量及水质污染程度。
1.化学需氧量(COD),是指在强酸并加热条件下,用重铬酸钾氧化剂处理水样时所消耗氧化剂的量,以氧的mg/L来表示。
化学需氧量反映了水中受还原性物质污染的程度,水中还原性物质包括有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等。
水被有机物污染是很普遍的,因此化学需氧量也作为有机物相对含量指标之一。
但只能反映氧化的有机物污染,不能反映多环芳烃、二噁英类等污染状况。
化学需氧量越大,说明水体受到有机物污染严重。
测定水中还原物质的测定方法不同,其测定值也就不同。
重铬酸钾法(CODCr),氧化率高,再现性也好,适用于测定水样中有机物的总量。
CODCr是我国实施排放总量控制指标之一。
2.生化需氧量的经典测定方法是稀释接种法,还有微生物传感器快速测定法。
五日生化耗氧量(BOD5),生化需氧量(BOD)表示水中有机物等需氧污染物质含量的一个综合指标。
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,其表示单位为mg/L。
值越高说明水中有机物质越多,污染也就严重。
为了使检测资料有可比性,一般规定一个月时间周期,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,即BODCr。
数值越大证明水中含有的有机物越多,因此污染也越严重。
3.高锰酸盐指数(CODMn)指在一定条件下,以高锰酸钾(KMnO4)为氧化剂,处理水样时所消耗的氧化剂的量,表示单位为mg/L,水中的亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等还原无机物和在此条件下可被氧化的有机物,均可以消耗高锰酸钾,因此,高锰酸盐指数常被作为地表水体受有机物污染和还原性无机物质污染程度的综合指标。
含氯化工废水TOC和COD的相关性研究
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Zh a n g Da n
( S h a n g h a i E n v i r o n me n t a l Mo n i t o i r n g C e n t e r , S h a n g h a i 2 0 0 2 3 5, C h i n a )
t e s t wa t e r .By a c c u r a t e l y me a s u i r n g C OD a n d T OC v a l u e s o f t h e s e wa t e r s a mp l e s ,a l i n e r a r e re g s s i o n e q u a t i o n we r e a d o p t e d t o i f t — t i n g t h e d a t a o f T OC a n d COD.T h e c o n v e r s i o n e q u a t i o n b e t we e n COD a n d T OC e s t a b l i s h e d e v e n t u a l l y .Da t a o f t h e w a t e r s a mp l e
Ab s t r a c t: C OD a n d TOC a r e c o mp r e h e n s i v e i n d e x e s t o c h a r a c t e i r z e t h e d e g r e e o f o r g a n i c p o l l u t i o n o f wa t e r .T h i s s t u d y t a k e s c h l o in r e—c o n t a i n i n g o r g a n i c c h e mi c l a wa s t e wa t e r ,c h l o in r e—c o n t a i n i n g mi x e d o r g a n i c a n d i n o r g a n i c w a s t e wa t e r a s t w o k i n d s o f
COD、BOD、TOC关系
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COD、BOD、TOC及相关关系发帖人: lyq127 点击率: 3529其中的图没有了,大家凑和一下吧COD、BOD、TOC及相关关系一、化学需氧量COD (Chemical oxygen demond):指水体中被氧化的物质在规定条件下进行化学氧化过程中所消耗氧化剂的量,以每升水样消耗氧的毫克数表示。
COD测试是一个氧化还原过程。
这样,一些还原物质如硫化物、亚硫酸盐和亚铁离子将被氧化,并记作COD,而NH3-N在COD的测试中不被氧化。
当前测定COD常用的方法有:a).高锰酸钾法CODMn:采用0.01NKMnO4溶液为氧化剂,一般用于测定清洁水样。
b).重铬酸钾法CODCr:以0.25NK2CrO7液为氧化剂,同时采用银盐作为催化剂,此法的氧化程度较前者为大,用于污染严重及工业废水的水样。
国际标准化组织(ISO)规定,化学需氧量指CODCr,而CODMn为高锰酸盐指数。
二、生化需氧量(BOD)(biochemical oxygen demand)在人工控制的条件下、使水样中的有机物在微生物作用下进行生物氧化,在一定时间内所消耗的溶解氧的数量,可以间接地反映出有机物的含量,这种水质指标称为生物化学需氧量。
以每升水消耗氧的毫克数表示(mg/L)。
生化需氧量越高,表示水中耗氧有机污染越重。
通常情况下,水体中的BOD<1mg/l表示水体清洁,BOD>3~4mg/l则表示已受到有机物的污染。
由于微生物分解有机物是一个缓慢的过程,通常微生物将耗氧有机物全部分解需20天以上,并与环境温度有关。
生化需氧量的测定常采用经验方法,目前国内外普遍采用在20℃条件下培养5天的生物化学过程需要氧的量为指标,记为BOD5。
1、BOD与时间的关系在去除有机物的反应上,它们基本上符合一级动力学反应,即有机物浓度降低的速度同某一时间剩余有机物的浓度成正比:BOD测试得到的需氧量是以下各量的总和。
(1)废水中有机物用于合成新的微生物细胞所需要的氧量。
COD、BOD、TOC关系
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COD、BOD、TOC及相关关系发帖人: lyq127 点击率: 3529其中的图没有了,大家凑和一下吧COD、BOD、TOC及相关关系一、化学需氧量COD (Chemical oxygen demond):指水体中被氧化的物质在规定条件下进行化学氧化过程中所消耗氧化剂的量,以每升水样消耗氧的毫克数表示。
COD测试是一个氧化还原过程。
这样,一些还原物质如硫化物、亚硫酸盐和亚铁离子将被氧化,并记作COD,而NH3-N在COD的测试中不被氧化。
当前测定COD常用的方法有:a).高锰酸钾法CODMn:采用0.01NKMnO4溶液为氧化剂,一般用于测定清洁水样。
b).重铬酸钾法CODCr:以0.25NK2CrO7液为氧化剂,同时采用银盐作为催化剂,此法的氧化程度较前者为大,用于污染严重及工业废水的水样。
国际标准化组织(ISO)规定,化学需氧量指CODCr,而CODMn为高锰酸盐指数。
二、生化需氧量(BOD)(biochemical oxygen demand)在人工控制的条件下、使水样中的有机物在微生物作用下进行生物氧化,在一定时间内所消耗的溶解氧的数量,可以间接地反映出有机物的含量,这种水质指标称为生物化学需氧量。
以每升水消耗氧的毫克数表示(mg/L)。
生化需氧量越高,表示水中耗氧有机污染越重。
通常情况下,水体中的BOD<1mg/l表示水体清洁,BOD>3~4mg/l则表示已受到有机物的污染。
由于微生物分解有机物是一个缓慢的过程,通常微生物将耗氧有机物全部分解需20天以上,并与环境温度有关。
生化需氧量的测定常采用经验方法,目前国内外普遍采用在20℃条件下培养5天的生物化学过程需要氧的量为指标,记为BOD5。
1、BOD与时间的关系在去除有机物的反应上,它们基本上符合一级动力学反应,即有机物浓度降低的速度同某一时间剩余有机物的浓度成正比:BOD测试得到的需氧量是以下各量的总和。
(1)废水中有机物用于合成新的微生物细胞所需要的氧量。
入海河流codcr与codmn相关关系探究
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The establishment of the correlation between COD cr and COD Mn in five rivers entering the sea can provide technical support for the
条件 下ꎬ 分 别 以 重 铬 酸 钾 ( K 2 Cr2 O 2 ) 和 高 锰 酸 钾
( KMnO4) 氧化水中有机物等还原性物质所消耗氧
化剂的量 [1 - 5] ꎮ 因两种氧化体系酸性强度和氧化
剂浓度差异ꎬ测定 COD Mn 的水样中还原性物质氧化
收稿日期:2019 - 08 - 08
作者简介:吴月英(1975 - ) ꎬ女ꎬ高级工程师ꎬ主要从事海洋规划及研
2019 年 12 月
Vol 44 No 12
Dec. 2019
吴月英等入海河流 COD cr 与 COD Mn 相关关系探究
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第 44 卷第 12 期
2019 年 12 月
环境科学与管理
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND MANAGEMENT
Vol 44 No 12
Dec. 2019
文章编号:1674 - 6139(2019)12 - 0053 - 05