污水处理COD和BOD区别

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1、化学需氧量化学需氧量COD( Chemical Oxygen Demand )是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物 质的量。废水、废水处理厂出水和受污染的水中,能被强氧化剂氧化的物质(一般为有机物)的氧当 量。在河流污染和工业废水性质的研究以及废水处理厂的运行管理中,它是一个重要的而且能较快测 定的有机物污染参数,常以符号COD表示。测定方法:重铬酸盐法、高锰酸钾法、分光光度法、快 速消解法、快速消解分光光度法符合国家标准HJ-T399-2007水质化学需氧量的测定。水样在一定条件下,以氧化1升水样中还原性物质所消耗的氧化剂的量为指标,折算成每升水样 全部被氧化后,需要的氧的毫克数,以m

2、g/L表示。它反映了水中受还原性物质污染的程度。该指标 也作为有机物相对含量的综合指标之一。一般测量化学需氧量所用的氧化剂为高锰酸钾或重铬酸钾,使用不同的氧化剂得出的数值也不同, 因此需要注明检测方法。为了统一具有可比性,各国都有一定的监测标准。根据所加强氧化剂的不同, 分别称为重铬酸钾耗氧量(习惯上称为化学需氧量,chemical oxygen demand,简称cod)和高锰 酸钾耗氧量(习惯上称为耗氧量,oxygen consumption,简称oc,也称为高锰酸盐指数)。化学需氧量还可与生化需氧量(BOD)比较,BOD/COD的比率反映出了污水的生物降解能力。 生化需氧量分析花费时间较

3、长,一般在20天以上水中生物方能基本消耗完全,为便捷一般取五天时 已耗氧约95%为环境监测数据,标志为BOD5。化学需氧量表示在强酸性条件下重铬酸钾氧化一升污水中有机物所需的氧量,可大致表示污水中 的有机物量。COD是指标水体有机污染的一项重要指标,能够反应出水体的污染程度。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。它是表示水中还原性物质多少的一个指标。水中的还原性物质有各种有机物、亚硝酸盐、硫化 物、亚铁盐等,但主要的是有机物。因此,化学需氧量(COD)又往往作为衡量水中有机物质含量多 少的指标。化学需氧量越大,说明水体受有机物的污染越严重

4、。化学需氧量(COD)的测定,随着测 定水样中还原性物质以及测定方法的不同,其测定值也有不同。目前应用最普遍的是酸性高锰酸钾氧 化法与重铬酸钾氧化法。高锰酸钾(KMnO4)法,氧化率较低,但比较简便,在测定水样中有机物含 量的相对比较大时,可以采用重铬酸钾(K2Cr2O7)法,氧化率高,再现性好,适用于测定水样中有 机物的总量。有机物对工业水系统的危害很大。严格的来说,化学需氧量也包括了水中存在的无机性 还原物质。通常,因废水中有机物的数量大大多于无机物质的量,因此,一般用化学需氧量来代表废 水中有机物质的总量。在测定条件下水中不含氮的有机物质易被高锰酸钾氧化,而含氮的有机物质就 比较难分解。

5、因此,耗氧量适用于测定天然水或含容易被氧化的有机物的一般废水,而成分较复杂的 有机工业废水则常测定化学需氧量。含有大量的有机物的水在通过除盐系统时会污染离子交换树脂,特别容易污染阴离子交换树脂, 使树脂交换能力降低。有机物在经过预处理时(混凝、澄清和过滤),约可减少50%,但在除盐系 统中无法除去,故常通过补给水带入锅炉,使炉水pH值降低。有时有机物还可能带入蒸汽系统和凝 结水中,使pH降低,造成系统腐蚀。在循环水系统中有机物含量高会促进微生物繁殖。因此,不管 对除盐、炉水或循环水系统,COD都是越低越好,但并没有统一的限制指标。在循环冷却水系统中 COD( KMnO4法)5mg/L时,水质已

6、开始变差。在饮用水的标准中I类和类水化学需氧量(COD)V15mg/L、m类水化学需氧量(COD)M20mg/L、IV 类水化学需氧量(COD)M30mg/L、V类水化学需氧量(COD)40mg/Lo COD的数值越大表明水体的污 染情况越严重。生态影响化学需氧量高意味着水中含有大量还原性物质,其中主要是有机污染物。化学需氧量越高,就表 示江水的有机物污染越严重,这些有机物污染的来源可能是农药、化工厂、有机肥料等。如果不进行 处理,许多有机污染物可在江底被底泥吸附而沉积下来,在今后若干年内对水生生物造成持久的毒害 作用。在水生生物大量死亡后,河中的生态系统即被摧毁。人若以水中的生物为食,则会大

7、量吸收这 些生物体内的毒素,积累在体内,这些毒物常有致癌、致畸形、致突变的作用,对人极其危险。另外, 若以受污染的江水进行灌溉,则植物、农作物也会受到影响,容易生长不良,而且人也不能取食这些 作物。但化学需氧量高不一定就意味着有前述危害,具体判断要做详细分析,如分析有机物的种类, 到底对水质和生态有何影响。是否对人体有害等。如果不能进行详细分析,也可间隔几天对水样再做 化学需氧量测定,如果对比前值下降很多,说明水中含有的还原性物质主要是易降解的有机物,对人 体和生物危害相对较轻。去除方法减排工程政策措施建议:1、把污水处理厂、污水管网、污泥处理、再生水利用作为污水处理工 程不可或缺的组成部分,

8、实施系统建设。2、将发挥污水处理厂运营实效作为优先领域,实现从建设 为主向运行维护为主的转变。测定方法重铬酸盐法化学需氧量测定的标准方法以我国标准GB11914水质化学需氧量的测定重铬酸盐法和国际标准 ISO6060水质化学需氧量的测定为代表,该方法氧化率高,再现性好,准确可靠,成为国际社会 普遍公认的经典标准方法。其测定原理为:在硫酸酸性介质中,以重铬酸钾为氧化剂,硫酸银为催化剂,硫酸汞为氯离子的掩蔽 剂,消解反应液硫酸酸度为9mol/L ,加热使消解反应液沸腾,148121的沸点温度为消解温度。以 水冷却回流加热反应反应2h,消解液自然冷却后,以试亚铁灵为指示剂,以硫酸亚铁铵溶液滴定剩 余

9、的重铬酸钾,根据硫酸亚铁铵溶液的消耗量计算水样的COD值。所用氧化剂为重铬酸钾,而具有 氧化性能的是六价铬,故称为重铬酸盐法。然而这一经典标准方法还是存在不足之处:回流装置占的实验空间大,水、电消耗较大,试剂用量大, 操作不便,难以大批量快速测定。高锰酸钾法以高锰酸钾作氧化剂测定COD,所测出来的称为高锰酸钾指数。分光光度法以经典标准方法为基础,重铬酸钾氧化有机物物质,六价铬生成三价铬,通过六价铬或三价铬的吸光 度值与水样COD值建立的关系,来测定水样COD值。采用上述原理,国外最主要代表方法是美国环 保局EPA.Method 0410.4自动手动比色法、美国材料与试验协会ASTM : D12

10、522000水的化 学需氧量的测定方法B一密封消解分光光度法和国际标准ISO157052002水质化学需氧量(COD)的测定小型密封管法。我国是国家环保总局统一方法快速密闭催化消解法(含分光度 法)。快速消解法经典的标准方法是回流2h法2,人们为提高分析速度,提出各种快速分析方法。主要有两种方法: 一是提高消解反应体系中氧化剂浓度,增加硫酸酸度,提高反应温度,增加助催化剂等条件来提高反 应速度的方法。国内方法以GB/T144201993锅炉用水和;令却用水分析方法化学需氧量的测定重 铬酸钾快速法及国家环保总局推荐的统一方法库仑法和快速密闭催化消解法(含光度法) 为该方法的代表。国外以德国标准方

11、法DIN38049 T.43水的化学需氧量的测定快速法为代表。上述方法同经典标准方法相比,消解体系硫酸酸度由9.0mg/l提高到10.2mg/l,反应温度由1501提 高到165。消解时间由2h减少到10min 15min=是改变传统的靠导热辐射加热消解的方式,而 采用微波消解技术提高消解反应速度的方法。由于微波炉种类繁多,功率不一,很难试验出统一功率 和时间,以求达到最好的消解效果。微波炉的价格也很高,较难制订统一的标准方法。快速消解分光光度法化学需氧量(COD )测定方法无论是回流容量法、快速法还是光度法,都是以重铬酸钾为氧化剂,硫 酸银为催化剂,硫酸汞为氯离子的掩蔽剂,在硫酸酸性条件测定

12、COD消解体系为基础的测定方法。 在此基础,人们为达到节省试剂减少能耗、操作简便、快速、准确可靠为目的开展了大量研究工作。 快速消解分光光度法综合了上述各种方法的优点,是指采用密封管作为消解管,取小计量的水样和试 剂于密封管中,放入小型恒温加热皿中,恒温加热消解,并用分光光度法测定COD值;密封管规格 为甲16mm长度100mm 150 mm壁厚度为1.0mm 1.2 mm的开口为螺旋口,并加有螺旋密封盖。 该密封管具有耐酸,耐高温,抗压防爆裂性能。一种密封管可作为消解用,称为消解管。另一种型密 封管即可作为消解用,还可作为比色管用于比色用,称为消解比色管。小型加热消解器以铝块为加热 体,加热

13、孔均匀分布。孔径S6.1mm,孔深50mm 100mm,设定的加热温度为消解反应温度。同 时,由于密封管适宜的尺寸,消解反应液占据密封管适宜的空间比例。盛有消解反应液的密封管一部 分插入加热器加热孔中,密封管底部恒定1651温度加热;密封管上部高出加热孔而暴露在空间,在 空气自然冷却下使管口顶部降到851左右;温度的差异确保了小型密封管中反应液在该恒温下处于 微沸腾回流状态。紧凑的COD反应器可放置25只密封管。采用密封管消解反应后,消解液转入比色 皿可在一般光度计上测定,用密封比色管消解后可直接用密封比色管在COD专用光度计上测定。在 600nm波长可测定COD值为100mg/L 1000m

14、g/L的试样,在440nm波长处可测定COD值为 15mg/L250mg/L的试样。该方法具有占用空间小,能耗小,试剂用量小,废液减到最小程度,能 耗小,操作简便,安全稳定,准确可靠,适宜大批量测定等特点,弥补了经典标准方法的不足。生化需氧量生物需氧量。常记为BOD,是指在一定期间内,微生物分解一定体积水中的某些可被氧化物质, 特别是有机物质,所消耗的溶解氧的数量。以毫克/升或百分率、ppm表示。它是反映水中有机污染 物含量的一个综合指标。如果进行生物氧化的时间为五天就称为五日生化需氧量(BOD5),相应地 还有 BOD10、BOD20。水中有机物质的分解是分两个阶段进行的。第一阶段为碳氧化阶

15、段,第二阶段为硝化阶段,碳氧 化阶段所消耗的氧化量称为碳化生化需氧量(BOD )中文名:生物化学需氧量,外文名:Biochemical oxygen demand,简称:生化需氧量,常记 为BOD生化需氧量(Biochemical oxygen demand,简写为BOD ),是水体中的好氧微生物在一定温度 下将水中有机物分解成无机质,这一特定时间内的氧化过程中所需要的溶解氧量。虽然生化需氧量并非一项精确定量的检测,但是由于其间接反映了水中有机物质的相对含量,故 而BOD长期以来作为一项环境监测指标被广泛使用;在水环境模拟中,由于对水中每种化合物分别 考虑也并不现实,同样使用BOD来模拟水中有

16、机物的变化。生化需氧量和化学需氧量(COD)的比值能说明水中的难以生化分解的有机物占比,微生物难以分 解的有机污染物对环境造成的危害更大。通常认为废水中这一比值大于0.3时适合使用生化处理。在BOD的测量中,通常规定使用201、5天的测试条件,并将结果以氧的mg/L表示,记为五 日生化需氧量,符号,这一指标系由英国皇家污水处理委员会确定。对于一般的生活污水有机废水,硝化过程在5-7天以后才能显著展开,因此不会影响有机物 BOD5的测量;对于特殊的有机废水,为了避免硝化过程耗氧所带来的干扰,可以在样本中添加抑制 剂。地面水中的污染物,在以微生物为媒介的氧化过程中要消耗水中的溶解氧,其所消耗的溶解氧量 称作生化需氧量(或生物耗氧量,即BOD,以mg/L为单位),间接反映了水中可生物降解的有机物 量。生化需氧量又称生化耗氧量,英文(biochemical oxyg

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