废水处理常规分析控制指标.doc

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1、1第八章 废水处理常规分析控制指标1. 废水的主要物理特性指标有哪些?温度:废水的温度对废水处理过程的影响很大,温度的高低直接影响微生物活性。一般城市污水处理厂的水温为 10oC25 oC 之间,工业废水温度的高低与排放废水的生产工艺过程有关。颜色:废水的颜色取决于水中溶解性物质、悬浮物或胶体物质的含量。新鲜的城市污水一般是暗灰色,如果呈厌氧状态,颜色会变深、呈黑褐色。工业废水的颜色多种多样,造纸废水一般为黑色,酒糟废水为黄褐色,而电镀废水蓝绿色。气味:废水的气味是由生活污水或工业废水中的污染物引起的,通过闻气味可以直接判断废水的大致成分。新鲜的城市污水有一股发霉的气味,如果出现臭鸡蛋味,往往

2、表明污水已经厌氧发酵产生了硫化氢气体,运行人员应当严格遵守防毒规定进行操作。浊度:浊度是描述废水中悬浮颗粒的数量的指标,一般可用浊度仪来检测,但浊度不能直接代替悬浮固体的浓度,因为颜色对浊度的检测有干扰作用。电导率:废水中的电导率一般表示水中无机离子的数量,其与来水中溶解性无机物质的浓度紧密相关,如果电导率急剧上升,往往是有异常工业废水排入的迹象。固体物质:废水中固体物质的形式(SS、DS 等)和浓度反映了废水的性质,对控制处理过程也是非常有用的。可沉淀性:废水中的杂质可分为溶解态、胶体态、游离态和可沉淀态四种,前三种是不可沉淀的,可沉淀态杂质一般表示在 30min 或 1h 内沉淀下来的物质

3、。2. 废水的化学特性指标有哪些?废水的化学性指标很多,可以分为四类:一般性水质指标,如 pH 值、硬度、碱度、余氯、各种阴、阳离子等;有机物含量指标,生物化学需氧量 BOD5、化学需氧量CODCr、总需氧量 TOD 和总有机碳 TOC 等;植物性营养物质含量指标,如氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、磷酸盐等;有毒物质指标,如石油类、重金属、氰化物、硫化物、多环芳烃、各种氯代有机物和各种农药等。在不同的污水处理厂,要根据来水中污染物种类和数量的不同确定适合各自水质特点的分析项目。3. 一般污水处理厂需要分析的主要化学指标有哪些?2一般污水处理厂需要分析的主要化学指标如下:pH 值:pH 值可以通过测

4、量水中的氢离子浓度来确定。pH 值对废水的生物处理影响很大,硝化反应对 pH 值更加敏感。城市污水的 pH 值一般在 68 之间,如果超出这一范围,往往表明有大量工业废水排入。对于含有酸性物质或碱性物质的工业废水,在进入生物处理系统之前需要进行中和处理。碱度:碱度能反应出废水在处理过程中所具有的对酸的缓冲能力,如果废水具有相对高的碱度,就可以对 pH 值的变化起到缓冲作用,使 pH 值相对稳定。碱度表示水样中与强酸中的氢离子结合的物质的含量,碱度的大小可用水样在滴定过程中消耗的强酸量来测定。COD Cr: CODCr是废水中能被强氧化剂重铬酸钾所氧化的有机物的数量,以氧的 mg/L计。BOD

5、5:BOD 5是废水中有机物被生物降解所需要的氧量,是衡量废水可生化性的指标。氮:在污水处理厂中,氮的变化和含量分布为工艺提供参数。污水处理厂进水中的有机氮和氨氮含量一般较高,而硝酸盐氮和亚硝酸盐氮含量一般较低。初沉池氨氮的增加一般表明沉淀污泥开始厌氧,而二沉池硝酸氮和亚硝酸氮的增加,表明硝化作用已经发生。生活污水中氮的含量一般为 2080mg/L,其中有机氮 835mg/L,氨氮为 1250mg/L,硝酸氮和亚硝酸氮的含量很低。工业废水中有机氮、氨氮、硝酸氮和亚硝酸氮含量因水而异,有的工业废水中氮的含量极低,在利用生物法处理时,需要投加氮肥以补充微生物所需的氮含量,而出水中氮的含量过高时,又

6、需要进行脱氮处理,以防止受纳水体出现富营养化现象。磷:生物污水中磷的含量一般为 220mg/L,其中有机磷 15mg/L,无机磷为115mg/L。工业废水中磷的含量差别很大,有的工业废水中磷的含量极低,在利用生物法处理时,需要投加磷肥以补充微生物所需的磷含量,而出水中磷的含量过高时,又需要进行除磷处理,以防止受纳水体出现富营养化现象。石油类:废水中的油大多是不溶于水的,且浮在水面上。进水中的油会影响充氧效果、导致活性污泥中的微生物活性降低,进入到生物处理构筑物的混合污水含油浓度通常不能大于 3050mg/L。重金属:废水中的重金属主要来自工业废水,其毒性很大。污水处理厂通常没有较3好的处理方法

7、,通常需要在排放车间内进行就地处理达到国家排放标准后再进入排水系统,如果污水处理厂出水中重金属含量上升,往往说明预处理出现了问题。硫化物:水中的硫化物超过 0.5mg/L 后,就带有令人厌恶的臭鸡蛋味,且有腐蚀性,有时甚至会引起硫化氢中毒事件。余氯:使用氯消毒时,为保证在输送过程中微生物的繁殖,出水中余氯(包括游离性余氯和化合性余氯)是消毒工艺的控制指标,一般不超过 0.3mg/L。4. 废水的微生物特性指标有哪些?废水的生物性指标有细菌总数、大肠菌群数、各种病原微生物和病毒等。医院、肉类联合加工企业等废水排放前必须进行消毒处理,国家有关污水排放标准对此已经作出了规定。污水处理厂一般不对进水中

8、的生物性指标进行检测和控制,但对处理后的污水排放之前要进行消毒处理,以控制处理污水对受纳水体的污染。如果对二级生物处理出水再进行深度处理后回用,就更需要在回用前进行消毒处理。细菌总数:细菌总数可作为评价水质清洁程度和考核水净化效果的指标,细菌总数增多说明水的消毒效果较差,但不能直接说明对人体的危害性有多大,必须结合粪大肠菌群数来判断水质对人体的安全程度。大肠菌群数:水中大肠菌群数可间接地表明水中含有肠道病菌(如伤寒、痢疾、霍乱等)存在的可能性,因此作为保证人体健康的卫生指标。污水回用做杂用水或景观用水时,就有可能与人体接触,此时必须检测其中粪大肠菌群数。各种病原微生物和病毒:许多病毒性疾病都可

9、以通过水传染,比如引起肝炎、小儿麻痹症等疾病的病毒存在于人体的肠道中,通过病人粪便进入生活污水系统,再排入污水处理厂。污水处理工艺对这些病毒的去除作用有限,在将处理后污水排放时,如果受纳水体的使用价值对这些病原微生物和病毒有特殊要求时,就需要消毒并进行检测。5. 反映水中有机物含量的常用指标有哪些?有机物进入水体后,将在微生物的作用下进行氧化分解,使水中的溶解氧逐渐减少。当氧化作用进行的太快、而水体不能及时从大气中吸收足够的氧来补充消耗的氧时,水中的溶解氧可能降得很低(如低于 34mg/L) ,进而影响水中生物正常生长的需要。当水中的溶解氧耗尽后,有机物开始厌氧消化,发生臭气,影响环境卫生。由

10、于污水中所含的有机物往往是多种组分的极其复杂的混合体,因而难以一一分别测定各种组分的定量数值。实际上常用一些综合指标,间接表征水中有机物含量的多少。表4示水中有机物含量的综合指标有两类,一类是以与水中有机物量相当的需氧量(O 2)表示的指标,如生化需氧量 BOD、化学需氧量 COD 和总需氧量 TOD 等;另一类是以碳(C)表示的指标,如总有机碳 TOC。对于同一种污水来讲,这几种指标的数值一般是不同的,按数值大小的排列顺序为 TODCOD CrBOD 5 TOC6. 什么是总有机碳?总有机碳 TOC(英文 Total Organic Carbon 的简写)是间接表示水中有机物含量的一种综合指

11、标,其显示的数据是污水中有机物的总含碳量,单位以碳(C)的 mg/L 来表示。TOC 的测定原理是先将水样酸化,利用氮气吹脱水样中的碳酸盐以排除干扰,然后向氧含量已知的氧气流中注入一定量的水样,并将其送入以铂钢为触媒的石英燃烧管中,在900oC 950oC 的高温下燃烧,用非色散红外气体分析仪测定燃烧过程中产生的 CO2 量,再折算出其中的含碳量,就是总有机碳 TOC(详见 GB13193-91) 。测定时间只需要几分钟。一般城市污水的 TOC 可达 200mg/L,工业废水的 TOC 范围较宽,最高的可达几万mg/L,污水经过二级生物处理后的 TOC 一般50mg/L,较清洁的河水 TOC

12、一般10mg/L。在污水处理的研究中有用 TOC 作为污水有机物指标的,但在常规污水处理运行中一般不分析这个指标。7. 什么是总需氧量?总需氧量 TOD(英文 Total Oxygen Demand 的简写)是指水中的还原性物质(主要是有机物)在高温下燃烧后变成稳定的氧化物时所需要的氧量,结果以 mg/L 计。TOD 值可以反映出水中几乎全部有机物(包括碳 C、氢 H、氧 O、氮 N、磷 P、硫 S 等成分)经燃烧后变成 CO2、H 2O、NO x、SO 2 等时所需要消耗的氧量。可见 TOD 值一般大于 CODCr值。目前我国尚未将 TOD 纳入水质标准,只是在污水处理的理论研究中应用。TO

13、D 的测定原理是向氧含量已知的氧气流中注入一定量的水样,并将其送入以铂钢为触媒的石英燃烧管中,在 900oC 的高温下瞬间燃烧,水样中的有机物即被氧化,消耗掉氧气流中的氧。氧气流中原有氧量减去剩余氧量就是总需氧量 TOD。氧气流中的氧量可以用电极测定,因而 TOD 的测定只需几 min。8. 什么是生化需氧量?生化需氧量全称为生物化学需氧量,英文是 Biochemical Oxygen Demand,简写为BOD,它表示在温度为 20oC 和有氧的条件下,由于好氧微生物分解水中有机物的生物化5学氧化过程中消耗的溶解氧量,也就是水中可生物降解有机物稳定化所需要的氧量,单位为 mg/L。BOD 不

14、仅包括水中好氧微生物的增长繁殖或呼吸作用所消耗的氧量,还包括了硫化物、亚铁等还原性无机物所耗用的氧量,但这一部分的所占比例通常很小。因此,BOD 值越大,说明水中的有机物含量越多。在好氧条件下,微生物分解有机物分为含碳有机物氧化阶段和含氮有机物的硝化阶段两个过程。在 20oC 的自然条件下,有机物氧化到硝化阶段、即实现全部分解稳定所需时间在 100d 以上,但实际上常用 20oC 时 20d 的生化需氧量 BOD20 近似地代表完全生化需氧量。生产应用中仍嫌 20d 的时间太长,一般采用 20oC 时 5d 的生化需氧量 BOD5 作为衡量污水有机物含量的指标。经验表明,生活污水和各种生产污水

15、的 BOD5 约为完全生化需氧量 BOD20 的 7080%。BOD5 是确定污水处理厂负荷的一个重要参数,可用 BOD5 值计算废水中有机物氧化所需要的氧量。含碳有机物稳定化所需要的氧量可称为碳类 BOD5,如果进一步氧化,就可以发生硝化反应,硝化菌将氨氮转化为硝酸盐氮和亚硝酸盐氮时所需要的氧量可成为硝化 BOD5。一般的二级污水处理厂只能去除碳类 BOD5,而不去除硝化类 BOD5。由于在去除碳类 BOD5 的生物处理过程中,硝化反应不可避免地要发生,因此使得 BOD5 的测定值比实际有机物的耗氧量要高一些。BOD 测定时间较长,常用的 BOD5 测定需要 5d 时间,因此一般只能用于工艺

16、效果评价和长周期的工艺调控。对于特定的污水处理场,可以建立 BOD5 和 CODCr 的相关关系,用 CODCr 粗略估计 BOD5 值来指导处理工艺的调整。9. 什么是化学需氧量?化学需氧量的英文是 Chemical Oxygen Demand,它是指在一定条件下,水中有机物与强氧化剂(如重铬酸钾、高锰酸钾等)作用所消耗的氧化剂折合成氧的量,以氧的 mg/L计。当用重铬酸钾作为氧化剂时,水中有机物几乎可以全部(90%95%)被氧化,此时所消耗的氧化剂折合成氧的量即是通常所称的化学需氧量,常简写为 CODCr(具体分析方法见 GB 11914-89) 。污水的 CODCr 值不仅包含了水中的几

17、乎所有有机物被氧化的耗氧量,同时还包括了水中亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等还原性无机物被氧化的耗氧量。10. 什么是高锰酸钾指数(耗氧量)?用高锰酸钾作为氧化剂测得的化学需氧量被称为高锰酸钾指数(具体分析方法见 GB 611892-89)或耗氧量,英文简写为 CODMn 或 OC,单位为 mg/L。由于高锰酸钾的氧化能力比重铬酸钾要弱,同一水样的高锰酸钾指数的具体值 CODMn一般都低于其 CODCr 值,即 CODMn 只能表示水中容易氧化的有机物或无机物的含量。因此,我国及欧美等许多国家都把 CODCr 作为控制有机物污染的综合性指标,而只将高锰酸钾指数 CODMn 作为评价监测海水、河流、湖

18、泊等地表水体或饮用水有机物含量的一种指标。由于高锰酸钾对苯、纤维素、有机酸类和氨基酸类等有机物几乎没有氧化作用,而重铬酸钾对这些有机物差不多都能氧化,因此使用 CODCr 作为表示废水的污染程度和控制污水处理过程的参数更为合适。但由于高锰酸钾指数 CODMn 测定简单、迅速,在对较清净的地表水进行水质评价时仍使用 CODMn 来表示其受到的污染程度,即其中的有机物数量。11. 如何通过分析废水的 BOD5 与 CODCr 来判定废水的可生化性?当水中含有有毒有机物时,一般不能准确测定废水中的 BOD5 值,而采用 CODCr值可以较准确地测定水中有机物的含量,但 CODCr值又不能区别可生物降

19、解和不可生物降解的物质。人们习惯于利用测定污水的 BOD5/CODCr 来判断其可生化性,一般认为,污水的BOD5/CODCr 大于 0.3 就可以利用生物降解法进行处理,如果污水的 BOD5/CODCr 低于0.2,则只能考虑采用其他方法进行处理。12. BOD5 与 CODCr 的关系如何?生化需氧量 BOD5 表示的是污水中有机污染物在进行生化分解过程中所需要的氧量,能够直接从生物化学意义上说明问题,因此 BOD5 不仅仅是一个重要的水质指标,更是污水生物处理过程中的一个极为重要的控制参数。但是,BOD 5 在使用上也受到一定限制,一是测定时间较长(5d) ,不能及时反映和指导污水处理装

20、置的运行,二是因为有些生产污水不具备微生物生长繁殖的条件(如存在有毒有机物) ,无法测定其 BOD5 值。化学需氧量 CODCr 则反映了污水中几乎所有有机物和还原性无机物的含量,只是不能象生化需氧量 BOD5 那样直接从生化意义上说明问题。也就是说,化验污水的化学需氧量CODCr 值可以较准确地测定水中有机物含量,但化学需氧量 CODCr 不能区别可生物降解有机物和不可生物降解的有机物。化学需氧量 CODCr 值一般高于生化需氧量 BOD5 值,其间的差值能够约略地反映污水中不能被微生物降解的有机物含量。对于污染物成份相对固定的污水来说,COD Cr 与7BOD5 之间一般都有一定的比例关系

21、,可以互相推算。加上 CODCr 的测定所用时间较少,按回流 2h 的国家标准方法来化验,从取样到出结果,只需要 34h,而测定 BOD5 值却需要 5d 时间,因此在实际污水处理运行管理中,常利用 CODCr 作为控制指标。为了尽快指导生产运行,有的污水处理场还制定了回流 5min 测定 CODCr 的企业标准,测得结果虽然与国家标准方法有一定误差,但由于误差为系统误差,连续监测的结果可以正确地反应水质的实际变化趋势,测定时间却可以减少到 1h 以内,对及时调整污水处理运行参数和防止水质突变对污水处理系统造成冲击,提供了时间上的保证,也就是说提高了污水处理装置出水的合格率。13. CODCr

22、 测定的注意事项有哪些?CODCr 测定是以重铬酸钾为氧化剂,在酸性条件下利用硫酸银做催化剂,沸腾回流2h,通过测定重铬酸钾的消耗量,再折算成的氧消耗量(GB11914-89) 。COD Cr 测定中使用了重铬酸钾、硫酸汞和浓硫酸等药品,或有剧毒或有强烈的腐蚀性,而且需要加热回流,因此操作必须在通风橱中进行,并且要十分精心,废液必须回收并单独处理。为了促使水中还原性物质的充分氧化,需要加入硫酸银做催化剂,而为使硫酸银分布均匀,应将硫酸银溶于浓硫酸中,待其全部溶解后(约需 2d)再随起酸化作用的硫酸一起加入锥形瓶中。国家标准化验方法规定每测定一次 CODCr(20mL 水样)要加入0.4gAg2

23、SO4/30mLH2SO4,但有关资料表明,对于一般的水样,投加0.3gAg2SO4/30mLH2SO4 是完全足量的,没有必要使用更多的硫酸银。对经常测定的污水水样,如果有充分的数据对照,还可以适当减少硫酸银的用量。CODCr 是污水中有机物含量的指标,因此测定时一定要将氯离子和无机还原物质的耗氧除去。对于 Fe2+、S 2-等无机还原物的干扰,可根据其测定的浓度,由理论需氧量对已测的 CODCr 值加以校正。对氯离子 Cl-1 的干扰,一般采用硫酸汞去除,其加入量为每 20mL水样 0.4gHgSO4 时,可去除 2000mg/L 氯离子的干扰。对经常测定的各种成份相对固定的污水水样,如果

24、氯离子含量较少或使用稀释倍数较高的水样测定,可以适当减少硫酸汞的用量。14. 硫酸银的催化机理是什么?硫酸银的催化机理是,有机物中含羟基的化合物在强酸性介质中首先被重铬酸钾氧化成羧酸,由羟基有机物生成的脂肪酸与硫酸银作用生成脂肪酸银,由于银原子的作用,使羧基很容易地生成二氧化碳和水,同时生成新的脂肪酸银,但其碳原子要比前者少一个,8如此循环往复,逐步使有机物全部氧化成二氧化碳和水。15. BOD5 测定的注意事项有哪些?BOD5 测定通常采用标准稀释与接种法(GB 7488-87) ,其操作为,经中和及除去毒性物质并经稀释后的水样(必要时加入适量含好氧微生物的接种液)置入培养瓶中,于在20oC

25、 暗处培养 5d,通过分别测定培养前后水样中溶解氧的含量,来计算出 5d 内的耗氧量,再根据稀释倍数求得其 BOD5。BOD5 的测定是生物作用和化学作用的共同结果,必须严格按照操作规范进行,变更任何一个条件,都将影响测定结果的准确性和可比性。影响 BOD5 测定的条件包括 pH 值、温度、微生物种类和数量、无机盐含量、溶解氧和稀释倍数等。化验 BOD5 的水样必须充满并密封于取样瓶中,在 25 oC 的冷藏箱内保存到分析时。一般应在采样后 6h 内进行检验,在任何情况下,水样的贮存时间不能超过 24h。测定工业废水的 BOD5 时,由于工业废水通常溶解氧含量较少而且成分多为可生化降解的有机物

26、,为保持培养瓶内的好氧状态,必须将水样稀释(或接种稀释) ,这一操作是标准稀释法的最大特征。为确保测得结果的可靠性,对于稀释后的水样培养 5d 的耗氧量必须大于 2mg/L,残留溶解氧必须大于 1mg/L。投入接种液是为了保证有一定量的微生物降解水中的有机物,接种液的量以使 5 日耗氧 0.1mg/L 以下为佳。使用由金属蒸馏器制备的蒸馏水作为稀释水时,应注意检查其中的金属离子含量,以避免因此抑制微生物繁殖和代谢。为确保稀释水中溶解氧接近饱和,必要时可通入净化空气或纯氧,然后于在 20oC 培养箱中放置一定时间,使之与空气中氧分压达到平衡。稀释倍数的确定是以培养 5 日耗氧大于 2mg/L,剩

27、余溶解氧大于 1mg/L 为原则。稀释倍数过大或过小,都会导致检验失败。而且由于 BOD5 分析周期较长,一旦出现类似情况,就无法以原样补测。初测某一工业废水的 BOD5 时,可以首先测定其 CODCr,然后查阅参考已有的水质类似的废水的有关监测数据,初步确定待测水样 BOD5/CODCr 值,据此推算出 BOD5 的大致范围和确定稀释倍数。对含有抑制或杀灭好氧微生物代谢活动的物质的水样,直接用通常方法测定 BOD5 的结果会偏离实际值,必须在测定前做相应的预处理,这些对 BOD5 测定有影响的物质和因素包括重金属及其他有毒的无机物或有机物、余氯等氧化性物质、pH 值过高或过低等。16. 测定

28、工业废水的 BOD5 时为什么要进行接种?如何接种?9BOD5 的测定是一个生物化学耗氧过程,水样中的微生物以水中有机物为营养生长繁殖的同时,分解有机物并消耗了水中的溶解氧,因此水样中必须含有一定数量的对其中有机物有降解能力的微生物。工业废水中一般都含有数量不等的有毒物质,这些有毒物质会对微生物的活动产生抑制作用,因此工业废水中自有微生物的数量很少甚至根本没有。如果采用测定微生物含量丰富的城市污水的普通方法,可能就检测不到废水中真正有机物的含量,至少是偏低。比如经高温和灭菌处理及 pH 过高或过低的水样,除了需要采取进行降温、还原杀菌剂或调整 pH 值等预处理措施外,为保证测定 BOD5 时的

29、准确性,也必须进行有效接种。测定工业废水的 BOD5 时,如果毒性物质含量太大,有时还要用药剂予以去除;如果废水呈酸性或碱性,还要先进行中和处理;而且通常水样要经过稀释,然后才能采用标准稀释法测定。向水样中水加入适量含经过驯化的好氧微生物的接种液(如处理这种工业废水的曝气池混合液) ,就是为了使水样中含有一定数量的对有机物具有降解能力的微生物。在满足其他测定 BOD5 的条件下,利用这些微生物分解工业废水中的有机物,测定水样培养 5d 的耗氧量,即可得到工业废水的 BOD5 值。污水处理场的曝气池混合液或二沉池出水是测定进入污水处理厂的废水 BOD5 时的理想的微生物种源。直接用生活污水接种,

30、因其中溶解氧很少甚至没有,容易出现厌氧微生物,需要长时间培养驯化,因此,这种经过驯化的接种液仅适用于作为特定需要的某些工业废水。17. 测定 BOD5 时制取稀释水的注意事项有哪些?稀释水的质量对 BOD5 的测定结果的准确性意义重大,因此要求稀释水空白 5 日耗氧必须小于 0.2mg/L,最好能控制在 0.1mg/L 以下,接种稀释水 5 日耗氧应在 0.31.0mg/L 之间。保证稀释水质量的关键在于控制其有机物的含量最低和抑制微生物繁殖的物质含量最低,因此最好使用蒸馏水作为稀释水,不宜使用离子交换树脂制得的纯水作为稀释水,因为去离子水往往含有从树脂中分离出的有机物。如果制备蒸馏水的自来水

31、中含有某些挥发性有机物,为预防其残留在蒸馏水中,就应在蒸馏前进行去除有机物的预处理。由金属蒸馏器制得的蒸馏水,应注意检查其中的金属离子含量,以免发生抑制微生物的繁殖和代谢,影响 BOD5 测定结果的准确性。如果所用稀释水因含有有机物而不符合使用要求时,可采取加入适量曝气池接种液后,10在室温或 20oC 条件下贮存一定时间的方法予以消除影响。接种的量以 5d 耗氧约 0.1mg/L为原则,为防止藻类繁殖,贮存必须在暗室中进行。如果贮存后的稀释水有沉渣,只能取用上清液,可过滤去除沉渣。为确保稀释水的溶解氧接近饱和,必要时可用真空泵或水射器吸入经净化的空气,也可用微型空压机注入经净化的空气,还可用

32、氧气瓶通入纯氧,然后将经过充氧的稀释水在20oC 培养箱中放置一定时间,使溶解氧达到平衡。冬季在较低室温放置的稀释水可能含有过多的溶解氧,夏季高温季节则恰好相反,因此在室温与 20oC 有明显差别时,一定要放置在培养箱内稳定一段时间,使之和培养环境的氧分压平衡。18. 测定 BOD5 时如何确定稀释倍数?稀释倍数过大或过小,可导致 5d 耗氧量太少或太多,超出正常耗氧范围使实验失败。而由于 BOD5 的测定周期很长,一旦出现此类情况,就无法以原样补测。因此,必须十分重视稀释倍数的确定。工业废水的组分虽然复杂,但其 BOD5 值与 CODCr 值之比通常在 0.20.8 之间,造纸、印染、化工等

33、废水比值较低,食品工业废水则较高。一些含有颗粒状有机物的废水如酒糟废水等,在测定其 BOD5 时,会由于颗粒物沉淀于培养瓶底不能参加生化反应,造成比值明显偏低。稀释倍数的确定是按测定 BOD5 时,5d 耗氧应大于 2mg/L、剩余溶解氧大于 1mg/L 这两个条件为原则。稀释后当日培养瓶中的 DO 为 78.5mg/L ,假设 5d 耗氧量为 4mg/L,则稀释倍数为 CODCr 值分别与 0.05、0.1125、0.175 三个系数的乘积。例如用 250mL 培养瓶测定 CODCr 为 200mg/L 的水样 BOD5 时,三个稀释倍数分别为: 2000.005=10 倍,2000.112

34、5=22.5 倍,2000.175=35 倍。如果采用直接稀释法,则取水样的体积分别为:25010=25mL , 25022.511mL,250357mL。照此取样培养,将有 12 个测得的溶解氧结果符合上述两个原则。如果有两个稀释比符合上述原则,计算结果时,应取其平均值。如果剩余的溶解氧小于 1mg/L、甚至为零时,应加大稀释比。如果培养期间溶解氧消耗量小于 2 mg/L,一个可能是稀释倍数过大;另一个可能是微生物菌种不适应、活性差,或有毒物质的浓度过大,此时还可能出现稀释倍数大的培养瓶消耗溶解氧反而较多的现象。如果稀释水为接种稀释水,由于空白水样耗氧为 0.31.0mg/L,所以稀释系数分别为0.05、0.125 和 0.2。

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