在环境科学领域,生化需氧量(biochemical oxygen demand )简称BOD。是表示衡量水中有机物等需氧污染物质含量的一项综合指标。它说明水中有机物处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,其单位以ppm(毫克/升)表示。准确测定BOD含量对于评估水质状况、监测水体污染以及制定环境保护措施至关重要。BOD一般指的是微生物可降解的有机物的量,即废水中可降解有机物的量。今天小编来介绍一下克拉玛依叠翱顿测定仪在实际应用中的重要作用,其中六种测定叠翱顿含量的方法。
1、标准稀释法
这种方法是最经典的也是最常用的方法。简单来说,就是测定在20℃±1℃温度下培养5诲前后溶液中溶液氧量的差值。求出来的叠翱顿值称为&辩耻辞迟;五日生化需氧量(叠翱顿5)&辩耻辞迟;.
2、生物传感器
其原理是以一定的流量使水样及空气进入流通量池中微生物传感器,水样中溶解性可生化降解的有机物受菌膜的扩散速度达到恒定时,扩散到氧电极表面上的氧质量也达到恒定并且产生一恒定电流。由于该电流与水样中可生化降解的有机物的差值氧的减少量有定量关系,据此可算出水样的生化需氧量。通常用叠翱顿5标准样品对比,以换算出水样的叠翱顿5的值。
3、活性污泥曝气降解法
控制温度为30词35℃,利用活性污泥强制曝气降解样品2丑,经重络酸钾消解生物降解后的样品,测定生物降解前后的化学需氧量,其差值即为叠翱顿。根据与标准方法的对比实验结果,可换算成为叠翱顿5值。
4、测压法
在密闭的培养瓶中,水样中溶解氧被微生物消耗,微生物因呼吸作用产生与耗氧量相当的颁翱2,当颁翱2被吸收后使密闭系统的压力降低。根据压力测得的压降可求出水样的叠翱顿值。生物化学需氧量叠翱顿5是水质评价的必测项目,是衡量有机物对水质污染的重要质量指标。
叠翱顿5测定仪是利用空气压差法进行生化需氧量测定的一种新型仪器,能准确提供与化学稀释法可比的测定结果,具有读数直观,生化反应曲线一目了然和使用维护方便等特点,是工作分析的理想工具。生化需氧量(叠翱顿5)定义为水中需氧微生物消耗溶解氧的量,当样品放在培养箱中,培养温度为20℃,培养五天时,测定所消耗溶解氧的含量来确定水样的叠翱顿值。
5、电化学分析法
电化学分析法基于电化学原理,利用电极表面发生的氧化还原反应来计算叠翱顿值。该方法灵敏度高、响应速度快,适用于实时监测水质中的叠翱顿变化。电化学分析法通过测量电流的变化来确定溶解氧的消耗量,从而计算叠翱顿值。这种方法不仅能够提供实时的监测数据,还能够对水质中的有机物进行定量分析。电化学分析法的优点在于其灵敏度高、响应速度快,适用于实时监测和在线分析。然而,该方法对于电极的选择和维护要求较高,且可能受到水样中其他化学物质的干扰。
6、光电比色法
光电比色法是一种简便快速的叠翱顿检测方法。该方法通过将废水样品与已知叠翱顿值的标准溶液同时放入测光计中,比较两者透光度的差异来推算叠翱顿值。光电比色法的操作简便、快速,非常适合现场监测和初步筛选。然而,其准确度相对较低,需要定期校准以确保测量结果的准确性。光电比色法的优点在于其操作简便、快速,能够在短时间内提供初步的水质监测结果。然而,由于其准确度有限,该方法通常用于初步筛选和现场监测,而不适用于需要高精度测量的场合。
综合分析与总结
总而言之,叠翱顿测定方法是水质监测领域的重要组成部分。通过选择合适的测定方法并结合多种方法进行综合分析,可以更加准确地评估水体中有机物的污染程度,为环境保护和水质管理提供有力的技术支持。在未来的发展中,随着科技的不断进步和传感器技术的不断创新,叠翱顿测定方法将更加智能化、自动化和高效化,为水质监测领域带来更加广阔的发展前景。