采用燃烧法总有机碳(TOC)分析仪得到生化需氧量(BOD)和

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1应用文档20420204关键字生化需氧量BOD化学需氧量COD总有机碳TOC废水在2004年匹兹堡分析化学和应用实验室光谱会议上展出,芝加哥市,依利诺斯州,2004年3月7-12日采用燃烧法总有机碳(TOC)分析仪得到生化需氧量(BOD)和化学需氧量(COD)的结果摘要生化需氧量(BOD)和化学需氧量(COD)的分析已经成为全球监测污水排放的重要参数。有机物的降解需要氧气,这是一个破坏需氧的过程。当降解发生在氧气极为有限的环境下,例如排水沟,而且引入了大量的碳,氧不足或者氧损耗导致水体腐烂或者死水。定量的有机物以及需要的氧气加入到由污水形成的河流中,以保证这些排水沟不被毒化。为了保护我们的水资源,因此需要得到实时的数据以检测废弃物的排放。虽然如此,极其需要的BOD和COD的分析,却使我们难以将其作为控制参数贯彻执行。BOD需要五天的分析时间,而COD需要三个小时的时间,这只是使废污水厂的操作人员能够定量水体的污染程度。而不能提供机会去保护它。实时或者接近实时的分析能够提供机会去保护水体,在导致污染之前,操作人员可以使其驻留在当前位置、改道或稀释排放的水。这份文档资料提供了总有机碳(TOC)的分析数据以预测BOD和COD的数值。介绍TOC分析仪能够提供需要的数据以控制污水排放。这种方法与BOD或COD相关联的能力早已经得到确认,当前必须的任务是要建立它们之OI分析仪器公司的1020A型TOC分析仪2间的关系。标准方法5310允许:“如果在BOD、COD或AOC之间建立起来了一种可重复的经验性的关系”,可以使用TOC分析仪去估计BOD、COD或可同化的有机碳(AOC)的数值。1哪些因素将影响这种关系呢?对于指定的水样,BOD和COD通过测量氧的摄取量,间接地测定了碳的浓度。而TOC分析是直接测量水样中的碳浓度。在大多数水体和污水中对需氧量贡献最大的是含碳的物质,这样一来,对于较为固定的样品基体,不同分析方法之间的关系将是重复的。要正确地达到水体和污水处理的效果,主要的产物是含碳的物质以及其它一些有机类的元素,而无机物质对于BOD和COD的需氧量的增加是恒定且微不足道的。标准方法5310要求“对每种基体条件,例如处理过程中的不同点,必须建立独立的关系。”1更重要的是:TOC分析是完全自动化的,且分析时间可以短至4分钟,这是其相对于BOD和COD这种实验室测量方法来说的一个重要的内在优势。结果和讨论每天从一个指定化学品生产厂的工业污水处理系统的最终沉淀池中,提取复合的污水样品。每个样品均进行BOD、COD和TOC的分析。跟踪得到了30天的分析结果。原始的数据是在春天收集到的。在数据收集期间,第2、9、10和11天下雨。所有三种测量方法的常规趋势图符合的很好(图1)。图1从一个工业污水处理系统的最终沉淀池中提取复合污水样品的原始的BOD、COD和TOC的数据第1到5天的数据被用来产生初始的关联因子去预测第6天的COD和BOD,每延续一天,新的数据对被加入到关联的数据对,旧的数据对被删掉,从6天到30天出现的相关数据,从TOC的测量结果相对于COD和BOD产生25个相关的数据点。先前的5天数据被用来计算相对于显示的每个相关点的一个基本的线性回归数据集合。测量得到的COD和BOD的数据和其由TOC经过校准得到的数值一同显示在这里。BOD数据在个别的最高点有误差,这是可以预料的(图2)。标准的BOD5测量的可预期的变化范围为±20%。2这个偏差是由许多因素导致的,包括使用菌种的变化、样品或过程的预处理、预处理的毒性,以及当溶液中的可溶性有机物已经被使用之后,这个测量就不再具有化学计量的有效性等。3图2BOD数据以及由TOC校正后的数据COD的数据关系是很接近的,最大的数据偏差为23.53%或-5.24mg/L,这是来自第11天报告的29.13mg/L的数据。标准COD测量的预期偏差为±12%。图3COD数据以及由TOC校正后的数据4总结当污水流中的主要需氧成分是含碳的物质时,能够准确测量得到相关的BOD和COD数值。这些数据说明了对于单一基体使用TOC数据去预测BOD和COD数值的优势。TOC数据既可以用来测量当前存在的有机物中稳定的生物需氧的近似量,2也可以作为其它控制参数的输入,并且监控处理过程中各位置的处理效率。参考书目1.Eaton,AndrewD.,“5310,总有机碳”,第19版水和废水检测标准方法,美国公众健康协会,华盛顿特区,1995年,pp.5-16-5-21。2.废水工程,处理和回收,Metcalf和Eddy公司,第3版。

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