在污水处理过程中,为了使处理后的水达到排放标准,污水处理的各个环节都会使用水质监测设备对水质进行检测。水质指标达到要求,进入下一个处理环节。在这些水质监测指标中,COD和BOD指标最为常见。COD 是在一定条件下,使用某种强氧化剂处理水样时所消耗的氧化剂量。它反映了水中物质污染的程度。化学需氧量越大,水中的有机污染越严重。 BOD是指在好氧条件下微生物分解水中有机物的生化过程所需溶解氧的质量浓度。为了使BOD检测值具有可比性,一般会规定一个时间段,测量水中的溶解氧消耗量。一般以五天为周期,称为五天生化需氧量,记为BOD5,常采用五天生化需氧量。 在污水处理过程中,有数百种有机物,对这些有机物一一分析需要时间和药物。经过研究发现,所有有机物都有两个共性,一是由碳氢化合物组成,二是大部分有机物都可以被微生物化学氧化或氧化,其碳和氢分别是无毒的。氧。无害的二氧化碳和水。污水中的有机物在化学氧化过程和生物氧化过程中都会消耗氧气。废水中的有机物越多,消耗的氧气就越多。因此,污水化学氧化所消耗的氧气量称为COD(化学需氧量),污水中微生物氧化所消耗的氧气量称为BOD(气体需氧量)。由于COD(Chemical Oxygen Demand)和BOD(Gas Oxygen Demand)可以综合反映水中所有有机物的含量,所以这类检测仪器很多,检测方法简单,可以在短时间内得到检测结果时间。广泛应用于水质检测在测量和分析方面,它已成为水质监测的重要指标和水体环境监测的重要依据。我们都听到了更多关于污水处理的信息。 实际上,COD(Chemical Oxygen Demand)不仅与水中的有机物发生反应,还代表水中具有还原性的无机物,如硫化物、亚铁离子、亚硫酸钠等。例如,如果污水中的亚铁离子中和池未完全去除,生化处理出水有亚铁离子,出水COD(化学需氧量)可能超标。污水中有些有机物可以被生物氧化(如葡萄糖和乙醇),有些只能被生物氧化部分降解(如甲醇),有些有机物不能被生物氧化降解,有些有毒(某些表面活性剂)。这样,污水中的有机物就可以分为可生物降解的和不可生物降解的有机物两部分。传统上,COD(化学需氧量)基本上代表了污水中的所有有机物,BOD(气体需氧量)是污水中能被生物降解的有机物,所以COD和BOD的差异可以说明污水不能被生物降解。的有机物。
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