生化需氧量的变化曲线及BOD5的确定.pdf

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生化需氧量的变化曲线及BOD5的确定

生化需氧量的变化曲线及BOD5 的 确定 实验第四小组 林廷坤 实验时间:8 月27 号—9 月2 号 本次实验通过一周测得的数据绘制DO、BOD 的变化曲线,运用不同的函数模型(最小二 乘法)拟合BOD 的变化趋势,并预测UBOD (完全生化需氧量)的数值,以及对实验误 差和实验数据的分析,最后提出实验的改进方法。 目录 一、概述 2 二、原理 2 三、试剂 3 四、实验步骤 3 五、计算和分析 4 (一)、每天的DO (溶解氧)的计算和分析 4 (二)、每天的BOD (生化需氧量)的计算和分析 5 (三)理论推导 6 (四)BOD 的变化曲线的不同方程拟合 7 1、 BOD 随时间的变化曲线(线性拟合) 8 2、 BOD 随时间的变化曲线(多项式拟合) 8 3、 BOD 随时间的变化曲线(指数拟合) 9 (五)理论推导UBOD 和指数拟合推导UBOD 10 1、 理论公式和指数拟合公式的一致性 10 2、 理论公式推导UBOD 11 3、 指数拟合出的UBOD 11 六误差分析 11 七实验方法改进 12 第一步优化实验方案: 12 第二步优化实验方案: 14 八实验总结 14 九参考文献 15 1 一、概述 在水环境的各类污染物中耗氧污染物仍是当前影响水体水质的重要因素,其 主要危害是消耗水中溶解氧,导致水质恶化。在我国,各主要河流、湖泊中有机污 染物(主要的耗氧污染物)超标的情况仍相当严重。由于水中有机物的成分十分复 杂,在现有技术装备和财力支持条件下,很难定量分析各种有机物的含量。因而, 在未来相当长的时间,采用生化需氧量(BOD)、化学需氧量 (COD)、总有机碳(TOC)、 总需氧量(TOD)等指标综合反映有机污染物的污染程度,仍将是水环境监测中的重 要方法。 二、原理 BOD 的定义是:在有氧条件下,好氧微生物氧化分解单位体积水中有机物所消 耗的溶解氧的量, 以氧的毫克 P 升(O ,mg/L)表示。同时亦包括如硫化物、亚铁等 2 还原性无机物质被氧化时所消耗的氧量,但这部分占比例很小。在水质环境监测 中,BOD 是重要的监测项目,是保证水体自净的指标之一,也是研究废水可生化降 解和生化处理工艺设计和动力学的重要参数。 生物氧化过程分为两个阶段:第一阶段为有机物中碳和氢在微生物的作用下 氧化成二氧化碳和水,此阶段称为碳化阶段,在 20 ℃时完成碳化阶段大约需要 20 d (占碳化过程的99% );第二阶段为含氮有机物和氨在硝化细菌作用下被氧 化成亚硝酸盐和硝酸盐,称为硝化阶段,在 20 ℃时完成硝化阶段大约需要 100 d 。这两个阶段并非截然分开,而是各有主次,当硝化细菌比较多的时候,BOD5 不仅与碳化需氧量有关,还与硝化需氧量有关,硝化需氧量的变化往往很大,造 成了实际分析上的问题,不便于比较使用,这是需要用到硝化抑制剂,抑制硝化 作用。污水的BOD5 一般只指有机物在第一阶段生化反应所需要的氧量, 即主要是 指含碳有机物的无机化阶段, BOD5 约为BOD20 的70%左右(可由理论推导出来)。 若样品中的有机物含量较多,BOD5

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