BOD

BOD

BOD(Biochemical Oxygen Demand的簡寫):生化需氧量或生化耗氧量(一般指五日生化學需氧量),表示水中有機物等需氧污染物質含量的一個綜合指標。說明水中有機物由於微生物的生化作用進行氧化分解,使之無機化或氣體化時所消耗水中溶解氧的總數量。通常情況下是指水樣充滿完全密閉的溶解氧瓶中,在20℃的暗處培養5d,分別測定培養前後水樣中溶解氧的質量濃度,由培養前後溶解氧的質量濃度之差,計算每升樣品消耗的溶解氧量,以BOD5形式表示。其單位ppm或毫克/升表示。其值越高說明水中有機污染物質越多,污染也就越嚴重。 為了使檢測資料有可比性,一般規定一個時間周期,在這段時間內,在一定溫度下用水樣培養微生物,並測定水中溶解氧消耗情況,一般採用五天時間,稱為五日生化需氧量,記做BOD5。數值越大證明水中含有的有機物越多,因此污染也越嚴重。 BOD,生化需氧量(BOD)是一種環境監測指標,主要用於監測水體中有機物的污染狀況。一般有機物都可以被微生物所分解,但微生物分解水中的有機化合物時需要消耗氧,如果水中的溶解氧不足以供給微生物的需要,水體就處於污染狀態。BOD才是有關環保的指標。

BOD

BOD(Biochemical Oxygen Demand的簡寫):生化需氧量或生化耗氧量。

表示水中有機物等需氧污染物質含量的一個綜合指示。

它說明水中有機物由於微生物的生化作用進行氧化分解,使之無機化或氣體化時所消耗水中溶解氧的總數量。其單位ppm成毫克/升表示。其值越高說明水中有機污染物質越多,污染也

BODBOD
就越嚴重。

為了使檢測資料有可比性,一般規定一個時間周期,在這段時間內,在一定溫度下用水樣培養微生物,並測定水中溶解氧消耗情況,一般採用五天時間,稱為五日生化需氧量,記做BOD5。數值越大證明水中含有的有機物越多,因此污染也越嚴重。

生化需氧量的計算方式如下:

BOD(mg / L)=(D1-D2) / P

D1:稀釋後水樣之初始溶氧(mg / L)

D2:稀釋後水樣經 20 ℃ 恆溫培養箱培養 5 天之溶氧(mg / L)

P=【水樣體積(mL)】 / 【稀釋後水樣之最終體積(mL)】

生化需氧量和化學需氧量的比值能說明水中的有機污染物有多少是微生物所難以分解的。微生物難以分解的有機污染物對環境造成的危害更大。

與COD(化學需氧量,ChemicalOxygenDemand)區別:COD,化學需氧量是以化學方法測量水樣中需要被氧化的還原性物質的量。水樣在一定條件下,以氧化1升水樣中還原性物質所消耗的氧化劑的量為指標,折算成每升水樣全部被氧化後,需要的氧的毫克數,以mg/L表示。它反映了水中受還原性物質污染的程度。該指標也作為有機物相對含量的綜合指標之一。

BOD,生化需氧量(BOD)是一種環境監測指標,主要用於監測水體中有機物的污染狀況。一般有機物都可以被微生物所分解,但微生物分解水中的有機化合物時需要消耗氧,如果水中的溶解氧不足以供給微生物的需要,水體就處於污染狀態。BOD才是有關環保的指標!

測定儀器

BOD的測定採用GB7488-87水質五日生化需氧量測定法。

測定儀原理 含有飽和溶解氧的水樣進入測定槽與生物感測器接觸,當水樣中無可生化降解的有機物時,溶解氧向氧電極的擴散速度(質量)達到恆定時,便產生了一個恆定電流。當水樣中有可生化降解的有機物時,有機物便受到生物膜中微生物的同化作用,而微生物的細胞呼吸作用也增強,消耗掉一部分溶解氧,使擴散到氧電極表面上的溶解氧減少,當水樣中溶解氧向電極擴散速度(質量)再次達到恆定時,又產生了一個恆定電流,由於該兩個恆定電流之間的差值與水樣中可生化降解的有機物濃度存在定量關係,因此該電流信號經微機放大、分析處理後,直接將BOD檢測結果顯示出來

BOD測定儀技術參數

1. 測量原理:流通式微生物電極法

2. 測量範圍:2~4000mg/L

3. 樣品測量時間:8min

4. 相對標準偏差:≤8%

5. 微生物感測器:高靈敏度微生物電極感測

6. 進樣方式:由蠕動泵驅動恆速流通連續進樣

7. 所需樣品體積:大於40ml

8. 模式切換:液體流路自動切換裝置,標準樣及待測未知水樣的測定可由儀器自動控制完成,無須外接設備,自動清洗方便快捷 。

9. 恆溫方式:採用比例恆溫加熱控制技術,溫控精度高

10.操作方式:可自由選擇電腦操作/儀器微電腦操作

11.通訊接口:RS-232接口,可傳輸數據並實現上位機操作

12.軟體環境: Windows 95/98/200/XP 漢化軟體

13.數據存儲及列印:可存儲140組數據,自備微型印表機

14.電源:AC220V,50HZ

電源檢測BOD

對於單片機5V系統,設定BOD電平為4.0V;對於3V系統,設定BOD電平為2.7V。然後允許BOD檢測。

這樣,一旦單片機的供電電壓低於BOD電平,單片機進入RESET(不執行程式了)。而當電源恢復到BOD電平以上,單片機才正式開始從頭執行程式。保證了系統的可靠性!

當電壓跌至2.5V,系統程式還能工作。這是有2個可怕的現象可能出現,

1。外圍晶片工作已經混亂,單片機讀到的東西不正確,造成程式的執行發生邏輯錯誤(不是單片機本身的原因)。

2。當電源低到臨界點,如2.4V時,並且在此互上互下的,單片機本身的程式執行也不正常,取指令、讀數據都可能發生錯誤,或程式亂飛、不穩定,非常容易造成EEPROM、FALSH的破壞。有人問51怎么不會?實際上51也是這樣,只是51內部沒有直接寫EEPROM、FLASH的指令,它的程式亂飛留不下痕跡。還有人有疑問:外掛EEPROM,掉電時怎么不會改寫?實際是外掛EEPROM,當電壓低於4V(2.7V)時,它已經不工作了,程式去改內容也改不了。

頭條專題“人活爽了,水受傷了”

知頭條:脆弱的地下水 知頭條:脆弱的地下水
全國有90%的地下水都遭受了不同程度的污染,其中60%是嚴重污染。多么觸目驚心的數字,這意味著我們的生命之源正在遭受著史無前例的巨大破壞。那么,這巨大的破壞源自何處?源自日常生活中的衣食住行。
地下水污染地下水污染是人類活動引起地下水化學成分、物理性質和生物學特性發生改變而使質量下降的現象。
污染源固體廢棄物|生活污水|生活垃圾|電子垃圾|白色垃圾
污染類型鉛污染|鎘污染|鉻污染|汞污染|酸雨|光化學煙霧|旅遊污染
污染物苯酚|硝酸鹽|陰離子表面活性劑|病原微生物
監測物質BOD|COD|細菌總數

相關詞條

相關搜尋

熱門詞條

聯絡我們