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COD是化学需氧量,氨氮是氨形式的氮,COD可以作为一些微生物的碳源,参与氮的转化,它们没有直接关系,但有部分关联。
COD,即化学需氧量,是指用强化学氧化剂(我国使用的重铬酸钾)在酸性条件下将有机物氧化成CO2和H2O所消耗的耗氧量(mg L),用CODCR表示,缩写为COD。 氨氮,是指以游离氨 (NH3) 和铵离子 (NH4+) 形式存在于水中的氮。 两者之间没有联系。
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COD(化学需氧量)中文名称化学需氧量,是一种化学方法,用于测量水样中需要氧化的还原性物质的量。 COD是水中有机污染的重要指标,可以反映水中的污染程度。
所谓化学需氧量(COD)是指在一定条件下用某种强氧化剂处理水样时所消耗的氧化量。 它是水中还原性物质含量的指标。 水中的还原性物质有各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等,但主要的是有机物。
因此,化学需氧量(COD)通常被用作水中有机物含量的量度。 COD越高,水体被有机物污染得越严重。 化学需氧量(COD)的测定取决于水样中还原性物质的测定和测量方法。
目前,最常见的应用是酸性高锰酸钾氧化法和重铬酸钾氧化法。 高锰酸钾(KMNO4)法氧化速率低但比较简单,可用于水样中有机质含量相对比较值的测定。 重铬酸钾(K2Cr2O7)法氧化速率高,重现性好,适用于测定水样中有机物总量。
有机物对工业用水系统非常有害。 严格来说,COD还包括水中存在的无机还原物质。 一般来说,由于废水中有机物的量远大于无机物的量,因此化学需氧量一般用来表示废水中有机物的总量。
在实测条件下,水中不含氮的有机物容易被高锰酸钾氧化,而含氮的有机物更难分解。 因此,耗氧量适用于测定天然水或含有易氧化有机物的一般废水,而化学需氧量常用于成分较复杂的有机工业废水。
含有大量有机质的水在通过海水淡化系统时会污染离子交换树脂,特别容易污染阴离子交换树脂,从而降低树脂交换能力。 有机质在预处理(混凝、澄清和过滤)时可减少约50%,但在海水淡化系统中不能去除,因此常通过补给水带入锅炉,以降低炉水的pH值。 有时,有机物也会被引入蒸汽系统并冷凝,从而降低pH值并引起系统腐蚀。
在循环水系统中,高水平的有机物会促进微生物的生长。 因此,无论是海水淡化、炉水还是循环水系统,COD越低越好,但没有统一的限值。 当循环冷却水系统中的COD(KMNO4法)>5 mg L时,水质已经开始恶化。
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COD 代表 化学需氧量。
化学需氧量又称“化学需氧量”,简称“需氧量”。 用化学氧化剂(例如高锰酸钾、重铬酸钾)氧化水中好氧污染物时消耗的氧气量通常用符号 COD 表示。 计量单位为mg l。
是评价水污染程度的重要综合指标之一。 COD值越高,水体的污染就越严重。 一般来说,清洁饮用水的COD值在几毫克到十毫克之间,测量起来方便快捷,但由于氧化剂的种类、浓度和氧化条件不同,可氧化物质的氧化效率也不同,所以当对同一水样采用不同的检测方法时,得到的COD值也不同。
不包括氮气!
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在一定条件下,用强氧化剂处理水样时消耗的氧化剂量称为化学耗氧量,简称COD,以毫克氧升(O2,mg L)表示。
在一定条件下,以氧化1升水样所消耗的氧化剂量为指标,将每升水样所需氧的毫克数换算成全部氧化后的毫克数,以mg l表示。 它反映了水被还原性物质污染的程度。 该指标也被用作有机质相对含量的综合指标之一。
重铬酸盐法:
化学需氧量测定的标准方法以中国标准GB11914《水质化学需氧量测定》和国际标准ISO6060《水质化学需氧量测定》为代表。
测定原理如下:在硫酸的酸性介质中,以重铬酸钾为氧化剂,以硫酸银为催化剂,硫酸汞为氯离子的掩蔽剂,消解反应液中硫酸的酸度为9moll,消解反应液经加热煮沸, 沸点温度148 2为消化温度。反应物用水冷却,回流加热反应物2h,消化液自然冷却后,用水稀释至140ml左右。
以上内容参考:百科-化学需氧量。
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COD代表化学需氧量,是指用化学氧化剂氧化水中的有机污染物所需的氧气量。 废水、废水处理厂废水和受污染水中可被强氧化剂氧化的物质(通常是有机物)的氧当量。
在河流污染和工业废水特性的研究以及污水处理厂的运行和管理中,它是一个重要且快速确定的有机污染参数,通常用符号COD表示。
测量方法。 一般用于测定化学需氧量的氧化剂是高锰酸钾或重铬酸钾,不同氧化剂得到的值也不同,因此需要说明检测方法。 为了统一和可比,各国都有一定的监测标准。
根据要强化的氧化剂的不同,它们分别称为重铬酸钾耗氧量(常规称为化学需氧量)和高锰酸钾耗氧量(俗称耗氧量,简称OC,又称高锰酸钾指数)。
化学需氧量也可以与生化需氧量(BOD)进行比较,BOD与COD的比值反映了出水的生物降解性。 生化需氧量分析需要较长的时间,一般在20天以上水生物才能基本消耗,为方便起见,一般取5天内消耗的95%左右的氧气作为环境监测数据,标记为BOD5。
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COD是衡量水中有机物含量的指标,COD越高,水体受到有机物的污染就越大。 有毒有机物进入水体,不仅会危害鱼类等水生生物,还可以通过食物链进行富集,然后进入人体,引起慢性中毒。 例如,滴滴涕的慢性中毒会影响神经系统,破坏肝功能,引起生理紊乱,甚至可能影响生殖和遗传,产生怪异并导致癌症。
COD对水质和生态环境的影响非常大,COD含量增加的有机污染物一旦进入江河湖泊,如果不能及时处理,许多有机物可能会被水底的土壤吸附,并随着时间的流逝而积累,这些有机物会对水中的各种生物造成危害, 并继续有毒数年。郝维森便携式COD测试仪可有效防止水中COD污染,快速检测水质环境。
便携式COD测试仪广泛应用于地表水、地下水、生活污水和工业废水的测定,不仅用于现场和现场快速水质应急检测,还用于实验室水质分析。
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氨氮与COD测量值的关系表明,BOD5不仅是重要的水质指标,而且是污水生物处理过程中扰动的极其重要的控制参数。 但由于测量时间较长(5d),不能及时反映和指导污水处理装置的运行,只能用于工艺效果评价和长期王毅控制。
对于特定的污水处理厂,可以建立BOD5与COD的相关性,并利用COD大致估计BOD5值,以指导处理过程的调整。 有时,由于某些生产废水不具备微生物生长和繁殖的条件(如有毒有机物的存在),其BOD5值无法准确测定。
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化学需氧量又称化学需氧量,简称COD。 它是利用化学氧化剂(如高锰酸钾)将水中的可氧化物质(如有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等)氧化分解,然后根据残留氧化剂的量计算耗氧量。 与生化需氧量(BOD)一样,它是水污染的重要指标。
COD 以 ppm 或毫克升为单位,其值越低,水的污染就越少。
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化学需氧量(化学
oxygen
需求量,缩写为COD)是指在一定条件下用强氧化剂处理水样时消耗的氧化剂量,以毫克氧表示。
COD是评价水污染程度的重要指标,是水质监测分析中最常测定的项目(化学需氧量越高,有机物对水体的污染越严重)。 目前测定COD的主要方法有高锰酸盐指数法(GB11892-89)和重铬酸钾氧化法(GTB11914-89)。 高锰酸盐指数法适用于饮用水、水源水和地表水的测定。
重铬酸钾氧化法(CODCR)适用于工业废水和生活污水的测定,但该方法消耗昂贵的硫酸银和有毒的硫酸汞,造成严重的二次污染,且加热消化时间长,能源浪费大,受回流设备限制,不能批量分析,缺点非常明显, 而且没有适应中国环保发展的需要。
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COD 是化学需氧量。
氨氮是氨形式的氮,COD可以作为某些微生物的碳源。
涉及氮的转化,两者之间没有直接的联系,但存在部分联系。
COD,即化学需氧量,是指使用强化学氧化剂(中国使用的重铬酸钾。
在酸性条件下,将有机物氧化成CO2和H2O所消耗的氧气量(mg L)表示为CODCR,缩写为COD。 氨氮,指水中的游离氨(NH3)和铵离子。
NH4+)。两者之间没有联系。
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总结。 这是相关信息:当进水中COD在400-600 mg L之间变化时,氨氮的去除率随着COD NH4+-N的增加而增加,当COD继续增加到700 mg L左右时,氨氮的去除率呈下降趋势。
究其原因,可能是此时的生物转盘。
第一和第二阶段超负荷厌氧操作,影响了氨氮的硝化反应,导致氨氮去除率的下降趋势大于COD NH4+-N。 氨氮在COD NH4+-N约为45时达到良好的处理效果。
热水、氨氮和COD会一起降低吗?
亲爱的,我很高兴为您回答,供您询问:热水和氨氮和COD一起会减少:会一起降低。
亲爱的,这是相关信息:过低的水温会大大降低各种微生物的活性。 在浓度上升趋势中,氨氮是第一污染物指标,其次是全氮和COD。
当水温过低时,还可以适当减少生化系统的进水量,降低回流率,增加废水在生化阶段的停留时间。 在高负荷的情况下,会观察到生化罐内白色泡沫的增加,流出物**COD检测器的值会增加。 当确定污泥沉降速率时,污泥沉降性能降低,上清液浑浊。
当进水COD在400-600 mg L之间变化时,氨氮的去除率随着COD NH4+-N的增加而增加,当COD继续升高至700 mg L左右时,氨氮的去除率呈下降趋势。 究其原因,可能是此时的生物转盘。
第一和第二阶段超负荷厌氧操作,影响了氨氮的硝化反应,导致氨氮去除率的下降趋势大于COD NH4+-N。 当COD NH4+-N为45左右时,氨氮能达到良好的处理效果。
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