Kémiai oxigén igény (COD) egy kritikus hulladék kezelés mérési mindent önkormányzati rendszerek élelmiszer gyártási hulladékból.
TŐKEHALVIZSGÁLATOK elvégzése a helyes módszer fontos a szennyvízkezelés hatékonyságának meghatározásában, és segíthet a kezelés során felmerülő problémák diagnosztizálásában. Ebben a blogban bemutatjuk, hogy milyen kémiai oxigénigény van, hogyan kell tesztelni, és hogyan lehet a legjobb felszerelést kapni a tesztekhez.
- mi a COD?
- a COD fontossága
- Hogyan mérjük a COD
- ” Szóval mit kell kezdeni a teszteléssel?”
mi a kémiai oxigénigény?
a kémiai oxigénigény (Cod) a mintában lévő szerves anyag mennyiségének közvetett mérése. Ezzel a teszttel gyakorlatilag minden olyan szerves vegyületet meg lehet mérni,amelyet emésztő reagens emészthet.
a tőkehal ellentétben áll a biokémiai oxigénigénnyel (bod), amely a mikroorganizmusok felhasználásán alapul, hogy a mintában lévő szerves anyagot aerob légzéssel lebontják egy meghatározott inkubációs időszak alatt (általában öt nap).
a BOD és a COD gyakorlatilag minden mintában korrelál egymással, de a BOD mindig alacsonyabb, mint a COD, mivel a szerves anyagok biokémiai lebontása gyakran nem olyan teljes, mint a kémiai módszer.
A kémiai oxigénigény fontossága
mivel egy mintában a szerves anyag mérőeszközei, a BOD és a tőkehal kritikus fontosságúak a szennyvízben a vízben lévő hulladék mennyiségének meghatározásához. A szerves anyagban nagy mennyiségű hulladék kezelést igényel a szerves hulladék mennyiségének csökkentése érdekében, mielőtt a befogadó vizekbe kerülne.
Ha a vízkezelő létesítmények nem csökkentik a szennyvíz szerves tartalmát, mielőtt eléri a természetes vizeket, a fogadó vízben lévő mikrobák elfogyasztják a szerves anyagot.
ennek eredményeként ezek a mikrobák a szerves hulladék lebontásának részeként a befogadó vízben is elfogyasztják az oxigént. Ezt az oxigénhiányt a tápanyagban gazdag állapotokkal együtt eutrofizációnak nevezik, amely a természetes víz állapota, amely az állati élet halálához vezethet.
a szennyvíztisztító telepek csökkentik a tőkehalat és a BOD-ot ugyanazon mikrobák ellenőrzött körülmények között történő alkalmazásával. Ezek a létesítmények levegőztetik a speciális baktériumokkal befecskendezett kamrákat, amelyek lebonthatják a szerves anyagot olyan környezetben, amely nem károsítja a természetes vizeket. Ezekben a létesítményekben a BOD csökkenését használják a kezelés hatékonyságának referenciaértékeként.
mivel a BOD-teszt elvégzése öt napig tart, a COD-ot a napi műveletek során a kezelési folyamat nyomon követésére használják. A tőkehal teszt csak néhány órát vesz igénybe.
Ha a BOD-ot mindig használják, akkor a kezelt szennyvizet meg kell tartani, és a kezelési folyamat problémája csak öt nappal később észlelhető! Ez azt jelentené, hogy a szennyvizet addig kell tartani, amíg az eredményeket nem lehet ellenőrizni.
: A tesztelés sebessége miatt a létesítmények általában korrelációt hoznak létre a BOD és a COD között, majd csak alkalmanként futtatják a BOD-ot. Azonban győződjön meg róla, hogy ellenőrizze a helyi szabályozó ügynökség részletes tanácsot BOD és COD tesztelési rend.
A kémiai oxigénigény mérése
mint korábban említettük, a COD kémiai oxidálószer alkalmazásával méri a szerves anyagot. Kritikus fontosságú, hogy elég erős oxidálószert használjunk a mintában lévő szinte minden szerves anyaggal való reakcióhoz. Történelmileg a kálium-permanganát töltötte be ezt a szerepet, de ellentmondásosnak találták annak képességét, hogy az összes szerves anyagot sokféle hulladékmintában oxidálja.
jelenleg a legtöbb TŐKEHALVIZSGÁLAT kálium-dikromátot használ oxidálószerként. A kálium-dikromát egy hat vegyértékű króm só, amely élénk narancssárga színű, nagyon erős oxidálószer. A szerves anyag 95-100% – a dikromáttal oxidálható. Amint a dikromát oxidálja az anyagot, a króm háromértékű formájává alakul át, amely tompa zöld színű.
az emésztést a mintákon meghatározott mennyiségű oxidálószerrel, kénsavval és hővel (150°C) végezzük. A fémsók általában az interferenciák elnyomására és az emésztés katalizálására szolgálnak. Az emésztés általában két órát vesz igénybe.
az emésztés során felesleges oxidálószerre van szükség; ez biztosítja a minta Teljes oxidációját. Ennek eredményeként fontos meghatározni a felesleges oxidálószer mennyiségét. Ennek két leggyakoribb módja a titrálás és a kolorimetria.
COD titrimetriás módszere
a COD meghatározására szolgáló titrálási módszerben a felesleges dikromátot redukálószerrel, vas-ammónium-szulfáttal reagáljuk. Mivel a vas-ammónium-szulfátot (FAS) lassan adjuk hozzá, a felesleges dikromátot háromértékű formájává alakítjuk.
amint az összes felesleges dikromát reagál, egyenértékűségi pontot érünk el. Ez a pont azt jelenti, hogy a hozzáadott vas-ammónium-szulfát mennyisége megegyezik a felesleges dikromát mennyiségével. A színjelzők ezt a végpontot is jelezhetik, de a folyamat automatizálható egy potenciometrikus jelzővel (például egy elektródával).
ezután kiszámíthatja, hogy mennyi dikromát ment a szerves anyag oxidálása felé, annak alapján, hogy mennyit adtunk hozzá, és mennyit hagytunk hátra.
a tőkehal kolorimetriás módszere
a dikromát fogyasztását a minta abszorbanciájának változásával is megnézheti. A minták bizonyos hullámhosszon a háromértékű króm (Cr3+) és a hat vegyértékű króm (Cr6+) színe miatt szívódnak fel.
az emésztés után számszerűsítheti a mintában lévő háromértékű króm mennyiségét úgy, hogy a minta abszorbanciáját 600 nm hullámhosszon méri fotométerben vagy spektrofotométerben. Alternatív megoldásként a 420 nm-es hat vegyértékű króm abszorbanciája felhasználható a KRÓMFELESLEG mennyiségének meghatározására az emésztés végén a TŐKEHALÉRTÉKEK meghatározásához.
ez a módszer egyszerű, csak néhány egyszerű lépést igényel.
- megemészteni a mintákat és a reagens üres. (Az üres reagens csak egy ionmentesített vízminta, amelyet ugyanúgy kezelnek, mint a tényleges mintákat. Az üres anyagot akár addig is újra felhasználhatja, amíg a reagensköteg tart.)
- hagyja kihűlni az emésztett mintákat.
- nulla a készülék az üres injekciós üveg.
- olvassa el a mintákat.
melyik módszer a legjobb számomra?
bár mindkét módszer EPA-jóváhagyással rendelkezik, megvannak a saját előnyei és hátrányai.
a titrálás kevésbé berendezésigényes, mivel az egyetlen berendezés, amire szüksége van, egy burette, fűtőtest és emésztő üveg. Az eljárás azonban egy kicsit munkaigényesebb. Az automatikus titrátor csökkentheti a szükséges felhasználói bemenet mennyiségét, és használható a szennyvíz egyéb alkalmazásához (pl. lúgosság, Illékony savasság).
Bár kolorimetria igényel, spektrofotométer, vagy fotométer, kínál kényelem mivel a legtöbb gyártó kínál kevert reagensek, ezért csak annyit kell tennie, hogy fut a mintákat az emésztést, vegyi anyagok, illetve minimális a kapcsolat.
A kolorimetria megkönnyíti a mérést is, mivel az elemzőnek csak a mintákat kell megemésztenie, és hagyni, hogy a műszer végezze a munkát. Ezen okok miatt a kolorimetria a leggyakoribb módszer a tőkehal mérésére.
” tehát mit kell kezdeni a teszteléssel?”
a kémiai oxigénigény megkezdéséhez csak néhány darab berendezés szükséges. Mint a leggyakoribb módszer, a tőkehal kolorimetriás módszerére összpontosítunk. Itt van az alapokat, amire szüksége van:
fűtőblokk
mindkét módszer a COD teszteléshez megköveteli az emésztési lépést, így a minták fűtőblokkja elengedhetetlen a pontos és megismételhető eredmények biztosításához. A legjobb eredmény érdekében keressen egy fűtési blokkot, amely több hőmérsékletet tartalmaz, így hasznossága van más tesztekhez, például a teljes foszforhoz. A legtöbb fűtőblokknak időzítői is vannak, amelyek kritikusak az emésztési idők következetes megtartásához több futás során.
a nagyobb biztonság érdekében keresse meg azokat a modelleket, amelyeknek opcionális pajzsuk van, amely baleset esetén lefedi a fűtőblokkot.
koloriméter vagy spektrofotométer
a koloriméter vagy spektrofotométer az az eszköz, amely az emésztés után olvassa el a minták abszorbanciáját annak érdekében, hogy korrelálhasson a tőkehal koncentrációjával. Mindkét eszköz használható a tőkehal mérésére, de a két eszköz kissé különbözik egymástól.
A Koloriméterek szűrőket használnak a fény specifikus hullámhosszként történő mérésére, de a spektrofotométerek olyan eszközt használnak, amely lehetővé teszi a széles spektrumú mérést. Függetlenül attól, hogy melyik eszközt választja, keresse meg azokat a modelleket, amelyek előre programozott módszereket tartalmaznak a tőkehal számára a könnyű használat érdekében.
reagensek a COD tesztrendszer egyik legfontosabb alkotóeleme. Ezek a vegyi anyagok felelősek a szerves anyag oxidálásáért. A reagenseket házon belül is el lehet készíteni, de könnyebb reagenseket vásárolni a hat vegyértékű krómmal és erős savakkal való érintkezés minimalizálása érdekében. Ezek a COD injekciós üvegek előkeverékesek és használatra készek. A kereskedelemben többféle reagens kapható:
- EPA-kompatibilis reagensek: ezek az injekciós üvegek megfelelnek az EPA 410.4. módszerének és az 5220d. Standard módszereknek.ezek a reagensek ehhez a módszerhez a készítményt használják, amely higany-szulfátot, kálium-dikromátot és kénsavat tartalmaz. Válassza ki ezeket az injekciós üvegeket, ha munkája megköveteli, hogy jelentse a COD eredményeit egy EPA-módszereket igénylő szabályozó Ügynökségnek.
- ISO-megfelelő reagensek: összetételük tekintetében megfelel az ISO 15705: 2002 szabványnak. Ezeknek a tőkehal-injekciós üvegeknek a összetétele hasonló az EPA szabványokhoz, ezért higanyt is tartalmaznak.
- higanymentes reagensek: a legtöbb COD injekciós üveg higanyszulfátot tartalmaz a klorid-interferenciák eltávolítására, ami egyébként hamisan magas TŐKEHALÉRTÉKET eredményezne. A COD-mentes injekciós üvegek nem tartalmaznak higanyt, ami érzékenyebbé teszi őket a klorid-interferenciákra, de nagymértékben csökkenti a higany kezelésének biztonságosságát és környezeti kockázatait. Ennek eredményeként ezek a reagensek ideálisak a rutin elemzéshez, ahol nem vagy nagyon alacsony klorid-koncentráció várható.
Hanna segíthet maximalizálni a COD tesztelését
a COD elemzés frissítése könnyebb, mint valaha. A modern koloriméterek és spektrofotométerek olyan beépített módszerekkel rendelkeznek, amelyek megkönnyítik az új eszközre való áttérést, mint valaha.
A Hanna Instruments elkötelezett amellett, hogy a települési és ipari szektorokban szennyvizet szolgáltasson. Elkötelezett MŰSZAKI képviselőink az Egyesült Államok egész területén dolgoztak és szervizeltek, valamint közvetlenül az üzemeltetőkkel dolgoztak a tesztelési módszerek beállításán.
az innováció vezetőjeként a Hanna Instruments kifejlesztette a HALO vezeték nélküli pH-mérőt, amely Bluetooth Smart technológiát használ a Hanna Lab alkalmazást futtató Apple és Android készülékekhez való csatlakozáshoz.
folytatva ezt a hagyományt, a Hanna Instruments Blog a legfrissebb termék-áttekintések, útmutatók és iparág-specifikus hírek megosztására szolgál egyre növekvő közönségünk számára.
lépjen kapcsolatba velünk [email protected].