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碳质生化需氧量(cBOD)和氮质生化需氧量(nBOD)

1940
废水处理中碳氮生化需氧量的实验室分析。.

(图片仅供参考)

总计 生化需氧量 (BOD) 是两个主要过程的总和:cBOD 是微生物氧化有机碳化合物所消耗的氧气。nBOD 是特定自养细菌在氧化含氮化合物(主要是氨)的后期阶段所使用的氧气。区分它们对于先进的废水处理非常重要。.

标准的五日生化需氧量 (BOD5) 测试主要测量的是化学需氧量 (cBOD),因为负责产生氮氧需氧量 (nBOD) 的硝化细菌具有更长的滞后期和更慢的生长速率。显著的硝化作用通常在培养 5-8 天后开始。因此,标准的 5 天测试可能会低估富含氨氮的废水的总需氧量。为了专门测量 cBOD,需要在样品中添加硝化抑制剂(例如烯丙基硫脲),以抑制硝化细菌的活性。由此得到的测量值记为 cBOD5。然后,可以通过从平行、未添加抑制剂的样品(通常需要更长的时间,例如 20 天)中测得的总 BOD 中减去 cBOD 来计算 nBOD。硝化作用的化学计量关系是明确的:大约需要 4.57 mg 的氧气。2 每氧化1毫克氨氮生成硝酸盐,就会消耗一定量的氧气。如此高的需氧量使得控制nBOD成为现代废水处理的关键目标,以防止严重的氧气耗尽,并保护受纳水体中的水生生物。

UNESCO Nomenclature: 2501
- 化学

类型

化学过程

中断

递增

用法

广泛使用

前体

  • 谢尔盖·维诺格拉茨基(19世纪末)发现了硝化作用这一生物过程
  • 对微生物代谢和呼吸作用的理解
  • 标准BOD测试的开发,揭示了后来用硝化作用解释的差异。
  • 测定氨和硝酸盐浓度的化学方法

应用程序

  • 具有营养物去除阶段的先进废水处理厂设计
  • 评估污水对受纳水体造成氧气消耗的全部潜力
  • 生物反应器中硝化过程的监测与控制
  • 活性污泥系统运行问题的诊断

专利:

NA

潜在创新理念

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相关内容: cBOD、nBOD、含碳生化需氧量、含氮生化需氧量、硝化、废水处理、氨氮、自养细菌、营养物质去除、烯丙基硫脲。.

历史背景

碳质生化需氧量(cBOD)和氮质生化需氧量(nBOD)

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1912
1940
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1950
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1872
1910
1940
1940
1946
1950
1960
1970

(如果日期未知或不相关,例如“流体力学”,则提供其显著出现的近似估计)

相关发明、创新和技术原理

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