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城市污水中电导率与COD相关性分析

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收稿日期:2002-01-04作者简介:赵勇(1962-),男,河南商丘人,副教授,硕士,毕业于河南农业大学,研究方向为污染生态学。城市污水中电导率与COD相关性分析赵勇1,李有1,王永刚2,王念1,何威1(1.河南农业大学环境系,郑州450002;2.郾城县环境监测站,漯河462000)摘要:标准法—重铬酸钾法测定COD的缺点是测定时间长,氯离子干扰大。微波密封消解法对此有了改进,具准确度高,精密度好等优点,但存在着设备较贵,试剂消耗量大,分析费用较高的问题。通过对郑州市金水河、东风渠、熊耳河三条河流的连续定位监测,结果表明,废水中的电导和COD两者之间存在着线性关系,在正常情况下,测定电导后,根据两者之间的线性关系,求算COD的值,从而缩短了实验的繁琐,减轻了污染,节约时间和费用。关键词:COD;电导率;微波;密封消解;相关性分析中图分类号:X83文献标识码:A文章编号:1001-2141(2003)02-0036-03CODcr是常用的水质指标,但该指标的测定中存在着操作繁琐,回流时间长,药剂消耗量大的缺点。因此,寻找简便、快速的监测方法是科研界一直研究的课题之一,利用容易测定指标来求算COD是解决上述问题的一条有效途径。对此本文进行了探讨。在此以前,有人对污水中溶解氧(DO)、NH3-—N与CODcr的相关性[2]、生物需氧量(BOD5)与CODcr的相关性[6]、悬浮物(SS)与CODcr的相关性[5]进行了研究,特别是对BOD5与CODcr的相关性进行了大量的研究,得出了很好的结果。但是,有关电导率与CODcr相关性研究报导较少。根据郑州市河流分布情况和污染特点,有选择性地对东风渠、金水河、熊耳河等三条河流进行了连续监测,现场测定了各条河流的各项水质指标,对测定的电导率和CODcr数据进行了统计分析,以期得到通过电导测定算出CODcr的简便计算公式。1材料与方法1.1研究地概况表1郑州市过境河流水质概况河流名称采样点河流功能pH色度臭味东风渠经三路大桥排污河道7.523050金水河二七路景观水域7.2035熊耳河城南路排污水体8.227090注:色度和臭味用稀倍数法测定本研究以城市污水为研究对象,选择郑州市三条过境河流进行实地取样监测,三条河流的基本情况见表1。1.2监测采样方法1.2.1采样时间和频率为了使采的样具有代表性,符合随机抽样特点,按照一定的时间间隔定期采样。从3月15日开始,每隔一周采一次样,每次采两个样,分为上午10点和下午5点。1.2.2监测指标、仪器及方法1.2.2.1pH值使用HI9321微电脑台式酸碱度计(意大利哈纳公司生产)1.2.2.2电导率使用DDB—303A型电导率仪,为了使测定的值具有可比性,采用测定实际温度下的电导,测量得到的是待测溶液经过温度补偿后折算为25℃下的电导率值。1.2.2.3COD采用微波消解法测定,仪器为汕头市环海工程总公司生产制造的WMX—1型微波密封消解COD快速测定仪,经过鉴定仪器符合测试要求。试剂配制与“水与废水监测分析方法(三版)”(除重铬酸钾标准溶液浓度采用0.2000mol/l外)相同。外加邻苯二甲酸氢钾溶液,所有试剂均采用基准或分析纯。测试步骤:(1)用直吹式移液管吸取水样5.00ml置于消解罐中,再吸取邻苯二甲酸氢钾标准液5.00ml于另外的消解罐中,最后加入5.00ml消解液和5.00ml催化剂,摇匀。简称“三、五”法。(2)旋紧密封盖,将罐均匀放入消解炉。(3)样品的消解时间取决于转盘上放置的消解罐数目。消解时间设定如下:(4)消解结束后的消解罐,将反应液转移到150ml第25卷第2期重庆环境科学2003年2月表2消解罐上的消解数目和时间序号12345678910消解数目3456789101112消解时间5678101112131415锥形瓶中,用蒸馏水冲洗消解罐帽。2~3次,冲洗液并入锥形瓶中,控制体积约30ml,加入2滴试亚铁灵指示剂用硫酸亚铁铵标准溶液回滴,溶液的颜色由黄色经蓝绿色至红褐色即为终点,记录硫酸亚铁铵标准溶液的用量,计算COD值。2结果与分析每条河流污水的电导率与CODcr之间的相关性都存在或大或小的差异,为了定量的判断三条河流污水的电导率与CODcr之间相关性的显著性,以便确定进一步研究二者相关性,特进行回归分析,结果列于下表,为方便起见,设电导率为x,CODcr为y。2.1东风渠污水电导和CODcr相关性分析表3东风渠污水电导和CODcr测试数据xyx2y2xy144813120967041716118968814059019740258100126450141410419993961081614705614311262047761158761803061519156230736124336236964153318423

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