|
dC
|
= - K C ·C
|
(4)
|
|
dt
|
||
|
dL
|
= - K L ·L
|
(5)
|
|
dt
|
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
则得:
(12)
|
序号
|
COD
|
BOD5
|
序号
|
COD
|
BOD5
|
|
1
|
627.6
|
360
|
7
|
370.9
|
180
|
|
2
|
555.5
|
340
|
8
|
504.0
|
290
|
|
3
|
238.1
|
125
|
9
|
383.0
|
210
|
|
4
|
437.8
|
280
|
10
|
372.4
|
200
|
|
5
|
300.0
|
180
|
11
|
324.0
|
162
|
|
6
|
457.0
|
280
|
|
|
|
(14)
——回归系数的无偏估计值
——自变量算术平均值
|
序号
|
实测值(mg/l)
|
预测值(mg/l)
|
绝对误差(mg/l)
|
相对误差(%)
|
|
1
|
360
|
357.73
|
2.27
|
0.6
|
|
2
|
340
|
316.64
|
23.36
|
6.9
|
|
3
|
125
|
135.72
|
-10.72
|
-8.6
|
|
4
|
280
|
249.55
|
30.45
|
10.9
|
|
5
|
180
|
171.0
|
9.0
|
5.0
|
|
6
|
280
|
260.49
|
19.51
|
7.0
|
|
7
|
180
|
211.41
|
-31.41
|
17.5
|
|
8
|
290
|
297.28
|
2.72
|
0.9
|
|
9
|
210
|
218.31
|
-8.31
|
-4.0
|
|
10
|
200
|
212.27
|
-12.27
|
-6.1
|
|
11
|
162
|
184.68
|
22.68
|
-14.0
|
|
平均
|
|
|
0.17
|
-3.7
|
(15)
(16)
(17)

















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城市污水BOD与COD关系的探讨摘要:从BOD与COD的构成及降解动力学出发,探讨了BOD与COD的相关关系,得到了BOD5 与COD的相关模型。应用某城市污水的实测数据和数理统计方法对模型进行了检验,表明该模型具有适用性。提出并讨论了当量耗氧系数和城市污水最大BOD 5 /COD 之值。 关键词:城市污水 BOD COD 化学需氧量 生化需氧量 1 前言 化学需氧量(COD)和生化需氧量(BOD)是用来表明废水特性,评价废水处理构筑物效率的重要指标。COD是在酸性条件下用强氧化剂,将水中有机物氧化为简单稳定的无机物所消耗的氧量,其测定历时短,不受毒物限制,测定设备简单易于普及。BOD表示水中有机物在有氧条件下,被微生物分解代谢所消耗掉的溶氧量,它间接地表示了水中可生化有机物的量。尽管BOD作为评价有机污染和生物处理构筑物性能的综合指标已被广泛采用,但是它测定所需历时长(一般用5日计为BOD 5 ),不能及时迅速地反映生物处理构筑物的运行情况,测定条件又要求严格,且易受到水中毒物、营养条件以及菌种的干扰,因此不易操作分析。近年来,诸多环境学工作者在快速测定BOD方面做了许多工作。如以30℃BOD代替BOD 5 [1] ,用固定化微生物传感器测定BOD [2] 等;另一方面试图寻求废水中BOD 5 与COD之间的相互关系 [3]~[5] ],以期能根据测得的COD值和其相关方程预报出BOD 5 的值。本文拟从BOD与COD构成和降解动力学出发,对BOD与COD 的关系进行分析,以求得城市污水BOD 5 与COD的关系模型。
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