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COD, BOD, TOC 뜻, 측정 방법?

 
1. COD
 
  수중에 포함된 유기 물질 질량의 지표 중 하나. 화학적 산소 요구량. COD는 수중의 피 산화성 물질이 산화제에 화학적으로 산화될때 소비되는 산화제의 
  양에 대응하는 산소의 양을 나타낸 것입니다.
  산화제로서 과망간산 칼륨이나 중크롬산 칼륨을 사용합니다.
 
2. 측정 방법
 
  2-1. 산성법
  황산 검수에 과망간산 칼륨 용액을 넣어 끓이면 검사 수중의 피 산화성 물질은 산화되고, 과망간산 칼륨이 소모됩니다. 
   그러나 그 반응 속도는 피 산화성 물질의 종류에 따라 다르므로 본 시험 방법은 끓이는 시간을 5 분 동으로 한정하고있습니다.
 
3. BOD
 
  수질오염 상태를 나타내는 유기 오염 지표의 하나. 생물 화학적 산소 요구량. 수중의 환원 물질이 미생물의 호흡 작용에 의해 산화 될 때 소비되는 산소량. 
  보통 20 ℃, 5 일 동안 소비 된 용존 산소량을 mg / L로 나타낸다. 
  질화 세균이 많은 증식하고 질화가 진행되고있는 시료는 보통의 BOD 측정에 의해 얻어지는 값  (표준 BOD)은 유기 물질이 생물 화학적으로 분해되어 
  안정화하는 데 걸리는 산소량 (C-BOD)과 암모니아질소와 아질산 성 질소가 질화 박테리아에 의해 산화되기 위하여 필요한 산소량 (N-BOD)의 합이다.
 표준 BOD = (C-BOD) + (N-BOD) 
 
4. TOC
 
  유기 오염 지표의 하나. 총 유기 탄소라고도합니다. 수중에 존재하는 유기 물질 중 탄소의 양을 mg / L로  나타낸 것입니다. 
 측정은 주로 연소 - 적외선 분석법이 사용됩니다. 소량의 시료를 고온 (900 ~ 950 ℃)에서 연소시켜 발생한 이산화탄소량을 측정하고 전체 탄소량을 구합니다.
 다른 시료를 유기 물질이 분해되지 않는
  온도 (약 150 ℃)으로 유지하고, 생성 된 이산화탄소량을 측정하고 무기 탄소 양을 구합니다.

  전체 탄소량에서 무기 탄소량을 뺀 양을 TOC 양이라고 합니다.

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하천수질환경기준 

 

















이용목적별
적용 대상






                





수소이온농도
(pH)






생물화학적 산소요구량
(BOD)
(
/ℓ)






부유물질량
(SS)(
/ℓ)






용존산소량
(DO)(
/ℓ)






대장균균수
(MPN/100
)















1





상수원수 1
자연환경보존






6.5-8.5





1 이하





25 이하





7.5 이상





50 이하





2





상수원수 2
수산용수 1
      






6.5-8.5





3 이하





25 이하





5 이상





1,000 이하





3





상수원수 3
수산용수 2
공업용수 1






6.5-8.5





6 이하





25 이하





5 이상





5,000 이하





4





공업용수 2
      






6.0-8.5





8 이하





100 이하





2 이상





--





5





공업용수 3
생활환경보전






6.0-8.5





10 이하





쓰레기등이 떠 있지 아니할것





2 이상





--



 

 



구 분





등 급





       





사람의 건강보호





전 수 역





카드뮴(Cd)





0.01/ℓ 이하





비소(As)





0.05/ℓ 이하





시안(CN)





검출되어서는 안됨





수은(Hg)





검출되어서는 안됨





유기인





검출되어서는 안됨



 
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BOD (생물화학적 산소요구량)란?

 

BOD(Biochemical Oxygen Demand)는 생물화학적 산소요구량으로 어떠한 유기물이 미생물에 의하여 호기성 상태에서 분해하여 안정화시키는데 요구되는 산소량을 말하며 보통 ppm단위로 표시하고 BOD가 높으면 유기물의 오염도가 높음을 의미한다.

물속에서 부착성 미생물에 의해 유기물질이 호기성 분해가 되면 물 속에 있는 DO가 소모된다. 만일 산소를 소모하는 속도가 물 속으로 녹아 들어가는 속도보다 빠르면 물은 혐기성 상태가 된다. 혐기성 상태에서는 물고기의 개체수가 감소하고 부패하여 휘발성 물질이 생성된다. 유기물질의 분해속도와 산소의 소모속도는 BOD를 측정함으로 타나낼 수 있다.

 

일반적으로 폐수내에 존재하는 유기물의 종류는 대단히 많고 각 유기물의 농도를 일일이 구하는 것이 대단히 어려워 폐수내의 유기물질의 종류를 분석하지 않고 호기성 미생물로 합성 또는 산화시키는 데 필요한 산소량을 측정하므로 유기물의 양을 간접적으로 측정할 수 있다. 유기물질이 유입되면 물 속에 서식하는 미생물은 DO를 소모하므로 유입된 유기물의 양이나 종류를 측정하는 것보다 DO를 소비하는 양을 측정하는 것이 훨씬 용이하다.

 

BOD는 20℃에서 5일간 배양했을 때 배양기간 동안 소모된 산소의 양을 측정하며 그 값을 통상 BOD 또는 BOD5라고 한다. BOD측정 결과를 보면 유기물이 미생물에 의해서 분해 섭취되므로 산소소비량은 시간에 따라 증가하며 7~10일 후에는 탄소화합물에 의한 NOD이외에 질소화합물의 산화 즉, 질산화가 발생하는데 이를 질소 BOD 또는 NOD(Nitrogenous Oxygen Demand)라고 부르며, BOD5 시험에서 BOD병 내에 질산화를 일으키는 미생물이 존재하면 탄소화합물에 의한 BOD보다 높게 나타나고 도시하수의 경우에는 질산화가 잘 일어나지 않으나 처리된 폐수에서는 질산화가 일어나는 경우가 있다.

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