목차
1. 요약
2. 서론
3. 실험 재료 및 시약
4. 실험 방법
5. 결과 및 고찰
6. 결론
7. 참고 문헌
2. 서론
3. 실험 재료 및 시약
4. 실험 방법
5. 결과 및 고찰
6. 결론
7. 참고 문헌
본문내용
winkler) 법의 변법이다.
- 아질산 이온은 Mn2+를 산화하지는 못하나, 산성조건에서 I-를 자유 I2로 산화한다, 특히 좋지 않은 것은 환원 형태인 N2O2로 이것은 적정하는 동안 시료에 섞여 들어가는 산소에 의해 산화되어 다시 NO2-로 전환되고 이것이 반복하여 반응을 일으키게 되므로 기대 하였던 값을 초과하는 높은 오차를 나타나게 한다.
2NO2- +2I- + 4H+ →I2 + N2O2 +2H2O
N2O2 + 1/2O2+H2O → 2NO2- + 2H+
NO2- 방해작용 : NaN3로 방지(혼합액 KIN 시약을 사용한다.)
NaN3 + H+ → HN3+ Na+
HN3 + NO2- + H+ → N2 + N2O + H2O
- 황산망간용액, 알칼리성 요오드화칼륨, 아자이드 나트륨용액 및 황산용액의 첨가에 사용하는 피펫은 각각 전용으로 한다.
- 산화성 물질이나 환원성물질이 공존하는 시료는 측정오차가 크기 때문에 격막 전극 법으로 측정하는 것이 좋다.
- 적정에서 적정 종말점은 용액의 청색이 소실되는 점이다. 한번 소실되고 재차 청색이 나타나도 적정을 하지 않는다.
- 20℃ 5일간 용존산소 감소가 0.2mg/L이하일 것
- 생물증식에 저해하는 잔류염소, 중금속 등을 제거할 것
- 시료에 미생물이 존재하지 않는 경우 또는 충분히 존재하지 않는 경우에는 생물화학적 분해가 일어나지 않으므로 이때 희석수에 미생물을 첨가한 것을 사용한다. 이것을 식종희석수라고 한다. 식종수로는 신성한 유입하수를 20℃(또는 실온)에서 24~36시간 방치 후 그 상등수를 희석수 1L에 대해 5~10mL 사용한다. 질화t세균이 많은 것이나 충분히 생물화학적 평형에 달하지 않은 식물이 살고 있는 곳의 토양 약 200g을 물 2L에 넣어 교반한 후 약 25시간 방치한 후 그 상등액 20~30ml를 사용한다. 그리고 일반 하천수는 폐수중에 난분해성 물질 또는 BOD저해물질이 포함되어 있는 경우에는 항상 그 폐수가 방류되고 있는 지점으로부터 500~1000m 하류의 물을 사용한다.
- 시료실험
⇒ 시료는 실험하기 바로 전에 온도를 20±1℃로 조정한다.
⇒ 시료(또는 전처리한 시료)의 예상 BOD치로부터 단계적으로 희석배율을 정하여 수조으이 희석검액을 3개로 한 조로 하여 만든다.
◎ 시료가 심히 오염되어 있지 않은 경우 : 시료를 부란병에 가득 채운다.
◎ 예상 BOD치에 대한 사전 경험이 없을 경우 : 강한 공장폐수- 0.1~1.0%
처리하지 않은 공장폐수와 침전된 하수 - 1~5%
처리하여 방류된 공장폐수 : 5~25%
오염된 하천수 25~100%
6. 결론
◈ DO
mg/L =
◈ BOD
⇒ 식종하지 않은 BOD(mg/L) = (DO- DO)×P
⇒ 식종희석수를 사용한 BOD(mg/L) = [(DO- DO)-(B-B)×f]×P
D1 : 희석(조제)한 검액(시료)의 15분간 방치한 후의 DO(㎎/L)
D2 : 5일간 배양한 다음의 희석(조제)한 검액(시료)의 DO평균치(㎎/L)
B1 : 식종액의 BOD를 측정할 때 희석된 식종액의 배양전의 DO(㎎/L)
B2 : 식종액의 BOD를 측정할 때 희석된 식종액의 배양후의 DO(㎎/L)
f : 시료의 BOD를 측정할 때 희석시료중의 식종액 함유율(x%)에 대한 식종액의 BOD를 측정할 때 희석한 식종액 중의 식종액 함유율(y%)의 비(x/y)
P : 희석시료 중 시료의 희석배수(희석시료량/시료량)
DO계산
① 증류수 (mg/L) = 8.7
300mL : 2mL = 200mL : x
x = 1.33
∴ 200-1.33 = 198.67mL
0.025eq
8.7mL
8×1000
L
1eq
198.67mL
② 원수(mg/L) = 11.37mg/L
300mL : 2mL = 200mL : x
x = 1.33
∴ 200-1.33 = 198.67mL
0.025eq
11.3mL
8×1000
L
1eq
198.67mL
③ 30배 희석수(mg/L) = 10.07mg
300mL : 2mL = 200mL : x
x = 1.33
∴ 200-1.33 = 198.67mL
0.025eq
10mL
8×1000
L
1eq
198.67mL
DO계산
① 증류수 (mg/L) = 8.46
300mL : 2mL = 200mL : x
x = 1.33
∴ 200-1.33 = 198.67mL
0.025eq
8.4mL
8×1000
L
1eq
198.67mL
② 원수 (mg/L) = 7.15
300mL : 2mL = 200mL : x
x = 1.33
∴ 200-1.33 = 198.67mL
0.025eq
7.1mL
8×1000
L
1eq
198.67mL
③ 30배 희석수 (mg/L) = 9.97
300mL : 2mL = 200mL : x
x = 1.33
∴ 200-1.33 = 198.67mL
0.025eq
9.9mL
8×1000
L
1eq
198.67mL
BOD계산
① 증류수 (mg/L) = (8.7-8.46) = 0.30
② 원수 (mg/L) = (11.37-7.15) = 4.23
③ 30배 희석수 (mg/L) = (10.07-9.97)×30 = 3.02
- 증류수는 여과과정을 거치고 공기와의 접촉이 차단되어 있어 용존산소와 유기물의 함량이 적을 것이다.
- 원수는 학교의 연못물을 사용하였는데 연못물에서 용존산소의 값이 포화용존산소의 값(9.17mg/L)을 초과 한 것으로 보아 조류가 번식하고 있거나 온도가 낮아(14℃)서 9.17mg/L보다 더 많이 녹아 있는 것 같다.
- 연못물의 BOD값이 매우 양호한 편이다. 다음 표를 보면 이 실험값에 의하면 연못물은 3급수 정도에 해당한다.
- 이 연못물에 조류 가 발생하여 생물학적 측정 불가능한 유기물일 많을 것으로 예상된다.
7. 참고 문헌
- 김덕찬 외 2인, [환경화학], 동화출판사, 2005
- 최규철 외 7인, [수질오염공정시험방법주해], 동화출판사, 2002년
- 박철휘 외 4인,[산업폐수처리 공학], 동화출판사, 2002년
- 김수원 외 3인, [ 최신상수도학], 신광출판사, 2003년
- 유명진 외7인 , [수질관리], 동화출판사, 2002년
- 김동민 외 8인, [폐수처리 공학], 동화출판사, 2003년- 수질오염 관계 법규
- 아질산 이온은 Mn2+를 산화하지는 못하나, 산성조건에서 I-를 자유 I2로 산화한다, 특히 좋지 않은 것은 환원 형태인 N2O2로 이것은 적정하는 동안 시료에 섞여 들어가는 산소에 의해 산화되어 다시 NO2-로 전환되고 이것이 반복하여 반응을 일으키게 되므로 기대 하였던 값을 초과하는 높은 오차를 나타나게 한다.
2NO2- +2I- + 4H+ →I2 + N2O2 +2H2O
N2O2 + 1/2O2+H2O → 2NO2- + 2H+
NO2- 방해작용 : NaN3로 방지(혼합액 KIN 시약을 사용한다.)
NaN3 + H+ → HN3+ Na+
HN3 + NO2- + H+ → N2 + N2O + H2O
- 황산망간용액, 알칼리성 요오드화칼륨, 아자이드 나트륨용액 및 황산용액의 첨가에 사용하는 피펫은 각각 전용으로 한다.
- 산화성 물질이나 환원성물질이 공존하는 시료는 측정오차가 크기 때문에 격막 전극 법으로 측정하는 것이 좋다.
- 적정에서 적정 종말점은 용액의 청색이 소실되는 점이다. 한번 소실되고 재차 청색이 나타나도 적정을 하지 않는다.
- 20℃ 5일간 용존산소 감소가 0.2mg/L이하일 것
- 생물증식에 저해하는 잔류염소, 중금속 등을 제거할 것
- 시료에 미생물이 존재하지 않는 경우 또는 충분히 존재하지 않는 경우에는 생물화학적 분해가 일어나지 않으므로 이때 희석수에 미생물을 첨가한 것을 사용한다. 이것을 식종희석수라고 한다. 식종수로는 신성한 유입하수를 20℃(또는 실온)에서 24~36시간 방치 후 그 상등수를 희석수 1L에 대해 5~10mL 사용한다. 질화t세균이 많은 것이나 충분히 생물화학적 평형에 달하지 않은 식물이 살고 있는 곳의 토양 약 200g을 물 2L에 넣어 교반한 후 약 25시간 방치한 후 그 상등액 20~30ml를 사용한다. 그리고 일반 하천수는 폐수중에 난분해성 물질 또는 BOD저해물질이 포함되어 있는 경우에는 항상 그 폐수가 방류되고 있는 지점으로부터 500~1000m 하류의 물을 사용한다.
- 시료실험
⇒ 시료는 실험하기 바로 전에 온도를 20±1℃로 조정한다.
⇒ 시료(또는 전처리한 시료)의 예상 BOD치로부터 단계적으로 희석배율을 정하여 수조으이 희석검액을 3개로 한 조로 하여 만든다.
◎ 시료가 심히 오염되어 있지 않은 경우 : 시료를 부란병에 가득 채운다.
◎ 예상 BOD치에 대한 사전 경험이 없을 경우 : 강한 공장폐수- 0.1~1.0%
처리하지 않은 공장폐수와 침전된 하수 - 1~5%
처리하여 방류된 공장폐수 : 5~25%
오염된 하천수 25~100%
6. 결론
◈ DO
mg/L =
◈ BOD
⇒ 식종하지 않은 BOD(mg/L) = (DO- DO)×P
⇒ 식종희석수를 사용한 BOD(mg/L) = [(DO- DO)-(B-B)×f]×P
D1 : 희석(조제)한 검액(시료)의 15분간 방치한 후의 DO(㎎/L)
D2 : 5일간 배양한 다음의 희석(조제)한 검액(시료)의 DO평균치(㎎/L)
B1 : 식종액의 BOD를 측정할 때 희석된 식종액의 배양전의 DO(㎎/L)
B2 : 식종액의 BOD를 측정할 때 희석된 식종액의 배양후의 DO(㎎/L)
f : 시료의 BOD를 측정할 때 희석시료중의 식종액 함유율(x%)에 대한 식종액의 BOD를 측정할 때 희석한 식종액 중의 식종액 함유율(y%)의 비(x/y)
P : 희석시료 중 시료의 희석배수(희석시료량/시료량)
DO계산
① 증류수 (mg/L) = 8.7
300mL : 2mL = 200mL : x
x = 1.33
∴ 200-1.33 = 198.67mL
0.025eq
8.7mL
8×1000
L
1eq
198.67mL
② 원수(mg/L) = 11.37mg/L
300mL : 2mL = 200mL : x
x = 1.33
∴ 200-1.33 = 198.67mL
0.025eq
11.3mL
8×1000
L
1eq
198.67mL
③ 30배 희석수(mg/L) = 10.07mg
300mL : 2mL = 200mL : x
x = 1.33
∴ 200-1.33 = 198.67mL
0.025eq
10mL
8×1000
L
1eq
198.67mL
DO계산
① 증류수 (mg/L) = 8.46
300mL : 2mL = 200mL : x
x = 1.33
∴ 200-1.33 = 198.67mL
0.025eq
8.4mL
8×1000
L
1eq
198.67mL
② 원수 (mg/L) = 7.15
300mL : 2mL = 200mL : x
x = 1.33
∴ 200-1.33 = 198.67mL
0.025eq
7.1mL
8×1000
L
1eq
198.67mL
③ 30배 희석수 (mg/L) = 9.97
300mL : 2mL = 200mL : x
x = 1.33
∴ 200-1.33 = 198.67mL
0.025eq
9.9mL
8×1000
L
1eq
198.67mL
BOD계산
① 증류수 (mg/L) = (8.7-8.46) = 0.30
② 원수 (mg/L) = (11.37-7.15) = 4.23
③ 30배 희석수 (mg/L) = (10.07-9.97)×30 = 3.02
- 증류수는 여과과정을 거치고 공기와의 접촉이 차단되어 있어 용존산소와 유기물의 함량이 적을 것이다.
- 원수는 학교의 연못물을 사용하였는데 연못물에서 용존산소의 값이 포화용존산소의 값(9.17mg/L)을 초과 한 것으로 보아 조류가 번식하고 있거나 온도가 낮아(14℃)서 9.17mg/L보다 더 많이 녹아 있는 것 같다.
- 연못물의 BOD값이 매우 양호한 편이다. 다음 표를 보면 이 실험값에 의하면 연못물은 3급수 정도에 해당한다.
- 이 연못물에 조류 가 발생하여 생물학적 측정 불가능한 유기물일 많을 것으로 예상된다.
7. 참고 문헌
- 김덕찬 외 2인, [환경화학], 동화출판사, 2005
- 최규철 외 7인, [수질오염공정시험방법주해], 동화출판사, 2002년
- 박철휘 외 4인,[산업폐수처리 공학], 동화출판사, 2002년
- 김수원 외 3인, [ 최신상수도학], 신광출판사, 2003년
- 유명진 외7인 , [수질관리], 동화출판사, 2002년
- 김동민 외 8인, [폐수처리 공학], 동화출판사, 2003년- 수질오염 관계 법규
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