목차
1.실험제목
2.실험목표
3.사용기기 및 시약
4.실험방법
5.실험결과(검량선포함)
6.결론 및 고찰
7.보충자료
2.실험목표
3.사용기기 및 시약
4.실험방법
5.실험결과(검량선포함)
6.결론 및 고찰
7.보충자료
본문내용
의 방해가 예상된다.
③ 생분해성 유기물만 측정가능하다.
④ 질산화(nitrification)미생물에 의한 산소소비를 억제해야 한다.
⑤ 장기간이 소요된다.
이러한 한계성에도 BOD가 많이 쓰이는 이유는 생분해성 산소요구량의 측정과 생물학적 처리시설의 설계에 BOD측정값이 직접 필요하기 때문이다.
BOD실험의 질산화 현상
분석시료에 따라 차이는 있지만 BOD실험에서 질산화는 5~8일이 경과한 수부터 일어난다. 이는 유기물을 분해시키는 미생물과 질산화 미생물의 경쟁관계 때문이다. 질산화 미생물은 독립영양미생물로 일단 유기물이 제한되어야만 활동을 하게 된다. 따라서 BOD실험에서 유기물이 거의 소비된 후에 질산화가 발생하게 된다. 그러나 생물학적 폐수처리장치의 유출수는 처리과정에서 대부분의 유기물이 제거되므로 초기부터 질산화가 발생할 수도 있다. 따라서 정확한 BOD값을 얻기 위해서는 질산화의 억제가 필요하다. 질산화의 모든 과정은 호기성 상태에서 질산화미생물에 의하여 발생하므로 수중의 용존산소를 소비하게 된다.
탈질산화 현상
폐수처리장의 처리수에서 NO3--N이 검출되면 그것은 탄소계유기물의 산화가 이미 만족할 정도로 완료한 것을 나타낸다. 그러나 수중에 산소가 없는 혐기성 상태일 경우에는 NO3--N NO2--N N2 (또는 NH3)로 다시 환원되어 발생하는 탈질산화가 일어난다.
참고
http://kin.naver.com/open100/entry.php?docid
=203828
http://search.naver.com/search.naver?where=nexearch&query=BOD&frm=t
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③ 생분해성 유기물만 측정가능하다.
④ 질산화(nitrification)미생물에 의한 산소소비를 억제해야 한다.
⑤ 장기간이 소요된다.
이러한 한계성에도 BOD가 많이 쓰이는 이유는 생분해성 산소요구량의 측정과 생물학적 처리시설의 설계에 BOD측정값이 직접 필요하기 때문이다.
BOD실험의 질산화 현상
분석시료에 따라 차이는 있지만 BOD실험에서 질산화는 5~8일이 경과한 수부터 일어난다. 이는 유기물을 분해시키는 미생물과 질산화 미생물의 경쟁관계 때문이다. 질산화 미생물은 독립영양미생물로 일단 유기물이 제한되어야만 활동을 하게 된다. 따라서 BOD실험에서 유기물이 거의 소비된 후에 질산화가 발생하게 된다. 그러나 생물학적 폐수처리장치의 유출수는 처리과정에서 대부분의 유기물이 제거되므로 초기부터 질산화가 발생할 수도 있다. 따라서 정확한 BOD값을 얻기 위해서는 질산화의 억제가 필요하다. 질산화의 모든 과정은 호기성 상태에서 질산화미생물에 의하여 발생하므로 수중의 용존산소를 소비하게 된다.
탈질산화 현상
폐수처리장의 처리수에서 NO3--N이 검출되면 그것은 탄소계유기물의 산화가 이미 만족할 정도로 완료한 것을 나타낸다. 그러나 수중에 산소가 없는 혐기성 상태일 경우에는 NO3--N NO2--N N2 (또는 NH3)로 다시 환원되어 발생하는 탈질산화가 일어난다.
참고
http://kin.naver.com/open100/entry.php?docid
=203828
http://search.naver.com/search.naver?where=nexearch&query=BOD&frm=t
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