用国标法测定BOD5、CODcr方法稳定,结果可靠,重现性好。但是操作繁琐,测定BOD5需要5d培养,测定CODcr需要回流2h以上;恒温培养或回流加热都费电,测定CODcr还需要消耗大量硫酸银、重铬酸钾等试剂,且使用了剧毒的硫酸汞,二次污染较严重。尤其当测定的样品数量较多时,因为渗沥液性质受环境影响变化很快,采样后如不立即测定,则测定结果偏差很大。因此国标法是一种标准方法,其测定结果可作为各种方法的检验标准,但是它不能作为快速简捷的测定方法,更不能作为实时在线监测的有效手段。
利用紫外分光光度法可直接分析测定或简单换算垃圾渗沥液中的BOD5、CODcr具有使用简便、快速测定、精确度高等优点。但这种方法也存在局限性:①样品预处理要求高,必须保证水样是清亮的,因为混浊会产生错误结果;②硝酸盐离子、pH影响紫外吸光度;③有许多有机物在该波长区间内没有吸收光谱。因此紫外分光光度法不失为一种快速简捷的测定方法,但由于技术难度大等原因,同样不能作为实时在线监测的有效手段。
利用近红外光谱法作为测定BOD5、CODcr的改进手段,是非常适宜的,适合构建远离现场的在线监测系统,是紫外分光光度法无法比拟的。近红外光谱法测定速度快,测试时间短,实时反映被测对象状态;不破坏样品,不需对样品预处理,可直接进行测定,适合现场检测;不消耗化学试剂,不会对环境造成污染;几乎所有有机物的主要结构和组成都可以在近红外光谱中找到信号,且谱图稳定。近红外光在光纤中近乎无损传输,通过光纤很容易实现远距离、多点同时测量,与光纤技术结合,可以相对降低成本和技术难度,突现大型的、远距离的、自动化、网络化的在线监测系统。而此项技术的主要困难在于要建立实用的BOD5、CODcr近红外光谱法预测模型,需要收集足够数量的、有代表性的废水样品,使样品集包含的有效信息与背景信息的范围足够宽。并需要继续深入研究温度、pH、浑浊度等对近红外光谱法测定的影响,并在研究它们之间的函数关系的基础上建立合理模型。
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