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水质中BOD和COD的关系
1. BOD和COD意义
COD是化学需氧量,表示在强酸和加热条件下,用重铬酸钾作氧化剂消解1L水中有机物,以氧的质量浓度表示。它反映的是水体中可被氧化的有机物和还原性无机物的含量,不易氧化芳烃类有机物。污水一般用重铬酸钾氧化消解,所以也叫铬法。因铬对环境有二次污染,所以我国规定了环境水质用高锰酸钾氧化消解。
BOD5是生物需氧量,表示微生物在五天内生物降解1L污水中有机物所需的氧量(在20度培养),由于微生物在20度情况下完成碳化过程约需100天,五天的培养阶段可完成有机物碳化过程的约70%,可间接反映污水中能被微生物降解的有机物的量。BOD与水温、水质、有毒无毒等条件密切相关(在不同条件下微生物活性是不一样的)。它代表可生物降解的有机物。
2. 两者模型建立
BOD和COD大约关系是COD-BOD/n%
≈不可生化的有机物。对于某一特定的水体样,不可生化有机物应是相对固定。假定此项为0,则COD* n%
≈BOD5,n约为5日的转化率。所以COD与BOD应存在线性关系。以前找来的一些环监的数据。发现一些问题,就只是把COD和BOD的数据抽取出来连样品来源也没记录。进行数据清洗后发现可用的很少,只有20条。突然想看针对这个水体,这些数据是否存在相关性。发现还是有一定相关性的。鉴于数据保密就不展示具体数据了。
下面是这些可用的数据建立的关系模型:
COD=1.709*BOD+14.339,相关系数r=0.9789,剩余标准差S=2.887
3. 模型检验
试着进行了检验。
3.1相关系数的检验:
自由度f=n-2=18,取显著水平0.01,查得r
а=0.56。回归方程所得相关系数r=0.9789
> r
а=0.56,所以此回归线性是有意义的,说明COD 和BOD之间的线性关系显著
。3.2置信区间:
取
±2S,表示有95.4%的把握COD的值会落在区间内。
±2S=
±2*2.887=±5.774
则针对此水体水质有95.4%的把握,COD的值会落在COD=1.709*BOD+8.565到COD=1.709*BOD+20.113的区间内。