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9 水水水 水水水水水水 (4) 水水水水水 水水水水水水水水 () 水水水水水水水水水水水水水水水 水水 26 水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水 水水水水 水水水水水水水 ・・ PCB→ 水水水水水水水水 水水水水水水水水水 水水水 (、 水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水 水水水水水水水水水水水水水水水水水水水 水水水水水水→水水水水水水水水

9  水環境(4)水質汚濁指標

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9  水環境(4)水質汚濁指標. 環境基本法(水質汚濁防止法) ・人の健康の保護に関する環境基準 (健康 26 項目)  地下水を含む全公共用水域 について適用 全シアン・アルキル水銀・ PCB → 検出されないこと (ダイオキシン類は、別枠で ダイオキシン類対策特別措置法 により水質における環境基準が規定されている) ・排水基準 アルキル水銀 → 検出されないこと. 溶存酸素( Dissolved Oxygen 、 DO ). ・きれいな水  DO→ 大   汚水  DO→ 小 ・ DO が低下する条件   気温 ↑  気圧 ↓  塩濃度 ↑ ・ DO の測定法 - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: 9  水環境(4)水質汚濁指標

9  水環境(4)水質汚濁指標

環境基本法(水質汚濁防止法)・人の健康の保護に関する環境基準(健康 26 項目) 地下水を含む全公共用水域について適用全シアン・アルキル水銀・ PCB→検出されないこと(ダイオキシン類は、別枠でダイオキシン類対策特別措置法により水質における環境基準が規定されている)・排水基準アルキル水銀→検出されないこと

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溶存酸素( Dissolved Oxygen 、 DO )・きれいな水  DO→ 大  汚水  DO→ 小・ DO が低下する条件  気温↑ 気圧↓ 塩濃度↑・ DO の測定法ウィンクラー法MnSO4 ( Mn(OH)2 )がアルカリ性で DOに酸化され H2MnO3 を生じ、これと KI が硫酸酸性で遊離した I2 を Na2S2O3 で滴定する。亜硝酸の妨害を防ぐため NaN3 を用いる。第二鉄塩の妨害を防ぐため KF も用いる。

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河川における DO 値と流下距離の関係

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生物化学的酸素要求量( Biochemical Oxygen Demand 、 BOD )・きれいな水  BOD→ 小  汚水  BOD→大・ BOD が増加する条件  水中の有機物↑・ BOD の測定法試料 100mL に希釈水を加え 1L とし DO の測定を行う(試料に微生物がいない場合、植種水を加える)   BOD ( mg/L ) = ( D1 - D2 ) ×P     D1 は、 20℃ 、 15 分後の DO 値( mg/L )     D2 は、 20℃ 、 5 日後の DO 値( mg/L )     P は、希釈倍数

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ボーナスページ!BOD 負荷量( mg/min ) =BOD ( mg/L ) × 流量( L/min )BOD ( mg/L ) = BOD 負荷量( mg/min ) ÷ 流量( L/min )問題ある2つの排水 A 、 B の BOD が 80 mg/L 、40 mg/L 、排水量がそれぞれ 6 m3/min 、 10 m3/min であった。 A 、 B 同時に合流させて排水した時、その排水の BOD値は?

答え  BOD = 55 mg/Lできたかな?

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化学的酸素要求量( Chemical Oxygen Demand 、 COD )・きれいな水  COD→ 小  汚水  COD→大・ COD が増加する条件  水中の有機物↑ 還元性無機物↑・ COD の測定法酸化力  大 ニクロム酸( K2Cr2O7 )法  中 酸性高温過マンガン酸( KMnO4 )法  小 アルカリ性過マンガン酸( KMnO4 )法BOD と COD の値は必ずしも一致しない

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考えてみよう(水質汚濁指標関連)

1  COD は海水や湖沼水の生活環境の保全に係る環境基準において定められている( 76 回)○ 2 一定気圧下の清浄水における DO の飽和濃度は、高温ほど高い( 82 回)×  高温ほど低い3 有機物質による汚濁が進行すると、溶存酸素濃度が上昇する( 80 回)×  低下する

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4 汚水では微生物が生育しやすく、その結果 DO は増加する( 85 回)×  低下する5 水質汚濁により DO が低下すると、微生物による有機物の分解が起こらなくなる( 86 回)×  嫌気性微生物は分解できる6 汚濁の進行した河川では、好気性微生物により CH4 や H2S が生成される( 84回)×  嫌気性 

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7  DO の測定に用いられるウィンクラー法では、 Mn(OH)2 が DO によってH2MnO3 に酸化される反応を使う( 82回)○8  BOD とは、主として水中の有機物質が生物化学的に酸化されるために消費する酸素量を mg/L で表したものである( 82回)○9 有機物による汚染が大きいほど BOD値は小さい( 76 回)× BOD 値は、大きい

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もっと考えてみよう(水質汚濁指標関連)

10 有機物を含んだ水が流入すると、 BOD は低下する( 86 回)×  増加11 河川水中の有機汚濁物質は、主に微生物によって分解される( 84 回)○ 12 一般に、環境中での窒素化合物の微生物による酸化は、炭素化合物の酸化より速やかに起こる( 82 回)×  炭素化合物が先に酸化される

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13 排水中の BOD 値に排水量を乗じることで汚濁負荷量が算出される( 81 回)○14 工場排水では、 BOD を測定できない場合がある( 86 回)○ 重金属などを含むと微生物が死ぬから15  COD は、水中の無機物質量の指標として用いられる( 86 回)×  主に有機物質量

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16 海水では、その COD 値に一定の係数を乗ずることにより BOD 値が求められる( 85 回)× COD と BOD には一定の関係はない17  SS とは、水中の有機性、無機性の浮遊物をいい、その量は汚濁の指標となる( 85 回)○ 18  n-ヘキサン抽出物質量は、海域の油汚染の指標となる( 86 回)○

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BOD が 200mg/L ( ppm )、水量4,000m3/日の排水を、 BOD が 2mg/L ( ppm )、流量 4,000,000m3/日の河川に放流した場合、河川水の BOD は何mg/L ( ppm )になるか。ただし、排水と河川水は、直ちに均一に混合すると仮定する

答  2.2mg/LBOD ( mg/L ) = BOD 負荷量( mg/日) ÷ 水量( L/ 日)( 4,000 X 200 + 4,000,000 X 2 ) X 103 mg/ 日 ÷( 4,000 + 4,000,000 ) X 103 L/ 日 = 2.2  

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ある工場での排水は二系統であり、その平均水量と平均 BOD は、 A 系統で13,000m3/日、 220mg/L 、 B 系統で4,000m3/日、 510mg/L である。これらを処理後1つの排出口から放流したとき、平均 BOD は 49mg/L であった。水量の増減はないものとして、 BOD除去率(%)を求めよ

答  83%A の BOD 負荷量は 2,860×106 mg/ 日B の BOD 負荷量は 2,040×106 mg/ 日処理後の BOD 負荷量は 833×106 mg/日従って、 BOD除去率は( 2860+ 2040- 833 ) ÷ ( 2860+ 2040 )×100= 83%