목차
1.TOC원리
2.TOC(Total Organic carbon) 측정
3.BOD와 COD, 그리고 TOC의 관계
4.TOC, TOD와 BOD 및 COD와의 관계
2.TOC(Total Organic carbon) 측정
3.BOD와 COD, 그리고 TOC의 관계
4.TOC, TOD와 BOD 및 COD와의 관계
본문내용
값이 높습니다
TOC, TOD와 BOD 및 COD와의 관계
TOC(Total Organic Carbon), TOD(Total Oxygen Demand), COD(Chemical Oxygen Demand) 및 BOD(Biological Oxygen Demand) 모두 유기물에 의한 수질오염을 판단할 수 있는 항목들이지만 각각의 실험조건 및 산화율(측정값)이 다르기 때문에 각 나라별로 나라실정에 따라 적용항목 및 적용기준(각종 수질기준)을 달리하고 있음.
다만 이들중 TOC, TOD, COD는 물리화학적인 측정방법이며, BOD는 생물화학적인 측정방법이기 때문에 대부분의 나라에서 각종 수질기준적용시 BOD를 기본으로 하고 TOC, TOD, COD중 한 항목을 동시에 적용하므로서 상호 보완적인 체제를 이루고 있는 형태임.
현재 우리나라는 BOD5와 CODMn을 적용하고 있는데 이 두항목은 대략적으로 탄소계 유기물의 약 60∼80%정도 산화에 필요한 산소요구량을 측정할 수 있는 반면, TOC, TOD는 약 95%정도 이상의 산화에 필요한 산소요구량을 측정할 수 있기 때문에 TOC 및 TOD값을 BOD5 및 CODMn값에 준하여 설정된 현행 수질기준에 적용하여 평가할 수 없음.
또한 실제로 자연수계 내부에서 일어날 수 있는 이화학적, 생물학적 변화는 수계환경이나 수중 존재하는 오염물질의 종류 및 형태 등에 따라 특징적으로 적용될 수 있어 이들 항목중 어느 것이 가장 우수한 방법이라 말할 수는 없으며, 이들 적용항목은 각 나라의 제도, 경제, 기술수준 등과 상호조화를 이룰 수 있도록 선택하는 것이 일반 추세임.
TOC, TOD와 BOD 및 COD와의 관계
TOC(Total Organic Carbon), TOD(Total Oxygen Demand), COD(Chemical Oxygen Demand) 및 BOD(Biological Oxygen Demand) 모두 유기물에 의한 수질오염을 판단할 수 있는 항목들이지만 각각의 실험조건 및 산화율(측정값)이 다르기 때문에 각 나라별로 나라실정에 따라 적용항목 및 적용기준(각종 수질기준)을 달리하고 있음.
다만 이들중 TOC, TOD, COD는 물리화학적인 측정방법이며, BOD는 생물화학적인 측정방법이기 때문에 대부분의 나라에서 각종 수질기준적용시 BOD를 기본으로 하고 TOC, TOD, COD중 한 항목을 동시에 적용하므로서 상호 보완적인 체제를 이루고 있는 형태임.
현재 우리나라는 BOD5와 CODMn을 적용하고 있는데 이 두항목은 대략적으로 탄소계 유기물의 약 60∼80%정도 산화에 필요한 산소요구량을 측정할 수 있는 반면, TOC, TOD는 약 95%정도 이상의 산화에 필요한 산소요구량을 측정할 수 있기 때문에 TOC 및 TOD값을 BOD5 및 CODMn값에 준하여 설정된 현행 수질기준에 적용하여 평가할 수 없음.
또한 실제로 자연수계 내부에서 일어날 수 있는 이화학적, 생물학적 변화는 수계환경이나 수중 존재하는 오염물질의 종류 및 형태 등에 따라 특징적으로 적용될 수 있어 이들 항목중 어느 것이 가장 우수한 방법이라 말할 수는 없으며, 이들 적용항목은 각 나라의 제도, 경제, 기술수준 등과 상호조화를 이룰 수 있도록 선택하는 것이 일반 추세임.
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