GB T 27857-2011 化学品.有机物在消化污泥中的厌氧生物降解性.气体产量测定法.pdf
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1、ICS 13.300;13.020 A 80 中华人民主t./、GB 和国国家标准GB/T 27857-2011 化学晶有机物在消化污泥中的厌氧生物降解性气体产量测定法Chemicals-Anaerobic biodegradability of organic compounds in digested sludge-By measurement of gas production 2011-12-30发布数码防伪中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会2012-08-01实施发布GB/T 27857-2011 目次前言.E引言.凹1 范围-2 规范性引用文件-3 受试
2、物信息4 方法概述-5 试验准备6 试验程序.7 数据处理8 质量保证与质量控制.9 降解抑制10 测试报告. 10 附录A(资料性附录)通过气体压力测定生物气体产生的装置图例.附录B(资料性附录)压力计读数转化附录c(资料性附录)降解曲线图示例(累积气体的净压力增加).附录D(资料性附录)厌氧生物降解试验数据表示例14参考文献I GB/T 27857-2011 目U昌本标准按照GB/T1. 1-2009给出的规则起草。本标准与经济合作与发展组织COECD)化学品测试导则311(2006)(有机物在消化污泥中的厌氧生物降解性气体产量测定法)(英文版)技术内容相同。本标准做了下列结构和编辑性修改
3、:一一将原文的前言部分修改作为引言;一一将计量单位改为我国法定计量单位。本标准由全国危险化学品管理标准化技术委员会(SAC/TC251)提出并归口。本标准起草单位:广东省微生物分析检测中心、环境保护部化学品登记中心、中国检验检疫科学研究院、广东德美精细化工股份有限公司。本标准主要起草人:刘超武、陈进林、刘纯新、梅承芳、曾国驱、卫晋波、刘骏、陈会明。而出GB/T 27857-2011 sl -=同目前,已有一系列筛选试验用来评价有机物的好氧生物降解性(OECDTest Guidelines 301 A-F; 302 A-C;303 A)I飞其结果已经成功地用来预测好氧环境中多种化学品的归趋,尤其
4、在污水处理厂的好氧阶段。各不同比例的难溶于水和吸附到污水悬浮物(SS)上的化学物质由于存在于沉降的污水中,因此也用好氧方式来处理。这些化学物质大部分粘附于初沉池的污泥中,初沉池的污泥在污水作好氧处理之前,在沉淀池与原污水或者上清液分离F内部液体含有可溶性化学物质的污泥则传送到预热的消化反应器中进行庆氧处理。至今还没有在厌氧消化反应器中有机物厌氧生物降解的系列评价方法,本标准的目的就是为了填补这一空白;但不一定适用于其他类型的缺氧环境。测定厌氧条件下产生的以甲炕(CH4)和二氧化碳(C02)为主的气体产量呼吸计量技术已经成功地应用于有机物的厌氧生物降解性评价。以Birch等问的工作最为全面,他们
5、对该试瞌程序进行了综述,并在Shelton和Tiedje4前期研究工作的基础上5-7进行了总结。这个方法8J后来经过进一步发展已经成为美国国家标准9-IOJ,但这个标准仍然未解决CO2和CH4在试验培养基中溶解度的差异问题,以及如何统计受试物的理论气体产量。ECETOC的报告推荐增加测定悬浮液体中的溶解无机碳(DIC),这使呼吸计量法技术的应用范围更加广泛。ECETOC的方法提交到国际校准系列研讨会(或者比对试验)后成为ISO标准ISO11734c11j 0 本标准以ISO11734为基础,描述了在一种特定厌氧环境下(例如,在一定时间和接种物浓度范围的厌氧消化反应器中)的用于评价有机物潜在的厌
6、氧生物降解性的筛查方法。因稀释污泥与一个相对较高浓度的受试物一起使用,试验持续的时间比实际厌氧消化反应器停留的时间明显要长,因此,试验条件并不需要保持与厌氧消化反应器的环境条件完全一致,同时它并不适用于在其他不同环境条件下的有机物厌氧生物降解性评价。受试物于污泥中暴露60d,此时间比正常厌氧消化反应器中的污泥停留时间(25d30 d)要长,尽管工业上实际停留时间可能会更长。根据本标准预计得出的结果并不比好氧生物降解的结果更可信,因受试物的好氧的快速降解行为及好氧环境的模拟试验足够可信,结果表明它们之间存在一定联系;而对于厌氧环境,很少有类似的证据存在。因此,如果生物气体的产量能够达到理论气体产
7、生量的75%80%,就可推断是完全厌氧生物降解。厌氧消化反应器中,化学物质相对一定量的接种物被利用的比例越高,表明添加的受试物越有可能通过消化反应器被降解。试验中不能产生气体的物质没有必要模拟比实际环境更好的受试物与接种物比例;另外,庆氧反应也可能发生只是受试物分子部分发生降解,例如脱氯反应,本方法不能测定这种反应。然而,可采用其他特定的分析方法测定受试物的降解,并监测其消失的过程。1y GB/T 27857-2011 化学品有机物在消化污泥中的厌氧生物降解性气体产量测定法1 范围本标准规定了化学品有机物在消化污泥中的庆氧生物降解性气体产量测定法的受试物信息、方法概述、试验准备、试验程序、数据
8、处理、质量保证与质量控制与测试报告。本标准适用于己知水溶性的化学物质。如采用ISO10634叫中提供的精确剂量配制的标准时,还适用于难水溶性及非水溶性的化学物质。本标准用于挥发性物质时,需采取特定的操作步骤一步一步验证,例如确定试验过程中试验系统的气密性等。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。ISO 10634:1995 水质含水介质中不易溶解在水中的有机化合物生物可降解性连续评估的该类有机化合物的处理和制备指南(WaterQuality-Guidance
9、for the preparation and treatment of poorly water-soluble organic compounds for the subsequent evaluation of their biodegradability in an aqueous medium) 3 受试物信息性、川制%抑,或数性分费埠量亏、的括叼物包度量生应解.,.,.,含微息式溶性压性碳氧信度子中发汽附机厌物纯分水挥蒸吸有对试受uwd、UDAVU4 方法概述4. 1 原理将低浓度(60%的数据n % % z % % 3 棕榈酸36 68.7土30.7 45 27 72.2士18.
10、826 19=70% 聚乙二醇40038 79.8土28.。35 29 77.7士17.823 24=83% a相当于町的百分比。一一一一从棕榈酸和聚乙二醇400得到的所有数据的平均变异系数(Coefficientof Variance , COV)分别高达45%(n=36)和35%(n=38)。当将小于40%且大于100%的数据忽略不计时(前者假定为亚理想状态,后者由未知原因造成),COV值分别降至26%和23%。棕榈酸的降解率为70%,聚乙二醇400的降解率为83%,均达到有效生物降解率至少为60%的要求。从测定DIC得到的生物降解百分率相对较低,且变化范围大。例如,棕榈酸的降解百分率的范
11、围是035%,平均值为12%,COV值为92%;聚乙二醇400降解百分率的范围是040%,平均值为24%,COV值为54%。5 试验准备5. 1 仪器设备除常用的试验仪器设备外,还应包括以下仪器设备za) 隔水式恒温培养箱,温度能控制在35oC:!:2oC。b) 适当体积有刻度的耐压玻璃容器ZU每个容器装有不透气的隔膜,能承受200kPa压力(参见2 GB/T 27857-2011 附录A)。上部空间的体积应为容器总体积的10%30%。如果生物产气是按一定规律释放,预留10%的上部空间体积即可;但若仅在试验末期释放气体,需预留30%的上部空间体积。带125mL刻度的总容积约160mL玻璃血清瓶
12、每次取样减压后,建议用血清瓶气密垫密封飞并用铝环扣紧。c) 使用能测量产生的气体的压力并能排气的测压装置4)。例如,能连接至合适的注射器针头上的便携式精密压力计,包括一个便于释放过量压力的三通阀(参见附录A)。有必要保证传送压力的管和阀门的内部体积尽量小,这样就能保证因忽略试验装置内部体积而引起的错误微不足道。注意:直接利用压力计的读数计算顶部空间产生的碳量时,可通过气体产量和压力之间的转化曲线计算气体产量(35c ,常压)。也可根据压力转化曲线将压力读数转化为产生的气体体积。在35c土2C条件下,注射己知体积的氯气到一系列试验瓶(如血清瓶)中,然后记录稳定的气体压力读数(参见附录酌,从而绘制
13、得到气体体积与压力曲线图。警告:当使用注射针头时,小心被针尖扎伤。d) 碳分析仪,适合于直接测定1mg/L200 mg/L范围的无机碳。e) 高精确的气体和液体样品采样的注射器。f) 磁力搅拌器和相关配件(可选择)。g) 厌氧操作箱(推荐)。5.2 试剂试剂均为分析纯。5.3水蒸锢水或去离子水(通过吹入含氧量低于5L/L的氮气除氧),其溶解性有机碳(DissolvedOrganic Carbon,DOC)量小于2mg/L。5.4 试验培养基制备含有以下成分的稀释培养基:KHzP04(无水)0.27 g NazHP04 12HzO 1. 12 g NH4Cl 0.53 g CaClz .2HzO
14、 0.075 g 岛19C1z.6HzO 0.10 g FeClz 4Hz 0 0.02 g 刃天青(氧指示剂)0.001 g NazS.9HzO 0.10 g 微量元素贮备液(可选)10 mL 加去氧水至1L。2) 建议容积大小为0.1Ll. 0 L。3) 推荐使用气密性好的硅胶盖,最好使用丁基合成橡胶的气体密封盖,市场上有些密封盖封不住甲烧气体,特别提醒,盖子的气密性在使用前要先测试一下,并且有些密封盖经过针尖穿透后,气密效果也会变得不稳定。的仪器须根据厂家说明使用和定期校准,例如,一定规格的压力计,如是钢膜套式,则试验过程中就不需进行校准。实验室压力计的精确度可根据lX105Pa的大气压
15、力和压力计的显示进行单点校正。当这个数值正确时,其线性关系也不会改变。如果使用其他的测量装置(厂家没有认可校正方法时),使用过程中建议进行定期校正。3 GB/T 27857-2011 注意:应使用最新提供的碗化钩,或在使用前将其清洗和干燥,以保证足够的还原能力。此试验操作可不在厌氧箱中进行,此时,试验溶液中最终的硫化制(Na2S.9日20)浓度应增加flJ0.20 g/L,就化钩可通过厌氯贮备液密封隔腹加到密封试验容器内,此操作可减少氧化的危险。硫化锅可用拧穰酸铁()代替,它通过密封隔膜加入到密闭的容器之中至终浓度为0.8mmoI/L-l. 0 mmoI/L,拧橡酸铁()是一种高效低毒的还原剂
16、,其制备方法如下:溶解2.94g二水拧穰酸钩子50mL去氧水中(即200mmoI/L溶液),然后加入5mL的150g/L 三氯化铁溶渡,用无机磁溶液中和至pH至7.0土0.2,在陀流保护作用下分装到合适的容器之中,此贮备液溶液中的拧橡酸铁()浓度为164mmoI/L。将除还原剂硫化铀拧棱酸铁(皿)J之外的培养基成分混匀,使用前20min用氮气吹脱除氧,临用前加入适当体积新鲜配制的还原剂溶液(用无氧的水溶液配制)于培养基之中。如有必要,用低浓度元机酸或碱调节培养基的pH值至7.0:f: 0. 2。5.5 微量元素的贮备液(可选)建议试验培养基中添加下列微量元素以改善厌氧降解过程,尤其是在使用低浓
17、度(例如1g/L)的接种物时。MnC12 .4H20 50 mg H3B03 5 mg ZnC12 5 mg CuC12 3 mg Na2 Mo04 2H20 1 mg CoC12 .6H20 100 mg NiC12 .6H20 10 mg Na2Se03 5 mg Na2 W04 2H20 2 mg 加去氧水至1L。5.6 受试物受试物通常直接以贮备液、悬浮液、乳状液、固体或液体及附着于玻璃纤维等形式加入,浓度不超过100 mg/L有机碳。如使用贮备液,则用水(预先通入氮气除氧)配制合适的受试物溶液,所加贮备液体积应小于总反应混合液体积的5%。如有需要,调节贮备液的pH值至7.0士0.2。
18、不能完全溶解于水的受试物的前处理方法参考IS0106340如果使用榕剂,增一个只含溶剂和接种物的溶剂对照,已知抑制甲:皖气体产生的有机溶剂应避免使用,例如氯仿或四氯化碳等。曹告:操作有毒和性质不清楚的化学物质应小心。5. 7 参比物苯甲酸锅、苯酣和聚乙二醇400等物质作为参比物已经成功用于检验程序的有效性。在本试验条件下,其60d内的降解率应大于60%。用与受试物溶液相同的制备方法配制选择的参比物贮备液(水为去氧水),如需要,调节pH值至7.0士0.2。5.8 毒性对照(可选)为了得到受试物对厌氧微生物的毒性信息,并由此确定最合适的试验浓度,在含有试验培养基的容器中份别加入与试验相同浓度的参比
19、物和受试物。GB/T 27857-2011 5.9 消化污泥从以处理生活污水为主的污水处理厂的消化反应池中采集消化污泥。污泥应具有代表性,应在报告中说明其背景信息,如使用经过驯化的接种物,可考虑采用工业废水处理厂的消化污泥。采用高密度聚乙烯材料或类似的材料制成的能膨胀的广口瓶采集消化污泥,将污泥装至离广口瓶顶部约1cm,拧紧瓶盖,瓶子最好带有一个安全阀门。采集的消化污泥带回试验室后可直接使用,或置于试验室规格的消化反应器中,小心打开装有污泥的瓶盖,释放过量产生的生物气体。试验室培养的厌氧污泥可作为另外一个接种体的来源,但其活性可能已经受损。警告:消化污泥产生的易燃气体存在燃烧和爆炸的危险,它含
20、有潜在致病的微生物,因此在处理污泥时应谨慎小心,为安全起见,不要用玻璃容器采集污泥。为降低背景气体的产量,减少空白对照对试验结果的影响,可考虑对污泥进行预处理。如需预处理,则使其在350C士20C和不添加任何营养或基质的条件下消化7do试验结果表明,一般预处理约5d即可适当减少空白对照组的气体产生量,而元在试验期间停滞阶段和培养阶段的不可接受的气体增加,或者对于少数物质有不可接受的污泥活性的损失。对于己知或预测难以生物降解的受试物,考虑将污泥预暴露于受试物中,以得到适应性更好的接种物。在此情况下,向消化污泥中加入含5mg/L 20 mg/L有机碳的受试物,培养2个星期,使用前仔细淘洗预暴露的污
21、泥,并在试验报告中说明预暴露的条件。5.10 接种物使用前应清洗污泥,以减少元机碳IC的浓度,使其在最终试验悬浮液中的含量低于10mg/L。用密封的试管离心消化污泥(例如3000g ,5 min) ,弃去上清,加去氧的培养基悬浮沉淀,再离心悬浮液并弃去上清液体。如IC浓度没有降至足够低,最多再清洗两次,这不会出现对微生物不利的影响。最后将沉淀用所需体积的试验培养基悬浮t町,同时测定总固体浓度,试验容器中最终的总固体浓度范围应为1g/L3 g/L(或是未稀释消化污泥的10%)。上述操作应尽可能保证污泥不与氧接触(例如使用氮气环境)。6 试验程序6. 1 处理组和对照组的准备以下操作程序开始时,需
22、采用方法确保消化污泥尽可能避免与氧接触,如在充满氮气的厌氧箱中操作,和/或用氮气吹扫试验瓶子。至少设置三个平行容器的空白对照组、参比物处理组、受试物处理组、毒性对照组(可选)和压力对照组(可选程序)。如用特定分析方法分析评估受试物的初级生物降解性时,可设置更多的试验容器。几种受试物同时进行试验时,只要顶部空间的体积一致,可使用同一组空白对照。可使用宽口吸管将接种体加入到容器中稀释,取整数倍混匀的接种体于试验容器中,使每个容器中的接种物总固体浓度相同(1g/L3 g/L之间),如需要,调节pH值至7.0:l: 0. 2,然后按恰当的方法制备和添加受试物和参比物。试验溶液的有机碳浓度通常应为20m
23、g/L 100 mg/L。如果受试物对接种物有毒性,试验的有机碳浓度应降低到20mg/L,或当只需要通过特定方法测定受试物的初级厌氧生物降解时,试验浓度可更低。应注意,低浓度的试验结果的可变性会增加。借助载体添加受试物来代替直接添加受试物的贮备液、悬浮液或分散液时,空白对照组应加入等量的载体,如受试物是玻璃纤维的过滤液或有机溶剂时,空白对照组应加入同样的过滤液或相同体积的在试验前需挥发掉的有机溶剂。另准备一个受试物处理组用于pH值测定。如有必要,用少量的稀无机GB/T 27857-2011 酸或碱调节pH值至7.0士0.2,所有试验容器中加入等量的中和试剂。如果受试物和参比物贮备液的pH值已调
24、节好,试验时pH值就不必再调节。如需要测定初级生物降解,应从pH对照容器或附加的试验容器中采集适量的样品,采用特定的方法分析受试物的浓度。如反应?昆合物需要搅拌,应在每个容器中加人磁力搅拌子进行搅拌(可选)。确保所有容器中总液体体积V1及顶部空间体积Vh相同,观察记录V1和叭的数值。每个试验容器用气体隔膜密封好后,将它从厌氧手套操作箱转移到培养箱中培养。6.2 难溶受试物的前处理称取一定量的难溶于水的物质,直接加入到准备好的试验容器中,当需要使用榕剂时,将受试物溶液或者其悬浮液加入空试验容器中,如有可能,通过通人氮气挥发掉有机榕剂,然后按要求加入其他成分,即稀释污泥和去氧水,另外需准备溶剂对照
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