2. ¿Qué es la DBO?
Es la cantidad de oxígeno usada en el proceso
respiratorio de los microorganismos para oxidar la
materia orgánica de las aguas de albañal y para el
metabolismo avanzado (oxidación) de los
componentes celulares sintetizados de los
desechos.
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3. La cantidad de DBO se relaciona con la
cantidad de materia orgánica en las aguas
de albañal; es decir, a mayor cantidad de
esta materia oxidable, más alta DBO y la
“concentración” de estas aguas se expresa
en términos de cantidad de DBO.
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4. ¿Por qué se utiliza?
Se utiliza para medir el grado
de contaminación; normalmente se mide
transcurridos cinco días de reacción (DBO5)
y se expresa en miligramos de oxígeno
diatómico por litro (mgO2/l).
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5. ¿Cuál es el método?
El método de ensayo se basa en medir el
oxígeno consumido por una
población microbiana en condiciones en las
que se ha inhibido los procesos de producción
de oxígeno en condiciones que favorecen el
desarrollo de los microorganismos.
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6. El método pretende medir, en principio,
exclusivamente la concentración de
contaminantes orgánicos. Sin embargo, la
oxidación de la materia orgánica no es la única
causa del fenómeno, sino que también
intervienen la oxidación de nitritos y de
las sales amoniacales, susceptibles de ser
también oxidadas por las bacterias en
disolución. Para evitar este hecho se añade N-alitiourea
como inhibidor.
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7. La curva de consumo de oxígeno suele
ser al principio débil y después se
eleva rápidamente, bajo la acción de
la fase logarítmica de crecimiento de
los microorganismos.
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8. NORMA:
NMX-AA-028-SCFI-2001
ANÁLISIS DE AGUA - DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA
BIOQUÍMICA DE OXÍGENO EN AGUAS NATURALES,
RESIDUALES (DBO5) Y RESIDUALES TRATADAS - MÉTODO
DE PRUEBA (CANCELA A LA NMX-AA-028-1981)
Establece el método de análisis para la determinación
de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) en aguas
naturales, residuales y residuales tratadas.
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9. Determinación de la DBO
EQUIPO:
Incubadora
Balanza Analítica
Potenciómetro
Compresora de Aire
Mechero Bunsen
Desecadores
Frascos de 20 litros
Frascos claros y color ámbar de 2,000 mL (para reactivos)
Bureta graduada de 50 mL
Soporte universal Yamileth Pérez González 9
10. Pinzas para bureta
Pipetas volumétricas de 100 mL, 50 mL, 25 mL, 3 mL y 2 mL
Pipetas serológicas de 10 mL
Probetas graduadas de 100 mL
Matraces Erlenmeyer de 2,000 mL, 500 mL, 250 mL y 125 mL
Vasos de precipitado Pyrex de 1,000 mL, 600 mL, 400 mL, 250 mL, 100 mL y 50 mL
Matraces aforados de 1,000 mL, 500 mL, 250 mL
Varilla de vidrio de 0.6 cm de diámetro
Tubo de vidrio de 0.6 cm de diámetro
Tubo de hule de 0.6 cm de diámetro
Pinzas Mohr
Frascos gotero de 30 mL
Agitador
Perilla
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11. Botellas de plástico de 1,000 mL con boca angosta (para recolección de
muestras)
Frascos de 300 mL especiales para DBO (mínimo 3 para cada muestra)
(Frascos Winkler)
REACTIVOS:
Agua destilada
Solución amortiguadora de Fosfato
Sln. de Sulfato de Magnesio
Sln. De Cloruro de Calcio
Sln. De Cloruro Férrico
Soluciones de ácidos o álcalis 1 N
Sln. De Sulfito de Sodio 0.025 N
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12. PROCEDIMIENTO:
A) Preparación del agua de dilución
B) Inocular
C) Pre tratamiento
D) Método directo
E) Método de dilución
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13. FÓRMULAS: A) Método Directo:
DBO5 mg/L= (DIOD mg/L – OD mg/L)
B) Método de Dilución:
DBO5 mg/L= (DIOD mg/L – OD mg/L al 5º. Día) / % Dilución
expresado en decimales
C) Corrección por demanda de Inóculo:
Corrección por el Inóculo = (B1-B2)f
f=% de inóculo en la Mtra. Diluida/% de inóculo en la dilución
del inóculo en control
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14. Dónde B1= OD del agua de dilución
inoculada antes de la incubación
B2= OD del agua de dilución inoculada
después de la incubación
F= Factor
DBO= ml de tiosulfato x 2
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15. D) Corrección de DIOD:
DBO5 = Demanda total - DIOD
Demanda total = OD inicial – OD final
DIOD= Demanda Inmediata de Oxígeno disuelto
DIOD= OD inicial – OD después de 15 min.
De siembre
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