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文档简介
水体TOC、COD、BOD相关性分析及应用专业名称环境工程研究方向固体废弃物处理及利用研究生姓名周兰影导师王春荣教授、赵静高级工程师单位吉林农业大学毕业时间2002年6月摘要:随着化学工业的发展,排向水体中的有机污染物质种类增多,组成成分日益复杂。水体中的有机污染物质根据其对环境的影响和污染危害可分为易被生物降解的耗氧有机污染物质(多为碳氢化合物、蛋白质、脂肪等)与难降解的有机污染物(酚、苯、多环芳烃等)。国内外最初均采用以氧当量表示的生化需氧量(BOD)、化学需氧量(COD)等作为评价水体耗氧有机污染物污染程度的综合指标。难降解有机污染物的主要污染特征是在环境中的半衰期长,且都有害于人体健康,一般地以化学需氧量(COD)、总有机碳(TOC)作为评价其有机污染程度的综合指标[22]。TOC是继BOD、COD之后出现的表征水体有机污染物的综合指标,用有机污染物的含碳总量来表示。其概念严密,测定结果有良好的可靠性、重现性、仿真性,容易实现自动、快速、在线监测。与TOC相比较而言,COD、BOD两项指标测定时间长,操作繁杂,试剂用量大,易受干扰,尤其BOD的测定,要受培养温度、接种液的驯化、稀释倍数等诸多因素的影响。在水体相对稳定的情况下,TOC与COD、TOC与BOD之间有一定的相关性,国外从五六十年代就开始对这三项指标之间的相互转换作了研究,同时完成了部分行业的TOC代替COD的测定。我国从七十年代末开始分析不同类型水体的有机碳的生物化学行为以及这三项指标之间的相关性。为了实现我国排污总量的控制以及环境标准的制定,本文针对长春市的具体情况,选取典型的地表水、生活污水、污染源进行TOC与COD、TOC与BOD的相关分析,通过数据处理,得出长春市的地表水、生活污水,玉米加工行业的污染源的TOC与CODcr、TOC与BOD5之间有较好的相关性,为我国TOC排放标准的制定提供科学的依据。通过本实验,确定了长春市地表水、生活污水、玉米加工行业废水生化处理前后TOC与COD、TOC与BOD之间有较好的相关性,为我国TOC排放标准的制定提供了科学依据。关键词:TOCCODBOD相关分析应用RelationAnalysisbetweenTOC,CODandBODanditsApplicationABSTRACT:Accompaniedbythechemicalindustryincreasing,moreandmoreorganicpollutantsaredrainedtothewater.Intheearlyperiod,chemicaloxygendemand(COD)andbiochemicaloxygendemand(BOD)hadbeenusedassyntheticindicesforestimatingorganicpollutantlevelinthewater.Buttheseindiceshavemuchshortagesuchaslongtimeofdetermination,complexoperation,andalargemountofreagent,andsoon..EspeciallyBOD,itsdeterminationwillbeaffectedbymanyfactorssuchasthetimeofcultivation,thetemperatureofcultivationbox,andthedilutemultipleofthewatersample,andsoon.Later,totalorganiccarbon(TOC)isusedasanothersyntheticindexforestimatingorganicpollutantlevelinthewater.Itsconceptisstrictly,itsresultpossessesofreliability,stabilityandveracity.Inthestablewater,thereisasatisfactorylinerrelationbetweenTOC,CODandBOD.Theresearchoftherelationofthembeganin1950sintheothercountry.Atthesametime,TOCwasusedinthepartofindustriesinsteadofCOD.Thesameresearchbeganlateinthe1970sinourcountry.ThisresearchdeterminedtherelationbetweenTOC,CODandBODofthegroundwater,livewastewaterandthewastewaterofmaizemanufactureinChangchuncity.ThisresearchprovidedscientificevidenceforTOCdischargecriterioninourcountry.Keyword:TOCCODBODrelationanalysisapplication1前言1.1研究目的和意义水体中的有机污染物质来源于天然有机污染物质及其产物以及化学工业迅速发展带来的各种有机污染物质。有机污染物质根据其对环境的影响和污染危害可分为易被生物降解的耗氧有机污染物质(多为碳氢化合物、蛋白质、脂肪等)与难降解的有机污染物(酚、苯、多环芳烃等)。耗氧有机污染物质其主要污染特征是消耗水中的溶解氧,因此国内外最初均采用以氧当量表示的生化需氧量(BOD)、化学需氧量(COD)等作为评价水体有机污染程度的综合指标。COD/BOD5在污水处理过程中还用来表征废水特性、评价废水处理效果[1]。难降解有机污染物的主要污染特征是在环境中的半衰期长,且都有害于人体健康,一般地以化学需氧量(COD),总有机碳(TOC)作为评价其有机污染程度的综合指标[22]。生化需氧量(BOD)是指在有溶解氧存在的情况下,好氧微生物在分解水中有机物的生物化学氧化过程中所消耗的溶解氧的量,此项指标在水污染控制中是研究污染可生化降解性和生化反应效果以及生化处理流程设计和动力学研究的重要参数[11]。化学需氧量是利用氧化剂氧化水中的还原性物质(主要是有机物),然后以氧的量计算。TOC是继BOD、COD之后出现的表征水体有机污染物的综合指标,用有机污染物的含碳总量来表示。相比较而言,BOD主要是对耗氧有机污染物而言,如果水体中难降解和有毒物质多,BOD的测定误差会很大。对于COD的测定,国标法为重铬酸钾法[29],其氧化率BOD较高,但直链的脂肪族、芳香族碳氢化合物和吡啶等不能被完全氧化或难氧化[22]。总之,与TOC相比较而言,二者只能将水体中的有机污染物部分氧化,且操作程序繁杂,所用时间长、试剂用量大、氧化率低、易受干扰,而TOC不但可以弥补二者的不足,还可以通过专用仪器,实现自动、快速、在线监测。及时反映水质的变化。近年来,在环境质量影响评价、重大污染事故、环境污染纠纷、污染源监控及日常监测、科研中常用TOC指标来评价[25]。一般地,在水体相对稳定的情况下,TOC、COD、BOD之间有一定的相关性,因此,为了实现我国排污总量的控制以及环境标准的制定,本文针对长春市的具体情况,选取典型的地表水、生活污水、污染源进行TOC与COD、TOC与BOD的相关性分析,以便通过快速测定TOC值就可得到COD与BOD的值,从而及时反应出各类水体的变化,同时为我国推广使用TOC自动监测仪进行可行性研究,为我国TOC排放标准的制定提供科学的依据。1.2国内外发展状况TOC指标概念严密,在好氧、厌氧条件下都可以准确地描述有机物降解及耗氧两行为过程,它的测定值有良好的可靠性、重现性、仿真性、先进性。国外从六十年代开始对各种有机物TOC、COD、BOD之间的转化率以及各种不同水体TOC、COD、BOD的相关性作研究,对制定各自所研究水体的排放标准提供依据[11-12]。一些发达国家二十世纪六、七十年代就已经完成了部分行业TOC代替COD[23-24]。我国从八十年代初开始对不同类型水体中的有机碳的生物化学行为进行研究,对TOC、COD、BOD油份等各指标间的相关性进行分析[1-20]。对于国内外的研究从分析模型上看,通常是运用实际运转试验资料和数据,来建立各因素或指标之间的相关关系(在实际工作当中,这些相关方程也的确起着有益的作用),很少有人从其内在联系上研究诸因素或指标之间的相关性以及这种相关分析在水污染控制当中的应用[1]。文献[1]建议这方面的工作可以从其降解规律入手,运用线性或非线性回归方程,找出其精确的相关关系。从地理位置上看,不同地区的水体组成不尽相同,建立的相关方程有其各自的适用范围和条件。2理论分析TOC与BOD、TOC与COD相关的可能性2.1理论分析TOC与BOD相关的可能性如果水体中的有机物用TOC指标来表示,则TOC基本由二部分组成,一部分是易微生物降解的TOCB,另一部分是较难降解的TOCNB,在微生物代谢中,前者在特定酶的参与下,一部分通过呼吸将其氧化分解,转化为CO2、H2O等最终产物,并释放出能量,另一部分则被分解转化为新的细胞物质,已合成的细胞物质又有一部分在内源呼吸过程中吸入氧,分解自身物质,释放能量,另一部分则作为细胞残存物质保留下来,其过程可如下图所示:式中a、b、c、d分别表示分解代谢产物、合成代谢产物、内源呼吸比例系数、残存细胞系数。由上图可建立下列关系式:如果用BOD指标来表示水中的有机物,则可降解的有机物在水体中的反应可分为碳氧化阶段和氮氧化阶段,在碳氧化阶段(一般在5天左右,所以用BOD5来表示)BOD的变化属于一级动力学变化,所以在水质相对稳定的情况下,BOD5/k=BODu,从而由上图可建立如下方程式:TOC=TOCB+TOCNBBODU=[O2]1+[O2]2=(aTOCB+b.cTOCB)=(a+b.c)TOCBTOCB=BOD5/(a+b.c)kTOC=BOD5/(a+b.c)k+TOCNB式中BODu:有机物完全生化需氧量(mg/L)K:完全生化需氧量的当量系数可以说,TOC给出的是水样中所有含碳有机物的质量浓度,BOD5则是以受控生化培养过程中所伴随的氧耗来间接表示水样中可生化降解的有机物,二者有共同的内涵,故理论上在a、b、c、k相对稳定的情况下TOC与BOD5具有相关性。2.2TOC与CODcr理论相关的可能性TOC表示的是水中有机碳含量,是以碳量表示水体中有机物质总量的综合指标,所有含碳物质包括“苯”、“吡啶”等芳香烃类等有毒、有害物质均能反映在TOC指标中,TOC的测定一般采用燃烧法或光催化氧化法,可将水中的有机物质几乎全部氧化,CODGr的测定则是采用重铬酸钾强氧化剂加热回流法,只能将水中的有机物部分氧化。因为水中的有机物大部分为含碳、氢、氧的有机化合物,所以有机物的氧化可用下式表示其反应过程:CmHnOx+(m+n/4-x/2)O2=mCO2+n/2H2OCODA=(m+n/4-x/2)WO2TOC=m×WCmCODA=(WO2/WC)TOCCODGr=CODA+CODB=(WO2/WC)TOC+(n/4-x/2)WO2+CODB对成分组成相对稳定的废水来说,上式中的m、n、x、WO2、WC、CODB都具有一定的值,故理论上TOC与CODGr也有线性相关性。3实验设计3.1选择水体依据3.1.1长春市管辖区域内的地表水体有南湖、净月潭、饮马河,污水吐口有东安屯、大房身。根据采样的现有条件以及水体的代表性选取了净月潭、饮马河两处地表水和东安屯、大房身两处生活污水吐口。3.1.2污染源吉林省是我国玉米的主要产区拥有世界著名的“黄金玉米带”,长春正自于该玉米带中部,玉米资源丰富(1000万吨/年)[32],为了促进我省经济的发展,有必要将玉米资源转化为长春经济优势,实现玉米经济产业化,使玉米深加工发展成为我们吉林省的支柱产业。长春市大成玉米开发公司是中外合资的玉米深加工企业,是全国最大的赖氨酸生产基地,1996年投资兴建,有一期工程和二期工程。根据我国环保管理的有关规定,需要对新建、扩建项目进行环境影响评价预测,以及评价项目可能造成的环境影响,进而从环保角度预测得出该项目是否可行的有机结论,同时提出环保对策。作为一个企业对周围环境的影响,就是“三废”的排放,本文选取大成玉米加工厂污水处理厂一期初沉池的进水与一期二沉池出水,即测定废水生化处理前后TOC、COD、BOD的值。3.2实验装置及测定方法总有机碳(TOC)的测定:澳大利亚SGE公司生产的ANATOCTMseries型TOC分析仪,原理是TiO2催化氧化法测定下限为0.05mg/L,适用范围为0.05-800mg/L。标准曲线:γ响应值=45.422XTOC+7.788五日生化需氧量(BOD5)的测定:稀释与接种法(GB7488-87)[29]化学需氧量(COD)的测定:重铬酸钾氧化法(GB11914-89)[29]3.3实验室质量控制3.3.1实验室用水实验室用水采用北京\历元电子仪器技贸公司生产的upw-10型纯水器制备纯水,该纯水的电阻率可达18兆欧·cm3.3.2测定样品测定样品前均采用国家标准局标准研究所研制的标准溶液校准仪器,如果标准溶液的测定误差超出±10%,则重新校准仪器,力求仪器运行可靠,对每个测试结果的三个数据进行相对标准偏差的计算,一般将其控制在3-5%内,超出则及时补样重做,测定结果以三次平行值的平均值表示。3.3.3来不及做的水样保存于冰箱内,在零下4℃条件下不得超过24时。3.4资料调研3.4.1玉米、硫磺、浓碱、盐酸、食盐、水3.4.2生产工艺流程图玉米经过诸多工序,最后得到赖氨酸、变性淀粉等成品工艺,如图1所示。图1生产工艺流程框图Fig.lThefigureofproductivecraftcourse3.4.3废水排放情况及处理流程长春市大成玉米加工厂废水来源于淀粉车间等五个出处,如表1所示。流向污水处理厂的废水经过生化处理后首先排向到厂区附近的水库,然后汇入伊通河。污水处理厂处理废水工艺如图2所示。表1大成玉米加工厂废水来源及排放情况Table1ThesourceandthedrainageofDachengmaizemanufactureplamt’swastewater序号源名称废水情况排放方式排放去向1淀粉车间高浓度有机废水连续污水处理厂2浸出车间含微量油连续污水处理厂3脱盐车间酸碱废水间段污水处理厂4电站清洁废水间段直接排放5辅助设备生活污水间段污水处理厂3.5实验数据测定结果及相关分析3.5.1由于地表水、生活污水不需要人工处理即可直接排放,故仅对其作了TOC与COD值的测定,测定结果如表2、表3、表4、表5所示。污染源的废水是经过污水处理厂处理后排放至自然水体中的,所以对其进行了生化处理前后TOC与COD以及BOD值的测定。对于污染源,为了了解废水水质和水量变化的稳定程度,开工率、设备有无异常情况,确定采样时间间隔,首先进行两日生化处理前后平均每隔2小时采一次样,然后根据此测定值得出的相关结果(如表6至表9所示),确定每天采样时间为6:30、9:30、12:30、15:300测定结果表10、表11所示。表2净月潭TOC与CODcr的测定值(m/L)TabletTheresultofJinyuetanTOCandCODcr(mg/L)样品类型:地表水水样来源:净月潭序号日期TOC测定值CODGrTOC/CODGr15月25日5.82715.910.36625月5.14213.650.37735月5.43114.100.38545月7.63516.900.45255月8.78418.760.46865月6.37517.200.37175月6.68019.470.34386月1日6.51016.830.38796月10.68923.100.463106月7.16317.470.410116月7.26317.900.406126月8.15223.770.343136月7.77222.600.344146月7.21720.910.345156月7.44920.170.369166月7.29518.070.404176月7.07917.300.409186月4.72413.600.347196月4.58412.900.404206月4.36112.260.356相关关系:CODGr=4.813+1.885TOC;a=4.813、b=1.885、r=0.861表3饮马河TOC和CODcr的测定值mg/LTable3TheresultofYinmaheTOCandCODcr(mg/L)样品类型:地表水水样来源:饮马河序号日期TOC测定值CODGrTOC/CODGr15月25日5.89615.960.36925月26日6.21317.040.36535月27日11.17925.330.44145月28日12.84325.900.49655月29日10.16821.900.46465月30日6.82117.070.40075月31日11.71726.810.43786月1日11.33227.930.40696月2日8.83120.390.326(0.433)106月3日8.32017.700.470116月4日6.14417.510.351126月5日6.17720.270.305136月6日5.05015.510.326146月7日9.95624.620.404156月8日9.11024.800.367166月9日5.50614.730.374176月10日5.53315.630.354186月11日4.91015.940.308196月12日4.76315.010.317206月13日6.37921.130.302相关关系:CODGr=7.746+1.570TOC;a=7.746、b=1.570、r=0.917表4东安屯TOC与CODcr的测定值(mg/L)Table4TheresultofDongantunTOCandCODcr(mg/L)样品类型:污水吐口水样来源:东安屯序号日期TOC测定值CODGrTOC/CODGr17月5日20.42269.380.29427月6日19.16470.040.27437月7日18.38573.860.24947月8日32.084126.990.25357月9日32.075125.670.25567月10日20.37688.050.23177月11日23.05793.060.24887月12日27.496124.300.22197月13日20.24577.550.261107月14日22.83380.250.285117月15日18.23767.780.269127月16日19.60171.650.274137月17日36.945149.310.247147月18日22.40194.200.238157月19日17.11685.200.201167月20日15.82874.350.213177月21日22.09490.290.245187月22日21.752109.060.199197月23日20.93396.440.217207月24日21.63996.450.224相关关系:CODGr=7.564+3.777TOC;a=7.564、b=3.777、r=0.909表5大房身TOC与COD测定值(mg/L)TablesTheresultofDafangshengTOCandCODcr样品类型:污水吐口水样来源:大房身序号日期TOC测定值CODGrTOC/CODGr17月5日15.95183.490.19127月6日19.76588.530.22337月7日16.59773.690.22547月8日18.05473.990.24457月9日14.87273.140.20367月10日14.54970.870.20577月11日14.03653.650.26287月12日16.36966.900.24597月13日15.59269.380.225107月14日18.54573.510.252117月15日19.32190.650.213127月16日18.24685.630.213137月17日19.60281.630.240147月18日26.175112.670.232157月19日21.337106.410.201167月20日24.873103.210.241177月21日19.86690.040.221187月22日16.76781.730.205197月23日14.57471.130.205207月24日18.68896.470.194相关关系:CODGr=10.180+3.967TOC;a=10.180、b=3.967、r=0.879表6大成污水处理厂一期初沉池进水TOC、CODcr、BOD5测定值(mg/L)Table6TheresultofTOC、CODcrandBOD5(mg/L)样品类型:污染源水样来源:大成玉米加工厂序号日期初沉池进水8月15日TOCCODGrBODTOC/CODGrTOC/BOD510:03898.12745.61430.10.3270.62822:30530.62176.9952.30.2440.55734:301038.23162.51683.20.3280.61746:301021.62738.61902.30.3730.53758:301106.33176.51685.30.3480.656610:30706.22360.71129.50.2990.625712:30996.32890.61495.60.3450.666814:30994.62938.61096.50.3380.907916:30896.52746.81428.20.3260.6281018:30800.52930.91485.90.2730.5391120:30689.32009.61205.30.3430.5721222:30756.92073.61210.40.3650.625相关关系:CODGr=927.43+1.995TOC;a=927.43、b=1.995、r=0.851相关关系:CODGr=279.3+1.290TOC;a=279.3、b=1.290、r=0.831表7大成玉米污水处理厂一期二沉池出水TOC、CODcr、BOD5测定值(mg/L)Table7TheresultofTOC,CODcrandBOD5(mg/L)样品类型:污染源水样来源:大成玉米加工厂序号日期二次沉淀池出水8月15日TOC测定值CODGrBODTOC/CODGrTOC/BOD510:03168.1481.6207.60.3490.81022:30180.9507.6208.30.3560.86834:30192.5498.6217.30.3860.88646:30188.1523.6254.10.3590.74058:30178.2480.3210.50.3710.847610:30180.5516.3200.30.3500.901712:30141.6400.1136.20.3541.040814:3015.92416.3220.30.0380.072916:30187.1553.5210.40.3380.8891018:30187.2529.6228.90.3530.8181120:30200.3520.6283.10.3850.7081222:30185.7562.8221.80.3300.837相关关系:CODGr=-14.294+2.880TOC;a=-14.294、b=2.880、r=0.880相关关系:CODGr=-25.5+1.364TOC;a=-25.5、b=1.364、r=0.750表8大成污水处理厂一期初沉池进水TOC、CODcr、BOD5测定值(mg/L)Table8TheresultofTOC,CODcrandBOD5(mg/L)样品类型:污染源水样来源:大成玉米加工厂序号日期初沉池进水8月15日TOC测定值CODGrBODTOC/CODGrTOC/BOD510:03882.32615.81396.60.3370.63222:30680.62437.81289.70.2790.52834:301001.62938.51541.60.3410.65046:301000.82746.91538.20.3640.65158:301098.63162.72000.60.3470.549610:30694.32498.6981.30.2780.708712:30982.33245.21532.30.3030.641814:30999.22998.61892.80.3330.528916:30886.22912.31396.70.3040.6341018:30787.22598.61378.60.3030.5711120:30935.22892.51246.90.3230.7501222:30865.22698.21375.60.3210.629相关关系:CODGr=1.696TOC+1284.1;a=1284.1、b=1.696、r=0.856相关关系:CODGr=1.722TOC-114.08;a=-114.08、b=1.722、r=0.858表9大成玉米污水处理厂一期二沉池出水TOC、CODcr、BOD5测定值(mg/L)Table9TheuesultofTOC,CODcrandBOD5(mg/L)样品类型:污染源水样来源:大成玉米加工厂序号日期二次沉淀池出水8月15日TOC测定值CODGrBODTOC/CODGrTOC/BOD510:03188.6561.5210.60.3360.89622:30201.5563.5226.80.3580.88834:30159.8530.9200.90.3010.79546:30155.2440.9206.80.3520.75058:30189.3561.5236.20.3370.801610:30175.9500.3210.20.3520.837712:30182.6542.9227.40.3360.803814:30188.9591.5230.50.3190.820916:30200.1572.1231.90.3500.8631018:30196.5570.3226.90.3450.8661120:30215.6623.8281.80.3460.7651222:30196.8540.7260.80.3640.755相关关系:CODGr=2.249TOC+128.16;a=128.16、b=2.249、r=0.8431相关关系:CODGr=1.059TOC+30.548;a=30.548、b=1.059、r=0.794表10大成污水处理厂一期初沉池进水TOC、CODcr、BOD5测定值(mg/L)Tablel0TheresultofTOC,CODcrandBOD5(mg/L)样品类型:污染源水样来源:大成玉米加工厂序号日期初沉池进水TOCCODGrBODTOC/CODGrTOC/BOD518月17日729.11993.51208.90.3660.6032700.32003.11062.60.3500.6593659.31553.51203.90.4240.5484596.11730.6986.40.3440.60458月18日835.62603.21628.90.3210.5136573.21700.2953.60.3370.60174661305.9693.50.3570.6728606.41960.21022.30.3090.59398月19日640.12001.3951.80.3200.67310637.82006.31049.20.3180.60811357.2980.3563.20.3640.63412509.61691.6852.80.3010.598138月20日687.22052.601062.300.3350.64714790.32103.901085.900.3760.72815709.52136.801003.600.3320.70716513.91713.50870.100.3000.591178月21日680.32001.901042.300.3400.65318810.52289.201396.500.3540.58019728.91832.501306.900.3980.55820521.32098.30850.500.2480.613218月22日800.22130.501390.50.3760.57522623.11900.601056.900.3280.59023405.31403.52658.900.2890.61524547.61498.70897.800.3650.610258月23日557.82601.501419.600.2140.39326814.32042.601356.900.3990.60027676.32198.60996.500.3080.67928500.61423.90800.100.3520.626298月24日796.32025.601398.800.3930.56930595.31726.301009.100.3450.59031341.11260.50572.300.2710.59632470.11349.80800.100.3480.588338月25日470.31351.20810.500.3480.58034554.11596.90920.500.3470.60235338.71270.60500.500.2670.67736457.91469.40784.200.3120.584378月26日560.81600.20921.000.3500.60938565.61635.80900.200.3460.62839570.61678.30823.900.3400.69340549.71567.20855.200.3510.643418月27日570.81580.30956.900.3610.59742642.82005.401048.100.3210.61343570.41686.20850.600.3380.67144453.11245.60765.800.3640.592458月28日482.61426.80829.500.3380.58246538.51689.10895.100.3190.60247528.21562.10880.800.3380.60048495.31388.10801.800.3570.618498月29日425.51259.30712.900.3380.59750498.21389.10820.500.3590.60751487.51487.30900.800.3280.54152435.51103.90700.100.3950.622538月30日556.21505.20850.200.3700.65454600.11600.801040.500.3750.57755559.11565.20900.800.3570.62156553.21598.60940.200.3460.588579月1日466.91176.30792.300.3970.58958609.11698.501041.300.3590.58559589.41698.201209.300.3470.48760552.61496.20935.900.3690.590相关关系:CODGr=2.475TOC+254.24;a=24.24、b=2.475、r=0.896相关关系:CODGr=1.678TOC–16.981;a=-16.981、b=1.676、r=0.939表11大成玉米污水处理厂一期二沉池出水TOC、CODcr、BOD5测定值(mg/L)TablellTheuesultofTOC,CODcrandBODS(mg/L)样品类型:污染源水样来源:大成玉米加工厂序号日期初沉池进水TOCCODGrBODTOC/CODGrTOC/BOD518月17日279.4780.1370.20.3580.7552261.2772.1362.50.3380.7213140.2389.2180.50.3600.7774224.8672.1310.90.3340.72358月18日247.8662.1308.90.3740.8026283.2781.3372.90.3620.7597183.6503.6230.50.3650.7978215.1599.1267.90.3590.80398月19日247.2660.1286.90.3740.86210256.8700.1370.90.3670.69211144.3390.9200.90.3690.71812180.6513.2250.10.3520.722138月20日240.5651.20381.200.3690.63114223.5631.90351.300.3540.63615150.9439.10204.900.3440.73616230.5633.50371.500.3640.620178月21日260.9670.90400.800.3890.65118224.5631.40296.500.3560.75719238.2650.10380.900.3660.62520190.7486.90261.900.3920.728218月22日294.6736.90445.200.4000.66222276.3700.10426.300.3950.64823159.3449.30215.300.3550.74024221.6630.20291.500.3520.760258月23日363.1952.60520.300.3810.69826317.2926.90495.200.3420.64127269.3745.30412.300.3610.65328237.1650.20321.800.3650.737298月24日320.5972.60490.300.3300.65430262.3735.60390.500.3570.67231189.1567.20256.200.3330.73832170.9500.30236.500.3420.723338月25日190.5567.20274.300.3360.69434225.2632.10294.100.3560.76635152.8442.30220.300.3450.69436183.6526.90259.300.3480.708378月26日221.3631.20291.300.3510.76038238.2654.10329.600.3640.72339220.6625.30281.300.3530.78440221.5632.10291.300.3500.760418月27日250.8693.50355.100.3620.70642283.6780.10406.900.3640.69743286.9786.20300.600.3650.95444259.3663.20359.600.3910.721458月28日187.3543.20300.900.3450.62246207.1589.30301.300.3510.68747211.8591.20301.300.3580.70348207.9590.20301.300.3520.690498月29日158.7441.50201.300.3590.78850185.8543.90285.300.3420.65151185.1530.90270.600.3490.68452171.3521.30251.800.3290.680538月30日142.64236.90185.600.0340.76854200.9659.30312.600.3050.64355228.7613.50308.900.3730.74056223.6609.20308.900.3670.724579月1日165.4500.10243.900.3310.67858238.9653.20332.100.3660.71959229.2642.90328.900.3570.69760231.2650.20330.900.3560.699相关关系:CODGr=2.554TOC+54.502;a=54.502、b=2.554、r=0.974相关关系:CODGr=1.475TOC–14.687;a=-14.687、b=1.475、r=0.9333.5.2相关分析图3净月潭水体中TOC对CODcr相关曲线图Fig.3RelationcurvebetweenTOCandCODcr净月潭水体中CODcr对TOC相关曲线的回归方程为:CODcr=4.813+1.885TOC截距a=4.813斜率b=1.885相关系数γ=0.8613上方程中n=20、f=n-2=18,若a=0.01,查表得γ0.01(n-2)=0.5641,γ=0.8613>>γ0.01(n-2)=0.5641,故该地表水体中CODcr与TOC数值间线性关系非常显著。图4饮马河水体中TOC与CODcr相关曲线图Fig.4RelationcurvebetweenTOCandCODGr饮马河水体中CODcr对TOC相关曲线的回归方程为:CODcr=7.746+1.57TOC截距a=7.746斜率b=1.57γ=0.9166上方程中n=20、f=n-2=18,若a=0.01,查表得γ0.01(n-2)=0.5641,γ=0.9166>>γ0.01(n-2)=0.5641,故该地表水体中CODcr与TOC数值间线性关系非常显著。图5东安屯水体中CODcr对TOC相关曲线Fig.5RelationcurvebetweenTOCandCODCr东安屯水体中CODcr对TOC相关曲线的回归方程为:CODcr=7.764+3.777TOC截距a=7.764斜率b=3.777γ=0.909上方程中n=20、f=n-2=18,若a=0.01,查表得γ0.01(n-2)=0.5641,γ=0.909>>γ0.01(n-2)=0.5641,故该地表水体中CODcr与TOC数值间线性关系非常显著。图6大房身污水吐口TOC对CODcr相关曲线图大房身水体中TOC对CODcr相关曲线的回归方程为:CODcr=10.18+3.967TOC截距a=10.18斜率b=3.967γ=0.879上方程中n=20、f=n-2=18,若a=0.01,查表得γ0.01(n-2)=0.5641,γ=0.879>>γ0.01(n-2)=0.5641,故该地表水体中CODcr与TOC数值间线性关系非常显著。大成玉米加工厂污水生化处理前(初沉池进水):图7污染源TOC对CODcr(系列1)、TOC对BOD5(系列2)相关曲线图CODcr对TOC相关曲线的回归方程为:CODcr=2.475TOC+254.24截距a=254.24斜率b=2.475γ=0.896上方程中n=60,f=n-2=58若a=0.01,查表得γ0.01(n-2)=0.3248,γ=0.896>>γ0.01(n-2)=0.3248,故该污染源废水CODcr与TOC数值间线性关系非常显著。BOD5对TOC相关曲线的回归方程为:BOD5=1.678TOC-16.981截距a=-16.981斜率b=1.678γ=0.939上方程中n=60,f=n-2=58若a=0.01,查表得γ0.01(n-2)=0.3248,γ=0.939>>γ0.01(n-2)=0.3248,故该污染源废水BOD5与TOC数值间线性关系非常显著。大成玉米加工厂污水生化处理后(二沉池出水):图8污染源二次沉淀池TOC对CODcr(系列1)、TOC对BOD5(系列2)相关曲线Fig.8RelationcurvebetweenTOCandCODCrCODcr对TOC相关曲线的回归方程为:CODcr=46.49+2.584TOC截距a=46.49斜率b=2.584γ=0.978上方程中n=60,f=n-2=58,若a=0.01,查表得γ0.01(n-2)=0.3248,γ=0.978>>γ0.01(n-2)=0.3248,故该污染源废水CODcr与TOC数值间线性关系非常显著。BOD5对TOC相关曲线的回归方程为:BOD5=1.574TOC-34.003截距a=-34.003斜率b=1.574γ=0.959上方程中n=60,f=n-2=58,若a=0.01,查表得γ0.01(n-2)=0.3248,γ=0.959>>γ0.01(n-2)=0.3248,故该污染源废水BOD5与TOC数值间线性关系非常显著。3.5.3图3至图4是长春市地表水(净月潭、饮马河)的相关分析图。处理数据可知:长春市地表水TOC/CODcr比值变化范围在0.3-0.5之间,其中净月潭58%数据在0.34-0.41之间,饮马河55%的数据在0.32-0.40之间,即长春市地表水TOC/CODcr比值大多数在0.32-0.41之间。图5至图6是长春市污水吐口(东安屯、大房身)的相关分析图由处理数据可知,TOC/CODcr比值变化范围在0.19-0.32之间,其中东安屯的数据有75%在0.21-0.27之间,大房身有90%的数据在0.19-0.26之间,即生活污水的TOC/CODcr比值大多数在0.19-0.27之间。图7至图8是大成玉米加工厂污水生化处理前后TOC-CODcr、TOC-BOD相关分析图,由处理数据可知,生化处理前TOC/CODcr比值在0.24-0.47之间,其中有71.7%数据在0.32-0.37之间,生化处理后TOC/CODcr比值在0.30-0.40之间,其中有81.7%数据在0.33-0.36之间,生化处理后的TOC/CODcr比值总体明显大于生化处理前的比值。生化处理前TOC/BOD比值在0.57-0.72之间,其中有63.3%的数据在0.58-0.62之间,生化处理后TOC/BOD比值变化范围主要在0.62-0.95之间,其中73.3%的数据在0.62-0.76之间。生化处理前后TOC/COD比值的变化明显低于TOC/BOD5比值的变化。4结论4.1相关性结论对选取的长春市地表水、生活污水、污染源生化处理前后的水质作TOC与CODcr、TOC与BOD的相关分析,进行数据处理,得出TOC与CODcr、TOC与BOD无论是在理论上,还是在实验中均有一定的相关性,在实际应用中,可通过TOC值的测定来准确、快速反应出CODcr、BOD值,及时反应出水质的变化。不同的水体具有不同的相关方程和适用范围。4.2TOC排放标准的制定根据地面水环境质量标准GB3838-88中第Ⅳ类水质的要求目前,我国CODcr的排放标准地表水为≤20mg/L,根据污水综合排放标准GB3878-88新建、扩建项目的水质排放要求,我国废水CODcr的排放标准废水为≤100mg/L,BOD≤30mg/L。本次实验结果,地表水、污水吐口与污染源TOC/CODcr平均值为0.383、0.237、0.351,污染源(TOC/BOD)平均值为0.662,由此,若要制定TOC排放标准,对长春市地表水而言,可考虑在8mg/L左右,污水吐口在30mg/L左右,污染源在28mg/L左右。5讨论对于地表水TOC-CODcr相关方程是相对稳定的,但根据长春地区的地理环境、气象条件和水文资料的现状,水中所有机物相对有一定的改变,因此要针对不同情况相应地修正系数,以适应实际情况。本实验选用的污染源是玉米加工行业,废水中大部分有机物都易降解,得到的TOC/COD=0.351与TOC/BODE=0.622与前人以碳水化合物为主配制的CODcr、BOD。标样得到的比值相近[19],由于污染源废水组成复杂多样,为此,为了使我国TOC排放标准的早日制定,还要对含有复杂有机物的水体这三项指标的相关性作大量的工作。参考文献[1].秦大立,顾夏生,钱易.关于BOD5与COD相关性及其应用的探讨.中国环境科学学会.1983,(2):50-54.[2].肖志成,部扬善.BOD5COD的理论相关及其应用的初步探讨.环境科学.1987,4(5):75-81.[3].郭明一.维尼龙厂化工、纺织、混合污水的BOD5与COD相关性.重庆环境保护.1984,(3):35-37.[4].凌琪.工业废水BOD5与COD测定的相关性分析.西安建筑工业学院学报(自然科学版).1996,4(2):43-45.[5].杨信华.酿酒、制药、化肥行业工业废水中BOD5与COD的相关分析.江苏环境科技.1997(2):32-35[6].张若星.制糖废水BOD5与COD相关性分析.云南工业大学学报.1999,15(2):26-28.[7].宋在兰.浅论BOD5与COD相关关系模式的建立.四川环境.2000,19(2):53-57.[8].廖清洲,宁艳.BOD5与COD的理论相关及应用.广西化工.2000,12.29(4):45-50.[9].谢菊花.餐饮业废水的COD与BOD相关性研究.城市环境与城乡生态.1999,12(3):9-11.[10].石正均等.化工污水有机物总量诸参数间相关性研究.石油化工.1983(12):116-120.[11].吉林化学工业公司研究院情报室.有机污染物指标现状和动向—关于BOD、COD、TOC、TOD等.1980,5.[12].汪长修等.上海市有机废水COD和TOC相关性.上海环境科学协会.1984(8):7-9.[13].吴馥萍.炼油废水中TOC与回归方程与COD相关性研究.精细石油化工.1995,6(5):14-16.[14].郑春贤等.郑州地区铁路工业污水中COD与TOC浓度的相关分析.铁道安全卫生与环保.2001,28(1):5-6.[15].汪志国,李国刚.浅谈TOC与CODcr的关系.干旱环境与监测.2001,15(1):1-3.[16].孙长修.用TOC/BOD5值评价污水可生化性的理论与实践.环境工程.1987(2):(1-4).1981:7-15.[17].黄昌筑,许恕.TOC与BODs的相互关系实验研究.环境科学.1991,12(3):34-36.[18].黄昌筑,朱小曼,凌玉凤.废水中有机碳生物化学转换行为及TOC与BOD5的互换环境科学研究.1992,5(6):1-6.[19].刘秋欣,刑曼莉,李心红.关于用TOC值确定BOD5稀释倍数的实验研究.中国环境监测.1986(2):7-12.[20].龚普林等.炼油厂生化反应废水BOD5、COD、TOC的相关性研究.上海环境科学.1986,5(5):32-36.[21].卢广平等.TOC与BOD5、TOC与COD相关性研究.环境科技.1988,8(4):23-26.[22].聂淑兰.BOD5、COD与TOC、TOD.[23].EckenfeldeRww,fordDR.水污染控制实验(1970).同济大学排水教研室上海科学技术出版社.[24].D.R.Hill.s,j.Spiegel,characterizationofIndustrialwastesbyavaluatingBOD5.CODandTOC.JournalofthewaterpollutionTedno.11,52.1980.[25].溪立旦.环境监测.高等教育出版社.第二版.1996.[26].安希忠等.实用多元统计.吉林科学技术出版社.1990.[27].高玉堂.环境监测常用统计方法.原子能出版社,1980.[28].沈恒范.概率论与数理统计教程.高等教育出版社,1993[29].国家环保局.水和废水监测分析方法第三版.中国环境科学出版.1989.[30].李国刚.水质TOC在线自动分析仪现状.环境监测管理与技术.2000,12(6):18-19.[31].黄红.TOC分析在水质监测中的应用.福建环境.1999,16(5).[32].长春市经济技术开发区2000年环评资料.
附录资料:不需要的可以自行删除生产作业笔记一生产与作业管理导论1、生产战略:是企业根据所选定的目标市场和产品特点来构造其生产系统时所遵循的指导思想,以及在这种指导思想下的一系列决策规划、内容和程序。2、生产管理的任务:运用组织、计划、控制的职能,把投入生产过程的各种要素组织起来,形成有机整体,按最经济的方式,生产出满足社会需要的廉价、优质的产品。3、生产管理的内容:1.生产准备和组织2.生产计划3.生产控制4、生产管理的原则:1.讲求经济效益2.坚持以销定产3.实行科学管理4.组织均衡生产5.实施可持续发展战略5、生产按工艺特性分类:1.加工装配型2.流程型6、生产按组织生产的特点分类:1.备货型2.订货型:订货组装型、订货制造型、订货工程型7、备货型生产(MTS):是指在没有接到用户订单时,按已有的标准产品或产品系列进行生产,生产目的是为了完成产品库存。8、订货型生产(MTO):是指按用户的订单进行生产。9、生产按专业化程度分类:1.大量生产2.单件生产3.成批生产4.多品种小批量生产10、多品种小批量生产组织工作的特征:1.生产品种多样性2.生产过程复杂性3.生产能力的适应性4.环境条件的多变性5.生产计划的变动性6.生产管理的动态性11、生产过程的组成:1.生产技术准备过程2.基本生产过程3.辅助生产过程4.生产服务过程12、工序:是指一个工人或一组工人在同一工作上对同一劳动对象进行加工的生产环节。13、合理组织生产过程的基本要求:1.生产过程的连续性2.生产过程的比例性3.生产过程的节奏性4.生产过程的柔性14、生产时间计算:*P25--2815、文明生产:是指在生产现场管理中,要按照现代工业生产的客观要求,为生产现场保持良好的生产环境和生产秩序。16、“5S”活动的内容:1.整理2.整顿3.清扫4.清洁5.素养17、安全生产:是指在保持领导者生命安全和健康的前提下进行生产活动。二工作研究1、工作研究:是指在既定的工作条件下,运用系统分析的方法,研究资源的更合理利用,排除作业中不合理、不经济和混乱的因素,寻求一种更佳、更经济的工作方法,以提高系统的生产率,降低系统的运营成本。2、工作研究的内容:1.方法研究:过程分析、动作分析2.时间研究:定额制订、工作抽样3、工作研究的步骤:1.发掘问题,选择研究项目2.确定目标3.记录4.分析研究记录的事实,寻求新的方法5.评价新的工作方法6.实施新的方法7.追检与再评价4、过程分析:是指对现行作业方法予以系统的记录,这种记录采用的是一种以简明符号为基础绘制的程序图。5、过程分析基本符号:1.加工:2.搬运:3.储存:4.延误:5.检验:6、过程分析的内容:1.产品工序分析2.零件加工分析3.平面流程分析4.搬运分析5.人—机联合分析7、动作分析:是把某项作业的动作分解为最小的分析单位,对作业进行定性、定量分析,省去不必要和不合理的动作,制定出最合理的动作和动作的顺序,使作业达到标准化的一种科学分析方法和技术。8、动作的基本类型:1.必要动作2.辅助动作3.延迟动作9、工作研究中动作经济合理的要求:1.动作应同时进行2.动作应对称3.动作应自如4.动作应有节奏5.动作应考虑惯性6.能用脚完成的动作,应避免用手10、工作环境:是指人、机共处的特定条件,如温度、湿度、噪声等物理环境;有害气体等化学环境和人际关系等社会环境。11、工作环境的三类因素:1.气候状况2.照明和色彩状况3.噪声与振动状况三生产计划和控制1、生产计划系统:是一个包括需要预测、中期生产计划、生产作业计划、材料计划、能力计划、设备计划、新产品开发计划等相关计划和职能,并以生产控制信息的迅速反馈连接构成的复杂系统。2、生产计划的层次:1.长期生产计划。属于战略计划,任务是进行产品决策、生产能力决策以及确立何种竞争优势的决策。2.中期生产计划。属于战术性计划,任务是对企业在计划年度内的生产任务作出统筹安排,规定企业的品种、质量、数量和进度。3.短期生产计划。任务是直接依据用户的订单,合理的安排生产活动的每个细节。3、年生产计划的主要指标:1.品种2.产量3.质量4.产值5.出产期4、生产计划的产值指标分为:1.商品产值2.总产值3.净产值5、生产计划编制的原则:以销定产的原则,即以产品销路来决定生产什么样的产品。6、生产计划编制的步骤:1.调查、掌握编制生产计划的依据。2.统筹安排,初步提出生产计划指标。3.综合平衡,确定生产计划指标。7、滚动式计划方法的优点:1.计划是动态型的,计划的应变性和严肃性得到保证。2.提高了计划的连续性。8、生产计划主要考虑的成本项目:1.正常生产成本2.加班成本3.外协成本4.库存成本9、生产计划图表法的使用原则:一行内各单元记入量的总和等于该行的总生产能力,一列内各单元记入的总和应等于该列的需求。10、生产计划的线形规划模型的四个组成部分:1.变量2.目标函数3.约束成本4.变量非负限制11、建立线形规划模型:*P78—7912、期量标准:是为制造对象在生产期限和生产数量方面所规定的标准数据。13、期量标准的内容:大量流水生产的期量标准有:节拍、流水线工作指示图表、在制品定额。成批生产的期量标准有:批量、生产间隔期、生产周期、提前期、在制品定额。单件生产的期量标准有:产品生产周期、提前期。批量=生产间隔期*平均日产量生产间隔期=批量/平均日产量14、生产作业计划编制方法:1.在制品定额法2.提前期法3.生产周期法4.MRP法15、生产控制:是指对日常生产活动及时监督和检查,发现偏差,进行调节和校正。16、生产控制的基本内容:1.作业安排2.测定偏差3.纠正偏差4.提供信息17、生产均衡性控制:是指不仅要求企业按时完成任务,而且要求企业每个生产环节和每种产品都能按日按月完成生产任务,即实现均衡生产。18、在制品:企业从原料、外购件等投入生产起经检验合格办完入库手续之前,存在于生产过程中各个环节的零部件都称为在制品。四新产品开发1、新产品:是指在一定的地域内、第一次生产和销售的,在原理、用途、性能、结构、材料、技术指标等某一方面或几个方面比老产品有显著改进、提高或独创的产品。2、新产品的特点:1.具有新的原理、构思或设计。2.采用了新材料,使产品性能有大幅度的提高。3.产品结构有明显改进。4.扩大了产品的使用范围。3、新产品的分类:1.按其具备的新质程度分:全新产品、改进新产品、换代新产品、仿制新产品2.按开发的方式分:企业自主开发的新产品、用户订货开发的新产品4、新产品的特征:1.创新性2.先进性3.继承性4.模糊性和相对性5、产品生命周期:是指产品从完成试制到投放市场,到最后被淘汰退出市场所经历的周期性规律。6、产品生命周期各阶段的特点:1.投入期:销量低,销售额增长缓慢。2.成长期:销售量迅速增长,竞争者纷纷介入。3.成熟期:市场基本饱和,虽然普及率继续有所提高,但销售量趋于稳定。4.衰退期:产品普及率迅速降低,成本上升,分销环节转向营销新品。7、产品成长期企业的营销策略:1.建立良好的分销渠道2.促销重点从产品转向品质8、产品构思(创意)的来源:1.用户2.销售者3.科技人员9、新产品开发的可行性研究:是指用科学的方法,对产品进行市场分析和预测,进行财务分析和经济论证,以确定产品方案在技术上是否可行,经济上是否合理,在多种方案中选择最佳方案。10、新产品开发方案评价的分类:1.定性分析:主要用于产品构思的筛选阶段2.定量分析:包括综合平分法和经济评价法11、经济评价方法计算:*P122—12312、新产品开发的组织形式:1.设立独立的开发部门2.在技术部门内设立新产品开发机构3.建立专门的研究开发小组4.成立新产品开发委员会13、新产品开发规划的内容:1.目标2.依据3.措施4.方式5.进度6.责任制14、新产品开发规划的依据:1.企业的发展方向2.用户市场的需求3.产品及零部件标准化程度4.企业现有的生产技术条件5.国家或地区的总体规划和某些指令性任务6.国家有关的政策和法规五项目计划与控制1、工程项目:是一种一次性的、为实现某种目的性、相互关联的各项活动的整体,这些活动在完成整项工程中必须按一定的程序执行。2、工程项目的特点:1.一次性2.时限性3.程序性4.新颖性3、工程项目管理的目标:是将完成项目所需的有限资源,在必要的时间,按需要的数量进行合理分配并求得资源的最佳利用。其具体目标涉及三个方面:1.工程项目的成本:为实施该工程项目而发生的所有直接费用和间接费用的总和2.工程项目的进度:完工期限是进度管理的目标3.工程项目的质量:项目完成后是否能达到预先确定的技术要求和服务水平要求4、工程项目管理的内容:1.工程项目的前期管理(立项)2.工程项目计划3.工程项目控制5、工程项目管理:就是自项目立项开始,为确保项目的整体目标,并依据明确的可利用资源约束条件而进行的一系列计划、组织与控制活动。6、工程项目计划的内容:1.项目规划2.工作分解结构3.工作说明书4.任务和责任分派5.项目预算和成本估算6.进度和网络计划7.工作授权8.报告和检查制度7、工作分解结构:就是将整个工程项目按工作内容分解为各自独立的结构要素,再将各结构要素进一步分解,一直分解成独立的、可衡量的作业。8、工程项目控制:是指在工程实施过程中监督每项作业的进度、成本和质量。9、甘特图法(横道图法、条形图法):是一种计划和控制生产的有效工具,是把工程项目中的各项作业时间,在标有日期的图表上用横线表示出其起止时间。10、编制工程项目进度计划要考虑的因素:1.项目的规模和复杂性2.对项目细节的掌握程度3.项目的时限性4.项目的总进度是否由少数几项关键作业所决定11、网络图:是一种表示一项工程或任务中,各个工作环节或各项作业的先后顺序、衔接关系和所需作业时间的图解模型。12、网络图的绘制:*P138-14913、作业时间:是指在一定的技术组织条件下,为完成一项作业或一道工序所需要的时间。用titj表示。14、估计确定作业时间的两种方法:1.单一时间估计法:在估计作业时间时只确定一个时间值2.三种时间估计法:在估计作业时间时,先预估三种时间值,然后据以计算完成作业时间的平均值。三种时间值是:乐观时间a,最大可能时间m,悲观时间b,titj=(a+4m+b)/615、网络时间参数的计算:*P150—16116、确定网络关键路线的方法:1.作业路线累计时间比较法2.时差法3.破圈法17、网络计划的优化:运用网络计划技术求得一个时间短、资源耗费少、成本低的计划方案。六库存控制1、库存的作用:防止缺货,提高服务水平节省开支,降低成本保证生产销售过程顺利进行提高生产均衡性,调节季节性需求2、周转库存:因生产(对内)或订货(对内)以每次一批而不是一次一件的方式进行时,所形成的周期性库存,成为周转库存。3、运输库存:处于相邻两工作地或相邻两级销售组织之间的库存,成为运输库存。4、库存控制:是指根据企业生产、经营的需要,在库存动态变化的基础上,按照经济合理的原则,采用适当方法对库存进行调节、控制的活动。5、库存过小的问题:1.会造成服务水平的下降,影响销售利润和企业信誉。2.会造成生产系统原材料或其他物料供应不足,影响生产过程的正常进行。3.会使订货间隔期缩短,订货次数增加,使订货成本提高。4.会影响生产过程的均衡性和装配时的成套性。6、独立需求(市场需求):是指对一种物料的需求在数量上和时间上与对其他物料的需求无关,只取决与市场和顾客的需求。从库存控制的角度理解,其本质含义是指那些具有不确定性、企业自身不能控制的要求。7、从属需求(相关需求、非独立需求):是指对一种物料的需求,在数量上和时间上直接依赖于对其他物料的需求。从库存控制的角度,其本质含义是指那些具有确定性、企业能够控制的需求。8、独立需求和从属需求的特征:独立需求的特征是需求趋向于连续或由于随机因素的影响而波动,需求量可以通过预测进行估算。从属需求的特征是可以根据对最终项目的独立需求精确的计算出来。9、定量订货模型:以库存余量为基础。当库存余量降低到预先设定的重新订货点时,库存控制系统便开始订货。10、定量订货模型的特点:每次订货的订货量相同,订货点相同,订货提前期固定不变,对库存的需求率不变,瞬间补充库存。11、定量订货模型计算:*P18412、时变需求下库存控制的三种对策:1.直接按期间需求订货2.按经济批量订货3.部分期间费用比较法七物资管理1、物资管理的内容;1.制定合理先进的物资消耗定额2.确定正常的物资储备定额3.编制物资采购计划4.搞好仓库管理和物资节约工作5.建立和健全各项规章制度2、物资按在生产中的作用分类:1.主要原材料2.辅助材料3.燃
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