水质pH及电导率的测定..
- 格式:ppt
- 大小:68.00 KB
- 文档页数:17
纯水电导率测定一、引言纯水电导率是指在特定条件下,单位长度和单位截面积的纯水中,通过的电流所引起的电势梯度的大小。
纯水电导率的测定是检验水质纯净程度的重要指标之一,广泛应用于环境监测、水质评价、工业生产等领域。
本文将介绍纯水电导率的测定方法及其应用。
二、纯水电导率测定方法1. 电导率测定仪器电导率测定的主要仪器是电导仪,它由电导率测量单元和温度测量单元组成。
电导率测量单元通过测量电流和电势差的比值来确定电导率值,而温度测量单元则用于补偿温度对电导率的影响。
2. 测定步骤(1)准备工作:将待测纯水样品倒入干净的测量容器中,确保容器表面没有附着杂质,并将电导仪的电极插入样品中。
(2)仪器校准:将电导仪放置在标准溶液中,按照仪器说明书进行校准,确保测量结果准确可靠。
(3)测量纯水电导率:将电导仪的电极插入待测纯水中,等待一定时间,直到电导仪稳定显示纯水的电导率值,记录测量结果。
3. 测量注意事项(1)保持电极清洁:电极表面附着杂质会影响测量结果,因此在每次测量前后,应仔细清洗电极。
(2)避免温度影响:纯水的电导率与温度有关,为了排除温度对测量结果的干扰,应记录测量时的温度,并进行温度补偿。
(3)避免空气氧化:电极长时间暴露在空气中容易氧化,影响测量准确性,因此在测量前应迅速将电极插入待测样品中。
三、纯水电导率的意义与应用1. 环境监测纯水电导率可以反映水体中的溶解性固体物质含量,如盐类、金属离子等。
通过测定不同水样的电导率,可以评估水体污染程度,为环境监测和水质评价提供依据。
2. 工业生产在许多工业生产过程中,纯水被广泛应用。
例如,在锅炉供水、电子芯片制造和医药生产中,纯水的纯净度是关键因素。
通过测定纯水的电导率,可以判断纯水中是否存在杂质,从而保证生产过程的正常进行。
3. 水质评价纯水电导率也是水质评价的重要指标之一。
纯水电导率越低,表示水质越纯净。
通过定期测量纯水电导率,可以监控水质变化,及时采取措施保证水质达标。
水质简分析操作规程水质简分析操作规程一、实验目的本实验旨在通过对水样的简单分析,判断水质的优劣,并根据结果评估其适用于特定用途的能力。
二、实验仪器与试剂1. 仪器:分光光度计、pH计、电导率测定仪、溶氧仪、温度计等。
2. 试剂:指示剂、标准溶液、缓冲溶液等。
三、实验步骤1. 准备水样从待测水源中采集适量的样品,并使用玻璃瓶或塑料瓶保存。
2. pH值检测(1)根据实验室条件设置pH计,并对其进行校准。
(2)将待测水样倒入干净的容器中,将pH电极插入水样中,记录pH值。
3. 电导率测定(1)根据实验室条件设置电导率测定仪,并对其进行校准。
(2)将待测水样倒入电导率测定仪的测量池中,启动测定,并记录电导率值。
4. 溶氧测定(1)根据实验室条件设置溶氧仪,并对其进行校准。
(2)将待测水样倒入溶氧仪的测量池中,启动测定,并记录溶氧值。
5. 温度测定(1)使用温度计对待测水样的温度进行测定,并记录结果。
6. 分光光度测定(1)根据实验要求选择适当的试剂,并进行所需的反应。
(2)使用分光光度计检测所得反应产物的吸光度,并记录结果。
7. 数据处理及分析根据所得数据,进行数据处理和分析,综合评估水质的优劣。
四、注意事项1. 实验操作前,检查仪器是否正常工作,并进行必要的校准。
2. 操作过程中,应严格按照安全操作规程进行,注意防护措施,避免发生意外。
3. 确保实验用具的清洁卫生,尽量避免污染样品。
4. 操作过程中,注意根据具体情况选择适当的试剂和测定方法。
5. 记录实验过程中的实验条件、操作方法和观察结果,确保数据的准确性和可靠性。
6. 实验结束后,清洗仪器设备,并归还到指定的位置。
五、实验结果的判定及意义根据实验所得的数据和分析结果,可以对水质的优劣进行判断,并评估其适用于特定用途的能力。
例如,根据pH值可以判断水样的酸碱性质;根据电导率可以初步了解水样的盐分含量;根据溶氧测定可以判断水样中的氧气含量;根据分光光度测定可以判断水样中某种成分的含量等。
实验六水样中电导率的测定一、目的要求:1.了解电导率的含义。
2.掌握电导率测定水质的意义及其测定方法二、实验原理:电导率是以数字表示溶液传导电流的能力。
纯水的电导率很小,当水中含有无机酸、碱、盐或有机带电胶体时,电导率就增加。
电导率常用于间接推测水中带电荷物质的总浓度。
水溶液的电导率取决于带电荷物质的性质和浓度、溶液的温度和粘度等。
电导率的标准单位是S/m(即西门子/米),一般实际使用单位为mS/m,常用单位µS/cm(微西门子/厘米)。
单位间的互换为1mS/m=0.01mS/cm=10µS/cm。
新蒸馏水电导率为0.05-0.2 mS/m,存放一段时间后,由于空气中的二氧化碳或氨的溶入,电导率可上升至0.2-0.4 mS/m;饮用水电导率在5-150 mS/m之间;海水电导率大约为3000 mS/m:清洁河水电导率为10 mS/m。
电导率随温度变化而变化,温度每升高1℃,电导率增加约2%,通常规定25℃为测定电导率的标准温度。
由于电导是电阻的倒数,因此,当两个电极(通常为铂电极或铂黑电极)插入溶液中,可以测出两电极间的电阻R。
根据欧姆定律,温度一定时,这个电阴.值与电极的间距L(cm)成正比,与电极截面积A(cm2)成反比,即:R=ρ×L/A由于电极面积A与间距L都是固定不变的,故L/A是一个常数,称电导池常数(以Q表示)。
比例常数ρ叫做电阻率。
其倒数1/ρ称为电导率,以K表示。
S=1/R=1/(ρ×Q)S表示电导,反映导电能力的强弱。
所以,K=QS或K=Q/R当已知电导池常数,并测出电阻后,即可求出电导率。
三、仪器与试剂:仪器:LC-DDB-1A型便携式电导率仪,铂黑电极,温度传感器。
试剂:纯水(电导率小于0.1 mS/m),待测水样,氯化钾标准溶液C(KCl):0.0100 mg/L。
氯化钾标准溶液配置方法称取0.7456g于105℃干燥2h并冷却的氯化钾,溶于纯水中,于25℃下定容至1000ml,此溶液在于25℃时的电导率为141.3 mS/m。
水质电导率的测定电极法一、原理:当两电极插入溶液中,可以测出两电极间的电阻R。
根据欧姆定律,温度一定时,有R = ρL/A,其中ρ为电阻率,L为电极间间距,A为电极的截面积。
由于A、L是固定不变的,故L/A是一常数,称为电导池常数Q。
电导S与电阻R成倒数关系:S = 1/R;电导率K与电阻率ρ成倒数关系:K = 1/ρ;S = 1/R = 1/(ρQ) →Q/R = 1/ρ= K用标准溶液校准,获得电导池常数Q,再测水样得到电阻R,即可求出K。
二、测试流程:三、注意事项:1.水样采集和保存:水样采集后应尽快分析;采集水样应贮存于聚乙烯瓶中,注满封存,于4°C 冷藏保存,在24h内完成测定。
2.前处理:水样中含有粗大悬浮物质、油和脂等时,可以干扰测试。
可先测水样,再测标准溶液,以了解干扰情况,若有干扰,应经过滤或者萃取处理水样。
3.影响因素:①电极极化影响:浓差极化使电极表面和溶液浓度无法到达平衡,造成测试误差。
消除方法:铂片上刷铂黑,增加表面积(减小电流密度);使用交流电,正反抵消浓差极化。
②电容影响:交流供电时,电极的电容不可忽略。
电容会改变极片间的电阻。
消除方法:改变电解池常数,增加电阻值;增加电源频率,减小电容。
③温度影响:温度每增加1℃,电导率上升2%。
测试过程需要保持溶液温= Kt/[1+a(t-25)] 温度系数a=0.022度稳定 K25℃④背景影响:空气中氨气或二氧化碳为溶液吸收时,影响测试结果;溶液、纯水、器皿中杂质亦会影响测试结果。
4.不同水体电导率的范围参考标准:GB 13580.3-92 大气降水电导率的测定方法GB/T 6908-2008 锅炉用水和冷却水分析方法电导率的测定。
pH值和电导率的准确测量作者:Öznur Alp博士文章来源:JUMO公司发布时间:05-20新浪微博QQ空间人人网开心网更多图1 污水处理设备的构造污水处理采用生物净化工艺,需要可靠的测量操作。
pH值和电导率是其中需要测量的重要参数,必须得到持续的测量与监控。
为了保证测量数据的安全、可靠,选用正确的传感器和测量方法尤为重要。
污水中的粗大悬浮物及杂质(如头发、织物纤维、废纸等)会影响后续处理设备的正常运行,因此必须在净化过程开始前得到清除。
这个过程在格栅池中完成。
经过格栅处理后,污水进入沉砂池。
在沉砂池内,比重大的杂质与输入池内的沙砾一同沉淀。
经过沉砂池处理后,得到一定改善的污水进入初沉池。
初沉池是污水物理处理工艺的最后一步。
在沉砂池内未得到沉淀的较轻杂质在初沉池内沉淀,并在池底形成所谓的“生污泥”。
经过预净化的污水继续流向活化池的同时,生污泥被输送到厌氧罐内。
污水的生物净化过程从曝气池开始。
流入曝气池之前,污水中将被加入含大量细菌的活性污泥。
它们的作用是有效降解、溶解污水中的细微有机污渍(碳、氮、磷化合物)。
污水需氧生物净化过程的最后一步在二沉池内完成。
在二沉池中,活性污泥沉到池底,底层的污泥被收集起来,其中的一部分被抽吸并送回活化池。
剩余污泥的一部分将被输送到硝化池内。
污泥在硝化池内得到稳定。
污泥的稳定过程也就是利用厌氧细菌对污泥中的有机物进行厌氧降解(硝化法)。
借助微生物的代谢作用,污泥中的有机物质得到分解,同时产生沼气。
精确的pH值测量为了在净化过程中保证最佳的降解效果,微生物的pH值必须保持在6.5~8.5。
只有将pH值严格控制在此范围内并随时对其进行监控,才能确保顺畅的净化处理过程。
为了避免净化设备内的油脂污染测量元件,从而导致测量误差,可以应用JUMO 公司的tecLine pH电极附带聚四氟乙烯(PTFE)参比膜片。
由于膜片表面光滑,不沾油污和污渍,因此该电极不易受污染。
水质 ph值的测定电极法水质的pH值是用来表示水的酸碱性的指标,pH值越小表示水的酸性越强,pH值越大表示水的碱性越强。
pH值的测定对于环境保护、饮用水安全以及工业生产等方面都具有重要意义。
其中,电极法是一种常用的测定水质pH值的方法。
电极法是基于电极对溶液中的氢离子活性的响应来测定pH值的一种方法。
主要包括了氢离子参比电极和玻璃膜电极。
下面就来详细介绍一下电极法测定水质pH值的相关参考内容。
1. 氢离子参比电极:氢离子参比电极是电极法测定pH值的核心组成部分之一。
它是以聚甲酸乙烯基(PMV)膜上的氯化氧银为标准电极电位确定氢离子活性的一个电极。
它的参考电极电位与氢离子活性成线性关系,因此它可以作为pH值的参比电极。
2. 玻璃膜电极:玻璃膜电极是电极法测定pH值的另一个重要组成部分。
它由一个玻璃膜、玻璃膜里的浸渍液和一个银盐参比电极组成。
玻璃膜由硼酸玻璃制成,具有选择性地透过阳离子,而阻止阴离子的渗透。
当测定溶液的pH值时,玻璃膜电极的浸渍液和参比电极之间产生一个银离子电流,该电流与溶液中的氢离子浓度成正比,从而可以测定出pH值。
3. 装置结构:电极法测定pH值需要一套专门的装置。
装置主要由示值计、参比电极、工作电极、温度补偿器、放大器等组成。
示值计用于读取电极的电势信号并显示pH值,参比电极用于提供一个稳定的参比电势,工作电极用于与溶液接触并感受溶液的氢离子活性,温度补偿器用于校正由于温度变化引起的pH值偏差,放大器用于放大电极信号并传输到示值计上进行显示。
4. 操作方法:操作方法是使用电极法测定pH值的关键。
主要包括电极的校准和浸泡、样品的准备和测量、温度补偿等步骤。
在校准和浸泡电极时,可以使用标准缓冲溶液进行校准,以确保电极的准确性和稳定性。
在样品准备和测量时,需要将待测溶液倒入容器中并浸入电极,等待一段时间让电极与溶液达到平衡,然后读取示值计上显示的pH值。
在温度补偿时,根据温度的变化调整示值计上显示的pH值。
水质检测中电导率、浊度的评价标准水质检测中电导率、浊度的评价标准1. 介绍水质检测是指对水体中的各种物理、化学和生物学成分进行检测和分析,以评估水质是否符合安全、卫生、环保等相关标准和要求。
而电导率和浊度作为水质检测中常用的参数,在评价水质方面起着至关重要的作用。
2. 电导率的评价标准电导率是指单位长度内,两电极之间的电导浓度。
在水质检测中,电导率常常用来评价水中的溶解性固体或盐度。
通常来说,电导率越高,水中的溶解性固体含量就越高,反之则越低。
根据《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的相关规定,电导率的评价标准如下:- 优良水:电导率小于200μs/cm- 一般水:200μs/cm≤电导率<500μs/cm- 污染水:500μs/cm≤电导率<1000μs/cm- 重度污染水:电导率≥1000μs/cm从以上标准可以看出,电导率可以很直观地反映水质的优劣程度,是水质评价中的重要参数之一。
3. 浊度的评价标准浊度是指水中悬浮颗粒物的数量和大小对透明度的影响程度。
在水质检测中,浊度常被用来评价水中固体颗粒的含量,以及作为评价水质清澈程度的重要参数。
根据《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的相关规定,浊度的评价标准如下:- Ⅰ类水:浊度小于1NTU- Ⅱ类水:1NTU≤浊度<3NTU- Ⅲ类水:3NTU≤浊度<5NTU- Ⅳ类水:5NTU≤浊度<10NTU- Ⅴ类水:浊度≥10NTU从这些标准可以看出,浊度与水质的清澈程度密切相关,同时也间接反映了水中固体颗粒物的含量,是水质评价中不可或缺的指标之一。
4. 个人观点和理解作为水质检测中的重要参数,电导率和浊度分别从不同侧面反映了水质的优劣。
而综合考虑电导率和浊度的结果,则可以更全面地评价水质状况。
在实际检测中,应当根据电导率和浊度的评价标准,并结合其他参数,进行综合分析和评价,以便更准确地判断水质是否符合相关要求。
总结水质检测中的电导率和浊度作为常用的参数,在评价水质时起着重要作用。
电导率和水质的关系是什么?实际电导率的测量方法是什么? ...电导率测定仪是一款面向于医用多效蒸馏水系统,锅炉底水、凝结水,热交换系统,机械零部件的工业热清洗,工业循环水等在较高温度环境运行的高端水质管理和自动化控制而开发的一款宽温度范围的在线水质分析仪表。
今天就像大家来介绍一下它在水质监测中的应用。
电导率和水质的关系是什么?实际电导率的测量方法是什么?接下来,就给你说一下吧!01?电导率和电导率仪电导率以数字表示溶液传导电流的能力,与电阻值相对。
电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势,然后测量极板间流过的电流。
电导率仪是适用于精密测量各种液体介质的仪器设备,当配以相应常数的电极可以精确测量高纯水电导率。
可广泛应用于饮用水和污水,化学,石化,纸浆和造纸,食品和饮料、制糖、钢铁、表面处理,蒸汽发电和电子产品,半导体,制药工业。
02?电导率和水质的关系电导是衡量水质的一个重要指标,它表示水中存在电解质的浓度,其值的大小与其所含无机酸、碱、盐的量有一定关系,它和溶解固体量浓度成正比,而且固体量浓度越高,电导率越大。
不同类型的水有不同的电导率。
新鲜蒸馏水的电导率很小但放置一段时间后,因为吸收了二氧化碳而增加;超纯水的电导率小于平时。
在水质监测中,利用电导率仪可以间接得到水的总硬度值。
但是需要注意:以电导率间接测算水的硬度,其理论误差约20~30(S·m-1)。
既然电导率和水质的关系这么紧密,那么我们怎么用电导率仪来测水中的电导率呢?这里我们主要讲实际电导率的测量(转换为25℃时的电导率值)方法。
实际电导率的测定1.用蒸馏水清洗电极探头并用滤纸吸干水珠2.用少量待测溶液冲洗探头3.设置电极常数4.选择温度系数5.选择温度补偿模式6.将电导电极浸入待测溶液中,缓慢搅拌,待测量值稳定后读数,测量完毕讲到这里,大家有没有对电导率仪在水质监测中的应用有了一定的了解呢?其实电导率仪的应用范围可谓非常广泛,在水厂、电厂、造纸厂冶金和化工炼油等生产过程中的废水,我们都要用到电导率仪对其水质进行监测。
水中溶解氧、pH值和电导率是评价水质的重要指标,其测定对于环境保护、水资源管理以及水产养殖等领域具有重要意义。
本文将从理论原理、实验方法和应用领域等方面对水中溶解氧、pH值和电导率的测定进行系统介绍,希望能为相关领域的研究者和实践者提供一定的参考价值。
一、水中溶解氧的测定1.1 理论原理水中溶解氧是维持水生生物生存和生长所必需的物质,其浓度直接影响水体的生态环境。
溶解氧的测定可以通过溶解氧仪、氧电极等设备进行,根据溶解氧与氧电极阴极极化电流的关系来计算出水样中的溶解氧浓度。
溶解氧浓度的测定方法有分光光度法、氧化还原法、膜电极法等多种方法。
1.2 实验方法水样处理:取样前应洗净样瓶,用要测的水样灌满瓶口,以免留有气泡;气泡会减少水样自然含氧量。
实验步骤:1)校准氧化还原电极;2)取适量水样,用试剂针对水样中的氧化还原物质进行滴定;3)根据滴定的氧化还原试剂的消耗量计算水样中的溶解氧浓度。
1.3 应用领域水中溶解氧的浓度直接影响水产养殖和水生态环境。
针对不同的应用领域,对水中溶解氧的测定有着不同的要求。
在水产养殖中,需要定期监测水体中的溶解氧浓度,以维持水产养殖的良好生态环境。
在环境保护领域,对水中溶解氧进行监测可以及时发现水体污染,保护水生态系统的健康。
二、pH值的测定2.1 理论原理pH值是反映水中酸碱程度的指标,其测定方法有色度法、电位法和玻璃电极法等多种方法。
色度法是测定溶液的指示剂颜色来推测pH值;电位法是通过电极反应来测定溶液的pH值;玻璃电极法是通过测定玻璃电极的电位来测定溶液的pH值。
2.2 实验方法样品处理:将要测定的水样放入干净的容器中,避免与空气接触,以免CO2的干扰。
实验步骤:1)对测定pH值的电极进行校准;2)将已校准好的电极浸入水样中,等待一段时间,直到电极示值稳定;3)根据电极示值反推出水样的pH值。
2.3 应用领域pH值是影响水体中大部分化学过程的一个重要因素,因此对水体中的pH进行测定具有广泛的应用领域。
实验题目(模块二):2-1水样pH、电导率和浊度的测定姓名:学号:班级:组别:指导教师:实验概述【实验目的】1.了解pH、电导率和浊度的定义2.掌握水样pH、电导率和浊度的测定方法【实验原理】1.pH的测定原理pH值是溶液氢离子活度的负对数,pH值是最常用的水质指标之一,水样的pH值通常是用酸度计进行测定的,它是利用饱和甘汞电极为参比电极,以玻璃电极为指示电极,与被测水样组成工作电池,再用pH计测量工作电动势,由pH计直接读取pH值,本实验采用复合电极代替玻璃电极和甘汞电极使用。
2.电导率的测定原理电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势,然后测量极板间流过的电流,根据欧姆定律,电导率G 和电阻R的倒数由导体本身决定。
3.浊度的测定原理浊度是表现水中悬浮物对光线透过时发生的阻碍程度,水质含有泥土、有机质、无机矿物质、浮游生物都会使水呈现浊度,水的浊度大小不仅和水中存在颗粒物含量有关,而且和其粒径大小、形状、颗粒表面对光散射特性有密切关系【pH、电导率和浊度的测定】参照视频【实验内容】本小组以广西大学碧云湖东塘作为调查对象,按照模块二拟定的调查方案,按照布点要求实地采集水样,采样点分布如下图【实验过程】(实验步骤、记录、数据、分析)现场测量数据记录实验步骤实验数据分析《中华人民共和国国家标准地面水环境质量标准》依据地面水水域使用目的和保护目标将其划分为五类:Ⅰ类主要适用于源头水、国家自然保护区。
Ⅱ类主要适用于集中式生活饮用水水源地一级保护区、珍贵鱼类保护区、鱼虾产卵场等。
Ⅲ类主要适用于集中式生活饮用水水源地二级保护区、一般鱼类保护区及游泳区。
Ⅳ类主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区。
Ⅴ类主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。
同一水域兼有多类功能的依据上述标准,广西大学碧云湖东塘属于普通景观用水,根据测量数据,进行分析:水温:地表水水温温度变化一般在0~30℃,湖塘水温在27℃左右,温差小于1℃,属于正常范围。
2、电子级超纯水中国国家标准(GB/T11446.1-1997)、锅炉给水质量标准电导率概念及其测定原理电导率是物体传导电流的能力。
电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势(通常为正弦波电压),然后测量极板间流过的电流。
根据欧姆定律,电导率(G)--电阻(R)的倒数,由导体本身决定的。
电导率的基本单位是西门子(S),原来被称为欧姆。
因为电导池的几何形状影响电导率值,标准的测量中用单位电导率S/cm来表示,以补偿各种电极尺寸造成的差别。
单位电导率(C)简单的说是所测电导率(G)与电导池常数(L/A)的乘积.这里的L为两块极板之间的液柱长度,A为极板的面积。
水溶液的电导率直接和溶解固体量浓度成正比,而且固体量浓度越高,电导率越大。
电导率和溶解固体量浓度的关系近似表示为:1.4μS/cm=1ppm或2μS/cm=1ppm(每百万单位CaCO3)。
利用电导率仪或总固体溶解量计可以间接得到水的总硬度值,如前述,为了近似换算方便,1μs/cm电导率= 0.5ppm硬度。
电导率是物质传送电流的能力,与电阻值相对,单位Siemens/cm (S/cm),该单位的10-6以μS/cm表示,10-3时以mS/cm表示。
但是需要注意:(1)以电导率间接测算水的硬度,其理论误差约20-30ppm(2)溶液的电导率大小决定分子的运动,温度影响分子的运动,为了比较测量结果,测试温度一般定为20℃或25℃(3)采用试剂检测可以获取比较准确的水的硬度值。
水的电导率与其所含无机酸、碱、盐的量有一定关系。
当它们的浓度较低时,电导率随浓度的增大而增加,因此,该指标常用于推测水中离子的总浓度或含盐量。
不同类型的水有不同的电导率。
新鲜蒸馏水的电导率为0.2-2μS/cm,但放置一段时间后,因吸收了CO2,增加到2—4μS/cm;超纯水的电导率小于0.10/μS/cm;天然水的电导率多在50—500μS/cm之间,矿化水可达500—1000μS/cm;含酸、碱、盐的工业废水电导率往往超过10 000μS/cm;海水的电导率约为30 000μS/cm。
基于电导率检测水质的方法水质是指水中所含溶解物、悬浮物质和生物群体对于人类生活和生态环境的适宜程度。
水质的评价是保障人类健康和生态环境的重要措施之一、电导率是评价水质的常用指标之一,可以通过测定水样的电导率来判断水体中的溶解物和悬浮物的含量。
本文将介绍基于电导率检测水质的方法。
一、电导率的原理电导率是指单位距离内,电流通过一个规定截面的物质所需的电压降。
水体中的电导率与水中溶解物和悬浮物的含量有关,一般来说,水中溶解物和悬浮物的浓度越高,电导率也越高。
电导率可以通过测量电导率仪或电导率传感器上的电阻值来进行计算。
二、电导率测量方法1.电导率计法电导率计法是目前应用最广泛的水质检测方法之一、电导率计通常由一个电极和电源组成,通过测量电阻的变化来计算电导率。
具体操作方法如下:(1)将电导率计插入待测水体中。
(2)等待电导率计稳定后,读取电导率计的数值。
(3)记录电导率计的数值并进行分析。
2.电导率传感器法电导率传感器是一种能够实时监测水质电导率的装置。
一般来说,电导率传感器包括电极和测量电路。
具体操作方法如下:(1)将电导率传感器插入待测水体中。
(2)等待电导率传感器稳定后,读取传感器的输出数值。
(3)记录传感器的输出数值并进行分析。
三、基于电导率测量的水质评价1.电导率与溶解物质的关系水体中存在的溶解物质可以影响水的电导率。
常见的溶解物质如盐类、矿物质、有机物等。
通过测量水的电导率可以判断水中溶解物质的含量。
一般来说,电导率与溶解物质的浓度呈正相关关系。
2.电导率与悬浮物质的关系水体中的悬浮物质也可以影响水的电导率。
悬浮物质如颗粒、泥沙、浮游生物等。
通过测量水的电导率可以判断水中悬浮物质的含量。
一般来说,电导率与悬浮物质的浓度呈正相关关系。
3.水质评价方法通过测量水的电导率可以得到水质的一个指标,但仅依靠电导率无法全面评价水质。
综合考虑电导率、pH值、溶解氧、水温等多个指标,可以更全面地评价水质。
水质电导率测定标准自来水水质标准及测定实验方案氢离子浓度指数(PH):6.0至8.5酸碱指示剂滴定法试剂1. pH=4.00(20℃)标准缓冲溶液:称取10.21g在105℃烘干2h的苯二甲酸氢钾(KHC8H4O4),溶于水中并稀释至1000mL容量瓶中,摇匀。
2. pH=6.88(20℃)标准缓冲溶液:称取3.40g在105℃烘干2h的KH2PO4和3.55g在105℃烘干2h的Na2HPO4,溶于水中,移入1000mL容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。
3. pH=9.22(20℃)标准缓冲溶液:称取 3.81g硼酸钠(Na2B4O710H2O),溶于水中,移入1000mL容量瓶中稀释至刻度,摇匀。
注意事项:①配制标准缓冲溶液均需用新煮沸数分钟并冷却后的水(电导率应低于2μS/cm)。
②标准缓冲溶液的pH值随温度变化而稍有差异。
仪器温度计,小烧杯,复合电极,酸度计。
铁(mg/L)0.3火焰原子吸收法仪器与试剂1.原子吸收分光光度计。
2.铁元素空心阴极灯。
3.空气压缩机。
4.瓶装乙炔气体。
5.(1+1)盐酸溶液。
6.浓硝酸7.铁标推溶液(储备液),1.000mgmL-1:准确称取高纯金属铁粉1.000g,用30mL盐酸(1+1)溶解后,加2~3mL浓硝酸进行氧化,用蒸馏水稀释至1L,摇匀。
8.铁标准溶液(工作液),100μgmL-1:取上述铁标准溶液(储备被),用盐酸溶液(ω=0.05)稀释10倍,摇匀。
内容与步骤1.试样的处理(平行三份)准确称取o.2g试样于100mL烧杯中,加入1+1盐酸5mL,微热溶解,移入50 mL容量瓶并稀释至刻度,摇匀备测。
2.标准系列溶液的配制取6个洁净的50mL容量瓶,各加入1+1盐酸5mL,再分别加入0.0,2.0,5.0,10.0,15.0,20.0mL铁标准溶液〔工作液),用蒸馏水稀释至刻度,摇匀备测。
3.仪器准备在教师指导下,按仪器的操作程序将仪器各个工作参数调到下列测定条件,预热20min:分析线:271.9nm 灯电流:8mA狭缝宽度:0.1mm 燃器高度:5mm空气压力:1.4kg/cm2 乙炔流量: 1.1L/min空气流量:5L/min 乙炔压力:0.5kg/cm24.测定标准系列溶液及试样镕液的吸光度。
除盐水的PH值、电导率的水质分析关于除盐水的PH值,电导率,水质情况分析讨论,深入讲述如何改进节约除盐水成本,水质各指标的关系。
水质情况说明:东莞洪梅一造纸企业发电厂化水间水处理设备工艺中,采用RO反渗透+混床系统,全脱盐的方式。
阳、阴混床采用最大制水量35t/h,混床出水pH值为6. 6,电导率为 0.07μS/cm,而除盐水箱出水pH值为5.8,电导率为0.5μS/cm。
为彻底解决问题,电厂化水专业进行了多次分析研究:(1)混床出口水的pH值、电导率是准确的;(2)除盐水池出水的 pH值和电导率超标与除盐水箱本身的污染有直接关系;(3)除盐水箱设计不合理,存空气污染问题。
一、除盐水箱污染的排除在对除盐水箱的内部重新做了防腐处理,并对防腐情况进行了验收,使其完全达到了防腐的要求。
二、对除盐水箱设计的分析分析认为,除盐水箱设计不合理是造成除盐水箱出口水质超标的主要原因。
现场测试结果表明,进入除盐水箱的水质是合格的,通过除盐水池出来以后,水质明显变差,从水箱的结构设计上可以看出:水箱的顶部的放空气口使得除盐水与空气直接接触,造成空气中的二氧化碳和硫化合物大量溶入除盐水中,使得除盐水的pH值降低,电导率升高。
因为二氧化碳的水溶液虽呈弱酸性,由于除盐水纯度很高时,纯水的碱度低,缓冲性小,这样会使水的pH值显著地降低。
例如,当二氧化碳的含量为0.2mg/l时,水的pH值由7降至5.9左右;当二氧化碳的含量为1mg/l 时,pH值便由7降至5.5。
而空气中二氧化碳的含量至少在0.3mg/l以上,而且大量的粉尘通过排空气口进入水箱,这也是造成了除盐水的p H值低,电导率高。
三、除盐水箱的改造pH值低的原因分析水中H+的浓度大,腐蚀性强,威胁低压给水系统的健康;汽包锅炉一般采用碱性水化学运行工况,通过给水加氨处理,将给水pH值控制在碱性范围内。
补给水pH值低,需加入的氨量就相应增加。
电导率高的原因分析除盐水的电导率高则带入热力系统的杂质含量高;加大炉水的含盐量,则影响蒸汽品质;加大锅炉排污量,则增加了汽水损失,降低了热效率,浪费水资源。