水质浊度的测定透明度测试试管法
- 格式:pdf
- 大小:90.65 KB
- 文档页数:9
方法确认报告
标题:水和废水透明度的测定塞氏盘测定法
编写:年月日审核:年月日批准:年月日
1.方法原理
在水样采集现场,利用专门的透明度盘,直接测量读取透明度。
2. 适用范围
适用于江河水、湖泊和水库水,以及海水透明度的测定。
3.方法依据
方法依据:《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2002年)3.1.5(二)4.仪器与试剂
4.1 仪器
4.1.1透明度盘
4.1.1一般实验室仪器
5.技术指标
透明度的测定:将盘在船的背光处平放入水中,逐渐下沉,至恰恰不能看见盘面的白色时,记取其尺度,就是透明度数,以cm为单位,观察时需反复二三次。
5.1.精密度
重复测定同一水样7次数据见下表:
6.结论
结论:通过对上指标的测试,所得结果均符合国标《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2002年)3.1.5(二)的要求,通过对相对标准偏差的计算也反映出本方法的精密度良好,所以对此方法予以确认。
塞氏盘法对水质透明度的测定塞氏盘法是一种常用的水质透明度测定方法,其原理是通过对比不同深度下的黑白盘与背景的对比度来确定水质透明度。
本文将会详细介绍塞氏盘法的实验流程、注意事项和常见误差,并探讨其应用范围和优缺点。
一、实验流程1.准备工作(1)测量水质透明度的地点应当选在光线充足的室外环境,并避免有建筑物、植被等背景影响。
(2)选择透明度相对稳定的j水体进行测量,如湖泊、河流水体等。
(3)将塞氏盘放置于不同位置,检查背景一致和无干扰。
2.实验操作(1)在水体中选取测量点(颜色、透明度、深度等要求与国家规定相同),垂直放置塞氏盘,并逐渐下沉至透明度逐渐降低的位置。
(2)当塞氏盘消失时记录此时的深度,表示此深度为该测量点水质的透明度值。
(3)在同一测定点取3个或5个测量值,求均值作为该点的水质透明度值。
3.计算处理(1)计算每个测点的平均透明度值。
(2)与标准值进行对比,并进行评价。
二、注意事项1.操作规范:操作员必须熟悉操作规范和使用基本仪器设备的要求和注意事项。
2.检查仪器:检查仪器是否正常使用,如塞氏盘表面是否清洁、是否坠重合适等。
3.测点选择:测点应当选择在水体对水质污染相对稳定、透明度相对较高的淡水环境中。
4.深度测量:在进行塞氏盘法测试时,应当通过利用深度计工具来确定不同深度的位置。
5.防蓝藻:特别需要注意的是,有些湖泊、水库、河道可能大约有固定的频繁发生蓝藻发生的风险,蓝藻会影响到该区域的水质透明度,必须引起重视并采取措施。
三、常见误差1.塞氏盘和黑、白圆盘表面光泽度影响容易影响观测。
2.待测水体中含有悬浮物、溶解物等物质,会对水质透明度造成影响。
3.光线灰色、阴天等恶劣天气会影响观测。
4.背景差异过大,会对观测造成不良影响。
四、应用范围塞氏盘法的适用范围很广,可以用于评价不同缓冲区的水质,还可以用于监测特定河流或池塘的水质透明度。
塞氏盘法适用水质类型多,可以用于淡水、海水、污水等水体的水质透明度测定。
水质分析浊度法浊度为水样光学性质的一种表达语,它使光散射和汲取,而不是直线透过水样。
它是反映自然水和饮用水的物理性状的一项指标,用以表示水的清亮或浑浊程度,是衡量水质良好程度的重要指标之一。
1. 测定办法概述随着科学的长进,水的浊度测定手段不断地提高、完美,目前采纳的浊度测定仪器有以下3种。
(1) 透射式浊度仪(包括分光光度计与目视法)。
按照朗伯一比尔定律,以透过光的强度来确定水样的浊度,水样浊度与透光率的负对数呈线性关系,浊度越高,透光率越小。
但受到自然水中存在的黄色干扰,湖泊、水库水还因含有藻类等有机吸光物质,对测定也有干扰。
选用680nm的波长,可避开黄色和绿色的干扰。
(2) 散射式浊度仪。
按照瑞利(Rayleigh)公式(Ir/I0=KD,Ir 为散射光强度,I0为入射光强度),测定某一角度上的散射光的强度,以达到测定水样浊度的目的。
当入射光被粒径为入射波长1/15~1/20的颗粒物所散射,强度符合瑞利公式,粒径大于1/2入射光波长的粒子对光举行反射。
这两种状况均可用Ir∝D来表示,普通采纳90°角的光作为特征光束来测定浊度。
(3) 散射-透射式浊度仪。
应用IrIt=KD 或Ir/(Ir/It)=KD(Ir为散射光强度,It为透射光强度),测定透射光和反射光的强度之和,来对样品浊度举行测定。
因同时测定了透射和散射光的强度,所以在入射光强度相同的状况下具有较高的敏捷度。
在上述3种办法中,以散射-透射浊度仪较好,敏捷度高,并且水样中的色度不干扰测定,但因为仪器复杂,价格昂贵,难于在国内推广用法。
目视法受主观影响大,国际上测定浊度多采纳散射式浊度仪,水的浊度主要由水中泥沙等颗粒物引起,散射光强度比汲取光的强度大,因此散射式浊度仪较透射式浊度仪敏捷度高。
且因为散射式浊度仪采纳白光为光源,对样品举行测定更临近实际,但色度对测定有干扰。
结合我国的实际状况和水质分析技术与国际接轨的需要,按照供水行业技术长进进展目标的要求,在浊度测定仪器上应有方案地以散射式浊度仪代替透射式浊度仪和比光式浊度仪。
水质浊度的测定操作方法水质浊度是指水中悬浮颗粒物的含量,是评价水质清澈度的一个重要参数。
浊度高的水质表明水中悬浮物较多,反之则较少。
测定水质浊度的方法主要有比较法、透射法、散射法等。
下面将详细介绍一种常用的测定水质浊度的方法——透射法。
透射法测定水质浊度的原理是通过测量水体光的透过能力来评估水体中的悬浮物含量。
当光线通过水体时,会与悬浮颗粒物发生散射作用,散射光的强度与悬浮颗粒物的浓度成正比。
透射法根据测量散射光的强度来推断水体中的颗粒物含量。
透射法测定水质浊度的操作步骤如下:步骤一:准备工作1. 准备一台浊度计(也称透射浊度计)。
2. 将浊度计放在水平台上,并确保其与电源连接。
3. 确保浊度计的光束路径清洁,没有杂质和污渍。
步骤二:校准浊度计1. 根据浊度计的说明书进行校准。
通常情况下,需要使用标准浊度液校准浊度计,以确保其准确性和可靠性。
步骤三:准备样品1. 从要测定的水源中取样本,注意要避免样品中有大颗粒物和气泡。
2. 将样品倒入透明的试管或玻璃瓶中,注意不要触碰容器内壁。
步骤四:测定样品浊度1. 将准备好的样品放入浊度计的样品池中。
确保样品池中没有气泡。
2. 打开浊度计的电源,启动测量程序。
3. 等待一段时间,使测量结果稳定下来。
根据不同的浊度计型号,稳定时间可能会有所不同。
4. 读取浊度计显示屏上的测量结果,并记录下来。
步骤五:数据处理与分析1. 将测得的浊度值与标准浊度表进行对照,即可得知水质的浊度等级。
2. 根据测得的浊度值,结合其他水质参数(如颜色、异味等),评估水质的好坏。
3. 根据需要,可以对水质进行比较、分析和归类,以便更全面地评价水质的清澈度。
透射法测定水质浊度的优点是操作简单、快速,并且不需要样品的物理或化学处理。
但也需要注意以下几点:1. 样品的采集应该避免污染和氧化;2. 浊度计的数值范围要适当选择,以免测得的值超出仪器的测量范围;3. 校准浊度计的频率要适当,以确保测量结果的准确性。
水质浊度的测定操作方法
浊度是指在水中悬浮物颗粒和胶体物质所引起的光的散射,是衡量水体清澈程度的一个重要指标。
测定水质浊度的常见方法有以下几种:
1. 比色法:使用浊度计或光度计对水样进行浊度测定。
可用比色杯装入一定量的水样,然后比对样品与标准溶液的颜色强度,根据标准曲线确定浊度值。
2. 散射光法:使用光散射法,通过浊度计测量水样中的散射光强度。
将水样通过一个散射光筒,测量散射光与入射光的强度差,根据散射光的强度差确定水质浊度。
3. 漂浮法:将水样置于标准透明度器中,观察通过水样所需要的时间,与标准样品比较来确定浊度。
4. 过滤法:使用浑浊度仪,将水样通过特定的滤膜,然后测量滤膜前后的差异,确定浊度值。
无论使用何种方法进行浊度测定,都需要注意以下几点:
- 使用干净无污染的容器和仪器进行实验,以避免外界因素对测定结果的影响。
- 要保证光线的稳定性和一致性,以确保测量结果的准确性。
- 根据测定目的和要求,选择合适的方法和仪器。
- 在操作过程中注意安全,避免接触到有害物质和尖锐物品。
- 准备足够的标准物质,以便进行准确的校正和比对。
以上是一些常见的测定水质浊度的操作方法,根据实际情况和需求,可以选择适合的方法进行测定。
在进行任何实验操作之前,最好先参考相关的标准和规范,以确保实验的准确性和可靠性。
水质浊度的测定方法
水质浊度是我们在日常生活中关注的一个指标。
它通常表示水中固体
悬浮物的数量。
由于浊度影响着水的质量和安全性,因此浊度的测定
一直是水质监测和净化过程中必不可少的环节。
本文介绍了几种常见
的浊度测定方法。
一、肉眼观察法
肉眼观察法是一种基本的测定浊度的方法。
这种方法非常简单,只需
要将被测的水样置于白色背景下,然后用肉眼观察它的透明度即可。
透明度越差,浊度越高。
这种方法特别适用于小型实验或在野外的情
况下。
二、比色法
比色法是一种比较准确的浊度测量方法。
该方法通过计算透射光的强
度与一个标准溶液的强度之间的比例,以测量水样中悬浮固体的浓度。
在比色法中,常用的试剂包括硫酸铜、银硝酸和二氧化钛等。
三、散射光法
散射光法是一种基于光的物理测量方法。
这种方法通过测量在某一角度处散射的光的强度来计算浊度。
通常情况下,这种方法需要使用称为散射光分析器的设备,该设备可以将散射光的强度转换成浊度。
以上是测定水质浊度的三种主要方法。
不同的方法适用于不同的场合和需要。
在现代化水源净化厂中,相关技术从原始的肉眼观察到比色法,再到散射光法的发展和应用,为水源安全提供了强有力的技术支持和保障。
水质透明度的测定水质的透明度是指水体透明度的程度,即水中可见光的穿透程度。
透明度是衡量水质好坏的一个重要指标,它能直观地反映出水体中是否存在杂质、溶解物和悬浮物等污染物质。
透明度越高,水质越好;透明度越低,水质越差。
测定水质的透明度通常使用透明度计来进行。
透明度计是一种简单有效的测量工具,它通过将一束光照射到水样上并测量透过水样的光线强度来判断透明度。
透明度计的原理是比较一束标准光与透过水样后光的强度差别,从而得出水质的透明度数据。
在实际测量时,应注意以下几点:首先,选择合适的透明度测定方法。
常见的透明度测定方法有直接观察透明度、比较试样透明度和光源透过试样感应器收光强度测定。
这些方法都有各自的适用范围和操作要求,应根据实际情况选择合适的方法。
其次,准确控制光线照射。
在测量时,应使用标准光源照射水样,并保持光线的稳定性。
同时,要避免强光直射水样,以免产生反射和折射影响测量结果。
另外,要注意样品的准备。
在测量前,应对水样进行预处理,避免悬浮物和溶解物的影响。
一般情况下,可以通过过滤、沉淀等方法来处理水样,使其更接近于纯净水,以获得准确的透明度数据。
在实际测量中,透明度的单位通常采用透水距离来表示,即水中光线能够透过的最大距离。
透水距离越大,透明度越高。
透水距离通常以米为单位进行表示。
透明度的测定对于各种水体都非常重要,无论是自来水、地下水还是湖泊、河流等水源,都需要保持良好的透明度。
透明度的测定可以为水源保护、水处理、环境监测等领域提供科学依据和参考数据。
透明度的测定结果可以直接用于判断水质的好坏。
一般来说,透明度在50m以上的水可认为水质较好,透明度在10m以下的水则属于浑浊的水,水质较差。
此外,在一些应用领域中,通过透明度的测定还可以进一步判定出某些特定污染物,如有机物、重金属等的存在,并提供水体污染程度的参考依据。
总之,透明度的测定是水质检测中一项重要的指标。
通过透明度的测定,我们可以直观地了解到水质的好坏,并为水源的保护和治理提供参考依据。
葛洲坝集团试验检测有限公司作业指导书
GSZY-XZ017-2015水质透明度的测定(塞氏盘法)作业指导书
2015-07-27发布2015-07-27实施
批准:陈卫烈校核:卜西群编写:刘小翠
水质透明度的测定(塞氏盘法)作业指导书
一、原理
在水样采集现场测定。
利用一个白色圆盘沉入水中后,观察到不能看见它时的深度。
二、编制依据
水和废水监测分析方法(第四版)。
三、仪器
透明度盘(又称塞氏圆盘):以较厚的白铁皮剪成直径200mm的圆板,在板的一面从中心平分四个部分,以黑白漆相间涂布。
正中心开小孔,穿一铅丝,下面加一铅锤,上面系小绳,在绳上每10cm处用有色丝线或漆做上一个标记即成。
四、测定步骤
将盘在船的背光处平放入水中,逐渐下沉,至恰恰不能看见盘面的白色时,记取其尺寸,就是透明度数。
五、结果表示
以cm为单位。
观察时需反复二三次。
六、注意事项
透明度盘使用时间较长时,白漆的颜色会逐渐变黄,必须重新涂漆。
水质浊度的快速测定〔水质浊度速测盒使用说明〕
1 检测意义:超出国家标准规定浊度的饮用水,预示着水中杂质较多,可能存在着危害人体健康的物资。
2 方法和现场使用,采用滴瓶方式配制标准混悬液。
3 操作方法:取两个比浊管,一个参加50ml的纯洁水或蒸馏水,一个参加50ml的样品水,由侧面观察二者的透明度,如果二者无差异,可判定样品浊度合格。
如果样液有浑浊,此时在纯洁水管中滴加400度〔NTU〕的标准混悬液,每滴加1滴后摇匀,从侧面观察与样品管比对,直到二者浊度相同为止。
4 结果计算及判定:每1滴标准混悬液,相当于的浑浊度〔NTU〕。
国家标准规定:生活饮用水的浑浊度不得大于1度〔滴的标准混悬液〕,在水源与净水技术条件限制时不得大于3度〔滴的标准混悬液〕。
小型集中式供水和分散式供水时不得大于5度〔滴的标准混悬液〕。
5 备注
操作也可以采用以下方式:先用50ml的纯洁水或蒸馏水,用标准混悬液滴配出一个标准度数的对照管作为限量指标,此时可进行多样品的比照检测。
当样品浊度大于10 度时,可将样液稀释后再测定,测定结果乘以稀释倍数即可。
本方法为现场快速检测方法,精确定量应以国标法为准。
6 参数与配置
检出限:1 度NTU。
根本配置:2 个直径30mm×50ml 刻度的比浊管,400NTU 的标准混悬液1 瓶×10ml〔约15 次配标用量〕
7 标液储藏:400 度〔NTU〕的标准混悬液应于4℃~8℃温度中保存,有效期12 个月,使用前要摇匀。
滴定配制出的标准管溶液当天使用不宜久存。
水质透明度的测定
水质的透明度是指水体中悬浮物或溶解物对光线透过程度的影响程度,是评价水质清澈程度的重要指标之一。
测定水质透明度的常见方法有以下几种:
1. 直观法:这是最简单的方法,通过肉眼观察水体的透明度。
将一透明容器放置在水体中,观察能否清楚地看到容器底部或下方的物体。
透明度好的水体可以清晰地看到底部或物体,透明度差的水体会有模糊或混浊的现象。
2. 比色法:使用比色板或比色计来测定水体的透明度。
将一系列标准透明度的液体样品与待测水体进行比较,找到与之相匹配的透明度级别。
这种方法适用于对水质透明度进行定量分析。
3. 浊度法:使用专用仪器称为浊度计来测定水体的浊度。
浊度计通过测量光线在水体中的散射来确定水质的浊度。
浊度越高,水体中的悬浮物或溶解物越多,透明度越低。
4. 涡旋法:这是一种对于浑浊水体透明度测定的常用方法。
通过将涡旋水体与待测水体进行比较,观察涡旋在水体中的可见程度来评估水质的透明度。
总之,根据需要和实际情况,可以选择合适的方法来测定水质的透明度。
不同的方法有各自的优缺点和适用范围,在实际应用中需要根据具体情况进行选择。
水的浊度检测方法嘿,大家好哇!今天咱来聊聊水的浊度咋检测呢。
有一回啊,我去野外露营。
在一条小河边准备打水做饭。
“哎呀,这水看着挺清的,不知道浊度咋样呢?”我就想着得检测一下这水能不能用。
首先呢,可以用眼睛看。
把水装在一个透明的瓶子里,对着光看看。
如果水很清澈,能看清楚对面的东西,那浊度就比较低。
要是水有点浑,看不太清楚,那浊度可能就比较高。
“哇,这还挺简单。
”我把从河里打来的水装在瓶子里,对着太阳看了看。
感觉有点模模糊糊的,不太确定浊度到底有多高。
然后呢,可以用一个白色的盘子。
把水倒在盘子里,看看盘子底部的情况。
如果能清楚地看到盘子的花纹,那浊度就低。
要是看不太清楚,或者盘子底部有一层薄薄的泥沙啥的,那浊度就高。
“哎呀,这办法也不错。
”我找了个白色的盘子,倒了点水进去。
仔细看了看,发现盘子底部有点沙沙的感觉。
还有一个办法,就是用专门的浊度仪。
这个就比较专业啦,不过也不难用。
我记得有一次,我在一个实验室里看到过浊度仪。
那玩意儿小小的,长得像个手电筒。
把它放在水里,就能显示出浊度的数值。
“哇,这可真神奇。
”要是咱没有浊度仪,也可以去买一些检测试纸。
把试纸放在水里,根据试纸的颜色变化来判断浊度。
在检测水的浊度的时候,要多试几种方法,这样才能更准确地知道水的情况。
“哎呀,这可不能马虎。
”要是浊度太高的水,可不能直接用哦,得经过处理才行。
总之啊,检测水的浊度有很多方法。
“哎呀,以后咱在外面用水的时候,就可以先检测一下,保证用水安全。
”希望大家都能学会这些方法,让我们的生活更健康。
“哎呀,一起试试吧。
”。
浊度测定方法范文浊度是指液体中悬浮物质的浓度和粒径的综合反映,广泛应用于水质监测、环境评价、制药、食品生产等领域。
浊度测定的方法主要有以下几种:比较法、光散射法、混凝法和透射法。
1.比较法比较法也称为比较观察法,是一种简单直观的浊度测定方法。
它是通过目视观察所测液体与已知浊度溶液的比较来确定浊度的。
常用的比较浊度溶液有硅酸盐悬浊液和凝胶体溶液等。
这种方法的优点是简单易行,但缺点是主观性强,结果的准确性不高。
2.光散射法光散射法是一种常用的粒径分布测定方法,它是通过测量散射光的强度来确定浊度的。
根据散射角的不同,可分为前向散射法、侧向散射法和全角散射法等。
其中,前向散射法最为常用。
它通过将被测样品放置在光束中,测量散射光的强度来计算浊度。
这种方法的优点是准确性高,但需要专用仪器设备,并且对样品的透明度要求较高。
3.混凝法混凝法是将悬浮物质与溶液中的混凝剂作用,使其凝聚成较大颗粒,从而降低液体的浑浊度。
常用的混凝剂有铝盐、铁盐、高分子有机物等。
混凝法测定浊度的原理是通过混凝剂与悬浮物质的相互作用力使颗粒聚集成较大的块状物,降低散射光的强度来确定浊度。
这种方法适用于含有大量高浓度悬浮物质的样品。
混凝法的优点是适用范围广,但缺点是在悬浊液中添加混凝剂可能改变样品的性质,造成测定结果的偏差。
4.透射法透射法是一种常用的测定水样浊度的方法。
它是通过测量透过样品的光线强度来确定浑浊度的。
根据测量方式的不同,透射法可以分为透射度法和吸光度法。
透射度法是通过光电比色计等仪器测量透射光的强度来计算浊度,而吸光度法是通过分光光度计等仪器测量吸光度来计算浊度。
透射法的优点是操作简便,适用于水样等透明液体,但需要注意仪器的准确性和样品的制备方式。
以上所述的浊度测定方法各有优缺点,应根据具体需求和样品的特点选择合适的方法进行测定。
在实际应用中,可以结合多种方法进行综合分析,以提高测定结果的准确性。
同时,随着科学技术的发展,新的测定方法和仪器设备也在不断涌现,如动态光散射、激光光散射等,为浊度测定提供了更多选择和可能性。
浊度的检测方法
浊度是指水中悬浮物质的数量和大小,是水质指标之一。
浊度高的水不仅影响美观度,还可能含有重金属、细菌等有害物质,对人体健康造成危害。
因此,对水的浊度进行检测是非常重要的。
目前常用的浊度检测方法有两种:视觉法和仪器法。
视觉法是直接观察水样的浑浊程度。
将水样放在白色或黑色背景下,观察通过水样的光线深浅程度,从而确定水样的浊度。
这种方法简单易行,但由于受人眼视力和主观因素的影响,准确度较低。
仪器法使用光学仪器进行检测,有较高的准确度和稳定性。
常见的仪器有涡街流量计、测光仪、浊度计等。
其中,浊度计是最为常用的仪器,它通过测量水样中散射光的强度来确定水的浊度。
测量时,将水样放入浊度计的检测池中,仪器会发射一束光进入水样,水中的悬浮物质会散射光线,仪器再测量散射光线的强度,从而计算出浊度值。
以上是浊度的检测方法介绍,不同的方法适用于不同的场合和需求,选择合适的方法进行检测可以更好地保障水质安全。
- 1 -。
水的浊度标准水的浊度是指水中悬浮物的含量,是衡量水质清澈程度的重要指标之一。
浊度的大小直接影响着水的透明度和清洁度,因此对水的浊度进行准确的测量和评估,对于保障饮用水安全、环境保护和水资源管理具有重要意义。
在环境监测、水处理和水质评价等领域,浊度标准被广泛应用。
一般来说,水的浊度受到多种因素的影响,包括悬浮颗粒的种类、数量和粒径大小等。
因此,测量和评估水的浊度需要综合考虑这些因素,并制定相应的标准进行监测和管理。
根据《水和废水监测分析方法》(第四版)的相关规定,水的浊度标准主要包括以下几个方面:一、浊度测量方法。
浊度的测量通常采用光散射法或比色法。
光散射法通过测量光束在水中的散射强度来确定水的浊度,适用于浊度较高的水样;比色法则是通过比较水样与标准液的颜色深浅来确定浊度,适用于浊度较低的水样。
在实际监测中,应根据具体情况选择合适的测量方法,并严格按照标准操作程序进行测量,以确保结果的准确性和可比性。
二、饮用水浊度标准。
根据《卫生部关于公共供水卫生标准》(GB 5749-2006)的规定,饮用水的浊度标准为1NTU(浊度单位),即浊度不得超过1NTU,以保障饮用水的清洁和安全。
在实际供水中,为了确保水质符合标准要求,应定期对供水进行浊度监测,并采取相应的水处理措施,确保水质稳定可靠。
三、环境水浊度标准。
对于环境水体,浊度标准的要求通常会更加严格。
根据《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)的规定,地表水的Ⅰ类水质要求浊度不超过5NTU,Ⅱ类水质要求浊度不超过10NTU,Ⅲ类水质要求浊度不超过20NTU。
这些标准的制定,旨在保护环境水体的生态环境和水生生物的生存,减少水污染对生态系统的影响。
四、工业用水浊度标准。
在工业生产中,水的浊度对于生产过程和产品质量都有着重要影响。
因此,针对不同的工业用水,通常会制定相应的浊度标准。
例如,在电力、化工、制药等行业,对于工业用水的浊度要求会更加严格,以确保生产过程的稳定性和产品的质量。
FHZHJSZISO0002 水质浊度的测定透明度测试试管法
F-HZ-HJ-SZ-ISO-002
水质—浊度的测定—透明度测试试管法
1 适用范围
透明度测试试管法是半定量的方法,适用于测定纯水和高度污染的水。
2 采样
用玻璃或塑料瓶采样,采样后尽快分析。
或将样品放在阴凉、黑暗处,24小时内分析。
防止样品与空气接触,避免样品温度不必要的变化。
3 仪器
透明度测试试管,防护屏,印刷物样品(白底黑印记),恒定光源。
4 过程简述
将样品充分混合,转移到透明度测试试管中,平稳的降低样品液面的高度,直至从上方观察可清楚的辨认印刷符号。
根据试管上的刻度记录液面高度。
5 来源
国际标准化组织,ISO 7027:1999(E)。
水质透明度的测定塞氏盘法
水质透明度的测定塞氏盘法
1. 定义
透明度是指水样的澄清程度,洁净的水是透明的,水中存在悬浮物和胶体时,透明度便降低。
通常地下水的透明度较高,由于供水和环境条件不同,其透明度可能不断变化。
透明度与浊度相反,水中悬浮物越多,其透明度就越低。
2. 仪器
透明度盘:以较厚的白铁片剪成直径200mm的圆板,在板的一面从中心评分为四个部分,以黑白漆相间涂布。
正中心开小孔,穿一铅丝,下面加一铅锤,上面系小绳,在绳上每10cm处用有色丝线或漆做上一个标记即成,如下图:
3. 步骤
将盘在船的背光处平放入水中,逐渐下沉,至恰恰不能看见盘面的白色时,记取其尺度,就是透明度数,以cm为单位。
观察时需反复二三次。
4. 参考文献
水质透明度的测定塞氏盘法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2002年) 3.1.5(二)。
水体透明度的测定水是无色透明的。
当水体中含泥沙、微生物、悬浮物、有机质等物质时就会产生浑浊现象,水的透明度便会降低。
水的透明度降低不但影响感官性状,还会影响水生生物的生活。
因此水的透明度也是反映水质状况的一项指标。
本实验用塞氏盘测定水体透明度。
工具与材料铁皮剪刀、锉刀。
白铁皮(厚0.3mm~0.8mm),重物(0.2~0.5kg),尼龙绳,白漆,黑漆。
活动过程1.塞氏盘的制作。
(1)用铁皮剪刀剪取直径20cm的圆白铁皮一块作为圆盘,中心打一个3mm的孔。
用锉刀沿铁盘外沿轻轻锉几下,锉去快口和毛刺。
(2)在盘的一面过铁盘圆心画2条相互垂直的直径,间隔涂上白漆和黑漆。
(3)等漆干后,把一头扎有重物的绳子从未涂漆一面穿过圆盘中心孔,调整重物位置,使圆盘悬空时呈水平状态。
然后在绳子贴近盘面处打一个结,使重物与圆盘成为一体。
(4)用黑漆在绳子上涂刷。
涂10cm,间隔10cm,再涂10cm……作为长度标记。
标记段取150cm左右。
这样,塞氏盘就做好了(图1)。
2.水体透明度的测定。
(1)选择一自然水域作为测定对象,在水体无直射光照射处将塞氏盘缓缓放入水中(注意观察长度标记)。
当圆盘下沉到恰好看不见盘面白色时,记录水面以下绳子长度。
此数据即代表了水体透明度。
反复测几次,以求准确。
(2)换一个测定地点,重复上述过程,把结果填入上表。
说明与延伸1.本方法适用于现场测定水体的透明度。
2.塞氏盘使用时间较长后,白漆颜色会逐渐变黄,须重新涂漆。
3.测定水体透明度时,测定者视力必须正常。
4.测定水体透明度时,应选择晴朗的天气进行。
摘自《青少年科技活动大会》,青少年科技活动大会编委会编,上海科技教育出版社。
水质透明度的测定方法高中生物学选择性必修二P87提到了调查水质,如透明度等:在实际调查中,常用塞氏盘测定水质透明度或透光度。
塞氏盘为测量地表水透明度或透光度的专用工具。
使用时将塞氏盘徐徐沉入水中,待盘面下沉到刚好看不清的深度时,此深度即标记为水体大透明度。
例如:塞氏盘下沉到水深5米时,肉眼开始看不清黑白盘面,水体透明度即为5米。
透明度大小取决于水的浑浊度(指水中混有各种浮游生物和悬浮物所造成的浑浊程度)和色度(悬浮生物和溶解有机物造成的颜色)。
所谓水的透明度,指的是太阳光照射所达到的水层深度,用来反映可见光在水中的衰退状况。
1.透明度对养殖生产的影响透明度的大小在正常情况下表明了水质肥瘦的程度。
肥水池塘一般透明度在15~25厘米之间。
透明度太小,说明水质太肥,甚至有污染,对鱼虾蟹生长不利,易生病及当养殖水体中溶氧量低于其最底限时,就会引起鱼类大规模窒息死亡的现象;透明度太大,则水质太瘦,水中生物贫乏,鱼虾蟹生长慢。
习惯上把光合作用速率大于呼吸作用速率的水层,称为真光层,又称营养生成层;而光照不足,光合作用速率小于呼吸作用速率的水层称为营养分解层,这一水层的浮游植物不能正常生活,物质分解速率大于合成速率;物质的分解速率和合成速率相同时的水层叫补偿深度。
由补偿深度和透明度的特性表明,池塘水深宜在2米左右。
池塘过浅,水体过小,溶氧容纳量有限;水体过深,而耗氧层过厚,容易造成水中缺氧时鱼类把口吻伸出水面呼吸和当养殖水体中溶氧量低于其最底限时,会引起鱼类大规模窒息死亡。
另外,白天中午开增氧机,可打破补偿深度,把上层溶氧高的水带到下层,加快下层水体有机物的分解速率,这就是常称的“偿还氧债”。
2.透明度的常用测定方法——塞氏盘法塞氏盘用于测定水质透明度或透光度。
透明度大小取决于水的浑浊度(指水中混有各种浮游生物和悬浮物所造成的浑浊程度)和色度(悬浮生物和溶解有机物造成的颜色)。
在使用时将塞氏盘下沉到刚好看不清的深度,以此来标定水质最大透明度。
FHZHJGF0002 固体废物环境中有机污染物遗传毒性检测的样品前处理方法F-HZ-HJ-GF-0002固体废物—环境中有机污染物遗传毒性检测的样品前处理方法本方法规定了环境中有机污染物遗传毒性检测时样品前处理的技术要求。
本方法分五篇:第一篇大气可吸入颗粒物样品前处理第二篇地面水及废水样品前处理第三篇非水液态废弃物样品前处理第四篇土壤及沉积物样品前处理第五篇固体废弃物样品前处理方法所给定义仅限定在本方法内使用,不具普遍性。
本方法不对样品前处理的质量控制及操作安全性作全面阐述,仅对特定问题给以说明,其他问题应遵从合格实验室准则的有关原则。
本方法的质量控制原则皆以遗传毒性检测系统本身正常为前提。
本方法不另提供记录表格,样品前处理过程的记录应遵从常规分析测试原则。
第一篇大气可吸入颗粒物样品前处理可吸入颗粒物:能长期悬浮在空气中,空气动力学当量直径≤10µm的、能进入人体呼吸道的颗粒物。
1 范围本方法适用于大气可吸入颗粒物中非挥发性有机物,不适用于大气可吸入颗粒物的气态及半气态有机物。
2 试剂2.1 纯水:符合GB 6682实验室用水规格中一级水标准的水,即电导率≤0.01µS/cm(25℃),吸光度≤0.001(254nm,1cm光程)二氧化硅含量≤0.01mg/L。
可用去离子水(加少量KMnO4)经全玻璃器皿重蒸馏制得。
2.2 溶剂:等级不得低于分析纯,且皆应在玻璃容器中重蒸馏后方能使用。
2.2.1 二氯甲烷。
2.2.2 二甲基亚砜(DMSO)。
2.3 氢氧化钠:с(NaOH)=1mol/L。
2.4 盐酸:с(HCl)=1mol/L。
2.5 无水硫酸钠。
3 仪器3.1 采样系统:符合GB 6921大气瓢尘浓度测定方法(见FHZHJDQ0156)的要求。
3.2 超细玻璃纤维滤膜:过滤效率不低于99.99%。
3.3 索氏提取器:500mL容量。
3.4 超声波清洗器:250W功率。
3.5 分液漏斗。
3.6 旋转蒸发器。
3.7 KD浓缩器。
3.8 钢瓶。
3.9 减压阀。
3.10 高纯氮气。
3.11 一般实验室器具及玻璃器皿。
为避免其他有机物质的干扰,所有玻璃器皿及直接接触样品的器具均需洗净,并经纯水及纯有机溶剂冲洗。
4 采样按GB 6921大气瓢尘浓度测定方法(见FHZHJDQ0156)的方法采集一定量的大气可吸入颗粒物,记录流量及采样时间。
采样前,将滤膜于500℃灼烧半小时后称重。
采样后,将对折的滤膜用硫酸纸包好,装入黑色纸袋,于4℃条件下运输并于采样前的称重条件下衡至少24h后称重。
称重后的滤膜装入塑料袋,于-20℃以下避光保存。
采样后应尽快进行样品制备。
采样时间不应超过24h,在此期间如不能采集到足量的尘,可在同一采样地同时设置两个或更多的采样器,将所得尘样合并为一个样品。
5 样品制备5.1 有机物分离提取可采用索氏提取法、超声提取法,必要时进行不同有机组分的提取。
5.1.1 索氏提取将样品滤膜对折成卷状,放入提取器。
分别用100mL二氯甲烷在溶剂沸点条件下(40℃)提取2次,每次16h(每小时回流5~10次),将两次的提取液冷却至室温后合并。
用孔径≤0.5mm的微孔全玻璃砂芯漏斗将提取液滤至一圆底烧瓶中。
5.1.2 超声提取将滤膜剪成1cm小片,放入瓶塞配有聚四氟乙烯衬垫的玻璃试管中,在超声波清洗器中用二氯甲烷提取2次,每次10min。
用孔径≤0.5mm的微孔全玻璃砂芯漏斗将提取液滤至一圆底烧瓶中。
5.1.3 不同有机组分的提取5.1.3.1 将索氏提取或超声提取得到的提取滤液放入分液漏斗,用1mol/L盐酸提取3次,每次用量约50~75mL(提取液pH 为1~2)。
5.1.3.2 碱性组分:将5.1.3.1中3次提取所得的水相合并,用1mol/L氢氧化钠将pH调至11~12,用二氯甲烷提取3次,每次用量约50~100mL,将3次提取的有机相合并,并使其通过无水硫酸钠除去水分。
此为碱性组分。
5.1.3.3 中性组分:将5.1.3.1中3次提取所得的有机相合并,用1mol/L氢氧化钠提取3次,每次用量约50~75mL(提取液pH为11~12)。
将3次提取的有机相合并,并使其通过无水硫酸钠除去水分。
此为中性组分。
5.1.3.4 酸性组分:将5.1.3.3中3次提取所得的水相合并,用1mol/L盐酸将pH调至1~2。
用二氯甲烷提取3次,每次用量约100mL。
合并3次提取的有机相,使其通过无水硫酸钠除去水分。
此为酸性组分。
注意在提取过程中如水相、有机相间的乳化层超过有机相的1/3,应使用离心等物理学方法进行分离。
5.2 提取液浓缩5.1.1、5.1.2所得提取液及5.1.3所得各有机组分提取液体积在1L以下时,可用K-D浓缩器浓缩,如提取液体积大于1L,使用旋转蒸发器,将提取液蒸发至近100mL,用K-D浓缩器浓缩。
留出50%浓缩后的提取液以备重量分析及化学分析,另外50%继续用K-D浓缩器浓缩至1mL。
5.3 溶剂置换于40℃水浴条件下用平稳氮气流将浓缩过的提取液吹干。
加入适量(1mL左右)DMSO 或遗传毒性检测所需的其他溶剂使萃取物溶解,并稀释至适当浓度以备进行遗传毒理学检测。
提取液应于-20℃避光保,并应在提取之日起的3周内进行检测。
6 结果计算6.1 采气总量用m3表示。
6.2 可吸入颗粒物采集总量用mg表示。
6.3 提取有机物的量用mg表示。
7 说明7.1 质量控制7.1.1 设置现场采样及溶剂对照,即在采样期间将空白滤膜放置在现场(注意防止污染),除不参与采样外,空白滤膜需经历从膜准备到遗传毒性检测的全过程。
如此对照的遗传毒性检测呈阳性反应,应分别检查采样过程及制备系统,找出原因,重复对照试验,至合格为止。
7.1.2 设置阳性对照,即将在所要进行的遗传毒性检测中肯定会产生阳性结果的对照物滴加在空白滤膜上,使其经历样品制备的全过程。
如遗传毒理学检测结果为阴性,应检查制备系统,找出原因,重复阳性对照试验,至合格为止。
7.2 安全性由于对样品制备中涉及的毒性与致癌性不完全清楚,应将其按有潜在健康危害的物质对待,操作者应保持最低限度的接触。
第二篇地面水及废水样品前处理地面水:本方法中包括江水、河水、湖水、池塘水等。
废水:本方法中包括工业废水及生活污水等。
非水液相:本方法中为与水介质分层、主成分不是水的液相。
沉积固相:本方法中为从静置24h的废水样中分离出来的固相或半固相。
1 范围本方法适用于地面水及废水中的非挥发性有机物,不适于挥发性有机物。
2 试剂2.1 纯水:符合GB 6682实验室用水规格中一级水标准的水,即电导率≤0.01µS/cm(25℃),吸光度≤0.001(254nm,1cm光程)二氧化硅含量≤0.01mg/L。
可用去离子水(加少量KMnO4)经全玻璃器皿重蒸馏制得。
2.2 氢氧化钠:с(NaOH)=10mol/L。
2.3 1:1(V/V)硫酸。
2.4 氢氧化钠:с(NaOH)=1mol/L。
2.5 盐酸:с(HCl)=1mol/L。
2.6 溶剂:等级不得低于分析纯,且皆应在玻璃容器中重蒸馏后方能使用。
2.6.1 二氯甲烷。
2.6.2 甲醇。
2.6.3 丙酮。
2.6.4 己烷。
2.6.5 二甲基亚砜(DMSO)。
2.7 XAD-2树脂或等效的大孔树脂。
树脂应经纯水及甲醇漂洗后,在索氏提取器中分别用甲醇、二氯甲烷、己烷、丙酮提取8h,去除有机物。
净化后的树脂浸于甲醇中,置冰箱冷藏备用。
3 仪器3.1 采样瓶:瓶盖具聚四氟乙烯衬垫的棕色、螺口、大口玻璃瓶,或在样品无腐蚀性条件下使用具铝箔外衬的橡皮塞3.2 分液漏斗。
3.3 贮水器:具下口的玻璃或搪瓷容器。
3.4 玻璃树脂柱:不低于10cm高,柱直径与柱长比为1:4~1:10之间。
3.5 输液泵。
3.6 旋转蒸发器。
3.7 KD浓缩器。
3.8 钢瓶。
3.9 减压阀。
3.10 高纯氮气。
3.11 一般实验室器具及玻璃器皿。
为避免其他有机物质的干扰,所有玻璃器皿及直接接触样品的器具均需洗净,并经纯水及纯有机溶剂冲洗。
4 采样手工采集适量样品放入采样瓶中,样品要完全充满容器,密封,并于2h内送至实验室,尽快进行处理。
5 样品制备5.1 有机物的分离提取5.1.1 有机物分离提取前的样品预处理将采样瓶于4℃静置24h,使非水液相、水相、沉积固相分离。
非水液相按非水液态废弃物样品制备规范处理;沉积固相按固态废弃物样品制备规范处理。
水相按下述原则处理:悬浮物重量低于5%的地面水可直接进行有机物的大孔树脂提取;悬浮物重量高于5%地面水及废水进行有机物的液-液提取。
5.1.2 有机物的液-液提取取2份1500mL的水样分放到2个2000mL分液漏斗中。
用10mol/L氢氧化钠将pH调至11。
向每个分液漏斗加入150mL二氯甲烷,振荡2min,注意放气。
至少静置10min,使有机相与水相分离,分出有机相。
再各用100mL 二氯甲烷提取两次。
将3次提取液合并在100 mL 烧瓶中。
如有机相与水相间的乳化层多于溶剂层的1/3,则可用离心等物理学方法完成两相的分离。
用1:1硫酸溶液将水相的pH调至2以下。
用二氯甲烷150mL、100mL、100mL分三次进行溶剂提取。
将这三次提取的有机相也并入1000mL烧瓶中。
5.1.3 有机物的大孔树脂分离提取将净化后的树脂连同丙酮一道装入树脂柱,树脂上、下端分别垫、盖玻璃棉,将盛水容器与树脂柱相连。
排去柱中丙酮,用纯水洗柱3次。
使水样流经树脂柱,流速为1~2倍柱体积/min,水样量不超过2000倍柱体积,用真空泵抽去柱中余水,然后而4~8倍柱体积85:15的己烷:丙酮和8个柱体积二氯甲烷分别3次浸柱以洗脱有机质。
浸泡时间为每次10min。
然后缓滴流,将洗脱液收集至烧瓶中。
5.1.4 必要时,按第一篇中5.1.3对本法5.1.2提取液和5.1.3的洗脱液进行不同有机组分的提取。
5.2 提取液浓缩将经5.1.2、5.1.3、5.1.4获取的提取液或洗脱液按第一篇5.2所述方法浓缩。
5.3 溶剂置换于40℃水浴条件下用平稳氮气流将浓缩过的提取液吹干。
加入适量(1mL左右)DMSO 或遗传毒性检测所需的其他溶剂使萃取物溶解,并稀释至适当浓度以备进行遗传毒理学检测。
提取液应于-20℃避光保,并应在提取之日起的3周内进行检测。
6 结果计算6.1 样品前处理所得水相体积或流经树脂柱水样的体积以L表示。
6.2 有机提取物的重量以mg表示。
7 说明7.1 质量控制7.1.1 设置树脂及溶剂对照,即用纯水代替水样,完成样品制备全过程。
用所得浓缩物进行遗传毒性检测,如呈阳性反应,则分别检查树脂及溶剂系统,找出原因,重复该试验,直至合格为止。
7.1.2 设置平行样。