锅炉水质实用标准化及测定方法
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锅炉水质化验的标准和方法锅炉水质化验是保证锅炉正常运行和延长设备寿命的重要手段。
正确的水质化验可以帮助我们了解锅炉水质的情况,及时发现问题并采取相应的措施。
本文将介绍锅炉水质化验的标准和方法,希望能对大家有所帮助。
首先,我们需要了解锅炉水质化验的标准。
锅炉水质化验的标准主要包括水质检测项目和相应的指标要求。
常见的水质检测项目包括pH值、溶解氧、电导率、硅酸盐含量、氯离子含量、铁含量等。
这些指标的要求可以根据锅炉的具体情况和生产厂家的要求进行调整,但一般来说,pH值应在7-9之间,溶解氧应控制在0.1mg/L以下,电导率应适当控制在合理范围内,硅酸盐、氯离子和铁含量也有相应的限制要求。
对于不同类型的锅炉,其水质化验的标准也会有所不同,需要根据实际情况进行具体分析。
其次,我们需要了解锅炉水质化验的方法。
常见的水质化验方法包括化学分析法、物理分析法和仪器分析法。
化学分析法是通过化学试剂对水样进行处理,然后通过色度比色法、滴定法等进行分析,能够准确快速地获取水质指标。
物理分析法主要是通过观察水样的颜色、浑浊度等指标来判断水质情况,这种方法简单易行,但精度相对较低。
仪器分析法则是利用各种先进的仪器设备对水样进行分析,具有高精度和自动化程度高的特点。
在实际应用中,可以根据实际情况选择合适的水质化验方法,以确保水质化验的准确性和可靠性。
在进行锅炉水质化验时,我们还需要注意一些问题。
首先,要选择合适的水样采集点和采集时间,确保水样的代表性和准确性。
其次,要严格按照标准操作程序进行水质化验,避免人为因素对结果的影响。
最后,要及时记录和分析水质化验结果,发现问题及时采取相应的措施,保证锅炉的安全运行。
综上所述,锅炉水质化验是保证锅炉正常运行和延长设备寿命的重要手段。
正确的水质化验标准和方法能够帮助我们了解锅炉水质情况,及时发现问题并采取相应的措施。
希望本文的介绍能够对大家有所帮助,也希望大家在进行锅炉水质化验时能够严格按照标准操作程序进行,确保锅炉的安全运行。
锅炉水质化验的标准和方法锅炉水质化验是保证锅炉安全运行的重要环节,合理的水质化验可以有效预防锅炉水垢、腐蚀等问题的发生,延长锅炉的使用寿命,提高锅炉的运行效率。
因此,掌握锅炉水质化验的标准和方法至关重要。
首先,我们需要了解锅炉水质化验的标准。
根据《锅炉水质化验规程》(GB/T 1576-2008)的相关规定,锅炉水质化验应包括水样的采集、分析和评定。
水样的采集应在锅炉正常运行条件下进行,分析应包括水质指标、水质成分和水质性质的测定,评定应根据相关标准和规定进行。
此外,根据锅炉的不同类型和工况,还需要根据《锅炉水质标准》(GB/T 12145-2008)中的相关要求进行水质化验。
其次,我们需要了解锅炉水质化验的方法。
水质化验的方法主要包括物理化验和化学化验两种。
物理化验主要包括水样的外观、色度、浊度、pH值、电导率、氧化还原电位等指标的测定;化学化验主要包括水样中溶解氧、硅酸盐、氯离子、铁离子、铜离子、铝离子、硫酸盐、碳酸盐、硫化物等指标的测定。
在进行水质化验时,需要严格按照相关标准和规定进行,确保化验结果的准确性和可靠性。
最后,我们需要注意水质化验的频率和记录。
根据《锅炉水质化验规程》的相关规定,锅炉水质化验的频率应根据锅炉的使用情况和水质的变化情况进行合理确定,一般情况下,应每班至少进行一次水质化验。
同时,需要对水质化验的结果进行详细记录,包括水样的采集时间、地点、水质指标、水质成分、水质性质等信息,以便于后续的分析和评定。
总之,锅炉水质化验是保证锅炉安全运行的重要环节,正确掌握水质化验的标准和方法对于延长锅炉的使用寿命、提高锅炉的运行效率至关重要。
我们需要严格按照相关标准和规定进行水质化验,确保化验结果的准确性和可靠性,同时要注意水质化验的频率和记录,做到及时、全面、准确。
希望本文能对大家有所帮助,谢谢阅读。
电厂锅炉水质常规化验方法及质量控制一、常规化验方法1. pH值的测定方法:使用玻璃电极或酸碱指示剂滴定法测定水样的pH值,确保测定的准确性和可靠性。
2. 总硬度的测定方法:采用EDTA滴定法,将适量的EDTA溶液与水样中的钙、镁离子反应生成螯合物,利用金属指示剂指示终点,计算出水样中的总硬度。
3. PH值测定方法:使用银电极电位滴定法或指示剂滴定法测定水样中的氯离子浓度,以判断其是否达到锅炉水质要求。
4. 总碱度的测定方法:采用酸碱指示剂滴定法,首先将水样中的碱性物质中和至中性,然后滴定酸溶液至终点,计算出水样中的总碱度。
5. 氨氮的测定方法:采用钠水银滴定法,将一定体积的水样与一定量的碘化钠溶液混合,加入硫酸铵及氢氧化钠,再滴加硫代硫酸钠溶液,到达终点时,置入镁粉与水银反应生成镁银合金颗粒,测定氨氮的含量。
6. 溶氧量的测定方法:采用含硫蓝素法或溶解氧电极法测定水样中的溶氧量,以判断锅炉水中溶解氧是否达到要求。
二、质量控制1. 样品采集:采集样品时应注意遵守严格的操作规程,确保样品的代表性。
2. 仪器设备校准:对使用的仪器设备进行及时的校准和检验,确保测量的准确性。
3. 试剂质量控制:使用的试剂要具备良好的质量,使用时应注意保存和使用期限。
4. 实验操作规程:在进行化验时严格按照规程操作,避免因操作不当导致结果不准确。
5. 故障处理:在出现仪器设备故障或试剂异常时,应及时处理并重新进行相关的检测。
6. 数据分析与记录:对化验结果进行及时的数据分析和记录,及时发现和排除问题,确保水质的稳定性和合格性。
7. 质量审核:定期对化验结果进行审核和评估,发现问题及时改进和调整工作。
以上就是电厂锅炉水质常规化验方法及质量控制的简要介绍,只有严格按照要求进行各项化验,并进行有效的质量控制,才能保证锅炉水质的稳定和安全使用。
锅炉水质检测方法第一篇:锅炉水质检测方法锅炉水质检测方法一.硬度测定1)取100ml透明水样注于250ml锥形瓶中,加入3ml氨-氯化铵缓冲液,再加入2滴0.5%铬黑T指示剂。
在不断摇动下,用0.01mmol/L EDTA标准溶液滴定至蓝色即为终点,记录EDTA标准溶液所消耗的体积,计算公式如下:C×VYD=——————×1000(mmol/L)VSYD值≤0.03mmol/L。
式中:C指EDTA标准溶液的浓度;V指滴定时所消耗的EDTA的体积;VS指水样的体积。
2)将硬度测量结果填入《锅炉水质化验记录表》。
二.碱度测定1)取100ml透明水样,置于锥形瓶中,加入2~3滴1%酚酞指示剂,此时溶液若显红色,则用0.1mmol∕L硫酸标准溶液滴定至无色,记录耗酸体积V1,然后再加入2滴0.1%甲基橙指示剂,继续用硫酸标准液滴定至橙红色,记录第二次耗酸体积V2(不包括V1)。
计算公式如下:C×(V1+V2)JD总=————————×1000(mmol/L)VS式中:JD总指全碱度;JD值(6~26)mmol/LC指硫酸标准溶液的浓度(mmol/L);V1、V2指两次滴定时所耗硫酸标准溶液的体积,单位ml;VS指水样体积,单位ml。
2)将碱度测量结果填入《锅炉水质化验记录表》。
三. PH值(PH值测试笔)1)取50ml透明水样,置于量杯中,(锅炉水温度20~30℃)。
2)取下PH值测试笔的保护套。
3)先用蒸馏水清洗PH计的电极,并用滤纸将附在电极上及周围的水分吸干。
4)轻触“开关键”,即接通电源。
5)将仪器插入被测溶液中,使测量电极浸没于被测溶液中。
6)轻轻晃动仪器,待示值稳定后读取稳定的显示数字。
第二篇:锅炉水质化验方法锅炉水质化验方法原水碱度:取100ML水样加两滴甲基橙成黄色,用0.1mol/l的稀硫酸滴定成红色记录消耗体积V 即为碱度硬度:取100ML水样加5ML缓冲液加两滴铬黑T 成紫色,用0.02MOL/L的EDTA滴定成蓝色记录消耗体积V 0.2V即为硬度氯离子:取100ML水样加两滴酚酞3MLNAOH成红色用稀硫酸滴定至无色,加1ML铬酸钾成黄色,用硝酸银滴定成铁锈红记录消耗体积V(V-0.2)*10为氯离子软化水碱度:同原水硬度:取100ML水样加3ML缓冲液加两滴铬黑T 成紫色,用0.001MOL/L的EDTA滴定成蓝色记录消耗体积V 0.01V即为硬度氯离子:同原水炉水碱度:取100ML水样加两滴酚酞成红色用稀硫酸滴定成无色,记录消耗体积V,即为酚酞碱度;加两滴甲基橙成黄色,用稀硫酸滴定成红色,即为全碱度氯离子:取100ML水样加两滴酚酞成红色用稀硫酸滴定至无色,加1ML铬酸钾成黄色,用硝酸银滴定成铁锈红记录消耗体积V(V-0.2)*10为氯离子第三篇:海洋水质检测方法及时获得海洋区域水体的的实时.动态,连续的水质数据.掌握水质环境的变化规律是相当重要的.对流域灾害性污染事件和生态变化趋势进行长期实时监测、预警预报有多种方式和手段,生态浮标监测系统被证明是有效可靠和经济可行的手段之一,Endeco/YSI公司的浮标系统,美国和其它国家建立了数千个大小不同的监测点,布放在近岸海域、湖泊、河流、水库、沼泽长期监测水文、水质、生态参数的浮标已有1000多个,部分浮标的数据已直接上网公开向社会公众发布,全球有30多个国家和地区使用Endeco/YSI公司生产的生态浮标.各监测点多数通过浮标系统来实施,简介Endeco/YSI公司的浮标系统应用。
锅炉水质分析标准与操作指南1. 引言本文档旨在提供关于锅炉水质分析标准与操作的指南。
通过对锅炉水质进行准确分析,可以确保锅炉运行正常,延长锅炉的使用寿命。
本指南将介绍锅炉水质分析的标准与操作步骤,以帮助操作人员进行准确的水质分析。
2. 锅炉水质分析标准锅炉水质分析是通过对水样的化学成分和物理性质进行测试和分析,以评估水质是否符合锅炉运行要求的过程。
以下是针对锅炉水质的一些常见分析标准:- pH值:锅炉水的pH值应在特定范围内,一般为7-9之间。
过低或过高的pH值都会影响水质的稳定性和锅炉的正常运行。
- 总硬度:水中的总硬度反映了水中的钙和镁离子含量。
过高的总硬度可能会导致水垢的形成,影响锅炉的热传递效果。
- 溶解氧:水中的溶解氧含量应适中,以确保锅炉内部的金属部件不会受到腐蚀。
- 总碱度:总碱度是水中碳酸氢根和碳酸根离子的浓度,它对控制水中pH值起着重要作用。
总碱度过高可能导致水质碱化,造成锅炉管道腐蚀等问题。
3. 锅炉水质分析操作指南以下是一些常用的锅炉水质分析操作指南,供操作人员参考:- 取样:从锅炉的水箱或水管中取得适量的水样,确保取样时保持水质的原始状态。
- 样品处理:根据需要,对水样进行预处理,例如过滤或稀释等。
- pH测试:使用pH试纸或pH计,测量水样的pH值,并将结果记录下来。
- 总硬度测试:使用硬度试剂盒,按照说明进行反应,并根据颜色变化的程度,测量水中的总硬度,并记录结果。
- 溶解氧测试:使用溶解氧仪器,测量水样中的溶解氧含量,确保结果准确记录。
- 总碱度测试:使用酚酞指示剂和硫酸滴定液,进行酸度滴定,测定总碱度,记录滴定过程中的变化。
4. 结论通过准确分析锅炉水质,可以及时发现水质异常,并采取相应的措施进行调整,确保锅炉的安全运行。
本文档介绍了锅炉水质分析的标准与操作指南,希望对操作人员在实际工作中有所帮助,确保锅炉的高效稳定运行。
电厂工业锅炉水质常规化验的方法和意义一、方法1. 总硬度测定:用EDTA滴定法测定,首先将锅炉水样中的钙钠离子与Na2Y液相作用,生成配位物,然后用酞菁蓝指示剂指示,滴定至指示剂由红色变为蓝色,记录滴定液消耗的体积,通过计算得到水样中的总硬度。
2. 硬度分析:分别测定锅炉水样中的钙硬度和镁硬度,钙硬度采用Na2C2O4滴定法,镁硬度采用改良的快速指示剂法。
3. 碱度测定:采用酚酞指示剂滴定法,锅炉水样中的阴离子如碳酸根和磷酸根通过中和反应使溶液中的pH值发生变化,到达临界点时,酚酞指示剂由无色变为红色,记录滴定液消耗的体积,计算得到碱度。
4. 余氯测定:使用二氯苯吡啶法,首先将锅炉水样中的余氯与二氯苯吡啶反应生成复合物,然后用酚酞指示剂指示,滴定至指示剂由黄色变为无色,记录滴定液消耗的体积,通过计算得到余氯浓度。
5. pH值测定:使用玻璃电极测定法,将电极插入锅炉水样中,记录电极的电位,将电位转化为pH值,即可得到水样的酸碱性。
6. 溶解氧测定:采用碘化钾滴定法,首先通过滴定得到碘复合物的浓度,然后采用电的方法进行滴定,通过电位差计算得到溶解氧浓度。
7. 总碱度测定:采用盐酸滴定法,将锅炉水样中的碱度和碳酸盐反应生成二氧化碳,用酚酞指示剂滴定至指示剂由无色变为红色,记录滴定液消耗的体积,计算得到总碱度。
二、意义1. 保证工业锅炉安全运行:电厂工业锅炉是重要的能源供应设备,其安全运行直接关系到电厂的正常运行和安全生产。
水质是决定锅炉性能和寿命的重要因素之一,通过对锅炉水质进行常规化验可以及时了解水质的变化情况,发现问题并进行相应的处理,保证锅炉的安全运行。
2. 提高能效和降低生产成本:工业锅炉水质的好坏直接影响到锅炉的能效和燃料利用率。
高硬度、高碱度、高余氯等水质问题会导致锅炉热交换效率降低,热损失增加,同时还容易产生水垢和腐蚀等问题,影响锅炉的正常运行。
通过常规化验,可以对水质的问题进行及时发现和处理,保持水质的良好状态,提高锅炉的能效和使用寿命,降低生产成本。
工业用锅炉水质检测方法一、水质采样工业用锅炉水质采样应严格按照规范进行,以保证取样的准确性和代表性。
首先,选择合适的取样点,通常为锅炉进水口、出水口和水箱底部等位置。
然后,使用干净的采样瓶或容器,将足够量的水样取出,注意避免空气接触,尽可能避免污染和水样氧化。
二、水质监测与分析1.pH值测定:使用pH计直接测定锅炉水的pH值,判断水的酸碱度。
通常要求pH值在6-9之间,酸性过高或碱性过高都会对锅炉的正常运行造成不利影响。
2.浊度测定:使用浊度计测定水样中的悬浮物质的多少,测量单位为NTU(浊度单位)。
通常要求浊度较低,以保证水的透明度和纯净度。
3.溶解氧测定:使用溶解氧测定仪测定锅炉水中的溶解氧含量。
水中氧气的溶解度是衡量水中供氧程度的重要指标,通常要求溶解氧浓度较高,以预防锅炉系统中的腐蚀和氧化。
4.导电率测定:使用导电仪或电导率计测定锅炉水的导电性,以间接反映水中溶解物的含量。
通常要求导电率较低,以减少锅炉内表面的水垢和腐蚀。
三、常见水质指标检测1.总硬度测定:使用EDTA滴定法或分光光度法测定锅炉水中的总硬度含量,以判断水的硬度程度。
过高的水硬度会导致水垢的产生,影响锅炉的热传递效率。
2.氯离子检测:使用氯离子选择电极或氯离子测定仪测定锅炉水中的氯离子含量,以判断水中是否存在过多的氯离子。
高浓度的氯离子会引起金属腐蚀和锅炉爆管的风险。
3.硫酸盐检测:使用巴比妥酸或分光光度法测定锅炉水中的硫酸盐含量,以判断水中是否存在过多的硫酸盐。
高浓度的硫酸盐会加速金属腐蚀和水垢的形成。
4. 氨氮检测:使用Nessler试剂法或分光光度法测定锅炉水中的氨氮含量,以判断水中是否存在过多的氨氮。
高浓度的氨氮会引起锅炉水的氧化和腐蚀。
四、痕量元素检测在工业用锅炉水质检测中,还需要对痕量元素进行检测,如铜、铁、铅、锌、镉等。
通常使用原子吸收光谱、电感耦合等离子体质谱等仪器进行分析,以判断水中的痕量元素含量是否超标,及时采取相应的措施进行调整和处理。
锅炉水质监测标准及方法
一、引言
锅炉是工业生产中常见的设备之一,水质的监测对于保证锅炉
正常运行具有重要意义。
本文将介绍锅炉水质监测的标准及方法。
二、标准
在进行锅炉水质监测时,需要参考以下标准:
1. 《锅炉水质标准》(GB/T -2016):该标准规定了锅炉水中
各项指标的要求和限值。
在监测过程中需要根据该标准进行检测,
并确保水质符合标准要求。
2. 《锅炉及压力管理条例》(JB/T 1617-2002):该条例详细
规定了锅炉及压力的管理要求,包括水质的监测与控制。
在监测过
程中需要遵守该条例的相关规定。
三、方法
进行锅炉水质监测时,可以采用以下方法:
1. 采样:首先需要在合适位置取样,可以选择锅炉进水口、水
冷壁回水口等位置。
取样时应注意避免污染,避免异物进入样品中。
2. 检测:采样后,可以采用化学分析方法或仪器分析方法进行
水质检测。
化学分析方法包括pH值检测、硬度检测、氧化还原电
位检测等,仪器分析方法包括离子色谱法、电导率测量法等。
3. 结果分析:对于检测结果,需要与标准进行比对,判断水质
是否符合要求。
若水质超出标准限值,需要采取相应措施进行调整
和处理。
四、结论
锅炉水质监测是确保锅炉正常运行的重要环节。
在监测过程中,应参考相应标准进行检测,并根据检测结果判断水质是否符合要求。
如发现异常情况,应及时采取措施进行调整和处理,以保证锅炉的
安全运行。
锅炉水质化验的标准和方法锅炉是工业生产中常见的设备,其正常运行与否直接关系到生产效率和安全。
而锅炉水质的好坏则是决定锅炉能否正常运行的重要因素之一。
因此,对锅炉水质进行定期的化验是非常必要的。
本文将介绍锅炉水质化验的标准和方法,以便广大工程技术人员能够更好地掌握这一重要的工作内容。
首先,我们需要了解锅炉水质化验的标准。
一般来说,锅炉水质化验的标准包括以下几个方面,水质指标、化验方法、化验频率等。
在进行锅炉水质化验时,我们需要对水中的硬度、碱度、氧化性、腐蚀性等指标进行检测。
其中,硬度是指水中的钙、镁离子含量,碱度是指水中的碱性物质含量,氧化性和腐蚀性则是指水对金属材料的影响程度。
这些指标的化验方法一般包括化学分析、物理分析和仪器分析等多种手段。
至于化验频率,则需要根据锅炉的使用情况和水质的变化情况来确定,一般来说,化验频率不宜过低,以免出现严重的水质问题。
其次,我们需要了解锅炉水质化验的具体方法。
在进行锅炉水质化验时,我们可以采用多种方法来检测水质指标。
比如,对于硬度的化验,我们可以使用滴定法或者分光光度法来进行检测;对于碱度的化验,我们可以使用酸度滴定法或者电位滴定法来进行检测;而对于氧化性和腐蚀性的化验,则可以使用腐蚀率法或者电化学法来进行检测。
除了这些常见的化验方法外,我们还可以根据具体情况选择其他适合的化验方法来进行水质检测。
最后,我们需要注意锅炉水质化验的操作规范。
在进行锅炉水质化验时,我们需要严格按照标准操作程序来进行,确保化验结果的准确性和可靠性。
同时,我们还需要注意化验设备的维护和保养,及时校准仪器,保证化验结果的准确性。
此外,我们还需要对化验结果进行及时分析和处理,及时发现问题并采取相应的措施,以保证锅炉水质的良好状态。
综上所述,锅炉水质化验是保证锅炉正常运行的重要环节,掌握锅炉水质化验的标准和方法对于工程技术人员来说是非常重要的。
只有通过科学的化验方法和严格的操作规范,我们才能及时发现并解决锅炉水质问题,确保锅炉的安全运行和生产的正常进行。
锅炉水处理水质化验方法1锅炉水处理水质化验方法1锅炉水处理水质化验方法一、软水的化验方法1、软水的硬度测定先取水样100ml放入烧瓶里,加铵盐缓冲液5ml,再加黑T两至三滴,如果水样是蓝色则硬度为零,如果水样是红色,就用EDTA滴成蓝色,所消耗的EDTA毫升数乘以0.1就是水样的硬度数。
单位mmol/L2、软水的绿根测定先取水样100ml放入烧瓶里,加酸钾20滴,再用硝酸银滴成砖红色,沉定时记下所消耗的硝酸银毫升数乘以10就是软水的氯离子含量。
单位:mg/L二、锅炉水化验方法1、锅炉水的碱度测定先取水样100ml放入烧瓶里,加酚酞两至三滴,再用稀硫酸滴定,水样有红色变无色,记下所消耗的硫酸就是水样的酚酞碱度。
然后加入甲基橙两至三滴,再又用稀硫酸滴定成橙红色,记下所消耗的硫酸毫升数就是就是水样甲基橙碱度。
2、总碱度等于酚酞碱度加甲基橙碱度3、锅炉水的绿根测定先取水样100ml放入烧瓶里,加酚酞两至三滴,再用稀硫酸滴定无色,然后加酸钾20滴,再用硝酸银滴成砖红色,沉定时记下所消耗的硝酸银毫升数乘以10就是锅炉水的氯离子含量。
单位:mg/L4、PH值用PH值试纸测定小型工业锅炉水质指标软水硬度≤0.03mmol/L原水硬度(自来水)≤4mmol/L锅水:总碱度(酚酞碱度、甲基橙碱度)软水氯根50-100mg/L锅水氯根软水PH(25℃)≥7锅水PH悬浮物,mg/L≤5溶解固形物,mg/L<5000相对碱度游离NaOH/溶解固形物)<0.2含油量,mg/L≤2含铁量,mg/L≤0.38-26mmol/l<400mg/L10-12扩展阅读:锅炉水处理水质化验锅炉水质化验检测项目硬度、碱度、氯根1、硬度的测定:(一)所需试剂:(1)、NH4(NH4)CL氨氯化铵缓冲溶液(2)、0.5%铬黑T指示剂。
(3)、EDTA(C=0.001mol/l)(二)水样硬度(≤0.5mmol/l时)(1)、取100m透明水样注于250ml锥形瓶中.(2)、加3ml5ml氨氯化铵缓冲溶液和2滴铬黑T指示剂,在不断摇动下,用0.001mol/lEDTA标准溶液滴定至蓝色为终点,记录所耗EDTA的体积数(V),就是水的硬度。
锅炉水质化验标准及方法锅炉水质化验指标要求一、锅炉运行水质指标1.硬度指标:热水锅炉:≤0.6 mmoi/L蒸气锅炉:≤0.03 mmoi/L2.氯化物含量:锅水的氯化物含量<生水的氯化物含量×23.碱度指标:热水锅炉:14-18mmoi/L蒸气锅炉:16-19mmoi/L4.PH值热水锅炉:9-11蒸气锅炉:10-12二、硬度的测定1.硬度的测定原理:当水样PH=10.0±0.1时,EDTA能够和水中的钙镁离子生成无色的稳定络合物;铬黑T指示剂也能与钙镁离子生成酒红色络合物,但不如EDTA所生成的络合物稳定;当用EDTA溶液滴定到达终点时,EDTA从铬黑T酒红色络合物中夺取钙镁离子,使铬黑T指示剂由酒红色游离出它本身的颜色纯蓝色,即为滴定终点。
2.生水的硬度测定用量筒量取50ML水样,倒入锥型瓶;加5毫升氨缓冲溶液;加2-3滴铬黑T指示剂,水样呈酒红色;用EDTA溶液滴定水样呈纯蓝色为终点;记录EDTA消耗体积数;用质量守恒定律计算生水硬度。
计算方法:YD生=EDTA浓度×EDTA消耗体积×1000/水样体积计量单位:XXX(mmoi/L)3.软水的硬度测定用量筒量取100ML水样,倒入锥型瓶;加3毫升氨缓冲溶液;加2-3滴铬黑T指示剂,水样呈酒红色;用EDTA溶液滴定水样呈纯蓝色为终点;记录EDTA消耗体积数;用质量守恒定律计算软水硬度。
计算方法:YD软=EDTA浓度×EDTA消耗体积×1000/水样体积计量单位:XXX(mmoi/L)三、氯化物的测定1.氯化物的测定原理:在中性或弱碱性溶液中,氯化物与硝酸银作用生成白色氯化银沉淀,过量的硝酸银与铬酸钾作用生成砖红色铬酸银沉淀,使溶液颜色显橙色,即为滴定终点。
2.生水的氯化物测定:用量筒量取100ML水样,倒入锥心瓶;加铬酸钾指示剂1毫升,水样呈黄色;用硝酸银溶液滴定水样显橙色为滴定终点;记录消耗硝酸银溶液体积数;用质量守恒定律计算生水氯化物含量。
水处理化验工位操作规程一、硬度的检测方法1.准确量取100m l的澄清水样置锥型瓶中。
2.用吸管准确吸取3-5m l的氨缓冲液注入三角瓶中,滴1-3滴铬黑T指示剂。
3.用0.01N的E D T A标准溶液滴定至溶液由酒红色转为亮蓝色,并记下消耗的E D T A标准溶液的量.则硬度=ɑ*N*K/V*10³毫克当量/升ɑ_滴定时消耗的E DT A的毫升数N_滴定时所用的E DT A的当量浓度K-所用的E D T A标准溶液的浓度系数,K=1.0V-所取水样的体积二、碱度的测定方法1.量取100m l澄清水样注入锥形瓶中;2.加入2~3滴酚酞指示剂,此时溶液若显红色则用0.1N硫酸标准溶液滴定至无色,记下滴定耗量a;3.再加入2滴甲基橙指示剂,继续滴定至橙色为止,记下第二次耗酸量b。
计算公式:M=K×(a+b)×N÷V×1000毫克当量/升K——硫酸标准溶液的浓度系数K=1N——硫酸标准溶液的浓度(毫克当量/升)V——水样的体积(毫升)三、氯根的测定:1.量取100m l澄清水样于锥形瓶中;2.加入2~3滴酚酞指示剂若显红色,可用0.1N硫酸标准溶液中和至无色,若不显红色,则用氢氧化钠溶液中和至微红色,然后以0.1N硫酸溶液回至无色,再加入1m l铬酸钾指示剂,用硝酸银标准溶液滴至砖红色,则即为终点,记下硝酸银的消耗量。
计算公式:c l-=(d×I×K)÷V×1000毫克/升K——硝酸银标准液的浓度系数,K=1;I——硝酸银标液的浓度(毫克c l-/毫升)d——滴定时硝酸银标准溶液的消耗量(毫升)V——所取水样的体积(毫升)给水指标:碱度:≤0.03m g N/C溶解氧:≤0.1 m g N/C氯根:≤400m g N/CP H值≥7炉水指标:碱度:≤0.03m g N/C氯根:≤400m g N/C碱度:≤20m g N/C四、溶氧瓶测定方法将两个容积为250m l的取样瓶置于采样桶内,连接取样管三通的两根胶管分别插入瓶底,当取样瓶充满水以后,让其溢流一定时间,使瓶内空气驱尽,以致采样桶中水位高出取样瓶口约150m l时,将取样胶管从瓶中抽出,并立即按规定开始加入试剂进行测定。
锅炉水质化验准则与实施步骤一、引言本文档旨在为锅炉水质化验提供准则和实施步骤。
锅炉水质化验是确保锅炉安全运行和预防设备受损的重要环节。
本文档将介绍锅炉水质化验的准则和具体实施步骤,以帮助操作人员正确定期望的水质状况,并采取相应的措施。
二、锅炉水质化验准则在进行锅炉水质化验时,应遵循以下准则:1. 硬度测试:锅炉水中的硬度应保持在合适的范围内,以防止锅炉内部产生水垢。
2. pH值测试:控制锅炉水的pH值能够减少腐蚀和水垢的形成。
3. 溶解氧测试:溶解氧的含量应控制在适当的范围内,以防止金属部件被腐蚀。
4. 总碱度测试:总碱度是锅炉水中碱性物质的总量,需要保持在合适的范围内以防止水垢和腐蚀。
5. 氯含量测试:氯含量应控制在合适的范围内,以防止金属部件被腐蚀。
三、锅炉水质化验实施步骤执行锅炉水质化验时,应按照以下步骤进行:1. 收集水样:从锅炉水系统中取得代表性的水样,并确保样品的保存和标记。
2. 准备化验设备:准备好所需的化验仪器和试剂,确保其正确校准和运行正常。
3. 进行化验:按照准则中规定的方法和步骤,依次进行硬度、pH值、溶解氧、总碱度和氯含量测试。
4. 分析测试结果:根据化验结果,评估锅炉水的质量状况,并与准则中的标准进行对比。
5. 采取相应措施:根据测试结果和准则中的建议,采取必要的措施来调整锅炉水的质量,以确保锅炉的安全运行。
四、总结本文档提供了锅炉水质化验的准则和实施步骤,以帮助操作人员正确进行锅炉水质化验并采取必要的措施。
通过合理的水质管理,可以确保锅炉的安全运行和减少设备受损的风险。
锅炉水质测定方法一. 氯化物的测定:(硝酸银容量法)1.量取100ml水样于300mL锥形瓶中,加1%酚酞指示剂2~3滴,若显红色,即用硫酸溶液中和至无色。
若不显红色,则用氢氧化钠溶液中和至微红色,然后以硫酸溶液回滴至无色,再加入10%的铬酸钾指示剂1.0mL。
2.用硝酸银标准溶液滴定由黄绿色滴至橙色为终点,记录硝酸银标准溶液的消耗体积V1。
同样做空白试验,记录硝酸银标准溶液的消耗体积V2。
氯化物(CL¯)含量按下式计算:(V1-V2)×1.0CL¯ = ×1000 mg/LVs式中:V1-----------滴定水样消耗硝酸银溶液的体积。
(单位:mL) V2-----------滴定空白试验消耗硝酸银溶液的体积。
(单位:mL) Vs-----------水样的体积。
(单位:mL) 1.0----------硝酸银标准溶液的滴定度,1mL相当于1mg (单位CL¯)空白试验:量取100mL蒸馏水于300mL锥形瓶中,加入10%的铬酸钾指示剂1.0mL,用硝酸银标准溶液滴定由黄绿色滴至橙色为终点,记录硝酸银标准溶液的消耗体积V2。
二.硬度的测定:(络合滴定法)1. 水样硬度在0.001~0.5mmol/L的测定。
量取100ml水样于300ml锥形瓶中,加氨-氯化铵缓冲溶液(PH=10)3mL及0.5%铬黑T指示剂2滴,在不断摇动下,用C EDTA=0.001mol/L标准溶液滴定由紫红色至蓝色即为终点,记录上述标准溶液所消耗的体积。
2.水样硬度在大雨0.5mmol/L的测定。
按表规定取适量水样于锥形瓶中,用除盐水(或蒸馏水)稀释至100mL。
加入氨-氯化铵缓冲溶液(PH=10)5mL及0.5%铬黑T指示剂2滴,在不断摇动下,用C EDTA=0.001mol/L标准溶液滴定由紫红色至蓝色即为终点,记录上述标准溶液所消耗的体积V。
硬度(YD)= C EDTA ×V×10 mmol/L式中:C EDTA ---------- 标准溶液的浓度。
工业锅炉水质(标准GB1576-2008)测定方法1.1 水样的采集水样的采集是保证水质分析准确性的第一个重要环节.采样的基本要求是:样品要有代表性;在采出后不被污染;在分析之前不发生变化.取样装置对取样装置一般有以下要求:(1) 取样器的安装和取样点的布置应根据锅炉的类型,参数,水质监督的要求(或试验要求)进行设计.制造,安装和布置,以保证采集的水样有充分代表性.(2) 除氧水,给水的取样管,应尽量采用不锈钢的制造.(3) 除氧水,给水,锅炉水和疏水的取样装置,必须安装冷却器.取样冷却器应有足够的冷却面积,并接在连续供给冷却水量的水源上,以保证水样流量为500~700ml/min ,水样温度为30~40℃.(4) 取样冷却器应定期检修和清除水垢,锅炉大修时,应同时检修取样器和所属阀门.(5) 取样管应定期冲洗(至少每周一次).作系统检查定取样前要冲洗有关取样管道,并适当延长冲洗时间,冲洗后应隔1~2小时方可取样.以确保水样有充分的代表性.水样的采集方法(1) 采集有取样冷却器的水样时,应调节取样阀门,使水样流量控制在500~700ml/min,温度为30~40℃的范围内,且流速稳定.(2) 采集给水,锅炉水样时,原则上是连续流动之水.采集其它水样时,应先将管道中的积水放尽.(3) 盛水样的容器,采样瓶必须是硬质玻璃或塑料制品(测定微量或分析的样品必须使用塑料容器).采前,应先将采样容器彻底清洗干净,采样时再用水样冲洗三次(方法中另有规定的除外),才能采集水样.采集后应尽快加盖封存. Mu(4) 采样现场监督控制试样的水样,一般应用固定的水瓶.采集供全分析用的水样应粘贴标签,并注明水样名称, 采样人姓名,采样地点,时间,温度.1.2 氯化物的测定(硝酸银容量法)(一)试剂1、硝酸银标准溶液(1ml相当于1mgCl-):称5g硝酸银溶于1000ml蒸馏水,以氯化钠标准溶液标定;2、10%铬酸钾指示剂;3、1%酚酞指示剂;4、0.1mol/LNaOH溶液5、0.01mol/L(1/2H2SO4)溶液(二)测定方法:1、量取100ml水样于锥形瓶中,加2~3滴1%酚酞指示剂,若显红色,即用硫酸溶液中和至无色,若不显红色,则用氢氧化钠溶液中和至微红色,然后以硫酸溶液回滴至无色,再1.0ml10%铬酸钾指示剂2、用硝酸银标准溶液滴定至橙色,记录硝酸银标准溶液的耗量V1,同时作空白试验(方法同上)记录硝酸银标准溶液的耗量V0(三)计算公式:氯化物(CL-)含量:CL-含量=[(V1-V0)×1.0/Vs]×1000 (mg/L)式中:V1-----滴定水样消耗硝酸银标准溶液的耗量,V0-----空白实验时硝酸银标准溶液的耗量, 1.0----- 硝酸银标准溶液滴定度,1ml相当于1mgCl- ~ Vs-----水样的体积,(四)测定水样时的注意事项当水样中Cl-含量大于100mg/L时,须按下表规定的体积取样,并用蒸馏水稀释至100ml后测定:样中Cl-含量(mg/L)101-200 201-400 401-1000 取水样的体积(ml)100 50 251.3 溶解固形物的测定溶解固形物是指已被分离悬浮固形物后的滤液经蒸发干所得的残渣。
GB/T 1576-2008 GB/T 6682分析实验室用水规格和试验方法(GB/T 5682-2008,ISO 3696:1987,MOD)GB/T 6903锅炉用水和冷却水分析方法通则GB/T 6904工业循环冷却水及锅炉用水中pH的测定GB/T 6907锅炉用水和冷却水分析方法水样的采集方法GB/T 6908锅炉用水和冷却水分析方法电导率的测定GB/T 6909锅炉用水和冷却水分析方法硬度的测定GB/T 6913锅炉用水和冷却水分析方法磷酸盐的测定(GB/T 6913-2008,ISO 6878:2004,Water quality-Determination of phosphorus-Ammonium molybdate spectrometric method,NEQ)GB/T 12145火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量GB/T 12151锅炉用水和冷却水分析方法浊度的测定(福马肼浊度)GB/T 12152锅炉用水和冷却水中油含量的测定GB/T 12157工业循环冷却水和锅炉用水中溶解氧的测定(GB/T 12157-2007,ISO 5813:1983,Water quality-Determination of dissolvedoxygen-Iodimetric method,NEQ)GB/T 15453工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定DL/T 502.1火力发电厂水汽分析方法第1部分:总则DL/T 502.25火力发电厂水汽分析方法第25部分:全铁的测定(磺基水杨酸分光光度法)3术语和定义下列术语和定义适用于本标准。
3.1原水 raw water未经过任何处理的水。
3.2软化水softened water除掉全部或大部分钙、镁离子后的水。
GB/T 1576-20083.3除盐水 demineralized water通过有效的工艺处理,去除全部或大部分水中的悬浮物和无机阴、阳离子等杂质后,所得成品水的统称。
锅炉水水质理化检测标准1目的阐述锅炉水质化验标准操作规程,以确保操作准确无误。
2范围适用于锅炉水质化验的全过程。
3规程3.1硬度测定3.1.1试剂1)C=0.01mmo1∕1的EDTA标准溶液;2)氨-氯化铁缓冲溶液;3)铭黑T指不剂。
3.1.2测定方法(此法适用于水样硬度小于0.5mmo1∕1)1)取IOOm1被测水样注于250m1锥形瓶中,加入3-5m1氨-氯化铉缓冲液,再加入1-3滴铭黑T指示剂。
在不断摇动下,如果水已经发蓝,表示合格,水质硬度为0;如果水样发红,继续下一步;用EDTA标准溶液滴定至蓝色即为终点,记录EDTA 标准溶液所消耗的体积,计算公式如下:CxVYD= ---------------------- X1O3(mmo1∕1)Vs标准:YD≤0.03mmo1∕1o式中:C指EDTA标准溶液的浓度;V指滴定时所消耗的EDTA的体积;VS指水样的体积。
2)3.2碱度测定3.2.1试剂1)酚儆指示剂;2)甲基橙指示剂;3)C=O∙1mo1∕1硫酸标准溶液;3. 2.2测定方法D取IOOm1被测水样注于250m1锥形瓶中,加入2〜3滴酚献指示剂,此时溶液若显红色,则用0.1mmo1∕1硫酸标准溶液滴定至无色,记录耗酸体积V】,然后再加入2滴甲基橙指示剂,继续用硫酸标准液滴定至橙红色,记录第二次耗酸体积V2(不包括VM计算公式如下:CX(Vι+V2)JD总= ---------------- ×103(mmo1/1)Vs式中:JD总指碱度,值在8-26mmo1∕1之间为合格。
C指硫酸标准溶液的浓度(mmo1/1);V1V2指两次滴定时所耗硫酸标准溶液的体积,单位m1;2)3.3余氯测定(总余氯)D向左边的显色池(窄池)和右边的参比池(宽池)加入待测水样至左侧刻度线,将比色板插在参比池前的槽内,再向显色池中加入一平勺试剂,盖上白色塑料盖,上下轻摇使溶剂溶解,立即从正面观察,找出比色板上与显色池中水溶液颜色相同的色阶,该色阶上所标示的数值表示没升待测水样含游离性余氯的亳克数(mg/1)放置10分钟(水温在20°C以上5分钟即可)再进行比色,所得结果为总余氯。
GB/T 1576-2008 GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法(GB/T 5682-2008,ISO 3696:1987,MOD)GB/T 6903 锅炉用水和冷却水分析方法通则GB/T 6904 工业循环冷却水及锅炉用水中pH的测定GB/T 6907 锅炉用水和冷却水分析方法水样的采集方法GB/T 6908 锅炉用水和冷却水分析方法电导率的测定GB/T 6909 锅炉用水和冷却水分析方法硬度的测定GB/T 6913 锅炉用水和冷却水分析方法磷酸盐的测定(GB/T 6913-2008,ISO 6878:2004,Water quality-Determination of phosphorus-Ammonium molybdate spectrometric method,NEQ)GB/T 12145 火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量GB/T 12151 锅炉用水和冷却水分析方法浊度的测定(福马肼浊度)GB/T 12152 锅炉用水和冷却水中油含量的测定GB/T 12157 工业循环冷却水和锅炉用水中溶解氧的测定(GB/T 12157-2007,ISO 5813:1983,Water quality-Determination of dissolvedoxygen-Iodimetric method,NEQ)GB/T 15453 工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定DL/T 502.1 火力发电厂水汽分析方法第1部分:总则DL/T 502.25 火力发电厂水汽分析方法第25部分:全铁的测定(磺基水酸分光光度法)3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。
3.1原水 raw water未经过任何处理的水。
3.2 软化水 softened water除掉全部或大部分钙、镁离子后的水。
GB/T 1576-20083.3 除盐水 demineralized water通过有效的工艺处理,去除全部或大部分水中的悬浮物和无机阴、阳离子等杂质后,所得成品水的统称。
3.4 补给水 make-up water原水经水处理工艺处理后,用来补充锅炉排污和汽水损耗的水。
3.5给水 boiler feed water直接进入锅炉的水,通常由补给水、回水和疏水等组成。
3.6锅水 bolier water锅炉运行时,存在于锅炉中并吸收热量产生蒸汽或热水的水。
3.7 回水 back water锅炉产生的蒸汽、热水,做功后或热交换后返回到给水中的水。
3.8 锅加药处理 internal chemical bolier water treatment为了防止或减缓锅炉结垢、腐蚀,有针对性地向锅投加一定数量药剂的水处理方法。
3.9锅外水处理 external boiler water treatment原水在进入锅炉前,将其中对锅炉运行有害的杂质经过必要的工艺进行处理的方法。
4 水质标准4.1 自然循环蒸汽锅炉和汽水两用锅炉水质4.1.1 采用锅外水处理的自然循环蒸汽锅炉和汽水两用锅炉水质采用锅外水处理的自然循环蒸汽锅炉和汽水两用锅炉的给水和锅水水质应符合表1的规定。
表1 采用锅外水处理的自然循环蒸汽锅炉和汽水两用锅炉水质4.1.2 单纯采用锅加药处理的自然循环蒸汽锅炉和汽水两用锅炉水质额定蒸发量小于或等于4t/h,并且额定蒸汽压力小于或等于1.3MPa的自然循环蒸汽锅炉和汽水两用锅炉可以单纯采用锅加药处理,但加药后的汽、水质量不得影响生产和生活,其给水和锅水水质应答和表2的规定。
表2 单纯采用锅加药处理的自然循环蒸汽锅炉和汽水两用锅炉水质4.2 热水锅炉水质4.2.1 采用锅外水处理的热水锅炉水质采用锅外水处理的热水锅炉的给水水质应该符合表3规定。
表3 采用锅外水处理的热水锅炉水质4.2.2 单纯采用锅加药处理的热水锅炉水质对于额定功率小于或等于4.2MW承压热水锅炉和常压热水锅炉(管架式热水锅炉除外),可单纯采用锅加药处理,但加药后的汽、水质量不影响生产和生活,其给水和锅水水质应符合表4的规定。
表4 单纯采用锅加药处理的热水锅炉水质4.3 贯流和直流蒸汽锅炉水质贯流和直流蒸汽锅炉应采用锅外水处理,其给水和锅水水质应符合表5的规定。
表5 贯流和直流蒸汽锅炉水质4.4 余热锅炉水质余热锅炉的水质指标应符合同类型、同参数锅炉的要求。
补给水水质4.5 补给水水质4.5.1 应当根据锅炉的类型、参数,回水利用率、排污率,原水水质和锅水、给水水质标准,选择补给水处理方式。
4.5.2 补给水处理方式应保证给水水质符合本标准。
4.5.3 软水器再生后出水氯离子含量不得大于进水氯离子含量的1.1倍。
4.5.4 以软化水为补给水或单纯采用锅加药处理的锅炉的正常排污率不应超过10.0%;以除盐水为补给水的锅炉的正常排污率不应超过2.0%。
4.6 回水水质回水水质应当保证给水水质符合本标准,并尽可能地提高回水利用率。
回水水质应符合表6的规定,并应根据回水可能受到的污染介质,增加必要的检测项目。
表6 回水水质5 水质分析方法5.1 试剂的纯度应符合GB/T 6903 的规定;分析实验室用水应符合 GB/T 6682 二级水的规定。
5.2 标准的溶液配制和标定的方法应符合 GB/T 601 的规定。
5.3 水样的采集方法应符合 GB/T 6907 的规定。
5.4 水质分析的工作步骤按 DL/T 502.1 规定的次序进行。
平行试验的测定次数符合 GB/T 6903 的规定。
5.5 浊度的测定应根据具体条件选择 GB/T 12151 或本标准附录A规定的方法进行。
5.6 硬度的测定应根据水质围选择 GB/T 6909 规定的方法进行。
5.7 pH值的测定应根据水的性质选择 GB/T 6904 规定的方法进行。
5.8 溶解氧的测定应根据具体条件选择 GB/T 12157 或本标准附录B规定的方法进行。
5.9 油的测定应根据具体条件选择 GB/T 12152 或本标准附录C的方法进行。
5.10 全铁的测定按 DL/T 502.25 规定的方法进行。
5.11 电导率的测定按 GB/T 6908 规定的方法进行。
5.12 溶解固形物的测定按本标准附录D规定的方法进行。
溶解固形物也可以采用本标准附录E的方法来间接测定,但溶解固形物与电导率或氯离子的比值关系应根据试验确定,并定期进行复测和修正。
5.13 磷酸盐的测定应根据具体条件和锅水磷酸盐的成分选择 GB/T 6913 或本标准附录F规定的方法进行。
5.14 氯化物的测定应根据水中干扰物质的成分选择 GB/T 15453 或本标准附录G规定的方法进行。
5.15 全碱度和酚酞碱度的测定按本标准附录H规定的方法进行。
5.16 锅水相对碱度的测定按本标准附录H分别测定酚酞(JD p)和全碱度(JD),再按本标准附录D或附录E测定溶解固形物。
锅水相对碱度按式(1)计算: (1)式中:JD XD-----锅水相对碱度;JD P -----锅水酚酞碱度,单位为毫摩尔每升(mmol/L);JD -----锅水全碱度,单位为毫摩尔每升(mmol/L);RG -----锅水溶解固形物,单位为毫克每升(mg/L)。
5.17 亚硫酸盐的测定按本标准附录I规定的方法进行。
附录 A(规性附录)浊度的测定(浊度仪法)A.1 概要本测定方法是根据光透过被测水样的强度,以福马肼标准悬浊液作标准溶液,采用浊度仪来测定。
A.2 仪器A.2.1浊度仪。
A.2.2滤膜过滤器,装配孔径为0.15μm的微孔滤膜。
A.3 试剂及配制A.3.1 无浊度水的制备将分析试验室用水二级水(符合GB/T6682的规定)以3mL/min流速,经孔径为0.15μm的微孔滤膜过滤,弃去最初滤出的200mL滤液,必要时重复过滤一次。
此过滤水即为无浊度水,需贮存于清洁的、并用无浊度水冲洗过的玻璃瓶中。
A.3.2 浊度为400FTU福马肼贮备标准溶液的制备A.3.2.1 硫酸联氨溶液:称取1.000g硫酸联氨[(N2H4·H2SO4],用少量无浊度水溶解,移入100mL容量瓶中,再用无浊度水稀释至刻度,摇匀。
A.3.2.2 六次甲基四胺溶液:称取10.000g六次甲基四胺[(CH2)6N4],用少量无浊度水溶解,移入100mL容量瓶中,再用无浊度水稀释至刻度,摇匀。
A.3.2.3 浊度为400FTU的福马肼贮备标准溶液:用移液管分别准确吸取硫酸联氨溶液和六次甲基四胺溶液各5mL,注入100mL容量瓶中,摇匀后在25℃±3℃下静置24h,然后用无浊度水稀释至刻度,并充分摇匀。
此福马肼贮备标准溶液在30℃下保存,1周使用有效。
A.3.3 浊度为200FTU福马肼工作液的制备用移液管准确吸取浊度为400FTU的福马肼贮备标准溶液50mL,移入100mL容量瓶中,用无浊度水稀释至刻度,摇匀备用。
此浊度福马肼工作液有效期不超过48h。
A.4 测定方法A.4.1 仪器校正A.4.1.1 调零用无浊度水冲洗试样瓶3次,再将无浊度水倒入试样瓶至刻度线,然后擦净瓶体的水迹和指印,置于仪器试样座,旋转试样瓶的位置,使试样瓶的记号线对准试样座上的定位线,然后盖上遮光盖,待仪器显示稳定后,调节“零位”旋钮,使浊度显示为零。
A.4.1.2 校正A.4.1.2.1 福马肼标准浊度溶液的配制:按表A.1用移液管准确吸取浊度为200FTU的福马肼工作液(吸取量按被测水样浊度选取),注入100 mL容量瓶中,用无浊度水稀释至刻度,充分摇匀后使用。
福马肼标准浊度溶液不稳定,应使用时配制,有效期不应超过2h。
表A.1 配制福马肼标准浊度溶液吸取200FTU福马肼工作液的量A.4.1.2.2校正:用上述配制的福马肼标准浊度溶液,冲洗试样瓶3次后,再将标准浊度溶液倒入试样瓶,擦净瓶体的水迹和指印后,置于试样座,并使试样瓶的记号线对准试样座上的定位线,盖上遮光盖,待仪器显示稳定后,调节“校正”旋钮,使浊度显示为标准浊度校正液的浊度值。
A.4.2 水样的测定取充分摇匀的水样冲洗试样瓶3次,再将水样倒入试样瓶至刻度线,擦净瓶体的水迹和指印后置于试样座,旋转试样瓶的位置,使试样瓶的记号线对准试样座上的定位线,然后盖上遮光盖,待仪器显示稳定后,直接在浊度仪上读数。
A.5 注意事项A.5.1 试样瓶表面光洁度和水样中的气泡对测定结果影响较大。
测定时将水样倒入试样瓶后,可先用滤纸小心吸去瓶体外表面水滴,再用擦镜纸或擦镜软布将试样瓶外表面擦拭干净,避免试样瓶表面产生划痕。
仔细观察试样瓶中的水样,等气泡完全消失后方可进行测定。
A.5.2 不同的水样,如果浊度相差较大,测定时应当重新进行定位校正。
A.6 允许差浊度测定的允许差见表A.2。
表A.2 浊度测定的允许差附录 B(规性附录)溶解氧的测定(氧电极法)B.1 概要溶解氧测定仪的氧敏感薄膜电极由两个与电解质相接触的金属电极(阴极/阳极)及选择性薄膜组成。