最新氯离子对COD测定的干扰及消除方法综述
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测cod 时如何消除氯离子的干扰1、用硫酸银;一定量的废水样品,加入少量硫酸银后,再加水稀释,加热回流 2 小时,同法作空白试验,用重铬酸钾滴定,邻二氮菲作指示剂2、就选用固体硫酸银;在强酸性溶液中,一定量的废水样品,加入过量的重铬酸钾标准液和少量硫酸银后,再加水稀释,加热回流 2 小时,同法作空白试验,用硫酸亚铁铵标准液回滴,邻二氮菲作指示剂,根据所消耗的重铬酸钾标准溶液量计算水样的化学需氧量。
3、氯离子一般用硫酸汞掩蔽,硫酸-硫酸银只是作为催化剂.关于这个曾经做过一系列的实验•根本就不存在调不调PH的问题,你要加入30毫升硫酸-硫酸银溶液,显然是酸性的.硫酸汞是能完全掩蔽氯离子的,只是如果氯离子浓度大,加多了造成 2 次污染而已.4、稀释适用于COD 较大的水样,比如COD 上万,可以把氯离子浓度稀释到低于1000 再处理。
但是如果氯离子又高COD 又低,那就麻烦了。
低COD ,如稀释到COD 只有50 以下用滴定法很难测,滴定终点很不好判断,误差大,你不要小看那一两滴,半滴都差不少呢!何况不止一两滴的误差。
我们现在也在测COD,氯离子接近20000, COD只有200 左右,老板说没钱不再买测COD 的试剂,真是个难题。
稀释后COD 只有20 左右不是一般的难测,大量加硫酸汞我也试过不过不行,重铬酸钾的氧化性实在是太强, 一加完硫酸-硫酸银就把氯离子氧化成氯气了, 溶液颜色马上变深, 特别是加催化剂加得快的时候,温度高,氧化快。
扣除氯离子这种方法楼上的说得有道理,加不加硫酸汞掩蔽,氯离子能否全部被氧化,氧化效率高不高,误差多大,都是要考虑的问题5、摘要:在长期的COD监测实践中发现Cl-很大程度上影响着测定的准确性,如何消除CI-的干扰,提高COD 测定的重复性和准确度,同时减轻二次污染,是广大环境监测者非常关注并且着重研究的问题。
本文综合分析了CI-对COD测定的影响原因,并介绍了COD测试中多种消除CI-干扰的方法原理和应用实例。
分析与监测COD测定中消除氯离子干扰的方法闫 敏 商 连 朱浚黄(西安公路交通大学) COD的测定在水质监测中具有重要意义。
但当水体中含有大量氯离子时对测定造成很大干扰,测出的结果误差很大,从而导致错误的水质鉴定结论。
本文对不同含量范围的氯离子在测定中所造成的干扰及其排除方法作了较系统的研究,有效地解决了高氯根存在时低COD的准确测定问题。
实验方法简单,操作方便,结果重现性好。
1 氯离子对COD C r测定的干扰 ① 用重铬酸钾法测定COD时,如果水体中有氯离子存在会有下列反应: 6Cl-+Cr2O2-7+14H+→ 3Cl2+2Cr3++7H2O这样氯离子对重铬酸钾的消耗使得测定结果比实际COD值偏高。
② 废水中的氨或从含氮有机物中释放出的氨,在没有比较高浓度的氯化物时都不会发生氧化作用。
但如果水样中氯离子含量较高时,将发生如下反应: 6N H3+7Cr2O2-7+56H+→ 6NO2+14Cr3++37H2O从而造成测定结果偏高。
③ 由于体系中加银作催化剂,氯离子将与银生成氯化银沉淀,使催化剂中毒,氯化银沉淀也会被重铬酸钾氧化,消耗氧化剂,而且生成的白色沉淀使滴定终点颜色发灰,难以准确滴定。
④ 试验发现氯离子的存在并不总是导致COD 结果偏高,有些情况下大量氯离子的存在反而使COD 结果降低。
被氧化的氯离子与水中氯离子的含量及试验条件似乎并无定量关系。
2 一般情况下排除氯离子干扰的方法2.1 加硫酸汞 当水中氯离子含量高于30mg/L时,需加硫酸汞消除干扰,硫酸汞应加在其它试剂之前。
H g2++2Cl-→H g Cl2 Hg Cl2是较难离解的。
使用0.4g硫酸汞络合氯离子的最高量可达40mg,如取用20.00m L水样,最高可络合2000mg/L氯离子浓度的水样。
若氯离子浓度较低,亦可少加硫酸汞,使保持硫酸汞∶氯离子=10∶1(W/W)。
2.2 稀释样品 当水样中氯离子含量高于2000mg/L时应先作定量稀释,使含量降低至2000mg/L以下再行测定。
化学需氧量(COD)测定的注意事项、影响因素分析及消除方法一、水中还原性物质的干扰及消除方法:水中还原性物质指:氯离子、亚硝酸离子、亚铁离子、硫离子等的存在会影响到COD的测定。
这些还原性物质会跟重铬酸钾反应,使得测量结果变大。
1。
Cl—的干扰及消除:1.1干扰:①在众多的干扰因素中,Cl-是主要干扰因素之一,Cl-会导致催化剂浓度降低(Ag++Cl—=AgCl),使有机物氧化不完全,测定结果偏低;②同时Cl—在酸性条件下可被重铬酸钾氧化,从而消耗氧化剂的量导致测量结果偏高,例如:K2Cr2O7+14HCl== 2KCl+2CrCl3+3Cl2↑+7H2O,氧化后的产物Cl2即可逸出,又可氧化水中的其他还原性离子,如Fe2+,S2—等,使COD结果偏高。
因此氯离子成为废水COD 测定的主要干扰物。
1.2消除:HgSO4掩蔽法对Cl-干扰消除方法一般采用汞盐法:加入10倍Cl-量的HgSO4。
由于Cl—与HgSO4形成可溶、难离解的HgCl2,消除Cl-的干扰。
若氯离子浓度较低,也可少加硫酸汞。
对于高氯废水,可加入最高20倍Cl-量的HgSO4。
2。
NO2—干扰的消除NO2—干扰主要是消耗重铬酸钾的量,使测定结果偏高,可通过加入NH2SO3H(氨基磺酸)来消除。
其原理是:NH2SO3H+HNO2=H2SO4+H2O+N2↑,每1mgNO2-加入10mg氨基磺酸,可消除NO2—的干扰.3。
Fe2+和S2-的干扰二、空白试验值的影响选用纯度高的纯化水,使用重蒸馏水。
三、水样的保存先将盛装水样的仪器用水样淋洗,使器壁所吸附的成分与水样一致。
由于水样中存在微生物,它会使有机物分解,引起COD的变化,因此采集的水样应立即进行分析,如不能立即分析,需短时间保留。
可向水样中加入硫酸,使水样PH<2,并置于0—5℃。
四、加热时间和温度加热是为了提高氧化速度和和氧化彻底。
化学需氧量是一个条件性指标,回流时加热温度的高低和加热时间的长短都会对COD值得测定结果产生很大影响,加热时务必使溶液保持微沸状态,时间从沸腾开始准确计时2小时,加热时间短通常会造成结果偏低。
cod测定中消除氯离子干扰的方法COD测定是一种常见的水质检测方法,它可以快速、准确地测定水中的有机物含量。
但是,在COD测定中,氯离子的干扰是一个比较常见的问题,它会对COD测定的准确性产生很大的影响。
因此,消除氯离子干扰是COD测定中一个非常重要的问题,本文将介绍一些常用的消除氯离子干扰的方法。
一、氯离子的干扰对COD测定的影响COD测定是通过氧化剂将水中的有机物氧化成二氧化碳和水,然后根据氧化反应中的化学计量关系,测定水中有机物的含量。
而氯离子会干扰COD测定中的氧化反应,导致COD值偏高。
这是因为氯离子可以与氧化剂中的银离子反应,生成不稳定的氯化银,使氧化剂的浓度降低,从而导致COD值偏高。
二、消除氯离子干扰的方法1. 氧化剂预处理法氧化剂预处理法是一种常用的消除氯离子干扰的方法。
在COD测定之前,可以先将氧化剂与水样混合,加入一定量的硫酸,使氯离子与硫酸反应生成氯化氢,从而消除氯离子的干扰。
这种方法可以有效地消除氯离子的干扰,但是操作比较繁琐,需要在COD测定之前进行预处理,影响了COD测定的速度和准确性。
2. 氯离子掩蔽剂法氯离子掩蔽剂法是一种常用的消除氯离子干扰的方法。
在COD测定之前,可以先加入一定量的氯离子掩蔽剂,使氯离子与掩蔽剂反应生成稳定的化合物,从而消除氯离子的干扰。
这种方法操作简单,不需要进行预处理,但是需要选择合适的掩蔽剂和掩蔽剂的用量,否则会影响COD测定的准确性。
3. 氧化剂与掩蔽剂联用法氧化剂与掩蔽剂联用法是一种比较常用的消除氯离子干扰的方法。
在COD测定之前,可以先加入一定量的氧化剂和氯离子掩蔽剂,将氧化剂和掩蔽剂混合,然后加入水样进行COD测定。
这种方法可以同时消除氯离子和氧化剂的干扰,提高COD测定的准确性。
4. 盐酸氯亚铁还原法盐酸氯亚铁还原法是一种常用的消除氯离子干扰的方法。
在COD 测定之前,可以先加入一定量的盐酸氯亚铁,将水样还原,然后加入氧化剂进行COD测定。
氯离子对COD测定的干扰及消除方法综述
摘要:在长期的COD监测实践中发现Cl-很大程度上影响着测定的准确性,如何消除Cl-的干扰,提高COD测定的重复性和准确度,同时减轻二次污染,是广大环境监测者非常关注并且着重研究的问题。
本文综合分析了Cl-对COD测定的影响原因,并介绍了COD测试中多种消除Cl-干扰的方法原理和应用实例。
关键词:COD测定 Cl- 干扰消除方法
0 引言
COD(Chemical oxygen Demand)是水质监测中必不可少的项目,其含义指在一定条件下用强氧化剂处理水样时所消耗氧化剂的量,以氧的mg/L来表示,化学需氧量反映了水中受还原性物质污染的程度。
在检测分析过程中,水样中Cl-极易被氧化剂氧化,大量的Cl-使得测定结果偏高,高氯低COD废水的测定更是现在面临的一个难题。
在实际监测中发现,很多种废水如化工废水、味精废水、海产品加工废水等Cl-含量都很高,其COD测定需要对Cl-进行屏蔽后进行测定。
广大环境监测工作者在Cl-对COD测定干扰方面做了大量工作,下面从Cl-影响方式和现有的Cl-干扰消除方法两方面进行阐述。
1 Cl-对COD测定的干扰
在GB11914-89《水质化学需氧量的测定-重铬酸钾法》中,明确指出水样中Cl-含量过高时需要加入硫酸汞等屏蔽剂加以屏蔽,其影响因素主要表现为两点: 1.1 Cl-被氧化剂氧化,因而消耗氧化剂导致测定结果偏高,具体反应方程式为: 1.2 反应体系中加银盐做催化剂,Cl-与银反应生成AgCl沉淀使催化剂中毒,影响测定结果。
2 COD测定中消除Cl-干扰的方法及应用
对水样进行稀释是简单有效的方法之一,国标中也提到对Cl-含量超过1000mg/L水样进行稀释,但对于高氯低COD的水样稀释倍数过高会影响测定精度。
目前,消除Cl-的干扰方法大量涌现,主要有汞盐法、银盐沉淀法、标准曲线校正法、氯气校正法、密闭消解法、低浓度氧化剂法、KI-KMnO4氧化法、铋吸收剂除氯法等。
2.1 汞盐法 2.2 银盐法银盐沉淀法中使用了贵重的银盐,使测定成本提高,因此对银的回收再利用是很有必要性的。
其另一个缺点为AgCl沉淀时会通过共沉淀和絮凝作用使水样中有机物除损失一部分,使测定结果偏低。
2.3 标准曲线校正法
标准曲线校正法的步骤:先配制不同Cl-浓度的氯化钠标准曲线并测定COD值,绘制COD-Cl-标准曲线。
然后取两份相同水样,一份对Cl-不进行掩蔽测定COD 值,记为COD总,另一份测定氯离子含量,在标准曲线上查出对应的COD值,记为CODCl-,则COD总与CODCl-差值为该样品的真实COD值。
标准曲线校正法不使用汞盐和银盐,具有环保性和节约性,是实验室首选的方法。
王俊霞[2]等通过实验证明利用这种完全氧化的方法,与理论Cl-完全被氧化时消耗的氧相当,Cl-氧化率在99%以上,COD的实测值与实际值具有良好的一致性。
但由于各实验室采用的方法、操作条件的不同,使得Cl-的氧化程度不同,因此不同人绘制的标准曲线不尽相同,使实验显得很繁琐。
2.4 氯气校正法 2.5 密封消解法 2.6 KI-KMnO4氧化法
在碱性条件下,用KMnO4氧化废水中的物质,剩余的KMnO4用KI还原,再用Na2S2O3标准溶液滴定,并将Na2S2O3消耗的量换算成消耗氧的量,从而得到一个。