工业废水中的悬浮物测定
- 格式:docx
- 大小:17.00 KB
- 文档页数:4
实验报告_悬浮物1 工业废水悬浮物的测定一、实验目的和要求1、了解悬浮物的定的环境意义;2、掌握悬浮物样品的采样方法;掌握重量法测定悬浮物的方法原理及操作。
二、实验原理悬浮物(Suspended Solid ,SS )系指水样过滤后留在滤料上并于103~105℃烘至恒重的固体。
测定的方法是将水样通过滤料后,烘干固体残留物及滤料,将所称重量减去滤料重量,即为悬浮物(总不可滤残渣)。
三、实验仪器1、烘箱2、分析天平3、干燥器4、孔径为0.45μm 滤膜及相应的滤器或中速定量滤纸5、玻璃漏斗6、内径为30~50mm 称量瓶四、测定步骤1. 滤膜的准备将滤膜放在称量瓶中,打开瓶盖,在103~105℃烘干2h ,取出冷却后盖好瓶盖称重,直至恒重(两次称量相差不超过0.0005g )。
2. 水样的测定去除漂浮物后振荡水样,量取均匀适量水样(使悬浮物大于2.5mg ),通过上面称量至恒重的滤膜过滤;用蒸馏水洗残渣3~5次。
如水样中含有油脂,用10ml 石油醚分两次淋洗残渣。
3. 小心取下滤膜,放入原称量瓶内,有103~105℃烘箱中,打开瓶盖烘2h ,冷却后盖好盖称重,直至恒重为止。
五、计算式中:A ——悬浮固体+滤膜及称量瓶重{g};B ——滤膜及称量瓶重(g);V ——水样体积(mL)。
六、注意事项:1. 树叶、木棒、水草等杂质应先从水中除去。
2. 废水粘度高时,可加2~4倍蒸馏水稀释,振荡均匀,待沉淀物下降后再过滤。
3. 也可采用石棉坩埚进行过滤。
()V B A 10001000ml/L)(??-=悬浮固体。
工业废水悬浮物检测项目及指标悬浮物是指在工业废水中以悬浮形式存在的固体颗粒物质,包括悬浮颗粒物、浮游生物和胶体等。
悬浮物的存在不仅会影响水质,还可能对生态环境和人类健康造成威胁。
因此,对工业废水中的悬浮物进行检测是非常重要的。
工业废水悬浮物检测项目主要包括测定悬浮物的浓度和粒径分布两个方面。
其中,浓度是衡量悬浮物含量的重要指标,而粒径分布则能够提供悬浮物的粒径特征信息,有助于进一步研究悬浮物的来源和去除方法。
在浓度检测方面,常用的方法包括悬浮物总量测定和可溶性悬浮物测定。
悬浮物总量测定是指通过将废水样品过滤并将过滤后的固体物质称重,计算出悬浮物的总质量。
可溶性悬浮物测定则是通过将废水样品过滤后,将过滤液进行进一步处理,然后测定其中的溶解固体物质的质量。
这两种方法能够对废水中的悬浮物含量进行准确的测定。
粒径分布的检测通常借助粒度分析仪进行。
粒度分析仪能够通过测量悬浮物颗粒的光散射、光透射或声学信号,来确定颗粒物的粒径大小。
这种方法可以快速地获取悬浮物的粒径分布情况,从而为后续的处理提供基础数据。
除了浓度和粒径分布外,工业废水中悬浮物的形态特征也是需要关注的指标之一。
常见的形态特征包括颗粒物的形状、表面特性和聚集状态等。
这些特征能够反映悬浮物的来源和性质,对于制定合理的处理方案具有重要意义。
为了更全面地评估工业废水中悬浮物的危害程度,还需要对悬浮物的化学成分进行分析。
化学成分的检测可以通过常规的化学分析方法,如原子吸收光谱、红外光谱、质谱等来实现。
通过分析悬浮物的化学成分,可以了解其组成和污染源,并对其进行合理的治理措施。
除了上述的检测项目和指标,还需要注意工业废水悬浮物检测的一些技术要点。
首先,需要选择合适的样品采集方法和采样容器,以保证样品的代表性和保存性。
其次,在检测过程中需要注意实验室操作规范,避免交叉污染和误差的产生。
最后,要选择合适的检测方法和仪器设备,以提高检测的准确性和可靠性。
工业废水悬浮物的检测项目主要包括浓度测定、粒径分布、形态特征和化学成分等方面。
悬浮物的测定
一、测定范围
本标准适用于地面水、地下水,也适用于生活污水和工业废水中悬浮物的测定。
二、仪器
万分之一电子天平
三、样品采集和保存
用聚乙烯瓶或硬质玻璃瓶采集样品。
采集的水样应尽快分析。
如需保存,应储存在4℃冷藏箱,可保存7天。
四、测定过程注意事项
1、烘干时间:
实验室测定悬浮物是在103~105℃烘干至恒重.
2、称量环境:
称量室的湿度要恒定,最好提前打开空调,关好门窗。
特别是潮湿天气,称量过程中极易吸潮,会引起较大的误差影响测定结果。
3、冷却时间:
称量瓶放入烘箱应半开瓶盖,以利于水分的散发。
烘干后取出烘箱时应迅速盖好瓶盖,放入干燥器内。
清洁水样和浑浊水样的滤膜分开冷却,称量瓶在使用前应仔细检查盖子本身的密闭性,淘汰进水的盖子。
由于达到恒重必须经过多次称量,因此,每次放入干燥器内冷却的时间也应相同;滤膜上载负的悬浮物较多时,应增加冷却时间。
4、取样量:
滤膜上悬浮物过少,会增大称量误差,影响测定结果。
因此当水样悬浮物很低时,应增大过滤水样的体积(200-300ml),否则会增大测量误差,影响测定结果。
滤膜上悬浮物过多,会造成过滤困难应少取水样。
5、质量控制
用标准砝码对天平定期进行校准,保持天平的清洁。
6、人员:
分析操作人员在整个操作过程中应仔细、认真、勤洗手,避免因个人原因造成称重上的误差。
思考题:烘干恒重时两次称量的重量差是多少?。
水质悬浮物的测定——重量法1 适用范围本标准规定了水中不可滤残渣的测定;本标准还适用于地面水、地下水,也适用于生活污水和工业废水中悬浮物的测定。
2 规范性引用文件GB/T 3723 工业用化学产品采样安全通则;GB/T 6680 液体化工产品采样通则3 方法原理水质中的不可滤残渣是指水样通过孔径0.45 ym的滤膜,截留在滤膜上并于103~105C烘干至恒重的固体物质。
4 试剂蒸馏水或等纯度的水(三级水,可用蒸馏或离子交换法制取,储存于密闭的、专用聚乙烯容器中,也可使用密闭的、专用玻璃容器储存)。
5 仪器5.1 全玻璃或有机玻璃微孔滤膜过滤器;5.2 滤膜,孔径0.45卩m 直径45~60mm5.3 吸滤瓶;5.4 真空泵;无齿扁嘴镊子;称量瓶:规格为70X 35mm烘箱。
6 采样所用的聚乙烯瓶或硬质玻璃瓶要用洗涤剂洗净。
再依次用自来水和蒸馏水冲洗干净。
在采样之前,再用即将采集的水样清洗三次。
然后,采集具有代表性的水样500~1000ml,盖严瓶塞。
7 测定步骤7.1 滤膜准备用扁嘴无齿镊子夹取滤膜放于事先恒重的称量瓶里,移入烘箱中于103~105C烘干0.5h后取出置干燥器内冷却至室温,称其重量。
反复烘干、冷却、称量,直至两次称量的重量差w 0.0003g。
将恒重的滤膜正确地放在滤膜过滤器的滤膜托盘上,加盖配套的漏斗,并用夹子固定好。
以蒸馏水湿润滤膜,并不断吸滤。
7.2 测定量取充分混合均匀的式样300ml抽吸过滤。
使水分全部通过滤膜。
再以每次10ml 蒸馏水连续洗涤三次,继续吸滤以除去痕量水分。
停止吸滤后,仔细取出载有悬浮物的滤膜放在原恒重的称量瓶里,移入烘箱中于103~105C下烘干1h后移入干燥器中,使冷却到室温,称其重量。
反复烘干、冷却、称量,直至两次称量的重量差w 0.0003g为止。
注:滤膜上截留过多的悬浮物可能夹带过多的水分,除延长干燥时间外,还可能造成过滤困难,遇此情况,可酌情少取试样。
水质悬浮物的测定重量法Water quality-Determination of suspended substance-Gravimetric methodGB 11901-89批准日期1989-09-01 实施日期1991-09-011 主题内容与适用范围本标准规定了水中悬浮物的测定。
本标准适用于地面水、地下水,也适用于生活污水和工业废水中悬浮物测定。
2 定义水质中的悬浮物是指水样通过孔径为0.45μm的滤膜,截留在滤膜上并于103~105℃烘干至恒重的物质。
3 试剂蒸馏水或同等纯度的水。
4 仪器4.1 常用实验室仪器和以下仪器。
4.2 全玻璃微孔滤膜过滤器。
4.3 GN-CA滤膜、孔径0.45μm、直径60mm。
4.4 吸滤瓶、真空泵4.5 无齿扁嘴镊子。
5 采样及样品贮存5.1 采样所用聚乙烯瓶或硬质玻璃瓶要用洗涤剂洗净。
再依次用自来水和蒸馏水冲洗干净。
在采样之前,再用即将采集的水样清洗三次。
然后,采集具有代表性的水样500~1000mL,盖严瓶塞。
注:漂浮或浸没的不均匀固体物质不属于悬浮物质,应从水样中除去。
5.2 样品贮存采集的水样应尽快分析测定。
如需放置,应贮存在4℃冷藏箱中,但最长不得超过七天。
注:不能加入任何保护剂,以防破坏物质在固、液间的分配平衡。
6 步骤6.1 滤膜准备用扁嘴无齿镊子夹取微孔滤膜放于事先恒重的称量瓶里,移入烘箱中于103~105℃烘干半小时后取出置干燥器内冷却至室温,称其重量。
反复烘干、冷却、称量,直至两次称量的重量差≦0.2mg。
将恒重的微孔滤膜正确的放在滤膜过滤器(4.1)的滤膜托盘上,加盖配套的漏斗,并用夹子固定好。
以蒸馏水湿润滤膜,并不断吸滤。
6.2 测定量取充分混合均匀的试样100mL抽吸过滤。
使水分全部通过滤膜。
再以每次10mL蒸馏水连续洗涤三次,继续吸滤以除去痕量水分。
停止吸滤后,仔细取出载有悬浮物的滤膜放在原恒重的称量瓶里,移入烘箱中于103~105℃下烘干一小时后移入干燥器中,使冷却到室温,称其重量。
水质悬浮物的测定——重量法1 适用范围本标准规定了水中不可滤残渣的测定;本标准还适用于地面水、地下水,也适用于生活污水和工业废水中悬浮物的测定。
2 规范性引用文件GB/T 3723 工业用化学产品采样安全通则;GB/T 6680 液体化工产品采样通则3 方法原理水质中的不可滤残渣是指水样通过孔径0.45μm的滤膜,截留在滤膜上并于103~105℃烘干至恒重的固体物质。
4 试剂蒸馏水或等纯度的水(三级水,可用蒸馏或离子交换法制取,储存于密闭的、专用聚乙烯容器中,也可使用密闭的、专用玻璃容器储存)。
5 仪器5.1 全玻璃或有机玻璃微孔滤膜过滤器;5.2 滤膜,孔径0.45μm、直径45~60mm;5.3 吸滤瓶;5.4 真空泵;5.4 无齿扁嘴镊子;5.5 称量瓶:规格为70×35mm;5.6 烘箱。
6 采样所用的聚乙烯瓶或硬质玻璃瓶要用洗涤剂洗净。
再依次用自来水和蒸馏水冲洗干净。
在采样之前,再用即将采集的水样清洗三次。
然后,采集具有代表性的水样500~1000ml,盖严瓶塞。
7 测定步骤7.1 滤膜准备用扁嘴无齿镊子夹取滤膜放于事先恒重的称量瓶里,移入烘箱中于103~105℃烘干0.5h后取出置干燥器内冷却至室温,称其重量。
反复烘干、冷却、称量,直至两次称量的重量差≤0.0003g。
将恒重的滤膜正确地放在滤膜过滤器的滤膜托盘上,加盖配套的漏斗,并用夹子固定好。
以蒸馏水湿润滤膜,并不断吸滤。
7.2 测定量取充分混合均匀的式样300ml抽吸过滤。
使水分全部通过滤膜。
再以每次10ml蒸馏水连续洗涤三次,继续吸滤以除去痕量水分。
停止吸滤后,仔细取出载有悬浮物的滤膜放在原恒重的称量瓶里,移入烘箱中于103~105℃下烘干1h后移入干燥器中,使冷却到室温,称其重量。
反复烘干、冷却、称量,直至两次称量的重量差≤0.0003g为止。
注:滤膜上截留过多的悬浮物可能夹带过多的水分,除延长干燥时间外,还可能造成过滤困难,遇此情况,可酌情少取试样。
水质悬浮物、总残渣、溶解性固体的测
定重量法
本标准旨在测定水质中的悬浮物、总残渣和溶解性固体的重量。
适用于天然水、生活饮用水、地面水和生活污水和工业废水。
最高检测浓度为mg/L。
如果样品中含有悬浮物、余氯、钙镁等金属离子、硫化物和有机物,会产生干扰,因此需要适当的预处理,以消除对测定的影响。
最低检出浓度为4mg/L。
残渣分为总残渣、可滤残渣和不可滤残渣三种。
总残渣是水或污水在一定温度下蒸发,烘干后剩留在器皿中的物质,包括“不可滤残渣”(即截留在滤器上的全部残渣,也称为悬浮物)和“可滤残渣”(即通过滤器的全部残渣,也成为溶解性固体)。
水样应采集在聚乙烯瓶或硬质玻璃瓶内,并尽快分析。
如果需要放置,应储存于4℃冷藏箱内,但最长不得超过7天。
103~105℃烘干的总残渣的测定方法是将混合均匀的水样,在称至恒重的蒸发皿中于蒸汽浴或水浴上蒸干,放在103~105℃烘箱内烘至恒重,增加的重量为总残渣。
使用的仪器包括瓷蒸
发皿、烘箱和蒸汽浴或水浴。
计算方法为总残渣(mg/L)=
(A-B)×1000×1000/V,其中A为总残渣加蒸发皿重,B为蒸发皿重,V为水样体积。
103~105℃烘干的可滤残渣(溶解性固体)的测定方法是
将过滤后的水样放在称至恒重的蒸发皿内蒸干,然后在
103~105℃烘箱内烘至恒重,增加的重量为可滤残渣。
使用的
仪器包括滤膜(孔径0.45um)及配套滤器、瓷蒸发皿和烘箱。
计算方法为可滤残渣(mg/L)=(A-B)×1000×1000/V,其中
A为可滤残渣加蒸发皿重,B为蒸发皿重。
本页面为作品封面,下载文档后可自由编辑删除!环境保护行业污水单位:姓名:时间:工业废水中的悬浮物测定1引言悬浮物是废水排放比较重要的一项检测指标,悬浮物(不可虑残渣)是指不能通过孔径为0.45μm滤膜的固体物质。
用0.45μm滤膜过滤水样,经103~105℃烘干后得到不可虑残渣含量。
吉林奇峰化纤股份有限公司聚合车间对排放的废水悬浮物进行回收处理,悬浮物主要成分是聚丙烯腈聚合物。
在设备调试期间需要即时的了解悬浮物的去除效率,确定设备运行的相关参数。
而重量法测定悬浮物不能满足快速测定悬浮物的需要,所以运用悬浮物和浊度的相关性(浊度是由于水中含有泥沙、粘土、有机物、无机物、浮游生物和微生物等悬浮物所造成的)悬浮物浓度越高浊度值也越大的特性,测定废水中浊度来推算悬浮物浓度值,以达到能够快速的测定悬浮物的去除效率,用来确定设备运行参数。
2材料与方法悬浮物测定,GB11901-89重量法测定。
所需材料0.45μm滤膜。
浊度测定,浊度计法。
2.1试剂被测定物质标准系列的配制。
分别称取被测物质(聚丙烯腈聚合物)0.01g、0.02g、0.05g、0.1g、0.2g分别定容到1L容量瓶中,搅拌均匀。
所配溶液浓度分别为10mg/L、20mg/L、50mg/L、100mg/L、200mg/L。
2.2仪器及操作条件仪器选用哈希2100N浊度计、1000mL抽滤装置、鼓风干燥箱,万分之一天平。
操作条件:①用水:电导率为18.2MΩ超纯水;②浊度仪的校准及操作,打开浊度仪按下校准按钮放入仪器的校准系列0、20、200、1000、4000NTU测定其斜率,取其中一个浊度标样进行回测,回测误差不能超过10%,在误差范围内可进行下一步操作。
测定水样。
③全玻璃微孔滤膜过滤器。
3实验步骤3.1悬浮物测定取滤膜放置于烘箱中恒重的称量瓶中,移入烘箱中于103~105℃烘干0.5h,取出置于干燥皿内冷却至室温,称其重量。
反复操作直至两次重量差≤0.2mg。
水质悬浮物的测定重量法GB 11901—89 1.主题内容和实用规模本尺度划定了水中悬浮物的测定.本尺度实用于地面水.地下水,也实用于生涯污水和工业废水中悬浮物测定.2.界说水质中的悬浮物是指水样经由过程孔径为0.45um的滤膜,截留在滤膜上并于103~105℃烘干至恒重的固体物资.3.试剂蒸馏水或一致纯度的水.4.仪器4.1 经常应用试验室仪器和以下仪器.4.2 全玻璃微孔滤膜过滤器.4.3 CNCA滤膜,孔径0.45um.直径60mm4.4 吸滤瓶.真空泵.4.5 无齿扁咀镊子.5.采样及阳平贮存5.1 采样所用聚乙烯瓶或硬质玻璃瓶要用洗涤剂洗净.再依次用自来水和蒸馏水冲洗清洁.在采样之前,再用即将收集的水样清洗三次.然后,收集具有代表性的水样500~1000mL,盖严瓶塞.5.2 样品贮存收集的水样应尽快剖析测定.如需放置,应贮消失4℃冷藏箱中,但最长不得超出七天.注:不克不及参加任何呵护剂,以防损坏物资在固.液间的分派均衡.6.步调6.1 滤膜预备用扁咀无齿镊子夹取微孔滤膜放于事先恒重的称量瓶里,移入烘箱中于103105℃烘干半小时后掏出置于湿润器内冷却至室温,称其重量.重复烘干.冷却.称量,直至两次称量的重量差≤0.2mg.将恒重的微孔滤膜准确的放在滤膜过滤器(4.2)的滤膜托盘上,加盖配套的漏斗,并用夹子固定好,以蒸馏水润湿滤膜,其实不竭吸滤.6.2 测定量取充分混杂平均的试样100mL抽吸过滤,使水分全体经由过程滤膜.再以每次10mL蒸馏水持续洗涤三次,持续吸滤以除去痕量水分.停滞吸滤后,细心掏出载有悬浮物的滤膜放在原恒重的称量瓶里,移入烘箱中于103~105℃下烘干一小时后移入湿润器中,使冷却到室温,称其重量.重复烘干.冷却.称量,直至两次称量的重量差≤0.4mg.注:滤膜上截留过多的悬浮物可能夹带过多的水分,除延伸湿润时光外,还可能造成过滤艰苦,遇此情形,可酌情少取试样.滤膜上悬浮物过少,则会增大称量误差,影响测定精度,须要时,可增大试样体积,一般以5~100mg悬浮物量做为量取试样体积的实用规模.7.成果的暗示悬浮物含量C(mg/L)按下式盘算:式中:C——水中悬浮物浓度,mg/L;A——悬浮物+滤膜+称量瓶重量,gB——滤膜+称量瓶重量,g;V——试样体积,mL.。
水质悬浮物的测定方法重量法1.含义1.1 本方法规定了水中悬浮物的测定。
适用于地面水、地下水,也适用于生活污水和工业废水中悬浮物测定。
1.2水质中的悬浮物是指水样通过孔径为0.45μm的滤膜,截留在滤膜上并于103-105℃烘干至恒重的固体物质。
2.检测依据水质悬浮物的测定重量法GB 11901-893.检测程序3.1 试剂和材料3.1.1 蒸馏水或同等纯度的水3.2仪器和设备3.2.1 常用实验仪器3.2.2 全玻璃微孔滤膜过滤器3.2.3 CN—CA滤膜(孔径0.45µm、直径60mm)3.2.4 吸滤瓶,真空泵3.2.5无齿扁咀镊子4.采样要求4.1 所用聚乙烯瓶或硬质玻璃瓶要用洗涤剂洗净。
再以此用自来水和蒸馏水冲洗干净。
在采样前,再用即将采集的水样清洗三次。
然后,采集具有代表的水样500-1000mL,盖严瓶塞。
漂浮或浸没的不均匀固体不属于悬浮固体,应去除。
4.2 采样的水样应尽快分析测定。
如需放置,应贮存在4℃冷藏箱中,但最长不得超过七天。
5.分析步骤5.1 滤膜准备用扁咀无齿镊子夹取微孔滤膜放于事先恒重的称量瓶里,移入烘箱中于103-105℃烘干半小时后取出置干燥器内冷却至室温,程其重量。
反复烘干、冷却、称量,直至两次称量的重量差≤0.2mg。
将恒重的微孔滤膜正确的放在滤膜过滤器的滤膜托盘上,加盖配套的漏斗,并用架子固定好。
以蒸馏水湿润滤膜,并不断吸滤。
5.2 测定量取充分混合均匀的试样100mL抽滤,使水分全部通过滤膜。
再以每次10mL蒸馏水连续洗涤三次,继续吸滤以除去衡量水分。
停止吸滤后,仔细取出载有悬浮物的滤膜放在原恒重的称量瓶里,移入烘箱中于103-105℃下烘干一小时后移入干燥器中,使冷却到室温,称其重量。
反复烘干、冷却、称量,直至两次称量的重量差≤0.4mg 为止。
一般以5-100mg 悬浮物量做为量取试样体积的实用范围。
6.结果计算悬浮物含量C (mg/L )按下式计算:C =VB A 610)(⨯- 式中: C ——水中悬浮物浓度,mg/LA ——悬浮物+滤膜+称量瓶重量,gB ——滤膜+称量瓶重量,gV ——试样体积,mL 。
废水中悬浮物(SS)的测定一、实验目的和要求1.掌握主要水质指标悬浮固体的测定方法;2.根据悬浮物的检测作出水质评价。
二、悬浮固体的测定原理悬浮固体系指剩留在滤料上并于103—105℃烘干至恒重的固体。
测定的方法是用0.45µm滤膜过滤水样,烘干固体残留物及滤膜,将所称重量减去滤膜重量,即为悬浮固体(非过滤性残渣)。
【范围SS≤70mg/L】三、实验仪器1.烘箱2.分析天平3.干燥器4.滤膜,孔径为0.45µm、直径为45—60mm或中速滤纸5.玻璃漏斗6.称量瓶,内径为30—50mm7.无齿扁嘴镊子8.蒸馏水或同等纯度的水9.真空泵10.量筒100ml11.玻璃棒12.锥形瓶或烧杯四、测定步骤1.用无齿扁嘴镊子将滤膜放在称量瓶中,打开瓶盖,移入烘箱中于103-105℃烘干2h,取出,置于干燥器内冷却至室温,盖好瓶盖,称重B,反复烘干、冷却、称重,直至恒重(两次称量相差不超过0.5mg)。
2.去除悬浮物后振荡水样,量取充分混合均匀的试样100ml抽吸过滤,使水分全部通过滤膜。
用蒸馏水洗涤残渣3—5次。
如样品中含有油脂,用10ml石油醚分2次淋洗残渣。
3.停止吸滤后,小心取下载有SS的滤膜,放入原恒重的称量瓶内,打开瓶盖,移入烘箱中于103-105℃下烘干2h,干燥器中冷却至室温,盖好瓶盖,称重A,反复烘干、冷却、称重,直至恒重。
五、废水中悬浮物浓度计算悬浮固体(mg/L)= [(A-B)×1000×1000]/V式中:A——悬浮固体+滤膜及称量瓶重(g)B——滤膜及称量瓶重(g)V——水样体积(ml)简化后悬浮固体(mg/L)=(A-B)×10000注意事项:1、树叶、木棒、水草等杂质应从水样中除去。
2、废水粘度高时,可加2-4倍蒸馏水稀释,震荡均匀,待沉淀物下降后在过滤。
3、也可采用石棉坩埚进行过滤。
六、结果讨论与分析造成误差的原因可能是在取水时不小心洒出了量筒,使得水样不足;也可能是在过滤过程中,玻璃棒弄破了滤纸,使得悬浮固体一起随液体流入烧杯;还有,已经烘干的称量瓶因置于实验室混入杂质,使称量有误差等。
水样中悬浮物(ss)的测定方法一、引言水是人类生活和工业生产中不可或缺的重要资源,其质量直接关系到人民群众的健康和经济发展。
而水中的悬浮物(suspended solids,简称SS)是影响水质的重要指标之一。
在水体中,悬浮物主要来源于土壤侵蚀、废水排放、工业废水以及河流进口等,它们对水体的浑浊度和透明度有着直接影响。
因此,对水中悬浮物的准确测定是非常必要的,本文将详细介绍水样中悬浮物的测定方法,以期为相关领域的科研人员和工程技术人员提供参考。
二、水样中悬浮物的测定方法水样中悬浮物的测定方法有多种,根据国家标准方法和行业规范,常见的测定方法主要包括过滤法、离心法、光学法和传感器法等。
1.过滤法过滤法是最常见、最直接的测定方法之一。
其原理是通过对水样的过滤,将其中的固体颗粒物分离出来,通过称量过滤纸的方法计算出悬浮物的质量。
具体操作步骤为:首先准备玻璃纤维过滤器或其他合适的过滤器,将较好悬浮物悬浊样水倒入滤器中,然后干燥称量过滤器,并再次称量干燥后的过滤器和残渣,根据称量的数据计算出悬浮物的质量。
2.离心法离心法是通过高速离心将水样中的悬浮物分离出来,并通过称量固体残渣的方法来测定悬浮物的质量。
该方法操作简单,结果准确,是常用的悬浊样测定方法之一。
3.光学法光学法是通过光学原理来测定水样中的悬浮物浓度,该方法主要包括散射法、透射法和激光法等。
其中,散射法是将一束光线通过水样后通过探测器测量出光线的散射强度,根据散射强度计算出悬浮物的质量浓度。
4.传感器法传感器法是通过特制的传感器装置,在水样中测定悬浮物的质量浓度。
该方法操作简便,可用于实时监测水中的悬浮物浓度,具有实时性和准确性。
三、不同测定方法的比较与应用以上所述的几种测定方法各有优缺点,根据实际需要选择合适的方法进行测定。
过滤法和离心法操作简单,结果准确,适用于大多数实验室和现场监测。
光学法和传感器法适用于实时监测和连续监测,而且操作更为便捷和迅速。
水质悬浮物的测定重量法 GB11901-89 Water quality——Determination of suspendedsubstance——Gravimetric method1 主题内容与适用范围本标准规定了水中悬浮物的测定。
本标准适用于地面水、地下水,也适用于生活污水和工业废水中悬浮物测定。
2 定义水质中的悬浮物是指水样通过孔径为0.45μm的滤膜,截留在滤膜上并于103~105℃烘干至恒重的固体物质。
3 试剂蒸馏水或同等纯度的水。
4 仪器4.1 常用实验室仪器和以下仪器。
4.2 全玻璃微孔滤膜过滤器。
4.3 CN-CA滤膜、孔径0.45μm、直径60mm。
4.4 吸滤瓶、真空泵。
4.5 无齿扁嘴镊子。
5 采样及样品贮存5.1 采样所用聚乙烯瓶或硬质玻璃瓶要用洗涤剂洗净。
再依次用自来水和蒸馏水冲洗干净。
在采样之前,再用即将采集的水样清洗三次。
然后,采集具有代表性的水样500~1000mL,盖严瓶塞。
注:漂浮或浸没的不均匀固体物质不属于悬浮物质,应从水样中除去。
5.2 样品贮存采集的水样应尽快分析测定。
如需放置,应贮存在4℃冷藏箱中,但最长不得超过七天。
注:不能加入任何保护剂,以防破坏物质在固、液间的分配平衡。
6 步骤6.1 滤膜准备用扁嘴无齿镊子夹取微孔滤膜放于事先恒重的称量瓶里,移入烘箱中于103~105℃烘干半小时后取出置干燥器内冷却至室温,称其重量。
反复烘干、冷却、称量,直至两次称量的重量差≤0.2mg。
将恒重的微孔滤膜正确的放在滤膜过滤器(4.1)的滤膜托盘上,加盖配套的漏斗,并用夹子固定好。
以蒸馏水湿润滤膜,并不断吸滤。
6.2 测定量取充分混合均匀的试样100mL抽吸过滤。
使水分全部通过滤膜。
再以每次10mL蒸馏水连续洗涤三次,继续吸滤以除去痕量水分。
停止吸滤后,仔细取出载有悬浮物的滤膜放在原恒重的称量瓶里,移入烘箱中于103~105℃下烘干一小时后移入干燥器中,使冷却到室温,称其重量。
水中悬浮物的测定标准水中悬浮物是指在水中悬浮的固体颗粒或液滴,其直径一般在0.001-1000μm范围内。
水中悬浮物的存在会影响水的透明度和浊度,对水质造成一定的影响。
因此,对水中悬浮物的测定标准具有重要的意义。
一、测定方法。
1. 滴定法。
滴定法是通过向水样中滴加沉淀剂,使悬浮物凝聚成较大的固体颗粒,然后用玻璃纤维滤纸过滤,将固体颗粒捕集下来,再用称量法确定悬浮物的质量。
这种方法简单易行,但不适用于颗粒较小的悬浮物。
2. 省时法。
省时法是利用光学原理,通过测定水样的透明度来间接确定水中悬浮物的含量。
这种方法操作简便,但受到水样颜色和浊度的影响较大。
3. 电导法。
电导法是通过测定水中悬浮物对电导率的影响来确定其含量。
这种方法对颗粒较小的悬浮物也有较好的测定效果。
二、测定标准。
1. 悬浮物的浓度。
根据《水和废水监测分析方法》中的规定,水中悬浮物的浓度应该控制在一定的范围内,以保证水质的安全和卫生。
一般来说,饮用水中悬浮物的浓度不应超过30mg/L,工业废水中悬浮物的浓度不应超过100mg/L。
2. 悬浮物的种类。
水中悬浮物的种类也是需要考虑的因素之一。
有些悬浮物可能对人体健康造成危害,因此在测定标准中需要对不同种类的悬浮物进行限制和监测。
三、测定注意事项。
1. 选择合适的测定方法。
在进行水中悬浮物的测定时,需要根据水样的特点和测定的目的选择合适的测定方法,以确保测定结果的准确性和可靠性。
2. 校准仪器。
在进行测定之前,需要对使用的仪器进行校准,以保证测定结果的准确性。
3. 重复测定。
为了确保测定结果的可靠性,建议进行重复测定,并取平均值作为最终结果。
四、结论。
水中悬浮物的测定标准对于保障水质安全和卫生具有重要的意义。
在进行测定时,需要选择合适的测定方法,严格控制悬浮物的浓度和种类,并注意仪器的校准和重复测定,以确保测定结果的准确性和可靠性。
希望本文能够为相关人员提供一定的参考和指导。
工业废水中的悬浮物测定
1引言
悬浮物是废水排放比较重要的一项检测指标,悬浮物(不可虑残渣)是指不能通过孔径为0.45μm滤膜的固体物质。
用0.45μm滤膜过滤水样,经103~105℃烘干后得到不可虑残渣含量。
吉林奇峰化纤股份有限公司聚合车间对排放的废水悬浮物进行回收
处理,悬浮物主要成分是聚丙烯腈聚合物。
在设备调试期间需要即时的了解悬浮物的去除效率,确定设备运行的相关参数。
而重量法测定悬浮物不能满足快速测定悬浮物的需要,所以运用悬浮物和浊度的相关性(浊度是由于水中含有泥沙、粘土、有机物、无机物、浮游生物和微生物等悬浮物所造成的)悬浮物浓度越高浊度值也越大的特性,测定废水中浊度来推算悬浮物浓度值,以达到能够快速的测定悬浮物的去除效率,用来确定设备运行参数。
2材料与方法
悬浮物测定,GB11901-89重量法测定。
所需材料0.45μm滤膜。
浊度测定,浊度计法。
2.1试剂被测定物质标准系列的配制。
分别称取被测物质(聚丙烯腈聚合物)0.01g、0.02g、0.05g、0.1g、0.2g分别定容到1L容量瓶中,搅拌均匀。
所配溶液浓度分别为10mg/L、20mg/L、50mg/L、100mg/L、2
00mg/L。
2.2仪器及操作条件仪器选用哈希2100N浊度计、1000mL抽滤装置、鼓风干燥箱,万分之一天平。
操作条件:①用水:电导率为18.2MΩ超纯水;②浊度仪的校准及操作,打开浊度仪按下校准按钮放入仪器的校准系列0、20、200、1000、4000NTU测定其斜率,取其中一个浊度标样进行回测,回测误差不能超过10%,在误差范围内可进行下一步操作。
测定水样。
③全玻璃微孔滤膜过滤器。
3实验步骤
3.1悬浮物测定取滤膜放置于烘箱中恒重的称量瓶中,移入烘箱中于103~105℃烘干0.5h,取出置于干燥皿内冷却至室温,称其重量。
反复操作直至两次重量差≤0.2mg。
恒重的滤膜放置于过滤器的滤膜托盘上固定好,用纯水清洗并抽滤。
取配制并搅拌均匀的聚丙烯腈聚合物悬浊液,浓度分别为10mg/L、20mg/L、50mg/L、100mg/L、200mg/L、各500mL于0.45μm滤膜过滤,过滤后将滤膜放置于称量瓶中于103~105℃烘干1h移入干燥器中,使冷却到室温,称其重量。
反复烘干、冷却、称重,直至两次称重的重量差≤0.4mg为止。
3.2浊度测定同取测定悬浮物测定的悬浊液约50mL,加热至45~50℃(为了和工艺的温度一致)倒入浊度仪比色管中测定其浊度。
在测定浊度时使比色管悬浊液匀质的过程中一定要轻缓的摇晃,避免气泡的产生,影响浊度测定的准确度。
4结果与讨论
4.1悬浮物含量-浊度回归方程计算上述实验步骤相关数据、回归方程、相关系数见表。
4.2现场测定浊度计算得到的悬浮物去除率与国标法测定悬浮物去除率对比在水处理设备运行过程中,在同一时间、同一地点取两份水样,一份用于现场测定浊度,一份带回实验室重量法测定悬浮物含量。
根据浊度测定使用回归方程计算出悬浮物的含量,并计算悬浮物的去除率。
实验室测得的悬浮物浓度及计算的悬浮物去除率、相关数据见表2。
由表1可以看出悬浮物含量-浊度回归方程r=0.9993,符合用线性回归方程计算结果r≥0.999要求,所以可以用此Y=4.014x-2.5207回归方程测定的浊度来推算悬浮物含量。
表1中Y=4.014x-2.5207回归方程的a值较大说明此回归方程系统误差较大,由于用两种测定方法测定两种变量,a值的系统误差是两种测定方系统误差的叠加,所以系统误差较大。
但是用此回归方程计算悬浮物含量的去除率可以忽略系统误差。
由表2可以看出用回归方程计算得到的悬浮物含量的去除率,与用实验室国标重量法测定的悬浮物含量去除率基本相同。
5结语
(1)悬浮物含量-浊度回归方程r=0.9993,符合用线性回归方程计算结果r≥0.999的要求,所以可以用此Y=4.014x-2.5207回归方程测定的浊度来推算悬浮物含量。
(2)在可以忽略系统误差计算时,可以通过浊度测定来计算悬浮物的含量
用以推算悬浮物去除率。