水体总碱度指标
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总碱度alk-概述说明以及解释1.引言1.1 概述总碱度(alkalinity)是指水中碱性物质(主要是碳酸根离子和氢氧根离子)的总量,通常以mg/L(ppm)的浓度表示。
总碱度是水质评估中一个重要的指标,可以帮助我们了解水体的酸碱性程度,进而指导水质管理和保护工作。
总碱度的测定方法有很多种,常见的方法包括酸度滴定法、电位滴定法和比色法等。
通过测定水样中碱性物质的浓度,我们可以得到水体的总碱度值,从而判断水质的酸碱性状况。
总碱度在环境和工业中具有重要的应用价值。
在环境方面,总碱度可以反映水体的稳定性和酸碱平衡,对预防水体酸化和保护水体生态系统起着重要作用。
在工业方面,总碱度可以用于调节和控制工业废水的酸碱度,保护生物和设备,减少对环境的污染。
总的来说,总碱度是一个反映水体酸碱性质的重要指标,在环境保护和工业生产中都具有重要意义。
通过对总碱度的认识和研究,可以更好地保护水资源,促进可持续发展。
1.2 文章结构:本文分为三个部分:引言、正文和结论。
在引言部分,将对总碱度进行概述,说明文章的结构和目的。
在正文部分,将介绍什么是总碱度、如何测定总碱度以及总碱度在环境和工业中的应用。
在结论部分,将对文章进行总结,重申文章的目的,并展望未来研究方向。
请编写文章1.2 文章结构部分的内容1.3 目的总碱度(alkalinity)是指水体中可中和酸的物质的量,它是评价水体中是否具有抗酸性的重要参数。
本文旨在系统介绍总碱度的概念、测定方法以及在环境和工业中的应用。
通过深入探讨总碱度在水质监测、工业生产、以及环境保护中的作用,旨在增进公众对这一参数的认识,提高对水质和环境保护的关注度。
同时,本文也旨在激励科研人员加强对总碱度研究,探索更多应用领域和新的关联性,为解决环境问题和推动可持续发展做出更大贡献。
2.正文2.1 什么是总碱度总碱度(alkalinity)是指溶液中能够中和酸的能力,通常以单位体积水样中的碳酸根离子(HCO3-)、碳酸根离子(CO32-)和水杂质吸附所生成的碱量来表示。
碳酸钙计算的总碱度是泳池水质测定中的一个重要指标。
它反映了水中碱性物质的总量,对于维持水质平衡和保障泳池使用者健康非常重要。
在泳池水质管理中,了解和控制碱度是至关重要的。
碱度对水的pH值有着直接影响,而pH值则直接影响水的腐蚀性、刺激性以及微生物的生长情况。
而在实际操作中,以碳酸钙计算的总碱度更是成为了主要的指标。
以碳酸钙计算的总碱度是怎么来的呢?首先我们需要了解碱度的含义。
碱度是指水中可中和酸性物质的能力,通常以mg/L的单位来表示。
而以碳酸钙计算的总碱度则是将水中的碳酸盐以及氢氧化物的碱度含量相加得到的数值。
为了更直观地认识以碳酸钙计算的总碱度,我们可以通过以下几个步骤来进行测定和计算。
我们需要使用专业的水质检测仪器来测定水中的碳酸盐和氢氧化物的含量。
根据测定结果,我们可以通过相应的计算公式来得到以碳酸钙计算的总碱度的数值。
在实际操作中,我们还需要根据泳池的具体情况以及水质监测数据来确定合理的以碳酸钙计算的总碱度标准。
一般来说,泳池水的以碳酸钙计算的总碱度应该保持在一定的范围内,这样可以保证水质的稳定性和适用性。
除了了解以碳酸钙计算的总碱度的测定和控制方法,我们还需要深入思考它对泳池水质管理的重要性。
以碳酸钙计算的总碱度作为一个综合性的指标,它能够综合反映水中碳酸盐和氢氧化物的含量,进而为我们提供了重要的参考信息。
借助于以碳酸钙计算的总碱度,我们还能够更好地了解泳池水质的变化规律以及发现潜在的问题。
通过对以碳酸钙计算的总碱度的定期监测和分析,我们可以及时调整水质处理方案,保证泳池水质始终处于良好的状态。
以碳酸钙计算的总碱度是泳池水质管理中至关重要的一个指标。
只有充分认识其测定方法、控制要点以及实际意义,我们才能更好地保障泳池水质,为广大泳池使用者提供一个安全、舒适的游泳环境。
以碳酸钙计算的总碱度在泳池水质管理中扮演着至关重要的角色。
通过全面了解其测定和控制方法,我们能够更好地保障泳池水质,为广大游客提供一个安全、舒适的游泳环境。
地下水是地球上储存丰富的水资源之一,其水质常规指标是评价水质优劣的重要依据。
总碱度作为地下水的常规指标之一,对地下水的质量具有重要影响。
本文通过对地下水总碱度的定义、影响因素和限值标准进行较为系统地介绍,以增进对地下水水质安全的认识。
一、总碱度的定义总碱度是指地下水中碳酸氢根离子和碳酸盐离子的浓度总和,通常用mg/L表示。
其主要来源包括大气二氧化碳的溶解、地表水和土壤中的钠、钾、镁、钙氢氧化物和碳酸盐等。
二、总碱度的影响因素1. 地质因素:地下水总碱度受不同地质构造的影响,不同地质构造的地下水总碱度可能差异较大,常见于碱性岩、石灰岩和含有碳酸盐矿物的地质构造地区地下水总碱度较高。
2. 地下水位:地下水位的升降会导致地下水总碱度变化,当地下水位下降时,地下水总碱度常常增加。
3. 人类活动:人类的农业、工业活动以及城市生活污水的排放都会对地下水总碱度造成一定的影响。
三、地下水总碱度的限值标准1. 《地下水环境质量标准》(GB/Txxx-93)规定,地下水中总碱度的限值标准为100mg/L。
2. 根据《卫生部关于地下水卫生监测规范》(GB/T5750-2006)的规定,地下水的总碱度不应超过100mg/L,以保证地下水的饮用水安全。
四、总结地下水的总碱度是衡量地下水水质的重要指标之一,其受到多种因素的影响,地下水的总碱度一旦超标将对饮用水安全造成威胁。
在地下水的管理和保护中,需要加强地下水总碱度的监测和控制,以保证地下水水质的安全和可持续利用。
地下水是地球上珍贵的淡水资源之一,对于人类的生产生活和生态环境都具有重要的价值。
对地下水水质的评价需要综合考虑多种指标,其中总碱度作为地下水的常规指标之一,对地下水的品质具有重要的影响。
在地下水管理和保护中,了解并掌握地下水总碱度的相关知识是至关重要的。
五、地下水总碱度的影响因素继续4. 地下水循环:地下水总碱度还受地下水的循环过程所影响。
地下水的循环会改变地下水中化学物质的浓度,从而影响地下水总碱度的变化。
碱度和总碱度
碱度和总碱度是水质检测中的两个重要参数。
碱度是指溶液中碱性离子浓度的量度,通常以氢氧化物离子(OH-)的浓度为基础。
总碱度则是指溶液中碱性和中性离子的总浓度。
这些离子可以是氢氧化物、碳酸根离子(CO32-)和碳酸氢根离子(HCO3-)等。
碱度和总碱度的测量可以帮助确定水质的酸碱性质以及可能存
在的水质问题。
例如,当水中的碱度和总碱度过高时,可能表明水中含有过多的硬度离子,如钙离子和镁离子。
这可能会导致水垢的形成,影响水的口感和质量。
另一方面,当水中的碱度和总碱度过低时,可能表明水中缺乏碱性离子,导致水的酸性增加,可能对健康产生负面影响。
因此,在水质检测中,测量水中的碱度和总碱度是非常重要的。
通过这些参数的测量,可以帮助确定水的酸碱性质,从而采取适当的措施来改善水质。
- 1 -。
碱度总碱度指标检测规程1.目的为了规范化验人员在污水处理厂中的监测方法和操作程序,提高水质监测数据的准确性,特制定本规程。
2.适用范围本监测规程适用于1水务有限公司。
3.定义、原理及干扰消除定义:水的碱度是指水中所含能与强酸定量作用的物质总量。
水中碱度的来源较多,地表水的碱度基本上是碳酸盐、重碳酸盐及氢氧化物含量的函数,所以总碱度被当做这些成分浓度的总和。
当水中含有硼酸盐、磷酸盐或硅酸盐等时。
则总碱度的测定值也包含它们所起的作用。
废水及其他复杂体系的水体中,还含有有机碱类、金属水解性盐类等,均为碱度组成部分。
在这些情况下,碱度就成为一种水的综合性指标,代表能被强算滴定物质的总和。
碱度的测定值因使用的指示剂终点PH值不同而有很大的差异,只有当试样中化学组成已知时,才能解释为具体的物质。
对于天然水和为污染的地表水,可直接以酸滴定至PH 值为8.3时消耗的量,为酚酞碱度。
以酸滴定至PH为4.4---4.5时消耗的量,为甲基橙的碱度。
通过计算,可求出相应的碳酸盐、重碳酸盐和氢氧根离子的含量,对于废水、污水,则由于组分复杂,这种计算无实际意义。
往往需要根据水中物质的组分确定其与酸作用达到终点时的PH值。
然后,用酸滴定以便获得分析者感兴趣的参数,并作出解释。
碱度指标常用于评价水体的缓冲能力及金属在其中的溶解性和毒性,是对水和废水处理过程控制的判断性指标。
若碱度是由过量的碱金属盐类所形成,则碱度又是确定这种水是否适宜灌溉的重要依据。
3.1方法选择用标准酸滴定水中碱度是各种方法的基础。
有两种常用的方法,即酸碱指示剂滴定法和电位滴定法。
电位滴定法根据电位滴定曲线在终点时的突破,确定特定PH值下的碱度。
它不受水样浊度、色度的影响,使用范围较广。
用指示剂判断滴定终点的方法简便快速,适用于控制性实验及例行分析。
二法均可根据需要和条件选用。
3.2样品保存样品采集后应在4保存。
分析前不应打开瓶塞,不能过滤、稀释或浓缩。
样品应于采集后的当天进行分析,特别是当样品中含有可水解盐类或含有可氧化态阳离子时,应及时分析。
碱度总碱度指标检测规程碱度总碱度指标检测规程1.目的为了规范化验人员在污水处理厂中的监测方法和操作程序,提高水质监测数据的准确性,特制定本规程。
2.适用范围本监测规程适用于1水务有限公司。
3.定义、原理及干扰消除定义:水的碱度是指水中所含能与强酸定量作用的物质总量。
水中碱度的来源较多,地表水的碱度基本上是碳酸盐、重碳酸盐及氢氧化物含量的函数,所以总碱度被当做这些成分浓度的总和。
当水中含有硼酸盐、磷酸盐或硅酸盐等时。
则总碱度的测定值也包含它们所起的作用。
废水及其他复杂体系的水体中,还含有有机碱类、金属水解性盐类等,均为碱度组成部分。
在这些情况下,碱度就成为一种水的综合性指标,代表能被强算滴定物质的总和。
碱度的测定值因使用的指示剂终点PH值不同而有很大的差异,只有当试样中化学组成已知时,才能解释为具体的物质。
对于天然水和为污染的地表水,可直接以酸滴定至PH 值为8.3时消耗的量,为酚酞碱度。
以酸滴定至PH为4.4---4.5时消耗的量,为甲基橙的碱度。
通过计算,可求出相应的碳酸盐、重碳酸盐和氢氧根离子的含量,对于废水、污水,则由于组分复杂,这种计算无实际意义。
往往需要根据水中物质的组分确定其与酸作用达到终点时的PH值。
然后,用酸滴定以便获得分析者感兴趣的参数,并作出解释。
碱度指标常用于评价水体的缓冲能力及金属在其中的溶解性和毒性,是对水和废水处理过程控制的判断性指标。
若碱度是由过量的碱金属盐类所形成,则碱度又是确定这种水是否适宜灌溉的重要依据。
3.1方法选择用标准酸滴定水中碱度是各种方法的基础。
有两种常用的方法,即酸碱指示剂滴定法和电位滴定法。
电位滴定法根据电位滴定曲线在终点时的突破,确定特定PH值下的碱度。
它不受水样浊度、色度的影响,使用范围较广。
用指示剂判断滴定终点的方法简便快速,适用于控制性实验及例行分析。
二法均可根据需要和条件选用。
3.2样品保存样品采集后应在4保存。
分析前不应打开瓶塞,不能过滤、稀释或浓缩。
碱度(Alkalinity)和总碱度(Total Alkalinity)是两个相关的概念,它们描述了水溶液中的碱性物质的含量。
以下是它们之间的关系:
1. 碱度(Alkalinity):
碱度通常指的是水溶液中能够抵抗酸碱变化的性质,它是由水中的碳酸盐、氢氧化物和碳酸氢盐等碱性物质所贡献的。
碱度可以提供水溶液中碱性物质含量的度量,它是水体自然缓冲能力的一个指标。
2. 总碱度(Total Alkalinity):
总碱度是指水溶液中所有碱性物质的总量,包括碳酸盐、氢氧化物和碳酸氢盐等。
总碱度是一个综合指标,反映了水体的碱性程度。
关系:
总碱度是碱度的一个表征,它包括了水溶液中所有贡献碱性的物质。
换句话说,总碱度是碱度的一个量化指标,它提供了水溶液中所有碱性缓冲物质的总量。
因此,总碱度可以被看作是碱度的一个完整度量,它涵盖了所有相关的碱性成分。
在实际应用中,例如在水处理、环境监测和化学分析中,测量总碱度可以帮助确定水体的酸碱平衡状况,并评估其对酸碱变化的抵抗能力。
总碱度的测量通常通过滴定法或其他分析方法来进行。
水质量标准范围碱度
水的总碱度是指在20℃时,1L天然水中全部碱性物质被中和时所需要的H需要量的物质的量。
尤其在水产养殖中,水质总碱度的检测至关重要,那水产养殖中总碱度的标准范围是多少呢?
一、水质总碱度标准范围
1.水产养殖最适总碱度范围在75–200mg/L之间;
2.淡水或低盐度养殖对虾,最低总碱度要求为75mg/L;
3.海水养殖对虾,最低总碱度要求为100mg/L;
4.在虾病流行季节或雨季,池水总碱度最好调高到120–150mg/L;
5.育苗用水的总碱度最好调高到120mg/L以上。
二、水质总碱度的测定注意事项
1.当水样中总碱度小于20mg/L时,可改用0.01mol/L盐酸标准溶液滴定,或改用10mL的微量滴定管,以提高检测精度。
2.若水样中含有游离二氧化碳,则不存在碳酸盐,可直接以甲基橙作指示剂进行滴定。
3.为减少滴定误差,每次滴定溶液用量最好控制在20-30mL 之间,如用量太少,则读数误差增大,用量太多,不但手续麻烦,而且水质总碱度检测中产生误差的机会也增多。
三、水质总碱度的测定注意事项
水体总碱度高,水色(藻类)较为稳定,即使出现恶劣天气
(台风、暴雨、冷空气等),藻类比例和数量没有大幅度变化。
适当提高总碱度,预防“转水”、“倒藻”的发生概率,同时,在天气晴后,降低“气泡病”的发病概率。
水质量标准总碱度
水质量标准总碱度是指水体中溶解有机化合物、无机盐碱和无机酸等物质的总含量,也叫做碱度、水中有机物含量或游离酸碱度。
水质量标准总碱度对水体环境具有重要意义。
一方面,总碱度是检测水体污染情况的常用指标之一,它可以反映出水体中腐殖物、有机碱类和其它有机物的含量,进而判断水体的污染程度。
另一方面,水体中的总碱度可以改变水的均衡状态,影响水的酸碱性及碱性离子的含量。
一般来说,水质标准总碱度的参考值是:水质等级I者应符合
≤2.5mmol/L;等级II及以上的水体应符合≤4mmol/L以上的标准。
优质的生活饮用水,总碱度一般小于2mmol/L,是人体健康的理想水质状态。
总之,水质量标准总碱度是衡量水质质量及水环境污染程度的重要指标,有助于提高水质标准和促进水环境改善,因此水质量标准总碱度的梳理和管理不容忽视。
水产常见水质指标含义1. pH:pH是指水体酸性或碱性程度的数值。
pH值过高会使鱼虾等水产动物的鳃组织受腐蚀而患烂鳃病,过量使用生石灰、藻类单一或繁殖过盛都会引起pH过高。
pH值过低可使铁离子、亚硝酸和硫化氢等有毒有害物质增加,导致鱼虾等水产动物血液循环受阻,降低其载氧能力,造成水产动物缺氧而出现浮头;一般养殖池塘水质偏酸的原因主要是水中有机质含量过高,残饵、粪便分解不充分,氧化过程受抑制,在水量不增加,而积存的各种有机酸类却逐渐增多的状况下,水体自成酸性而pH值较低。
2. 溶解氧:分子态氧溶解在水中称为溶解氧(Do)。
水中溶解氧含量受到两种作用的影响:一种是使Do下降的耗氧作用,包括耗氧有机物降解的耗氧和生物呼吸耗氧;另一种是使Do增加的复氧作用,主要有水生植物的光合作用空和气中氧气的溶解。
这两种作用的相互消长,使水中溶解氧含量呈现出时空变化。
溶解氧是水产动物生存的必要条件,也是衡量水体自净能力的一个指标。
3. 氨氮:水中的游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)总和称为氨氮。
氨氮是水体中的营养素,有助于藻类的繁殖,严重超标时可导致水体富营养化;氨氮也是水体中的主要耗氧污染物;同时氨氮对鱼虾等水产动物还有毒害作用,其中的游离氨是主要的毒害因子,pH值及水温愈高,毒性愈强,而铵离子相对基本无毒。
4. 亚硝酸盐:亚硝酸盐是氮元素在自然循环过程中的产物之一,是氨态氮(氨氮)硝化不完全的中间产物。
亚硝酸盐能导致养殖动物中毒,中毒机理是血液携带氧气的能力减弱,引起生理性缺氧,有时水中含氧量并不低,但是养殖动物还会出现“浮头”的症状。
养殖动物亚硝酸盐中毒后,一般可以呈现慢性中毒和急性中毒两种方式,慢性中毒会导致养殖动物生长不明显,体表呈现不正常的色泽,活动力减弱,反应迟钝等。
急性中毒和浮头很相似,都呈现缺氧症状,但是两者最大的区别是亚硝酸盐中毒在太阳出来后养殖动物还不下水,有时甚至整天都在水面活动,晴天也不例外。
一文读懂碱度(转发收藏)水体碱度概念碱度指水中所含的能与水体中氢离子发生中和反应的全部物质的总量,碱度是反映水结合氢离子的能力,也就是水与强酸中和能力的一个量。
水中能结合质子的各种物质共同形成碱度。
天然水中这些物质有HCO3-,CO32-,OH-,以及H2PO4-,HPO42-,NH3等等。
对于大多数天然水,以CO32-和HCO3-为主。
碱度对池塘养鱼和养虾生产有重要作用,适宜的碱度可以稳定水体pH值,提高池塘水体缓冲力,保持池塘环境稳定。
而碱度过高易造成鱼类中毒,过低则肥水困难,水体pH值不稳定,水体缓冲性差,易出现倒藻危及养殖安全。
所以正确理解碱度的作用,随时监测碱度变化,并根据池塘环境进行合理调控是做到生态养殖,保障养殖安全的重要手段之一。
对于天然水体碱度主要来自集雨区岩石、土壤中碳酸盐的溶解,大气中二氧化碳的溶解转化、有机物的分解、生物的呼吸作用和水源的补给等等。
碱度对水产养殖的意义池塘生态系统的稳定与否,取决于池塘自净力和污染之间的平衡与否,只有自净力大于污染时,生态系统才可处于稳定、良好的状态。
池塘自净能力的高低与池塘的天然生产力和辅助生产力是直接相关的,天然生产力主要来自藻类的光合作用,辅助生产力主要依靠细菌的同化作用。
池塘天然生产力的高低与池塘菌相的变动有着密切的关系,微藻细胞在新陈代谢过程中会向周围环境释放许多有机物质,如脂、肽、碳水化合物、有机磷酸盐、维生素以及生长促进因子等,这些物质利于细菌的生长,是细菌的天然培养基。
水的碱度受水中光合作用和呼吸作用的影响,会发生变化。
对于生物密度很大的室外养鱼池,还会有周期性的昼夜变化。
晴天时,池塘水色浓密,光合作用强烈,光合作用速率超过呼吸作用速率,碱度波浪式的下降。
碱度日变幅度与池水中生物活动强度有关。
大水体也会有碱度的变化,但日变化幅度一般很小,季节变化较明显。
碱度与水产养殖的关系体现在以下几个方面:(1)稳定水的pH值维持天然水体pH相对稳定的缓冲组分主要是CO32-和HCO3-,而具有范围适宜又相对稳定的pH是水生生物生长繁殖的重要条件之一。
养殖水体总碱度异常一,总碱度的定义:总碱度;一个水体中可滴定碱基的总浓度,以当量的碳酸钙表示,称为总碱度。
即水中所有能与强酸发生中和反应,能接受质子氢(氢离子)的物质的总量。
如氢氧根、碳酸根、碳酸氢根、磷酸根、硅酸根,氨和一些有机酸等。
在养殖水体中,总碱度主要取决于水体中碳酸根和碳酸氢根的量。
表示单位。
在养殖的过程中,总碱度通常以mmol/l和mg碳酸钙/l来表示。
它们之间的换算关系为1mmol/l=50mg碳酸钙/l.pH值与碱度的关系:碱度相同的水(或溶液),其pH值不一定相同。
反之,pH值相同的水(或溶液),其碱度也不一定相同。
原因是pH值直接反映水中H+或OH-的含量,而碱度除包括OH-外,还包括CO3-2、HCO3-等碱性物质的含量。
如:碱度0.1mmol/L的NaOH液,pH=13碱度0.1mmol/L的NaHCO3液,pH=8.3碱度0.1mmol/L的NH3-H2O液,pH=11二,总碱度对于养殖水体的意义和养殖水体总碱度的范围:1,总碱度对于养殖水体的意义:(1)稳定水体理化指标,减少水生动物应激反应。
尤其是PH值,减少日变化幅度,而且缩小其他因素对PH值的影响,预防水体PH值过高或过低;通过碳酸氢根离子对水体的缓冲作用,降低水体pH的波动。
(2)总碱度大的水体抵抗重金属离子的毒害作用优于总碱度低的水体,总碱度高,水中的重金属如铜、锌的毒性降低。
;(3)水的酸碱度稳定,则水中营养盐可利用性高,有利于浮游植物如藻类的稳定生长。
水体总碱度高,水色(藻类)较为稳定,即使出现恶劣天气(台风、暴雨、冷空气等),藻类比例和数量没有大幅度变化。
适当提高水体总碱度,降低“转水”、“倒藻”的发生概率,同时,在天气转晴后,降低“气泡病”的发病概率;(4)足够量的碱度值可以促进有机悬浮物及胶体物质的絮凝,防止缺氧和疾病的发生,也可以中和底质中多余的有机酸以促进微生物的活动,加速有机物的分解,增强水质的肥力。
水质总碱度检测方法1.目的本方法规定了用酸式滴定法测定工厂生产用水及生活饮用水的总碱度。
2.范围适用于工厂所有生产用水及生活饮用水。
3.原理碱度是水介质与氢离子反应的定量能力 , 通过用强酸标准溶液将一定体积的水样滴定至pH值为4.0 所测得的碱度称为总碱度 . 测定结果用相当于碳酸钙的质量浓度,mg/L 为单位表示。
5.试剂5.1.0.5g/L 甲基橙指示剂:称取0.050g 甲基橙溶于, 70℃的纯水中冷却定容至100ml。
此试剂贮存于棕色玻璃瓶中,有效期 3 个月5.2.0.05mol/L 盐酸标准溶液:吸取 4.2mL 盐酸(ρ20=1.19g/mL ),稀释至 1000mL。
此试剂贮存于玻璃瓶中,有效期 2 个月。
按下述方法标定:5.3.称取在2500C烘箱中烘干过的无水碳酸钠0.1 ~0.2 克于 250mL锥形瓶中,加50mL纯水溶解,加 4 滴甲基橙指示剂,用配制的盐酸溶液滴定至溶液由黄色突变为橙色。
同时做空白试验。
计算公式: c(HCl)=m(V V 0) 0.05299式中: c(HCl) —盐酸标准溶液的浓度,mol/L ;m—碳酸钠的质量,g;V—滴定碳酸钠所消耗盐酸标准溶液的体积,mL;Vo—空白试验消耗盐酸标准溶液的体积,mL。
0.05299 —与 1.00mL 盐酸标准溶液 [c(HCl)=1.000mol/L]相当的以克表示的碳酸钠的质量。
6.仪器6.1.酸式滴定管6.2.移液管6.3.250mL锥形瓶7.操作规程7.1.吸取50.00mL水样于250mL锥形瓶中,加4滴甲基橙指示剂,用盐酸标准溶液滴定至试液由黄色突变为橙色。
8.计算公式:ρ(CaCO3)= c( HCl ) 50.04 V 1 1000V式中:ρ(CaCO3) —水样的总碱度, mg/L;c(HCl)—盐酸标准溶液的的浓度, mol/L ;V1—滴定水样消耗标准盐酸溶液的体积,mL;V—所取水样的体积, mL;50.04—与 1.00mL 氢氧化钠标准溶液 [c(NaOH)=1.000mol/L]相当的以克表示的总碱度 (CaCO3)的质量。