循环水中悬浮物的测定
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悬浮物的测定方法悬浮物是指在水中浮游的固体颗粒,包括泥沙、悬浮粒子、藻类、微生物等。
悬浮物的含量是评价水质的重要指标之一,它不仅影响水的透明度和色泽,还可能对水生生物造成危害。
因此,准确测定水中悬浮物的含量对于保护水环境、维护生态平衡具有重要意义。
本文将介绍几种常用的悬浮物测定方法,希望能对相关领域的研究人员和工程技术人员有所帮助。
首先,最常用的方法之一是滴定法。
滴定法是通过向水样中加入沉淀剂,使悬浮物沉淀后,用标准溶液滴定的方法来测定悬浮物的含量。
这种方法操作简便,结果准确,适用于测定含量较高的悬浮物。
其次,还可以采用过滤法。
过滤法是将一定量的水样通过预先称量好的滤膜,将悬浮物截留在滤膜上,再用称量法或灰分法来确定悬浮物的含量。
这种方法操作简单,适用于测定含量较低的悬浮物。
另外,还有激光粒度分析法。
激光粒度分析法是通过激光散射原理,测定水中悬浮物颗粒的大小和分布。
这种方法操作方便快捷,可以实时监测水中悬浮物的含量和颗粒分布,适用于实验室和现场的测定。
此外,还可以采用显微镜法。
显微镜法是将水样中的悬浮物颗粒沉积在玻璃片上,再通过显微镜观察和计数的方法来确定悬浮物的含量。
这种方法需要较高的实验技能和设备要求,适用于对悬浮物颗粒形态和结构进行详细研究的场合。
总的来说,不同的悬浮物测定方法各有特点,选择合适的方法取决于实际需求和条件。
在进行悬浮物测定时,需要根据水样的特性和测定的目的,选择合适的方法,并严格按照操作规程进行操作,以确保测定结果的准确性和可靠性。
希望本文介绍的几种方法能够为相关领域的研究工作和水质监测工作提供一定的参考和帮助。
水中悬浮物测定影响因素分析水中悬浮物是指水中悬浮的固体颗粒,通常包括泥沙、藻类、细菌、有机颗粒和其他微生物等。
水中悬浮物的含量对水质和生态环境起着重要的影响,因此对水中悬浮物测定的影响因素进行分析和研究具有重要的意义。
本文将对水中悬浮物测定的影响因素进行分析,以期为相关研究和实践提供参考。
一、水体环境因素1. 水体流速水体流速是影响水中悬浮物浓度的重要因素之一。
在水体流速较大的情况下,悬浮物容易被冲刷到水下,浓度相对较低;而在水体流速较慢的情况下,悬浮物则容易悬浮在水中,浓度相对较高。
水体流速的变化会直接影响水中悬浮物的浓度变化。
水体流速的变化还会影响悬浮物的输运和沉积过程,进而影响水体的水质状况。
2. 水体深度水体温度是影响水中悬浮物浓度的另一个重要因素。
一般来说,水体温度较高的地方,水中悬浮物的浓度会相对较低;而水体温度较低的地方,水中悬浮物的浓度则会相对较高。
这是因为水体温度较高时,水体的溶解氧含量较低,不利于悬浮物的生物降解和沉降,进而导致悬浮物浓度较低;而水体温度较低时,水体的溶解氧含量较高,有利于悬浮物的生物降解和沉降,进而导致悬浮物浓度较高。
水体温度的变化对水中悬浮物浓度有着显著的影响。
1. 地表径流地表径流是影响水中悬浮物浓度的重要环境污染因素之一。
地表径流中含有大量的泥沙、有机颗粒和其他微生物等悬浮物,因此地表径流对水中悬浮物的浓度有着显著的影响。
一般来说,地表径流的数量和速度较大时,悬浮物的输入量也会相应增加,进而导致水中悬浮物浓度的升高。
地表径流的变化对水中悬浮物浓度具有重要的影响。
2. 污染物排放三、人为活动因素1. 水利工程活动水利工程活动是影响水中悬浮物浓度的重要人为活动因素之一。
水利工程活动往往会导致水体流速、深度和温度等环境因素发生变化,从而影响水中悬浮物的浓度。
一般来说,水利工程活动会导致水体流速的增加、深度的变化和温度的升高等,进而对水中悬浮物的浓度产生影响。
水质悬浮物的测定实验室测定悬浮物主要采用重量法,此方法是一种条件实验,受实验条件影响较大。
水中悬浮物的测定注意事项:1、样品的采集与保存:合理设定采样位置和采样深度。
漂浮于水面或浸没于水体底部的不均匀固体物质不属于悬浮物;废水在排放过程中,悬浮物会随时间的推移容易沉降下去,在采样时需考虑,以免影响监测结果的准确性。
采样后应尽快完成分析测试,避免存放时间过长,水样因时间的推移产生氢氧化物沉淀,影响测定结果,如需放置,应储存在4℃的冷藏箱中。
2、烘干时间:实验室测定悬浮物是在103~105℃烘干至恒重,该温度烘干样品不易赶尽滤纸和试样上的吸着水,故恒重较慢。
在加热状态下,由于某些物质的分解、氧化、吸着水、结晶水的变化,气体挥发以及滤纸或试样干燥程度的不同都会带来正、负误差。
烘干时间过长,滤纸成分发生变化,引起重量的变化,废水的腐蚀性,加剧了变化的程度。
3、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。
4、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。
5、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。
6、质量控制在测定水中悬浮物时可使用质控样品控制被测水样的测定条件(完成测定的样品连同称量瓶一起,做为室内分析测试的质控样品使用)。
7、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。
一原料:A:40% HF;B:65% HNO3;C:纯净水二设备:2L塑料量杯,四氟乙烯搅拌棒三目标:配制 10%+40%HNO3溶液。
水质悬浮物测定操作规程引用标准:GB11901(重量法)定义:水质中的悬浮物是指水样通过孔径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。
仪器和试剂:1、全玻璃微孔滤膜过滤器;2、电动真空泵或水力抽气器;3、容积为1000mL的吸滤瓶;4、量筒100mL、250mL、500mL、1000mL;5、CN-CA滤膜、孔径0.45μm、直径60mm;6、无齿扁咀镊子;7、蒸馏水或同等纯度的水。
采样及贮存:1、采样:所用聚乙烯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,盖严瓶盖。
注:漂浮或浸没的不均匀物质不属于悬浮物质,应从水样中除去。
2、样品贮存:采集的水样应尽快分析。
如需放置,应贮存在4℃冷藏箱中,但最长不得超过七天。
步骤: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于干燥器内冷却至室温,称其重量。
反复烘干、冷却、称重,直至两次称量的重量差≤0.2mg。
将恒重的微孔滤膜正确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。
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≤0.4mg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。
滤膜上悬浮物过少,则会增大称量误差,影响测定精度,必要时可增大测试体积,一般以5~100mg悬浮物量作为量取试样体积的实用范围。
水质悬浮物的测定方法1悬浮物的定义悬浮物是指水中不溶于水的固体物质,可用滤膜过滤后残留在滤膜上的物质。
它是水体污染的主要指标之一,包括泥沙、泥土、腐殖质等有机质和生物体等。
2悬浮物的危害水中的悬浮物除了影响水的透明度外,还能对水生物造成一定的危害。
大量悬浮物可以吸附有毒有害物质和细菌病毒,对水质造成严重污染和腐蚀。
此外,由于悬浮物通常容易沉积,导致河道淤积,增加水深,形成水渍,阻碍水流,影响水生态环境。
3悬浮物的测定方法3.1重量法重量法是指用过滤膜将水中的悬浮物过滤掉,然后将滤膜干燥,称重并计算含量的方法。
实验步骤:①用玻璃棒将过滤纸面积湿润,贴在漏斗上,漏斗放在烧杯上;②将样品倒入漏斗中,用抽滤器抽出滤液,直至没有过滤液为止;③取下漏斗和滤纸,并用生熟纸吸去滤水,放在无灰瓷盘内,放在105℃烘箱中。
干燥至恒重,记录称重结果;④根据含量公式计算悬浮物含量,单位为毫克/升。
3.2光学法光学法是指用光学仪器测定悬浮物在水中的浓度。
实验步骤:①用探头浸入水中,吸入一定量的水,使水流过预处理膜后,进入光学测量部分;②用激光束照射水中的颗粒物,颗粒物会散射出一定强度的光线;③通过光学仪器测定散射的光线强度和颗粒物的数量,计算出悬浮物浓度值。
光学法测定悬浮物的主要优点是不需要对样品进行盛放和加热等过程,可以实现实时、连续监测,具有方便、快捷、高精度等优点。
4结论悬浮物的污染是当今环境保护中的一个重要问题,了解悬浮物的存在和含量是有效治理水体污染的前提。
悬浮物的测定方法有很多种,可以根据实际需要选择适合的方法,以达到高效、快捷、准确、可重复的测量效果。
水中悬浮物的测定方法-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1实验九水中悬浮物的测定一、实验目的测定水中悬浮物的含量。
二、实验原理水质中的悬浮物是指水样通过孔径为μm的滤膜,截留在滤膜上并于103~105℃烘干至恒重的固体物质。
我们通过用真空泵进行抽吸过滤,将悬浮物截留在滤膜上,烘干后,通过重量差的形式将水样中悬浮物的量测出。
三、仪器和试剂1、玻璃砂芯过滤装置,规格:1000ml;2、 CN-CA微孔滤膜:孔径μm,直径50mm;3、真空泵,抽气速率:h,极限真空:5Pa。
或其它类型的抽气泵:流量控制在80—90L/min;4、称量瓶:30╳60mm;5、烘箱:可控制恒温在103—105℃;6、干燥器;7、无齿扁嘴镊子;8、白磁盘;9、白纱线手套;10、冰箱。
四、实验步骤1、采样所用聚乙烯或硬质玻璃容器要先用洗涤剂清洗,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冲洗三次,然后,采集具有代表性的水样300~500ml。
盖严瓶塞。
注:漂浮或浸没于水体底部的不均匀固体物质不属于悬浮物,应从水样中除去。
1、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℃冰箱中,但最长不得超过七天。
注:样品不得加入任何保护剂,以防止破坏物质在固、液间的分配平衡。
3、滤膜准备(前处理)滤膜在使用前应经过蒸馏水浸泡24小时,并更换1~2次蒸馏水。
将滤膜正确地放在过滤器的滤膜托盘上,加盖配套漏斗,并用夹子固定好。
以约100ml蒸馏水抽滤至近干状态(以50—60秒为宜)。
卸下固定夹子和漏斗,再用扁嘴无齿镊子小心夹取滤膜置于编了号的称量瓶内,盖好瓶盖(可露出小缝隙)。
将称量瓶连同滤膜一并移入103~105℃的烘箱中烘干60分钟后取出,置于干燥器内冷却至时温,称其重量;再移入烘箱中烘干30分钟后取出,反复烘干、冷却、称量,直至两次称量的重量差值≤为止,这个重量记为B。
4、样品测定用蒸馏水冲洗经自来水洗涤后的抽滤装置。
重量法测水中悬浮物的注意事项摘要:重量法是指水中悬浮物是指通过0.45微孔滤膜时,截留在滤膜上并经过103℃-105℃烘干至恒重的固体物质。
水中悬浮物过高,会引起水体浑浊,影响水生生物呼吸和代谢,破坏水体生态环境,甚至造成河道堵塞,因此,环境监测中悬浮物列为水质监测的一项重要指标,测定水中悬浮物的方法通常是重量法。
重量法测定水中悬浮物实际上是一种条件试验,对条件的要求非常严格。
本文将从水样的采集,取样,空百试样,过滤后的冲洗,烘干,冷却,称量,实验环镜对温湿度的要求等过程进行逐步分析。
关键词:悬浮物空白误差平行稳定一、采样悬浮物通常不是均匀分布在水中,为了使采集到的水样具有代表性,必须合理的设计采样的位置和深度。
针对不同的水样选取不同的采集方式,水样必须是新鲜的水样,避免沉积和凝聚,样品一旦沉积就难以恢复原状,样品必须经充分的振动,摇匀后再迅速倒入样品容器中,且悬浮物水样要单独定容采样,并全部用于分析测试,避免分装采样和采混合样,采样容器最好用具塞量筒或比色管。
采样后尽快完成分析测试,避免时间过长,贮存水样时不能加任何保护剂,以防止破坏物质在固液相之间的分配平衡二、取样确保所取水样中悬浮物的最小含量不小于5.0毫克为宜,否则会使称量误差偏大,所取样品中悬浮物最佳含量为10-50毫克,对粘度较高,颗粒细的废水(如造纸,酿造)应少于80毫克。
在倒入废水时,应先取上清液,然后,再倒入悬浮物较多的部分。
以免影响过滤速度,悬浮物烘干后的质量在2.5毫克以上,为了减少误差,尽可能多的取水样,但,要使悬浮物的量不超过滤膜的二分之一为宜。
三、冲洗样品过滤结束后用于过滤的水量,次数在满足要求的前提下,应与空白用水量一致,防止有些可溶性物质溶解带来误差。
冲洗沉淀用水5-10毫升,洗涤2-3次为宜,冲洗沉淀为了最大限度地减少滤膜上吸附的盐分,以免影响分析结果。
如果样品中含有油脂,可用10毫升石油醚两次淋洗残留物。
四、空白校正滤膜的恒重及空白对悬浮物的正确性相当重要,滤膜是有机材料构成,其中残留部分有机溶剂彻底将其挥发掉,滤膜表面在生产过程中产生的滑粉状物质以及滤膜碎片,随着烘干次数增多,这些物质在滤膜恒重过程中慢慢挥发掉。
水中悬浮物的测定方法
水中悬浮物的测定方法:
一、离心法
1、实验器材和备件:离心机;500mL容量的烧杯;25mL容量的烧杯;漂白粉;温度计;凝胶片;量杯;称量瓶等。
2、备制样品:将水样放入500ml的烧杯中,加入3g的漂白粉,熔化,煮沸15分钟以上,冷却后,搅拌均匀;
3、离心提取:将烧杯中搅拌均匀的水样倒入25mL容量的烧杯内,加
同样温度的净水至100mL,将烧杯放入离心机,预热离心机至温度40℃,用1000-1500的转速离心20分钟,取出一片凝胶片,将凝胶放
置在平台上,在目视下,等距离放置两个狭口量杯,将凝胶片放入量
杯中;
4、前处理:将凝胶片放入烧杯内,加入少量稀盐酸,搅拌均匀,加热
至沸腾后,搅拌约20分钟,冷却至室温;
5、测定:将冷却至常温后的液体取出,再次筛过45μm的筛网,将滤
液放入100mL容量称量瓶中,称量总重量,记录;
二、消化法
1、实验器材和备件:消化锅;量杯;胶体金分析仪;pH计;反应瓶;蒸馏仪;酸仪等
2、备制样品:水样放入消化锅中,煮沸15分钟以上,将凝胶样品料
放入反应瓶中,加入消化液,充分混合;
3、消化:将混合后的样品料放入消化锅中,加热至150℃,消化约4小时,控制pH值在2.0-2.5;
4、净化:取出消化锅中的蒸发液,滤过45μm的筛网,再放入胶体金分析仪中,加入Tris-HCl缓冲溶液,将蒸发的液体充分搅拌;
5、测定:取出胶体金分析仪中的净化液,滤过45μm的筛网,将浓缩液放入100mL容量量杯中,用蒸馏仪蒸馏,用酸仪监测杂质含量,记录。
水中悬浮物测定影响因素及控制措施
水中悬浮物是指水中悬浮着的物质,如泥沙、有机物、微生物等。
水中悬浮物的含量和性质对水体的环境质量和生态健康有着重要的影响。
因此,水中悬浮物的测定是水环境监测的重要指标之一。
水中悬浮物的测定结果受到多种因素的影响,包括采样、样品处理、仪器精度等。
采样时应选择合适的采样器材和采样点位,避免污染和误差。
样品处理时应注意去除杂质和干扰物质。
仪器的精度和准确性也会直接影响测定结果的可靠性。
为了控制水中悬浮物的含量和提高水环境质量,应采取相应的措施。
防止水体污染和减少污染物的排放是最根本的方法。
此外,加强水资源管理、推广环境友好型生产方式、加强环境监测等也是有效的控制措施。
- 1 -。
循环水中悬浮物
1 方法一 差减法
1) 适用范围
本方法适用于原水、循环冷却水、冷凝水及炉水。
悬浮物的存在能使管道堵塞,使热交换器与锅炉产生沉淀物,影响热交换效率。
2) 测定原理
悬浮物是指水样中不能通过过滤器的固形物。
可用总固形物和总溶解固形物差减计算即可。
悬浮物(mg/L )=总固形物(mg/L )- 溶解固形物(mg/L )。
2.14.2 方法二 玻璃砂芯漏斗法
1)适用范围
本方法适用于天然水、循环水及工业污水中悬浮物的测定。
2) 测定原理
悬浮物是指不能通过过滤器的固形物。
本法将水样用玻璃砂芯漏斗过滤后,在105~110℃烘干滤渣,称量即得。
3) 试剂
3.1) 酸石棉
3.2) 1+1硝酸
4)仪器
4.1)玻璃砂芯漏斗(G3或G4)
4.2)水泵及抽滤瓶
5) 玻璃砂芯漏斗的处理
玻璃漏斗用1+1硝酸洗涤,用蒸馏水洗净,边抽滤边铺一层3~5mm 厚的酸石棉,用玻璃棒压紧,在105~110℃恒重,置干燥器中备用。
6) 分析步骤
将处理过的玻璃砂芯漏斗固定在抽滤瓶上,取适量充分摇匀的水样抽滤(取样量根据悬浮物含量而定,悬浮物量在20~50mg/L 以上,可取1升或更多些的水样;含量在50mg/L 以上,可取500mL 或更少些水样),在105~110℃下烘干一小时以上至恒重。
7) 计算
6
1210/⨯-=V m m L mg )悬浮物(
式中:
m
—处理过的玻璃砂芯漏斗质量,g;
1
—悬浮物与玻璃砂芯漏斗质量,g;
m
2
V—取样体积,mL。
8)注意事项
8.1)在105~110℃下烘的时间主要根据悬浮物的多少而定,一般是2小时取出后放在干燥器中30分钟,在万分之一天平上称重,再放到105~110℃下烘30分钟,取出放干燥器中30分钟后称重,如此反复,直到恒重。
8.2)过滤后滤液应澄清透明,如浑浊应返回玻璃砂芯漏斗再滤一次(滤纸法则用双层滤纸过滤)。
8.3)如悬浮物量在20mg/L以下可用总固与溶固量差减计算。
8.4)滤器孔径对结果影响很大,不可任意替换。