水中氨氮的测定水质理化检验
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水质氨氮检测方法,用什么仪器检测氨氮是指以氨或铵离子形式存在的化合氮,即水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮。
以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的化合氮叫做氨氮。
氨氮是水体中的营养素,可导致水体富营养化现象产生,是水体中的主要耗氧污染物,对鱼类及某些水生生物有毒害。
氨氮检测方法通常有纳氏比色法、苯酚-次氯酸盐(或水杨酸-次氯酸盐)比色法和电极法等。
纳氏试剂比色法具操作简便、灵敏等特点,水中钙、镁和铁等金属离子、硫化物、醛和酮类、颜色,以及浑浊等干扰测定,需做相应的预处理,苯酚-次氯酸盐比色法具灵敏、稳定等优点,干扰情况和消除方法同纳氏试剂比色法。
电极法通常不需要对水样进行预处理和具有测量范围宽等优点。
氨氮含量较高时,尚可采用蒸馏﹣酸滴定法。
水样预处理水样带色或浑浊以及含其它一些干扰物质,影响氨氮的测定。
为此,在分析时需做适当的预处理。
对较清洁的水,可采用絮凝沉淀法,对污染严重的水或工业废水,则以蒸馏法使之消除干扰。
氨氮测定方法按照检测原理,氨氮测定方法主要有纳氏试剂分光光度法、水杨酸分光光度法、蒸馏-中和滴定法、氨气敏电极法、铵离子选择电极法、电导法、流动注射法。
目前现行的水质氨氮测定国标方法主要有三种:《HJ 535-2009水质氨氮的测量纳氏试剂分光光度法》《HJ 536-2009水质氨氮的测量水杨酸分光光度法》《HJ 537-2009水质氨氮的测量蒸馏-中和滴定法》要确保氨氮测定数据的准确性和有效性,除了水样进行预处理之外,对氨氮检测仪器的规范性和稳定性要求也格外重要,选择符合国家标准的检测仪器对数据质量具有重要保障。
氨氮快速测定仪集成了同奥水质分析领域成熟技术,升级360°旋转比色技术,使整个分析系统更加完善,数据更加合理,可快速测定水中氨氮浓度值;采用多通道设计,各光源之间互不影响,减少了干扰;消解比色一体管、成熟的比色技术、稳定的系统配合专有的算法,使操作更加简单、快速,检测结果更加稳定可靠。
水质氨氮的测定实验报告一、实验目的本实验旨在测定水样中氨氮的含量,以评估水质的污染程度,并为后续的水处理和环境保护提供数据支持。
二、实验原理氨氮(NH₃N)以游离氨(NH₃)或铵盐(NH₄⁺)形式存在于水中。
在碱性条件下,水样中的氨氮会转化为氨气(NH₃),并被逐出。
氨气通过蒸馏与水样分离,被硼酸溶液吸收。
然后,用已知浓度的硫酸标准溶液滴定吸收液,根据硫酸的用量计算出氨氮的含量。
三、实验仪器与试剂1、仪器蒸馏装置(包括蒸馏瓶、冷凝管、接收瓶等)酸式滴定管移液管容量瓶分析天平电炉2、试剂无氨水轻质氧化镁硼酸溶液(20g/L)硫酸溶液(005mol/L)甲基红亚甲蓝混合指示剂四、实验步骤1、水样预处理取适量水样于蒸馏瓶中,加入几滴溴百里酚蓝指示剂,用氢氧化钠溶液或盐酸溶液调节水样的 pH 值至 60 74 之间(呈黄绿色)。
加入025g 轻质氧化镁和数粒玻璃珠,连接好蒸馏装置,加热蒸馏。
接收瓶中预先加入一定量的硼酸溶液作为吸收液。
蒸馏至馏出液约 200ml 时,停止蒸馏,定容至 250ml。
2、滴定用移液管吸取 2500ml 上述吸收液于锥形瓶中,加入 2 滴甲基红亚甲蓝混合指示剂。
用硫酸标准溶液滴定至溶液由绿色变为淡紫色为终点,记录硫酸标准溶液的用量。
3、空白实验以无氨水代替水样,按照上述步骤进行空白实验。
五、实验数据与处理1、记录实验数据水样体积(V₁):_____ml滴定水样消耗硫酸标准溶液的体积(V₂):_____ml空白实验消耗硫酸标准溶液的体积(V₀):_____ml2、计算氨氮含量氨氮(N,mg/L)=(V₂ V₀)×c×14000 / V₁其中,c 为硫酸标准溶液的浓度(mol/L),14000 为氮的摩尔质量(g/mol)。
六、实验结果与讨论1、实验结果本次实验测定水样中氨氮的含量为_____mg/L。
2、结果讨论与相关水质标准进行比较,判断水样的氨氮含量是否超标。
水质中氨氮的测定方法
氨氮的测定方法有多种,其中常用的有银镉离子比色法和氧化还原电位法。
1. 银镉离子比色法:
(1)样品处理:将水样经过离心或过滤后,用稀硫酸溶解氨氮,加入银镉比色剂(硝酸银和硝酸镉),加热溶解,然后用硝酸银和硝酸镉改变比色剂的酸碱度,使其达到最佳比色效果。
(2)测定:将比色液放入比色杯中,用光度计测定其吸光度(A),然后加入标准溶液,测定其吸光度(A1),用下式计算氨氮含量:
氨氮(mg/L)=A1-A/ε×V
其中,ε为比色杯中比色剂的比色系数,V为样品体积。
2. 氧化还原电位法:
(1)样品处理:将水样加入氧化还原电极管中,加入适量的氧化剂(如氧化铁),使氨氮转化为氧化还原物,使氢离子浓度升高,从而改变水样中的氧化还原电位。
(2)测定:将水样加入氧化还原电极管中,用电位表测定氧化还原电位,然后用下式计算氨氮含量:
氨氮(mg/L)=E/K×V
其中,E为水样的氧化还原电位,K为电极管的电极系数,V为样品体积。
水质中氨氮的快速检测方法氨氮是污染水体的重要指标之一,也是水环境质量较为敏感的污污染物,鉴定其含量对环境监测十分重要。
近年来,氨氮检测技术发展迅速,多种快速检测方法层出不穷,给水环境监控技术带来了新的发展机遇。
下面就对水质中氨氮的常见检测方法进行介绍:一、化学分析法1. 硝酸胴法:硝酸胴法是常用的氨氮检测方法,原理是先将氨氮氧化成氮气,在溶液中加入硝酸胴将氮气的有效氮转化为可检测的有机化合物硝酸胴,直接用紫外分光光度法测定该有机化合物的含量,从而得出氨氮的浓度。
2. Kjeldahl法:Kjeldahl法的原理是通过水解硫酸分解氨氮为氨和浓硫酸,再利用硫酸滴定反应进行浓度测定,最终用定容法测血红蛋白浓度,来推算氨氮含量。
3. 酸溶法:酸溶法是一种比较简单快速的氨氮检测方法,其原理是通过酸溶冰醋酸得到氨,再进行直接滴定,从而测定氨氮的浓度。
4. 容错替换法: 容错替换法是比较新的氨氮检测技术,它以库仑法为基础,原理是碱溶解加入浓硫酸发生氧化,然后溶质用浓硫酸替换,最终在容量滴定中测定氨氮的浓度。
二、物理分析法1. 原子吸收法:原子吸收法是一种测定氨氮含量的快速检测技术,原理是液体样品通过原子吸收光谱仪,利用质谱来分析氨氮含量,准确快速。
2. 毛细管抗压法:毛细管抗压法的原理是:氨氮通过具有特定抗压性的细管,在细管内流动构成高低压梯度。
由此可以测定氨氮的浓度和在细管内的流动时间,最终用于分析氨氮含量。
三、生物技术1. 氨氧化酶法:主要以具有氨氧化酶的微生物检测样品,当检测的氨氮过多时,氨氧化酶会把氨氮进行氧化分解,从而形成有明显色度的产物,用目视色度计测定氨氮含量。
2. 磷酸法:磷酸法也是利用微生物检测,但与氨氮有关的活性微生物可能有很大的差异。
当微生物活性在水中激发时,会吸收有机物,这些有机物最终会形成有明确色度,最终可以测定氨氮含量。
以上就是水质中氨氮的常见检测方法,从中可见,采用不同的方法,都可以快速检测出水质中氨氮的含量,为环境监控提供有效的数据支持。
环境监测实验二水中氨氮的测定氨氮以游离氨(NH3)或铵盐(NH4+)形式存在于水中,两者的组成比例取决于水的pH。
pH高时游离氨高,pH低时铵盐高。
水中的氨氮来源于生活污水含氮有机物的分解产物,某些工业废水,如焦化废水和合成氨化肥厂废水等,以及农田排水。
氨氮含量高时,对鱼类有毒害作用,对人体也有为害。
氨氮的测定方法有纳氏试剂比色法(GB7479-87)、水杨酸分光光度法(GB7478-87)、蒸馏滴定法(GB7481-87)和电极法等。
纳氏试剂比色法具有操作简便、灵敏等特点,但钙、镁、铁等金属离子、硫化物、醛、酮类,以及水中色度和混浊等干扰测定,需要相应的预处理。
水杨酸分光光度法具有灵敏、稳定等优点,干扰情况和消除方法同纳氏试剂比色法。
电极法通常不需要对水样进行预处理和具有测量范围宽等优点。
氨氮含量较高时,可采用蒸馏-酸滴定法。
一、纳氏试剂比色法1、实验目的掌握纳氏试剂光度法测定水样中低浓度氨氮的原理和操作技术。
2、实验原理碘化汞和碘化钾的碱性溶液与氨反应生成淡红棕色络合物,其色度与氨氮含量成正比,可在波长425nm下比色测定,检出限为0.02μg/mL。
其反应式如下:4KI+HgCl2→K2[HgI4]+2KCl2K2[HgI4]+3KOH+NH3→NH2Hg2IO+7KI+2H2O(红棕色)3、仪器和试剂仪器:(1)氨氮蒸馏装置:500mL凯氏烧瓶、氮球、直形冷凝管组装而成。
(2)分光光度计。
(3)pH计。
(4)250mL容量瓶。
试剂:实验用水均应为无氨水。
(1)无氨水。
可选用下列方法之一进行制备。
①蒸馏法:每升蒸馏水中加0.1mL 硫酸,在全玻璃蒸馏器中重蒸馏,弃去50mL初馏液,接取其余馏出液于具塞磨口的玻璃瓶中,密塞保存。
②离子交换法:使蒸馏水通过强酸性阳离子交换树脂柱。
(2)1mol/L盐酸溶液。
(3)1mol/L氢氧化纳溶液。
(4)轻质氧化镁(MgO):将氧化镁在500℃下加热,以除去碳酸盐。
水中氨氮测定方法引言:水中氨氮是衡量水体中有机氮分解程度的重要指标之一、它一方面可以直接导致水体中的富营养化问题,另一方面也会对水中生物产生毒性影响。
因此,精确测定水中氨氮含量对于环境保护和水质监测具有重要意义。
本文将介绍几种常用的水中氨氮测定方法。
方法一:Nessler法Nessler法是一种常见的水中氨氮测定方法,其原理是利用缩酮试剂(如Nessler试液)与氨氮发生比色反应,生成棕色络合物,根据适当的波长下所吸收的光线的强度来间接测定水中氨氮的含量。
实验步骤:1.取一定量水样,加入适量的氢氧化钠(pH≈8.5),使其碱性调节到适宜反应的范围。
2. 取适量的Nessler试剂,加入水样中,混匀。
3.放置一段时间后,观察试液颜色的变化。
颜色深浅与氨氮含量成正比。
4.使用比色皿,将待测液体与标准氨氮溶液进行比较,找到相应的颜色深浅对应的氨氮含量。
方法二:蒸馏-滴定法蒸馏-滴定法是一种传统的水中氨氮测定方法,其主要原理是通过蒸馏将水中的氨氮转移到盛有酸性试剂的接受器中,然后用酸碱滴定法测定其中的氨氮含量。
实验步骤:1.取一定量的水样,加入适量的酸性试剂(如硼酸-硫酸混合溶液)进行酸化,使水样中的氨氮以氨的形式存在。
2.将酸化后的水样进行蒸馏,将氨氮蒸馏至接受器中,并与酸性试剂反应生成酸性混合物。
3.将接受器中的酸性混合液进行滴定,使用适量的酸碱试剂,测定其中的氨氮含量。
4.将滴定过程中使用的酸碱试剂的耗量与样品进行对比,计算出水样中氨氮的含量。
方法三:化学发光法化学发光法是一种灵敏度较高的水中氨氮测定方法,其原理是利用特定的化学发光反应,使其与氨氮发生化学反应产生荧光。
通过测定荧光的强度来间接测定水样中氨氮的含量。
实验步骤:1.取一定量的水样,加入适量的荧光试剂(如长寿波发光试剂),使其与水样中的氨氮发生化学反应并生成荧光物质。
2.使用荧光光谱仪,选择适当的波长范围来测定荧光强度。
3.根据荧光强度与氨氮浓度之间的标准曲线,计算水样中的氨氮含量。
水中氨氮的测定方法摘要:水中的氨氮含量是衡量水体污染程度的重要指标之一。
本文将介绍目前常用的水中氨氮测定方法,包括传统的氨化物-硝酸法、水蒸气蒸馏-滴定法以及现代化学分析方法等。
通过比较不同方法的优缺点,可以选择适合实际需求的测定方法,从而更好地进行水质监测和环境保护工作。
引言:水是地球上最重要的资源之一,而其水质则直接关系到人类的生活和生产。
氨氮是指水中存在的以氨态氮的形式存在的化合物的总和,包含游离氨氮和铵态氮。
高浓度的氨氮不仅对水生态系统造成威胁,还会引发水体富营养化、藻类繁殖等问题。
因此,准确测定水中氨氮的含量对于水质评估和水环境管理具有重要意义。
传统的氨化物-硝酸法:传统的氨化物-硝酸法是一种常用的水中氨氮测定方法。
其基本步骤包括:首先,将水样中的氨态氮转化为氨化物,然后在酸性条件下,将氨化物与碘生成碘化物,最后通过催化剂和硝酸的反应使碘化物释放出氨氣进而被定量滴定。
该方法简单易行,成本低廉,但需要使用有毒的催化剂,且对样品浓度有一定限制。
水蒸气蒸馏-滴定法:水蒸气蒸馏-滴定法是另一种常见的水中氨氮测定方法。
其操作步骤如下:首先,将水样与氢氧化钾和硼酸溶液一起加热,形成氨水,然后利用水蒸气的升华使氨水蒸发,将蒸发出来的氨气与硼酸溶液反应生成硼酸一硼酸铵络合物,最后使用硫酸滴定溶液进行定量。
这种方法简单易行,且不需要使用有毒物质,但操作过程中需要耗费较长时间。
现代化学分析方法:随着科学技术的进步,现代化学分析方法也被广泛应用于水中氨氮的测定。
其中,比较常见的包括纳米材料法、电化学法、光谱法和生物传感器法等。
纳米材料法利用纳米金和纳米银等材料的催化作用,可以准确快速地测定水中氨氮的含量。
电化学法通过电极在水中氨氮的电化学反应过程中的变化来测定氨氮浓度。
光谱法则利用水中氨氮与染料或光敏化合物之间的光催化作用进行测定。
生物传感器法则通过生物传感技术来检测氨氮浓度,具有灵敏度高和快速响应的特点。