检测水中余氯的三种方法
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余氯测试原理余氯是指消毒处理后剩余的有效氯。
它是衡量水质消毒效果的重要指标之一。
为了保证饮用水的安全性,我们需要进行余氯测试。
本文将介绍余氯测试的原理和相关知识。
一、什么是余氯?余氯是在水处理过程中用于消毒的一种化学物质,在消毒过程中与水中的污染物发生反应,起到杀菌灭活的作用。
消毒剂通常是氯化物,如氯气、次氯酸钠等。
消毒剂被添加到水中后,会发生化学反应,一部分氯化物会转化为活性氯(包括游离氯和结合氯),而这些活性氯并不会立即被消耗完,其余下的就是余氯。
二、为什么需要测试余氯?余氯的含量直接关系到消毒的效果和水质的安全性。
余氯含量过低,则可能无法有效地杀灭水中的微生物和有害物质,对人体健康造成威胁;而余氯含量过高,则可能对人体产生刺激性,并形成致癌物质。
三、余氯测试的原理及方法余氯测试可以通过化学分析方法进行。
常用的测试方法有二氧化二碳滴定法、硝基苯胺分光光度法和二氯二苯酚指示剂法等。
以下将分别介绍这些方法的原理及操作步骤。
1. 二氧化二碳滴定法二氧化二碳滴定法是一种常用的测定余氯的方法。
它是利用二氧化二碳与余氯反应生成二氯化碳酸盐,然后通过氢氧化钠滴定测定二氯化碳酸盐中的未滴定余量,从而确定水中余氯含量的。
操作步骤:(1)取一定量的样品,并在适当的条件下进行前处理,如加入还原剂将结合氯转化为游离氯。
(2)将前处理后的样品与硝酸银试液一起滴入反应瓶中,使余氯与硝酸银发生反应生成混浊的沉淀。
(3)通过滴定法测定沉淀中的未滴定余量,并计算出余氯的含量。
2. 硝基苯胺分光光度法硝基苯胺分光光度法是一种快速、准确的测定余氯的方法。
它是利用硝基苯胺和余氯反应生成睾丸氯胺盐,反应物的浓度与生成的颜色的强度成正比,通过光度计测定颜色的强度,从而确定水中余氯的含量。
操作步骤:(1)取一定量的样品,并在适当的条件下进行前处理,如加入硫酸还原游离氯。
(2)加入硝基苯胺试剂,并进行充分搅拌,使其与余氯发生反应形成睾丸氯胺盐。
如何检测水中余氯含量---余氯实验标准-----深圳市安吉尔实业有限公司一、余氯实验1、用洗干净透明玻璃杯接100毫升自来水,滴入两滴余氯试剂。
摇晃搅拌,立即与色卡进行对比。
此时可以看到杯内的水无色,这时由于自来水内余氯含量极少;如水变为黄色,则自来水内含有余氯。
2、如杯内水为无色。
用玻璃棒(也可直接用PE软管)沾点漂白水,然后伸入杯内摇晃搅拌,可看到水变为黄色,颜色越深则余氯含量越高。
注意:和色卡对照,调到余氯含量为0.4-0.6ppm为止。
(余氯含量过低、过高都影响后续试验效果)。
注意:如自来水本身含有余氯,则不进行此步操作。
3、拿一片维生素C碾碎,放入杯内,摇晃搅拌,可发现水又重新变为无色。
(说明:维生素C主要是维持血管,肌肉,骨骼,牙齿等器官的正常功能,尤其能增加毛细血管的弹性,预防出血,还可以增加机体对多种传染病的抵抗力,促进伤口的愈合,加速结缔组织的生成。
包括我们大家平时吃的一些保健品,他们进入人体最终都是生成维生素C的。
)现在我们把加一片维C倒入这个含有大量氯气的水中,搅拌一下,大家可以看到,水又重新变为无色,这个说明自来水中的余氯进入人体后.大量中和了人体内的维生素C,给人体造成伤害。
如不用维生素C,用1片土豆或25-30克大米试验,也是同样的效果。
二、净水机去除余氯1、在水池内放入半池自来水,滴入7-8滴余氯试剂。
如自来水不含余氯,利用漂白水、色卡调制余氯含量为0.4-1.0ppm之间。
2、将进水管插入水池,试验机通电。
过滤一会后,用洗干净的透明玻璃杯接入100毫升用安之星净水器过滤后的水,再滴入2.3滴余氯试剂,显示为无色。
这个水依然是清澈透明的,说明安之星净水器可以完全的去除余氯。
实验结果:1.证明水中的余氯对维生素C的破坏。
2.净水机能完全去除水中的余氯。
余氯分析仪的测量原理分类
1.电化学法:
电化学法是最常用的测量原理,包括极谱法和电位滴定法。
这些方法通过将被测液体放入电解池中,利用电极与溶液中的化学反应产生的电流来测量余氯浓度。
其中,极谱法利用氯气电极,余氯在电解池内与氯电极发生氧化还原反应,通过测量电流的变化来计算溶液中的余氯浓度。
电位滴定法则是通过在电解池内加入滴定试剂,通过滴加试剂直至电位发生突变,从试剂滴加量来计算余氯浓度。
2.分光光度法:
分光光度法是利用具有特定吸收波长的余氯分子对光的吸收来测量余氯浓度。
在分光光度法中,余氯样品会吸收固定波长的光,测量所吸收的光的强度与样品中的余氯浓度成正比。
该方法具有快速、准确和灵敏度高的优点,常用于余氯含量较高的水样测量。
3.色度法:
色度法是利用余氯在一些试剂作用下,形成特定颜色的化合物来测量其浓度。
常用的试剂是二甲基苯胺、二乙二酮、苯酚等,它们可以与余氯反应生成具有特定颜色的化合物。
通过测量这些产物的吸收光强度或颜色的深浅来计算余氯浓度。
色度法操作简单,不需要复杂的仪器设备,适用于现场快速测量。
4.溶氧电极法:
溶氧电极法是利用溶氧电极来间接测量余氯浓度。
在测量过程中,使用一个带有溶氧电极和荧光检测器的氯气电极,首先通过电化学方法将溶
解在水中的氧气还原成氢氧根离子,然后再用余氯氧化发生的反应将其还原。
通过测量氧化还原反应的电位变化来计算溶液中的余氯浓度。
以上就是余氯分析仪的测量原理分类的介绍。
不同的测量原理适用于不同的场景和要求,选择合适的方法可以提高测量的准确性和可靠性。
余氯是指水经加氯消毒,接触一定时间后,余留在水中的氯。
余氯有三种形式:总余氯:包括HOCl NHCI,NHC2等。
化合余氯:包括NHCI,NHC2及其他氯胺类化合物。
游离余氯:包括HOC及OCi等。
余氯可用邻联甲苯胺比色法、邻联甲苯胺—亚砷酸盐比色法、N, N-乙基对苯胺-硫酸亚铁胺容量法测定。
下面介绍较简单方便的邻联甲苯胺比色法,可测定总余氯及游离余氯。
邻联甲苯胺比色法一、应用范围本法适用于测定生活饮用水及其水源水的总余氯及游离余氯。
水中含有悬浮性物质时干扰测定,可用离心法去除。
干扰物质的最高允许含量如下:高铁:I ;四价锰:I ;亚硝酸盐:I。
本法最低检测浓度为I余氯。
二、原理在pH值小于的酸性溶液中,余氯与邻联甲苯胺反应,生成黄色的醌式化合物,用目视法进行比色定量:还可用重铬酸钾-铬酸钾溶液配制的永久性余氯标准溶液进行目视比色。
三、永久性余氯比色溶液的配制磷酸盐缓冲贮备溶液:将无水磷酸氢二钠(NQHPO和无水磷酸二氢钾(KHPQ)置于105C烘箱内2h,冷却后,分别称取22.86g和46.14g。
将此两种试剂共溶于纯水中,并稀释至1000ml。
至少静置4天,使其中胶状杂质凝聚沉淀,过滤。
磷酸盐缓冲溶液:吸取磷酸盐缓冲贮备溶液,加纯水稀释至1000mI。
重铬酸钾-铬酸钾溶液:称取0.1550g干燥的重铬酸钾(K2C2O7)及0.4650g 铬酸钾(©CrQ),溶于磷酸盐缓冲溶液中,并定容至1000ml。
此溶液所产生的颜色相当于1mg/L余氯与邻联甲苯胺所产生的颜色。
〜/L永久性余氯标准比色管的配制方法:按表21所列数量,吸取重铬酸钾-铬酸钾溶液,分别注入50ml刻度具塞比色管中,用磷酸盐缓冲溶液稀释至50ml刻度。
避免日光照射,可保存6个月。
若水样余氯大于1mg/L,则需将重铬酸钾-铬酸钾溶液的量增加10倍,配成相当于10mg/L余氯的标准色,再适当稀释,即为所需的较浓余氯标准色列。
余氯测定方法余氯是指水经加氯消毒,接触一定时间后,余留在水中的氯。
余氯有三种形式:●总余氯:包括HOCl,NH2Cl,NHCl2等。
●化合余氯:包括NH2Cl,NHCl2及其他氯胺类化合物。
●游离余氯:包括HOCl及OCl-等。
余氯可用邻联甲苯胺比色法、邻联甲苯胺-亚砷酸盐比色法、N,N-乙基对苯胺-硫酸亚铁胺容量法测定。
下面介绍较简单方便的邻联甲苯胺比色法,可测定总余氯及游离余氯。
邻联甲苯胺比色法一、应用范围●本法适用于测定生活饮用水及其水源水的总余氯及游离余氯。
●水中含有悬浮性物质时干扰测定,可用离心法去除。
干扰物质的最高允许含量如下:高铁:0.2mg/l;四价锰:0.01mg/l;亚硝酸盐: 0.2mg/l。
●本法最低检测浓度为0.01mg/l余氯。
二、原理在pH值小于1.8的酸性溶液中,余氯与邻联甲苯胺反应,生成黄色的醌式化合物,用目视法进行比色定量:还可用重铬酸钾-铬酸钾溶液配制的永久性余氯标准溶液进行目视比色。
三、永久性余氯比色溶液的配制磷酸盐缓冲贮备溶液:将无水磷酸氢二钠(Na2HPO4)和无水磷酸二氢钾(KH2PO4)置于105℃烘箱内2h,冷却后,分别称取22.86g和46.14g。
将此两种试剂共溶于纯水中,并稀释至1000ml。
至少静置4天,使其中胶状杂质凝聚沉淀,过滤。
磷酸盐缓冲溶液(pH6.45):吸取200.0ml磷酸盐缓冲贮备溶液,加纯水稀释至1000ml。
重铬酸钾-铬酸钾溶液:称取0.1550g干燥的重铬酸钾(K2Cr2O 7)及0.4650g铬酸钾(K2CrO4),溶于磷酸盐缓冲溶液中,并定容至1000ml。
此溶液所产生的颜色相当于1mg/L余氯与邻联甲苯胺所产生的颜色。
0.01~1.0mg/L永久性余氯标准比色管的配制方法:按表21所列数量,吸取重铬酸钾-铬酸钾溶液,分别注入50ml刻度具塞比色管中,用磷酸盐缓冲溶液稀释至50ml刻度。
避免日光照射,可保存6个月。
TMB1. 引言余氯是一种广泛使用的消毒剂,用于杀灭水中的微生物,以保护人们的健康。
但过多的余氯可对身体有害,而少量的余氯则起不到杀菌效果。
因此,对水中余氯含量的快速、准确检测方法的研究具有重要意义。
TMB 法则是其中一种常用方法。
本文将探讨TMB 法测定水中余氯的原理及方法。
2. TMB 法测定水中余氯的原理2.1 TMB 法概述TMB 法又称3,3',5,5'-四甲基联苯胺法,它是一种用于检测余氯含量的方法。
它是基于化学的快速检测法之一,能够准确地测量水中的余氯含量。
2.2 TMB 法原理TMB 法的原理是通过氯对TMB (3,3',5,5'-四甲基联苯胺)的氧化,产生蓝色染色体系,以此来确定水中残留的余氯含量。
具体来说,当TMB 在酸性介质中与氯接触后,TMB 会失去四个甲基基团,然后和残留的氯质子反应成氧化态的TMB,该过程将产生一个蓝色产物,其颜色深浅与氯的含量成正比。
化学反应方程式:HOCl + H+ + H-TMB → Oxidized TMB ( OTMB) + H2OOTMB 产生的颜色深浅与余氯浓度成正比,可以通过特定的分光光度法或比色法来测量其光学密度值。
3. TMB 法测定水中余氯的方法3.1 实验器材( 1)比色皿:用于接收试样和试剂的容器。
( 2)分光光度计:用于测量目标物质的吸光度和光学密度。
( 3)移液管:用于转移不同品质的溶液。
(4)计时器:用于记录化学反应的时间。
( 5)恒温水浴:用于控制反应温度,以保持其在适宜范围内。
( 6)磁力搅拌器:用于加速溶液中的化学反应过程。
( 7)隔热箱或温度控制装置:用于控制反应体系的温度。
3.2 实验操作流程( 1)制备包含铁离子的试剂。
取一定量的亚硫酸钠和亚铁铵,并溶解在酸性介质中,添加适量的Ferrozine ,可得到含铁离子的溶液。
化学反应方程式:Fe2+ + 3Ferrozine → Fe(Ferrozine)3( 2)取少量的试样,并用含铁离子的溶液酸化。
检测用水余氯检测标准余氯是指消毒剂在水中消毒后剩余的氯化物。
饮用水中的余氯可以杀死水中的病原微生物,起到消毒作用。
然而,高浓度的余氯会对人体健康产生不良影响。
因此,为了保障饮用水的安全性,需要对用水中的余氯进行检测和控制。
用水余氯检测的标准主要有国家标准和行业标准两种。
国家标准:目前我国用水余氯检测的国家标准主要有GB 3838-2002《环境质量标准》、GB 5749-2024《生活饮用水卫生标准》和GB/T5750-2024《工业用水标准》等。
其中,GB 3838-2002中规定了水质中余氯的检测标准,要求饮用水中余氯的浓度应小于0.5mg/L。
而GB 5749-2024则规定了生活饮用水中余氯含量的限值。
其中,一类地表水、二类地表水及未进行深度处理的三类地表水中余氯的浓度不得大于0.3mg/L;一类地下水、二类地下水及未进行深度处理的三类地下水中余氯的浓度不得大于0.3mg/L。
除了上述标准外,不同地区和行业也可能根据自身需要制定了一些其他的检测标准。
用水余氯检测通常采用物理化学法和仪器分析法。
物理化学法主要包括可滴定法、N,N-二苯基对苯二胺法等。
可滴定法是一种常用的测定方法,通过滴定溶液测量溶液中的氯含量。
仪器分析法则包括气相色谱法、荧光光谱法、紫外光谱法等,这些方法利用不同的仪器来分析水样中余氯的浓度。
在用水余氯检测过程中,还需要注意一些问题。
首先,采样要全面,均匀,确保样品代表性;其次,样品要在规定的时间内送到实验室进行测试,避免样品放置时间过长导致检测结果不准确;此外,对于含氯消毒剂使用不当的情况,还要进行日常监测和现场检查,及时发现问题并采取相应的措施进行处理。
综上所述,用水余氯检测标准主要包括国家标准和行业标准两种。
在进行用水余氯检测时,需要注意采样全面、及时送样、正确选择检测方法等问题,以保障饮用水的安全性。
DPD法是一种用于检测水中余氯含量的比色法。
DPD法,即N,N-二乙基-对苯二胺(DPD)比色法,是一种常用的余氯检测方法。
它基于在特定pH值条件下,水中的余氯(次氯酸和次氯酸根)能够将DPD指示剂氧化成紫红色化合物的原理。
显色的深浅与样品中余氯的含量成正比,通过颜色的比较可以测定出水中的余氯浓度。
具体步骤如下:
1. 调整pH值:将水样的pH值调整到6.3-6.5的范围内,这是因为在这个pH值区间内,DPD指示剂与余氯的反应最为敏感。
2. 添加DPD指示剂:向水样中加入DPD指示剂,它会与水中的余氯发生化学反应。
3. 比色测定:反应后水样会呈现出紫红色,通过比色计或者比色盘来比较颜色的深浅,从而得出余氯的含量。
总的来说,余氯是指水经过加氯消毒后,与水中的细菌、微生物、有机物等作用消耗一部分氯量后,剩余的氯量。
它是确保水质安全的一个重要指标,因为适量的余氯可以防止供水系统中细菌的生长和繁殖。
水中余氯的测定(邻联甲苯胺比色法)1.原理:水中余氯与邻联甲苯胺(O-tolidine)作用产生黄色的联苯醌化合物,根据其颜色的深浅进行比色定量,亦称为甲土立丁法.2.主要器材:余氯比色测定器1个;10ml小试管3支;1ml吸管2支;滴管1支.3.主要试剂:0.1%邻联甲苯胺(甲土立丁)溶液: 称取甲土立丁1g于研钵中,加入5ml 3:7盐酸调成糊状,稀释成1000ml(或按以上比例少量配制),存于棕色瓶中,在室温下可保存6个月,如溶液变黄则不能使用.4.测定方法:取10ml刻度试管,加入0.5ml甲土立丁溶液,加水样至10ml刻度处混匀,放置3~5分钟后在余氯比色器中与标准色列进行比色,测出水样中余氯含量(mg/L).如基层无余氯比色计可根据呈色和氯臭味,按表3-1估计水样中余氯的大致含量.表3-1 余氯含量的目测估计表估计余氯含量mg/L呈现颜色氯臭程度0.3淡黄色刚能嗅出氯臭0.5黄色容易嗅出氯臭0.7~1.0深黄色明显嗅出氯臭2.0以上棕黄色有较强刺激味如加入甲土立丁溶液后水呈绿色或蓝色,说明水中有石灰或锰含量过高,或水样碱度过高,可加入1:2的稀盐酸1ml,再比色.若无甲土立丁试剂,可用淀粉碘化钾法测定余氯.即:取消毒过的水样10ml注入试管中,加碘化钾2~5粒,1%淀粉溶液5滴和1:3盐酸2滴,摇匀后由上口向下观察,如有微蓝色出现时,其余氯相当于0.2~0.4mg/L之间;若呈蓝色,相当于0.5mg/L;无蓝色出现,说明加入漂白粉量不足.5.注意事项:(1)水样温度维持15~20℃,此温度时显色最好.如水温低,可适当加温再比色.(2)漂白粉含有效氯低于15%时,不宜做饮水消毒用.(3)测余氯时,如水样有颜色和浊度,应向水样中加脱色剂1~2滴,消除颜色和浊度.常用的脱色剂有:巯基琥珀酸溶液,0.1mol/L硫代硫酸钠溶液和10%亚硫酸钠溶液.(4)生活饮用水的余氯标准:含氯消毒剂与水接触30分钟后,水中余氯含量不应低于0.3mg/L,集中式给水的出厂水应符合此标准.管网末稍水不应低于0.05mg/L.水中余氯的测定(邻联甲苯胺比色法)1.原理:水中余氯与邻联甲苯胺(O-tolidine)作用产生黄色的联苯醌化合物,根据其颜色的深浅进行比色定量,亦称为甲土立丁法.2.主要器材:余氯比色测定器1个;10ml小试管3支;1ml吸管2支;滴管1支.3.主要试剂:0.1%邻联甲苯胺(甲土立丁)溶液: 称取甲土立丁1g于研钵中,加入5ml 3:7盐酸调成糊状,稀释成1000ml(或按以上比例少量配制),存于棕色瓶中,在室温下可保存6个月,如溶液变黄则不能使用.4.测定方法:取10ml刻度试管,加入0.5ml甲土立丁溶液,加水样至10ml刻度处混匀,放置3~5分钟后在余氯比色器中与标准色列进行比色,测出水样中余氯含量(mg/L).如基层无余氯比色计可根据呈色和氯臭味,按表3-1估计水样中余氯的大致含量.表3-1 余氯含量的目测估计表估计余氯含量mg/L呈现颜色氯臭程度0.3淡黄色刚能嗅出氯臭0.5黄色容易嗅出氯臭0.7~1.0深黄色明显嗅出氯臭2.0以上棕黄色有较强刺激味如加入甲土立丁溶液后水呈绿色或蓝色,说明水中有石灰或锰含量过高,或水样碱度过高,可加入1:2的稀盐酸1ml,再比色.若无甲土立丁试剂,可用淀粉碘化钾法测定余氯.即:取消毒过的水样10ml注入试管中,加碘化钾2~5粒,1%淀粉溶液5滴和1:3盐酸2滴,摇匀后由上口向下观察,如有微蓝色出现时,其余氯相当于0.2~0.4mg/L之间;若呈蓝色,相当于0.5mg/L;无蓝色出现,说明加入漂白粉量不足.5.注意事项:(1)水样温度维持15~20℃,此温度时显色最好.如水温低,可适当加温再比色.(2)漂白粉含有效氯低于15%时,不宜做饮水消毒用.(3)测余氯时,如水样有颜色和浊度,应向水样中加脱色剂1~2滴,消除颜色和浊度.常用的脱色剂有:巯基琥珀酸溶液,0.1mol/L硫代硫酸钠溶液和10%亚硫酸钠溶液.(4)生活饮用水的余氯标准:含氯消毒剂与水接触30分钟后,水中余氯含量不应低于0.3mg/L,集中式给水的出厂水应符合此标准.管网末稍水不应低于0.05mg/L.(三)余氯的测定(邻联甲苯胺比色法)一,原理在pH小于1.8的酸性溶液中,水中余氯与邻联甲苯胺(甲土立丁)作用产生黄色的联苯醌化合物,根据其颜色的深浅进行比色定量.二,器材1.余氯比色测定器1个2.10ml比色管三,试剂邻联甲苯胺溶液:称取甲土立丁1.35g,溶于500ml纯水中,在不停搅拌下加至150ml浓盐酸与350ml蒸馏水的混合液中,存于棕色试剂瓶中,在室温下保存,可使用半年.四,操作步骤加1ml邻联甲苯胺溶液于25ml比色管中,加消毒后水样25ml,混匀,立即进行比色,所得结果为游离性余氯,余氯的浓度为mg/L.实验六水的细菌学检验一,目的掌握水中细菌总数的监测方法和卫生学意义国家标准规定的细菌总数监测方法为:标准平板计数法一,原理细菌总数系指1克或1毫升检材中或1平方厘米表面所含的活菌数量,通过将处理后的检材在一定条件下培养后生长出来的菌落数(Colony form unit,CFU)计算细菌总数.二,仪器设备及共用器材和试剂1.高压蒸汽灭菌器;2.电热干燥箱;3.恒温培养箱;4.电冰箱;5.电热恒温水浴锅;6.电炉;7.放大镜;8.灭菌镊子;9.酒精灯:每组1只;10.灭菌棉球;11.营养琼脂;12.记号笔三,材料和试剂(按两人一组计算)毫升无菌吸管一支;2.灭菌平皿3个;3.无菌采样瓶(管)1个四,采样及样品处理1. 采样容器必须先进行灭菌,并保证在运送,保存过程中不受污染.2. 采自来水水样时,先用酒精灯将水笼头烧灼消毒,然后将水笼头完全打开,放水5-10分钟后采样,经常用的水笼头放水1-3分钟即可.3. 采水源水时,应选择有代表性的地点及水质可疑的地方,一般应距水面0.2-0.5米深处采样.4. 采集含有余氯的水样时,应在采样瓶中加入无菌的1.5%硫代硫酸钠溶液以中和水中余氯的杀菌作用,按每500毫升水样加2毫升计算.5. 采样量应为瓶容量的80%,以便在检验时摇动.6. 采集水样后应立即记录水样名称,地点,时间等项目,并应尽快检验,一般不超过2小时,放冰箱中保存也不应超过4小时.五,操作方法1. 将采样管(瓶)用力振荡80次,使可能存在的细菌充分分散开.2. 用1毫升灭菌吸管吸取管内液(1:10稀释)1毫升,放入含9毫升生理盐水管中(1:100稀释),振荡10次或吹打混匀3. 用另一支1毫升灭菌吸管吸取管内液(1:100稀释)1毫升,放入含9毫升生理盐水管中(1:1000稀释),振荡10次或吹打混匀,余此类推.4. 用同一支吸管从高稀释度管开始分别吸取1毫升放入一个无菌平皿内,每个样品作两个稀释度,每个稀释度作两个平皿为平行样.5. 于每个平皿中倾注15毫升左右已经融化并冷却到45℃左右的营养琼脂(化妆品的监测需用卵磷脂-吐温80营养琼脂),立即在平面上旋转平皿,使样品与琼脂充分混匀.每次检验时另用一个平皿只1毫升加灭菌生理盐水和15毫升营养琼脂作空白对照.6. 待琼脂冷却凝固后,翻转平皿,使底面朝上,置37℃温箱中培养24小时后取出,计算平皿内菌落数,以同一稀释度的两个平皿内平均菌落数计算.六,注意事项1. 全部操作过程必须无菌.2. 采集的样品应根据可能的细菌污染程度进行倍比稀释,并选择两个最适稀释度检验.如自来水以检测原倍水样为宜,一般的物体表面以1:10和1:100稀释较为合适,而化妆品应进行1:1000稀释,散装鲜牛奶以1:10000为宜.3. 营养琼脂的温度不能过高和过低,而且必须与样品充分混匀.七,菌落计数及报告方式平皿菌落计数可用肉眼观察,必要时用放大镜观察,注意菌落与杂质的区别.1. 计算同一稀释度的平均菌落数,若其中一个平皿内有较大片状菌落生长则不计该平皿;若片状生长的菌落未超过平皿的一半时可按菌落分布均匀的另一半平皿菌落数×2计算.2. 先计算平均菌落数在30-300之间的平皿,如只有一个稀释度的平均菌落数在此范围,则以该平均菌落数乘以其稀释倍数报告.若有2个稀释度的菌落数在此范围,则应按二者的比值来决定,若比值≤2则报告两者的平均数,比值>2则报告其中较小稀释度的菌落数.3. 如所有稀释度的菌落数均>300,则报告最高稀释度的平均菌落数乘以其稀释度.4. 如所有稀释度的菌落数均100时采用二位有效数字的以10的指数形式表示.7. 如菌落难以计数则应报告\"无法计数\"并注明稀释倍数.八,结果计算CFU/毫升或克=平均菌落数×稀释倍数。
什么是余氯,检测余氯的方法有哪些?余氯的定义是指水经过加氯消毒,接触一定时间后,水中所余留的有效氯。
水中投氯,经一定时间接触后,在水中余留的游离性氯和结合性氯的总称。
是指氯投入水中后,除了与水中细菌、微生物、有机物、无机物等作用消耗一部分氯量外,还剩下了一部分氯量,这部分氯量就叫做余氯。
余氯可分为化合性余氯(指水中氯与氨的化合物,有NH2Cl、NHCl2及NHCl3三种,以NHCl2较稳定,杀菌效果好),又叫结合性余氯;游离性余氯指水中的OC1、HOCl、Cl2等,杀菌速度快,杀菌力强,但消失快),又叫自由性余氯;总余氯即化合性余氯与游离性余氯之和。
余氯检测简单的说就是用于快速检测余氯的仪器,仪器相当于一台小型的分光光度计,水样经与专门的试剂反应后,通过分光光度方法计算出其余氯/总氯值。
因为余氯在水体中不稳定,存在形式容易受温度、光照等因素的影响。
所以余氯检测一般建议在采样现场进行快速检测,以确保检测的准确性。
余氯的检测方法包括分光光度法、电化学法、试剂法等,其中分光光度法因其检测的准确性和操作的简便性被广泛应用于余氯、总余氯的现场快速检测当中。
同奥科技TR-106型余氯总氯测定仪根据TMB光度法研发设计,制作标准余氯、总氯液,并采用分光光度法将曲线储存至微电脑芯片内,实现用户采水样后,加入试剂即可快速测定水样中的余氯、总氯,测定结果以单位mg/L显示。
余氯检测仪的特点是将检测过程需要用的试剂设计成专门的试剂包,而仪器本身也包含了标准曲线,使用者无需专业知识去调配试剂和制作曲线,能够在几分钟内准确的检测余氯的含量,能够极方便企业快速的监控水中余氯的含量。
余氯超标确实是会对皮肤呼吸道等都会造成伤害,所以国家对于生活用水的检测把关都十分严格。
余氯是在水质检测中经常需要检测到的一个指标,广泛应用于应急监测、污水处理、化工化学、制药、医院废水、食品等行业废水检测方面。
第1篇一、实验目的1. 了解余氯的定义和测定方法。
2. 掌握碘量滴定法测定余氯的原理和操作步骤。
3. 通过实验,提高对水质检测的实践操作能力。
二、实验原理余氯是指在水中加入氯气或氯化物后,未被微生物消耗的那部分氯。
余氯的存在可以防止水中微生物的繁殖,保证水质安全。
本实验采用碘量滴定法测定余氯,其原理如下:在酸性介质中,余氯与碘化钾反应生成碘单质,碘单质与淀粉指示剂形成蓝色复合物,当余氯反应完毕后,加入硫代硫酸钠标准溶液,滴定至蓝色消失,根据消耗的硫代硫酸钠标准溶液的体积,计算余氯的含量。
三、实验仪器与试剂1. 仪器:酸式滴定管、碱式滴定管、移液管、锥形瓶、烧杯、玻璃棒、滴定管夹、滴定架、碘量瓶、电子天平、计时器。
2. 试剂:碘化钾、淀粉指示剂、硫代硫酸钠标准溶液(0.01mol/L)、盐酸、氯水。
四、实验步骤1. 准备工作:将氯水置于棕色瓶中,避光保存。
配制0.01mol/L的硫代硫酸钠标准溶液,用淀粉指示剂进行标定。
2. 样品预处理:取一定体积的自来水样品,加入适量盐酸,调节pH值至3.0左右。
3. 标准曲线绘制:分别取0.5、1.0、1.5、2.0、2.5mL氯水,加入10mL碘化钾溶液,再加入2mL淀粉指示剂,用硫代硫酸钠标准溶液滴定至蓝色消失,记录消耗的硫代硫酸钠标准溶液体积。
4. 样品测定:按照标准曲线绘制步骤,对预处理后的自来水样品进行测定。
5. 结果计算:根据消耗的硫代硫酸钠标准溶液体积,计算样品中余氯的含量。
五、实验结果与分析1. 标准曲线绘制结果:根据实验数据,绘制标准曲线,得到标准曲线方程为:y = 0.0128x + 0.0016,其中y为硫代硫酸钠标准溶液体积(mL),x为余氯浓度(mg/L)。
2. 样品测定结果:根据实验数据,计算样品中余氯的含量为0.8mg/L。
3. 结果分析:根据我国生活饮用水卫生标准,集中式给水出厂的游离氯含量不低于0.3mg/L,管网末梢水不低于0.05mg/L。
余氯检测原理余氯是指在水处理过程中添加的氯化剂对水中有机物和微生物进行消毒后剩余的氯化物。
余氯检测是衡量水体消毒效果的重要指标之一,也是保障水质安全的关键步骤。
本文将介绍余氯检测的原理及相关技术。
余氯检测的原理主要涉及两个方面:一是余氯与检测试剂发生化学反应,产生可测量的信号;二是通过测量信号的强度或变化来确定水样中余氯的含量。
目前常用的余氯检测方法有以下几种:1. 比色法:利用余氯与检测试剂发生氧化还原反应,产生显色物质,通过比色测量显色物质的吸光度来确定余氯含量。
比色法操作简单、快速,但受到色谱干扰和试剂稳定性的影响。
2. 电极法:利用余氯与电极表面的氧化还原电位发生变化,通过测量电极的电势差来确定余氯含量。
电极法操作简便、准确度较高,但需要定期校准电极以保证准确性。
3. 光度法:利用余氯与检测试剂发生氧化反应,产生吸收或发射特定波长的光信号,通过光度计测量光信号的强度来确定余氯含量。
光度法检测结果准确可靠,但需要仪器设备的支持。
4. 气相色谱法:将水样中的余氯脱氯为氯化物,通过气相色谱仪检测氯化物的峰值面积或峰高来确定余氯含量。
气相色谱法灵敏度高、分析速度快,但需要使用气相色谱仪等专业设备。
综合上述方法,常用的余氯检测技术是比色法和电极法。
比色法适用于现场快速检测,而电极法适用于实验室精确测量。
根据实际需求选择合适的方法进行余氯检测。
在实际应用中,为了提高余氯检测的准确性和稳定性,还需要注意以下几点:1. 样品的采集和处理:采集水样时应避免污染和氧化,保持样品的原始特性;在处理过程中,应及时添加稳定剂以保持余氯的稳定性。
2. 试剂的选择和储存:选择适合的试剂,避免试剂自身的干扰;试剂应储存在干燥、阴凉的环境中,避免高温和阳光直射。
3. 仪器的校准和维护:定期校准仪器,保证测量结果的准确性;及时清洗和维护仪器,延长仪器的使用寿命。
4. 检测结果的解读和报告:根据检测结果,判断水质是否符合标准要求;及时记录和报告检测结果,为水处理工作提供科学依据。
水中余氯的测定实验报告水中余氯的测定实验报告一、实验目的1.了解水中余氯的来源及对人体的影响;2.学习掌握余氯测定的基本原理和方法;3.学会使用余氯试纸和余氯试剂进行水中余氯的测定。
二、实验原理余氯是指水经过加氯消毒后,水中残留的消毒剂氯。
余氯对人体的健康有一定影响,因此需要对水中的余氯进行测定。
本实验采用试纸法和试剂法两种方法对水中余氯进行测定。
试纸法:余氯试纸基于余氯与碘化钾反应生成碘单质的原理,通过观察试纸颜色变化来测定余氯含量。
余氯试纸操作简便,适合快速测定。
试剂法:余氯试剂基于余氯与磷酸盐反应生成磷酸根离子的原理,通过滴定法测定余氯含量。
余氯试剂准确度高,适合实验室测定。
三、实验步骤1.准备实验器材和试剂:余氯试纸、余氯试剂、滴定管、容量瓶、三角瓶、电子天平等;2.取适量水样,用余氯试纸进行快速测定;3.取适量水样,按照余氯试剂使用说明进行滴定法测定。
四、实验结果与分析1.余氯试纸法测定结果:通过观察余氯试纸的颜色变化,发现水样中存在余氯。
与标准色卡对比,发现水样中的余氯含量约为0.5ppm。
2.余氯试剂法测定结果:通过滴定法测定,得到水样中的余氯含量为0.4ppm。
与试纸法相比,试剂法测定的结果更为准确。
3.结果分析:根据实验结果,可以得出以下结论:(1)水样中存在一定量的余氯,约为0.4-0.5ppm;(2)试纸法操作简便,但准确度相对较低,适合快速测定;(3)试剂法准确度高,但操作较为繁琐,适合实验室测定。
五、结论与建议1.结论:本实验通过试纸法和试剂法两种方法对水中余氯进行了测定,发现水样中存在一定量的余氯,约为0.4-0.5ppm。
两种方法均可用于水中余氯的测定,但各有优缺点。
试纸法操作简便,适合快速测定;试剂法准确度高,适合实验室测定。
2.建议:对于家庭和个人而言,可以使用余氯试纸进行水中余氯的快速测定。
对于水源水质监测和供水系统监控等领域而言,需要使用更为精确的测定方法,如试剂法。
水中绘氯椀测方法一分光光度言十法NIEA W408.51A 一、方法概要水棣加入磷酸< 彳野液溶和N,N-二乙基-封-苯二胺(N,N-diethy1-p-phenylenediamine,曾耦DPD)呈色剜彳发,水中之自由有效绘氯可符DPD 氧化,使溶液斡燮卷3工色,立即以分光光度言十在波是515 nm (或其他特定波是)虑量测其吸光度。
若於前述反鹰溶液中再加入多量碘化&甲,剧水中之、幺吉合绘氯可符碘化&甲氧化而释出碘,碘再氧化DPD,使溶液之颜色加深,再以分光光度言十在波是515 nm(或其他特定波是)虑量测其吸光度。
以同一横量^分别求得自由有效绘氯和^^氯之渡度,二者之差即卷结合绘氯之渡度。
二、遹用靶圉水中绘氯可分卷自由有效绘氯及结合绘氯,结合绘氯分氯胺(Monochloramine)、二氯胺(Dichloramine)及三氯化氮(Nitrogen trichloride ;亦曾耦之卷三氯胺),本方法探用较麓化之步骤,或不显分结合绘氯之物槿。
本方法遹用於检测欧用水、自来水、河川水、家庭污水及、幺至虑理之放流水中之绘氯。
欧用水及自来水之最低可慎测渡度大祭勺相常於0.01 mg/L之氯;本方法却穗绘氯检测之最高遹用渡度卷4 mg/L,^^^氯渡度大於4 mg/L日寺,剧水棣愿予稀释。
三、干攥(一)^的氧化物曾影警自由有效绘氯和幺息绘氯之测定,此项干攥可由下列步骤校正:1、置5 mL磷酸蜜^彳野溶液和0.5 mL受砷酸修内(Sodium arsenite,NaAsO2)溶液於三角^瓶中,加入100 mL水棣,混合均匀。
2、^加入5 mL DPD呈色剜,混合彳发以分光光度言十在波晨515 nm(或其他特定波是)虑测其吸光度。
3、自由有效绘氯和幺息绘氯测得之吸光度愿分别扣除本项干攥之吸光度。
(二)溴和碘曾影警自由有效绘氯和幺息绘氯之测定,此项干攥可由下列步骤校正:1、溶液I:取5 mL甘胺酸(Glycine)溶液加入100 mL水棣中。
自来水余氯值范围
(实用版)
目录
1.余氯的概念和作用
2.余氯的标准范围
3.余氯的检测方法和意义
4.余氯的安全性和注意事项
正文
一、余氯的概念和作用
余氯是指自来水中氯气的残留量,它是自来水生产过程中用于消毒的氯气的一部分。
氯气在水中溶解后,会形成一定浓度的氯,这种氯具有很好的杀菌消毒作用。
在水中保持一定的余氯值,可以有效防止自来水在输送过程中因细菌滋生而导致水质下降。
二、余氯的标准范围
根据我国《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)规定,集中式给水出厂水的游离性余氯含量不低于 0.3mg/L,管网末梢水不得低于
0.05mg/L。
这一标准范围可以保证自来水的微生物指标安全,防止自来水出厂后可能导致的二次污染。
三、余氯的检测方法和意义
余氯的检测方法通常采用滴定法,通过对自来水中的氯含量进行测定,从而判断其是否符合标准要求。
余氯检测的意义在于确保自来水的卫生安全,防止因氯含量过高或过低而导致水质问题。
四、余氯的安全性和注意事项
在标准范围内,余氯对人体健康是安全的。
然而,如果余氯含量过高,
可能会对人体产生一定的危害。
因此,在水厂生产自来水时,需要严格控制氯的投放量,确保余氯在安全范围内。
检测水中余氯的三种方法
余氯的作用是确保持续杀菌和防止水再次污染。
但若余氯量超标,可能会加剧水中酚和其它有机物产生的味和臭,还可能产生氯仿等具有“三致”作用的有机氯化合物。
测定水中余氯的含量和存在状态,对于
饮用水消毒和保障水卫生安全极为紧要。
水质余氯检测法的原理:
当水样中没有碘化物离子时,游离性有效氯立刻与DPD试剂反应
产生红色,碘离子的加入起催化作用,使化合氯也与试剂反应显色。
分
别测定其吸光度得到游离氯和总氯,总氯减去游离氯得到化合氯。
水质余氯检测方法的说明:
常用的余氯测定方法有碘量法、N,N二乙基对苯二胺硫酸亚铁铵
法(DPD法)、N,N二乙基对苯二胺分光光度法以及联邻苯甲胺比色法。
常见的ClO2和Cl2联合消毒监测所用的仪器及方法。
1、DPD法:
在PH6.2~6.5的弱酸性溶液中,游离氯可与DPD直接反应,产物
为一种红色物质,该红色物质可与硫酸亚铁铵反应,游离氯被还原成为Cl,红色消失。
该方法较为简便,测定结果比较精准,适合用于测定测
定范围在0.03~5mg/L的饮用水及工业用水。
2、N,N二乙基对苯二胺分光光度法:
在PH为6.2~6.5的溶液中,游离氯可以与N,N二乙基对苯二胺
直接反应,产物为一种红色化合物,可以在510nm下进行比色测定。
该
法灵敏度较高,适合测定余氯含量在0.05~1.5mg/L左右的饮用水以及
工业废水。
3、碘量法:
余氯在酸性介质中与碘化钾发生反应,生成碘单质,可以利用Na2S2O3标准溶液进行滴定。
利用该方法进行测定结果比较精准,测定结果为总余氯,重要用于测定生活用水中的总余氯,测定的下限为
1mg/L。
酸性条件下,溶液中的Cl2和氯胺等其他氧化剂将联邻苯甲胺氧化成为一种黄色的化合物,当PH低于1.8时,该化合物的颜色和溶液中氯的含量之间的关系符合比尔定律。
该法较简单,可以测定水中的总余氯以及游离余氯。
适用于测定与余氯在0.01~10mg/L范围内的饮用水。