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渾濁度檢測方法目視比濁法

發布時間:2024-03-18 16:08:57

① 目視比濁法

方法提要

濁度與透視度呈反比關系,水樣與標准系列進行透視度比測,定值。本方法規定1000mL純水中含高嶺土1mg的濁度為1°。

本法適用於近海海域和大洋水濁度的測定。3個實驗室分析了用無濁純水配製水樣,濃度分別為7.0mg/L和50.0mg/L,測試結果重復性相對標准偏差為3.78%,相對誤差為4.10%。

試劑

無濁純水取蒸餾水或去離子水,通過0.2μm濾膜抽濾,貯存於聚乙烯桶中,用過濾水淋洗聚乙烯桶2次,棄去初濾水200mL,最好當天制備。

濾膜(0.2μm)。

二氯化汞溶液(50g/L)(注意:二氯化汞劇毒,小心操作!)。

焦磷酸鈉溶液(50g/L)。

高嶺土(機選特號)。

濁度標准儲備溶液將高嶺土置於(105±1)℃烘箱中烘乾2h,移入盛有硅膠的乾燥器中,冷卻30min。稱取3~5g高嶺土,置於瑪瑙研缽中加少量水調成稀糊狀,研磨約50min,全部轉移入1000mL量筒中,補加純水到1000mL標線處,充分攪拌均勻後,在(20±0.5)℃下靜置24h。用虹吸法吸取上層800mL懸濁液移入第2個1000mL量筒中,補加無濁純水到1000mL標線處,充分攪勻後,再次置於(20±0.5)℃下靜放24h。用虹吸法吸除上層液800mL,留取底層200mL懸濁液並加純水到1000mL標線,然後盛於1000mL棕色試劑瓶中,塞嚴保存。

濁度標准儲備溶液濁度的標定量取50.0mL標准儲備溶液於恆量(m1)的蒸發皿中,置於水浴鍋上蒸干,移於105℃乾燥箱中烘2h。置於硅膠乾燥器中冷卻30min,稱量(m2)。重復烘乾、冷卻、稱量步驟,直到兩次質量差小於0.2mg。按下式計算濁度標准儲備溶液中高嶺土的質量濃度:

岩石礦物分析第四分冊資源與環境調查分析技術

式中:ρ高嶺土為濁度標准儲備溶液中高嶺土的質量濃度,mg/mL;V為量取濁度標准儲備溶液的體積,50.0mL;m1為蒸發皿的質量,g;m2為蒸發皿加烘乾後高嶺土的質量,g。

此濁度標准儲備溶液濁度=ρ高嶺土×1000。

濁度標准中間溶液准確量取一定體積含有250mg高嶺土的標准儲備溶液置於1000mL容量瓶中,加入1.0g二氯化汞(HgCl2);溶解後,補加無濁純水至標線,充分混勻,轉入具橡皮塞的棕色試劑瓶中。此標准中間溶液濃度為0.25mg/mL。濁度為250°。

濁度標准溶液移取40.0mL濁度標准中間溶液置於100mL容量瓶中,加入0.50mL焦磷酸鈉溶液,加無濁純水至標線,混勻。此液濁度為100°。

校準曲線取12支100mL具塞比色管,分別加入0mL、0.50mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL、6.00mL、7.00mL、8.00mL、9.00mL、10.0mL濁度標准溶液,再加入50.0mL二氯化汞溶液,然後再加無濁純水至標線,混勻。此系列濁度分別為0°、0.50°、1.00°、2.00°、3.00°、4.00°、5.00°、6.00°、7.00°、8.00°、9.00°、10.0°。

分析步驟

將混勻的水樣,傾入具塞比色管中至標線,立即同標准系列比較定量。水樣濁度為0°~10°范圍的測定,用黑色背景,垂直目視比較而定;10°以上的測定用黃色方格坐標紙為背景,水平透視方格線條的清晰程度而定量。然後將測定值記入渾濁度記錄表,取兩位有效讀數;若水樣濁度超過100°,則需用無濁純水稀釋水樣至可測范圍,將測定值乘以稀釋倍數,即為原水樣濁度。

注意事項

1)每次量取水樣或標准液時,必須將水樣瓶橫放,上下強烈振盪30次後,立即取出水樣。

2)玻璃試劑瓶磨口與磨口塞之間,在啟瓶對磨中,可增大所盛液體的濁度。因此所用水樣瓶及試劑瓶,均應配換橡膠塞,並將膠塞置於盛純水的燒杯中煮沸2h。

3)水樣中具有迅速下沉的碎屑及粗大沉澱物都可被測定為濁度。不潔凈的玻璃器皿和空氣泡,以及擾亂水樣表面能見度的振動都能造成虛假結果。

4)水樣保存,在取樣當天測定濁度。如果不可避免要保持更長時間,將水樣保存暗處可達24h。如若在樣品中加HgCl2固定劑,可保存22d。

5)除非另作說明,本法中所用試劑均為分析純,水為無濁水或等效純水。

② 用物理方法如何測檢測水質

關於水質物理性質的檢測

1、水溫
可用溫度計來測定,最普遍的溫度計有水銀溫度計,在一些特殊的場合如深層水的溫度測定也可以選用顛倒溫度計,顛倒溫度計一般裝在采水器上,由主溫表和副溫表組成,主溫表觀測水溫,副溫表觀測氣溫,已校正因環境溫度改變而引起的主溫表讀數的變化,測試時隨采水器伸入預定深度,放置5~7min,提出、讀數。
2、濁度
所謂濁度是指水的混濁程度。水的濁度是由於水中含有泥沙、粘土、有機物、浮游生物、微生物等懸浮物質引起的。水中所含的雜質中,除呈溶解狀態的分子、離子和其他粒子外,其它全部物質都是使水呈混濁的原因,混濁度是水樣對光線散射和吸收所產生的一種光學現象。飲用水的濁度不僅影響水的外觀,更重要的是產生混濁的物質中容易隱藏病原微生物,因此,飲用水的水質對濁度有嚴格要求(≤30,特殊情況≤50)。
某些工業用水也不能太混濁,如冷卻水濁度太高易堵塞冷凝器和管道。地面水濁度太高,有些是由於泥沙造成的,如黃河水濁度可達幾十克/升,通常稱之為高濁度水。但有的也可能是由工業污染造成的。因此,在選擇給水水源時必須測濁度。
濁度的測定方法有以下幾種:
目視比濁法:將水樣與硅藻土(或白陶土)製成的濁度標准也進行比較。
定義1mg一定粒度(<150目)的硅藻土在1升蒸餾水中所形成的混濁度為10,配成一系列的標准來對比。
分光光度法:將硫酸肼與六次甲基四胺聚合物形成白色的高分子聚合物,以此作為參比濁度液,用3cm比色皿在660nm處測吸光度,配成標准系列並與水樣進行比較。
濁度儀法:濁度儀是通過測量水樣對一定波長光的透射或散射強度而實現濁度測定的專用儀器,有透射光式濁度儀、散射光式濁度儀和透射光—散射光式濁度儀。
3、色度
水的色度往往是由於水中融入的各種腐殖質、各種有機物及無機雜質所引起的,另外,工業污水也可引起水的色度。水色分為真色和表色。簡單說表色是可以去除的,是由於水中懸浮物質引起的,真色則是溶解性物質引起的,水樣的色度是指真色,即去除了懸浮物質後水顯的顏色。無論是飲用水還是工業用水都不希望有顏色,因此,色度是衡量水質好外的重要指標。
A、鉑鈷比色法:用氯鉑酸鉀和氯化鈷的混合液作為標准溶液,規定1升蒸餾水中1mg氯鉑酸離子形式存在的鉑和0.5mg鈷離子所形成的顏色為10。測量時用目視比色法。若水樣混濁,可放置澄清或離心澄清後目視比色,
但不能用濾紙過濾。該法適用於較清潔地面水及地下水(帶黃色調),不適用於污染嚴重的工業污水。
B、稀釋倍數法:該方法適用於受污染的地面水和工業污水顏色測定。取一定量的污水樣品置於100mL或50mL比色管中,用蒸餾水反復稀釋到剛好看不到顏色為止(和蒸餾水一樣顏色),稀釋水的倍數為水樣的色度,單位為倍。
4、臭味
臭味是檢驗源水和處理水中水質必測項目之一,可追蹤污染源和判斷水處理效果。臭味來源於生活污水和工業污水中的污染物、天然物質的分解或微生物的活動。無臭無味的水雖然不能保證不含污染物,但有利於使用者對水質的信任,也是人類對水的美學評價的感官指標。其主要測定方法有定性描述法和閾值法。
5、殘渣
水中的殘渣分為,總殘渣、可濾殘渣和不可濾殘渣三種。它們是表徵水中溶解性物質和不溶解性物質含量的指標。
總殘渣:總殘渣是水或污水樣在一定的溫度下蒸發、烘乾後剩餘的物質,包括不可濾殘渣和可濾濾殘渣。
可濾殘渣(含鹽量):可濾殘渣量是指將過濾後的水樣放在稱至恆重的蒸發皿內蒸干,再在一定溫度下恆重所增加的重量。
不可濾殘渣[懸浮物(SS)]:將經過濾後留在濾紙上的物質,在103~105℃烘箱內烘至恆重。
6、電導率
電導率是常用於推測水中各種離子總濃度或含鹽量的一個指標。常用微西門子/厘米(S/cm)作單位。水的純度不同,其電導率值也不相同。電導率是監測水體被無機鹽污染情況的水質指標之一。
7、濁度
濁度(turbidity)是由於水中含有泥沙、粘土、有機物、無機物、生物、微生物的懸浮體造成的。濁度的測定方法主要有分光光度法(適用於高濁度水)、濁度計測定法(利用渾濁液對光的散射原理而製成)和目視比色法(適用於低濁度水)等,同時可以查看中國污水處理工程網更多關於污水檢測的技術文檔。

③ 水中濁度的測定方法

水中濁度測定方法:
比濁法或射光法測定:
濁度可用比濁法或散射光法進行測定。我國一般採用比濁法測定,將水樣和用高嶺土配製的濁度標准溶液進行比較側度不高,並規定一升蒸餾水中含有1毫克二氧化硅為一個濁度單位。對不同的測定方法或採用的標准物不同,所得到的濁度測定值不一定一致。濁度的高低一般不能直接說明水質的污染程度,但由人類生活和工業生活污水造成的濁度增高,表明水質變壞。

濁度計測定
濁度也可以用濁度計來測定的。濁度計發出光線,使之穿過一段樣品,並從與入射光呈90°的方向上檢測有多少光被水中的顆粒物所散射。這種散射光測量方法稱作散射法。任何真正的濁度都必須按這種方式測量。濁度計既適用於野外和實驗室內的測量,也適用於全天候的連續監測。可以設置濁度計,使之在所測濁度值超出安全標准時發出警報。

其他方法
濁度也可以通過利用色度計或分光光度計測量樣品中顆粒物的阻礙作用造成的透射光強衰減程度來估計。然而,管理機構並不承認這種方法的有效性,這種方法也不符合美國公共衛生協會對濁度的定義。
利用透光率測量容易受到顏色吸收或顆粒物吸收等干擾的影響。而且,透光率和用散射光測量法測得的結果之間並無相關性。盡管如此,在某些時候色度計和分光光度計的測量結果可以在水處理系統或過程式控制制中用於測定濁度的大幅度變化。

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