水中溶解性总固体测定方法探讨.pdf
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环境保工程?
Environmental Protectoれを 19108601519
水中溶解性总固体测定方法探讨
江梅,范秀清
(北京京城中水有限责任公可,北京100164)
摘要:溶解性总固体含量是衡量杂用水水质好坏的重要指标之一。溶解性总固体测定方法中烘干温度有105℃和
0℃两种,就两种烘干温度下的结果做了数据对比和分析,以及对碳酸钠的加入方式和加入量进行了讨论,旨在找出
更准确的测定溶解性总固体的方法。
关键词:杂用水;溶解性总固体;烘干温度;碳酸钠
中图分类号:X703.1
文献标志码:B
文章编号:1009-7767(2012)01-0121-03
On Determination Method of Total Dissolved Solids in Water
ng Mel, Fan Mluqing
水样经过滤后,在一定温度下烘干所得的不可滤水检验方法図(以下简称《矿泉水标准》),对水中溶解
固体残渣称为溶解性总固体,包括不易挥发的可溶性性总固体的测定方法进行研究,要点如下。
盐类、有机物及能通过过滤器的不溶性微粒等。溶解1试验准备
性总固体含量是衡量水质好坏的重要指标之一。
1.1试验条件的选择
笔者依据CB/T5750.4(8.1)-2006生活饮用水标
上述两个标准中试验条件略有不同,将其不同之
准检验方法:感官性状和物理指标称量法(以下简称处及该试验采用的试验条件列于表1。
《饮用水标准》)和CGBT8538(4.8)-2008饮用天然矿泉
表1试验条件的选择
项目
《饮用水标准》
《矿泉水採准
该试验来用的方法
空白烘干时间/min
30
空白冷却时/mi
30
冷却至室温
水样烘干时间/h
水样冷却时间/min
冷却至室温
恒重允差值/g
0.0004
0.0005
0.0005
00mL水样中加入25mL(10gL)
碳酸钠加入量及加入方式能酸钠溶液
称取0.2~0.4g碳酸钠粉末称取0.05g碳酸钠粉末
计算公式
C=(M-m)x107(1)
C=(m2-m)x10/V+1/2C(HCO3)(2)C=(m1-mnu)x10V(1)
注:计算公式(1)中各符号的意义及单位见2.4;
公式(2)中C(HCO3)为碳酸氢盐的质量浓度,单位为mgL,其他同公式(1)。
1.2烘干温度的选择
法和180℃干燥称重法,两种温度下所做的结果存在
烘干温度一般采用(105±3)℃,但105℃的烘干一定的数据差异,笔者就这两种烘干温度下的结果做
温度不能彻底除去高矿化水样中盐类所含的结品水。数据对比和分析。
釆用(180+3)℃的烘于温度,可得到较为准确的结果。1.3碳酸钠加入量及加入方式
直以来,溶解性总固体的测定方法有105℃千燥称重
当水样存在永久便度时,构成使度的钙、镁离子
2012年第1(1)30き卒欲故京121
环境保护工程
Environmental Protection Engineering
在蒸干时形成硫酸盐、氯化物和硝酸盐刚。钙、镁的硫2.2试剂
酸盐所含的结晶水在干燥时不能去除完全,将使结果
试剂采用无水碳酸钠粉末。
偏高;钙、镁的氯化物和硝酸盐具有较强的吸水性,使2.3试验步骤
称量不易恒重,也会对测量精度产生影响。向水样中
1)将蒸发皿每次在(105士3)℃和(180±3)℃烘箱
预先加入适量的碳酸钠,使钙、镁离子在蒸干时形成中烘30min,冷却30min后称重,直至恒重(炳次称重
碳酸盐,可以去除上述影响
相差不超过0.5mg)
从表1中可以看出,《饮用水标准》与《矿泉水标2)分别取振荡均匀的水样100mL,置于蒸发皿内,
准》对于碳酸钠的加入量及加人方式略有不同,《饮用在水浴上蒸干。移入(1053)℃和(180士3)℃烘箱中每
水标准》选择加人碳酸钠溶液,而《矿泉水标准》则是次烘1h,冷却30min后称重,直至恒重(两次称重相
加人碳酸钠粉末,笔者就这两种加入方法做了对比,并差不超过0.5mg)。
对碳酸钠的加入量做了改进。
2.4计算公式
2试验
C=(ma1-mo)x10°/WV
2.1仪器
式中:C为水样中溶解性总固体的质量浓度,mgL:mo
1)蒸发皿(100mL)
为蒸发皿的质量,g(当水样中加入碳酸钠时,mo即为
2)烘箱;
蒸发皿和碳酸钠的重量);m为蒸发Ⅲ和溶解性总固
3)水浴锅;
体的质量,g;V为水样体积,mL
4)滤膜(孔径0.45um)及配套滤器;
3结果与讨论
5)电导率仪( WTW cond730)。
3.1不同烘干温度下的测定结果对比(见表2
表2烘干温度为105℃与180℃时的结果对比
水样史溶解找总约质量操题
目123
180℃
582
1199
605
1486
392
278
97
942
105℃
636
1329
1062
180105℃0.9150902·09109160.9290.946
0.915
0.887
由表2数据可以看出,烘干温度分别为105℃与液管的误差为1%时,对溶解性总固体的空白造成误差
180℃,C(180℃)/C(105℃)大约为0.9。105℃烘干的为2.5x10x1%x100x105/100=25mgL,误差太大
残渣,保留着结晶水和部分吸着水,重碳酸盐转化为3.2.2《矿泉水标准》中碳酸钠加入方式与加入量
碳酸盐,有机物挥发逸失甚少,但是105℃不易赶尽吸
《矿泉水标准》中,规定“100mL水样中加人0.2~
着水,所以不容易恒重;而在180℃烘千时,吸着水全0.4g碳酸钠粉末”,电子天平可以精确到0.0001g,对溶
部除尽,有机物挥发逸失,重碳酸盐转化为碳酸盐,部解性总固体空白误差较小,但是各再生水厂溶解性总
分碳酸盐可能分解为氧化物及碱式盐叫,某些氯化物固体在500~1500mgL之间,(m1-mo)为0.05~0.15g
和硝酸盐可能损失。105℃与180℃烘干所做的结果会之间,碳酸钠加入量过多,因此,我们结合水样中钙
有明显差异,所以在显示结果时定要对烘干温度明镁总含量(总硬度)对碳酸钠的加人量做了一些调整
确标识。
3.2.3磯酸钠加人量的调整
3.2碳酸钠加入方式与加入量
水样中加人碳酸钠目的就是除去钙、镁的硫酸盐、
3.2.1《饮用水标准》中碳酸钠加入方式与加入量氯化物及硝酸盐的吸水作用,因而钙镁的总含量(总
《饮用水标准》中,规定“100mL水样中加入25mL硬度)是碳酸钠加入量的决定性因素。
的10gL的碳酸钠溶液”,加入碳酸钠的量即25×x10
Ca*(Mg )+Nac0]=Caco]+Na
10g=0.25g。实际操作中发现100mL蒸发皿中加人各再生水厂进出水的总硬度在250~500myL之
100mL水样再加入25mL碳酸钠就会溢出,不易操作;间,则当总硬度为500mgL时碳酸钠的加人量为500x
后改加人2.5mL100g兀的碳酸钠溶液,2.5mL的移10-7/100.1x10=0展开阅读全文
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