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类型水中溶解性总固体测定方法探讨.pdf

  • 上传人:阳阳阳1号
  • 文档编号:25672846
  • 上传时间:2019-05-21
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    关 键  词:
    水中 溶解性 固体 测定 方法 探讨
    资源描述:
    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
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