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相似文献
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1.
针对用4-氨基安替比林直接光度法测定未经处理的生活污水中,预蒸馏后仍有悬浮物存在这一现象,进行了预处理后蒸馏和预蒸馏后用中速定量滤纸过滤的对比实验。结果证明预处理后蒸馏和预蒸馏后过滤均能达到消除悬浮物的目的。  相似文献   

2.
称量悬浮物是将滤液过滤后在105℃烘箱中每次烘2h,称重,直到“恒重”。但是,由于悬浮物是一个很复杂的组分,它包括有机物挥发、吸着水、结晶水的变化和气体逸失等,对测定结果都产生重要的影响,另外,当悬浮物烘干后进入天平室称重时,由于烘干后的样品湿度较天...  相似文献   

3.
提出了滤纸法测定悬浮物时,水样的酸碱度,取样量的多少对悬浮物测定有直接的影响。通过实验验证,对于偏酸,偏碱的水样用酸碱中和后再过滤即可消除影响,取样量应根据悬浮物的不同而定。  相似文献   

4.
悬浮物对三峡水库水质测定结果的影响   总被引:1,自引:1,他引:1  
以长江寸滩断面和嘉陵江大溪沟断面水样为测定样品,探讨了悬浮物对三峡水库水质测定结果的影响,提出在三峡水库水质监测中,应对经0.45μm滤膜过滤的滤液进行指标测定,同时测定悬浮物含量,并对悬浮物进行组分分析;建议在地表水环境质量标准中,纳入悬浮物项目。  相似文献   

5.
悬浮物测定应注意的问题   总被引:1,自引:1,他引:1  
四级站在测定水中的悬浮物时,大部分采用滤纸过滤,105—110℃烘干法.但也有人反应此法测定结果不易平行,误差较大.由于悬浮物的测定实际上是一种条件试验,试样经过滤在105—110℃温度下不易赶尽水,需要的时间较长.另外,在加热状态下,由于某些物质的分解、氧化,吸附水、结晶水  相似文献   

6.
目前,悬浮物的监测方法普遍采用滤股法。滤膜法测定悬浮物是一个比较费时的监测项目,烘干、称量、过滤,每一个环节都需一定的时间。烘干有一定的时间限制,过滤所需时间受监测对象的影响较大。其中称量所需时间却是有弹性的。建立一套快速称量方法用于悬浮物的监测是很必要的。采用国家环保局编制的《水和废水监测分析方法》规模要求,用杭州新华造纸厂出品的11滤膜批量称量但重(50张一批)测定滤膜质量为:最大质量为0.7498g,最小质量为0二7145g,平均质量为O.738sg。由以上结果可以看出,烘一次后滤膜的质量范围在O.7145~07496g…  相似文献   

7.
测定水样悬浮物 ,根据方法要求 ,在过滤水样后 ,应以蒸馏水连续洗涤 3次 ,再烘干至恒重。这一操作环节不可或缺 ,否则会严重影响分析结果。曾对某颜料公司经中和处理后的废水进行悬浮物分析 (矿化度高达 1 8 2 g/L) ,发现分别洗涤 1次~4次的 4个样品 ,测得值为 1 0 6mg/L、32mg/L、1 9mg/L和 1 8mg/L ,该悬浮物准确值为 1 8mg/L。为此 ,在分析含盐量较高的废水时 (如化工废水 ,肠衣废水等 ) ,应特别注意洗涤次数 ,以避免盐份的干扰。高盐量废水悬浮物的分析@王爱华$如皋市环境监测站!江苏如皋226500…  相似文献   

8.
结合实验研究了水中苯胺类化合物的测定难点和影响因素,包括样品保存和水样中悬浮物的影响。苯胺类化合物易被氧化,样品不易保存且受悬浮物的影响。研究结果表明:样品中未加入抗氧化剂进行保存时,部分苯胺类化合物迅速降解;当样品中加入80 mg/L硫代硫酸钠进行保存时,部分苯胺类化合物的保存时间可以延迟2~3 d后降解。样品中悬浮物对联苯胺萃取影响较大,回收率偏低,可以通过调节样品pH至酸性后过滤,再将滤液调至中性后进行萃取,回收率明显提高。笔者同时讨论了消除与补偿基质干扰的方法,包括色谱分离条件和检测器条件的选择、优化,内标法、空白基质匹配标准校正法和工作曲线法等定量方法的选择。  相似文献   

9.
采用滤膜过滤微波干燥技术,建立了水中悬浮物的快速测定方法。以0.45μm硝酸乙酸纤维素(CN-CA)滤膜为过滤介质,采用变功率连续加热模式,空白湿滤膜在10 min内恒重(900 W/5 min+500 W/5 min),附有悬浮物的湿滤膜在13 min内恒重(900 W/8 min+500 W/5 min)。选择不同质量浓度的高岭土标准样品和不同类别的实际样品进行方法性能测试,结果表明,该方法检出限为5 mg/L,相对标准偏差(RSD)为2.7%~7.1%,相对误差为2.0%~5.0%,采用该方法与采用标准方法《水质悬浮物的测定重量法》(GB 11901—89)测定实际样品的结果吻合。该方法显著缩短了水中悬浮物测定的分析时间,精密度和准确度能够满足分析要求,可用于地表水及一般工业排放废水中悬浮物质量浓度的快速测定。  相似文献   

10.
关于水中悬浮物测定的几点建议   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
《水和废水监测分析方法 (第 3版 )》测定悬浮物有滤膜法、滤纸法和石棉坩埚法。GB 1 1 90 1 - 89水质悬浮物的测定重量法中明确规定 ,测定悬浮物应使用孔径 0 45 μm、直径 60mm微孔滤膜。在实际工作中 ,由于滤纸法成本低 ,设备简单 ,故仍有不少单位使用 ,这不符合ISO 1 70 2 5中的相关规定。为使更多的单位尽快使用规范的方法 ,现将滤膜法与滤纸法作以下比较 :( 1 )滤膜易恒重。由于滤膜吸水性比滤纸差 ,因此在称量的过程中 ,滤膜的质量相对更为稳定 ,易恒重 ,可缩短测定时间 ,提高工作效率。( 2 )滤膜测定误差小。对于干净的空滤膜 2…  相似文献   

11.
水中悬浮物是指不能通过滤器并于 10 3~ 10 5℃烘干至恒重的固体物。目前悬浮物的测定大多采用滤纸法。该法涉及取样、过滤、洗涤、烘干、冷却、称量等分析过程 ,实际上是一种条件试验 ,测定时必须严格控制实验条件 ,每一环节都不得马虎大意 ,否则将使结果产生较大误差。现结合多年的实践 ,就悬浮物测定应注意的几个问题谈些看法。1 器具选择要适当称量瓶要选择高型的 ,高度以将滤纸折成扇形后放入称量瓶不影响盖瓶塞为宜 ,瓶塞磨口应严密 ,防止在称量、冷却过程中由于瓶塞不密而吸附水分。滤纸应选择中速定量滤纸 ,其直径大小应根据悬浮…  相似文献   

12.
如图所示,上、中层采用圆形带缺口设计,方便漏斗和采样瓶进出。中层支架须造成活动的,有两个高度可调节。过滤时倒置的采样瓶瓶口需低于滤纸边缘,即瓶口要被液体封住。瓶内水样会自动添加至滤纸内使液体充满整张滤纸无需人工添加。中层活动支架可满足此要求。本装置优点:只需操作一次就可自动完成整个过滤过程,既减轻劳动强度又加快过滤速度,即使在无人操作情况下也能自动完成过滤操作。悬浮物过滤装置  相似文献   

13.
在亚硝酸盐氮的比色测定中,常会遇到含量高的水样,对于这种情况,通常是再行少取水样,稀释后呈色测定,尤其对有颜色和悬浮物的水样,需加氢氧化铝悬浮液脱色、过滤、费时较多。本文在水样呈色后,用相同酸浓度的空白试验溶液进行定量稀释,以测定较高浓度的亚硝酸盐氮水样,省时省力,结果令人满意。  相似文献   

14.
用烘干恒重法测定悬浮物,过滤前后滤纸都必须烘干,有时烘几次才能达到恒重,甚为烦琐。受测定TSP的启示,尝试了用恒温恒湿法测定悬浮物。将平衡室(同TSP)放置在天平室内,平衡室温度保持在20℃~25℃之间,温度变化小于±3℃;相对湿度小于50%,变化小...  相似文献   

15.
1抽滤硫酸钡沉淀时应少液多洗 ,即用少量温水多次冲洗 ,直至滤液不含 Cl-为止。 2 Cl-检验方法 :抽滤后的坩埚底部往往存有一滴或几滴滤液 ,把这几滴滤液移到表皿上 ,加一滴 1 %硝酸银即可检验。 3坩埚应放在 1 2 0~ 1 30℃烘箱中 ,烘 1 .5小时 ,在干燥器中冷却至室温 (或 1小时 ) ,恒重率达 98%以上。 4建立每一坩埚的基本重量。每一坩埚在使用前应反复冲洗、浸洗、恒重 ,直至其重量不再减少 ,这时的重量作为此坩埚的基本重量。若坩埚重量与基本重量相差小于0 .8mg,就认为此坩埚冲洗干净。快速、准确测定大气硫酸盐化速率的方法@贾文仲$…  相似文献   

16.
对于水中亚硝酸盐氮的测定,目前常用N-(1-萘基)-乙二胺光度法,该方法对有颜色或悬浮物的水样,采用加入氢氧化铝悬浮液沉降、过滤预处理方法,氢氧化铝悬浮液配制繁琐,操作步骤较为复杂。今改用硫酸铝溶液和氢氧化钠溶液对水样进行预处理,使操作大为简化。即在100mL  相似文献   

17.
本文根据1—苯基—3—甲基—5—吡唑啉酮在弱碱性条件下能和三氯乙醛反应,生成棕红色化合物的原理,适用于测定地面水。水样中若带有颜色或有悬浮物质,可于水样中加氢氧化铝悬浮液搅拌过滤,取清液测定,但该方法不适用于成分复杂的废水分析。  相似文献   

18.
染料生产过程的废水,其中含有致癌,致畸的有毒物质,通常需经生化处理后才排放,但生化处理并不能使其毒性消除骀尽,所以对处理后排放废水的进一步分析是当今环保分析中的一个重要课题,分光光度法,高压液相色谱及色-质联用仪是作微量分析的常用方法,但难以分析难挥发物和悬浮物,我们尝试用X射线粉末衍射分析法对分离废水得到的固态难挥发物作了分析,证明此法准确,快捷,可推广,但对胶状物或含量过低的物质则不适用。  相似文献   

19.
本文报导了用高灵敏度荧光光度法测定天然水然中水中磷的溶存状态。本文采用过滤,不经前处理,过滤-灰化,酸化-过滤-灰化及灰化等五种处理方法,分别测定了天然水系中各种形态存在的磷含量,并划出了磷的分布曲红,对研究磷的自然转化规律,寻长磷的污染来源提供了基本手段。  相似文献   

20.
①坩埚的恒重:将洗净的瓷坩埚及盖子(盖子不盖上)置于有盖的搪瓷盘中(搪瓷盘内两端各用稍高于瓷坩埚的烧杯撑着),在105±5℃烘箱中烘3小时,待过2小时后再开启烘箱继续脱水恒重30~50分钟,在干燥器内冷却至室温称重W_(01).将坩埚再放于105±5℃烘箱中烘30~50分钟,置于干燥器中冷却至室温,称重W_(02),可得|W_(01)-W_(02)|相似文献   

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