黑白瓶测溶解氧

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2023年环境影响评价工程师之环评技术方法真题精选附答案

2023年环境影响评价工程师之环评技术方法真题精选附答案

2023年环境影响评价工程师之环评技术方法真题精选附答案单选题(共180题)1、(2017年真题)下列利用某时段内瞬时A声级数据系列计算等效连续A声功率级的方法中,正确的是()。

A.调和平均法B.算术平均法C.几何平均法D.能量平均法【答案】 D2、某高层住宅楼一层安装供热水泵后,楼上多层居民室内噪声超标。

宜采取的降噪措施是()。

A.对水泵进行隔声B.为居民安装隔声窗C.在居民室内安装隔声材料D.对水泵和供热装置进行隔振【答案】 D3、以铜、铂、钒、钼、锰等的氧化物为催化剂,以氨、硫化氢、一氧化碳为还原剂,选择出最适宜的温度范围进行脱氮反应。

此方法称()。

A.非选择性催化还原法B.催化氧化法C.选择性催化还原法D.活性炭法【答案】 C4、(2016年真题)某污水池下游300m处有潜水监测井。

该潜水含水层渗透系数为100m/d,有效孔隙度为25%,水力坡度为0.5%。

若污水池发生泄漏,污水进入含水层后水平运移到达监测零井处的时间约为()。

A.3天B.150天C.300天D.600天【答案】 B5、某风机圆形排风口的直径为2m,采用点声源模式预测该排风口噪声影响时,预测点距排风口中心的距离至少应是()。

A.4mB.3mC.2mD.1m【答案】 A6、地下水量均衡法适用于()。

A.Ⅰ类建设项目对地下水污染的预测评价B.Ⅱ类建设项目对地下水水位的预测评价C.Ⅲ类建设项目对地下水污染的预测评价D.Ⅰ类和Ⅱ类建设项目对地下水污染及地下水水位的预测评价【答案】 B7、某企业进行锅炉技术改造并增容,现有SOA.13.32t/aB.40t/aC.80t/aD.133.4t/a【答案】 D8、下列选项中,不属于污染型项目工程分析基本内容的是()。

A.清洁生产水平分析B.环保措施方案分析C.替代方案D.工艺流程【答案】 C9、大气环境一级评价项目现状监测时,以监测期间所处季节的主导风向为轴向,取上风向为0°,至少在约()方向上各设置1个监测点,并且在下风向加密布点。

黑白瓶法测定呼吸光合速率

黑白瓶法测定呼吸光合速率

黑白瓶法测定呼吸光合速率题大招适用题型【2019•全国Ⅱ】(2)通常,对于一个水生生态系统来说,可根据水体中含氧量的变化计算出生态系统中浮游植物的总初级生产量(生产者所制造的有机物总量)。

若要测定某一水生生态系统中浮游植物的总初级生产量,可在该水生生态系统中的某一水深处取水样,将水样分成三等份,一份直接测定O 2含量(A );另两份分别装入不透光(甲)和透光(乙)的两个玻璃瓶中,密闭后放回取样处,若干小时后测定甲瓶中的O2含量(B )和乙瓶中的O 2含量(C )。

据此回答下列问题。

在甲、乙瓶中生产者呼吸作用相同且瓶中只有生产者的条件下,本实验中C 与A 的差值表示这段时间内_____________;C 与B 的差值表示这段时间内_____________;A 与B 的差值表示这段时间内_________。

识别标志操作步骤测定呼吸和光合速率的装置为黑白瓶,可能会再设置一个对照组。

运用“黑白瓶”原理,测定光合速率及进行相关数据计算,方法如下:(1)“黑瓶”不透光,测定的是呼吸速率;“白瓶”给予光照,测定的是净光合速率。

总光合作用量(强度)=净光合强度+呼吸作用强度。

题大招操作步骤(2)有初始值的情况下,黑瓶中O2的减少量(或CO2的增加量)为呼吸作用强度;白瓶中O2的增加量(或CO2的减少量)为净光合强度;二者之和为总光合作用强度。

(3)在没有初始值的情况下,白瓶中测得的现有量-黑瓶中测得的现有量=总光合作用量。

【推导(3)】:设黑白瓶中初始溶氧量为a,一段时间后,黑瓶溶氧量为MA,白瓶溶氧量为MB。

则:呼吸速率=a-MA;净光合速率=MB-a总光合=净光合+呼吸=(MB-a)+(a-MA)=MB-MA例题分析依题意可知:甲、乙两瓶中只有生产者,A值表示甲、乙两瓶中水样的初始O2含量;甲瓶O2含量的变化反映的是呼吸作用耗氧量,因此B=A-呼吸作用耗氧量;乙瓶O2含量变化反映的是净光合作用放氧量,所以C=A+光合作用总放氧量-呼吸作用耗氧量。

溶解氧的测定

溶解氧的测定

1.计算挂水瓶层日生产量
根据下列公式计算呼吸量(R)、总生产量(PG)和净生 产量(PN),将每瓶溶氧换算成mg· l-1: R=IB-DB PG =LB-DB PN =LB-IB 其中IB、LB和DB分别为原初溶氧量、白瓶溶氧量 和黑瓶溶氧量。
2.计算水柱日生产量
将各挂瓶处的生产量用算术 溶解氧 (毫克 / 升) V1 16 2 100
式中: M1——硫代硫酸钠溶液的摩尔浓度(0.025M); V1——消耗的硫代硫酸钠溶液的体积,毫升。

谢 !
①将洗净的250毫升碘量瓶用待测水样荡洗三次。虹吸 取水样注满碘量瓶。 ②分别加入1.0毫升硫酸锰溶液和2.0毫升碱性碘化钾溶 液(加溶液时,移液管顶端应插入液面以下)。盖上瓶塞, 注意瓶内不能留有气泡。然后将碘量瓶反复摇动数次,静 置,当沉淀物下降至瓶高一半时,再颠倒摇动一次。继续 静置,待沉淀物下降到瓶底后,轻启瓶塞,加入2.0毫升 浓硫酸(移液管插入液面以下)。小心盖好瓶塞,颠倒摇 匀,此时沉淀应溶解。若溶解不完全,可再加入少量浓硫 酸至溶液澄清且呈黄色或棕色(因析出游离碘),置于暗 处5分钟。 ③从每个碘量瓶内取出两份100.0毫升水样,分别置于 两个250毫升碘量瓶(或锥形瓶)中。用硫代硫酸钠溶液 滴定。当溶液呈微黄色时,加入1%淀粉溶液1毫升,继续 滴定至蓝色刚好消失为止,记录用量。
重铬酸钾标准溶液标定方法如下:
于250毫升碘量瓶中加入100毫升水、1.0克碘化钾 5.0毫升0.0250M重铬酸钾溶液及5毫升3M硫酸,摇 匀,加塞后置于暗处5分钟,用待标定的硫代硫酸 钠溶液滴定至浅黄色,然后加入1%淀粉溶液1.0毫 升,继续滴定至兰色刚好消失,记录用量,平行做 三份。
三、实验操作
通过滴定释放出的碘,可计算出水中溶解氧的 含量。

【高中生物】归类例析“总光合”与“净光合”的判断问题

【高中生物】归类例析“总光合”与“净光合”的判断问题

【高中生物】归类例析“总光合”与“净光合”的判断问题总光合速率代表植物真正的光合能力,它是净光合速率与呼吸速率之和。

纵观近几年高考试题,发现“总光合”与“净光合”的判断问题仍然倍受青睐。

笔者经过汇总归类,初步探究解题策略,希望能起到抛砖引玉的作用。

一、根据数据表中的关键字进行判断(1)如果光合强度用葡萄糖的量表示,那么,“产生”、“合成”或“制造”葡萄糖的量是指总光合强度,而“积累”、“增加”或“净产生”葡萄糖的量则指的是净光合强度。

(2)如果光合强度用CO2量表示,则CO2的“同化”、“固定”或“消耗”量指总光合强度,而“从环境(或容器)吸收”或“从环境(或容器)减少”量指净光合强度。

(3)如果光合强度用o2的量表示,那么“产生”或“制造”o2的量指的是总光合强度,而“释放至容器(或环境)中”或“容器(或环境)中增加”o2的量则指的是净光合强度。

例1:将一片相同条件下的绿叶分为四组,在不同温度下黑暗1H,然后点燃1H(相同的光照强度),测量其重量变化,得到下表中的数据。

组别一二三四温度/℃272829三十暗处理后重量变化/mg-1-2-3-1光照后和黑暗处理前的体重变化/mg+3+3+3+1可以得出的结论是()a、植物光合作用的最适温度为27℃左右b.该植物呼吸作用的最适温度是29℃c、净光合速率在27~29℃时基本相同d.30℃下的真正光合速率为2mg/h分析:了解光合作用和细胞呼吸相关量的变化是正确解决问题的关键。

从表中的数据绘制的曲线显示,暗处理后的体重变化代表呼吸频率,29℃暗处理1H后的体重变化最大,因此B是正确的。

光照1小时后和黑暗处理前的重量变化代表2小时内的净重变化。

实际总光合速率=净光合速率+呼吸速率。

27℃、28℃、29℃和30℃的总光合速率分别为5、7、9和3mg/h,最适光合温度约为29℃。

27℃、28℃、29℃和30℃下的净光合速率分别为4、5、6和2mg/h。

答案:b二、根据坐标系中曲线的起点进行判断(1)坐标系中横坐标是“光照强度”:若纵坐标是“光合速率(强度)”时(图a),曲线的起点在0点,纵坐标表示的是“总光合速率”;若纵坐标是“co2吸收速率”或“o2释放速率”时(图b),曲线的起点在横坐标上(a点:光补偿点,此点光合速率等于呼吸速率),纵坐标表示的是“净光合速率”。

2022年-2023年环境影响评价工程师之环评技术方法高分通关题型题库附解析答案

2022年-2023年环境影响评价工程师之环评技术方法高分通关题型题库附解析答案

2022年-2023年环境影响评价工程师之环评技术方法高分通关题型题库附解析答案单选题(共40题)1、顺直均匀河道,断面水质浓度变化负荷指数衰减规律C=C0exp(-kx/u),已知区间无污染源汇入且流量稳定,COD断面平均浓度每4km下降6%,原始断面COD浓度为10mg/L,下游16km处COD浓度为()mg/L。

A.8.8B.8.3C.7.8D.7.6【答案】 C2、某工业项目使用液氨为原料,每年工作8000h,用液氨1000t(折纯),其中96%的氨进入主产品,3.5%的氨进入副产品,0.3%的氨进入废水,剩余的氨全部以无组织形式排入大气。

则用于计算大气环境防护距离的氨排放参数是()。

A.0.15kg/hB.0.25kg/hC.0.28kg/hD.0.38kg/h【答案】 B3、下列状况中,属于项目装置区内甲苯输送管道环境风险事故的是()。

A.管道接头突发泄漏B.输送泵控制性停车C.管道检修探伤期间停运D.管道被撞击弯曲变形【答案】 A4、某工程用新鲜水4000mA.81.2%B.92.5%C.94%D.98%【答案】 B5、景观生态学中,景观由()构成。

A.斑块、廊道、格局B.斑块、廊道、基质C.廊道、格局、基质D.基质、斑块、格局【答案】 B6、按《大气污染物综合排放标准》规定,某企业100m高排气筒二氧化硫最高允许排放速率为170kg/h,但是,在距该企业100m处有一栋建筑物高105m,则该企业二氧化硫最高允许排放速率实际应为()。

A.170kg/hB.340kg/hC.85kg/hD.200kg/h【答案】 C7、某铜冶炼企业,大气环境影响评价等级为二级,非正常工况应预测()。

A.小时平均浓度B.日平均浓度C.植物生长季平均浓度D.年平均浓度【答案】 A8、建设项目竣工环境保护验收时,验收水质监测采样过程中应采集不少于()的平行样。

A.5%B.10%C.15%D.20%【答案】 B9、布袋除尘器的工作原理是()。

2023年环境影响评价工程师之环评技术方法真题练习试卷B卷附答案

2023年环境影响评价工程师之环评技术方法真题练习试卷B卷附答案

2023年环境影响评价工程师之环评技术方法真题练习试卷B卷附答案单选题(共40题)1、有一列和谐号动车正在运行,该火车长为400m,距铁路中心线30m处测得声压级为90dB,有一居民楼距铁路中心线90m远,该居民楼的声压级为()。

A.79dB.81dBC.83dBD.85dB【答案】 D2、(2014年真题)某企业年工作时间7200h,在生产过程中HCl废气产生速率为0.8kg/h,废气收集系统可将90%的废气收集至洗涤塔处理,处理效率为85%,处理后的废气通过30m高排气筒排放,则该企业HCl的无组织排放量约为()。

A.0.58t/aB.0.78t/aC.0.86t/aD.1.35t/a【答案】 A3、工业噪声防治以()为主。

A.对周围环境的影响B.以周围人群生活C.固定的工业设备噪声源D.环境质量要求【答案】 C4、土壤吸附过程应常用()表示。

A.线性等温吸附方程B.吸附模型C.经验表达式D.非线性等温吸附方程【答案】 C5、(2014年)某企业年工作时间7200h,在生产过程中HCl废气产生速率为0.8kg/h,废气收集系统可将90%的废气收集至洗涤塔处理,处理效率为85%,处理后的废气通过30m高排气筒排放,则该企业HCl的无组织排放量约为()。

A.0.58t/aB.0.78t/aC.0.86t/aD.1.35t/a【答案】 A6、某工程项目取用新水量为4000mA.92%B.8%C.10%D.90%【答案】 A7、水域环境的底质调查对象主要是与建设项目排水水质有关的易()的污染物。

A.传染B.降解C.积累D.中毒【答案】 C8、建设项目环境影响识别中,必须包括的阶段是()。

A.项目选址期B.建设期和运营期C.项目初步设计期D.产业链规划期【答案】 B9、河流排污混合区内污染物迁移转化的主要过程是()。

A.物理过程B.化学过程C.生物过程D.降解过程【答案】 A10、(2016年真题)某企业年操作时间300天,工艺废水产生量为1000t/d,COD浓度1000mg/L;生活污水产生量为100t/d,COD浓度300mg/L两种废水混合后送厂污水站处理,COD的去除效率为90%,去除后40%外排。

光合速率的测定方法及练习题

光合速率的测定方法及练习题

o叶法” ---测光合作用有机物的生产 量,即单位时间、 单位叶面积干物质产生总量 例 1. 某研究小组用番茄进行光合作用实 叶法”对番茄叶片的光合作用强 “ AlZ 验,采用 “半光合速率的测定方法例析 光合作用是高考的重点内容, 如何提高光 合作用总产量, 是科研人员一直要解决的与人 类社会和生活息息相关的生物学问题, 而提高 光合作用总产量的关键是提高光合作用速率, 简称光合速率。

光合速率指单位时间、 单位叶面积的 CO 2 的吸收量或者是 O 2 的释放量;也可以用单位 时间、单位叶面积干物质积累数表示。

通常以 每小时每平方分米叶面积吸收二氧化碳毫克 数表示(mg/dm 2 • h ),一般测定光合速率 的方法都没有考虑叶子的呼吸作用, 所以测定 的结果实际是光合作用速率减去呼吸作用速 率的差数,叫做表观光合速率或净光合速率。

若能测出其呼吸速率 ,把它加到表观光合速率 上去 ,则可测得真正光合速率,真正光合速率 = 表观光合速率 +呼吸速率。

光合速率常见的测定方法有哪些呢光合 速率又是如何计算的呢请看以下几种光合速 率的测定方法 1.两部分的物质 B 部分叶片既能进行光合作用, 又 度进行测定。

其原理是:将对称叶片的一部分 (A)遮光,另一部分(B)不做处理,并采用适当 的方法(可先在叶柄基部用热水、或热石蜡液 烫伤或用呼吸抑制剂处理)阻 和能量转移。

在适宜光照下照射6小时后,在 A 、B 的对应部位截取同等面积的叶片,烘干 称重,分别记为M A 、M B ,获得相应数据,则 可计算出该叶片的光合作用强度,其单位是 mg/(dm 2 • h)。

问题:若M=M B -M A ,贝J M 表示_。

匮1 I解析:本方法又叫半叶称重法,常用大 田农作物的光合速率测定。

如图1所示,A 部分遮光,这半片叶片虽 不能进行光合作用,但仍可照常进行呼吸作 用。

另一半可以进行呼吸作用。

题中:M B 表示6小时后叶片初始质量+ 光合作用有机物的总产量-呼吸作用有机物的消耗量,M A 表示6 小时后初始质量-呼吸作用有机物的消耗量,所以,M=M B-M A,就是光合作用有机物的经过6 小时干物质的积累数(B 叶片被截取部分在6 小时内光合作用合成的有机物总量)。

初级生产量的测定方法之一___黑白瓶法(精)

初级生产量的测定方法之一___黑白瓶法(精)
2.氨化作用
当无机氮经由蛋白质和核酸合成过程而形成有机化合物(主要是胺类,即-NH2)以后,这些含氮的有机化合物通过生物的新陈代谢又会使氮以代谢产物(尿素和尿酸)的形式重返氮的循环圈。土壤和水中的很多异养细菌、放线菌和真菌都能利用这种富含氮的有机化合物。这些简单的含氮有机化合物在上述生物的代谢活动中可转变为无机化合物(氨)并把它释放出来。这个过程就称为氨化作用(ammonification)式矿化作用(minerahzation)。实际上,这些微生物是在排泄它们体内过剩的氮。有些具有氨化作用的微生物只能利用陈而不能利用简单的氨基酸,或者只能利用尿素而不能利用尿酸。相反,其他的微生物则能利用多种多样的含氮有机化合物。氨化过程是一个释放能量的过程,或者说是一种放热反应(exothermic reaction)。例如,如果蛋白质的基本构成物是甘氨酸,那么lmol的这种蛋白质经过氨化就可释放出736 X 103)的热能。这些能量将被细菌用来维持它们的生命过程。
初级生产量的测定方法之一___黑白瓶法
用红外气体分析仪无法对水生生态系统的二氧化碳进行测定,所以在二氧化碳同化法的基础上又提出了适应于水生生态系统的黑白瓶法,主要是对含氧量进行测定。1927年,T . Gaarder和H . H . Gran首次将这种方法用于海洋生态系统生产量的研究,这种方法现在已得到了广泛应用,其方法十分简便。首先是从池塘、湖泊或海水的一定深度采取含有自养生物(如藻类)的水样(水样中难免也含有某些异养生物如细菌和浮游动物等),然后将水样分装在成对的小样瓶中,样瓶的容积通常是125~300 ml。在每对样瓶中总是有一个白瓶一个黑瓶,所谓白瓶就是透光瓶,里面可进行光合作用;所谓黑瓶就是不透光瓶,里面不能进行光合作用,但有呼吸活动。黑瓶和白瓶同时被悬浮在水体中水样所在的深度,放置一定时间后(通常是4~8小时,也可到24小时)便从水体中取出,用标准的化学滴定法或电子检测器测定黑瓶和白瓶中的含氧量。根据白瓶中含氧量的变化可以确定净光合作用量和净光合作用率,根据黑瓶中所测得的数据可以得知正常的呼吸耗氧量。同时利用黑瓶和白瓶的测氧资料就可以计算出总初级生产量。黑白瓶法的基本假设条件是:植物的呼吸作用在黑瓶中和白瓶中是一样的,这一点对于某些种类的植物来说和对于短时间的实验来说是可以成立的,但也有很多种类的植物在黑暗条件下常表现出不同的呼吸率。黑白瓶法的另一个不足之处是,它必须把整体群落的一部分(一个取样)完全密封起来,而这个取样往往不能完全反映取样所属种群的实际状况(可通过多次重复实验进行校正)。此外,取样中异养生物的数量变化也会使呼吸消耗偏离正常值。再有,取样中的水是静止的,而在实际情况下水是不断流动的,使运动中的各种营养物质不断到达和离开光合作用发生地点。最后,从一定水深处采上来的水样如果曝光时间太长也会发生光合作用。尽管黑白瓶法存在上述的一些缺点,但这种方法还是得到了广泛应用。黑白瓶的基本原理是测定水中含氧量的变化,另一种类似的方法是在一天时间内(24小时)每隔2~3个小时对水生生态系统的含氧量进行一次自动监测。如果把一个电子检测器接到一个自动记录装置上,就可以连续24小时对一个水生生态系统的含氧量进行取样。这个方法的优点是直接测定整个生态系统而不是测定一些小的取样,此法还用自然光周期取代黑瓶对夜晚的模拟。总之,上述两种方法都是运用各种计算来确定氧的净生产量,然后再利用光合作用方程计算出总初级生产量。

初级生产量的测定方法之一___黑白瓶法(精)

初级生产量的测定方法之一___黑白瓶法(精)
为了研究水体中的固氮过程,需把溶于水中的大气氮移出(通常是用氦清除),然后用一种稳定的氮同位素15N取而代之,并用质谱分析仪跟踪观察这种同位素的去向,这种方法与使用14C测定初级生产量的方法大体相同。P . Richard等人用这种方法研究过sanctusry湖的固氮过程。研究表明:高固氮率与三种蓝绿藻(鱼腥藻属)存在着正相关。对其他两个湖(Mondota和wingra湖)的研究也表明:高固氮率与其他蓝绿藻(包括Gleotrichia echinulata)的大量存在密切相关。而在马尾藻海,高固氮率则与束毛藻(trichodesmium属)的存在相关。固氮过程所需要的能量是靠这些蓝绿藻的光合作用提供的,也就是说,蓝绿藻所生产的有机物质提供了固氮所需要的能量(615 x 103).Mol-1)。
已知有固氮能力的细菌和藻类很多,但为了方便可把它们分为两个类群:一类是共生的固氮生物(主要是细菌,但也有真菌和藻类),另一类是自由生活的固氮生物(包括细菌、藻类和其他一些微生物)。共生的固氮生物主要生活在陆地,而营自由生活的固氮生物在陆地和水域都有。但共生固氮生物在数量上至少要比营自由生活的固氮生物多几百倍。在共生固氮生物中,根瘤菌(Rhizobium)是最重要的,也是人类了解最清楚的。根瘤菌对宿主植物(如豌豆、三叶草和菜豆等豆科植物)有高度的特异性,一定种类的根瘤菌只同一定种类的豆科植物发生共生关系,这些根瘤菌可潜入豆科植物的根毛,然后进行繁殖。已知有10多种高等植物(如鼠李、杨梅和恺木等)也有共生生物固氮作用。由于豆科植物与根瘤菌之间已经形成了密切的共生关系,所以豆科植物离开了根瘤菌就不能固氮,而把根瘤菌接种在其他植物上也不能固氮。
初级生产量的测定方法之一___黑白瓶法
用红外气体分析仪无法对水生生态系统的二氧化碳进行测定,所以在二氧化碳同化法的基础上又提出了适应于水生生态系统的黑白瓶法,主要是对含氧量进行测定。1927年,T . Gaarder和H . H . Gran首次将这种方法用于海洋生态系统生产量的研究,这种方法现在已得到了广泛应用,其方法十分简便。首先是从池塘、湖泊或海水的一定深度采取含有自养生物(如藻类)的水样(水样中难免也含有某些异养生物如细菌和浮游动物等),然后将水样分装在成对的小样瓶中,样瓶的容积通常是125~300 ml。在每对样瓶中总是有一个白瓶一个黑瓶,所谓白瓶就是透光瓶,里面可进行光合作用;所谓黑瓶就是不透光瓶,里面不能进行光合作用,但有呼吸活动。黑瓶和白瓶同时被悬浮在水体中水样所在的深度,放置一定时间后(通常是4~8小时,也可到24小时)便从水体中取出,用标准的化学滴定法或电子检测器测定黑瓶和白瓶中的含氧量。根据白瓶中含氧量的变化可以确定净光合作用量和净光合作用率,根据黑瓶中所测得的数据可以得知正常的呼吸耗氧量。同时利用黑瓶和白瓶的测氧资料就可以计算出总初级生产量。黑白瓶法的基本假设条件是:植物的呼吸作用在黑瓶中和白瓶中是一样的,这一点对于某些种类的植物来说和对于短时间的实验来说是可以成立的,但也有很多种类的植物在黑暗条件下常表现出不同的呼吸率。黑白瓶法的另一个不足之处是,它必须把整体群落的一部分(一个取样)完全密封起来,而这个取样往往不能完全反映取样所属种群的实际状况(可通过多次重复实验进行校正)。此外,取样中异养生物的数量变化也会使呼吸消耗偏离正常值。再有,取样中的水是静止的,而在实际情况下水是不断流动的,使运动中的各种营养物质不断到达和离开光合作用发生地点。最后,从一定水深处采上来的水样如果曝光时间太长也会发生光合作用。尽管黑白瓶法存在上述的一些缺点,但这种方法还是得到了广泛应用。黑白瓶的基本原理是测定水中含氧量的变化,另一种类似的方法是在一天时间内(24小时)每隔2~3个小时对水生生态系统的含氧量进行一次自动监测。如果把一个电子检测器接到一个自动记录装置上,就可以连续24小时对一个水生生态系统的含氧量进行取样。这个方法的优点是直接测定整个生态系统而不是测定一些小的取样,此法还用自然光周期取代黑瓶对夜晚的模拟。总之,上述两种方法都是运用各种计算来确定氧的净生产量,然后再利用光合作用方程计算出总初级生产量。

水质初级生产力测定—“黑白瓶”测氧法

水质初级生产力测定—“黑白瓶”测氧法

中华人民共和国行业标准 SL354—2006水质初级生产力测定—“黑白瓶”测氧法1水质初级生产力测定——“黑白瓶”测氧法1 适用范围本标准规定了在水体中不同深度悬挂可曝光和不可曝光测定初级生产力的装置,经过24h曝光,以测定的溶解氧计算出单位时间、单位水柱日均生产力,作为评价水体富营养化水平的方法。

本标准适用于湖泊、水库、池塘等静水水体以及水流缓和的河流水域中初级生产力的测定。

模拟条件和实验室环境可以等效采用。

2 术语和定义:下列术语和定义适用于本标准。

2.1初级生产力 primary productivity:是指单位面积(或体积)水体在单位时间内生产有机物的能力。

通常指水中初级生产者藻类和光合细菌的光合作用率。

2.2水柱日生产力 productivity at a day on square meter water column:是指每平方米垂直水柱中初级生产者生产有机物的平均日生产力,以 g(O2)/m2·d表示。

2.3“黑白瓶”(black and white bottle):本标准所指“黑白瓶”是可以进行曝光的(白瓶)和不可曝光的(黑瓶)测定初级生产力的装置。

3 方法原理:水体初级生产力是评价水体富营养化水平的重要指标。

水体初级生产力测定—“黑白瓶”测氧法是根据水中藻类和其他具有光合作用能力的水生生物,利用光能合成有机物,同时释放氧的生物化学原理,测定初级生产力的方法。

该方法所反映的指标是每平方米垂直水柱的日平均生产力[ g(O2)/m2·d]。

4 试验器具4.1 黑白瓶:容量在250~300ml之间,校准至1ml,可使用具塞、完全透明的温克勒瓶或其他适合的细口玻璃瓶,瓶肩最好是直的。

每个瓶和瓶塞要有相同的编号。

用称量法来测定每个细口瓶的体积。

玻璃瓶用酸洗液浸泡6h后,用蒸馏水清洗干净。

黑瓶可用黑布或用黑漆涂在瓶外进行遮光,使之完全不透光。

4.2 采水器:可使用有机玻璃采水器。

黑白瓶问题doc

黑白瓶问题doc

黑白瓶问题将装有测样点的水和光合植物的黑、白瓶置于不同水层中,测定单位时间内溶解氧含量的变化,借以估计水柱初级生产力的测定海洋植物光合作用速率的一种传统方法。

取三个玻璃瓶,一个用黑胶布包上,并包以铅箔。

从待测的水体深度取水,保留一瓶(初始量IB)以测定水中原来的溶氧量。

将另一对黑白瓶沉入取水深度,经过24小时或其他时间,将其取出,并进行溶氧量的测定。

根据初始瓶(IB)白瓶(LB)黑瓶(DB)的溶氧量;即可求LB-IB=净初级生产量IB-DB=呼吸量LB-DB=总初级生产量(一)黑白瓶问题1 某研究小组从当地一湖泊的某一深度取得一桶水样,分装于六对黑白瓶中,剩余的水样测得原初溶解氧的含量为10 mg/L,白瓶为透明玻璃瓶,黑瓶为黑布罩住的玻璃瓶。

将它们分别置于六种不同的光照条件下,24小时后,实测获得六对黑白瓶中溶解氧的含量,记录数据如下:下列有关说法错误的是: BA.当水层光照强度为c时,白瓶中植物产生的氧气量为21mg/L•24 hB.光照强度至少为b时,该水层产氧量才能维持生物正常生活耗氧量所需C.当光照强度为d时,再增加光照强度,瓶中溶解氧的含量也不会增加D. 若将a光照下的白瓶移至d光照下,则瓶中植物细胞内的C3和C5的含量变化分别为减少、增多2 .采用黑—白瓶(不透光—可透光瓶)法测定池塘群落各深度日代谢的平均氧浓度变化,结果如下表,请据表分析,该池塘一昼夜生产氧气和消耗氧气量各为多少g.m-2 BA.5;7 B、8;7 C.8;11 D.5;113 .某同学为了测定某水层的光合作用总量和呼吸量,取两个无色透明玻璃瓶,其中一个包上黑色胶布,再包以锡箔,另一瓶不包裹,装入等量水样,沉入取水样深度,24h后取出测溶氧量,则下列说法正确的是A()A.该实验可以测定某水层水样的光合作用总量B.该实验可以测定某水层水样的呼吸量C.该实验某水层水样的光合作用总量和呼吸量都无法测定D.该实验必须再取一瓶水样,测定水中原有的溶氧量才能测出水层水样的光合作用总量4 某同学研究湖泊中x深度处生物光合作用和有氧呼吸。

光合速率的几种测定方法(黑白瓶法)

光合速率的几种测定方法(黑白瓶法)

_____________________________。
光合强度>呼吸强度
(2)在60~120min时间段,瓶内2C5O2浓度下降的原因是_____。
小叶片浮起数量法---定性比较光合作用强度的大小
本实验除通过观察相同时间内,叶片上浮数量 的多少来反映光合作用速率的大小;还可以通 过三个烧杯中上浮相同叶片数量所用时间的长 短来描述。但该实验方法只能比较大小,无法 测出具体的量变。
3
10 16 24 30
30
黑瓶溶氧量(mg/L)
3
3
3
3
3
3
(1)黑瓶中溶解氧的含量降低为3mg/L的原因是_________________;该瓶中
所有生物细胞呼吸消耗的O2量为________7_________mg/L•24h。

(2)当光照强度为c时,白瓶中植物光合作用产生的氧气量为
例:为测定光合作用速率,将一植物幼苗放入大锥形瓶中,瓶中 安放一个CO2传感器来监测不同条件下瓶中CO2浓度的变化,如 下图5所示。相同温度下,在一段时间内测得结果如图6所示。请 据图回答:
(1)在60~120min时间段内,叶肉细胞光合作用强度的变化趋
势为 ______逐_渐__降__低___。理由是 C02的浓度逐渐降低
例:某研究小组用番茄进行光合作用实验,采用“半叶法”对番 茄叶片的光合作用强度进行测定。其原理是:将对称叶片的一部 分(A)遮光,另一部分(B)不做处理,并采用适当的方法阻止两部 分的物质和能量转移。在适宜光照下照射6小时后,在A、B的对 应部位截取同等面积的叶片,烘干称重,分别记为MA、MB,获 得相应数据,则可计算出该叶片的光合作用强度,其单位是 mg/(dm2·h)。 问题:若M=MB-MA,则M表示 _______。

黑白瓶测氧法

黑白瓶测氧法

步骤见书 P64
计算方法
各挂瓶水层日生产量可按下式计算(单位: MG/L.天) • 总生产力=白瓶溶氧-黑瓶溶氧 •
• 净生产力=白瓶溶氧-原初溶氧
谢谢观赏
仪器用品与试剂
1、玻瓶:300ml具磨口塞的完全透明瓶或BOD瓶,每 瓶用酸洗过后,用蒸馏水洗净。黑瓶可用黑布或 涂上黑漆等进行遮光,使之完全丌透明。 2、吊绳或支架:用于固定和悬挂黑白瓶。 3、采水器、透明度盘。 4、测定溶解氧的全套器具及试剂
试验方法:
1、采水不挂瓶 步骤见书P63
2、溶解氧的固定不分析
黑白瓶实验的学习掌握黑白瓶测氧的方法,及水休 生产力的计算法。
测定原理:
黑白瓶测氧法是将几只注满水样的白瓶和黑瓶 悬挂在采水深度处,曝光24H。黑瓶中的浮游植物 由于得丌到光照只能进行呼吸作用,因此黑瓶中 的溶解氧就会减少。而白瓶完全暴露在光下,瓶 中的浮游植物可进行光合作用,因此白瓶中的溶 解氧量一般会增加。所以,通过黑白瓶间溶解氧 量的变化,就可估算出水体的生产力。

溶解氧的测定(精)

溶解氧的测定(精)

溶解氧(DO)的测定(碘量法)本法适用于大洋和近岸海水及河水、河口水溶解氧的测定。

一、方法原理用锰(2+)在碱性介质中与溶解氧反应生成亚锰酸(H2MnO3),然后在酸性介质中使亚锰酸和碘化钾反应,析出碘(I2),最后用淀粉做指示剂,用硫代硫酸钠(Na2S2O3)滴定析出的I2的量,其反应如下:溶解氧的固定:MnSO4+2NaOH—Mn(OH)2↓(白色)+Na2SO42Mn(OH)2+O2——2H2MnO3↓(棕褐色)水中的溶解氧被转化到沉淀中的过程成为溶解氧的固定。

酸化:H2MnO3+2H2SO4+2KI=MnSO4+I2+K2SO4+3H2O滴定:2Na2S2O3+I2=2NaI+Na2S4O6合并上述各式得:Na2S2O3相当于1/4O2即滴定每消耗1摩尔的Na2S2O3,相当于水中有1/4摩尔的O2,也即相当于水中有8克的O2。

二、仪器及设备棕色水样瓶(容积125mL左右的棕色瓶,瓶塞为锥形,磨口要严密,容积须经校正)或溶解氧瓶酸式滴定管移液管碘量瓶温度计一般实验室常备仪器和设备三、试剂配制1.硫酸锰溶液:称取48g硫酸锰(MnSO4•4H2O)或52g MnSO4•5H2O或40g MnSO4•2H2O,或40g MnCL•4H2O溶于水,并稀释至100mL。

2.碱性碘化钾溶液:称取50g氢氧化钠(NaOH),在搅拌下溶于50mL水中,冷却后,加15g碘化钾(KI),稀释至100mL,盛于具橡皮塞的棕色试剂瓶中。

此溶液为强碱性,腐蚀性很大,使用时注意勿溅在皮肤或衣服上3.浓硫酸:比重1.84,强酸腐蚀性很大,使用注意勿溅在皮肤或衣服上。

4.硫酸溶液(1:1):在搅拌下,将50 mL浓硫酸(ρ=1.84g/mL)小心加入同体积的水中,混匀。

盛于试剂瓶中。

5.硫代硫酸钠溶液(CNa2S2O3=0.01mol/L):称取2.5g硫代硫酸钠(Na2S2O3•5H2O),用刚煮沸冷却的蒸馏水溶解,加入约2g碳酸钠,稀释至1L,移入棕色试剂瓶中,置于阴凉处保存。

溶解氧的分析方法

溶解氧的分析方法

溶解氧的测定一、两瓶法1.概要1)在碱性溶液中,水中溶解氧可以把锰(Ⅱ)氧化成锰(Ⅲ)锰(Ⅳ);在酸性溶液中,锰(Ⅲ)锰(Ⅳ)能将碘离子氧化成游离碘,以淀粉作指示剂,用硫代硫酸钠滴定,根据消耗量可计算水中溶解氧的含量。

其反应如下:A)锰盐在碱性溶液中生成氢氧化锰Mn2++2KOH→Mn(OH)2+2K+B)溶解氧与氢氧化锰作用(有两种反应)2Mn(OH)2+O2→2H2MnO3↓4Mn(OH)2+O2+2H2O→4Mn(OH)3↓C)在酸性溶液中与KI的作用H2MnO3+4HCl+2KI→MnCl2+2KCl+3H2O+I22Mn(OH)2+6HCl+2KI→2MnCl2+2KCl+6H2O+I2D)用硫代硫酸钠滴定释出的碘2Na2S2O3+ I2→Na2S4O6+2NaI2)本法适用测定含氧量大于0.02mg/L的水样。

2.仪器1)取样桶:桶要比取样瓶高150mm以上,里面可放二个取样瓶。

2)取样瓶:250~500mL具有严密磨口塞的无色玻璃瓶。

3)滴定管:25mL下部接一细长玻璃管。

3.试剂1)01mol/L Na2S2O3标准溶液:配制方法见标准溶液配制规程;2)1%淀粉指示剂。

3)氯化锰或硫酸锰溶液:称取45g氯化锰(MnCl2·4H2O)或55g硫酸锰(MnSO4·5H2O),溶于100mL蒸馏水中。

过滤于滤液中加1mL浓硫酸,贮存于磨口塞的试剂瓶中,此液应清澈透明,无沉淀物。

4)碱性碘化钾混合液:称取36g氢氧化钠、20g碘化钾、0.05g碘酸钾,溶于100mL蒸馏水中混匀。

5)(1+1)磷酸或(1+1)硫酸。

4.测定方法1)在采取水样前,先将取样瓶、取样桶洗净,将取样管充分冲洗。

然后将二个取样瓶放在取样桶内,在取样管上接一个玻璃三通,并把三通上连接的二根胶管插入瓶底,调整水样流速约为700mL/min,并应溢流一定时间,使瓶内空气驱尽。

当溢流至取样通水位超过取样瓶150mm时,将取样管轻轻地由瓶中抽出。

黑白瓶测溶解氧

黑白瓶测溶解氧

1.2 采水:
根据确定的采水分层和深度,采集不同深度 的水样。每天采水至少同时用虹吸管(或采水器 下部出水管)注满三个试验瓶,即一个白瓶、一 个黑瓶、一个初始瓶。每个试验瓶注满后先溢出 三倍体积的水,以保证所有试验瓶中的溶解氧与 采样器中的溶解氧完全一致。灌瓶完毕,将瓶盖 盖好,立即对其中一个试验瓶(初始瓶)进行氧 的固定,测定其溶解氧,该瓶溶解氧为“初始溶 解氧”。
各水层日生产力[mg(O2)/m2·d)]计算方法:
总生产力=白瓶溶解氧-黑瓶溶解氧 净生产力=白瓶溶解氧-初始瓶溶解氧 呼吸作用量=初始瓶溶解氧-黑瓶溶解氧
每平方米水柱日生产力[(O2)/m2·d] 计算方法: 水柱日生产力指一平方米垂直水柱 的日生产力。可用算术平均均值累计法 计算。 例如:某水体某日的0.0m,0.5m、1.0m, 2.0m,3.0m,4.0m,处的总生产力分别 是2、4、2、1.0、0.5、0.0mg(O2)/L, 则某水柱总生产力的计算见表1。
透明度盘 水 下 照 度 计
玻 璃 瓶
可在任何季节进行。为 避免因风浪、气候对测试结 果的影响和实验器材损坏, 宜选择晴天、弱风条件下进 行。
1.采水与挂瓶
1.1 采水与挂瓶深度确定:采集水样之
前先用照度计或透明度盘测定水体透光深度, 采水与挂瓶深度确定在表面照度100%~1% 之间,可按照表面照度的100%、50%、25%、 10%、1%选择采水与挂瓶的深度和分层。浅 水湖泊(水深≦3m)可按0.0m、0.5m、1m、 2m、3m 的深度分层。
将几只注满水样的白瓶和黑瓶悬挂在 采水深度处,曝光24小时,黑瓶中的浮游 植物由于得不到光照只能进行呼吸作用, 因此黑瓶中的溶解氧就会减少。而白瓶完 全曝露在光下,瓶中的浮游植物可进行光 合作用,因此白瓶中的溶解氧量一般会增 加。所以,通过黑白瓶间溶解氧量的变化, 就可估算出水体的生产力。
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营养类型 贫营养型和低产湖 中营养型 富营养型 高度富营养型
最高日产量 gO2/m2 0.5~1 1~2.5 2.5~7.5 >7.5
质量保证与质量控制P61
1.玻璃瓶:300ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱl
具塞磨口、完全透明的 细口玻璃瓶或BOD 瓶。玻璃瓶用酸洗液浸泡6h 后,用蒸馏水清洗干净。黑瓶可用黑布或用黑 漆涂在瓶外进行遮光,使之完全不透明。
2. 采水器:可采用有机玻璃采水器。 3.照度计或透明度盘、水温计。 4. 吊绳和支架:固定和悬挂黑、白瓶用。
形式以不遮掩浮瓶为宜。
5. 测定溶解氧的全套器具和试剂
透明度盘 水 下 照 度 计
玻 璃 瓶
可在任何季节进行。为 避免因风浪、气候对测试结 果的影响和实验器材损坏, 宜选择晴天、弱风条件下进 行。
1.采水与挂瓶
1.1 采水与挂瓶深度确定:采集水样之
前先用照度计或透明度盘测定水体透光深度, 采水与挂瓶深度确定在表面照度100%~1% 之间,可按照表面照度的100%、50%、25%、 10%、1%选择采水与挂瓶的深度和分层。浅 水湖泊(水深≦3m)可按0.0m、0.5m、1m、 2m、3m 的深度分层。
——非菌勿扰
负责人:鲁庆亚
水体中各种浮游植物都 在光合作用过程中吸收二氧 化碳,释放氧气,浮游植物 的种类不同,其同化产物的 量也就不同。因此可通过测 定水中溶解氧量的变化,间 接计算出有机物的生成量, 来估算水体的生产力。
将几只注满水样的白瓶和黑瓶悬挂在 采水深度处,曝光24小时,黑瓶中的浮游 植物由于得不到光照只能进行呼吸作用, 因此黑瓶中的溶解氧就会减少。而白瓶完 全曝露在光下,瓶中的浮游植物可进行光 合作用,因此白瓶中的溶解氧量一般会增 加。所以,通过黑白瓶间溶解氧量的变化, 就可估算出水体的生产力。
各水层日生产力[mg(O2)/m2·d)]计算方法:
总生产力=白瓶溶解氧-黑瓶溶解氧 净生产力=白瓶溶解氧-初始瓶溶解氧 呼吸作用量=初始瓶溶解氧-黑瓶溶解氧
每平方米水柱日生产力[(O2)/m2·d] 计算方法: 水柱日生产力指一平方米垂直水柱 的日生产力。可用算术平均均值累计法 计算。 例如:某水体某日的0.0m,0.5m、1.0m, 2.0m,3.0m,4.0m,处的总生产力分别 是2、4、2、1.0、0.5、0.0mg(O2)/L, 则某水柱总生产力的计算见表1。
1.2 采水:
根据确定的采水分层和深度,采集不同深度 的水样。每天采水至少同时用虹吸管(或采水器 下部出水管)注满三个试验瓶,即一个白瓶、一 个黑瓶、一个初始瓶。每个试验瓶注满后先溢出 三倍体积的水,以保证所有试验瓶中的溶解氧与 采样器中的溶解氧完全一致。灌瓶完毕,将瓶盖 盖好,立即对其中一个试验瓶(初始瓶)进行氧 的固定,测定其溶解氧,该瓶溶解氧为“初始溶 解氧”。
1.3 挂瓶与曝光:
将灌满水的白瓶和黑瓶悬挂在原采水处, 曝光培养24h。挂瓶深度和分层应与采水深度和 分层完全相同。各水层所挂的黑、白瓶以及测 定初始溶解氧的玻璃瓶应统一编号,做好记录。
2. 溶解氧的固定与分析
曝光结束后,取出黑、白瓶立即加入MnSO4 和碱性碘化钾进行固定,充分摇均后,测定溶 解氧(按照国标溶解氧测定 碘量法—GB748987进行测定)。
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