固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法

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HJ57-2017固定污染源废气二氧化硫定电位电解法

HJ57-2017固定污染源废气二氧化硫定电位电解法

固定污染源废气二氧化硫的测定定电位电解法方法验证报告1.目的通过对HJ 57-2017进行方法验证,来判断本实验室是否具备固定污染源排气中二氧化硫的检测能力。

2.适用范围本标准规定了测定固定污染源废气中二氧化硫的定电位电解法。

本标准适用于固定污染源废气中二氧化硫的测定。

本标准的方法检出限为3mg/m3 ,测定下限为 12mg/m3 。

3.技术要求及确认结果4.样品的采集和保存参考HJ 57-2017中8.进行。

5.方法特性指标5.1 检出限试验检出限DL=3.14×S5.2 精密度试验配制两个不同浓度的样品分别进行重复测定7次,测得的结果如下表格:5.3准确度试验5.4样品测试6.结论6.1通过对HJ 57-2017进行方法验证,可确认本实验室具备固定污染源排气中二氧化硫的检测能力。

6.2 在采样和实验室分析整个过程中,均未有任何偏离标准的情况出现,所以不另行编制作业指导书,日后工作中完全参考HJ 57-2017标准执行。

6.3 质控要求:仪器应按期送国家授权的计量部门进行检定。

仪器的各组成部分应连接牢固,测定前后应检查气密性,可堵紧进气口,若仪器的采样流量示值2min 内降至零,表明气密性合格。

使用前并检查仪器的系统偏差,每个月至少进行一次测定前后的零点漂移、量程漂移检查。

零点漂移、量程漂移均应处于±3%C.S. 之内(当校准量程≤200μmol/mol 时,应处于±5.0%C.S.之内)。

进入定电位电解法传感器的气体温度不高于40℃。

定电位电解传感器的使用寿命一般为1~2 年,到期后应及时更换。

分析:审批:。

定电位电解法测定固定污染源废气的二氧化硫

定电位电解法测定固定污染源废气的二氧化硫

定电位电解法测定固定污染源废气的二氧化硫二氧化硫是一种常见的有害气体,它是许多工业过程的副产物。

生产二氧化硫的过程中常常伴随着一系列的污染物的生成和排放。

固定污染源废气的二氧化硫排放量是一项重要的环境问题。

定电位电解法是一种常用的测定二氧化硫浓度的方法。

定电位电解法利用电化学反应来测定二氧化硫的浓度。

二氧化硫在电极表面被氧化成硫酸根离子(SO4)的同时,电子从电解质中传导到电极上,使得电极电势发生变化。

电极电势的变化与二氧化硫的浓度成正比。

因此,通过测定电极电势的变化可以计算出二氧化硫的浓度。

定电位电解法测定二氧化硫的原理基于红外吸收光谱法。

当二氧化硫分子在特定波长的红外光照射下时,会吸收红外光谱的特定波长,进而导致光的强度下降。

测定吸收的光强度,可以计算出废气中二氧化硫的浓度。

该方法具有灵敏度高、精度好、重现性好等特点,是测定二氧化硫浓度的常用方法之一。

在进行定电位电解法测定固定污染源废气的二氧化硫时,需要采用一定的实验操作流程。

首先,需要对废气样品进行采样。

废气样品经过采样后,需要去除其中的水蒸汽和颗粒物。

此外,还需要去除空气中的氧气和氮气等干扰物质。

采用吸收剂或干燥剂进行除湿和去除气中水蒸气,经过过滤器或冷凝器去除颗粒物,经过吸附剂去除干扰物质。

接下来,将经过预处理的样品注入到电化学池中。

电化学池是一个容器,其中包含两个电极——工作电极和参比电极。

池中还包含电解液,它是将工作电极和参比电极连接起来的媒介物。

电解液中包含一定浓度的硫酸铵和硫酸根离子(SO4-2)。

当注入废气样品后,二氧化硫分子会氧化成硫酸根离子,从而导致电极电势的变化。

使用标准电解液进行校准,得到二氧化硫的电极电势和浓度之间的关系。

需要注意的是,在进行该方法时,不仅需要调整电解池中电解液浓度和温度等参数的输出,还需连续配制硫酸铵/硫酸标准物质浓度标准溶液等参考物质,以及使用电化学计量稀释解决其中的浓度范围问题。

最后,需要将测量结果根据标准所需精度,进行数据处理和分析。

定电位电解法测定固定污染源废气的二氧化硫

定电位电解法测定固定污染源废气的二氧化硫

定电位电解法测定固定污染源废气的二氧化硫
定电位电解法是一种常用的测定废气中的二氧化硫的方法。

该方法基于电化学反应原理,在一定条件下,将废气中的二氧化硫氧化为硫酸,并通过电解法测定产生的硫酸的电流,从而确定废气中的二氧化硫浓度。

定电位电解法的实验步骤如下:
准备好所需的实验设备和试剂。

实验设备包括电解池、电解槽、电极、电源等;试剂
包括电解溶液、电解液等。

接下来,将电解池放入电解槽中,并将电极放入电解池中。

然后,将样品气体引入电解槽中。

样品气体经过电解槽中的反应装置,其中包括催化
剂和化学吸附剂,将二氧化硫氧化为硫酸。

经过反应后,生成的硫酸溶液落入电解池中。

接下来,根据实验需要,在电解池中加入恰当的电解液,以提高电流检测的灵敏度。

然后,设置合适的电位,在一定的电位范围内进行电解。

在电解的过程中,根据产生的硫酸的浓度和反应的时间,获得电解产生的电流值。


过反推,可以确定废气中二氧化硫的浓度。

在电解过程中,还需要根据实际情况对电解池
的温度、压力等进行调节,以保证实验的准确性和可重复性。

根据实验结果计算出废气中二氧化硫的浓度,并进行数据处理和统计分析。

需要注意
的是,由于电解法测定二氧化硫的废气浓度通常较低,因此在实验过程中要采取一些措施,如增加电解时间、提高电解温度等,以提高测试的灵敏度和准确性。

定电位电解法是一种比较简单、方便、准确的测定废气中二氧化硫浓度的方法,广泛
应用于环境监测、工业生产等领域。

通过该方法,可以及时、准确地测定废气中二氧化硫
的浓度,为环境保护和工业生产提供科学依据。

定电位电解法测定固定污染源废气的二氧化硫

定电位电解法测定固定污染源废气的二氧化硫

定电位电解法测定固定污染源废气的二氧化硫常用的测定二氧化硫的方法之一是定电位电解法。

该方法通过对废气中的SO2进行一系列反应,生成BrO3-离子,随后与二氧化硫反应生成离子复合物。

通过对该离子复合物电化学振荡的测量,可以确定废气中二氧化硫浓度。

该方法主要依赖于二氧化硫和溴酸根离子的快速反应以及电化学振荡法的优良性能。

1、样品的采集和预处理:首先,需要在废气排放点采集废气样品。

采样后,需要将样品进行水分和颗粒物的去除。

去水和去颗粒物可以提高样品的准确性和可重复性。

2、电极的准备:电解池中会有两个电极。

一个是反应电极,其主要作用是促进反应的发生,并测定振荡电势。

另一个电极是参比电极,其主要作用是保证电化学体系的稳定性。

在使用前,需要将电极进行表面清理,并进行标定。

3、样品的添加和调节pH:添加样品到电解池中,样品中的二氧化硫被氯气氧化生成硫酸。

为了保持电解池的pH值在较高范围内,需要添加碳酸钠或氢氧化钠。

其中,碳酸钠是首选,因为其可以避免产生铁(Ⅲ)离子和氧化汞石(Ⅱ)。

4、反应发生:当一定电势施加到电解池中时,氧化发生在电极上。

同时,旋转电极膜是基于浪涌传递的导纳方式。

这启动了计时器,并且必须维护反应物的浓度很长时间。

在反应过程中,氧气被还原成氯离子,而二氧化硫反应生成BrO3-离子。

反应结束后,需要将电解池中的样品进行取出。

5、振荡电位测量:取出反应后的样品,需要将其转移到电化学池中。

通过测量电化学池中振荡电位的变化,可以准确地确定样品中的二氧化硫浓度。

优势:1、灵敏度高。

该方法能够检测到非常低的SO2浓度,通常可以检测到每立方米10至30微克的浓度。

2、准确性高。

该方法具有较高的准确性和可重复性。

3、测量速度快。

整个测量过程仅需要30至60分钟,比其他传统方法大幅缩短。

1、设备要求高。

该方法需要高科技仪器,设备成本较高。

2、操作技能要求高。

该方法需要操作人员具有较高的专业技能水平及实践经验。

定电位电解法测定固定污染源废气的二氧化硫

定电位电解法测定固定污染源废气的二氧化硫

定电位电解法测定固定污染源废气的二氧化硫定电位电解法是一种常用的测定固定污染源废气中二氧化硫(SO2)含量的方法。

该方法利用电解池中的电解反应,在恒定电位的条件下,将SO2气体转化为硫酸。

实验设备主要包括电解池、电极、电源、溶液储罐和数据记录仪等。

电解池由两个电极组成,其中一个电极(阳极)通入氧气,用于反应生成硫酸;另一个电极(阴极)与被测废气接触,用于氧化SO2。

电源通过连接电极,提供恒定电位。

溶液储罐储存用于吸收SO2的溶液。

实验操作步骤如下:1. 准备工作:检查设备是否完好,准备好所需的溶液。

2. 打开电源,设定所需的电位值,并保持恒定。

3. 将废气样品通过进气管道引入电解池,在阴极处与饱和KCl溶液接触。

4. 随着废气通过电解池,SO2气体在阴极处氧化为SO42-,同时阳极处发生气体还原反应,生成硫酸。

5. 根据电流变化,可以计算出SO2的浓度。

6. 根据实验设备的特性和所需获得的数据,进行相关的实验参数调整。

定电位电解法的优点是准确性高,测量结果可靠,对废气中SO2的检测适用性广泛。

但也存在一定的缺点,比如设备成本较高,需要具备一定的实验操作技能,且实验过程中可能会产生一定的污染。

为了保证实验的准确性和可靠性,在进行定电位电解法测定固定污染源废气中二氧化硫的实验过程中,需要遵循以下注意事项:1. 确保设备完好,并进行相应的校准和调试。

2. 使用高纯度的实验试剂和标准气体,以确保实验参数的精确性。

3. 控制好实验条件,如温度、湿度等对实验结果的影响。

4. 严格遵守实验操作规程,注意实验室安全。

定电位电解法是一种有效的测定固定污染源废气中二氧化硫含量的方法,通过精确的仪器设备和实验操作,可以得到准确的测量结果,为环境保护和空气质量监测提供重要参考依据。

固定污染源废气二氧化硫的测定作业指导书

固定污染源废气二氧化硫的测定作业指导书

HJ 57-2017固定污染源废气二氧化硫的测定定电位电解法Stationary source emission—Determination ofsulfur dioxide—Fixed potential by electrolysis method1 适用范围本标准规定了测定固定污染源废气中二氧化硫的定电位电解法。

本标准适用于固定污染源废气中二氧化硫的测定。

本标准的方法检出限为3 mg/m³,测定下限为12 mg/m³。

2 规范性引用文件本标准内容引用了下列文件或其中的条款。

凡是不注日期的引用文件,其有效版本适用于本标准。

GB/T 16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法HJ 75 固定污染源烟气(SO 2 、NO X 、颗粒物)排放连续监测技术规范HJ 76 固定污染源烟气(SO 2 、NO X 、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法HJ/T 46 定电位电解法二氧化硫测定仪技术条件HJ/T 373 固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)HJ/T 397 固定源废气监测技术规范3 术语和定义3. 1零气zero gas不存在测量组分或小于规定值、其它组分浓度不干扰测量组分结果或产生的测量组分干扰可忽略不计的气体。

3. 2校准量程cal i brati on span仪器的校准上限,为校准所用标准气体的浓度值(进行多点校准时,为校准所用标准气体的最高浓度值),校准量程(以下用 C.S.表示)应小于或等于仪器的满量程。

3. 3示值误差cal i brati on error标准气体直接导入分析仪的测量结果与标准气体浓度值之间的误差。

3. 4系统偏差system bi as标准气体直接导入分析仪与经采样管导入仪器的测量结果之间的差值,占校准量程的百分比。

3. 5零点漂移zero dri ft在测试前、后,测定仪对相同零气测量结果的差值,占校准量程的百分比。

定电位电解法测定固定污染源废气的二氧化硫

定电位电解法测定固定污染源废气的二氧化硫

▲HUANJINGYUFAZHAN121胡若曦(邢台市生态环境局辐射环境监测站,河北 邢台 054000)摘要:二氧化硫是我国环境空气质量标准中六项主要污染物之一。

我国部分地区因二氧化硫排放集中导致酸雨多发,对本就脆弱的生态环境造成了很大伤害,因此须强化二氧化硫的监控。

定电位电解法是比较成熟的便携式二氧化硫测量方法,但在实践中仍存在许多问题,本文介绍了恒电位电解测量二氧化硫的测量方法,同时讨论了恒电位电解测量仪的维护问题。

关键词:固定污染源;测定方法;二氧化硫;电位电解法中图分类号:X830.2 文献标识码:A 文章编号:2095-672X(2019)12-0121-02DOI:10.16647/15-1369/X.2019.12.068Constant potential electrolysis method for determination of sulfur dioxide in stationary source exhaust gasHu Ruoxi(Radiation Environment Monitoring Station of Xingtai Ecological Environment Bureau,Xingtai Hebei 054000,China )Abstract:Sulfur dioxide is one of the six major pollutants in China’s environmental air quality standards. Due to the concentration of sulfur dioxide emissions in northern China, acid rain occurs frequently, which has caused great harm to the fragile ecological environment. Therefore, it is necessary to strengthen the monitoring of sulfur dioxide. “Constant potential electrolysis method” is a relatively mature portable measurement method for sulfur dioxide, but there are still many problems in practice.Key words:Fixed pollution source;Determination method;Sulfur dioxide;Potential electrolysis method二氧化硫对环境的破坏很大,现阶段,造成酸雨污染的主要因素是人类工业生产过程中排放的二氧化硫和氮氧化物在大气当中同水分相结合。

定电位电解法测定固定污染源废气的二氧化硫

定电位电解法测定固定污染源废气的二氧化硫

定电位电解法测定固定污染源废气的二氧化硫定电位电解法是一种常用的气相分析方法,可应用于测定固定污染源废气中的二氧化硫含量。

该方法主要基于电极电位和电流的变化,通过电化学反应将气态二氧化硫转化为可测量的一种物质,从而进行测定。

具体实验步骤如下:1. 实验装置概述一个典型的定电位电解法装置包括电化学反应室、电极、电解液、伏安计、控制器等。

2. 实验材料和仪器电极:玻璃电极、银电极、铜电极等。

电解液:硫酸、硝酸等。

伏安计:数显伏安计或模拟伏安计。

3. 实验步骤3.1 准备工作:检查实验装置各部分连接是否牢固,清洗电极和伏安计,标定伏安计灵敏度,准备电解液。

3.2 样品制备:按照固定污染源排放标准收集二氧化硫废气样品,并稀释至适宜浓度。

3.3 实验操作:将电解液倒入电化学反应室中,放置电极并接通伏安计。

将气态二氧化硫通过管道输入电化学反应室,由于电解液中的金属电极电位已经设定,故气态二氧化硫会被氧化成为硫酸根离子。

此时通过伏安计测量电极之间的电势差及电流大小,并将其记录下来。

3.4 数据处理:经过一段时间的反应,电极之间的电势差和电流会发生变化,将变化前后的数据进行比较,即可计算出二氧化硫的质量浓度。

4. 注意事项4.1 实验操作要十分小心,避免损坏电极和伏安计。

4.2 实验过程中要对实验装置和气氛进行良好的通风处理,防止气味污染。

4.3 实验结束后要对电极进行清洗,保证其持续使用的精度和准确性。

5. 结论定电位电解法是一种简单、精确且可靠的测定固定污染源废气中二氧化硫含量的方法。

适用于实验室和工业生产过程中的现场监测,在环保方面具有广泛的应用前景。

定电位电解法测定固定污染源废气的二氧化硫

定电位电解法测定固定污染源废气的二氧化硫

定电位电解法测定固定污染源废气的二氧化硫定电位电解法是一种常用于测定固定污染源废气中二氧化硫含量的方法。

本文将介绍定电位电解法的原理、实验步骤以及应用范围,以及该方法在环境监测中的重要意义。

一、定电位电解法的原理定电位电解法是利用电化学原理测定二氧化硫含量的方法。

该方法的原理是在恒定电位下,将废气样品中的二氧化硫氧化成亚硫酸根,并在电解池中释放硫酸根。

根据电解池中的溶液浓度变化,可以计算出样品中二氧化硫的含量。

二、实验步骤1. 准备电解池将电解池中注入一定浓度的碱性电解液,通入分析气体,并设定合适的电位。

2. 进行电解在设定好的电位下,电解废气样品。

并在电解过程中测定电解液中亚硫酸根的浓度变化。

3. 计算含量通过分析电解液中亚硫酸根的浓度变化,可以计算出样品中二氧化硫的含量。

1. 工业废气监测在工业生产中,产生的废气中往往含有大量的二氧化硫。

利用定电位电解法可以快速、准确地测定工业废气中的二氧化硫含量,为企业排污治理提供重要依据。

2. 环境监测二氧化硫是大气污染物之一,对人体健康和环境造成严重危害。

定电位电解法可以用于监测大气中的二氧化硫含量,为环境监测和治理提供重要数据。

3. 燃煤电厂监测燃煤电厂是二氧化硫的重要排放源,利用定电位电解法可以对燃煤电厂的废气排放进行监测,保障大气环境的清洁和安全。

1. 快速准确定电位电解法操作简单,结果准确可靠,可以快速测定固定污染源废气中的二氧化硫含量。

2. 数据稳定定电位电解法可以在恒定电位下进行电解,使得测定结果更加稳定可靠。

3. 应用广泛定电位电解法可以应用于工业废气监测、环境监测、燃煤电厂监测等多个领域,具有广泛的应用前景。

定电位电解法测定固定污染源废气中二氧化硫的方法

定电位电解法测定固定污染源废气中二氧化硫的方法

定电位电解法测定固定污染源废气中二氧化
硫的方法
电位电解法测定固定污染源废气中二氧化硫是一种有效
的方法,它可以准确测定出固定污染源废气中的二氧化硫水平。

该方法基于电位电解原理,根据H2SO4的电动势将其分
解成H+和SO4 2-,H+中的H2SO4被吸收后可以释放出H2S和CO2,而CO2则可以用离子选择电极测定出来,最后将测得的CO2浓度转化成H2S的浓度。

该方法的步骤如下:
1.假设空气中的水分浓度为1.00mol/L,先在一个清洁反应罐中放入清洗废气样品,然后放入碳酸钠溶液(以
Na2CO3/NaHCO3=1/10计),以保证清洗废气中二氧化硫不会
反应。

2.将反应罐加热至80℃,可提高二氧化硫的溶解度,保
证它能够完全溶解到溶液中。

3.将放有碳酸钠溶液的反应罐内的气体用等容量的H2SO4(10mol/L)注入一个微型米氏管中进行电解,二氧化硫的
H2S会参与氢离子的绝缘电解反应,成为甲烷(CH4)和二氧
化碳(CO2)。

4.将甲烷和二氧化碳经过提取和浓缩后,用离子选择电
极测得二氧化碳的浓度,通过比对标准曲线对比计算出二氧化硫的浓度。

电位电解法测定固定污染源废气中二氧化硫是一种高精
度、快速测定水平的方法,仪器操作简单,准确度高,具有广泛的环境检测应用价值。

定电位电解法测定固定污染源废气的二氧化硫

定电位电解法测定固定污染源废气的二氧化硫

定电位电解法测定固定污染源废气的二氧化硫一、引言二氧化硫(SO2)是固定污染源废气中常见的一种有害气体。

其排放源主要包括燃煤、燃油、工业过程中的燃烧等。

二氧化硫的排放会对大气环境和人体健康造成严重影响,因此准确测定固定污染源废气中的二氧化硫含量对于环境保护与控制污染具有重要意义。

二、定电位电解法原理定电位电解法是一种常用的测定废气中二氧化硫含量的方法。

该方法的原理是将固定污染源废气中的二氧化硫气体通过气相-液相接触,使其与氢氧化钠溶液中的氢氧根离子发生电化学反应,生成硫代硫酸根离子。

通过电解反应消耗氢氧根离子的过程,可根据电流的变化来计算二氧化硫的含量。

三、实验步骤及操作1. 准备工作确定实验所需器材及电解池的规格,根据需测定二氧化硫浓度的范围选择合适的工作电压。

准备一定浓度的氢氧化钠溶液作为电解液。

2. 实验操作(1) 将废气样品引入电解池中,使其通过电解液中的电导槽进入反应池。

(2) 开始电解反应后,根据反应物质的摩尔关系和电解方程,计算出电解过程中所需的氢氧根离子,从而设置适当的电解液浓度和电解时间。

(3) 在电解过程中,通过调节工作电压和电解液的流速,保持反应池中的氧化还原电位稳定在设定的值上。

(4) 在电解结束后,根据电解反应所消耗的氢氧根离子数量计算出二氧化硫的浓度。

四、优缺点分析定电位电解法具有以下优点:1. 灵敏度高:能够对二氧化硫浓度进行微量级的测定。

2. 准确性高:通过精确调控电解条件,可以减小误差并提高结果的准确性。

3. 适用性强:能够适应不同浓度范围的二氧化硫测定,并能够处理一定量的废气样品。

该方法也存在一些局限性:1. 操作复杂:需要精确调控电解条件和电解液浓度,操作过程相对复杂,要求实验人员具有一定的专业知识和技术。

2. 实时性差:定电位电解法需要一定的反应时间,无法实现实时监测。

五、应用与展望定电位电解法在固定污染源废气中测定二氧化硫含量方面具有广泛的应用前景。

目前,该方法已经应用于工业废气处理、环境监测等领域。

定电位电解法测定固定污染源废气的二氧化硫

定电位电解法测定固定污染源废气的二氧化硫

定电位电解法测定固定污染源废气的二氧化硫引言二氧化硫(SO2)是一种常见的大气污染物,其来源包括燃烧煤炭、石油和天然气等化石燃料,以及工业生产过程中的硫化物燃烧等。

在固定污染源废气中,二氧化硫排放一直是环保监管的重点关注对象。

准确、快速地测定固定污染源废气中的二氧化硫浓度,对于环境保护和污染治理至关重要。

一、定电位电解法原理定电位电解法,是一种利用电化学原理进行测定的方法。

其基本原理是通过在电极上加上某一固定电位,促使待测物质(如二氧化硫)在电解过程中发生还原或氧化反应,并在电极表面形成可测的电流信号,通过测定电流信号的大小来确定待测物质的浓度。

在测定固定污染源废气中的二氧化硫时,常常采用固定电位电解法。

在这种方法中,通常使用铜电极作为工作电极,将电极置于待测废气中,施加适当的电位后,观察电极上的电流变化,从而得到二氧化硫的浓度。

这种方法不仅准确、迅速,而且操作简便,适用于现场监测和实验室分析。

二、定电位电解法实验操作步骤1. 准备工作电极:通常采用铜电极作为工作电极。

首先需要将铜片切割成适当大小,然后用砂纸打磨,清洗干净,以确保电极表面的光滑和清洁。

2. 设置电解池:将电极放置于电解池中,并使用适当的电解液(如硫酸铜溶液)进行填充。

3. 施加电位:连接电源,并根据实验要求施加固定电位。

在实验中通常采用恒流源或可变电位电位计来实现。

4. 开始测定:启动电源,并记录电极上的电流变化。

根据电流变化的大小和趋势,可以计算出二氧化硫的浓度。

5. 数据处理:根据实验测得的电流信号,可以通过标准曲线或经验公式来计算出二氧化硫的浓度。

6. 结果分析:对测定结果进行分析和比对,以确保测定结果的准确性和可靠性。

1. 优点:(1) 简便易行:定电位电解法操作简单,无需复杂的设备和试剂,适用于现场监测和实验室分析;(2) 准确可靠:通过恒定电位的施加,可得到稳定的电流信号,能够准确地测定二氧化硫浓度;(3) 快速高效:实验周期短,能够实现迅速测定,提高了工作效率。

环境保护标准固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法

环境保护标准固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法

环境保护标准固定污染源排气中二氧化硫的测定定电位电解法固定污染源排气中二氧化硫的测定定电位电解法HJ/T 57-2000批准日期 2000-12-07实施日期 2000-12-07固定污染源排气中二氧化硫的测定定电位电解法Determination of sulpur dioxide from exhausted gas ofstationary source Fixed,potential electrolysis methodHJ/T 57-20001、范围本标准规定了定电位电解法测定固定污染源排气中二氧化硫浓度以及测定二氧化硫排放总量的方法。

2、引用标准下列标准所包含的条文,在本标准中引用构成本标准的条文,与本标准同效。

GB,TI6157—1996固定污染源排气中颗粒物测定和气态污染物采样方法 3、原理烟气中二氧化硫(SO2)扩散通过传感器渗透膜,进入电解槽,在恒电位工作电极上发生氧化反应:SO2,2H2O,SO4-2,4H,,2e由此产生极限扩散电流i,在一定范围内,其电流大小与二氧化硫浓度成正比,即:在规定工作条件下,电子转移数Z、法拉第常数F、扩散面积S、扩散系数D和扩散层厚度δ均为常数,所以二氧化硫浓度c可由极限电流i来测定。

测定范围:15mg,m3,14 300mg,m3。

测量误差?5,。

影响因素:氟化氢、硫化氢对二氧化硫测定有干扰。

烟尘堵塞会影响采气流速,采气流速的变化直接影响仪器的测试读数。

4、仪器41定电位电解法二氧化硫测定仪。

4.2带加热和除湿装置的二氧化硫采样管。

4.3不同浓度二氧化硫标准气体系列或二氧化硫配气系统。

4.4能测定管道气体参数的测试仪。

5、试剂5.1二氧化硫标准气体。

6、步骤不同测定仪,操作步骤有差异,应严格按照仪器说明节操作。

6.1开机与标定零点将仪器接通采样管及相应附件。

定电位电解二氧化硫测定仪在开机后,通常要倒计时,为仪器标定零点。

标定结束后,仪器自动进入测定状态。

定电位电解法测定固定污染源废气的二氧化硫

定电位电解法测定固定污染源废气的二氧化硫

定电位电解法测定固定污染源废气的二氧化硫电位电解法是一种用于测定固定污染源废气中二氧化硫浓度的常用方法。

该方法通过对固定污染源废气中的二氧化硫进行电解,然后根据电解产生的电流来测量二氧化硫的浓度。

这种方法具有高灵敏度、简便易行、操作方便等特点,因此在环境监测中得到了广泛应用。

电位电解法测定固定污染源废气中二氧化硫的原理是利用二氧化硫在电解液中的电化学反应生成二氧化硫离子,然后通过电极测量电解产生的电流来确定二氧化硫的浓度。

电解池中包含二氧化硫和电解液,通过加入一定的电势差,在适当的温度下进行电解反应,生成氧气和二氧化硫离子,然后通过电流计来测量电解过程中的电流变化,推算出二氧化硫的浓度。

具体的操作方法包括先将固定污染源废气样品通过适当的处理装置,将其收集到电解池中,与电解液混合,然后施加适当的电势差进行电解过程。

电解过程中产生的氧气通过排气装置排出,电解产生的电流通过电流计进行测量。

根据电流的大小,可以确定二氧化硫的浓度。

需要注意的是,电解法测定二氧化硫浓度时需要注意电解条件的控制,比如温度、电势差的设置,以及电解反应的动力学参数等。

还需要对样品的前处理和电解液的配制进行严格的控制,以确保测量结果的准确性和可靠性。

电位电解法测定固定污染源废气中二氧化硫也存在一些局限性,比如需要专用的仪器设备和较为复杂的操作流程,对操作人员的技术要求较高。

而且,该方法在测定过程中对温度和电解液的pH值等条件要求较为严格,需要严格控制各项条件才能得到准确的测量结果。

随着环境保护意识的提高和环境监测技术的不断发展,电位电解法测定固定污染源废气中二氧化硫的方法也在不断改进和完善。

未来,随着仪器设备的进一步更新和技术的不断创新,电位电解法测定固定污染源废气中二氧化硫的方法将更加灵活、准确和实用。

还需要进一步对电解法的测定准确性、灵敏度和稳定性进行研究和验证,以确保该方法能够在实际的环境监测中得到有效应用。

定电位电解法测定固定污染源废气的二氧化硫

定电位电解法测定固定污染源废气的二氧化硫

定电位电解法测定固定污染源废气的二氧化硫定电位电解法是一种常用的测定固定污染源废气中二氧化硫含量的方法,其原理是利用电解技术将二氧化硫转化为硫酸,然后通过测定产生的电流来计算二氧化硫的含量。

本文将详细介绍定电位电解法的原理、操作步骤以及其在固定污染源废气中测定二氧化硫含量方面的应用。

一、定电位电解法原理定电位电解法利用电解池将二氧化硫气体溶解在硫酸溶液中,随后在一定的电位条件下,生成的硫酸被还原为二氧化硫气体,通过测定产生的电流即可计算二氧化硫的含量。

在电解池中,通过电极对溶液中的二氧化硫进行还原,生成硫酸,然后再进行氧化还原反应,将生成的硫酸还原为二氧化硫气体,此过程中伴随着电荷转移,产生的电流与二氧化硫的含量成正比。

二、定电位电解法操作步骤1. 准备工作:将所需的电解池、电极和硫酸溶液清洗干净,并确保各部件完好无损;2. 校准电极:使用标准二氧化硫气体进行电极的校准,确保电极的灵敏度和准确性;3. 调节电解池:将硫酸溶液注入电解池中,调节电位至设定值,并确保电解池和电极与电源连接良好;4. 进样测定:将固定污染源废气中的样品导入电解池中,务必确保样品中的二氧化硫完全溶解在硫酸溶液中;5. 测定电流:开启电源,记录产生的电流值,并根据标准曲线计算出样品中的二氧化硫含量。

三、定电位电解法在固定污染源废气中测定二氧化硫含量的应用1. 准确性高:定电位电解法能够提供较高的测定准确性和灵敏度,能够满足固定污染源废气中二氧化硫含量的测定要求;2. 操作简便:相比于其他测定方法,定电位电解法的操作步骤相对简便,且无需复杂的预处理程序,能够提高工作效率;3. 可实时监测:定电位电解法可以实时监测固定污染源废气中二氧化硫的含量,能够快速响应环境保护和安全管理需求;4. 适用范围广:定电位电解法适用于各类工业废气和燃料气中二氧化硫含量的测定,具有较大的适用范围。

定电位电解法是一种精确、简便且高效的测定固定污染源废气中二氧化硫含量的方法,其在环境监测和安全管理领域具有广泛的应用前景和市场需求。

定电位电解法测定固定污染源废气的二氧化硫

定电位电解法测定固定污染源废气的二氧化硫

定电位电解法测定固定污染源废气的二氧化硫
定电位电解法是一种常用的测定固定污染源废气中二氧化硫(SO2)浓度的方法。

它基于电解的原理,通过在电解池中施加一定的电压,使废气中的SO2被氧化成二氧苏尔酸
(H2SO4)溶液,然后通过计算氧化反应产生的电荷量来确定SO2的浓度。

实验所需的仪器设备有电解池、电源、计时器、酸碱指示剂等。

将废气样品通过采样
管导入电解池中,然后在电解池的两个电极上施加一定的电压,使得废气中的SO2氧化为
H2SO4溶液。

在反应过程中,电解池中的溶液会发生颜色的变化,可以通过加入酸碱指示
剂来监测。

当溶液颜色完全转化为酸性时,说明SO2的全部被氧化,此时记录下电解池中
的电荷量。

根据电解产生的电荷量与SO2浓度之间的关系,可以通过计算得出废气中SO2的浓度。

这种方法的优点是操作简单、灵敏度高,可以快速测定SO2浓度。

但是也存在一些问题,
如容易受到其他气体成分的干扰,需要对样品进行预处理等。

在使用定电位电解法测定固定污染源废气中SO2浓度时,需要注意以下几点。

要保证
电解池中的电解液浓度和温度的稳定,以保证反应条件的一致性。

为了减少其他气体成分
的干扰,可以使用特定的吸收剂或过滤器对样品进行处理。

还需要进行一定的质量控制,
包括使用标准样品进行校准、进行空白试验等。

定电位电解法是一种常用的测定固定污染源废气中SO2浓度的方法,具有操作简单、
灵敏度高的特点。

在实际应用中,需要结合具体情况进行方法的选择和优化,以确保测定
结果的准确性和可靠性。

定电位电解法测定固定污染源废气的二氧化硫

定电位电解法测定固定污染源废气的二氧化硫

定电位电解法测定固定污染源废气的二氧化硫固定污染源废气中的二氧化硫(SO2)是一种常见的空气污染物,对人体健康和环境产生不良影响。

定电位电解法是一种常用的测定固定污染源废气中SO2浓度的方法,主要原理是根据SO2的电化学活性,在特定条件下将其还原为硫酸根离子,并通过电解生成一定浓度的硫酸溶液,进而测定其电化学行为。

测定固定污染源废气中SO2的过程分为以下几个步骤:1. 样品采集:在固定污染源附近设置气体采样装置,将废气抽取到采样瓶中。

采样瓶中通常含有吸收液,能有效地吸收和稳定SO2。

采样时间通常根据废气特性决定,一般为15-30分钟。

2. 电解池制备:将采集到的废气样品中的SO2转化为硫酸根离子的过程发生在电解池中。

电解池通常由两个电极(阳极和阴极)组成,电解质溶液一般是硫酸溶液。

3. 电化学行为研究:在电解池中,固定污染源废气中的SO2会发生氧化还原反应,将SO2氧化为硫酸。

这个反应导致电解池中产生电流,通过测量电流的大小,可以间接测定SO2的浓度。

4. 校准和测量:在进行测量之前,需要先校准电解池,通过已知浓度的SO2标准溶液测量电流。

校准后,将待测样品注入电解池中,通过测量电流的大小,可以计算出SO2的浓度。

定电位电解法具有测量灵敏度高、测量范围宽、操作简单等优点,适用于固定污染源废气中SO2浓度的在线监测和实时控制。

该方法也存在一些缺点,例如对实验条件要求较高、存在其他气体干扰等。

为了更准确地测定固定污染源废气中的SO2浓度,可以结合其他分析方法,如红外光谱法、化学吸收法和高效液相色谱法等。

应注意采样和样品处理的条件,以保证测定结果的可靠性。

需要严格遵守相关的安全操作和环境保护规定,保证仪器的正常运行和废气排放的安全。

定电位电解法测定固定污染源废气的二氧化硫

定电位电解法测定固定污染源废气的二氧化硫

定电位电解法测定固定污染源废气的二氧化硫
固定污染源废气中的二氧化硫是一种常见的污染物,其排放需要进行监测和控制。

定电位电解法是一种常用的测定二氧化硫的方法,本文将对该方法进行介绍。

定电位电解法是利用电化学反应测定物质浓度的一种方法,它包括三个步骤:电极极化、测量电流和计算浓度。

电极极化是将电极放入待测液体中,流过一定电流后使电极表面被一层氧化还原物质覆盖,使得电极表面的电位稳定在一个固定值。

这个固定的电位就称为定电位。

在测量过程中,由于固定电位的存在,反应速率和当前的物质浓度成正比,从而可以测量出待测液体中物质的浓度。

1.准备工作:选择合适的电极和电解池,校准电极,准备溶液。

2.取样:将待测废气样品容器置于恒温水浴锅中,使其温度稳定在20°C左右,取一定量的废气样品(例如2-5L)。

3.制备溶液:将取样器中的废气通过冷凝器冷却并保留,将剩余的废气通过硫酸吸收塔或硫酸淋洗塔中,使用硫酸(饱和或指定浓度)将二氧化硫气体吸收,制备二氧化硫溶液。

并将溶液调至指定pH值,之后再通过恒流电解进行处理。

4.测量电流:将制备好的二氧化硫溶液放入电解池中,通过电位控制系统对电极进行极化,使电位稳定后开始测量电流强度,记录数据。

5.计算浓度:通过预先制定的标准曲线,将电流与二氧化硫浓度进行对应,得出待测液中二氧化硫的浓度。

需要注意的是,在进行测量时需要保证废气样品的温度和流速的恒定性,以及电解池中的反应速率稳定,同时还需要防止电极被污染或吸收其他气体导致测量偏移。

总之,定电位电解法是一种可行的测定固定污染源废气中二氧化硫的方法,但需要在实验操作中注意保证样品的恒定性和防止误差的产生。

定电位电解法测定固定污染源废气的二氧化硫

定电位电解法测定固定污染源废气的二氧化硫

定电位电解法测定固定污染源废气的二氧化硫
定电位电解法是一种常用的测定固定污染源废气中二氧化硫的方法。

该方法利用电化
学原理,通过测量溶液中二氧化硫的氧化还原电位来确定二氧化硫的浓度。

在定电位电解法中,需要使用一个电解池和一个参比电极。

电解池中的溶液是通过将
废气样品溶解在一定量的硫酸中得到的。

参比电极可以选择铂电极或标准氢电极。

将电解池中的溶液与参比电极连接,并向溶液中加入一定量的硫酸。

然后将电解池与
阳极和阴极相连,形成一个闭合的电路。

阳极和阴极可以选择铂电极或不锈钢电极。

在定电位电解法中,需要通过施加一定的电位来促使废气中的二氧化硫发生氧化反应。

通常,选择一个合适的氧化电位,使得二氧化硫尽快氧化成硫酸根离子。

常用的氧化电位
为+0.8V。

施加电位后,可以通过测量电流来确定二氧化硫的浓度。

二氧化硫的氧化反应可以看
作是一个电子转移的过程,因此可以通过测量电流来确定二氧化硫的浓度。

使用一个电流
计来测量从阳极流过的电流,并将测得的电流值与标准曲线进行比较,从而确定二氧化硫
的浓度。

需要注意的是,在进行定电位电解法测定二氧化硫时,还需要校正和修正一些因素。

由于废气中的其他组分可能对二氧化硫的测定结果产生干扰,需要进行校正。

还需要考虑
到实验条件的稳定性和测量误差的影响。

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固定污染源排气中二氧化硫的测定
定电位电解法
Determination of sulpur dioxide from exhausted gas of
stationary source Fixed-potential electrolysis method
HJ/T57-2000
1、范围
本标准规定了定电位电解法测定固定污染源排气中二氧化硫浓度以及测定二氧化硫排放总量的方法。

2、引用标准
下列标准所包含的条文,在本标准中引用构成本标准的条文,与本标准同效。

GB/TI6157—1996固定污染源排气中颗粒物测定和气态污染物采样方法
3、原理
烟气中二氧化硫(SO2)扩散通过传感器渗透膜,进入电解槽,在恒电位工作电极上发生氧化反应:
SO2+2H2O=SO4-2+4H++2e
由此产生极限扩散电流i,在一定范围内,其电流大小与二氧化硫浓度成正比,即:
在规定工作条件下,电子转移数Z、法拉第常数F、扩散面积S、扩散系数D和扩散层厚度δ均为常数,所以二氧化硫浓度c可由极限电流i来测定。

测定范围:15mg/m3~14300mg/m3。

测量误差±5%。

影响因素:氟化氢、硫化氢对二氧化硫测定有干扰。

烟尘堵塞会影响采气流速,采气流速的变化直接影响仪器的测试读数。

4、仪器
41定电位电解法二氧化硫测定仪。

4.2带加热和除湿装置的二氧化硫采样管。

4.3不同浓度二氧化硫标准气体系列或二氧化硫配气系统。

4.4能测定管道气体参数的测试仪。

5、试剂
5.1二氧化硫标准气体。

6、步骤
不同测定仪,操作步骤有差异,应严格按照仪器说明节操作。

6.1开机与标定零点
将仪器接通采样管及相应附件。

定电位电解二氧化硫测定仪在开机后,通常要倒计时,为仪器标定零点。

标定结束后,仪器自动进入测定状态。

6.2测定
采样应在额定负荷或参照有关标准或规定下进行。

将仪器的采样管插入烟道中,即可启动仪器抽气泵,抽取烟气进行测定。

待仪器读数稳定后即可读数。

同一工况下应连续测定三次,取平均值作为测量结果。

测量过程中,要随时监督来气流速有否变化,及时清洗、更换烟尘过滤装置。

6.3关机
测定结束后,应将采样管置于环境大气中,按仪器说明书要求,继续抽气吹扫仪器传感器,直至仪器二氧化硫浓度示值符合仪器说明书要求后,自动或手动停机。

6.4仪器标定与电化学传感器的更换
6.4.1仪器校准
定电位电解法电化学传感器灵敏度随时间变化,为保证测试精度,根据仪器使用频率每三月至半年需校准一次。

无标定设备的单位,可到国家授权的单位进行标定;具备标定设备的单位,可用二氧化硫配气装置或不同浓度二氧化硫标准气体系列按仪器说明书规定的标定程序,标定仪器的满档和零点,再用仪器量程中点值附近浓度的二氧化硫标准气体复检,若仪器示值偏差不高于全5%,则标定合格。

6.4.2电化学传感器的更换
在标定电化学传感器时,若发现其动态范围变小,测量上限达不到满度值,或在复检仪器量程中点时,示值偏差高于全5%,表明传感器已经失效,应更换电化学传感器。

6.5关于仪器内可充电电池
多数定电位电解法二氧化硫测试仪内,安装有可充电电池。

该电池的作用,除便于现场操作外,还用于仪器停机后,保持电化学传感器的极化条件。

应随时保证可充电电池充有足够电能。

多数仪器在开机后,能自动显示可充电电池的剩余电量,应按照仪器使用说明书要求,及时充电。

7、氧化硫排放速率的计算
7.1排气流量的测定与计算
按照GB/T16157—19967.l~7.5款的规定,测量排气流速;按照7.6款的规定计算标准状况下子排气流量Q sn(m3/h)。

7.2二氧化硫排放速率的计算
7.2.1二氧化硫浓度以ppm(V/V)表示时,其浓度c可按下式转化为标准状况下于烟气二氧化硫浓度:
(mg/m3)
式中:c,——标准状况下于烟气二氧化硫浓度(mg/m3)。

7.2.2二氧化硫排放速率的计算
G=c,×Q sn×10-6(kg/h)
式中:G——二氧化硫排放速率(kg/h);
c,――干排气中二氧化硫浓度(mg/m3);
Q sn――标准状况下干排气流量(dm3/h)。

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