水样色度的测定
色度、浊度、pH值的测定
色度、浊度、pH值的测定纯水是无色的。
水因为混有其他物质而呈现不同的颜色。
水的颜色可分为两种情况,一种为“水的表观颜色”,这种颜色是由溶解物质及不溶解性悬浮物产生的颜色,用未经过滤或离心分离的原始样品测定;一种为“水的真实颜色”,这种颜色仅由溶解物质产生,并用经0.45μm滤膜过滤器过滤的样品测定。
水环境监测的监测对象一般有两种情况,一是比较清洁的地面水、地下水和饮用水等,这种水的水质受藻类活动的影响而呈黄绿色调;一是污染较严重的地面水和工业废水,这种水的水质颜色情况较为复杂。
依照相关的国家标准监测方法,比较清洁的地面水、地下水和饮用水等,采用铂钴比色法;污染较严重的地面水和工业废水采用稀释倍数法。
这两种方法要分别根据监测对象的情况使用,不具有可比性。
在测定时,样品和标准溶液的颜色色调必须一致。
pH值对水的颜色有较大影响,在测定色度时应同时测定pH值。
方法一铂钴比色法一、实验目的1.掌握标准色列的配制方法;2.掌握目视比色的方法;3.掌握比较清洁的地面水、地下水和饮用水色度的测定方法。
二、实验原理用氯铂酸钾和氯化钴配制颜色标准溶液,与被测样品进行目视比较,以测定样品的颜色强度,即色度。
色度的标准单位为度,即在每升溶液中含有2mg六水合氯化钴(Ⅳ)和1mg铂[以六氯铂(Ⅳ)酸的形式]时产生的颜色为1度。
三、实验仪器50ml具塞比色管12支。
规格一致,光学透明玻璃底部无阴影。
四、实验试剂1.色度标准储备液(铂钴色度为500度)将1.245±0.001g六氯铂(Ⅳ)酸钾(K2PtCl6)及1.000±0.001g六水氯化钴(Ⅳ)(CoCl2·6H2O)溶于约500mL光学纯水中,加100±1ml盐酸(ρ=1.18g/ml)并在1000ml的容量瓶内用水稀释至标线。
将溶液放在密封的玻璃瓶中,避光保存,温度不超过30℃,至少能稳定6个月。
五、实验步骤1.标准色列的配制取12支50mL比色管,用移液管分别加入0、0.50、1.00、1.50、2.00、2.50、3.00、3.50、4.00、4.50、5.00及6.00ml色度标准储备液,并用纯水稀释至标线。
水中色度的测定操作规程
文件制修订记录1、适用范围1.1本标准规定了用铂-钴标准比色法测定生活饮用水及其水源水的色度。
1.2本法适用于生活饮用水及其水源水中色度的测定。
1.3水样不经稀释,本法最低检测色度为5度,测定范围为5度~50度。
1.4测定前应除去水样中的悬浮物。
2、原理用氯铂酸钾和氯化钴配制成与天然水黄色色调相似的标准色列,用于水样目视比色测定。
规定1 mg/L 铂[以(PtC16)2-形式存在]所具有的颜色作为1个色度单位,称为1度。
即使轻微的浑浊度也干扰测定,浑浊水样测定时需先离心使之清澈。
3、操作方法 3.1试剂铂-钴标准溶液:称取1. 246 g 氯铂酸钾(K 2PtCl 6)和1.000 g 干燥的氯化钴(CoCl 2.6H 2 0),溶于100 mL 纯水中,加入100 mL 盐酸(ρ20=1. 19 g/mL),用纯水定容至1 000 mL 。
此标准溶液的色度为500度。
3.2仪器:成套高型无色具塞比色管,50 mL ;离心机。
3.3分析步骤3.3.1 取50 mL 透明的水样于比色管中。
如水样色度过高,可取少量水样,加纯水稀释后比色,将结果乘以稀释倍数。
3.3.2 另取比色管11支,分别加入铂一钴标准溶液0 mL ,0.50 mL ,1.00 mL ,1.50 ml 。
,2.00 mL ,2. 50 mL ,3.00 mL ,3.50 ml 。
,4.00 mL ,4.50 mL 和5.00 mL ,加纯水至刻度,摇匀,配制成色度为0度,5度,10度,15度,20度,25度,30度,35度,40度,45度和50度的标准色列,可长期使用。
3.3.3将水样与铂-钻标准色列比较。
如水样与标准色列的色调不一致,即为异色,可用文字描述。
3.4计算按式(1)计算色度: 色度(度)= VV 5001 .........................................(1) 式中:——相当于铂-钴标准溶液的用量,单位为毫升(ml);V1V——水样体积,单位为毫升(ml)。
环境监测色度的测定实验
环境监测色度的测定实验纯水是无色透明的,当水中存在某些物质时,会表现出一定的颜色。
溶解性的有机物、部分无机离子和有色悬浮物微粒均可使水着色。
pH值对色度有较大的影响,在定色度的同时,应测量溶液的pH值。
天然水和轻度污染水可用铂钻比色法测定色度,工业废水常用稀释倍数法辅以文字描述。
一、实验目的1、掌握水和废水色度的铂钻比色法和稀释倍数测定方法,及不同方法所适用的测定范围。
二、铂钻比色法(一)、实验原理用氯铂酸钾与氯化钻配成标准色列,与水样进行目视比色。
每升水中含有1mg铂和0.5mg1钻时所具有的颜色,称为1度,作为标准色度单位。
如水样混浊,则放置澄清,亦可用离心法或用孔径0.45^m滤膜过滤以去除悬浮物,但不能用滤纸过滤,因为滤纸可以吸附部分溶解于水的颜色。
(二)、仪器与试剂(1)、50ml具塞比色管:其刻线高度应一致。
(2)、铂钻标准溶液:称取1.246g氯铂酸钾(K2PtCl6)(相当于5mg铂)及1.0g氯化钻(COC12 •6H2O)(相当于250mg钻),溶于1mL水中,加1mL盐酸,用水定容至10mL。
此溶液色度为5度,保存在密塞玻璃瓶中,存放暗处。
(三)、测定步骤(1)、标准色列的配制:向50mL比色管中加入0、0.50、1.、1.50、2.、2.50、3.、3.50、4.、4.50、5.、6.及7.mL铂钻标准溶液,用水稀释至标线,混匀。
各管的色度依次为0、5、10、15、20、25、30、35、40、45、50、60、70度,密塞保存。
(2)、水样的测定:①、吸取50.0mL澄清透明水样于比色管中,如水样色度较大,可酌情少取水样,用水稀释至50.0M1.②、将水样与标准色列进行目视比较。
观察时,可将比色管置于白瓷板或白纸上,使光线从管底部向上透过液柱,目光自管垂直向下观察,记下与水样色度相同的铂钻标准色列的色度。
(四)、计算A X50色度(度)=B式中:A稀释后水样相当于铂钻标准色列的色度;B水样的体积,mL;(五)、注意事项(1 )、可用重铭酸钾代替氯铂酸钾配制标准色列。
水样色度的测定-2022年学习资料
三、实验用品-口仪器:50mL具塞比色管,刻度线高度应一致-口试剂:铂钴标准溶液-▣称取0.0 37g重铬酸钾和1.,000g硫酸钴CoS04·-7Hz0,溶于少量水中,加入0.50mL疏酸 用水-稀释至500mL。保存在密塞玻璃瓶中,存放暗处。-▣每升水中含有1mg铂和0.5mg钴时 具有的颜色,称-为1度,作为标准色度单位。-口500°铂钴标准溶液与铬钴标准溶液颜色一致,均呈 -色。稀释后同一色度的标准溶液颜色也一致可用铬钴-标准溶液代替铂钴标准溶液进行测定。
四、实验操作-口(一)测定步骤-▣(1标准色列的配制:-向50mL比色管中加入0、0.25、0 5、1.00、1.-50、2.00铂钴标准溶液,用水稀释至标线,混匀。-各管的色度依次为0、2 5、5、10、15、20度。密-塞保存。
▣(2水样的测定-▣①吸取50.0L澄清透明水样于比色管中,如水样色-度较大,可酌情少取水样, 水稀释至50.0mL。-口②将水样与标准色列进行目视比较。观察时,可将比-色管置于自瓷板或白纸 ,使光线从管底部向上透过-液柱,目光自管口垂直向下观察,记下与水样色度相-同的铂钴标准色列的色 。
1.5-262.0-1.0-0.5-200-300-400-500-600-波长入/nm-图2 度为10°的铂钴标准溶液的吸收光谱-Fig.2 Absorption spectrum of latinum-Cobalt standard-solution equivalent to 0 colority
水样色度的测定水样色度的测定
常用测定方法-▣方法1铂钴比色法(目视法)-▣方法2稀释倍数法-▣方法3铬钴比色法(分光光度法
方法1-铂钴比色法(目视法)-口实验目的:-▣掌握铂比色法测定水和废水色度方法
实验原理:-▣用氯铂酸钾与氯化钴配成标准色列,与水样进行目视-比色。每升水中含有1mg铂和0. mg钴时所具有的颜-色,称为1度,作为标准色度单位。-▣如水样浑浊,则放置澄清,亦可用离心法或 孔径-0.45微米滤膜过滤以去除悬浮物,但不能用滤纸过滤,-因滤纸可吸附部分溶解于水的颜色。
环境监测方法验证报告:水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021
环境监测方法验证报告:水质色度的测定稀释倍数法HJ 1182-2021新项目环境监测方法验证报告:水质色度的测定稀释倍数法HJ 1182-2021项目名称:水质色度的测定稀释倍数法HJ 1182-2021项目负责人:项目审核人:项目批准人:批准日期:年月日水质色度的测定稀释倍数法(HJ 1182-2021)方法验证能力确认报告1. 方法依据及适用范围本方法依据《水质色度的测定稀释倍数法》(HJ 1182-2021)。
本方法适用于生活污水和工业废水色度的测定。
本方法方法检出限和测定下限为2倍。
2.方法原理及干扰将样品稀释至与水相比无视觉感官区别,用稀释后的总体积与原体积的比表达颜色的强度,单位为倍。
3. 人员、试剂、环境和设备3.1人员检测人员必须视力正常,具备能准确分辨色彩的能力,不能有色觉障碍和色盲。
检测人员应熟练掌握色度测定基本知识和测定步骤,能够正确地识别和描述样品。
3.2试剂实验用水:去离子水或纯水。
3.3环境3.3.1 背景实验房间墙体的颜色应为白色,检测人员应穿着白色实验服。
3.3.2光源在光线充足的条件下可使用自然光。
否则应在光源下进行测定。
光源为荧光灯或LED灯,2种光源发出的光均要求为冷白色。
两根灯管并排放置,灯管下无任何遮挡,每根灯管长度至少1.2 m。
光源悬挂于实验台面上方1.5 m~2.0 m处,开启光源时,应关闭室内其他所有光源。
荧光灯功率≥40 W或LED灯功率≥26 W。
3.4主要仪器和设备3.4.1具塞比色管:50 ml、100 ml,内径一致,无色透明、底部均匀无阴影。
3.4.2容量瓶:100 ml。
3.4.3量筒:25 ml、100 ml、250 ml。
3.4.4 pH计,精度0.1pH,1台,型号:****,编号:********,检定日期:**年**月**日,检定有效日期:**年**月**日。
3.4.5采样瓶:250 ml具塞磨口棕色玻璃瓶。
3.4.6一般实验室常用器皿和设备。
水质色度的测定实验报告
水质色度的测定实验报告一、实验目的1.了解水质色度的概念及其在水质检测中的重要性;2.学习水质色度的测定方法;3.掌握使用比色皿和比色计进行水质色度测定的操作技巧;4.分析水质色度的变化原因及可能的危害。
二、实验仪器和试剂1.仪器:比色皿、比色计;2.试剂:标准色度悬浮液、待测水样。
三、实验原理水质色度是指水中微小悬浮颗粒对光的吸收和散射作用,从而呈现出的颜色深浅程度。
水中悬浮固体物质、有机物、微生物等都会影响水质的色度。
四、实验步骤1.准备工作:清洗比色皿,并用柠檬酸溶液清洗比色计;将标准色度悬浮液充分摇匀;2.取一定体积的待测水样,加入清洗干净的比色皿;3.将标准色度悬浮液分别加入不同的比色皿中,使其色度逐渐变化;4.使用比色计,将各个比色皿内的水样与标准色度悬浮液进行比较,找到颜色深浅相近的标准色度悬浮液;5.记录标准色度悬浮液的体积,以及对应的比色计读数;6.使用相同的方法,将待测水样与标准色度悬浮液进行比色,并记录比色计读数。
五、实验结果与分析通过实验测定可得到待测水样的比色计读数,并与标准色度悬浮液的读数进行对比。
如果待测水样的读数与某个标准色度悬浮液读数相近,则可判断待测水样的色度与该标准色度悬浮液的色度相近。
六、实验讨论1.色度值越高,说明水质中的悬浮颗粒或溶解物质越多,水质越差;2.水质色度过高可能对人的健康产生危害,例如影响视觉效果、降低水质透明度等;3.水质色度可通过净水、过滤等处理方法进行改善。
七、实验结论通过本实验的比色测定,可以判断水质色度的深浅程度,从而评估水质的好坏。
实验结果的准确性需要与标准色度悬浮液进行对比来确定。
八、实验注意事项1.比色皿和比色计要保持干净,避免杂质对结果的影响;2.悬浮液要充分摇匀,以保证颜色的均匀性;3.待测水样要取一定体积,以保证实验结果的准确性。
实验结束后要及时清洗仪器,恢复实验室的整洁。
水的色度测定方法
水的色度测定方法水的色度测定方法可是个很有趣又相当重要的事儿呢。
咱先来说说这测定的步骤吧。
通常呢,有个比较常用的方法叫铂- 钴比色法。
第一步得准备标准溶液呀,这就好比是给要参加比赛的选手准备好统一的起跑线一样重要。
把氯铂酸钾和氯化钴按照一定比例配制成标准溶液,这些标准溶液就像是一把把标准的尺子。
然后取一定量的水样,水样要是有杂质的话,那可就像在清澈的眼睛里揉进了沙子,必须得经过滤除去悬浮的杂质哦。
把处理好的水样放到比色管里,再和标准溶液的比色管放在一起比较颜色。
哇塞,这是不是有点像在选美比赛里比较佳丽们的肤色呢?通过观察水样颜色与哪一个标准溶液颜色相近,就能大概确定水样的色度啦。
在这个过程中,安全性方面其实还不错呢。
用到的化学试剂虽然有一定的危险性,但只要按照操作规程来,就像小朋友过马路走斑马线一样安全。
比如说氯铂酸钾和氯化钴,只要不随便吞食或者让它们进入眼睛等,就不会有啥大问题。
稳定性嘛,只要保存标准溶液的环境合适,就像给娇嫩的花朵提供适宜的温室一样,那标准溶液就能稳定存在,不会出现莫名其妙变色之类的情况,这样测定出来的结果才靠谱呀。
再讲讲应用场景和优势吧。
在环保领域,这水的色度测定那可是相当关键的。
就好比是环保战士手中的一把利器。
如果一条河流的水色度突然变高了,这就像一个健康的人突然脸色变得蜡黄一样,肯定是哪里出了问题。
通过测定色度,可以快速地对水质有一个初步的判断。
优势就是操作相对简单呀,不需要特别复杂昂贵的仪器,普通的实验室就能搞定,这不是很棒吗?咱再举个实际案例吧。
有一个小镇旁边有一条小河,以前河水清澈见底,就像镜子一样能反射出蓝天白云。
可是突然有段时间,河水变得有些发黄发暗。
当地的环保人员就采用了色度测定方法,发现河水的色度明显升高了。
这就像敲响了警钟一样,于是他们开始沿着河流排查污染源,最后发现是上游的一个小工厂偷偷排放污水。
这就看出色度测定方法多有用了吧?它就像一个敏锐的侦探,能发现水质变化的蛛丝马迹。
液体色度的测试方法
液体色度的测试方法主要有以下几种:
1.比色法:将待测水样与标准色卡进行比较,以确定其色度。
该方法适用于清洁
水样或轻度污染的水样。
2.分光光度法:利用分光光度计测量水样的吸光度值,然后根据标准曲线或公式
计算色度。
该方法具有较高的精度和灵敏度,适用于各种水质。
3.目视比色法:将待测水样与标准比色液进行比较,通过目视观察确定其色度。
该方法适用于大量水质样品的分析,但精度较低。
4.高效液相色谱法:利用高效液相色谱仪分离水样中的有色物质,然后测量各组
分的吸光度值,计算色度。
该方法适用于高浓度有色物质的测定,具有高精度和灵敏度。
以上是液体色度的测试方法,具体使用哪种方法需要根据水质和实验要求来选择。
水体色度测定的实训报告
一、实训目的1. 掌握水体色度测定的原理和方法。
2. 学会使用铂钴比色法和稀释倍数法测定水体色度。
3. 培养实验操作能力和分析问题的能力。
二、实训内容1. 实验原理水体色度是指水溶液的颜色强度,通常用铂钴比色法和稀释倍数法进行测定。
铂钴比色法是将待测水样与已知浓度的铂钴标准溶液进行目视比较,以确定水样的色度。
稀释倍数法是将水样用光学纯水稀释至与光学纯水相比刚好看不见颜色的稀释倍数,以确定水样的色度。
2. 实验仪器与试剂仪器:铂钴比色计、稀释倍数比色计、烧杯、移液管、容量瓶、光学纯水、铂钴标准溶液、待测水样。
试剂:分析纯试剂。
3. 实验步骤(1)铂钴比色法①准备铂钴标准溶液:将铂钴标准溶液稀释至0、10、20、30、40、50、60、70、80、90、100倍,分别倒入比色管中。
②测定水样色度:将待测水样倒入比色管中,与标准溶液进行目视比较,记录下与水样颜色最接近的标准溶液倍数,即为水样的色度。
(2)稀释倍数法①测定水样色度:将待测水样用光学纯水稀释,逐级稀释至与光学纯水相比刚好看不见颜色的稀释倍数,记录下该稀释倍数,即为水样的色度。
4. 实验结果与分析(1)铂钴比色法通过铂钴比色法测定水样色度,记录下水样色度值。
(2)稀释倍数法通过稀释倍数法测定水样色度,记录下水样色度值。
将两种方法的测定结果进行对比分析,探讨两种方法的优缺点。
三、实训总结1. 通过本次实训,掌握了水体色度测定的原理和方法,学会了使用铂钴比色法和稀释倍数法测定水体色度。
2. 在实验过程中,培养了实验操作能力和分析问题的能力,提高了自己的动手能力。
3. 认识到实验过程中需要注意的事项,如试剂的配制、仪器的使用、数据的记录等。
4. 通过对比分析两种测定方法,了解到铂钴比色法和稀释倍数法的优缺点,为实际工作中选择合适的测定方法提供了参考。
四、实训体会1. 实验过程中,要严格按照实验步骤进行操作,确保实验结果的准确性。
2. 注意实验仪器的使用和维护,提高实验效率。
水中悬浮固体浓度与色度的测定实验报告
水中悬浮固体浓度与色度的测定实验报告一、实验目的本实验旨在通过测定水样的悬浮固体浓度和色度,探究水质的污染程度和透明度,从而对水质进行评估和监测。
二、实验原理1. 悬浮固体浓度:水中悬浮固体是指悬浮在水中的固体微粒,包括泥沙、粘土、有机颗粒等。
悬浮固体的浓度是衡量水质的重要指标之一,通常通过筛分、沉淀法或光散射法进行测定。
2. 色度:水样的色度反映了水体中悬浮颗粒的浓度和种类,也是评价水质的重要参数之一。
常见的测定方法包括比色法、分光光度法和色差法。
三、实验步骤1. 悬浮固体浓度测定:a. 取水样,并将其中的可溶性物质去除。
b. 将水样通过玻璃纤维滤纸或膜过滤器过滤,然后将滤渣干燥至恒定质量。
c. 称取一定质量的滤渣,加入盛有浓硝酸的烧杯中,加热至滤渣完全溶解。
d. 冷却后,用蒸馏水定容至烧杯刻度线,摇匀后取一定体积的水样进行浓度测定。
2. 色度测定:a. 取一定体积的水样,通过过滤等方法将其中的悬浮颗粒去除。
b. 使用分光光度计或色差计,根据其原理测定水样的色度值。
四、实验数据根据上述步骤,我们进行了水样悬浮固体浓度和色度的测定,并得到了以下数据:悬浮固体浓度:X mg/L色度:Y 法比色度单位五、实验结果分析根据实验数据,我们可以得出水样的悬浮固体浓度为X mg/L,色度为Y 法比色度单位。
通过对比国家环境质量标准,我们可以评估出水质的污染程度和透明度,为水质管理和保护提供了参考依据。
六、个人观点和理解水质是影响人类生活和生产的重要因素,而悬浮固体浓度和色度是评价水质的重要指标之一。
通过实验的方法和数据分析,我们可以更全面、深刻地了解水质状况,从而采取有效的措施进行保护和治理。
七、总结本实验通过测定水样的悬浮固体浓度和色度,探究并评估了水质的污染程度和透明度。
实验结果表明,对水质进行定量和定性的评估可以为水质管理和保护提供重要依据。
希望通过这些实验,人们能够更加重视水质问题,并积极采取措施进行改善和治理。
水的色度的检验方法
水的色度的检验方法
水的色度是指水中可见光波长范围内的吸光能力,常用于描述水体的透明度和纯净程度。
以下是水的色度检验方法:
1. 色度比较法:将待检水样与标准色度比色板进行比较,通过目视观察比较水样与标准色的相似度来确定色度的程度。
2. 分光光度法:使用分光光度计测量水样吸收可见光的能力,通过比较水样与标准溶液的吸光度来确定色度。
3. 漩涡比色法:将水样加入盛有标准色溶液的容器中,通过旋转容器观察混合后溶液的颜色变化,根据漩涡的明暗程度或果色的深浅来判断水样的色度。
4. 试纸法:使用特制的试纸或试剂盒,将试纸浸入水样中,通过试纸变色的程度来判断水样的色度。
需要注意的是,不同的检验方法适用于不同的水样和检测要求,选择适合的方法进行检验是必要的。
此外,实际的水质监测中通常会综合应用多种方法来对色度进行评估,以提高结果的准确性和可靠性。
环境监测实验思考题答案1
1.为什么在测定水样色度的同时要测其pH? pH是影响色度测定的重要因素之一,pH高
时色度加深,因此在测水样色度的同时要 测其pH 2.水样色度的测定有铂钴比色法和稀释倍数 法有两种方法,应如何为水样选择合适的 方法?此两种方法所得的结果有没有可比 性?
铂钴比色法适用于清洁的、带有黄色色调的 天然水和饮用水的色度测定;稀释倍数法 适用于受工业污(废)水污染的地表水和 工业废水的色度测定。
葡萄糖是还原性单糖,可被氧化为二氧化碳和水,因此 可以用葡萄糖标准溶液来替代邻苯二甲酸氢钾溶液。
由C6H12O6+6O2=6CO2+6H20得 180 192
X 0.5 即X=180*0.5/192=0.4687(g) 所以用葡萄糖标准溶液检查试剂的质量和操作技术时, 由于每克葡萄糖的理论CODcr为1.067g,所以溶解 0.4687g葡萄糖于蒸馏水中,转入1000ml容量瓶,用重 蒸馏水稀释至标线,即使之成为500mg/L的CODcr标准 溶液,用时新配。
实验四水中溶解氧的测定
1、在水样中,有时加入MnSO4和碱性KI溶 液后,只生成白色沉淀,是否还需继续滴 定?为什么?
答:有白色沉淀生成说明加入的酸的量不够, 酸要足量才能将KI氧化生成I2,只有白色 沉淀生成溶液不变蓝色,说明无单质碘产 生,而后面的滴定液是要与质碘反应的 (最后为蓝色褪去),因此继续滴定没有 意义。(解决方案:应该往沉淀混合液中 加稀硫酸使沉淀溶解后,才能继续滴定。)
题?
1.因BOD测定根据培养前水样溶解氧差值得出, 故若存亚硝酸盐干扰时应用叠氮化钠修正法测 定;
2.对于含有微生物或含微生物少工业废水需要进 行接种
3.若水样BOD偏高时,需进行稀释水样,稀释程 度应使五日培养所消耗溶解氧大于2mg/l,而剩余 溶解氧大于1mg/l
水样色度的测定
实验二水样色度的测定1 实验目的(1)明确水体物理指标对水质评价的意义;(2)掌握色度指标的测定方法。
2 测定方法天然和轻度污染水可用铂钴比色法测定色度,对工业有色废水常用稀释倍数法辅以文字描述。
2.1 铂钴标准比色法2.1.1原理用氯铂酸钾与氯化钴配成标准色列,与水样进行目视比色。
每升水中含有1mg铂和0.5mg钴时所具有的颜色,称为1度,作为标准色度单位。
如水样浑浊,则放置澄清,亦可用离心法或用孔径为0.45μm滤膜过滤以去除悬浮物,但不能用滤纸过滤,因滤纸可吸附部分溶解于水的颜色。
2.1.2 仪器和试剂(1)50mL具塞比色管,其刻线高度应一致。
(2)铂钴标准溶液:称取1.246g氯铂酸钾(K2PtC16)(相当于500mg铂)及1.000g 氯化钴(COCl2·6H2O)(相当于250mg钴),溶于100mL水中,加100mL盐酸,用水定容至1000mL。
此溶液色度为500度,保存在密塞玻璃瓶中,存放暗处。
2.1.3 测定步骤(1)标准色列的配制:向50mL比色管中加入0、0.50、1.00、1.50、2.00、2.50、3.00、3.50、4.00、4.50、5.00、6.00及7.00mL铂钴标准溶液,用水稀释至标线,混匀。
各管的色度依次为0、5、10、15、20、25、30、35、40、45、50、60和70度。
密塞保存。
(2)水样的测定a. 分取50.0mL澄清透明水样于比色管中,如水样色度较大,可酌情少取水样,用水稀释至50.0mL。
b. 将水样与标准色列进行目视比较。
观察时,可将比色管置于白瓷板或白纸上,使光线从管底部向上透过液柱,目光自管口垂直向下观察,记下与水样色度相同的铂钴标准色列的色度。
2.1.4 计算式中:A——稀释后水样相当于铂钴标准色列的色度;B——水样的体积(mL)。
2.1.5 注意事项(1)可用重铬酸钾代替氯铂酸钾配制标准色列。
方法是:称取0.0437g重铬酸钾和1.000g 硫酸钴(COSO4·7H2O),溶于少量水中,加入0.50mL硫酸,用水稀释至500mL。
水样色度和浊度的测定PPS
相当于标准色列的色度×水样稀释倍数=
三、实验内容
2.浊度的测定
编号
内容
1
2
3
4
5
6
7
100mg/L
标准溶液/mL 0.00
0.50
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
定容/mL
50
标准系列浊度
0
1
2
4
6
8
10
水样比浊
水样浊度/度
相当于标准系列的浊度×水样稀释倍数=
水样浊度/NTU
浊度仪( )测定:
标准系列法原理 用不同量的标准色度(或浊度)溶液在完全相同(大小、形状、材 料等)的一组比色管中,按分析步骤配成颜色(或浊度)逐渐递变 的标准系列。试样溶液在相同条件下和标准系列作比较,目视找出 色度(或浊度)最相近的那一份标准,由其中所含标准色度(或浊 度)溶液的量,计算确定试样溶液的色度(或浊度) 。
1.水样色度和浊度的测定
——标准系列法
一、实验目的
1. 掌握色度和浊度的基本概念; 2. 理解色度和浊度的测定方法和原理。
二、实验原理
色度—水样颜色深浅的量度。采用铂钴比色法*测定,规定浓度为 1mgPt/L所产生的颜色为1度。
浊度—表示水中悬浮物对光线通过时所发生的阻碍程度。我国采用 1L蒸馏水中含有1mgSiO2所产生的浊度为1度。
三、实验内容
1.色度的测定
编号
内容
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00
定容/mL
50
标准系列色 度 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
纯净水-色度检测
纯净水-色度检测操作规程
一、试剂及仪器:
1.氯铂酸钾;
2.氯化钴;
3.盐酸;
4.成套无色具赛比色管:50ml;
4.标准溶液配置:用分析天平准确称取氯铂酸钾1.246g和1.000g干燥氯化钴,溶解于100ml蒸馏水中,加入盐酸100ml,稀释至1000ml。
此标准溶液色度为500度。
二、分析步骤:
1.样品测定:吸取50ml透明水样与比色管中。
如果水样色度过高,可少取水样,加纯水稀释后比色,将结果乘以稀释倍数。
2.另取比色管11支,分别加入标准溶液0、0.50、1.00、1.50、2.00、2.50、
3.00、
3.50、
4.00、4.50、
5.00ml用纯水稀释至刻度,摇匀,即色度为0、5、10、15、20、25、30、35、、40、45和50度的标准系列。
3.将水样与标准溶液标准色列比较,如水样与标准色列的色调不一致,即为异色,可用文字描述。
三、计算:
色度=V1*500/V
V1:相当于铂-钴标准溶液的用量(ml);
V:水样体积(ml)。
(稀释5倍=吸10ml水样用蒸馏水稀释至刻度)即水样为色度=1.5*500/50*5=75 *水样与标准色列比较时应从比色管口直对观察色度。
*如水样与标准色列中的色度15比颜色太一致,但最接近15,即为异色,结果为15。
不。
水质色度的测定方法验证报告
水质色度的测定方法验证报告水质色度的测定方法验证报告近年来,水污染成为了全球性的环保问题。
水污染不仅会给人们的身体健康带来威胁,也会对环境造成灾难性后果。
而水质色度的测定则是水污染检测的重要手段之一。
本文将围绕“水质色度的测定方法验证报告”,进行分步骤的阐述。
一、实验目的和原理1.1 实验目的本次实验的目的是验证水质色度的测定方法,以明确其科学性、准确性和实用性。
同时,通过对实验结果的分析,得出不同色度级别对应不同的水污染程度,从而有效地预测和防止水污染。
1.2 实验原理水质色度是水体中抗氧化物质质量浓度的指标,是指水中悬浮颗粒物和溶解有机与无机物质在可见范围内所产生的颜色,其测定方法是人眼观察确认标准色板上视差效应颜色图案的匹配度,通常采用Pt-Co 色度铂钴色度计来测定。
铂钴色度计采用11级色度板,并根据色度标准方法GB/T 5750制定了中国水质色度标准。
二、实验步骤2.1 实验器材和试剂准备实验器材:铂钴色度计、1ml滴管、10ml密封瓶、定容瓶等。
试剂准备:准备不同级别的色度溶液,分别为10级、30级、50级、100级、200级、300级、400级。
2.2 实验操作步骤(1)在10ml密封瓶中加入2ml水样。
(2)向密封瓶中滴加色度溶液,使其与水样混合,并通过旋转瓶盖均匀混合。
(3)在铂钴色度计上找到与色度溶液匹配的颜色。
(4)将针对每个级别的水质色度进行3次测定,以得出平均值。
(5)将测试结果与对应的水污染标准进行比对,并分析所得结果。
2.3 结果处理与数据分析统计不同级别的水样色度、标准值和误差值。
误差值为经验公式得出,即:误差值=100%,其中n为测定次数。
进一步分析得出,当水样色度大于300时,其水质确实存在较严重的污染。
三、实验结论本次实验通过验证水质色度的测定方法,明确了其可行性和准确性,并得出当水样色度大于300时,其水质确实存在较严重的污染结论。
通过实验结果的分析,有助于进一步推进水质检测和水污染预防工作,确保水资源的安全和可持续利用。
水质 色度的测定 稀释倍数法HJ 1182-2021
目次前言 (ii)1 适用范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 方法原理 (1)5 试剂 (1)6 人员、环境和设备 (1)7 样品 (2)8 分析步骤 (2)9 结果计算与表示 (3)10 精密度 (3)11 质量保证和质量控制 (3)水质色度的测定稀释倍数法1 适用范围本标准规定了测定水质色度的稀释倍数法。
本标准适用于生活污水和工业废水色度的测定。
方法检出限和测定下限为2倍。
2 规范性引用文件本标准引用了下列文件或其中的条款。
凡是注明日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本标准。
凡是未注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。
HJ 91.1 污水监测技术规范HJ 1147 水质pH值的测定电极法3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。
3.1色度 colority由溶解物质和不溶解悬浮物产生的表观颜色,用经过沉降15 min的原始样品上清液测定。
4 方法原理将样品稀释至与水相比无视觉感官区别,用稀释后的总体积与原体积的比表达颜色的强度,单位为倍。
5 试剂水:去离子水或纯水。
6 人员、环境和设备6.1 人员:检测人员必须视力正常,具备能准确分辨色彩的能力,不能有色觉障碍和色盲。
检测人员应熟练掌握色度测定基本知识和测定步骤,能够正确地识别和描述样品。
6.2 测定背景:实验房间墙体的颜色应为白色,检测人员应穿着白色实验服。
6.3 具塞比色管:50 ml、100 ml,内径一致,无色透明、底部均匀无阴影。
6.4 光源:在光线充足的条件下可使用自然光。
否则应在光源下进行测定。
光源为荧光灯或LED灯,2种光源发出的光均要求为冷白色。
两根灯管并排放置,灯管下无任何遮挡,每根灯管长度至少1.2 m。
光源悬挂于实验台面上方1.5 m~2.0 m处,开启光源时,应关闭室内其他所有光源。
荧光灯功率≥40 WHJ 1182—2021或LED灯功率≥26 W。
6.5 容量瓶:100 ml。
稀释倍数法测定水色度(精)
稀释倍数法测定水色度
6.稀释及稀释倍数确定
(1)试样的色度在50倍以上时,用移液管计量吸取试料于容量 瓶中,用光学纯水稀至标线,每次取大的稀释比,使稀释后色度 在50倍之内。 (2)试料的色度在50倍以下时,在具塞比色管中取试料25mL, 用光学纯水稀至标线,每次稀释倍数为2。 (3)试样(或稀释试样)色度很低时,应将具塞比色管中的试 样倒入量筒适量并计量,然后用光学纯水稀至标线,每次稀释倍 数小于2。 (4)记下各次稀释倍数值。
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稀释倍数法测定水色度
7.结果计算与表征
(1)将逐级稀释的各次倍数相乘,所得之积取整数值, 以此表达样品的色度。
(2)同时用文字描述样品的颜色深浅和色调;如果可能, 描述其透明度(透明、混浊或不透明)。
(3)在报告样品色度的同时,报告pH值。
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5.测定步骤
稀释倍数法测定水色度
(3)将试样用光学纯水逐级稀释成不同倍数, 分别置于具塞比色管井充至标线 (4)将具塞比色管放在白色表面上,用上述相 同的方法与光学纯水进行比较。将试料稀释至 刚好与光学纯水无法区别为止,记下此时的稀 释倍数值。 (5)另取试料测定pH值。
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稀释倍数法测定水色
4.样品采集、保存及预处度理
(1)将样品采集在容积至少为1L的玻璃瓶内,采样尽早测定。 (2)如果必须贮存,则将样品贮于暗处。要避免样品与空气接 触,避免温度显著变化。 (3)将样品倒入250 mL(或更大)量筒中,静置15min,倾取上层 液体备测定用。
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色管置于自瓷板或白纸 上,使光线从管底部向上透过 液柱,目光自管口垂直向下观察,记下与水样色度 相 同的铂钴标准色列的色度。
(二)计算 色度(度)=A*50 / B 式中: A一一-稀释后水样相当于铂钴标准色
列的色度: B一一水样的体积,mL。
实验建议:
可用重铬酸钾代替氯铀酸钾配制标准色列。方法是: 称取0.0437g重铬酸钾和1. 000g硫酸钴
(CoS04 • 7HzO) ,溶于少量水中,加入
0.50mL硫酸,用水稀释至 500mL。此溶液的 色度为500度。不宜久存。 如果水样品中有泥土或其他分散很细的悬浮物,虽 经预处理而得不到透明水样时,则只测其表色。
如水样浑浊,则放置澄清,亦可用离心法或用孔径 0.45微米滤膜过滤以去除悬浮物,但不能用滤纸过滤, 因滤纸可吸附部分溶解于水的颜色。
实验用品
仪器:50mL具塞比色管,刻度线高度应一致 试剂:铂钴标准溶液 称取1. 246g氯铂酸钾(K2PtCl6) (相当于500mg
铂)及1. 000g氯化钴 (CoClz • 6HzO) (相当于 250mg钴) ,溶于100mL水中,加100mL盐酸, 用水定容至 1000mL。此溶液色度为500度,保存 在密塞玻璃瓶中,存放暗处
方法2 稀释倍数法
一、实验目的: 掌握铂钴比色法和稀释倍数法测定水和废水
色度方法 二、实验原理: 将有色工业废水用无色水稀释到接近无色时,
记录稀释倍数,以此表示该水样的色度,并 辅以用文字描述颜色性质,如深蓝色、棕黄 色等。
三、实验用品
仪器:50mL具塞比色管,刻度线高度应一 致
四、实验操作
水样色度的测定
常用测定方法
方法1 铂钴比色法(目视法) 方法2 稀释倍数法 (目视法) 方法3 铬钴比色法(分光光度法)
方法1 铂钴比色法(目视法)
实验目的: 掌握ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ钴比色法测定水和废水色度方法
实验原理:
用氯铂酸钾与氯化钴配成标准色列,与水样进行目视 比色。每升水中含有1mg铂和0.5mg钴时所具有的颜 色,称为1度,作为标准色度单位。
(1)取100--150mL澄清水样置于烧杯中,以白 色瓷板为背景,观察并描述其颜色种类。
(2)分取澄清的水样,用水稀释成不同倍数,分取 50mL分别置于50mL比色管中,管底部衬一白 瓷板,由上向下观察稀释后水样的颜色,并与蒸馏 水相比较, 直至刚好看不出颜色,记录此时的稀 释倍数。
五、实验建议
(4)轻度污染水可用铂钴比色法测定色度,对工业有色 废水常用稀释倍数法辅以文字描述。
方法3 铬钴比色法(分光光度法)
一、实验目的: 掌握铬钴比色法测定水和废水色度方法(分
光光度法)
二、实验原理:
用重铬酸钾与硫酸钴配成标准色列,铬钴标准溶液在 350 nm 波长附近有最大吸收峰,且在10°~100° 色度范围内吸光度与色度符合朗伯比耳定律,本法改用 重铬酸钾代替氯铂酸钾配制色度标准溶液,用分光光度 计代替人眼进行定量测定。
(1)水样的真色,应放置澄清取上清液,或用离心法去 除悬浮物后测定:如测I定水样的表色,待水样中的大颗 粒悬浮物沉降后,取上清液测定。
(2)当水中存在某些物质时,会表现出一定的颜色。溶 解性的有机物、部分无机离子和有色悬浮微粒均可使 水着色。
(3)有较大的影响,在测定色度的同时,应测量溶液的 pH值。
四、方法确定
测定波长的选择 温度、浊度、酸度的影响 检出限
测定波长的选择
(1) 分别取10°~100°铂钴标准溶液,以纯化水为 空白进行基线效正,用1 cm 石英比色皿在200~800 nm 波长范围内扫描,在262 nm 波长处有最大吸收 峰,且吸光度大于1 ,小于300 nm 波长处几乎无吸收, 故铂钴标准溶液在10°~100°范围内不适合用于定 量测定。扫描图谱见图2 。
四、实验操作
(一)测定步骤 (1)标准色列的配制:
向50 mL比色管中加入0、0.25、0. 5、1. 00、1. 50、2.00ml铂钴标准溶液,用水稀释至标线,混匀。 各管的色度依次为0、2.5、5、10、15、20度。密 塞保存。
(2)水样的测定: ①吸取50.0mL澄清透明水样于比色管中,如水样色
温度、浊度、酸度的影响
常温下温度对色度的影响很小,可以忽略。 浊度对色度的影响较大,可将水样经0. 45 μm 滤膜过滤后除去。在微酸性和中性条件 下,酸度对色度的影响较小,可以忽略。
检出限
分光光度法中以扣除空白值后的与0. 01 吸 光度相对应的浓度为检出限。本法检出限为 色度5°。
(2) 分别取10°~100°铬钴标准溶液,以相同的操 作步骤在200~800 nm 波长范围内扫描,铬钴标准 溶液有两个最大吸收峰,第一个在257 nm 附近,第二 个在350 nm 附近,为重铬酸钾的两个特征吸收峰,扫 描图谱见图3 。
(3) 分别取污水处理厂的生活污水的原进水和处理后 的出水,以相同的操作步骤在200~800 nm波长范围 内扫描;在257 nm 处的紫外区,由于水样中含有机物 和硝酸盐干扰色度的测定,选取用靠近可见光区且无干 扰的350 nm 作为测定波长,并制作色度在10°100°之间的标准曲线。扫描图谱见图4 。
如水样浑浊,则放置澄清,亦可用离心法或用孔径 0.45微米滤膜过滤以去除悬浮物,但不能用滤纸过滤, 因滤纸可吸附部分溶解于水的颜色。
三、实验用品
仪器:50mL具塞比色管,刻度线高度应一致 试剂:铂钴标准溶液 称取0.0437g重铬酸钾和1. 000g硫酸钴(CoS04 •
7HzO) ,溶于少量水中,加入0.50mL硫酸,用水 稀释至 500mL。保存在密塞玻璃瓶中,存放暗处。 每升水中含有1mg铂和0.5mg钴时所具有的颜色,称 为1度,作为标准色度单位。 500°铂钴标准溶液与铬钴标准溶液颜色一致,均呈黄 色。稀释后同一色度的标准溶液颜色也一致,可用铬钴 标准溶液代替铂钴标准溶液进行测定。