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环保局实习报告(2)

来源:网络收集 时间:2026-01-30
导读: 2、pH值的测定 pH值的测定采用玻璃电极法(GB6920-86),使用的仪器为PHS-3C酸度计,其原理为:pH值测量电池的电动势而得,溶液中每变化1个pH单位,电位差改变为59.16mV,据此在仪器上直接以pH的读数表示,温度差异在

2、pH值的测定

pH值的测定采用玻璃电极法(GB6920-86),使用的仪器为PHS-3C酸度计,其原理为:pH值测量电池的电动势而得,溶液中每变化1个pH单位,电位差改变为59.16mV,据此在仪器上直接以pH的读数表示,温度差异在仪器上有补偿装置。其操作过程为:首先根据仪器说明书上的操作程序进行仪器校准后,先用蒸馏水认真冲洗电极,再用水样冲洗,然后将电极浸入样品中,小心摇动或进行搅拌使其均匀,静置,待读数稳定时记下pH值。其原理与步骤与我们在《物理化学实验》课上所学习到的较老式的玻璃电极法基本一致。

3、电导率的测定

电导率的测定采用实验室电导率仪法,使用的仪器为电导率仪,具体操作为:首先是电导池常数的测定,用0.01mol/L的标准KCl溶液冲洗电导池三次后将此电导池注满标准溶液,放入恒温水浴中约15min,测定溶液电阻RKCl,用公式Q=KRKCl计算,对于0.01mol/L KCl溶液,在25℃时K=1413μs/cm,则Q=1413RKCl;此次是样品测定,用水冲洗数次电导池,再用水样冲洗后装满水样,测定溶液电阻R,由已知电导池常数Q,算出水样电导率K,即K=Q/R。

4、溶解氧DO的测定

DO的测定采用碘量法(GB7489-87),首先是样品的采集与溶解氧的固定,用细口瓶采集水样至溢流,取样后,在现场用移液管插入液面下立即向水样中加入1mL左右的MnSO4和2mL的碱性KI,盖上瓶塞,颠倒转动,使瓶内的成分充分混合,静置几分钟后,再次混匀后送往实验室。此次实验室测定步骤为在样品中溶解氧与刚刚沉淀的二价氢氧化锰(将氢氧化钠加入二价硫酸锰中制的)反应,酸化后,生成的高价锰化物将碘化物氧化游离出等当量的碘,用硫代硫酸钠滴定法,测定游离碘,其具体的操作步骤和我们在《环境监测》、《环境化学》以及相关的课程中学到的完全相同,可以说是水质监测最最常规的监测项目。

5、化学需氧量CODCr的测定

化学需氧量CODCr的测定采用的是重铬酸钾法(GB11914-89),首先是样品的采集和保存:按要求,水样的采集不少于100mL,并保存与洁净的玻璃瓶中(考虑实际情况,实际采用596mL容量的娃哈哈矿泉水瓶进行采样),由于采集的样品不能在24小时内测定,故加入硫酸调节水样pH并置于冰箱内调到0至4℃之间进行保存。此次是样品的测定过程:测定过程与我们课本《环境监测》、《环境化学》所详述的一致,即在水样中加入已知量的重铬酸钾溶液,并在强酸介质下以银盐作催化剂,经沸腾回流后,以试亚铁灵为指示剂,用硫酸亚铁铵滴定水样中未被还原的重铬酸钾由消耗的硫酸亚铁铵的量换算成消耗氧的质量浓度。然而综合考虑各方面因素,永福环境监测站在实际的测量过程中,将规范的重铬酸钾法中的2h的沸腾回流过程用微波消解代替,使整个操作过程变得简单省时同时又能达到实际效果。

6、其它。

6+此外,氨氮NH3-N的测定采用纳氏试剂分光光度法(HJ535-2009)法,六价铬Cr的

测定采用二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T7467-87),挥发酚的测定采用4-氨基安替比林

萃取光度法(GB7490-87),总磷TP的测定采用钼酸铵分光光度法(GB/T11893-89),我们没有参加实际的操作过程,但了解到的这几个项目的测量原理和测定步骤都与我们在《环境监测》书上所学到的一致。

3.3.2饮用水源地水质监测

根据《2013年广州环境质量监测工作计划》中已确定的饮用水源地水质监测点,即新水厂取水口,至少在每年的枯水期、丰水期、平水期三个水期进行一次常规监测和一次加密监测。其中常规监测项目包括水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、BOD5、NH3- N、挥发酚、镉、铅、汞、砷、六价铬、氰化物、氟化物、石油类、粪大肠菌群,加密监测项目包括:水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、BOD5、NH3- N、六价铬、氰化物。

相应的项目测定与地表水的监测相同。

3.3.3 固定污染源排放烟气的监测

固定污染源排放烟气的监测项目一般包括烟气黑度、SO2、NOx以及排气中的颗粒物(俗称烟尘)量,监测过程用到的仪器有KANE-940手持式烟气分析仪和WJ-60B型皮托管平行全自动烟尘(油烟)采样器以及QT203A数码测烟望远镜。其具体的测定步骤如下:

1. WJ-60B型皮托管平行全自动烟尘(油烟)采样器进行烟尘采样。

(1)采样点的确定。一般情况下,烟道的形状为圆形或者矩形,且烟道都会预留符合规则的测试孔。用钢尺测定烟道的尺寸,将所得尺寸输入烟尘采样器,仪器会自动计算烟道截面积并给出采样点位置和数目,非规则图形的烟道,直接输入烟道截面积后,同样可以得出采样点的位置和数目。工况测量。工况测量主要测定的是烟温,在烟尘采样器的菜单中的进入“烟温”界面,输入相关系数后并进行校零后,将温度传感器的信号线连接好,然后将温度传感器插入烟道中测定烟温。

(2)确定烟气流量并选择采样嘴。将烟尘采样器的皮托管和主机气路连好后,进入“选咀” 界面,将烟枪放在烟气流速接近平均流速处后进行自动测定,并显示所选采样嘴。

(3)排气中的颗粒物含量的测定。做好采样前的准备工作,将烘干、冷却,称重后的滤筒装入采样枪中,将已经选好的采样嘴装在采样枪上,然后连接好采样气路。在“自动采样”菜单中输入相关参数(包括采样时间、滤筒号、采点数、采咀、总采时)后,开始采样,采样结束后仪器显示频会闪烁,并伴随报警声。采样完成后将烟尘保存,送回实验室后烘干后用电子天平称其重量,结合采样气体的体积可算出烟尘浓度。

2. KANE-940手持式烟气分析仪测定烟气中的SO2、NOx。

排气中SO2、NOx的测定。烟气分析仪正常开机并进行相关参数设定后将探针插入烟道预留孔内,并用毛巾等将测试孔堵住以确保环境空气不会从测试孔进入烟道导致测量误差,测试结束后,储存已测数据,将仪器带回监测站,连接好打印机后将所测数据打印出来即可。(注:当②中所提到的烟尘采样器配置了SO2、NO、NO2、CO等传感器时也可相应的用来测定排气中的SO2、NO、NO2、CO,然而相对烟气分析仪,其不如烟气分析仪便捷简单精准,故在实际运用中选择用烟气分析仪)

3. QT203A数码测烟望远镜测定烟气黑度。

观测者站在与烟囱距离约30~80米的无障碍物阻挡处,将林格曼测烟望远镜对着烟囱,然后将林格曼浓度图上的各个黑点色与离烟囱口30~45cm处地排气黑度进行比较,观测到排气黑度与浓度图上哪一个黑度色相一致时,即可直接读出被测排气的黑度,并且将这种黑度的排气持续时间记录下来。(根据实际情况,一般测定烟气黑度时,有资质有经验的检测员直接目视观察便可判断烟气的黑度) …… 此处隐藏:1097字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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