电导法测定海水的氯化物论文

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1、电导法测定海水的氯化物论文摘要:天津城市淡水资源贫乏,但邻近的渤海有取之不竭的海水。天津市自来水公司塘沽分公司为了缓解塘沽淡水资源紧缺,于1988年6月建成了海水试验厂,将海水净化后供给用户使用。天津近海海水和其他地区海水一样,氯化物含量随着水文、气象等因素发生变化,为了生产需要,对海水的氯化物(Cl-)要进行经常性的测定。关键词:电导法海水的氯化物测定海水氯化物的方法很多(1)、(2)、(6),最普遍使用的是莫尔(Mohr)法.freelg/l)=9.7287·AgNO3溶液用量(ml)/取样量(ml)×100

2、0(1)试验数据及氯离子浓度的计算结果列于表1中。(2)电导率与氯化物之间的关系以氯离子浓度值为yCI-、电导率值为x,将表1中的数据进行最小二乘法处理。结果为:在19℃时,电导率与氯化物之间有如下关系:yCI-=0.5568×-3743.9(2)相关系数r=0.99(3)电导率与盐度(NaCI)之间的关系盐度值(以NaCl计算)为yNaCl,电导率为x。在19℃时,电导率与盐度之间有如下关系:yNaCl=0.9179×-6171.9(3)(4)温度的影响由于离子淌度的增加,电解质溶液的电导率随温度的增高而增加。

3、Smi+h-Rose(4)指出:在0-40℃之间,海水的温度每升高一度,电导率平均增加约2.7%。所以,在任意温度t时,氯度、盐度与电导率之间的关系应为:yCI-=0.8424×-0.01503·×·t-3743.9(4)yNaCl=1.3888·×-0.02478·×·t-6171.9(5)表1试验数据及氯离子浓度编号温度℃电导率MS/cm样品处理取样量mlAgNO3消耗量mlCI-浓度mg/l1192.25×10430海水+30蒸馏水3.002.708755.82192.32×10430海+27蒸3.002.

4、859242.33192.45×10430海+24蒸3.003.009728.74192.64×10430海+21蒸3.003.2510539.45192.69×10430海+18蒸3.003.3810961.06192.75×10430海+15蒸3.003.6311771.77192.95×10430海+12蒸3.003.8512485.28193.10×10430海+9蒸3.004.0313231.09193.28×10430海+6蒸3.004.4814528.210193.43×10430海+3蒸3.004

5、.7015241.611192.20×10430海+30蒸3.002.658593.712192.28×10430海+27蒸3.002.839177.413192.38×10430海+24蒸3.002.989663.814192.48×10430海+21蒸3.003.1310150.315192.57×10430海+18蒸3.003.3510363.716193.70×104原水3.005.2817122.517192.75×10430海+15蒸3.003.5511512.318192.90×10430海+12蒸

6、3.004.3012323.019193.02×10430海+9蒸3.004.0513133.720193.20×10430海+6蒸3.004.4814528.221193.42×1043.004.7815501.122192.10×10430海+30蒸3.002.638528.823192.35×10430海+27蒸3.002.809080.124193.72×104原水3.005.2517025.225192.40×10430海+24蒸3.002.959566.626192.50×10430海+21蒸3.00

7、3.1010053.027192.62×10430海+18蒸3.003.3010701.628192.72×10430海+15蒸3.003.5011350.229192.92×10430海+12蒸3.003.7512160.930193.72×104原水3.005.2517025.231193.05×10430海+9蒸3.004.0012971.632193.25×10430海+6蒸3.004.4514430.933193.48×10430海+3蒸3.004.8015565.934193.75×104原水3.00

8、5.3017187.4(5)误差分析以公式(5)计算的盐度值为A,而AgNO3滴定而得出的氯化物值为B,计算相对误差C:C=A-B/B×100%(6)其结果列于表2中。表2测定结果的相对误差编号ABC1627791.128226.81.5%2428250.028333.80.3%3028020.628066.40.2%3428020.628066.40.2%从表2中数据可

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