发布时间:2020-09-21 10:11 原文链接: 含铬废水化学需氧量的测定方法探讨

 化学需氧量(CODcr)是评价水质污染程度的重要指标之一,在许多行业废水排放标准中都对之有严格要求。CODcr 法测定的原理是用强氧化剂重铬酸钾氧化水中有机物,通过测定氧化剂的消耗量得出有机物的含量。但对含铬废水,因其含有一定量的六价铬,会对CODcr 测定产生干扰,使得测定值比实际值低,如水中有机物含量低时,甚至无法测出。现国内有含铬废水消除铬干扰的测定方法探讨,基本为用还原剂中和含铬废水中的六价铬,再按常规CODcr 检测方法进行检测。因存在使用药剂较多且存在干扰,中和反应终点判定误差等原因,在实际使用中存在一定的难度。本文将方法加以改进,使用常规CODcr 药剂,测定消解前后六价铬的浓度及空白浓度(以硫酸亚铁铵计),算出消耗的六价铬的量进而算出含铬废水中CODcr 值,方法简单方便,标准统一,效果较好,具有良好的精密度和准确度。
 

  因CODcr 测定原理就是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,此原理中已知量的重铬酸钾溶液用消解后空白滴定的硫酸亚铁铵(V0)来表示,未被还原的重铬酸钾的量由消解后水样滴定的硫酸亚铁铵(V1)来表示,两者之差(V0-V1)即为水中有机物消耗的重铬酸钾对应的硫酸亚铁铵。但在含铬废水中因原水样中存在铬离子,消解后水样消耗的硫酸亚铁铵相较同样CODcr 水样增加,但加入已知量的重铬酸钾溶液即用消解后空白滴定的硫酸亚铁铵(V0)未变,必然导致两者差值即CODcr 变小,甚至为负值。
 

  含铬废水要去除其铬离子量才能算出CODcr,其铬离子可通过未消解水样硫酸亚铁铵的量(V2)来表示,在消解后的含铬废水中铬离子量除了原有的铬离子量(V2)还有加入的重铬酸钾消解未被还原量(V1),其滴定的硫酸亚铁铵的量(V3)减去未消解水样硫酸亚铁铵的量(V2)即为加入的重铬酸钾消解后未被还原量(V1),水样中加入的已知重铬酸钾的量可用消解空白消耗的硫酸亚铁铵量(V0)表示,V0-(V3-V2)为含铬废水中有机物还原重铬酸钾的硫酸亚铁量即可算出含铬废水的CODcr。因实验全部使用CODcr 试剂,未引入新的试剂,且所有滴定是以试亚铁灵为指示剂,终点判定统一,实验的精密性及准确性好。
 

  实验结果表明使用常规CODcr 试剂,前后测定消解前后六价铬的浓度及空白浓度,算出消耗的六价铬的量进而算出含铬废水中CODcr 值,能有效防止为消除铬而加入其他试剂干扰,方法简单方便,标准统一,准确度较高,精密度及检出限符合HJ828-2017《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》要求,效果较好,很好的解决含铬废水CODcr 测定问题。




相关文章

46位拿到“新基石”连续5年2500万不看项目只看人

2023年10月30日,腾讯公司“10年100亿元资助基础研究”的“新基石研究员项目”第二期名单发布,来自数学与物质科学、生物与医学科学领域的46位科学家上榜,成为第二批“新基石研究员”。2023年第......

自然科学基金委化学科学部召开重大项目评审会议

2023年10月19日-20日,自然科学基金委化学科学部在北京组织召开2023年度国家自然科学基金重大项目评审会议。自然科学基金委党组成员、副主任于吉红院士出席会议并讲话。化学科学部常务副主任杨俊林主......

爱“迟到”的诺贝尔奖让科学家获得认可的道路越来越长

近日,2023诺贝尔奖揭晓。能够获得这项一年一度的世界上最负盛名的科学奖项,是对获奖者努力的最大认可。但是有研究发现,这种“认可”到得越来越迟了——几乎一半的获奖者从做出有诺贝尔价值的发现到获得该奖项......

Science刊发生医学院张含悦博士等关于铁电化学设计的观点文章

近日,在国家自然科学基金、“东南大学十大科学与技术问题”启动培育基金和江苏省生物材料与器件重点实验室自主课题的资助下,东南大学生物科学与医学工程学院青年教师张含悦与化学化工学院教授熊仁根合作在《科学》......

中科院上海硅酸盐研究所多重四极杆质谱仪中标候选人

项目名称:化学高分辨多重四极杆质谱仪招标项目编号:0834-2341SH23A267招标范围:化学高分辨多重四极杆质谱仪1套招标机构:上海中招招标有限公司招标人:中国科学院上海硅酸盐研究所开标时间:2......

科学家首次发现第一代超大质量恒星化学遗迹

6月7日,国际学术期刊《自然》在线发表了中国科学院国家天文台赵刚研究员带领的国际团队的一项重要成果。研究团队率先在银晕恒星中发现了第一代超大质量恒星演化后坍缩形成的对不稳定超新星(pair-insta......

大化所开发金属辅助氮化合成宽光谱捕光催化材料新方法

 近日,我所太阳能研究部太阳能制储氢材料与催化研究组(DNL1621组)章福祥研究员团队开发了一种低功函金属粉末(Mg、Al、Zr等)辅助氮化的合成新方法,实现了在低温、短时间内高效氮化合成......

苏州大学研究成果在《Nature》发表

目前,能源短缺危机以及碳排放问题正让世界各国重新审视核电发展的重要性。然而,作为核能可持续发展的前提,如何安全高效处理处置核燃料循环所产生的强放射性核废料,仍是尚未解决的世界性难题。近日,苏州大学放射......

少而精!Nature:两个人破解170年化学难题

文|《中国科学报》记者李思辉见习记者孟凌霄近日,武汉大学一名刚入职一年的年轻教授,在《自然》发文破解了一个困扰科学家170多年的化学难题。他就是陈才友,是该论文通讯作者之外的唯一作者。落“樱”缤纷时节......

美国将从饮用水中去除“永久化学物质”

美国环境保护署(EPA)首次提出限制美国饮用水中一系列普遍存在的危险的“永久化学物质”。这些化学物质以难以被破坏的碳氟键而闻名,并已广泛分散在环境中。科学家和工程师正忙于研究如何更有效地从水和土壤中提......