水中的總氮含量是衡量水質(zhì)的重要指標之一。其測定有助于評價水體被污染和自凈狀況。地表水中氮、磷物質(zhì)超標時,微生物大量繁殖,浮游生物生長旺盛,出現(xiàn)富營養(yǎng)化狀態(tài)。
水質(zhì)總氮的測定方法主要有:
1.堿性過硫酸鉀紫外分光光度法(HJ 636-2012):現(xiàn)如今,水質(zhì)監(jiān)測的主要方法,如英國RAIKING,中國銳泉等品牌是主流的在這個標準基礎上優(yōu)化的在線監(jiān)測產(chǎn)品。
2.氣相分子吸收光譜法:該方法主要應用于實驗室。
3.也有采用氨氮、硝酸根、亞硝酸根分別進行測量,然后將結(jié)果累加值作為總氮的測量結(jié)果。典型應用如德國WTW。
在環(huán)境地表水、水質(zhì)監(jiān)測領域,堿性過硫酸鉀紫外分光光度法以及優(yōu)化方法是當前的主要方法。
1.HJ 636-2012本標準適用于地表水、水庫、湖泊、江河水中總氮的測定。檢出限0.050mg/L,測定下限0.200mg/L,測定上限100mg/L
3.下列定義適用于本標準。
3.1 氣相分子吸收光譜法
在規(guī)定的分析條件下,將待測成分轉(zhuǎn)變成氣態(tài)分子載入測量系統(tǒng),測定其對特征光譜吸收的方法。
4.在120℃~124℃堿性介質(zhì)中,加入過硫酸鉀氧化劑,將水樣中氨、銨鹽、亞硝酸鹽以及大部分有
機氮化合物氧化成硝酸鹽后,以硝酸鹽氮的形式采用氣相分子吸收光譜法進行總氮的測定。
5.本標準所用試劑,除特別注明,均為符合國家標準的分析純化學試劑;實驗用水為無氨水或新制備
的去離子水。
5.1 無氨水的制備:將一般去離子水用硫酸酸化至pH<2 后進行蒸餾,棄去最初100ml 餾出液,收集后
面足夠的餾出液,密封保存在聚乙烯容器中。
5.2 堿性過硫酸鉀溶液:稱取40g 過硫酸鉀(K2S2O8)及15g 氫氧化鈉(NaOH),溶解于水中,加水稀釋至1000ml,存放于聚乙烯瓶中,可使用一周。
5.3 鹽酸:C(HCl)=5mol/L,優(yōu)級純。
5.4三氯化鈦:15% 原液,化學純。
5.5 無水高氯酸鎂(Mg(ClO4)2):8~10 目顆粒。
5.6 硝酸鹽氮標準貯備液(1.00mg/ml):稱取預先在105~110℃干燥2h 的優(yōu)級純硝酸鈉(NaNO3)3.034g,溶解于水,移入500ml 容量瓶中,加水稀釋至標線,搖勻。
5.7 硝酸鹽氮標準使用液(10.00μg/ml):吸取硝酸鹽氮標準貯備液(5.6),用水逐級稀釋而成。
6.1 儀器及裝置
6.1.1 氣相分子吸收光譜儀。
6.1.2 鎘(Cd)空心陰極燈。
氣液分離裝置
1-清洗瓶;2-定量加液器;
3-樣品吹氣反應瓶;4-恒溫水?。?-干燥器
6.1.3 圓形不銹鋼加熱架。
6.1.4 可調(diào)定量加液器:300ml 無色玻璃瓶,加液量0~5ml,用硅膠管連接加液嘴與樣品反應瓶蓋的加
液管。
6.1.5 比色管:50ml,具塞。
6.1.6 恒溫水浴:雙孔或4 孔,溫度0℃~100℃,控溫精度±2℃。
6.1.7 高壓蒸汽消毒器:壓力1.1~1.3kg/cm2,相應溫度120℃~124℃。
6.1.8 氣液分離裝置(見示意圖):清洗瓶1 及樣品反應瓶3 為50ml 的標準磨口玻璃瓶;干燥管5 中放
入無水高氯酸鎂(5.5)。將各部分用PVC 軟管連接于儀器(6.1.1)。
6.2 參考工作條件
空心陰極燈電流:3~5mA;載氣(空氣)流量:0.5L/min;工作波長:214.4nm;光能量保持在100%~
117%范圍內(nèi);測量方式:峰高或峰面積。
7.水樣采集在聚乙烯瓶中,用硫酸酸化至pH<2,在24h 內(nèi)進行測定。
8.取適量水樣(總氮量5~150μg)置于50ml 比色管(6.1.5)中,各加入10ml 堿性過硫酸鉀溶液(5.2),加水稀釋至標線,密塞,搖勻。用紗布及紗繩裹緊塞子,以防濺漏。將比色管放入高壓蒸汽消毒器(6.1.7)中,蓋好蓋子,加熱至蒸汽壓力達到1.1~1.3kg/cm2,記錄時間,50min 后緩慢放氣,待壓力指針回零,趁熱取出比色管充分搖勻,冷卻至室溫待測。同時取40ml 水制備空白樣。
9.消解后的樣品,含大量高價鐵離子等較多氧化性物質(zhì)時,增加三氯化鈦用量至溶液紫紅色不褪進行
測定,不影響測定結(jié)果。
10.1 測量系統(tǒng)的凈化
每次測定之前,將反應瓶蓋插入裝有約5ml 水的清洗瓶中,通入載氣,凈化測量系統(tǒng),調(diào)整儀器零點。測定后,水洗反應瓶蓋和砂芯。
10.2 標準曲線的繪制
取0.00、0.50、1.00、1.50、2.00、2.50ml 硝酸鹽氮標準使用液(5.7),分別置于樣品反應瓶中,加水釋至2.5ml,加入2.5ml 鹽酸(5.3),放入加熱架(6.1.3),于70℃±2℃水浴 (6.1.7) 中加熱10min。逐個取出樣品反應瓶,立即與反應瓶蓋密閉,趁熱用定量加液器(6.1.4)加入0.5ml 三氯化鈦(5.4),通入載氣,依次測定各標準溶液的吸光度,以吸光度與所對應的硝酸鹽氮的量(μg)繪制校準曲線。
10.3 水樣的測定
取待測試樣(8)2.5ml 置于樣品反應瓶中,以下操作同10.2 校準曲線的繪制。
測定水樣前,測定空白樣,進行空白校正。
12.1 精密度
測定總氮為3.05mg/L±0.15mg/L 的統(tǒng)一標準樣品(n=6),測得結(jié)果為2.95~3.04mg/L,相對標準
偏差1.14%。
12.2 準確度
測定3.05mg/L±0.15mg/L 的統(tǒng)一標樣,測得平均值3.01mg/L,相對誤差1.3%;對地表水樣加入
15.25μg 總氮標樣,測得回收率93.0%~101%。
13.總氮為硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、氨氮與有機氮的總稱,是反映水體富營養(yǎng)化的主要指標。據(jù)了解,《雜環(huán)類農(nóng)藥工業(yè)水污染物排放標準》規(guī)定,在環(huán)境承載能力開始減弱,或環(huán)境容量較小、生態(tài)環(huán)境脆弱,容易發(fā)生嚴重環(huán)境污染問題而需要采取特別保護措施的地區(qū),現(xiàn)有企業(yè)和新建企業(yè)要執(zhí)行總氮特別排放限值30mg/L。新修訂的《合成氨工業(yè)水污染物排放標準》征求意見稿中,對總氮排放的要求是,現(xiàn)有企業(yè)自2009年1月1日起至2010年6月30日執(zhí)行50mg/L的限值,自2010年7月1日起執(zhí)行30mg/L的限值。新建企業(yè)自2008年7月1日起就要執(zhí)行30mg/L的限值,而特殊地區(qū)的企業(yè)要執(zhí)行20mg/L的限值。
可排除或縮小偶發(fā)給單位帶來的不利影響;可及時發(fā)現(xiàn)關于本單位的輿情呼聲,第一時間了解民意,在萌芽狀態(tài)化解矛盾;協(xié)助用戶建立良好的互聯(lián)網(wǎng)品牌形象,打造良好輿情口碑,在互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)中茁壯成長。
你看看第二行的基價和材料消耗量是不是附加的調(diào)整子目。
答:如果只是厚度的變化,不是很精確的調(diào)整參照圖。用你1/2磚的子目,磚定額含量乘以0.45,砂漿的含量乘以0.83。 回復:這個數(shù)是估的,如果按減少1.2倍的水平縫,那么這個系數(shù)乘的更小如0.54,...
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深基坑監(jiān)測的目的、項目和方法 孫鳳江 1 段浩 2 (邯鄲市安裝工程有限責任公司 1 中煤邯鄲中原建設監(jiān)理咨詢有限責任公司 2 河北省邯鄲市 056000 ) 【摘要】 深基坑工程施工過程中往往會引起支護結(jié)構(gòu)內(nèi)力和位移以及基坑內(nèi)外土體變形而 發(fā)生種種意外,通過施工監(jiān)測對得到的信息進行分析,及時發(fā)現(xiàn)問題,為施工提供及時的反饋 信息,制定應變(或應急)措施保證基坑開挖及結(jié)構(gòu)施工安全,達到動態(tài)設計與信息化施工的 目的。該文介紹了基坑監(jiān)測的目的、內(nèi)容及監(jiān)測的基本方法。 【關鍵詞 】深基坑; 施工;監(jiān)測;目的;測點;方法; 在現(xiàn)代城市建設中高層建筑、地鐵工程等工程中大量存在深基坑工程。深基坑工程是國家 規(guī)定的具有較大危險性的工程之一。深基坑工程開挖施工過程中往往會引起支護結(jié)構(gòu)內(nèi)力和位 移以及基坑內(nèi)外土體變形等情況發(fā)生, 因此風險性較大, 稍有不慎, 不僅將危及基坑本身安全, 而且會殃及臨近的建筑物
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水質(zhì)總氮的測定 ——堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法 1 目的 1.1 了解堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法測定總氮的原理 1.2 掌握水樣消解的方法 1.3 了解總氮的來源 1.4 掌握紫外光度計的使用 1.5 掌握工作曲線的制作方法,區(qū)別工作曲線與標準曲線。 2 測定原理 本方法適用于地面水, 地下水含亞硝酸鹽氮、 硝酸鹽氮無機銨鹽、 溶解態(tài)氨及在消解條 件下堿性溶液中可水解的有機氮的總和。水體總氮含量是衡量水質(zhì)的重要指標之一。 過硫酸鉀是強氧化劑,在 60℃以上水溶液中可進行如下分解產(chǎn)生原子態(tài)氧: K2S2O8+H 2O 2KHSO 4+[O] 分解出的原子態(tài)氧在 120—140℃高壓水蒸氣條件下可將大部分有機氮華合物及氨氮、 亞硝 酸鹽氮氧化成硝酸鹽。以 CO(NH2)2代表可溶有機氮合物,各形態(tài)氮氧化示意式如下: CO(NH 2)2+2HaOH+8[O]→ 2NaNO 3+3H 2
當水中的亞硝酸鹽氮過高,飲用此水將和蛋白質(zhì)結(jié)合形成亞硝胺,是一種強致癌物質(zhì),長期飲用對身體極為不利。而且氨氮在厭氧條件下,也會轉(zhuǎn)化為亞硝酸鹽氮;飲用水中硝酸鹽氮在人體內(nèi)經(jīng)硝酸還原菌作用后被還原為亞硝酸鹽氮,毒性將擴大為硝酸鹽毒性的11倍,主要影響血紅蛋白攜帶氧的能力,使人體出現(xiàn)窒息現(xiàn)象。
總氮是反映水體富營養(yǎng)化的主要指標。太湖水污染事件的發(fā)生,讓監(jiān)管部門重新認識到了總氮的危害性。掌握總氮排放量、分布狀況以及主要來源,對控制水體富營養(yǎng)化、改善水質(zhì)具有十分重要的意義。
揮發(fā)性鹽基總氮定義
關于揮發(fā)性鹽基總氮的概念揮發(fā)性鹽基總氮是指肉食品的水浸液中在堿性條件下能與水蒸氣一起蒸餾出來的總氮量(t。tazv。zatilebasienitr。gen即TvB-N).
目前揮發(fā)性鹽基氮(TVB-N)值是國標中用于評價肉質(zhì)鮮度的唯一理化指標.
但為什么叫鹽基氮呢?這個問題在一般書籍和材料中均未詳細介紹。之所以稱為鹽基氮,是因為肉食品中的蛋白質(zhì)在酶和細菌的作用下,發(fā)生分解而產(chǎn)生氨(NH。)和胺(R一NH:)等堿性含氮物。如氨基酸在脫氨酶的作用下可產(chǎn)生氨;酪氨酸在脫氨酶作用下產(chǎn)生酪胺;組氨酸脫胺產(chǎn)生組胺;賴氨酸脫羧基產(chǎn)生尸胺;鳥氨酸、精氨酸脫羧產(chǎn)生腐胺等。以_L所產(chǎn)生的胺或氨類堿性產(chǎn)物,可以和組織內(nèi)的酸性物質(zhì)結(jié)合,形成NH、·R即鹽基態(tài)氮,故稱鹽基氮。
微生物的代謝,可引起食品化學組成的變化,并產(chǎn)生多種腐敗性產(chǎn)物,因此,直接測定這些腐敗產(chǎn)物就可作為判斷食品質(zhì)量的依據(jù)。
一般氨基酸、蛋白質(zhì)類等含氮高的食品,如魚、蝦、貝類及肉類,在需氧性敗壞時,常以測定揮發(fā)性鹽基氮含量的多少作為評定的化學指標;對于含氮量少而含碳水化合物豐富的食品,在缺氧條件下腐敗則經(jīng)常測定有機酸的含量或pH值的變化作為指標。
(total volatile basic nitrogen ,TVBN)
揮發(fā)性鹽基總氮系指肉、魚類樣品浸液在弱堿性下能與水蒸汽一起蒸餾出來的總氮量,主要是氨和胺類(三甲胺和二甲胺),常用蒸餾法或Conway微量擴散法定量。該指標現(xiàn)已列入我國食品衛(wèi)生標準。例如一般在低溫有氧條件下,魚類揮發(fā)性鹽基氮的量達到30mg/100g時,即認為是變質(zhì)的標志。
因為在揮發(fā)性鹽基總氮構(gòu)成的胺類中,主要的是三甲胺,是季胺類含氮物經(jīng)微生物還原產(chǎn)生的??捎脷庀嗌V法進行定量,或者三甲胺制成碘的復鹽,用二氯乙烯抽取測定。新鮮魚蝦等水產(chǎn)品、肉中沒有三甲胺,初期腐敗時,其量可達4mg~6mg/100g。
魚貝類可通過細菌分泌的組氨酸脫羧酶使組氨酸脫羧生成組胺而發(fā)生腐敗變質(zhì)。當魚肉中的組胺達到4-10mg/100g,就會發(fā)生變態(tài)反應樣的食物中毒。通常用圓形濾紙色譜法(盧塔-宮木法)進行定量。
K值是指ATP分解的肌苷(HxR)和次黃嘌呤(Hx)低級產(chǎn)物占ATP系列分解產(chǎn)物ATP+ADP+AMP+IMP+HxP+Hx的百分比,K值主要適用于鑒定魚類早期腐敗。若K≤20%,說明魚體絕對新鮮;K≥40%時,魚體開始有腐敗跡象。
食品中pH值的變化,一方面可由微生物的作用或食品原料本身酶的消化作用,使食品中pH值下降;另一方面也可以由微生物的作用所產(chǎn)生的氨而促使pH值上升。一般腐敗開始時食品的pH略微降低,隨后上升,因此多呈現(xiàn)V字形變動。例如牲畜和一些青皮紅肉的魚在死亡之后,肌肉中因碳水化合物產(chǎn)生消化作用,造成乳酸和磷酸在肌肉中積累,以致引起pH值下降;其后因腐敗微生物繁殖,肌肉被分解,造成氨積累,促使pH值上升。我們借助于pH計測定則可評價食品變質(zhì)的程度。
但由于食品的種類、加工法不同以及污染的微生物種類不同,pH的變動有很大差別,所以一般不用pH作為初期腐敗的指標。