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摘要:通过几年来的水质监测,汉中市一些单位的锅炉房由于管理疏忽,加上锅炉房环境的影响,容易导致标准溶液失效。文章对给水硬度测定和标准溶液失效和异常情况进行具体说明,旨在做好水质监测质量控制,提高本市锅炉水质监测质量。
关键词:锅炉水质监测 化验 标准溶液 质量控制
锅炉水质化验所用的各种标准溶液、指示剂,大部分是由取得省级监察机构资格的水处理服务单位配制的,通过几年来的水质监测,我市一些单位的锅炉房由于管理中的疏忽,加上锅炉房环境的影响,容易造成标准溶液失效。对此,化验员容易疏忽,有些单位自己配制的标准溶液,又无标定,严重影响测定值的准确性。
下面以给水硬度测定为例谈一谈:
1 给水硬度测定原理
锅炉给水硬度的测定采用的是络合滴定法,即在pH=10±0.1的碱性条件下,指示剂铬黑T(HIn2-)加入水样后,会与水样中的Mg2+形成络合,产生络合物MgIn-,纯兰色的HIn-就会变成酒红色的Mg In-,使水样的颜色由无色变为酒红色。当用络合剂EDTA滴定时,由于EDTA与Ca2+・Mg2+络合形成的络合物更加稳定,因而,随着EDTA的滴入,水样中游离的Ca2+、Mg2+以及铬黑T的络合产物中Ca2+、Mg2+先后与EDTA重新进行络合,最后所有的Ca2+、Mg2+全部与EDTA形成稳定的络合物,即达到滴定终点。这时水中的MgTn-重新变为HIn2-,水样的颜色也由酒红色恢复至纯兰色,根据消耗的EDTA数量,就可以准确的计算出硬度(即Ca2+、Mg2+含量)的数值。这种方法中,滴定终点颜色的正确判断很关键,直接影响计算水样硬度的数值。
2 几种常见标准溶液异常
在水质检测中,我们常常发现,锅炉房现场使用的标准溶液,由于现场条件所限,管理不善,使用周期太长,没有按规定存放等原因,非常容易造成失效和异常。如硬度测定用铬黑T失效、氨-氯化铵缓冲溶液失效、EDTA残液混入氨-氯化铵缓冲溶液等等,都直接影响滴定时的变色过程,造成水质化验员的错误判断。
2.1 铬黑T
作用:在硬度滴定试验中铬黑T起显色作用,也就是在HIn-―MgIn-―HIn-的过程中,使水样颜色由无色变成酒红色,再变成纯兰色,进而掌握滴定终点。
失效原因:铬黑T怕光照、怕高温,应该将其储存在棕色瓶中放置在阴凉处妥善安置。但是实际运行中,锅炉房受光线直射,温度过高,有的单位将其长期存放而不及时更换,致使其失效。
失效后的现象:在一定的水样中加入氨-氯化铵缓冲溶液,将铬黑T滴入水样中,水样应该呈酒红色,但此时却为灰红色。用EDTA滴定,水样渐变成灰兰色,增大EDTA滴入量,水样颜色始终无法呈现终点色―纯兰色。在水质监测过程中时常遇到此类问题,化验员容易受误导认为没有达到滴定终点而继续滴入,最终得出水质“硬度”超标的错误判断。
2.2 氨-氯化铵缓冲溶液的作用
这是一种易挥发的混合碱液,正常的pH值为pH=
10±0.1,其作用是保持被测水样的pH值为10±0.1,保证EDTA与Ca2+、Mg2+形成的络合物稳定,使MgIn-向HIn-的转变彻底而稳定。
失效原因:化验室室温高、缓冲液存放时间过长,极易造成缓冲液中氨成份的挥发,从而降低了pH值,当pH值降低至9以下时,就明显影响滴定结果。
失效后的现象:在加入氨-氯化铵缓冲溶液后,滴入铬黑T,水样呈正常的酒红色,在用EDTA滴定过程中,水样的变色过程转为缓慢,始终达不到纯兰色,即使加大EDTA的滴入量,最终的颜色只呈淡紫色,无法确认滴定终点。
2.3 氨-氯化铵缓冲溶液中混入EDTA残液
原因:化验室盛放药剂的试剂瓶本应贴好标签,专人管理,但不少单位因管理不善或化验员工作不稳定原因,试剂瓶上标签丢失、试剂瓶内药剂不明,业务素质不高的化验员极易将新购的氨-氯化铵缓冲溶液放入存有EDTA残液的试剂瓶内。
现象:在上述情况下,整个滴定、变色过程中及滴定点都和正常时完全一样,不同的仅仅是水样消耗的EDTA只有一部分通过了滴定管的量,从而使测得的硬度较实际数值偏小。所以,单纯从化验角度不易发现异常。只有用标准的EDTA溶液进行对比化验时方可发现。但如果仔细观察会注意到这一段时间以来和正常运行时相比,交换罐的出水量似乎“增加”了,产水周期延长了。
总之,上述几种异常现象,在我们进行水质检测中常常碰到。标准溶液失效,不但使水质管理工作质量失真,无法有效地控制锅炉的结垢和腐蚀,而且由于化验员错误判断,采取了不合理的调整措施,造成时间、人力、物力的大量浪费。因此,应严格规范锅炉房化验室的药剂管理工作,确实做到标准溶液的存放器皿,标准溶液的贮存温度和时间都符合标准要求。一般情况下,标准溶液存放环境应干燥、阴凉、通风、防止阳光直射,存放时间不宜超过5个月。
参考文献:
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