锅炉水质及相关水质检测方法

锅炉水质及相关水质检测方法
锅炉水质及相关水质检测方法

水处理化验工位操作规程

一、硬度的检测方法

1.准确量取100m l的澄清水样置锥型瓶中。

2.用吸管准确吸取3-5ml的氨缓冲液注入三角瓶中,滴1-3滴铬黑T指示剂。

3.用0.01N的E D TA标准溶液滴定至溶液由酒红色转为

亮蓝色,并记下消耗的EDT A标准溶液的量.

则硬度=ɑ*N*K/V*103毫克当量/升

ɑ_滴定时消耗的EDTA的毫升数

N_滴定时所用的EDTA的当量浓度

K-所用的EDT A标准溶液的浓度系数,K=1.0

V-所取水样的体积

二、碱度的测定方法

1.量取100ml澄清水样注入锥形瓶中;

2.加入2~3滴酚酞指示剂,此时溶液若显红色则用0.1N硫酸

标准溶液滴定至无色,记下滴定耗量a;

3.再加入2滴甲基橙指示剂,继续滴定至橙色为止,记下第二

次耗酸量b。

计算公式:

M=K×(a+b)×N÷V×1000毫克当量/升

K——硫酸标准溶液的浓度系数K=1

N——硫酸标准溶液的浓度(毫克当量/升)

V——水样的体积(毫升)

三、氯根的测定:

1.量取100ml澄清水样于锥形瓶中;

2.加入2~3滴酚酞指示剂若显红色,可用0.1N硫酸标准溶液

中和至无色,若不显红色,则用氢氧化钠溶液中和至微红色,然后以0.1N硫酸溶液回至无色,再加入1ml铬酸钾指示剂,用硝酸银标准溶液滴至砖红色,则即为终点,记下硝酸银的

消耗量。

计算公式:

cl-=(d×I×K)÷V×1000毫克/升

K——硝酸银标准液的浓度系数,K=1;

I——硝酸银标液的浓度(毫克cl-/毫升)

d——滴定时硝酸银标准溶液的消耗量(毫升)

V——所取水样的体积(毫升)

给水指标:

碱度:≤0.03 m g N/C溶解氧:≤0.1 mgN/C

氯根:≤400 mgN/C

PH值≥7

炉水指标:

碱度:≤0.03 mgN/C

氯根:≤400 mgN/C

碱度:≤20 mgN/C

四、溶氧瓶测定方法

将两个容积为250m l的取样瓶置于采样桶内,连接取样管三通的两根胶管分别插入瓶底,当取样瓶充满水以后,让其溢流一定时间,使瓶内空气驱尽,以致采样桶中水位高出取样瓶口约150ml时,将取样胶管从瓶中抽出,并立即按规定开始加入试剂进行测定。

1.在水下,往第一瓶水样中顺序地用移液管加入1m l氯化锰、

3m l碱性碘化钾混合液,将瓶塞盖好;

2.在水下,往第二瓶水样中加入5m l1:1磷酸,再用移液管加

入3m l碱性碘化钾混合液,将瓶塞盖好;

3.由采样桶中同时取出两瓶水样,摇匀后再放入水下;

4.待沉淀物下沉后,仍在水中打开瓶塞,第一瓶中加入5ml1:

1磷酸,第二瓶中加入1ml氯化锰溶液,再次将瓶塞盖严、

摇匀;

5.从两瓶试样溶液中各取出相同的200~250ml溶液,分别注入

两个500ml的锥形瓶中;

6.分别用0.01m ol/l Na

2S

2

O

3

标准溶液滴定,滴至呈浅黄色时,

迅速加入1ml 1%淀粉指示剂,再继续滴定,直至蓝色消失为终点。

计算公式:

O

2=[(d1-d2)×C(N a

2

S

2

O

3

)×8-0.005]÷V×103m g/t

d1——第一瓶水样在滴定中所消耗的N a

2S

2

O

3

标准溶液的体积

d2——第二瓶水样在滴定中所消耗的N a

2S

2

O

3

标准溶液的体积

C(Na

2S

2

O

3

)——用于滴定的N a

2

S

2

O

3

标准溶液的浓度

0.005——由试剂带入的溶解氧的校正系数

V——取出滴定的溶液的体积,m l

五、钠离子交换器的操作

1.开机:水、电、转子流量计及进盐罐的进水阀、软水出水阀、

进交换器的自来水阀均打开。根据出水要求硬度调节时间继

电器时间、转子流量计读数(进盐量)。

2.停机:停机要由X K2自XK1(反车)回程。待搬杠碰压X K1

后,瞬间正转自动停止时关电停机即可;关电停机前,先关

进水阀,再关转子流量计,出水阀与进盐罐阀可维持全开状

态。

3.当盐罐内的盐用到窥视孔1/2时,即可装盐,装盐时先关上

盐罐进水阀,再打开放水嘴,打开盐罐盖,待放水嘴不再出

水,关死放水嘴,即可加盐,盐满,打开盐罐进水阀,待水

注满后,排气紧盖,即可使用。

4.盐罐清洗时,则应将盐用到窥视孔看不见后再用2~3小时时

进行,清洗时将盐罐、沉淀池底部排污阀打开放水,用自来

水胶管插入装盐孔进行冲洗干净即可。

5.主、副盐罐配合使用,当主盐罐的盐位降到窥视孔1/2时,

将盐阀搬到副盐罐之后,待主盐罐盐装满,再将盐阀搬到主

盐罐之后。

6.开机运行时,应调整进水阀水压使之达到交换器的工作压力。

六、冷却塔循环池补水的操作

1.检查进冷却塔循环池的进水阀是否打开;

2.水池水位距溢出口150-300mm的距离。

七、注意事项

1.设备停机超过十天时,应将应将旋转阀上废液排放管抬高到交换柱顶部,以保持柱内树脂水分,重新开机时,应先搬动皮带轮,确认旋转阀转动灵活后,把废液管放回排污沟,再送电开机。

2.本设备要求原水硬度小于15mmo l/L。

八、指示剂的配制:

1.铬黑T指示剂(0.5%)

称取0.5克铬黑T与 4.5克盐酸羟胺,在研钵中磨匀,混合后溶于100毫升95%乙醇中,将此溶液倒入棕色瓶中备用。

2.酚酞指示剂(1%)

称取1克酚酞,溶于少量乙醇溶液中(95%)等溶解后,并稀释至100毫升。

3.甲基橙指示剂(0.1%)

称取0.1甲基橙溶于少量蒸馏水中,并稀释至100ml。

4.铬酸钾指示剂(10%)

称取10克铬酸钾,溶于少量蒸馏水中,并稀释至100m l,滴加

硝酸银标准溶液至出现橙色,放置过滤后盛入棕色瓶中备用。

5.酸性铬兰K(0.5%)

称取0.5克酸性铬兰K与 4.5克盐酸羟基胺混合后,在研钵中磨匀,加入10m l氨缓冲液和40毫升蒸馏水,待充分溶解后,用96%乙醇稀释至100毫升。

6.甲基红—亚甲基兰指示剂

称取0.125克甲基红和0.085克亚甲基兰在研钵中磨匀后溶于100毫升95%乙醇中,滴定时由绿色变为紫色。

7.氨缓冲溶液

称取20克氯化铵溶于500毫升蒸馏水中,加入150毫升浓氨水后,用蒸馏水稀释至100毫升,摇匀,取此溶液50毫升于锥形瓶中,加入1—2滴酸性铬兰K指示剂,用0.01N EDTA标准溶液滴定至兰色,记录0.01N EDTA消耗毫升数,根据此值往其余950毫升缓冲溶液中加入需EDT A标准溶液以抵消缓冲液中的硬度。

二、标准溶液的配置与标定:

1.1N硫酸标准溶液的配制与标定。

配制:量取3ml浓硫酸(比重 1.84)缓缓注入500毫升蒸馏水中,并稀释至1000毫升,冷却、摇匀。

标定:称取0.2克于270—300℃灼烧至恒重的基准无水碳酸钠,称准至0.0002克,溶于50毫升蒸馏水中,加2滴甲基红—亚甲基兰指示剂,用待标定的0.1N硫酸标准溶液滴定至溶液由绿色变为紫色(P H值为5左右)。

硫酸标准溶液的当量浓度N按下式计算:

N=G/(a

1—a

2

)×0.05299

式中:G——无水碳酸钠的重量(克)。

a

1

——滴定碳酸钠消耗硫酸溶液的体积(毫升)。

a

——空白实验消耗硫酸溶液的体积(毫升)。

2

0.05299——每毫克当量碳酸钠的重量(克)。

2.硝酸银标准溶液的配制与标定:

配制:(1毫升=1毫克氯离子)称取5克硝酸银溶于1000毫升蒸馏水中,贮于棕色瓶中。

标定:于三个锥形瓶中,用移液管分别注入10ml氯化钠标准溶液,再各加90ml蒸馏水及1毫升10%铬酸钾指示剂,用硝酸银标准溶液滴定至橙色终点,分别记录硝酸银标准溶液的消耗量计算其平均C,三个平均试验结果的误差应小于 1.25%,另取100ml蒸馏水,除不加氯化钠外,其他方法同上作空白试验,记录硝酸银标准溶液的消耗量b,硝酸银浓度(T)按下式计算:

T=10×1/C-b毫克/毫升

式中:b—空白消耗硝酸银标准溶液的体积(毫升)。

C—氯化钠标准溶液消耗硝酸银标准溶液的体积(毫升)。

10—氯化钠标准溶液的体积(毫升)。

1—氯化钠标准溶液的浓度(毫克/毫升)。

最后调整硝酸银浓度,使其成为1毫升=1毫克氯离子的标准溶液。

氯化钠标准的配制。

配制:精确称取基准氯化钠 1.649克溶于蒸馏水中,摇匀并稀释至1000毫升,存在于棕色瓶中。

3.0.01N ED TA标准溶液的配制与标定。

配制:称取2克EDTA用蒸馏水溶解后稀释至1000毫升。

标定:

(1)吸取10ml0.01N的硫酸镁溶液,用蒸馏水稀释至100ml,加入5ml氨缓冲液和1-2滴酸性铬兰K指示剂,用0.01N

ED TA标准溶液滴定至由红色变为紫兰色。

(2)用移液管准确加入25ml1.01N氯化钙标准溶液,再用1.01N

标准溶液滴定至第二次终点出现为止,记录第二次滴定时ED TA标准溶液的耗用量。

(3)按上述相同步骤标定三次记录结果:

0.1N EDTA标准溶液的浓度系数K

K=25×3/ a

1+ a

2

+a

3

式中:

a

1、a

2

、a

3

——分别为每次标定中第二次滴定时EDT A标准溶

液的消耗量(毫升)。

25——每次标定吸取氯化钙标准

溶液的体积(毫升)。

3——标定的次数。

①0.01N的硫酸镁配制:

称取 1.2克基准硫酸镁(Mg S O

4.7H

2

O)溶于500毫升蒸馏水

中,待完全溶解后,稀释至1000毫升并摇匀。

②0.01N的氯化钙的配制:

称取0.5005克事先在100℃干燥至恒重的基准碳酸钙,置于1000毫升容量瓶中加入3毫升1:1盐酸,待完全溶解后,用蒸馏水稀释至1000毫升。

锅炉水的测定(碱度、硬度、氯根)

佛山市天亿化工有限公司——专注水煤浆添加剂、石油焦浆添加剂、缓蚀阻垢剂、高效减水剂 碱度的测定 取100ml透明水样于锥形瓶中,加2-3滴1%酚酞指示剂,此时若溶液显红色,则用0.0500mol/L或0.100mol/L硫酸标准溶液滴至无色,记录耗酸体积V1,然后在加入2滴甲基橙指示剂,继续用0.100mol/L硫酸标准溶液滴定至溶液呈橙红色为止,记录第二次耗酸体积V2(不包括V1)。 计算:(C*(V1+V2)/Vs)*1000 C:硫酸标准溶液的浓度mol/L; V1、V2:两次滴定所耗酸的体积,ml; Vs:水样体积,ml. 注:若加酚酞指示剂后溶液颜色不显色,可直接加甲基橙指示剂,用硫酸标准溶液滴定即可。 硬度的测定(EDTA滴定法) (不同硬度取水样体积:0.5~5mmol/L取水样100ml,5.0~10mmol/L取水样50ml;10~20mmol/L取水样25ml),取适量透明水样注入250ml锥形瓶中,加入3ml氨-氯化铵缓冲溶液及2滴0.5%铬黑T指示剂。在不断摇动下,用0.0010mol/LEDTA标准溶液滴定至蓝紫色即为终点,记录EDTA消耗体积。 计算:硬度(YD)=(C*V)/Vs*1000 C:EDTA标准溶液的浓度,mmol/L; V:滴定所耗EDTA标准溶液的体积,ml; Vs:水样体积,ml。 氯根的测定 取10ml水样,加上90ml蒸馏水,加2-3滴酚酞,若显红色,即用硫酸溶液中和至无色,加入1.0ml 10%的铬酸钾指示剂,用硝酸银标准溶液滴至橙色为终 点。记录硝酸银的消耗量V Ag -,同时作空白试验,记录硝酸银的消耗量V cl- = [T Ag -(V Ag —V )1000]/V 水 cl- ------氯化物含量 mg/l V ----滴定空白消耗的硝酸银的体积,ml V Ag ------测定水样消耗硝酸银的体积,ml T Ag - -----硝酸银标准溶液的滴定度。

锅炉水检测方法

锅炉水的检测方法 1锅炉水检查水样的采集水样的采集是保证水质分析准确性的第一个重要环节.采样的基本要求是:样品要有代表性;在采出后不被污染;在分析之前不发生变化. 取样装置对取样装置一般有以下要求: (1) 取样器的安装和取样点的布置应根据锅炉的类型,参数,水质监督 1锅炉水检查 水样的采集 水样的采集是保证水质分析准确性的第一个重要环节.采样的基本要求是:样品要有代表性;在采出后不被污染;在分析之前不发生变化. 取样装置 对取样装置一般有以下要求: (1) 取样器的安装和取样点的布置应根据锅炉的类型,参数,水质监督的要求(或试验要求)进行设计.制造,安装和布置,以保证采集的水样有充分代表性. (2) 除氧水,给水的取样管,应尽量采用不锈钢的制造. (3) 除氧水,给水,锅炉水和疏水的取样装置,必须安装冷却器.取样冷却器应有足够的冷却面积,并接在连续供给冷却水量的水源上,以保证水样流量为500~700ml/min ,水样温度为30~40℃. (4) 取样冷却器应定期检修和清除水垢,锅炉大修时,应同时检修取样器和所属阀门. (5) 取样管应定期冲洗(至少每周一次).作系统检查定取样前要冲洗有关取样管道,并适当延长冲洗时间,冲洗后应隔1~2小时方可取样.以确保水样有充分的代表性. 水样的采集方法 (1) 采集有取样冷却器的水样时,应调节取样阀门,使水样流量控制在500~ 700ml/min,温度为30~40℃的范围内,且流速稳定. (2) 采集给水,锅炉水样时,原则上是连续流动之水.采集其它水样时,应先将管道中的积水放尽. (3) 盛水样的容器,采样瓶必须是硬质玻璃或塑料制品(测定微量或分析的样品必须使用塑料容器).采前,应先将采样容器彻底清洗干净,采样时再用水样冲洗三次(方法中另有规定的除外),才能采集水样.采集后应尽快加盖封存. (4) 采样现场监督控制试样的水样,一般应用固定的水瓶.采集供全分析用的水样应粘贴标签,并注明水样名称, 采样人姓名,采样地点,时间,温度. 氯化物的测定(硝酸银容量法) (一)试剂 1、硝酸银标准溶液(1ml相当于1mgC l-):称5g硝酸银溶于1000ml蒸馏水,以氯化钠标准溶液标定; 2、10%铬酸钾指示剂; 3、1%酚酞指示剂; 4、LNaOH溶液 5、L(1/2H2SO4)溶液 (二)测定方法:

锅炉水质检测规范

锅炉水质检测规范 ------------------------------------- 一、取样方法 锅炉水质的抽检,锅炉水质每周抽检一次。 取样方法:取1000ml透明水样装于1000ml试剂瓶,加盖封存。采集锅炉 水样时原则上是连续流动之水,应将管道中的积水放尽并冲洗后取样。 炉水和软水分开取样。 二、抽样地点 软水:软水箱; 炉水:炉水出水口。 三、检测项目 (一)总硬度的测定: 1)用吸管吸取100ml透明水样注于250ml锥形瓶中,加入1-2滴1:1 盐酸使溶液酸化,再煮沸数分钟去除CO2,冷却后,加入3ml(1+2)三 乙醇胺,5ml氨-氯化铵缓冲液(PH=10),再加入少量铬黑T指示剂,在 充分摇匀下,如果水样已经发蓝,表示水质硬度为0。 如果水样发红,用0.005mol/L的EDTA标准滴定溶液滴定水样至蓝色, 记录下EDTA标准滴定溶液所消耗的体积V1。 2)计算: V1×C×1000 YD=——————(mmol/L) Vs 式中: C-----EDTA标准滴定溶液的当量浓度,mol/L; V1---------滴定时所消耗EDTA的体积,ml; Vs---------水样的体积,ml。 (二)总碱度的测定: 1)用吸管吸取100ml透明水样,置于250ml锥形瓶中,加入2~3 滴酚酞指示剂,此时溶液若显红色,则用0.1mol/L硫酸标准滴定溶液滴定

至无色,记录耗酸体积V1,然后再加入2滴甲基橙指示剂,继续用 0.1mol/L硫酸标准液滴定至橙红色,记录第二次耗酸体积V2(包括V1)。 2)计算: C×V1×1000 酚酞碱度P=——————(mmol/L) Vs C×V2×1000 总碱度 T=——————(mmol/L) Vs 式中: C -----硫酸标准滴定溶液的浓度(mol/L); V1-----用酚酞时所耗硫酸标准滴定溶液的体积,单位ml; V2-----总耗硫酸标准滴定溶液的体积,单位ml; Vs----水样的体积,ml。 (三)氯根的测定: 1)用吸管吸取100ml透明水样注入250ml锥形瓶中,加2~3滴1%酚酞指示剂,若显红色,即用0.1mol/L硫酸溶液滴定至无色,若无色则用0.1mol/L氢氧化钠溶液中和至微红色,再用0.1mol/L硫酸滴回无色,再加入1ml10%铬酸钾指示剂,在不断摇匀下,用T=1mgCl-硝酸银标准滴定溶液滴定至橙色,记录消耗体积V。 2)计算公式如下: V×1.0 Cl-=——— ×1000 (mg/L) Vs 式中: V-----消耗硝酸银溶液的体积,单位ml; 1.0---硝酸银标准滴定溶液的滴定度,1ml相当于1mgCl-; Vs-----水样的体积,单位ml。 (四)水质PH值的测定: 取50ml透明水样,使用PHS-4C+型智能酸度计测定水质的PH值。

锅炉水检测方法

锅炉水的检测方法 1锅炉水检查1.1水样的采集水样的采集是保证水质分析准确性的第一个重要环节.采样的基本要求是:样品要有代表性;在采出后不被污染;在分析之前不发生变化. 取样装置对取样装置一般有以下要求: (1) 取样器的安装和取样点的布置应根据锅炉的类型,参数,水质监督 1锅炉水检查 1.1水样的采集 水样的采集是保证水质分析准确性的第一个重要环节.采样的基本要求是:样品要有代表性;在采出后不被污染;在分析之前不发生变化. 取样装置 对取样装置一般有以下要求: (1) 取样器的安装和取样点的布置应根据锅炉的类型,参数,水质监督的要求(或试验要求)进行设计.制造,安装和布置,以保证采集的水样有充分代表性. (2) 除氧水,给水的取样管,应尽量采用不锈钢的制造. (3) 除氧水,给水,锅炉水和疏水的取样装置,必须安装冷却器.取样冷却器应有足够的冷却面积,并接在连续供给冷却水量的水源上,以保证水样流量为500~700ml/min ,水样温度为30~40℃. (4) 取样冷却器应定期检修和清除水垢,锅炉大修时,应同时检修取样器和所属阀门. (5) 取样管应定期冲洗(至少每周一次).作系统检查定取样前要冲洗有关取样管道,并适当延长冲洗时间,冲洗后应隔1~2小时方可取样.以确保水样有充分的代表性. 水样的采集方法 (1) 采集有取样冷却器的水样时,应调节取样阀门,使水样流量控制在500~700ml/min,温度为30~40℃的范围内,且流速稳定. (2) 采集给水,锅炉水样时,原则上是连续流动之水.采集其它水样时,应先将管道中的积水放尽. (3) 盛水样的容器,采样瓶必须是硬质玻璃或塑料制品(测定微量或分析的样品必须使用塑料容器).采前,应先将采样容器彻底清洗干净,采样时再用水样冲洗三次(方法中另有规定的除外),才能采集水样.采集后应尽快加盖封存. (4) 采样现场监督控制试样的水样,一般应用固定的水瓶.采集供全分析用的水样应粘贴标签,并注明水样名称, 采样人姓名,采样地点,时间,温度. 1.2 氯化物的测定(硝酸银容量法) (一)试剂 1、硝酸银标准溶液(1ml相当于1mgC l-):称5g硝酸银溶于1000ml蒸馏水,以氯化钠标准溶液标定; 2、10%铬酸钾指示剂; 3、1%酚酞指示剂;

2020锅炉水质监测协议(标准版)

锅炉水质监测协议 甲方:_________ 乙方:_________ 根据国家质量技术监督局[1999]号文《锅炉水处理管理规则》和_________有关要求,为进一步落实水质监测工作的正常运行,确保锅炉安全经济运行。经双方协商,甲方同意委托乙方对甲方锅炉水质开展监测工作,订立以下协议,双方应严格遵守执行。 一、甲方责任 1.锅炉水处理(包括设备,人员和管理)应能保证水质符合GB1576《工业锅炉水质》的规定,确保锅炉无垢或薄垢运行。 2.甲方应根据锅炉相关法规要求,配备相应的水处理设备,锅水取样器,持证水处理操作人员。 3.根据乙方出具的水质监测报告,对不合格水质立即整改,处理,直至合格。在整改处理期间采用炉内加药处理,确保水质达标。配合乙方做好取水样工作。 二、乙方责任 1.乙方每月到甲方取水样一次,并在24小时内化验,出具水质监测报告。 2.对水质不合格的单位,派人现场指导,分析原因,提出整改措施。每年免费调试2次,超出次数只收取调试人员交通费(按往返里程______元/公里)及旅差补助(_____元/人·天)。如属甲方水处理设备陈旧或严重损坏,由甲方维修或更换设备后,再进行调试。 3.如甲方需要,乙方可对不合格水处理设备进行维修,维修另签合同。 三、监测收费 1.乙方向甲方收取水质化验费_________元/次,取水样交通费_________元/次,取水样人员旅差费_________元/次,全年费用按11个月一次性收取,全年收费共计_________元 (_________元)。 2.合同签订时支付水质监测费(收款单位:_________,开户行:_________,账号: _________) 四、其他 1.本合同一式二份,甲,乙双方各执一份。 2.本合同自签订之日起生效,有效期自_________年________月________日至_________年_________月_________日止。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 代表(签字):_________代表(签字):_________

工业用锅炉水质检测方法(硬度、碱度、氯离子、PH值)

5.1 硬度测定 1)取100ml透明水样注于250ml锥形瓶中,加入3ml氨-氯化铵缓冲液,再加入2滴铬黑T指示剂。在不断摇动下,用0.001mmol/L EDTA标准溶液滴定至蓝色即为终点,记录EDTA标准溶液所消耗的体积,计算公式如下: C×V YD=—————— ×103(mmol/L) V S YD值不得高于0.03mmol/L。 式中: C指EDTA标准溶液的浓度; V指滴定时所消耗的EDTA的体积;V S指水样的体积。 2)将硬度测量结果填入《锅炉水质化验记录表》。 5.2 碱度测定 1)用干净的吸球取100ml透明水样,置于锥形瓶中,加入2~3滴酚酞指示剂,此时溶液若显红色,则用0.1mmol∕L硫酸标准溶液滴定至无色,记录耗酸体积V1,然后再加入2滴甲基橙指示剂,继续用硫酸标准液滴定至橙红色,记录第二次耗酸体积V2(不包括V1)。 计算公式如下: C×(V1+V2) JD总=———————— ×103(mmol/L) V S 式中: JD总指全碱度; C指硫酸标准溶液的浓度(mmol/L); V1、V2指两次滴定时所耗硫酸标准溶液的体积,单位ml; V S指水样体积,单位ml。 2)将碱度测量结果填入《锅炉水质化验记录表》。 5.3 氯根的测定 1)取100ml透明水样注入锥形瓶中,加2~3滴1%酚酞指示剂,若显红色,即用硫酸溶液中和至无色,若无色则用氢氧化钠溶液中和至微红色,再用硫酸滴回无色,再加入1.0ml10%铬酸钾指示剂,用硝酸银标准溶液滴定至橙红色,并记录消耗体积V。 V×1.0 Cl-=————— ×1000 mg/L V S 式中: V指消耗硝酸银溶液的体积,单位ml; 1.0指硝酸银标准溶液的滴定度,1ml相当于1mgCl-; V S指水样的体积,单位ml。 2)将化验结果填入《锅炉水质化验记录表》。 5.4 pH值的测定(电极法) 5.4.1 利用PHS-25型酸度计进行测定。 5.4.2 仪器校正 1)干燥超过2小时的电极需校正。 2)更换新的电极后校正。 3)“定位”旋钮有变动或可能有变动时校正。

锅炉水检测方法

锅炉水的检测方法 水样的采集是保证水质分析准确性的第一个重要环节 .采样 ;在采出后不被污染;在分析之前不发生变化.取样装置 对 取样器的安装和取样点的布置应根据锅炉的类型 ,参数,水质 1锅炉水检查 1.1水样的采集 水样的采集是保证水质分析准确性的第一个重要环节 .采样的基本要求是:样品 要有代表性;在采出后不被污染;在分析之前不发生变化. 取样装置 对取样装置一般有以下要求: (1) 取样器的安装和取样点的布置应根据锅炉的类型,参数,水质监督的要求(或 试验 要求)进行设计.制造,安装和布置,以保证采集的水样有充分代表性. (2) 除氧水,给水的取样管,应尽量采用不锈钢的制造. (3) 除氧水,给水,锅炉水和疏水的取样装置,必须安装冷却器.取样冷却器应有 足够的 冷却面积,并接在连续供给冷却水量的水源上,以保证水样流量为500? 700ml/min , 水样温度为 30 ?40 °C. (4) 取样冷却器应定期检修和清除水垢,锅炉大修时,应同时检修取样器和所属 阀 门. (5) 取样管应定期冲洗(至少每周一次).作系统检查定取样前要冲洗有关取样管 道,并 适当延长冲洗时间,冲洗后应隔1?2小时方可取样.以确保水样有充分的 代表性. 水样的采集方法 (1) 采集有取样冷却器的水样时,应调节取样阀门,使水样流量控制在500? 700ml/min,温度为30?40C 的范围内,且流速稳定. (2) 采集给水,锅炉水样时,原则上是连续流动之水.采集其它水样时,应先将管 道中 的积水放尽. (3) 盛水样的容器,采样瓶必须是硬质玻璃或塑料制品(测定微量或分析的样品 必须 使用塑料容器).采前,应先将采样容器彻底清洗干净,采样时再用水样冲洗 三次(方法 中另有规定的除外),才能采集水样.采集后应尽快加盖封存. (4) 采样现场监督控制试样的水样,一般应用固定的水瓶.采集供全分析用的水 样应 粘贴标签,并注明水样名称,采样人姓名,采样地点,时间,温度. 1.2氯化物的测定(硝酸银容量法) (一) 试剂 1、 硝酸银标准溶液(1ml 相当于1mgC ):称5g 硝酸银溶于1000ml 蒸馏水,以 氯化钠标准溶液标定; v?xml: names pace p refix = o ns = "urn:schemas-microsoft- com:office:office" /> 2、 10%铬酸钾指示剂; 3、 1 %酚酞指示剂; 1锅炉水检查1.1水样的采集 的基本要求是:样品要有代表性 取样装置一般有以下要求:(1) 监督

锅炉水质化验操作过程

锅炉水质化验操作规程 一、绪论 工业锅炉基本上是以水为介质进行热量的传输与动力的提供。水对锅炉的重要性,如同人体与血液的关系,因而水被誉称为锅炉的血液。锅炉安装使用地点不同,所用的水源也不一样,但不外乎是地下水、地表水或经过自来水厂处理的水。由于水存在于自然环境中,不可避免地溶解有各种杂质。这些杂质如不经处理直接进入锅炉,将会带来严重后果。如结垢、腐蚀、鼓包、甚至爆炸,造成设备损坏,人员伤亡事故。当含有钙镁等离子的水进入锅炉后,经过锅水不断蒸发和浓缩,形成水垢,附着在受热面上,降低传热效率,必然增大了锅炉的燃料消耗。因而水质的好坏,不仅涉及锅炉的安全问题,还关系到节能减排与经济运行。 *****分管着公司生活区和矿区的11个锅炉房,共有28台锅炉。为此,中心对锅炉水的化验操作标准进行了规范。 二、锅炉水的化验标准操作规程 1. 目的 阐述锅炉水质化验标准操作规程,以确保操作准确无误。 2. 使用范围 适用于锅炉水质化验的全过程。 3. 职责 化验室负责本规程的实施。

4. 工作内容及要求 硬度测定 4.1.1试剂 4.1.1.1 %铬黑T指示液(乙醇溶液):称取0.5g铬黑T(C0HONSNa)37122与4.5g盐酸羟胺,在研钵中磨匀,混合后溶于100ml95%乙醇中。将此溶液转入棕色瓶中备用。 4.1.1.2 氨--氯化氨缓冲溶液(PH=10):称取20克氯化氨溶于500ml 蒸馏水中,加入100ml浓氨水,用蒸馏水稀释至1000ml,混匀。4.1.2 操作步骤 取100ml透明水样注于250ml锥形瓶中,加入3ml氨-氯化铵缓冲液,再加入2滴铬黑T指示剂。在不断摇动下,用L EDTA标准溶液滴定至蓝色。V标准溶液所消耗的体积EDTA即为终点,记录. 4.1.3 计算 计算公式如下: 3(mmol/L)C×V /V×10 YD=S式中:C——指EDTA标准溶液的浓度; V——指滴定时所消耗的EDTA的体积; V——指水样的体积。S注:YD值不得高于L。 4.1.4 将硬度测量结果填入《锅炉水质化验记录表》。 碱度测定 4.2.1试剂 4.2.1.1 酚酞指示剂(1%):将1克酚酞溶于100ml95%乙醇中。

锅炉水的测定(碱度、硬度、氯根)

碱度的测定 取100ml透明水样于锥形瓶中,加2-3滴1 %酚酞指示剂,此时若溶液显红 色,则用0.0500mol/L或0.100mol/L硫酸标准溶液滴至无色,记录耗酸体积V1, 然后在加入2滴甲基橙指示剂,继续用0.100mol/L硫酸标准溶液滴定至溶液呈橙红色为止,记录第二次耗酸体积V2 (不包括VI)。 计算:(C*(V1+V2 /Vs)*1000 C:硫酸标准溶液的浓度mol/L ; VI、V2:两次滴定所耗酸的体积,ml; Vs:水样体积,ml. 注:若加酚酞指示剂后溶液颜色不显色,可直接加甲基橙指示剂,用硫酸标准溶液滴定即可。 硬度的测定(EDTA商定法) (不同硬度取水样体积:0.5~5mmol/L取水样100ml,5.0~10mmol/L取水样 50ml;10~20mmol/L取水样25ml),取适量透明水样注入250ml锥形瓶中,加入 3ml氨-氯化铵缓冲溶液及2滴0.5 %铬黑T指示剂。在不断摇动下,用 0.0010mol/LEDTA标准溶液滴定至蓝紫色即为终点,记录EDTA消耗体积。 计算:硬度(YD =(C*V)/Vs*1000 C: EDTA标准溶液的浓度,mmol/L; V:滴定所耗EDTA标准溶液的体积,ml; Vs:水样体积,ml。 氯根的测定 取10ml水样,加上90ml蒸馏水,加2-3滴酚酞,若显红色,即用硫酸溶液中和至无色,加入1.0ml 10%勺铬酸钾指示剂,用硝酸银标准溶液滴至橙色为终点。记录硝酸银的消耗量同时作空白试验,记录硝酸银的消耗量V。 cl - = [T Ag-(V Ag—V0)1000]/V 水 cl ------- 氯化物含量mg/l V。----滴定空白消耗的硝酸银的体积,ml V-----测定水样消耗硝酸银的体积,ml T Ag -----硝酸银标准溶液的滴定度。

锅炉软化水检测方法

1.37分析、化验。 1.38硬度的测定。 1.39试剂: (1)0.02MEDTA标准溶液 (2)0.01MEDTA标准溶液 (3)氨---氯化氨冲溶液 (4)0.5%铬黑T指示剂 1.40测定方法:取100ML透明小样注入锥形瓶中,加入5ML氨---氯化铵缓冲液和2滴0.5%铬黑T指示剂,用0.02MEDTA标准溶液滴定到溶液同酒红色变为纯蓝色。 1.41计算公式: C(Y2EDTA)Vn Y2= ×103 V 单位(毫摩尔/升) 1.42总碱度的测定: 1.43试剂:(1)1%酚酞指示剂 (2)甲基橙指示剂 (3)甲基红—亚甲基蓝指示剂 (4)0.1N,0.05,0.01N,H 2 SO4标准溶液 1.44测定方法:量取100ML(炉水)透明水样注入250ML锥形瓶中加入2-3滴 1%酚酞指示剂,若溶液显红色,则用0.01N H 2 SO4标准溶液滴定至恰好无色,记 录耗酸量V1。在上述锥形瓶中,再加入2滴1%甲基橙指示剂,继续用H 2 SO4标准溶液滴定至溶液呈橙色,记录第二次耗酸量V2。 1.45计算公式:TD=N(V1+V2)×10(Me/L) 1.46氯化物测定: 1.47试剂:(1)氯化钠标准溶液 (2)硝酸银标准溶液(1ML=1mg) (3)10%铬酸钾指示剂 (4)1%酚酞指示剂 (5)0.1N氢氧化钠溶液 (6)0.1N硫酸标准溶液 1.48测定方法:取100ML水样于锥形瓶中,加2-3滴1%酚酞指示剂,若显红色, 即用H 2SO4中和至红色,若不显红色,则用氢氧化钠中和至微红色,然后用H 2 SO4 滴回无色,再加入1ML10%铬酸钾指示剂。 用硝酸银标准溶液滴定至橙色,记录硝酸银标准溶液的消耗量V1,同时作空白试验,记录硝酸银标准溶液的消耗体积V2。 1.49计算公式: (V1-V2)×1.0 [CL—]= ×100 V 1.50 PH测定: 用PH试纸测出水样的大致PH值,选用相应的指示剂,一般炉水的PH值10-12,给水的PH值>=7。

锅炉水质标准及测定方法总结.docx

GB/T 1576-2008 GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法(GB/T 5682-2008,ISO 3696:1987,MOD) GB/T 6903 GB/T 6904 GB/T 6907 GB/T 6908 GB/T 6909 GB/T 6913锅炉用水和冷却水分析方法通则 工业循环冷却水及锅炉用水中pH 的测定 锅炉用水和冷却水分析方法水样的采集方法 锅炉用水和冷却水分析方法电导率的测定 锅炉用水和冷却水分析方法硬度的测定 锅炉用水和冷却水分析方法磷酸盐的测定( GB/T 6913-2008,ISO 6878:2004,Water quality-Determination of phosphorus-Ammonium molybdate spectrometric method , NEQ) GB/T 12145 GB/T 12151 GB/T 12152 GB/T 12157火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量 锅炉用水和冷却水分析方法浊度的测定(福马肼浊度) 锅炉用水和冷却水中油含量的测定 工业循环冷却水和锅炉用水中溶解氧的测定(GB/T 12157-2007,ISO 5813:1983,Water quality-Determination of dissolved oxygen-Iodimetric method ,NEQ) GB/T 15453 工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定 DL/T 火力发电厂水汽分析方法第 1 部分:总则 DL/T火力发电厂水汽分析方法第25部分:全铁的测定(磺基水杨酸分光光度法) 3术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 原水 raw water 未经过任何处理的水。 软化水softened water 除掉全部或大部分钙、镁离子后的水。

锅炉水处理基础知识与检验方法

锅炉水处理学习报告 一、学习内容系统图 二、化学基础知识的学习 ⒈ 化学基本概念 ⑴ 元素:是具有相同核电核数的同一类原子的总称. ⑵ 分子:是保持原物质的一切性质的最小微粒。 ⑶ 原子:是物质进行化学反应的最小微粒。 ⑷ 化学变化:物质本身发生变化,生成一种或几种新的物质的变化。 ⑸ 物理变化:物质没有发生本质的变化。 ⑹ 摩尔质量:1摩尔物质的质量,叫做摩尔质量。也就是6.02*(10)23个分子或原子的总量。 符号常用M 表示,单位是克/摩尔﹝g/mol ﹞。 ⑺ 原子量:把一种碳原子(原子核内有6个质子和6个中子)的质量定为12作标准,而把其他 原子的质量与它相比较,所得出的数值就是该原子的原子量。 ⑻ 电解质:把溶解于水或熔融状态下能够导电的物质。 ⒉ 物质的组成 世界是由物质组成的;构成物质的元素只有109种。 ⒊ 物质的分类 单质:以单质存在的分子。(例:Au 、S 、C 等等) ⑴ 有机物:(无) 纯净物 酸:电离生成的阳离子全部是氢离子,就叫酸。 ⑵ 无机物: 化合物 碱:电离生成的阴离子全部是氢氧根离子,就叫碱。 盐: 电离生成的有酸根与金属离子的,就叫盐。 混合物:由不同种分子存在的物质。 软水 离子交换器 盐皿 水质分析 水质标准 锅炉 化学基础知识 1. 方法 2. 仪器 3. 药品 1. 物质世界 2. 物质组成 3. 物质分类 锅炉的排污 1. 结垢 2. 腐蚀 3. 蒸气 品质 GB1576-2001

三、锅炉用水及水质分析 ⒈锅炉用水的水源 ⑴地表水:由雨水、雪水汇聚而成并存在于地壳表面的水。 特点:受自然界影响较大水当中的悬浮物可溶解盐类随着季节的不同变化幅度较大。 ⑵地下水:也是有雨水雪水和地表水经过地层的渗流而形成。 特点:由于在地层的渗透过程当中通过土壤和砂粒过滤作用去除了大部分的悬浮物和菌类,又由于与大气层和水界隔绝,水体不容易受到污染,但是,因水流经各类矿层,所以地下水中的盐量通常比地表水高。 ⑶自来水:由天然水经过自来水厂净化处理后经过管子输送到用户的水。 特点:由于净化的过程当中,投加混凝剂、杀菌剂等药物,所以自来水中悬浮物、有机物和碱度都明显降低,但为了防止自来水中微生物的繁殖,通常向水中投加漂白粉或注入氧气,当这种成分过量时,对离子交换树脂具有较大的破坏作用。 ⒉锅炉用水的杂质 ⑴悬浮物: 颗粒≥10–4mm 悬浮物的危害:①进入离子交换器后污染离子交换树脂,降低交换剂的容量。 ②影响出水水质和进水量。 ③进入锅炉后受热很快下沉影响锅炉的传热和锅水循环,严重时可堵塞 炉管造成停炉。 ⑵胶体: 颗粒 10–6mm~10–2mm 特点: 有较小的直径,较大的表面积,胶体通常带有相同的电荷.虽经较长时间静止也较难自然下沉。 危害: 进入锅炉后很快下沉形成沉积物,并在受热面上形成水垢泥和水渣,有机胶体引起锅水起沫,当浓缩到一定程度时会产生汽水共腾。 ⑶溶解物质: 颗粒<10–6mm 主要是溶解在水中阴—阳离子及气体杂质。 阳离子:Ca2+、Mg2+等反应生成水垢。 ①离子杂质: 危害: 阴离子:碳酸根、硫酸根等反应生成酸。 氧气:溶解氧对金属有强烈的腐蚀作用。 ②气体杂质: 二氧化碳:溶解于水中的二氧化碳具有酸性 对金属直接产生腐蚀,而且破坏金属的保护 膜,从而加剧氧腐蚀。 ⒊锅炉用水的名称 ⑴原水—俗称生水,没有经过任何净化处理的水。 ①清水:锅内加药使用的水。 ⑵给水—②软水:去除了硬度的水。(锅外化学处理) ③除盐水:去除了水中全部阴阳离子的水。(高压锅炉) ⑶锅水—受热沸腾的水(在锅内) ①上排污:也称连续排污,排放掉含盐量、油污、泡沫等。 ⑷排污水— ②下排污:也称定期排污,排放掉水垢、水渣、泥垢等 排放掉一部分含盐量高和水污水垢的锅水。

锅炉水质化验员岗位责任制示范文本

锅炉水质化验员岗位责任 制示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

锅炉水质化验员岗位责任制示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、具有高度的工作责任感和基本的操作化验能力, 认真执行水质标准,达到防腐防垢经济运行。 二、积极工作。坚守岗位。遵守劳动纪律,不做与岗 位无关的事。 三、熟悉水处理设备性能技术范围和工艺流程。能及 时正确地排除水处理设备的异常现象,并报告有关领导。 四、负责水处理系统运行调整,保证向锅炉供应合格 的给水,降低单耗,提高出力率。 五、按时取样化验。提供分析数据,指导司炉工排 污,使锅炉不结或少结水垢,减少锅炉的腐蚀。 六、做好水处理设备的维护保养,经常做好仪器的校 对,清扫,刷洗,保证其灵敏,准确好用。

七、分析化验用的药剂应妥善保管,以保证不失效,不变质,不混药。易燃有毒有害药剂按规定保管使用。 八、参与锅炉停炉保养及除垢防腐工作。 九、认真填写水处理设备运行及化验记录,搞好交接班,做好现场卫生,做到文明生产。 十、努力学习业务知识,不断提高操作水平。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

工业锅炉水质检测处理方法

工业锅炉水质检测论文处理方法论文 摘要:工业锅炉水质检测检是一项复杂多变的动态性工作,在实际开展检测工作中,应正确认识水质检测的重要性,立足于当前检测工作中存在的问题如水结垢、水处理装置、停炉保养以及腐蚀问题等,在此基础上采取相应的解决策略,以此使水质检测目标得以实现,推动工业锅炉运行水平的进一步提高。 近年来,随着我国社会经济的快速发展和科技水平的更新进步,我国城市化建设和工业经济发展都进入了一个崭新的发展空间,工业锅炉作为一种以水为传能介质的高耗能特种设备也被广泛的运用到各大工业生产之中,在一定程度上促进了工业经济的发展。与此同时,全球经济一体化进展加快,节能减排也越来越受到相关行业人员的重视和关注,工业锅炉是现代工业领域生产中的主要设备之一,由于其在应用中有较多特殊要求,如对高温与高压的承受,运行中具有较大的威胁性,所以我国相关部门对工业锅炉的使用与检测提出明确的要求,确保工业锅炉应用下满足工业生产效益提高的同时,降低安全事故发生的可能性。由此可见,工业锅炉水质检测工作的开展极为重要。然而在笔者开展检测锅炉水质工作中发现仍有较多问题存在,如水处理环节、锅炉腐蚀或水垢问题等,极大程度上制约工业锅炉使用效率的提高。这就要求在实际检测过程中,采取针对性的解决措施。 一、工业锅炉水质检测过程中存在的主要问题 1.1 锅炉的结垢问题 当进入锅炉的水质不良,经过一段时间运行后,在和水接触的受

热面上就会生成一些固体的附着物,这些就是我们所说的结垢(也称为水垢)。水垢的生成会减少受热管内流通截面,增加管内循环的流动阻力,破坏锅炉正常的水循环,降低锅炉的蒸发能力。结垢还会导致结垢部位的金属管壁温度过高,引起金属强度下降。在管内压力的作用下,容易发生局部变形、产生鼓包。这样不但锅炉给水的水质难以得到保证,还无形中增加了生产经济成本。水质指标间的相互关系是一种制约关系,只有掌握此种关系后在检测水质过程中才能更好推算出水中的某种成分的含量。例如为了防止锅炉和给水系统中生成 1.2 锅炉的腐蚀问题 锅炉金属经常和水接触,若水质不良,会引起金属的腐蚀。会使金属内部结构遭到破坏,这些金属构件变薄、凹陷,甚至穿孔。被腐蚀的金属强度会显著降低,还会因为金属腐蚀产物转入水中,使水中杂质增多,从而又产生水垢,这种恶性循环不仅会缩短设备本身的使用期限,还会导致爆管等恶性事故。 1.3 水处理设备问题 市场上的水处理设备质量参差不齊,这一点不利于水处理设备的正常运用之外,在锅炉的运行当中,也有使用单位管理人员以及司炉工对水处理工作不重视,导致水处理设备形同虚设,使设备运行与实际操作要求相脱节。另外,在锅炉整个安装过程中,侧重点于锅炉本体,水处理设备则容易被忽视,锅炉总体验收过程如软水取样点的安装,防腐处理措施在软水池的设置等等都很难落实到位,这些难免会影响到水处理整个应用。

锅炉用水和冷却水中硬度的测定

1 范围 本标准适用于锅炉用水和冷却水硬度的测定。本标准中的铬黑T法测定范围为0.1 mmol/L~ 5 mmol/L,超过5 mmol/L时,可适当减少取样体积,稀释后测定;酸性铬蓝K法测定范围 为1 μmol/L~100 μmol/L。 2 规范性引用文件 本标准等同于GB/T 6909-2018 3 铬黑T法 方法提要 在pH值约为10的水溶液中,用铬黑T作指示剂,以乙二胺四乙酸二钠盐(EDTA)标准滴定 溶液滴定至蓝色为终点.根据消耗EDTA的体积,即可算出硬度值。 对于硬度小于1 mmol/L的水样,为提高终点指示的灵敏度,可在缓冲溶液中加入一定量的EDTA二钠镁盐。 当水样中的铁、铝、铜、锰含量达到一定浓度时,对测定有干扰,可加入L-半胱胺酸盐酸盐 溶液和三乙醇胺溶液进行联合掩蔽消除干扰。 试剂和材料 本标准所用试剂和水,除非另有规定,应使用分析纯试剂和符合GB/T 6682三级水的规定。 试验中所需标准滴定溶液、制剂及制品,在没有特殊注明时,均按GB/T 601、GB/T 603之 规定制备。 3.2.1 盐酸溶液:1+1。 3.2.2 氢氧化钠溶液:50 g/L。 3.2.3 三乙醇胺溶液:1+4。 3.2.4 L-半胱胺酸盐酸盐溶液:10 g/L。 3.2.5 氨-氯化铵缓冲溶液:称取54g 氯化铵溶于500 mL水中,加入350 mL浓氨水,加入1 g EDTA 二钠镁盐(当仅硬度大于1 mmol/L水样时,可不加入EDTA二钠镁盐),并用水稀释至lL。配置后的缓冲溶液应按附录A进行调整,使加入的EDTA和Mg2+物质的量恰好相等。贮于塑料瓶中。 3.2.6 乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液I: c(EDTA)约0.05 mol/L,该溶液现用现配。 3.2.7 乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液II: c(EDTA)约0.005 mol/L。 3.2.8 铬黑T指示液:5 g/L。 分析步骤 3.3.1 取l00 mL水样,于250 mL锥形瓶中。如果水样混浊,取样前应过滤。水样酸性或碱性 很高时,可用氢氧化钠溶液或盐酸溶液中和后再加缓冲溶液。当水样中的铁含量大于2 mg/L、铝含量大于2 mg/L、铜含量大于0.01 mg/L、锰含量大于0.1 mg/L,对测定有干扰,可在加 指示剂前用2mL L-半胱胺酸盐酸盐溶液和2 mL三乙醇胺溶液进行联合掩蔽消除干扰。 3.3.2 加5 mL氨-氯化铵缓冲溶液,加2~3滴铬黑T指示剂。(注:碳酸盐硬度很高的水样。 在加入缓冲溶液前应先稀释或先加入所需EDTA标准溶液量的80%~90%记入滴定体积内否 则缓冲溶液加入后,碳酸盐析出,终点拖长。) 3.3.3 在不断摇动下,用乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液进行滴定,接近终点时应缓慢滴定, 溶液由酒红色转为蓝色即为终点。水样硬度小于1 mmol/L时,应采用乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液II,或采用微量滴定管。 3.3.4 同时做空白试验。 结果计算

锅炉水检测方法样本

锅炉水检测办法 1锅炉水检查1.1水样采集水样采集是保证水质分析精确性第一种重要环节.采样基本规定是:样品要有代表性;在采出后不被污染;在分析之前不发生变化. 取样装置对取样装置普通有如下规定:(1) 取样器安装和取样点布置应依照锅炉类型,参数,水质监督 1锅炉水检查 1.1水样采集 水样采集是保证水质分析精确性第一种重要环节.采样基本规定是:样品要有代表性;在采出后不被污染;在分析之前不发生变化. 取样装置 对取样装置普通有如下规定: (1) 取样器安装和取样点布置应依照锅炉类型,参数,水质监督规定(或实验规定)进行设计.制造,安装和布置,以保证采集水样有充分代表性. (2) 除氧水,给水取样管,应尽量采用不锈钢制造. (3) 除氧水,给水,锅炉水和疏水取样装置,必要安装冷却器.取样冷却器应有足够冷却面积,并接在持续供应冷却水量水源上,以保证水样流量为500~ 700ml/min ,水样温度为30~40℃. (4) 取样冷却器应定期检修和清除水垢,锅炉大修时,应同步检修取样器和所属阀门. (5) 取样管应定期冲洗(至少每周一次).作系统检查定取样前要冲洗关于取样管道,并恰当延长冲洗时间,冲洗后应隔1~2小时方可取样.以保证水样有充分代表性. 水样采集办法 (1) 采集有取样冷却器水样时,应调节取样阀门,使水样流量控制在500~ 700ml/min,温度为30~40℃范畴内,且流速稳定. (2) 采集给水,锅炉水样时,原则上是持续流动之水.采集其他水样时,应先将管道中积水放尽. (3) 盛水样容器,采样瓶必要是硬质玻璃或塑料制品(测定微量或分析样品必要使用塑料容器).采前,应先将采样容器彻底清洗干净,采样时再用水样冲洗三次(办法中另有规定除外),才干采集水样.采集后应尽快加盖封存. (4) 采样现场监督控制试样水样,普通应用固定水瓶.采集供全分析用水样应粘贴标签,并注明水样名称,采样人姓名,采样地点,时间,温度. 1.2 氯化物测定(硝酸银容量法) (一)试剂 1、硝酸银原则溶液(1ml相称于1mgC l-):称5g硝酸银溶于1000ml蒸馏水,以氯化钠原则溶液标定; 2、10%铬酸钾批示剂; 3、1%酚酞批示剂;

锅炉水硬度的测定

实验方案:锅炉水硬度的测定 一、实验目的 1、了解水的硬度的概念,测定水硬度的意义,以及水的硬度的表示方法 2、掌握水硬度的测定方法→配位滴定的原理和方法 3、理解EDTA 测定水中钙、镁含量的原理和方法,包括酸度控制和指示剂的选择 4、测定过程中加入Mg-EDTA 的作用及其对测定结果的影响 二、实验原理 水的硬度最初是指钙、镁离子沉淀肥皂的能力。水的总硬度指水中钙、镁离子的总浓度, 其中包括碳酸盐硬度(即通过加热能以碳酸盐形式沉淀下来的钙、镁离子,故又叫暂时硬 度)和非碳酸盐硬度(即加热后不能沉淀下来的那部分钙、镁离子,又称永久硬度)。 硬度的表示方法尚未统一,目前我国使用较多的表示方法有两种:一种是将所测得的钙、 镁折算成 CaO 的质量,即每升水中含有 CaO 的毫克数表示,单位为 mg/L ;另一种以度 ( °) 计:1硬度单位表示 10 万份水中含1份 CaO( 即每升水中含 10mgCaO) , 1°= 10ppm CaO 。这种硬度的表示方法称作德国度。 指示剂指示原理 1)铬黑T(EBT) + Me(Ca2+,Mg2+) Me-EBT 蓝色大量Me+Y 紫红色 ↓计量点↓Y C终点 MeY MeY+EBT 蓝色 也可用K-B(铬蓝K—萘酚绿:B混合指示剂) 终点由紫红色→蓝绿色 钠盐: H2In- HIn2— In3- 酒红色蓝色酒红色 CaIn →In3- + CaY 红蓝 铬黑T做指示剂滴定总硬度时,Fe3+、Al3+等会封闭指示剂(加三乙醇胺掩蔽;或KCN掩蔽Cu2+、Co2+、Ni2+) 钙指示剂 钙指示剂 2-羟基-1(2-羟基-4磺酸-1-萘-3-萘甲酸) 紫黑色粉末(固体试剂和氯化钠粉末混合后作) 配位滴定原理 C Y× V Y = C M× V M ↓↓↓↓ 已标准液准确量取求出准确量出

工业锅炉水质标准GB1576

* 工业锅炉水质(标准GB1576-2008)测定方法 1.1 水样的采集 水样的采集是保证水质分析准确性的第一个重要环节.采样的基本要求是:样品要有代表性;在采出后不被污染;在分析之前 不发生变化. 取样装置 对取样装置一般有以下要求: (1) 取样器的安装和取样点的布置应根据锅炉的类型,参数,水质监督的要求(或试验要求)进行设计.制造,安装和布置,以保证采集的水样有充分代表性. (2) 除氧水,给水的取样管,应尽量采用不锈钢的制造. (3) 除氧水,给水,锅炉水和疏水的取样装置,必须安装冷却器.取样冷却器应有足够的冷却面积,并接在连续供给冷却水量的水源上,以保证水样流量为500~700ml/min ,水样温度为30~40℃. (4) 取样冷却器应定期检修和清除水垢,锅炉大修时,应同时检修取样器和所属阀门. (5) 取样管应定期冲洗(至少每周一次).作系统检查定取样前要冲洗有关取样管道,并适当延长冲洗时间,冲洗后应隔1~2 小时方可取样.以确保水样有充分的代表性. 水样的采集方法 (1) 采集有取样冷却器的水样时,应调节取样阀门,使水样流量控制在500~700ml/min,温度为30~40℃的范围内,且流速稳定. (2) 采集给水,锅炉水样时,原则上是连续流动之水.采集其 它水样时,应先将管道中的积水放尽. (3) 盛水样的容器,采样瓶必须是硬质玻璃或塑料制品(测定微量或分析的样品必须使用塑料容器).采前,应先将采样容器彻底清洗干净,采样时再用水样冲洗三次(方法中另有规定的除外),才能采集水样.采集后应尽快加盖封存. Mu(4) 采样现场监督控制试样的水样,一般应用固定的水瓶.采集供全分析用的水样应粘贴标签,并注明水样名称, 采样人姓名,采样地点,时间,温度. 1.2 氯化物的测定(硝酸银容量法) (一)试剂 1、硝酸银标准溶液(1ml相当于1mgCl-):称5g硝酸银溶 于1000ml蒸馏水,以氯化钠标准溶液标定; 2、10%铬酸钾指示剂; 3、1%酚酞指示剂; 4、0.1mol/LNaOH溶液 5、0.01mol/L(1/2H2SO4)溶液 (二)测定方法: 1、量取100ml水样于锥形瓶中,加2~3滴1%酚酞指示剂,若显红色,即用硫酸溶液中和至无色,若不显红色,则用氢氧化钠溶液中和至微红色,然后以硫酸溶液回滴至无色,再1.0ml10%铬酸钾指示剂 2、用硝酸银标准溶液滴定至橙色,记录硝酸银标准溶液的耗量V1,同时作空白试验(方法同上)记录硝酸银标准溶液的耗量V0 (三)计算公式:

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