紫外分光光度法在化工污水COD測定中的應用分析
來源:http://www.ssygc.com/ 作者:余氯檢測儀 時間:2019-07-23
摘 要:將中石化天津分公司污水采用紫外分光光度法進行COD測定,研究化工污水紫外吸光度同污水COD之間的關系,確定二者間存在較佳的線性關系。結果顯示,當化工污水中的COD值在100ppm以內時,具有較高的精確度,且相對誤差小于6.4%。表明采用紫外分光光度法間接測定化工污水COD值可信。
關鍵詞:紫外分光光度法;化工污水;COD測定
通常而言,化工污水COD測定多采用的是重鉻酸鉀法,該方法檢測污水COD會消耗重鉻酸鉀、硫酸銀等一系列試劑,且操作過程費時、費力,而且難以全面、及時地反映化工污水處理的真正效果。由于化工污水中的COD多數是由有機污染物所構成,因而可結合此類有機污染物在紫外光譜區存在較強吸收這一原理,采用紫外分光光度法對化工污水COD進行測定,通過測得的光吸收度,替代傳統重鉻酸鉀法等化學測定方法,可以顯著縮短測定所需時間,且具有較高的可信性。
1 紫外分光光度法的測定原理
文章采用以快捷測定為目的的751-Gn紫外分光光度計,將所采集的待測化工污水試樣,采用孔徑為0.45μm的玻璃纖維濾網進行過濾,并對待測試樣進行吸光度測定光吸收度,根據測定結果可知,該方法檢測化工污水COD值具有較好的重現性。
2 測定方法
(1)利用紫外分光光度法對化工污水待測水樣吸光度進行測定。
(2)利用標準法――重鉻酸鉀法,對待測水樣COD值進行測定,以作對比。
在采用紫外分光光度計進行測定之前,應先對儀器進行30min的預熱,再采用塑料棒將光路遮斷,并調至0位,再將蒸餾水加入比色皿中,接著將調整鈕旋轉到100%位置,對顯示屏標示值進行調整,重復兩次,在對污水試樣進行測定時,將通過過濾的試樣直接加入比色皿中,將入射光的波長調整為222nm,對透光率進行測定,并將其轉換為吸光度。若試樣中的有機物含量較高,需要進行稀釋之后,再進行透光率檢測,并將其換算為化學意義上的光吸收值。
3 結果和討論
3.1 科學地選擇吸收波長
由于試樣中有機物含量較高,因此,在測試前分別將待測試樣稀釋為5倍、10倍,于波長219-290nm之間對吸光度進行測定,依據測定結果可知,待測試樣于219.5-224nm波長之間存在最大吸收值,因此,文章采用檢測波長222nm。
3.2 合理的選取試樣稀釋倍數
為了明確化工污水中COD含量對于透光率及吸光度測定的影響情況,分別對試樣COD含量于10.35-327.11mg/L范圍內的一系列稀釋倍數污水試樣進行了配置。根據測定結果,COD含量于0-95mg/L之間時,吸光度值在0-1.94之間內同COD含量呈線性關系;當COD含量在95-157mg/L范圍內時,吸光度值同COD含量之間呈曲線關系,而且曲線的變化較緩,此時進行平行測定缺乏足夠的精密度。隨著COD量的逐步提升,污水試樣的吸光度值幾乎保持穩定,均為2.82。由于該廠化工污水COD含量保持在95-400mg/L范圍內,因此,為了切實提高測定結果的精確度,應將原試樣稀釋到95mg/L以下。采用稀釋倍數5倍、10倍時,吸光度同稀釋前試樣COD含量之間所存在的關系如表1所示。由此可見,稀釋之后的試樣吸光度同原試樣之間存在著良好的相關性。
3.3 明確試樣COD含量同吸光度之間的關系
通過查詢相關系數臨界值表,可知γ0.05、γ0.01分別為0.279、0.361。由此可見,試樣在稀釋5倍、10倍之后,相關系數分別都大于γ0.01,(P<0.01)。這表明,原污水試樣COD含量同稀釋之后的試樣吸光度之間,存在著十分良好的線性關系,表明所獲取回歸直線方程具有較好的可信度。
3.4 方法的準確度和精密度
3.5 驗證回歸方程
選取了多組COD實測數據,同依據回歸方程所計算出的值進行了對比可知,采用回歸方程所計算的吸光度同實測數值較為接近。通過兩式計算所得值同實測值之間的相對偏差分別如下:0.71%-6.29%、0.17-5.96%。由此可見,采用紫外分光光度法測定化工污水吸光度,繼而間接對污水COD含量進行測定具有可信度。
4 結束語
該化工廠通過生化預處理之后的污水,其COD含量可以采用紫外分光光度法進行測定,其COD含量同紫外吸光度之間存在著較好的線性關系,通過構建回歸方程,測定試樣吸光度值,可以計算出試樣所含的COD含量,且結果具有較好的可信度,避免了采用重鉻酸鉀標準法測定COD值的費用,且具有較快的速度,防止重鉻酸鉀法所引發的鉻、汞等污染,紫外分光光度法檢測COD在化工污水處理中具有越來越廣泛的應用。但應注意的是,采用紫外分光光度法也存在一定的局限性,例如,當試樣中有機污染物含量較高時,或試樣色重時,難以直接采用紫外分光光度法進行測定,必須現將試樣進行合理稀釋,再進行測定。
參考文獻
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