оптический способ определения химического потребления кислорода в природных водах
Классы МПК: | G01N21/27 с помощью фотоэлектрических средств обнаружения |
Автор(ы): | Апонасенко А.Д., Филимонов В.С., Лопатин В.Н., Шур Л.А. |
Патентообладатель(и): | Институт биофизики СО РАН |
Приоритеты: |
подача заявки:
1994-04-01 публикация патента:
20.08.1997 |
Использование: аналитическая химия, охрана окружающей среды, а именно оптические способы определения химического потребления кислорода (ХПК) в природных водах. Сущность: способ заключается в том, что измеряют показатели поглощения света
(
) при длинах волн 400 нм, 500 нм и 800 нм и рассчитывают коэффициент
по формуле m = -0,01 ln
(400)-
(800)/
(500)-
(800). Величину ХПК рассчитывают по формуле ХПК=0,017 [
(400)-
(500)]
e380
. Достигаемый технический результат: повышение точности, расширение области использования среды с различным составом растворенной органики.











Формула изобретения
Способ определения химического потребления кислорода в природных водах, заключающийся в том, что измеряют показатель поглощения света на определенной длине волны



а затем рассчитывают ХПК по формуле
ХПК = 0,017[




Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к области оценки содержания растворенных органических веществ в водной среде и может быть применено в экологии, гидрохимии, аналитической химии. Известен способ определения химического потребления кислорода (ХПК), заключающийся в обработке пробы воды бихроматом калия в присутствии большого количества серной кислоты. Метод требует довольно продолжительного времени и применения ряда химических реагентов, что не позволяет использовать его при производстве массовых анализов (например, при массовом контроле очистных сооружений или при определении ХПК на больших акваториях водоемов) [1]Наиболее близким к предложенному является фотометрический способ определения ХПК для сточных вод процесса автоклавирования бурого угля, приведенный в работе [2] При его применении сначала строится градуировочный график ХПК= f(A), для чего параллельно измеряют ХПК бихроматным методом и оптическую плотность тех же проб в ультрафиолетовой области спектра (315 нм). В дальнейшем для всех проб измеряют только их оптическую плотность и по графику (или уравнению линейной регрессии ХПК= 59,9+83,3A, где A оптическая плотность) определяют значение ХПК. Способ экспрессный, анализ проводится за минуты, в то время как на обработку пробы бихроматным методом требуются часы. Однако данный способ не может быть применен для других объектов с иным компонентным составом растворенных органических веществ, поскольку удельный показатель поглощения света различен для разных органических соединений, то уравнение регрессии или градуировочный график, предложенный в работе [2] может давать ошибку в сотни процентов из-за изменения состава органики. Целью настоящего изобретения является повышение точности и расширение области применения оптического способа определения химического потребления кислорода на водные объекты и среды с различным составом растворенной органики. Эта цель достигается тем, что сначала определяется удельный показатель поглощения света, а затем рассчитывается химическое потребление кислорода. Известно [3] что показатель поглощения света растворенными органическими веществами в природных водах аппроксимируется формулой





где




где C концентрация вещества (в данном случае значение ХПК), тогда из (1) и (2) имеем

Следовательно, зная зависимость






Показатель поглощения на длине волны 800 нм используется для того, чтобы ввести поправку в показатели поглощения на длинах волн 400 и 500 нм, обусловленную рассеянием взвешенных в воде частиц и неселективным поглощением их минеральной компоненты. Поглощение растворенной органики на длине волны 800 нм заведомо близко к нулю [3]
В природных водах присутствуют компоненты с различными значениями




Измерения на 12-и реках и водохранилищах показали, что зависимость





при этом


или, если объединить формулы (5) и (6), ХПК можно определить по следующему выражению:
ХПК = 0,017





Коэффициент корреляции между величинами ХПК, полученными данным методом и бихроматной окисляемостью, составил r2=0,95 (количество обработанных проб равно 68), энтропийное значение относительной приведенной погрешности





ХПК=0,017(8,00-2,26)e380

относительная погрешность



ХПК=0,017(7,96-1,95)





ХПК=0,017(10,450-5,120)



Класс G01N21/27 с помощью фотоэлектрических средств обнаружения