оптический способ определения химического потребления кислорода в природных водах

Классы МПК:G01N21/27 с помощью фотоэлектрических средств обнаружения
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Институт биофизики СО РАН
Приоритеты:
подача заявки:
1994-04-01
публикация патента:

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 оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901(оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901) при длинах волн 400 нм, 500 нм и 800 нм и рассчитывают коэффициент оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901 по формуле m = -0,01 ln оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901(400)-оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901(800)/оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901(500)-оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901(800). Величину ХПК рассчитывают по формуле ХПК=0,017 [оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901(400)-оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901(500)]оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901 e380оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901. 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 оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901(оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901) в пробе воды, по величине показателя поглощения рассчитывают химическое потребление кислорода (ХПК), отличающийся тем, что показатель поглощения света измеряют при длинах волн 400 нм, 500 нм и 800 нм, рассчитывают коэффициент оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901 по формуле

оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901

а затем рассчитывают ХПК по формуле

ХПК = 0,017[оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901(400)-оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901(500)]оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901e380оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901

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

оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901(оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901) = Kоптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901e-оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901 (1)

где оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901(оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901) показатель поглощения света, K коэффициент пропорциональности, оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901 коэффициент, величина которого варьирует в зависимости от состава органики, l длина волны излучения.

Удельный показатель поглощения света определяется формулой

оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901

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

оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901

Следовательно, зная зависимость оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901уд от оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901 для определения длины волны, можно непосредственно из спектра k(оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901) находить оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901уд для данной длины волны. При этом значение оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901 вычисляется по формуле

оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901

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 оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901 и поэтому разное соотношение таких компонент будет искажать зависимость (3), что выразится в изменениях коэффициента K1 и показателя степени в экспоненте. При этом наибольшая точность достигается, если kуд в зависимости (2) определяется через разность оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901(400)-оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901(500), т.е.

оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901

Измерения на 12-и реках и водохранилищах показали, что зависимость оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901уд от оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901 аппроксимируется соотношением

оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901уд= 58,5оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901e-380оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901 (5)

при этом оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901 определяется по формуле (4).

Метод заключается в следующем: измеряются показатели поглощения света пробой на трех длинах волн: 400, 500 и 800 нм, вычисляется показатель m по формуле (4), затем kуд по формуле (5) и тогда значение ХПК будет равно

оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901

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

ХПК = 0,017оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901[оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901(400)-оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901(500)]оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901e3,80 оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901 (7)

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 оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901э= 13 %.

Примеры. Во всех примерах показатели поглощения оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901(оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901) на длинах волн 400, 500 и 800 нм получены на спектрофотометре, а бихроматная окисляемость БО - стандартным классическим методом.

1. р. Ангара, оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901, бихроматная окисляемость (БО)=14,7 мгO2/л.

Вычисление по формулам (4) и (7) дает

оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901

ХПК=0,017(8,00-2,26)e380оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 20879010,0138=18,5 мгO2/л,

относительная погрешность оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901 = (18,5-14,7)100/18,5= 20,5 %.

2. р. Манзя, оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901, БО=101,5 мгO2/л. Вычисление по формулам (4) и (7) дает

оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901,

ХПК=0,017(7,96-1,95)оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901e380оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 20879010,0181=99,2 мгO2/л,

оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901 = (99,2-101,5)100/99,2 = -2,3 %.

3. Красноярское водохранилище, залив Сыда оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901, БО=7,5 мгO2/л.

Вычисление по формулам (4) и (7) дает

оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901

ХПК=0,017(10,450-5,120)оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901e380оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 20879010,0110=5,9 мгO2/л,

оптический способ определения химического потребления   кислорода в природных водах, патент № 2087901 = (5,9-7,5)100/5,9 = -26,8 %=.

Использование предложенного изобретения позволит существенно расширить область применения фотометрического способа определения химического потребления кислорода в сторону меньших значений ХПК (в прототипе все значения ХПК меньше 60 мгO2/л исключаются из рассмотрения) и проводить измерения не только в сточных водах с большим содержанием органических веществ, но и на природных водоемах. Диапазон значений ХПК, использованных при разработке данного способа, включал величины от 6 до 101 мгO2/л. Применение способа исключает построение предварительного градуировочного графика для каждого водоема или даже его отдельных частей с другим составом органики и, следовательно, резко сокращает время, необходимое для исследования водоемов, и расход химических реагентов, необходимых для определения ХПК бихроматным методом.

Литература.

1. Унифицированные методы анализа вод. /Под ред. Ю.Ю. Лурье. М. Химия, 1971. 375 с.

2. С. А. Бозин, А.Т. Ершова, В.И. Михайлов, В.С. Филимонов. Фотометрическое определение общего уровня органических загрязнений в сточных водах. /Химия и технология воды, 1990, т. 12, N 1, с. 45-46.

3. Шифрин К.С. Введение в оптику океана. Л. Гидрометеоиздат, 1983, 278 с.

Класс G01N21/27 с помощью фотоэлектрических средств обнаружения

способ определения окислительной модификации белков в пуле веществ средней молекулярной массы в сыворотке крови, плазме, эритроцитах и в моче -  патент 2525437 (10.08.2014)
способ визуализированного каротажа и каротажное устройство для его осуществления (варианты) -  патент 2520977 (27.06.2014)
способ контроля формы -  патент 2515123 (10.05.2014)
способ фотометрического определения редкоземельных элементов -  патент 2511375 (10.04.2014)
способ спектрофотометрического определения катионов металлов -  патент 2510013 (20.03.2014)
спектрометр на основе поверхностного плазмонного резонанса -  патент 2500993 (10.12.2013)
способ спектрофотометрического определения концентрации диоксида хлора и хлорит-иона в питьевой воде -  патент 2495404 (10.10.2013)
устройство для определения зрелости икры и способ определения зрелости икры -  патент 2493552 (20.09.2013)
способ контроля вещества в атмосфере и устройство для его осуществления -  патент 2487337 (10.07.2013)
способ калибровки измерительной системы -  патент 2479832 (20.04.2013)
Наверх