Основы экологического мониторинга - 60 стр.

UptoLike

Рубрика: 

119
линдры вместимостью 50 см
3
последовательно вносят по 40 см
3
каж-
дого из растворов ГР–5 ... ГР–1 и по 10 см
3
фонового раствора А или Б,
перемешивают, переливают в стакан вместимостью 50 см
3
и измеряют
значения равновесных потенциалов (Е), предварительно фиксируя и,
если нужно, регулируя температуру растворов. По полученным дан-
ным строят график зависимости Е от lgС на обычной масштабно-
координатной бумаге либо зависимости Е от С на полулогарифмиче-
ской масштабно-координатной бумаге.
2. Проведение анализа:
1. В мерный цилиндр вместимостью 50 см
3
вносят 40 см
3
про-
бы и 10 см
3
фонового раствора А, перемешивают, переливают в стакан
вместимостью 50 см
3
, контролируют температуру раствора и измеря-
ют значение равновесного потенциала.
2. При наличии мешающего влияния нитрит-ионов к 40 см
3
пробы приливают 1 см
3
раствора сульфаниловой кислоты фонового
раствора А.
3. При мешающем влиянии хлорид- и бикарбонат-ионов вме-
сто фонового раствора А используют фоновый раствор Б.
4. После каждого измерения электроды и термометр промыва-
ют дистиллированной водой и осушают фильтровальной бумагой. Для
каждой пробы проводят два параллельных определения.
5. Для каждого результата измерения находят 1gС по градуи-
ровочному графику и рассчитывают концентрацию нитрат-иона. В
случае построения графика в координатах СЕ концентрацию находят
непосредственно по графику. Таким образом, по двум параллельным
определениям получают два значения концентрации (С
1
и С
2
) и рас-
считывают среднее арифметическое (С): С= (С
1
+С
2
)/2 (Белюченко,
Мельник и др., 2010).
Полученные результаты заносим в таблицу 2.25.
Таблица 2.25 – Результаты анализа содержания нитратов в пробах воды
пробы Место отбора
Результат определения
Результат анализа
1 2
6. Сделать выводы и предложить проект снижения нитрат-
ионов в пресной природной воде.
120
2.18 Определение фосфат-иона фотометрическим
методом в природных водах
Фосфор является необходимым элементом для жизни. Являясь
важнейшим биогенным элементом, именно фосфор чаще всего лимити-
рует развитие продуктивности водоемов. Поэтому поступление избыт-
ка соединений фосфора с водосбора в виде минеральных удобрений с
поверхностным стоком полей (с гектара орошаемых земель может вы-
носится 0,4–0,6 кг фосфора), со стоками ферм (0,01–0,05 кг/сут на одно
животное), с недоочищенными или неочищенными бытовыми сточны-
ми водами (0,003–0,006 кг/сут на одного жителя), а также с некоторыми
производственными расходами приводит к резкому неконтролируемо-
му приросту растительной биомассы водного объекта. Особенно харак-
терен данный процесс для малопроточных и непроточных водоемов.
Происходит изменение трофического статуса водоема, сопровождаю-
щееся перестройкой всего водного сообщества и ведущее к преоблада-
нию гнилостных процессов (и, соответственно, возрастанию мутности,
солености, концентрации бактерий).
В природных и сточных водах фосфор может присутствовать в
разных видах. В растворенном состоянии (иногда говорят - в жидкой
фазе анализируемой воды) он может находиться в виде ортофосфорной
кислоты (Н
3
РО
4
) и ее анионов в виде мета-, пиро- и полифосфатов (эти
вещества используют для предупреждения образования накипи, они
входят также в состав моющих средств). Кроме того, существуют раз-
нообразные фосфорорганические соединения - нуклеиновые кислоты,
нуклеопротеиды, фосфолипиды и др., которые также могут присутст-
вовать в воде, являясь продуктами жизнедеятельности или разложения
организмов. К фосфорорганическим соединениям относятся также не-
которые пестициды.
Минерализация приводит к превращению в ортофосфаты всех,
даже труднорастворимых, форм фосфатов в воде. Таким образом, опре-
деляется содержание общего фосфора в любой воде (этот показатель
можно определять как для растворенных фосфатов, так и для нераство-
римых соединений фосфора). Однако для природных вод, не содержа-
щих или содержащих незначительное количество трудногидролизую-
щихся фосфатов в твердой фазе, минерализации обычно не требуется, и
полученный при анализе гидролизованной пробы результат с хорошим
приближением может быть принят за содержание общего фосфора.
ПДК полифосфатов (триполифосфат и гексаметафосфат) в воде водо-
линдры вместимостью 50 см3 последовательно вносят по 40 см3 каж-                 2.18 Определение фосфат-иона фотометрическим
дого из растворов ГР–5 ... ГР–1 и по 10 см3 фонового раствора А или Б,                методом в природных водах
перемешивают, переливают в стакан вместимостью 50 см3 и измеряют
значения равновесных потенциалов (Е), предварительно фиксируя и,                  Фосфор является необходимым элементом для жизни. Являясь
если нужно, регулируя температуру растворов. По полученным дан-             важнейшим биогенным элементом, именно фосфор чаще всего лимити-
ным строят график зависимости Е от lgС на обычной масштабно-                рует развитие продуктивности водоемов. Поэтому поступление избыт-
координатной бумаге либо зависимости Е от С на полулогарифмиче-             ка соединений фосфора с водосбора в виде минеральных удобрений с
ской масштабно-координатной бумаге.                                         поверхностным стоком полей (с гектара орошаемых земель может вы-
                                                                            носится 0,4–0,6 кг фосфора), со стоками ферм (0,01–0,05 кг/сут на одно
      2. Проведение анализа:
                                                                            животное), с недоочищенными или неочищенными бытовыми сточны-
        1. В мерный цилиндр вместимостью 50 см3 вносят 40 см3 про-
                                                                            ми водами (0,003–0,006 кг/сут на одного жителя), а также с некоторыми
бы и 10 см3 фонового раствора А, перемешивают, переливают в стакан          производственными расходами приводит к резкому неконтролируемо-
вместимостью 50 см3, контролируют температуру раствора и измеря-            му приросту растительной биомассы водного объекта. Особенно харак-
ют значение равновесного потенциала.                                        терен данный процесс для малопроточных и непроточных водоемов.
        2. При наличии мешающего влияния нитрит-ионов к 40 см3              Происходит изменение трофического статуса водоема, сопровождаю-
пробы приливают 1 см3 раствора сульфаниловой кислоты фонового               щееся перестройкой всего водного сообщества и ведущее к преоблада-
раствора А.                                                                 нию гнилостных процессов (и, соответственно, возрастанию мутности,
        3. При мешающем влиянии хлорид- и бикарбонат-ионов вме-             солености, концентрации бактерий).
сто фонового раствора А используют фоновый раствор Б.                             В природных и сточных водах фосфор может присутствовать в
        4. После каждого измерения электроды и термометр промыва-           разных видах. В растворенном состоянии (иногда говорят - в жидкой
ют дистиллированной водой и осушают фильтровальной бумагой. Для             фазе анализируемой воды) он может находиться в виде ортофосфорной
каждой пробы проводят два параллельных определения.                         кислоты (Н3РО4) и ее анионов в виде мета-, пиро- и полифосфатов (эти
        5. Для каждого результата измерения находят 1gС по градуи-          вещества используют для предупреждения образования накипи, они
ровочному графику и рассчитывают концентрацию нитрат-иона. В                входят также в состав моющих средств). Кроме того, существуют раз-
случае построения графика в координатах С−Е концентрацию находят            нообразные фосфорорганические соединения - нуклеиновые кислоты,
непосредственно по графику. Таким образом, по двум параллельным             нуклеопротеиды, фосфолипиды и др., которые также могут присутст-
определениям получают два значения концентрации (С1 и С2) и рас-            вовать в воде, являясь продуктами жизнедеятельности или разложения
                                                                            организмов. К фосфорорганическим соединениям относятся также не-
считывают среднее арифметическое (С): С= (С1+С2)/2 (Белюченко,
                                                                            которые пестициды.
Мельник и др., 2010).                                                             Минерализация приводит к превращению в ортофосфаты всех,
        Полученные результаты заносим в таблицу 2.25.                       даже труднорастворимых, форм фосфатов в воде. Таким образом, опре-
                                                                            деляется содержание общего фосфора в любой воде (этот показатель
Таблица 2.25 – Результаты анализа содержания нитратов в пробах воды         можно определять как для растворенных фосфатов, так и для нераство-
                                Результат определения                       римых соединений фосфора). Однако для природных вод, не содержа-
  № пробы       Место отбора                            Результат анализа   щих или содержащих незначительное количество трудногидролизую-
                                    1            2
                                                                            щихся фосфатов в твердой фазе, минерализации обычно не требуется, и
                                                                            полученный при анализе гидролизованной пробы результат с хорошим
       6. Сделать выводы и предложить проект снижения нитрат-               приближением может быть принят за содержание общего фосфора.
ионов в пресной природной воде.                                             ПДК полифосфатов (триполифосфат и гексаметафосфат) в воде водо-

                                 119                                                                         120