酸碱度水质对余氯影响的非线性分析

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三峡库区水质及影响因素的典型相关分析

三峡库区水质及影响因素的典型相关分析

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影响游泳池循环水中余氯含量的试验研究_刘鑫

影响游泳池循环水中余氯含量的试验研究_刘鑫

2012年1月(下)1泳池循环水有研究表明,游泳池中水质的恶化会增加感染疾病的可能性。

消毒杀菌是游泳池循环用水的重要环节,其水质的控制标准主要是细菌和余氯含量。

余氯含量与细菌数量密切相关,然而并不是要求余氯含量越高越好。

按《游泳场所卫生标准》(GB9667-1996)的标准,泳池水中余氯含量需达到0.3~0.5mg/L、温度需达到22~26℃、pH值需达到6.5~8.5的要求。

本文旨在研究影响游泳池循环水余氯含量的因素。

2试验方案本试验研究的是在不同的温度、pH值条件下游泳池水中的余氯的含量。

2.1试验方法2.1.1温度对余氯含量的影响调整水浴锅的温度为22℃,取循环水800ml,待温度上升为22℃不变时,放入1%的次氯酸钠溶液0.16ml搅拌1min,使充分溶解和反应。

测定水中余氯的含量,记录数值。

调整水浴锅温度数值分别为23℃、24℃、25℃、26℃,重复上述试验;记录数值。

2.1.2pH值对余氯含量的影响取循环水800ml,调整循环水的pH值为6.5,放入1%的次氯酸钠溶液0.16ml搅拌1min后,测定水中余氯的含量,记录数值。

调整循环水的pH值为7.0、7.5、8.0、8.5,重复上述试验;记录数值。

2.2试验仪器721-分光光度计、76~1A型恒温水浴锅、数显温度计、pH精密试纸(测量的范围在5.5~9.0之间,精度为0.5)、电子天平。

2.3检测方法余氯采用对氨基二甲苯胺分光光度法。

3试验结果与讨论3.1原水水质本试验用水取自某市游乐场游泳池,其水质见表1。

表1某市游乐场游泳池原水水质由表1可以看出除余氯外,温度、pH值等都达到了国家标准的要求。

这对于向水中添加消毒剂,研究温度、pH值对余氯含量的影响是有利的,可以提供相对不变的消毒剂的使用量,减少试验误差。

3.2温度对余氯含量的影响温度影响余氯含量的结果见表2。

表2温度影响余氯含量的结果温度影响余氯含量曲线图见图1。

由表2和图1可以得出,温度是影响水中余氯含量的因素之一。

余氯测定方法

余氯测定方法

余氯的测量方法:余氯是指水与氯族消毒剂接触一定时间后,余留在水中的氯。

余氯有三种形式:1.总余氯:包括游离性余氯和化合性余氯。

2.游离性余氯:包括HOCl及OCl-等。

3.化合性余氯:包括NH2Cl、NHCl2、NCl3及其它氯胺类化合物。

余氯的作用是保证持续杀菌,也可防止水受到再污染。

但如果余氯量超标,可能会加重水中酚和其它有机物产生的味和臭,还有可能生成氯仿等有"三致"作用的有机氯代物。

测定水中余氯含量和存在状态,对做好饮水消毒工作和保证水卫生安全极为重要。

一、邻联甲苯胺比色法(OT法)1.应用范围⑴.本法适用于测定生活饮用水及其水源水的总余氯及游离性余氯。

⑵.本法最低检测浓度为0.01mg/l余氯。

2.原理在pH值小于1.3的酸性溶液中,余氯与邻联甲苯胺反应,生成黄色的醌式化合物,用目视法进行比色定量,还可用重铬酸钾-铬酸钾溶液配制的永久性余氯标准溶液进行目视比色。

试剂:0.1%联邻甲苯胺仪器:余氯比色器,秒表测定:取200ml水样,加入0.1%联邻甲苯胺1ml摇匀,发色30s与标准色相比,读数C1,发色几分钟后再与标准色相比,读数C2。

总余氯为C2,游离氯值为C13.干扰影响水中含有悬浮性物质干扰时测定,可用离心法去除。

其它干扰物质的最高允许含量如下:高铁,0.2mg/l;四价锰,0.01mg/l;亚硝酸盐,0.2mg/l。

二、DPD余氯测定仪(Pocket Colorimeter Chlorine,Hach Company)1、应用范围⑴.本法适用于分别测定生活饮用水、水源水、废水及海水的游离余氯、总余氯及化合性余氯。

⑵.水样有色或浑浊,可作空白调零以抵消其影响。

⑶.本法最高检测浓度为4.5mg/l有效氯。

2、原理水样中不含碘化物离子时,游离性有效氯立即与DPD试剂反应产生红色,加入碘离子则起催化作用,使化合氯也与试剂反应显色。

分别测定其吸光度,得游离氯和总氯,总氯减去游离氯得化合氯。

余氯测试原理

余氯测试原理

余氯测试原理余氯是指消毒处理后剩余的有效氯。

它是衡量水质消毒效果的重要指标之一。

为了保证饮用水的安全性,我们需要进行余氯测试。

本文将介绍余氯测试的原理和相关知识。

一、什么是余氯?余氯是在水处理过程中用于消毒的一种化学物质,在消毒过程中与水中的污染物发生反应,起到杀菌灭活的作用。

消毒剂通常是氯化物,如氯气、次氯酸钠等。

消毒剂被添加到水中后,会发生化学反应,一部分氯化物会转化为活性氯(包括游离氯和结合氯),而这些活性氯并不会立即被消耗完,其余下的就是余氯。

二、为什么需要测试余氯?余氯的含量直接关系到消毒的效果和水质的安全性。

余氯含量过低,则可能无法有效地杀灭水中的微生物和有害物质,对人体健康造成威胁;而余氯含量过高,则可能对人体产生刺激性,并形成致癌物质。

三、余氯测试的原理及方法余氯测试可以通过化学分析方法进行。

常用的测试方法有二氧化二碳滴定法、硝基苯胺分光光度法和二氯二苯酚指示剂法等。

以下将分别介绍这些方法的原理及操作步骤。

1. 二氧化二碳滴定法二氧化二碳滴定法是一种常用的测定余氯的方法。

它是利用二氧化二碳与余氯反应生成二氯化碳酸盐,然后通过氢氧化钠滴定测定二氯化碳酸盐中的未滴定余量,从而确定水中余氯含量的。

操作步骤:(1)取一定量的样品,并在适当的条件下进行前处理,如加入还原剂将结合氯转化为游离氯。

(2)将前处理后的样品与硝酸银试液一起滴入反应瓶中,使余氯与硝酸银发生反应生成混浊的沉淀。

(3)通过滴定法测定沉淀中的未滴定余量,并计算出余氯的含量。

2. 硝基苯胺分光光度法硝基苯胺分光光度法是一种快速、准确的测定余氯的方法。

它是利用硝基苯胺和余氯反应生成睾丸氯胺盐,反应物的浓度与生成的颜色的强度成正比,通过光度计测定颜色的强度,从而确定水中余氯的含量。

操作步骤:(1)取一定量的样品,并在适当的条件下进行前处理,如加入硫酸还原游离氯。

(2)加入硝基苯胺试剂,并进行充分搅拌,使其与余氯发生反应形成睾丸氯胺盐。

余氯净水实验报告

余氯净水实验报告

一、实验背景余氯,是指水中残留的氯元素,是自来水厂在消毒过程中添加的化学物质,主要用于杀灭水中的细菌和病毒。

然而,长期饮用含有余氯的水可能会对人体健康造成潜在的危害。

为了验证余氯对水质的影响,以及中央净水机去除余氯的效果,我们进行了以下实验。

二、实验目的1. 了解余氯对水质的影响;2. 验证中央净水机去除余氯的效果;3. 为家庭水质净化提供参考依据。

三、实验材料1. 中央净水机一台;2. 自来水一桶;3. 余氯检测试剂;4. 透明容器两只;5. 量筒一个;6. 滴管一支;7. 计时器一个。

四、实验方法1. 取两只透明容器,分别标记为“自来水”和“净水”;2. 在“自来水”容器中加入适量自来水;3. 在“净水”容器中加入等量的自来水,并启动中央净水机,待净化过程结束后,将净化后的水倒入“净水”容器中;4. 分别取两只容器中的水样,滴入余氯检测试剂;5. 观察两只容器中水样的颜色变化,记录数据;6. 重复实验三次,取平均值。

五、实验结果与分析1. 实验结果实验过程中,我们发现“自来水”容器中的水样在滴入余氯检测试剂后,颜色变为黄色,说明自来水中含有余氯;“净水”容器中的水样在滴入余氯检测试剂后,颜色几乎无变化,说明中央净水机已有效去除水中的余氯。

2. 结果分析通过实验结果可以看出,中央净水机在去除自来水中的余氯方面具有显著效果。

这是因为中央净水机中的活性炭具有强大的吸附能力,可以吸附水中的余氯、有机物以及颗粒杂质等有害物质,从而提高水质。

六、实验结论1. 余氯对水质有潜在危害,长期饮用含余氯的水可能对人体健康造成影响;2. 中央净水机可以有效去除自来水中的余氯,提高水质;3. 建议家庭安装中央净水机,保障家庭成员的饮水安全。

七、实验总结本次实验验证了中央净水机在去除余氯方面的有效性,为家庭水质净化提供了有力依据。

在今后的生活中,我们应关注家庭饮水安全,合理选择和使用净水设备,为家人创造一个健康的生活环境。

水质中余氯测定操作规程

水质中余氯测定操作规程

水质中余氯测定操作规程1 范围1.本方法规定了水质中余氯的测定方法。

2.本方法适用于水质中余氯的测定。

3.测定范围为0.03mg/L-2.5mg/L。

高含量时可通过稀释后测定。

4.余氯(总氯)是指以游离氯、化合氯或两者并存的形式存在的氯。

5.游离氯是指以次氯酸、次氯酸根或溶解性单质氯形式存在的氯。

6.化合氯是指余氯中以氯胺及有机氯胺形式存在的氯。

∙原理当pH值为6.2~6.5时,试样中的游离氯与N,N-二乙基-1,4-苯二胺(简称DPD)直接反应,生成红色化合物,于510 nm波长处,用分光光度法测定。

∙流程图无∙仪器和设备除非另有说明,分析中仅使用通常用实验室仪器和设备。

1.分光光度计精度0.0012.实验中所用的玻璃器皿需用次氯酸钠溶液Ⅱ注满器皿,1 h后用大量自来水冲洗,再用水洗净。

在分析过程中,为避免污染游离氯那一组,应一组玻璃容器用于测定游离氯,另一组用于余氯的测定。

∙试剂和材料除非另有说明,分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或与其纯度相当的水。

1.水(不含氧化性和还原性物质)蒸馏水必须按下述步骤进行检验:取两只250ml锥形瓶,第一个瓶内放置100ml待检验的水及1g碘化钾混合,1min后,加入5.0ml缓冲溶液和5.0ml,DPD溶液混合。

在第二个瓶内放置100 ml.待检验水样和两滴次氯酸钠溶液Ⅱ混合,2 min后,加入5.0 ml。

缓冲溶液和5.0 mlDPD溶液混合。

若第一个瓶无色,第二个瓶出现淡粉色,则水符合质量要求。

若蒸馏水不符合质量要求,必须进行下述处理:将3000 ml,蒸馏水置于烧杯中,加入0.50 ml,次氯酸钠溶液I,混匀,盖上玻璃盖,放置至少20 h后,去盖用H型紫外灯(9 W)插入水中,或在强日光下照射或与活性炭接触10 h以上脱氯,并按上述方法检验,如不合格,仍需重新处理。

1.碘化钾。

2.次氯酸钠溶液工:活性氯浓度为5.2%(质量分数)的溶液3.次氯酸钠溶液Ⅱ:活性氯浓度约为O.1 g/L的溶液4.称取约2g次氯酸钠溶液I,精确至1 mg。

余氯检测原理

余氯检测原理余氯是指在氯气或次氯酸钠等氯化物作用下,氯对水中有机物氧化后剩余的氯。

余氯是常见的水质指标之一,也是评价水质卫生安全的重要参数之一。

余氯检测是指对水中余氯含量进行检测和分析,以保证水质安全和卫生。

余氯检测原理主要基于余氯与亚硫酸盐之间的化学反应。

亚硫酸盐是一种还原剂,它可以与余氯发生还原反应,生成氯化物离子和硫酸根离子。

余氯检测的方法主要有两种,DPD法和亚硝酸盐法。

DPD法是一种常用的余氯检测方法,它利用二甲基对苯二胺(DPD)与余氯发生显色反应来进行测定。

在DPD法中,首先将水样中的余氯与DPD发生氧化反应,生成带有紫红色的化合物。

然后使用光度计测定其吸光度,从而计算出水样中余氯的含量。

这种方法操作简单,灵敏度高,被广泛应用于水质监测和环境保护领域。

亚硝酸盐法是另一种常用的余氯检测方法,它利用亚硫酸盐与余氯发生化学反应,生成氯化物和硫酸根离子。

在这种方法中,首先将水样中的余氯与亚硫酸盐发生反应,然后使用离子色谱仪或电化学方法测定生成的氯化物离子,从而计算出水样中余氯的含量。

亚硝酸盐法操作简便,准确性高,适用于不同类型的水样。

除了上述两种主要的余氯检测方法外,还有一些其他方法,如高效液相色谱法、光度法等。

这些方法在不同的应用场景中具有各自的优势和局限性,可以根据实际需要选择合适的方法进行余氯检测。

总的来说,余氯检测原理主要基于余氯与亚硫酸盐之间的化学反应。

根据不同的应用需求和实际情况,可以选择合适的余氯检测方法进行水质监测和分析,以保证水质安全和卫生。

余氯检测在环境保护、饮用水安全等领域具有重要意义,对于保障公共健康和安全具有重要意义。

氯碱厂水质分析报告

氯碱厂水质分析报告一、引言本报告旨在对氯碱厂的水质进行分析。

水质是氯碱生产过程中的重要参数,直接影响到产品质量和环境保护。

通过全面的水质分析,能够了解水源的基本情况,及时发现异常变化,并采取相应的措施进行处理,以保证生产的连续性和产品的稳定性。

二、实验方法1. 水样采集在氯碱厂厂区内设置固定的采样点,定期采集水样,并确保采样点的选择能够代表整个水系统的水质情况。

采样时需要使用无菌采样瓶,并避免污染。

2. 水样分析2.1 pH值测定使用酸碱度计,根据所采集的水样,在无气泡的条件下,测定水样的pH值。

2.2 溶解氧测定使用溶解氧仪,将水样置于容器中,按照仪器说明书的要求进行操作,测定水样中的溶解氧含量。

2.3 氨氮测定使用氨氮测试仪,依据仪器的使用方法,测定水样中的氨氮含量。

2.4 总磷测定使用总磷测试仪,根据仪器的使用说明,测定水样中的总磷含量。

2.5 总硬度测定使用总硬度试剂盒,按照试剂盒说明书的要求进行操作,测定水样的总硬度。

三、实验结果与讨论经过以上分析,我们得到了以下实验结果:指标测定值pH值7.5溶解氧8 mg/L氨氮0.5 mg/L总磷0.3 mg/L总硬度200 mg/L从实验结果可以看出,氯碱厂的水质整体上符合相关要求。

pH值为7.5,处于中性偏碱性的范围内,适宜氯碱生产的需要。

溶解氧含量为8 mg/L,保证了水体中的氧气供给,有利于防止水体的富营养化。

氨氮浓度为0.5 mg/L,在规定的范围内,消除了氨氮对环境的污染风险。

总磷含量为0.3 mg/L,没有出现过高的情况,可以有效地控制富营养化的发生。

总硬度为200 mg/L,水质较为适宜,对设备和产品影响较小。

然而,需要注意的是,以上实验结果只能作为参考,不能代表氯碱厂的水质情况。

对于氯碱生产的水质监控,需要建立健全的监测体系,并配备专业的技术人员进行实时监控和分析,以确保水质符合标准。

四、结论通过本次水质分析,我们得出以下结论:1.氯碱厂的水质整体上符合相关要求,pH值、溶解氧、氨氮、总磷和总硬度等指标均在正常范围内。

余氯的测定-国标法(水质检测).

1 余氯余氯是指水经过加氯消毒,接触一定时间后,水中所余留的有效氯。

其作用是保证持续杀菌,以防止水受到再污染。

余氯有三种形式:1.总余氯:包括HOCl、OCl-和NHCl2等。

2.化合性余氯:包括NH2Cl、NHCl2及其它氯胺类化合物。

3.游离性余氯:括HOCl及OCl-等。

我国生活饮用水卫生标准中规定集中式给水出厂水的游离性余氯含量不低于0.3 mg/L,管网末梢水不得低于0.05 mg/L。

余氯的测定常采用下述两种方法,N.N-二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法和3,3,,5,5,-四甲基联苯胺比色法,前者可测定游离余氯和各种形态的化合余氯,后者可分别测定总余氯及游离余氯。

1.2 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法1.2.1 范围本标准规定了N,N-二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法测生活饮用水及水源水的游离余氯。

本法适用于经氯化消毒后的生活饮用水及其水源水中游离余氯和各种形态的化合性余氯的测定。

本法最低检测质量为0.1 µg,若取10mL水样测定,则最低检测质量浓度为0.01mg/L。

高浓度的一氯胺对游离余氯的测定有干扰,可用亚砷酸盐或硫代乙酰胺控制反应以除去干扰。

氧化锰的干扰可通过做水样空白扣除。

铬酸盐的干扰可用硫代乙酰胺排除。

1.2.2 原理DPD与水中游离余氯迅速反应而产生红色。

在碘化物催化下,一氯胺也能与DPD反应显色。

在加入DPD试剂前加入碘化物时,一部分三氯胺与游离余氯一起显色,通过变换试剂的加入顺序可测得三氯胺的浓度。

本法可用高锰酸钾溶液配制永久性标准液。

1.2.3试剂1.2.3.1 碘化钾晶体。

1.2.3.2 碘化钾溶液(5 g/L):称取0.50g碘化钾(KI),溶于新煮沸放冷的纯水中,并稀释至100mL,储存于棕色瓶中,在冰箱中保存,溶液变黄应弃去重配。

1.2.3.3 磷酸盐缓冲溶液(pH=6.5):称取24 g无水磷酸氢二钠(Na2HPO4),46g无水磷酸二氢钾(KH2PO4),0.8 g乙二胺四乙酸二钠(Na2EDTA)和0.02 g氯化汞(HgCl2)。

3、培训资料-余氯


4.01
6.86
需要专业技术人员指导下修改
C:00.000pH K:1.00 无氯的水溶液中
余氯标定液
需要专业技术人员指导下修改
C:00.00mg/L K:1.00 C:00.00mg/L K:1.00 C:00.0℃ K:1.00
电流一 4mA 校准 (CH1 4mA Calib)
电流一 20mA 校准 (CH1 20mA Calib)
电流 1 输出设置(CH1 4-20mA Setup)
► 变送器主界面显示;
请输入密码
3000
选择菜单
1.设置 3.校准
2.信息 4.时间
设置菜单 1.电流 1 设置 2.电流 2 设置 3.继电器 1 设置
电流 1 设置 输出 :FAC 4mA :00.00 mg/L 20mA :05.00mg/L
由于在一定温度和 pH 值条件下,HOCL、CLO-和余 氯之间存在固定的换算关系,通过这种方式可测量余 氯。
当氯的溶解于纯水时,它自动水解为两种物质: 次氯酸 HOCL 和次氯酸根 CLO-,其溶解性曲线见下图。
余氯传感器
PH 传感器
产品特点
菜单设计:采用面向对象的菜单设计,使操作简单明了。 多屏显示:仪器中有五种显示方式,方便用户对显示方式 的不同要求。 PH 标 定:提供 PH 两点标定和一点标定功能,方便现场应 用。 余氯标定:提供余氯零点标定和斜率标定,菜单设计清晰 明了。 数字时钟:提供计时功能。 宽屏显示:液晶背光柔和,显示清楚。 仪表维护:维护量小,安装简单,维护方便。 。
设置 (Setup)
主菜 单
分菜单项
范围
电流 1 设置 (CH1 4-20mA Setup)
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酸碱度水质对余氯影响的非线性分析
作者:李志文
来源:《学习与科普》2019年第13期

摘要:在游泳池的水质处理中,我们一直来都不知道酸性或者碱性的水体对余氯的影响,
究竟是酸性水质对余氯的保留的时间长?还是碱性的水质丢失的余氯的速度快?这个问题又是
游泳池水质处理中,经常遇到的现象。它们之间是否有关联?是否有影响?

关键词:酸性水体 碱性水体 余氯
引言:
游泳池的管理是方方面面,开源节流是重要一环,产生这样的思维是管理人员所应该具备
最基本的要求。我们也尝试着就游泳池如何节约成本的开支,做了许多的探讨,因为消毒剂的
使用量是非常大。那么水质的酸碱度,对其有没有影响?我们通过实验测试来做个对比分析。

游泳池水质与余氯的关系
游泳是广大市民喜欢的体育项目,尤其是夏季,许多人都会选择到游泳池活动一下,消暑
纳凉。如果不注意游泳池的池水消毒,就成为滋生细菌的介质,在适合的环境下,大肠杆菌每
20分钟就可以繁殖一代。

我们国家对游泳池水质的检测,主要是对余氯的检测,要求在0.3—1.0 mg/L ,这个是硬
指标。余氯的检测也非常简单,每个游泳池都可以做到,可以采用邻联甲苯胺比色法,余氯与
邻联甲苯胺反应,生成黄色的醌式化合物,用目视法进行比色定量。只要有余氯,就可以抑制
大肠杆菌的生长。而我们有的游泳池想到另类一些,采用臭氧、二溴海因、紫外线等非余氯消
毒,游泳池基本上没有大肠杆菌的检测设备,你怎么能说明你的游泳池水质合格?!大肠杆菌
的检测,都是由的疾控中心去做的。而我们在多次的检测中发现,池水中没有余氯的情况下,
第一天也都发现没有大肠杆菌的滋生,第二天就发现有大肠杆菌。故,含氯的消毒剂,是游泳
池不二的选择。

余氯在水中的被影响
2.1温度:我们游泳池,夏季池水的温度高达31度,我们每天开放前,都要对其进行检
测,一旦余氯不足,就马上投放消毒剂,基本上每天都要加。而冬天,水的温度低至9度,三
天都不需要投放消毒剂。这个就是水中的分子运动的结果,温度高分子运动的速度快,余氯的
挥发也就快,反之则少。

2.2检测:我们通常对水质余氯的检测,从游泳池中取样,加入甲土立丁,摇晃级下,对
比结果。这样的检测结果是有一定误差,我们对余氯的样品进行了多次的测试,整个过程:在
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仪器上放入调零试管,进行调零,调零完成后,对样品水进行检测。在试管加入被测样品,滴
入甲土立丁,摇晃,一分钟后放入仪器测试。从放人调零试管→确定调零→放入被测样品→检
测样品→从仪器取出样品,整个过程用时大约32秒。这样连续的检测,基本上是第四次检测
的值是最高的,然后开始衰减。我们没有办法对样品做实时的检测, 从图表上看,跨越最大
值为0.03个点(PH6.0这组的数据从1.12到1.15)。在整个调试回零的过程中,是有可能出现
更高值的,这个点的出现,可能我们正好因我们在做调零时而错过了测试的点。但是,相对整
个的测试影响不大。也就是说,在加入甲土立丁后的三分钟左右,这个余氯的数据将会出现最
高值,这也是我们在工作中没有注意到的。

还有一个问题,我们选用另外一组PH6.0的样品的检测数据来绘制它的曲线图(如图
1)。这一组测试,出现了五次1.24 mg/L的结果数据。其中,有一次数据下降到1.23 mg/L ,
而后上升到1.24 mg/L ,这不排除仪器的精度存在一定的误差。其余都是在最高值后,逐步下
降。

酸堿度与余氯的对比
我们知道了检测余氯有一定的时间性,尽可能的取到其的最大值。在工作室,选用了某品
牌的纯净水,水的PH值为6.7,余氯为0。加入三氯异氰尿酸,使其达到仪器测量的范围内的
余氯量(我们的仪器测量余氯的最大值为2.5 mg/L)。分成四个不同的样品,一个加入盐酸,
调至强酸性,PH为1.9;加入三氯异氰尿酸的样品水已经呈弱酸性了,不加任何物质,PH在
6.0左右(这个样品是加入三氯异氰尿酸后的最低值);另外两个样品,加入碳酸钠,调至弱
碱性PH为8.1与强碱性PH值10.6。相同的环境下,液体的温度都是一样的,不需要考虑温
度的变化对其的影响。考虑到器皿的交叉反应的影响,每一次测量都对器皿进行清洗。

通过十次定时的检测比对发现:
下降的变化没有规律性,有时数值下降比较大,符合布朗运动规律。
数据有些时候会由小变大(既反弹,占十分之二),不是呈下降的走势,但是,基本走势
是下降;

也有出现弱酸性余氯丢失的速度比弱碱性快的测试数据(占十分之二),不论哪个测试,
它们之间的差距不大;

4. 仪器的误差。
我们将其中的一组,绘制一个曲线图,可以更加直观的查看。我们是定时检测,与实时检
测存在一定的差距,曲线图肯定不会圆滑过渡。

5.测试温度24.5度。
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结束语
通过检测我们发现,弱酸性水质与弱碱性水质,保留余氯的时间相对长一些,它们丢失的
余氯大体上差别不大,这也是我们在日常工作中所遇见,故,池水的酸碱度来控制余氯的作用
不大。

我们也知道游泳池的水质不可能是强酸或者强碱,我们只是了解其对余氯的影响。我们国
家规定为游泳池的PH值7.2—7.8,也是可控的氛围内。

我们测试用的样品,还是在相对静止的工作室。如果是在露天开放而人头涌动的游泳池,
余氯的下降将更加迅速。这就要经常的检测游泳池水中的余氯,及时补充,以达到国家要求的
余氯值,这样就能为泳客提供一个安全稳定的锻炼场所。

参考文献:
《游泳池水质标准 CJ/T 244-2016》2019/3/23

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