浓度测试
试验二烟气流量及尘浓度测定

实验二烟气流量及含尘浓度的测定一、实验目的和意义和目的大气污染的主要来源是工业污染源排出的废气,其中烟道气造成的危害极为严重。
因此,烟道气(简称烟气)测试是大气污染源监测的主要内容之一。
测定烟气的流量和含尘浓度对于评价烟气排放的环境影响,检验除尘装置的功效有重要意义。
通过本实验应达到以下目的:(1)掌握烟气测试的原则和各种测量仪器的试用方法;(2)了解烟气状态(温度、压力、含湿量等参数)的测量方法和烟气流速流量等参数的计算方法;(3)掌握烟气含尘浓度的测定方法二、实验原理(一)采样位置的选择正确的选择采样位置和确定采样点数目对采集有代表性的并符合测定要求的样品是非常重要的。
采样位置应取气流平稳的管段,原则上避免弯头部分和断面形状急剧变化的部分,与其距离至少是烟道直径的1.5倍,同时要求烟道中气流速度在5m/s以上。
而采样孔和采样点的位置主要依据烟道的大小和断面的形状而定。
下面说明不同形状烟道采样点的布置。
1.圆形烟道采样点分布见图1(a)。
将烟道的断面划分为适当数目的等面积同心圆环,各采样点均在等面积的中心线上,所分的等面积圆环数由烟道的直径大小而定。
2.矩形烟道将烟道断面分为等面积的矩形小块,各块中心即采样点。
见图1(b)。
不同面积矩形烟道等面积分块数,见表1。
表1矩形烟道的分块和测点数烟道断面面积/m2等面积分块数测点数<1 1~4 4~9 2×23×34×349123.拱形烟道分别按圆形烟道和矩形烟道采样点布置原则,见图1(c)。
图1 烟道采样点分布图(a )圆形烟道;(b )矩形烟道;(c )拱形烟道(二)烟气状态参数的测定烟气状态参数包括压力、温度、相对湿度和密度。
1.压力测量烟气压力的仪器为S 型毕托管,适用于含尘浓度较大的烟道中。
毕托管是由两根不锈钢管组成,测端做成方向相反的两个互相平行的开口,如图2所示,测定时将毕托管与倾斜压力计用橡皮管连好,一个开口面向气流,测得全压;另一个背向气流,测得静压;两者之差便是动压。
工作场所空气中有害物质镍及其化合物浓度测定方法

德信诚培训网更多免费资料下载请进: 好好学习社区工作场所空气中有害物质镍及其化合物浓度测定方法1. 目的制定工作场所空气中有害物质镍及其化合物浓度的标准测试方法。
2. 原理空气中镍及其化合物用微孔泸膜采集﹐酸解后﹐在232.0nm 波长下﹐用乙炔 – 空气火焰原子吸收光谱法测定。
3. 仪器与试剂 实验室用水为去离子水﹐酸为优级纯3.1 空气采样器,流量0~10L/min 。
3.2 采样盒及微孔滤膜﹐孔径0.8um 。
3.3 火焰原子吸收分光光度计。
3.4 消化液﹕硝酸(1:1)。
3.5 硝酸溶液﹕1ml 硝酸加到99ml 去离子水中。
3.6 镍标准溶液﹕1000mg/L(国家认可)镍标准溶液。
4. 分析步骤4.1 样品处理﹕将采过样的滤膜放入烧杯中﹐加入20ml 消化液及20ml 去离子水﹐在电炉上加热消解﹐保持温度在200℃左右﹐待消化液基本挥发干时﹐取下冷却后转移至100ml 容量瓶中﹐用去离子水稀释至刻度﹐摇匀﹐供测定。
4.2 标准曲线的绘制﹕取6只250ml 容量瓶﹐分别加入0.00﹑0.25﹑0.50﹑0.75﹑1.00﹑1.25ml 镍标准溶液﹐用硝酸溶液稀释至刻度﹐配成0.00﹑1.0﹑2.0﹑3.0﹑4.0﹑5.0mg/L 镍浓度标准系列。
用原子吸收分光光度计测定标准系列﹐ 以吸光度值对镍浓度(mg/L)绘制标准曲线。
4.3 样品测定﹕用测定标准系列的操作条件测定样品溶液和空白对照溶液﹔由测得的样品吸光度值减去空白对照吸光度值后﹐由标准曲线得镍浓度(mg/L)。
5. 计算 按下述公式计算空气中镍的浓度 C=TF v c ⨯⨯。
酒精检测原理

酒精检测原理
酒精检测原理是通过测定被测试者呼出的空气中的乙醇浓度来确定其是否饮酒。
常用的酒精检测方法有呼气法和体液法。
1. 呼气法:该方法通过呼气检测装置来测定呼出气体中的乙醇浓度。
被测试者将呼气进入装置中,乙醇与呼气中的挥发性成分发生化学反应,产生电流或改变电阻,从而测定乙醇浓度。
常用的呼气法酒精检测装置有呼气式酒精测试仪和被动式酒精测试仪。
2. 体液法:该方法通过采集被测试者的血液、唾液或尿液等体液样本,利用化学分析方法检测其中的乙醇浓度。
常用的体液法酒精检测装置有酒精浓度仪和酒精测试纸条。
这些装置会使用特定试剂与体液样本接触,乙醇会引发颜色变化或其他化学反应,从而测定乙醇浓度。
酒精检测原理的基本思路是利用乙醇与特定物质之间的相互作用或化学反应来间接测定乙醇的浓度。
这些方法根据乙醇浓度的不同可以提供定性或定量的酒精检测结果,对于法律执法、交通安全等领域具有重要意义。
紫外测试时溶液浓度范围

紫外测试时溶液浓度范围紫外测试作为一种常见的反应动力学测试方法,被广泛应用于化学、生物学、药学等科学领域中。
在进行紫外测试时,溶液浓度是非常重要的参数之一。
不同的溶液浓度范围会直接影响测试的准确性和灵敏度。
接下来将对紫外测试时溶液浓度范围进行详细探讨。
首先,需要明确的是,不同的反应动力学模型对溶液浓度范围的要求并不相同。
例如,在单分子反应动力学模型中,溶液浓度对测试结果的影响较小;而在双分子反应动力学模型中,溶液浓度对测试结果的影响则较大。
因此,在进行紫外测试时,需要根据具体的反应模型选定适合的溶液浓度范围。
另外,溶液浓度范围的选择还要考虑到其对测定灵敏度的影响。
一般来说,较低的溶液浓度可以提高测试的灵敏度,但同时也会增加测试误差。
因此,在确定溶液浓度范围时,需要进行折中考虑,综合考虑测试目的、反应动力学模型、测试设备等因素,选择合适的浓度范围。
在实际操作中,通常将溶液浓度范围分为以下几类:1. 低浓度范围:一般指溶液浓度小于0.1mol/L的情况。
这种浓度范围一般用于考察化学反应的催化剂效应、溶液酸碱性等微弱影响因素。
2. 中等浓度范围:一般指溶液浓度在0.1-10mol/L之间的情况。
这种浓度范围常用于研究化学反应动力学、生物反应动力学等方面。
一般情况下,中等浓度范围的测试结果比较准确,误差较小。
3. 高浓度范围:一般指溶液浓度大于10mol/L的情况。
这种浓度范围常用于研究高浓度下溶液的物理、化学性质,例如流变性质、相变等。
对于不同的反应动力学模型,不同的溶液浓度范围具有不同的优劣和适用范围。
例如,在单分子反应动力学模型中,溶液浓度对测试结果的影响较小,容易在低浓度范围下进行;而在双分子反应动力学模型中,溶液浓度对测试结果的影响较大,需要选择中等浓度范围。
此外,一些特殊的反应动力学模型,例如异质分子反应、自发反应等,对溶液浓度的要求也有所不同,需要根据具体情况进行选择。
除了反应动力学模型之外,溶液浓度范围的选择还需考虑到测试实验室的实际情况。
酚试剂测空气甲醛浓度

酚试剂分光光度法测甲醛摘要:本文研究了室内空气中痕量甲醛的测定方法一一酚试剂分光光度法,考察了该法的测定原理,并选择了最佳实验条件。
甲醛:甲醛是无色,具有强烈刺激性气味的气体,易溶于水、醇和醚。
是室内环境的主要污染物之一。
甲醛具有较高毒性,在我国有毒化学品优先控制名单上甲醛高居第二位。
甲醛已经被世界卫生组织确定为致癌和致畸形物质,是公认的变态反应源,也是潜在的强致突变物之一。
随着国家标准氓用建筑工程室内环境污染控制规莎GB50325—2001(2006腑的制订和实施,规定了室内<公共场所卫生标准检验方法>GB/T18204.26—2000中酚试剂分光光度法的测定结果为准。
国家对不同场所空气中甲醛含量作了相应的规定;公共场所甲醛≤0.12 mg/m3,居室内甲醛≤0.08 mg/m3酚试剂分光光度法测甲醛酚试剂分光光度法测定室内空气中的甲醛浓度具有良好的线性关系,操作简便快捷,灵敏度高于其他比色法,其相对标准偏差小,回收率为95%以上。
为室内空间环境检测甲醛的主要方法。
因此,我们选用此方法测定甲醛含量。
主要检验仪器及试剂可见光分光光度计;大型气泡吸收管:有5ml,10ml刻度线空气采样器:流量范围0一lL/min 10ml比色管吸收原液(0.1%):0.10 g酚试剂(C6H.SN(CH3)C:NH2·HCl,简称MBTH),用水定容至100ml:吸收液(O.005%):另取5ml吸收原液,加95ml蒸馏水,采样时现用现配。
;硫酸铁铵溶液(显色剂)(1%):1.O g硫酸铁铵(NH4Fe(SO4)2·12H2O),用O.1 moL /L盐酸溶液定容至100 mL:甲醛标准贮备液(1 mg/mL)::取2.8ml甲醛溶液(A.R.含量36%一38%)。
放人lL溶量瓶中加蒸馏水稀释至翔度,其准确浓度用碘量法标定。
;甲醛标准工作液(1ug/mL)::临用时,将甲醛标准贮备溶液用蒸馏水稀释成1.00ml含10ug甲醛,立即再取此溶液10.OOml加入100ml容量瓶中,用水定容至lOOml,加入5ml吸收原液。
氰根浓度测试纸 型号

氰根浓度测试纸型号:XJ52-01
氰化物浓度测试纸 (比色法,类似于PH试纸)
●使用范围:适用于黄金矿山堆浸、槽浸、炭浆法过程中氰化物浓度的测定。
也可以用于环境保护中的监测和相关行业废水排放的监测活动。
●产品优点:该产品替代传统的硝酸银滴定法测定氰化物浓度,属国内首创。
●测定范围:低浓度0.01%~0.1% (0.1毫克/升-1毫克/升)高浓度0.1%~1.0%
●测试方法:测试纸插入含氰化物的清液中,2秒后用比色法即可测出,方法类同pH试纸
●测试时间:速度快,仅需要几秒
●产品特点:使用方便,可随时使用,随时监控,操作简单,不需要专业人员。
高低浓度对比法
高低浓度对比法高低浓度对比法是一种常用的科学实验方法,它被广泛应用于生物学、化学和医学等领域。
该方法是通过比较高浓度和低浓度样品的差异来判断测试物质的性质和浓度。
本文将从实验原理、实验步骤和应用范围等方面对高低浓度对比法进行详细介绍。
一、实验原理高低浓度对比法是一种相对定量的分析方法,其原理基于比较高浓度和低浓度样品的光学性质差异。
在实验过程中,我们通常会用高浓度和低浓度的标准溶液来制备不同稀释度的样品,然后通过光谱分析、电化学测量或色谱分离等技术来比较它们的响应差异。
由于高浓度和低浓度的样品在响应上有明显的差异,因此可以通过比较它们的响应值来推断未知样品的浓度或性质。
二、实验步骤高低浓度对比法的实验步骤相对简单,具体流程如下:(1)制备高浓度和低浓度标准溶液,通常我们会选择纯度较高的化学品来制备标准溶液。
在制备过程中需要注意浓度的准确性和稳定性。
(2)将标准溶液按照一定比例稀释,得到不同浓度的样品溶液。
为了保证实验结果的准确性,我们需要在实验过程中进行多次稀释,从而得到不同浓度的样品。
(3)通过光谱分析、电化学测量或色谱分离等技术比较高浓度和低浓度样品的响应差异。
在实验过程中需要注意测量条件的一致性和实验误差的控制。
(4)根据比较结果推断未知样品的浓度或性质。
在推断过程中需要注意数据处理的准确性和结果的可靠性。
三、应用范围高低浓度对比法作为一种相对定量的分析方法,被广泛应用于生物学、化学和医学等领域。
其中,生物学领域常用于蛋白质定量、酶活性检测和细胞增殖等实验中;化学领域常用于物质浓度测定、化学反应速率测量和溶解度测定等实验中;医学领域常用于药物浓度测定、代谢产物检测和毒性评估等实验中。
总之,高低浓度对比法是一种通用、灵活和可靠的分析方法,对于解决实际问题具有重要意义。
四、总结高低浓度对比法是一种常用的科学实验方法,它通过比较高浓度和低浓度样品的差异来判断测试物质的性质和浓度。
该方法具有操作简便、结果可靠和应用广泛等优点,被广泛应用于生物学、化学和医学等领域。
土壤中氡浓度及土壤表面氡析出率测定
土壤中氡浓度及土壤表面氡析出率测定土壤中氡浓度测定土壤中氡气的浓度可采纳电离室法、静电搜集法、闪烁瓶法、金硅面垒型探测器等方式进行测量。
测试仪器性能指标应包括:1 工作温度应为:-10℃~40℃之间;2相对湿度不该大于90%;3不确信度不该大于20%;4探测下限不该大于400 Bq /m3。
测量区域范围应与工程地质勘探范围相同。
在工程地质勘探范围内布点时,应以间距10m作网格,各网格点即为测试点,当遇较大石块时,可偏离±2m,但布点数不该少于16个。
布点位置应覆盖基础工程范围。
在每一个测试点,应采纳专用钢钎打孔。
孔的直径宜为20mm~40mm,孔的深度宜为500mm~800mm。
成孔后,应利用头部有气孔的特制的取样器,插入打好的孔中,取样器在靠近地表处应进行密闭,幸免大气渗入孔中,然后进行抽气。
宜依照抽气阻力大小抽气3次~5次。
所搜集土壤间隙中的空气样品,宜采纳静电搜集法、电离室法或闪烁瓶法、高压搜集金硅面垒型探测器测量法等测定现场土壤氡浓度。
取样测试时刻宜在8׃00~18׃00之间,现场取样测试工作不该在雨天进行,如遇雨天,应在雨后24h后进行。
现场测试应有记录,记录内容包括:测试点布设图,成孔点土壤类别,现场地表状况描述,测试前24h之内工程地址的气象状况等。
地表土壤氡浓度测试报告的内容应包括:取样测试进程描述、测试方式、土壤氡浓度测试结果等。
土壤表面氡析出率测定土壤表面氡析出率测量所需仪器设备包括取样设备、测量设备。
取样设备的形状应为盆状,工作原理分为被动搜集型和主动抽气搜集型两种。
现场测量设备应知足以下工作条件要求:1 工作温度范围应为:-10℃~40℃;2相对湿度不该大于90%;3不确信度不该大于20%;4探测下限不该大于Bq / (m2·s)。
测量步骤应符合以下规定:1 依照“土壤中氡浓度测定”的要求,第一在建筑物场地按20m×20m网格布点,网格点交叉处进行土壤氡析出率测量。
超声波测量液体浓度实验方案及实验报告
物理设计性实验
四、实验方案:
1、物理模型的建立及比较和选择:
超声波在不同浓度液体中的传播速度不同,在不同的液体浓度下测量出超声波的传播速度就可以定量研究声速与浓度的关系(变化曲线),最后就可以通过测量超声波在某位置浓度液体中的传播速度计算出液体浓度。故本实验的关键就是测量超声波的传播速度。
1)如果声波在时间 内传播的距离为 ,则声速为 。
2、超声波换能器可分为压电换能器、夹心换能器、柱型换能器、倒喇叭型换能器等等。
3、压电式超声波换能器的工作原理:
超声波换能器的核心结构是压电片。压电片是由一种多晶结构的压电材料(如石英、锆钛酸铅陶瓷等)做成的。它在应力作用下两极产生异号电荷,两极间产生电位差(称正压电效应);而当压电材料两端间加上外加电压时又能产生应变(称逆压电效应)。利用上述可逆效应可将压电材料制成压电换能器,以实现声能与电能的相互转换。
波腹点位置: ,即 ,
波节点位置: ,即 ,
可知,相邻两个波腹点(或波节点)的距离为 ,当发射面和接受面之间的距离正好是半波长的整数倍时,即形成稳定的驻波,系统处于共振状态。
共振时,驻波的幅度达到极大,同时,接受器表面的振动位移应为零,即为波节点,但由于声波是纵波,所以声压达到极大值。理论计算表明,若改变发射器和接收器之间的距离,在一系列特定的距离上,介质将出现稳定的驻波共振现象。若保持声源频率不变,移动发射源,依次测出接受信号极大的位置 , 则可以求出声波的波长 ,进一步计算出声速 。
2022年九年级下学期化学《溶液的浓度》测试卷及答案解析
2022年九年级下学期化学《溶液的浓度》测试卷一.选择题(共18小题)1.对“20%的蔗糖溶液”含义的理解错误的是()A.20g蔗糖溶于水配成100g溶液B.40g水中溶解了10g蔗糖C.将蔗糖和水按照1:9质量比配成的溶液D.溶质和溶液的质量比为1:52.下列关于a、b数值的比较中,a一定大于b的是()A.不饱和溶液中溶质质量分数为a%,饱和溶液中溶质的质量分数为b%B.某温度硝酸钾的饱和溶液,溶质质量分数为a%,向该饱和溶液中加入少量氯化钠且完全溶解后的溶液中硝酸钾的的质量分数为b%C.同一饱和溶液中,溶质质量为ag,溶剂为bgD.某物质的溶解度在低温时为ag,高温时为bg3.溶液与人们的生活息息相关。
下列有关溶液说法正确的是()A.水能溶解很多物质,是一种最常用的溶剂B.将汽油与水充分混合,得到的是溶液C.将10%的某溶液倒出一半,剩余溶液中溶质的质量分数为20%D.某饱和溶液降温到t℃析出晶体,得到的溶液是t℃时的不饱和溶液4.下列图象能符合题意反映对应变化关系的是()A.A B.B C.C D.D5.下列图像不能正确反映其对应关系的是()A.将等质量的镁片和铝片投入到足量稀硫酸中B.加热一定质量的氯酸钾和二氧化锰的混合物C.将水通电一段时间,相同状况下产生气体的体积变化D.向一定量KNO3的不饱和溶液中不断加入KNO3固体6.20℃时,将一杯接近饱和的食盐水不断恒温蒸发水分,表示水分蒸干之前其溶质的质量分数随时间变化的关系的曲线是()A.B.C.D.7.以下知识点正确的有()个①分子与原子的区别是:分子可再分,原子不可再分②单质由一种元素组成,则由一种元素组成的物质是单质③同一物质中,同种元素可能显不同的化合价④同种元素含有相同的质子数,所以质子数相同的粒子一定是同种元素⑤洗涤精洗油污是利用洗涤精的乳化作用⑥相同温度下,同种溶质的饱和溶液中溶质质量一定大于不饱和溶液中的溶质⑦水灭火的原理是降低可燃物的着火点⑧化合物中各元素化合价代数和为零。
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1.有含糖量为7%的糖水600克,要使其含糖量加大到10%,需要再加入多少克
糖?
分析与解:在600克含糖量为7%的糖水中,有糖(溶质)600×7%
=42(克)。
设再加x克糖,可使其含糖量加大到10%。此时溶质有(42+x)克,
溶液有(600+x)克,根据溶质含量可得方程
需要再加入20克糖。
2.有酒精含量为30%的酒精溶液若干,加了一定数量的水后稀释成酒精含量为
24%的溶液,如果再加入同样多的水,那么酒精含量将变为多少?
解:设酒精含量为30%的酒精溶液有100克,则溶质为30克。稀释成酒
精含量为24%的酒精溶液需加水30÷24%-100=25(克)。若再加入25
克水,则酒精含量变为
30÷(100+25+25)=20%。
3.配制硫酸含量为20%的硫酸溶液1000克,需要用硫酸含量为18%和23%的
硫酸溶液各多少克?
提示:设需要18%的溶液x克,则需要23%的溶液(100-x)克。根据溶质
重量可得
x×18%+(1000-x)×23%=1000×20%。解得x=600。
4.有一堆含水量14.5%的煤,经过一段时间的风干,含水量降为10%,现在这
堆煤的重量是原来的百分之几?
解:设原有100吨煤,则有水份14.5吨。又设风干掉水份x吨,则由
含
现在煤的重量为100-5=95(吨),是原来的95%。
5.在浓度为50%的硫酸溶液100千克中,再加入多少千克浓度浓度为5%的硫酸溶
液,就可以配制成浓度为25%的硫酸溶液?
解:将配制后的溶液看成两部分。一部分为100千克,相当于原来50%的硫酸溶
液100克变化而来,另一部分为其余溶液,相当于由添加的5%的溶液变化而来。
100千克50%的溶液比100千克25%的溶液多含溶质:
100×(50%-25%)=25(千克)。
但溶质的重量不变,故这25千克溶质加到5%的溶液中使得浓度由5%变为25%,
当然,这25千克溶质只是“换取”了5%溶液中25千克的溶剂。由此可得添加
5%的溶液:
25÷(25%-5%)=125(千克)。
答:应加入125千克5%的硫酸溶液。
6.从装满100克浓度为80%的盐水杯中倒出40克盐水,再用浅水将杯加满倒出
40克盐水,然后再用浅水将杯加满,如此反复三次后,杯中盐水的浓度是多少?
解:原来杯中含盐 100×80%=80(克)
第一次倒出盐 40×80%=32(克)
操作一次后,盐水浓度为(80-32)÷100=48%。
第二次倒出盐 40×48%=19.2(克),
操作两次后,盐水浓度为(80-32-19.2)÷100=28.8%,
第三次倒出盐 40×28.8%=11.52(克),
操作两次后,盐水浓度为
(80-32-19.2-11.52)÷100=17.28%。
答:反复三次后,杯中盐水浓度为17.28%。
7.水果仓库运来含水量为90%的一种水果400千克。一周后再测,发现含水量降
低为80%,现在这批水果的总重量是多少千克?
解:将水果看成“溶液”,其中的水看成“溶质”,果看成“溶剂”,含水量看成
“浓度”。
变化前“溶剂”的重量为400×(1-90%)=40(千克),
变化后“溶液”的重量为 40÷(1-80%)=200(千克)
8.用一个杯子盛满水向一个空罐里倒水。如果到进2杯水,连罐共重0.6千克;如果倒进5
杯水,连罐共重0.975千克。这个空罐重 千克
答案:
3杯水就是0.375千克,所以1杯水就是0.125千克,因此罐子是0.6-2*0.125=0.35千克