ASTM D6238-98(2011) Стандартный метод определения общего потребления кислорода в воде - Стандарты и спецификации PDF

ASTM D6238-98(2011)
Стандартный метод определения общего потребления кислорода в воде

Стандартный №
ASTM D6238-98(2011)
Дата публикации
1998
Разместил
American Society for Testing and Materials (ASTM)
состояние
быть заменен
ASTM D6238-98(2017)
Последняя версия
ASTM D6238-98(2017)
сфера применения
Измерение параметров потребности в кислороде имеет решающее значение для контроля технологических сточных вод. Анализаторы биохимической потребности в кислороде (БПК) и химической потребности в кислороде (ХПК) имеют длительные временные циклы, а в случае анализаторов ХПК используют коррозионные реагенты, что сопряжено с проблемой утилизации. Анализ общей потребности в кислороде выполняется быстрее, примерно за 3 минуты, и при его анализе не используются жидкие реагенты. TOD можно соотнести как с COD, так и с BOD, обеспечивая эффективный онлайн-контроль. TOD предлагает несколько функций, которые делают его более привлекательным измерением, чем мониторинг углерода с использованием анализаторов общего углерода (TC) или общего органического углерода (TOC). TOD не зависит от присутствия неорганического углерода. Анализ TOD также укажет на неуглеродистые материалы, которые потребляют или выделяют кислород. Например, потребность аммиака, сульфитов и сульфидов в кислороде будет отражена в измерении TOD. Кроме того, поскольку фактическим измерением является потребление кислорода, TOD отражает степень окисления химического соединения (т. е. мочевина и муравьиная кислота имеют одинаковое количество атомов углерода, однако потребность мочевины в кислороде в пять раз превышает потребность муравьиной кислоты).1.1 Это Метод испытаний охватывает определение общей потребности в кислороде в диапазоне от 100 до 100 000 мг/л в воде и сточных водах, включая солоноватые воды и рассолы (см. 6.5). Более высокие концентрации или образцы с высоким содержанием взвешенных веществ, или и то, и другое можно определить путем соответствующего разбавления образца. 1.1.1 Поскольку анализ основан на изменении показаний кислорода в газе-носителе по сравнению с показаниями при вводе пробы (см. 4.1), диапазон измерения является функцией количества кислорода в газе-носителе. Чем выше желаемый диапазон концентраций, тем больше кислорода требуется в газе-носителе. В рекомендуемых условиях концентрация газа-носителя должна в два-четыре раза превышать максимальную желаемую потребность в кислороде. 1.1.2 Нижний диапазон измерений ограничен стабильностью базового выходного сигнала детектора кислорода. Этот сигнал является функцией температуры системы проникновения, скорости потока газа-носителя, температуры детектора кислорода и опорного напряжения датчика. В совокупности эти переменные ограничивают минимальный рекомендуемый диапазон от 2 до 100 мг/л. 1.1.3 Верхний диапазон измерения ограничен максимальной концентрацией кислорода в газе-носителе (100 %). При рекомендуемых условиях концентрации газа-носителя, превышающей максимальную потребность в кислороде в два-четыре раза, максимально возможная потребность в кислороде ограничивается диапазоном от 250 000 до 500 000 мг/л. Однако в качестве практического применения к анализу воды этот метод испытаний будет учитывать максимальный диапазон 100 000 мг/л. 1.2 Настоящий метод испытаний применим ко всем кислородопотребляющим веществам в условиях испытания, содержащимся в образце, который можно впрыскивать в зону реакции. Отверстие инжектора ограничивает максимальный размер частиц, которые можно впрыскивать. Если присутствуют вещества, требующие кислорода, которые представляют собой нерастворимые в воде жидкости или твердые вещества, может потребоваться предварительная обработка. Эти методы предварительной обработки описаны в Приложении А2. 1.3 Этот метод испытаний особенно полезен для измерения потребности в кислороде в некоторых промышленных сточных водах и технологических потоках. Применение его для мониторинга вторичных сточных вод не установлено. Его использование для мониторинга природных вод сильно ограничено помехами, определенными в разделе 6. 1.4 Помимо лабораторного анализа, этот метод испытаний применим для мониторинга в режиме реального времени. Методы подготовки проб для предварительной обработки твердых веществ указаны в Приложении А2. 1.5 Значения, указанные в единицах СИ, следует считать стандартными. Никакие другие единицы измерения в настоящий стандарт не включены. 1.6 Настоящий стандарт не претендует на решение всех проблем безопасности, если таковые имеются, связанных с...

ASTM D6238-98(2011) Ссылочный документ

  • ASTM D1129 Стандартная терминология, касающаяся воды*1999-11-09 Обновление
  • ASTM D1192 
  • ASTM D1193 Стандартные спецификации для реагентной воды*1999-11-09 Обновление
  • ASTM D2777  Стандартная практика определения точности и систематической погрешности применимых методов Комитета D-19 по воде
  • ASTM D3370 Стандартные методы отбора проб воды из закрытых трубопроводов
  • ASTM D3856 Стандартное руководство по надлежащей лабораторной практике в лабораториях, занимающихся отбором проб и анализом воды
  • ASTM D5789 
  • ASTM D5847 Стандартная практика написания спецификаций контроля качества для стандартных методов испытаний для анализа воды*1999-11-09 Обновление
  • ASTM D888 Стандартные методы определения растворенного кислорода в воде

ASTM D6238-98(2011) История

  • 2017 ASTM D6238-98(2017) Стандартный метод определения общего потребления кислорода в воде
  • 1998 ASTM D6238-98(2011) Стандартный метод определения общего потребления кислорода в воде
  • 1998 ASTM D6238-98(2003) Стандартный метод определения общего потребления кислорода в воде
  • 1998 ASTM D6238-98 Стандартный метод определения общего потребления кислорода в воде



© 2023. Все права защищены.