康蘇花,任毅斌,高康寧,楊麗杰,左文濤
(1.石家莊市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心,河北石家莊 050022;2.石家莊市市政建設(shè)公司,河北石家莊 050011)
余氯分析方法研究進(jìn)展
康蘇花1,任毅斌1,高康寧1,楊麗杰1,左文濤2
(1.石家莊市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心,河北石家莊 050022;2.石家莊市市政建設(shè)公司,河北石家莊 050011)
綜述了余氯的分析方法研究進(jìn)展,對(duì)化學(xué)分析法、分光光度法、離子色譜法,以及在線監(jiān)測(cè)方法的原理、測(cè)定條件、干擾因素及其消除方法、檢測(cè)限線性范圍及應(yīng)用對(duì)象做了較為詳細(xì)的論述。
余氯;化學(xué)分析法;分光光度法;離子色譜法;在線監(jiān)測(cè)
余氯是指氯族消毒劑加入到被處理水中,與水接觸一定時(shí)間并與其中的還原性物質(zhì)作用后余留在水中的氯,包括游離性余氯和化合性余氯,而不包括氯離子。氯制劑的殺菌消毒效力只取決于此余氯濃度。其中游離性余氯包括HOCl及OCl-等;化合性余氯包括NH2Cl,NHCl2,NCl3及其他氯胺類化合物。余氯的作用是保證持續(xù)殺菌,也可防止水受到再污染。但如果余氯量超標(biāo),可能會(huì)加重水中酚和其他有機(jī)物產(chǎn)生的味和臭,本身會(huì)對(duì)人體產(chǎn)生許多危害,還有可能生成三氯甲烷等有“三致”作用的有機(jī)氯代物。在給排水工業(yè)中,余氯是評(píng)判水質(zhì)好壞的重要參數(shù),也是水質(zhì)監(jiān)測(cè)經(jīng)常需要測(cè)定的指標(biāo)之一。為了能有效地控制水質(zhì)質(zhì)量,保證用水安全,實(shí)現(xiàn)余氯的現(xiàn)場(chǎng)快速測(cè)定,人們進(jìn)行了大量的研究,并取得了許多重要的成果。水中余氯測(cè)定方法一般可分為化學(xué)分析法、分光光度法、離子色譜分析法和在線監(jiān)測(cè)法。
余氯測(cè)定的化學(xué)分析法常用的有碘量法[1]和N,N-二乙基對(duì)苯二胺滴定法[2],另外改進(jìn)的碘化鉀-淀粉比色法[3-4]應(yīng)用較多。化學(xué)分析法檢測(cè)限較高,僅適合于水中高濃度余氯的測(cè)定。
1.1碘量法
碘量法的原理:余氯在酸性溶液內(nèi)與碘化鉀作用,釋放出定量的碘,再以硫代硫酸鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液滴定?;瘜W(xué)反應(yīng)式如下:
2KI+2CH3COOH→2CH3COOK+2HI;
2HI+HOCl→I2+HCl+H2O(或者2HI+Cl2→2HCl+I2);
I2+2Na2S2O3→2NaI+Na2S4O6。
本方法適用于生活用水和醫(yī)療廢水的測(cè)定。測(cè)定值為總余氯,包括HOCl,OCl-,NH2Cl和NHCl2等。水中如含有亞硝酸鹽(如水中有游離性余氯則不可能存在;如采用氯胺消毒則可能存在)、高鐵和錳,能在酸性溶液中與碘化鉀作用,并釋出碘而產(chǎn)生正干擾,采用pH值為3.5~4.2的乙酸鹽緩沖液可減低上述物質(zhì)的干擾作用,此時(shí)亞硝酸鹽和高鐵的質(zhì)量濃度高達(dá)5 mg/L,也不干擾測(cè)定。
1.2N,N-二乙基對(duì)苯二胺滴定法
N,N-二乙基對(duì)苯二胺滴定法原理:在pH值為6.2~6.5條件下,游離氯與N,N-二乙基-1,4-苯二胺(DPD)反應(yīng)生成紅色化合物,用硫酸亞鐵銨標(biāo)準(zhǔn)溶液滴定至紅色消失。存在過量碘化鉀時(shí),單質(zhì)氯、次氯酸、次氯酸鹽和氯胺與DPD反應(yīng)生成紅色化合物,用硫酸亞鐵銨標(biāo)準(zhǔn)溶液滴定至紅色消失為總氯含量。
本法適用于工業(yè)廢水、醫(yī)療廢水、生活污水、中水和再生景觀用水中游離氯和總氯的測(cè)定。檢出限為0.02 mg/L(質(zhì)量濃度,下同),測(cè)定范圍為0.08~5.0 mg/L。對(duì)于游離氯和總氯濃度超過方法測(cè)定上限的樣品,可適當(dāng)稀釋后進(jìn)行測(cè)定。
本方法在以下氧化劑存在的情況下有干擾:溴、碘、溴胺、碘胺、臭氧、過氧化氫、鉻酸鹽、氧化錳、六價(jià)鉻、亞硝酸根、銅離子(Cu2+)和鐵離子(Fe3+)。其中Cu2+(質(zhì)量濃度小于8 mg/L)和Fe3+(質(zhì)量濃度小于20 mg/L)的干擾可通過緩沖溶液和DPD溶液中的Na-EDTA掩蔽;氧化錳和六價(jià)鉻的干擾可通過滴定測(cè)定進(jìn)行校正;鉻酸鹽的干擾可通過加入氯化鋇消除;其他氧化物干擾加亞砷酸鈉溶液或硫代乙酰胺溶液消除。此外,二氧化氯對(duì)游離氯和總氯的測(cè)定產(chǎn)生干擾,亞氯酸鹽對(duì)總氯的測(cè)定產(chǎn)生干擾,二氧化氯和亞氯酸鹽可通過測(cè)定其濃度加以校正;高濃度的一氯胺對(duì)游離氯的測(cè)定產(chǎn)生干擾,可以通過加亞砷酸鈉溶液或硫代乙酰胺溶液消除一氯胺的干擾。
1.3改進(jìn)的磺化鉀-淀粉比色法測(cè)定余氯的應(yīng)用研究
楊珍采用碘量法測(cè)定自來水中的余氯含量,對(duì)KI用量、酸度、淀粉用量、加樣順序、反應(yīng)時(shí)間、水溫等測(cè)定過程中的影響因素進(jìn)行了研究,獲得了最佳測(cè)定條件:200 mL自來水中加入10 mL醋酸,KI用量為0.4 g,測(cè)定時(shí)間應(yīng)控制在3 min以內(nèi),水溫不超過50 ℃[5]。楊衛(wèi)芳采用碘量法對(duì)現(xiàn)場(chǎng)快速測(cè)定醫(yī)療廢水中總余氯的方法進(jìn)行了改進(jìn),能在較短時(shí)間內(nèi)完成,對(duì)防治醫(yī)療廢水的二次污染和交叉感染作用明顯[6]。
劉慶梅等用碘化鉀-淀粉試紙法測(cè)水中余氯,研究了最佳測(cè)試條件,用于估測(cè)水中的余氯,估測(cè)范圍為1~1 000 mg/L[3]。張萬里用碘化鉀-淀粉比色法對(duì)醫(yī)院污水中的余氯進(jìn)行測(cè)定,測(cè)量范圍為1.0~10.0 mg/L,獲得了滿意結(jié)果[4]。
潘協(xié)商等分別采用DPD滴定法和碘量法2種比色法,對(duì)含氯消毒劑處理后的醫(yī)院污水進(jìn)行了比對(duì)試驗(yàn)。模擬回收試驗(yàn)中,DPD滴定法測(cè)得余氯回收率平均比碘量法約高40%,碘量法測(cè)定結(jié)果接近理論值,推薦使用碘量法或由碘量法衍生的簡(jiǎn)易測(cè)定法測(cè)定水體中總余氯量,盡可能使測(cè)定結(jié)果符合實(shí)際余氯量[7]。
對(duì)余氯測(cè)定的分光光度法主要有褪色分光光度法、顯色分光光度法和間接分光光度法。
2.1褪色分光光度法
用于褪色分光光度法測(cè)定余氯的試劑主要有甲基橙[8-11]、甲基紅[11]、二甲酚橙[12]、溴百里酚藍(lán)[13]、二苯卡巴腙[14]、硫脲[15]、羅丹明6G[16]、抗壞血酸[17]等。這些有色試劑絕大部分為實(shí)驗(yàn)室常用的酸堿指示劑,性質(zhì)穩(wěn)定,廉價(jià)易得。褪色分光光度法測(cè)定水中余氯方法簡(jiǎn)單、快速、干擾因素少,靈敏度適宜,水樣一般不需預(yù)處理,比較適合自來水中余氯的測(cè)定。
甲基橙、甲基紅、二甲酚橙是偶氮染料,常作為酸堿指示劑,其結(jié)構(gòu)中含有偶氮鍵—N=N—,容易被氧化而斷裂形成2種更為簡(jiǎn)單的苯系化合物,且一定會(huì)褪色。因此,氯在一定條件下能夠氧化甲基橙、甲基紅和二甲酚橙使其褪色,利用溶液褪色前后的吸光度差值可定量測(cè)定氯[8-12]。在酸性介質(zhì)中,余氯使甲基紅褪色,最大吸收波長(zhǎng)為524 nm,物質(zhì)的量吸光系數(shù)為1.25×104L/(mol·cm)。檢測(cè)限為0.056 mg/L,定量下限為0.112 mg/L。余氯質(zhì)量濃度在0.0~1.0 mg/L遵守比爾定律。二甲酚橙褪色法最大吸收波長(zhǎng)為430 nm,物質(zhì)的量吸光系數(shù)為1.6×104L/(mol·cm),氯質(zhì)量濃度在(25~62.5 μg)/25mL符合比爾定律。
溴百里酚藍(lán)( Bromothymol blue) 通常作為酸堿指示劑。在pH≤3.8時(shí)為黃色,pH≥5.4時(shí)為藍(lán)色。余氯將溴百里酚藍(lán)氧化而褪色,褪色的程度與余氯有良好的線性關(guān)系[13]。
Hg(NO3)2和二苯卡巴腙的膠束增溶顯色體系,其反應(yīng)產(chǎn)物為紫色配合物,氯離子存在可使原紫色的金屬配合物吸光度降低,其負(fù)吸光度與氯離子濃度成正比,其最大吸收波長(zhǎng)為486 nm,氯離子質(zhì)量濃度在(0~50 μg)/50 mL符合郎伯-比耳定律[14]。
氯氧化硫脲可使硫脲退色,一定條件下,硫脲吸光度的降低與水中余氯濃度成正比[15]。在稀鹽酸介質(zhì)中,余氯可氧化羅丹明6G使其褪色從而使吸光度降低,吸光度的降低值在一定范圍內(nèi)與余氯濃度呈線性關(guān)系,可用于余氯的測(cè)定[16]。
2.2顯色分光光度法
余氯與顯色劑作用生成有色物質(zhì),有色物的吸光度在一定條件下與余氯濃度遵守比爾定律。分光光度法測(cè)定水中余氯常用的顯色劑有N,N-二乙基-1,4苯二胺(DPD)[18]、鄰聯(lián)甲苯胺(DMB)[19]、3,3′,5,5′-四甲基聯(lián)苯胺(TMB)[20]、丁香醛連氮[21-22]等。
DPD分光光度法適用于地表水、工業(yè)廢水、醫(yī)療廢水、生活污水、中水和污水再生景觀用水中的游離氯和總氯的測(cè)定,不適用于測(cè)定較混濁或者色度較高的水樣[18]。對(duì)于高濃度樣品,采用10 mm比色皿,檢出限為0.03 mg/L,測(cè)定范圍為0.12~1.50 mg/L。對(duì)于低濃度樣品,采用50 mm比色皿,檢出限為0.004 mg/L,測(cè)定范圍為0.016~0.200 mg/L。對(duì)于游離氯或總氯濃度高于方法測(cè)定上限的樣品,可適當(dāng)稀釋后進(jìn)行測(cè)定。干擾物質(zhì)和消除方法同N,N-二乙基對(duì)苯二胺滴定法。DPD作為顯色劑用于水中余氯的測(cè)定已比較成熟。
DMB比色法簡(jiǎn)單、快速,便于現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定,是生活飲用水中余氯最常用的檢測(cè)方法[19]。其原理是在pH值小于1.3的酸性溶液中,余氯與鄰聯(lián)甲苯胺反應(yīng),生成黃色的醌式化合物,用目視法進(jìn)行比色定量,還可用重鉻酸鉀-鉻酸鉀溶液配制的永久性余氯標(biāo)準(zhǔn)溶液進(jìn)行目視比色。本法適用于測(cè)定生活飲用水及其水源水的總余氯及游離性余氯,最低余氯檢測(cè)質(zhì)量濃度為0.01 mg/L。水中含有懸浮性物質(zhì)干擾測(cè)定時(shí),可用離心法去除。其他干擾物質(zhì)的最高允許質(zhì)量濃度如下:高鐵為0.2 mg/L;四價(jià)錳為0.01 mg/L;亞硝酸鹽為0.2 mg/L。因鄰聯(lián)甲苯胺試劑被認(rèn)為是潛在的致癌物,對(duì)環(huán)境容易產(chǎn)生二次污染,其生產(chǎn)和使用已受到一定的限制。
在pH值小于2的酸性溶液中,余氯與TMB反應(yīng),生成黃色的醌式化合物,用目視比色法可以定量。本法可用重鉻酸鉀溶液配制成永久性余氯標(biāo)準(zhǔn)色列,適用于經(jīng)氯化消毒后的生活飲用水及其水源水中的總余氯及游離余氯的測(cè)定。最低余氯檢測(cè)質(zhì)量濃度為0.005 mg/L[20]。
2.3間接分光光度法
雙硫腙萃取光度法間接測(cè)定水中余氯的方法原理:在中性條件下,水中的余氯氧化鋅粉,生成的鋅離子與雙硫腙生成1∶2的紅色配合物,用四氯化碳萃取該配合物,然后于535 nm波長(zhǎng)處測(cè)量吸光度,求得余氯含量[24]。
2.4分光光度法測(cè)定余氯的應(yīng)用研究
2.4.1 褪色分光光度法的應(yīng)用研究
江艷等對(duì)甲基紅混合溶液的加入量以及樣品溶液褪色后其吸光值的穩(wěn)定性等作了條件試驗(yàn),并與DPD分光光度法進(jìn)行了對(duì)比測(cè)定,2種方法測(cè)定結(jié)果基本一致[11]。溫孚波等和強(qiáng)志良使用甲基橙褪色分光光度法、劉文明等使用二甲酚橙褪色分光光度法測(cè)定水中余氯,建立了測(cè)定自來水中余氯的新方法。該法操作簡(jiǎn)便、快速、選擇性好,可用于自來水中余氯的測(cè)定[9-10,12]。曹永琳等利用溴百里酚藍(lán)測(cè)定水中余氯。λmax=616 nm,ε=9.17×104L/(mol·cm),檢出限為0.6 mg/L,用于測(cè)定自來水中余氯,相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差為1.76%,加標(biāo)回收率為97.22%~104.2%。余氯質(zhì)量濃度在0.0~1.0 mg/L遵守比爾定律[13]。田秀君等利用氯離子使Hg(Ⅱ)與二苯卡巴腙形成的紫色配合物吸光度降低,測(cè)定水中余氯。表觀物質(zhì)的量吸光系數(shù)為2.74×104,用于水中微量氯離子的測(cè)定,結(jié)果滿意[14]。高甲友等采用羅丹明6G褪色分光光度法測(cè)定水中余氯,實(shí)現(xiàn)了余氯測(cè)定的連續(xù)化和自動(dòng)化。試驗(yàn)結(jié)果表明,本法具有靈敏度高、選擇性好、分析速度快等優(yōu)點(diǎn)[16]。
2.4.2 顯色分光光度法的應(yīng)用研究
陸震維采用DPD分光光度法對(duì)水中余氯進(jìn)行了研究。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明測(cè)定余氯的適宜波長(zhǎng)為510 nm或550 nm,但右側(cè)峰的吸光度隨波長(zhǎng)的變化較左側(cè)峰劇烈,故選擇510 nm作為余氯測(cè)定的波長(zhǎng)是合適的(HJ 586—2010采用515 nm的波長(zhǎng))。pH值為6.2~7.2時(shí)可得到最佳結(jié)果,在25 ℃以下溫度對(duì)DPD法無顯著的影響[25]。殷華山利用DPD法在顯色pH值下測(cè)定含亞硝酸鹽的循環(huán)冷卻水中的余氯,結(jié)果準(zhǔn)確可靠[26]。王鎮(zhèn)浦等以反相流動(dòng)注射-DPD分光光度法測(cè)定水中痕量余氯,實(shí)現(xiàn)了余氯的連續(xù)自動(dòng)分析,比流動(dòng)注射法的靈敏度提高了約50倍[27]。陳煥文等以基于DPD分光光度法測(cè)定水中余氯、總氯的手持式儀器和余氯、總氯現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定專用試劑包,進(jìn)行水中余氯現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定,快速、準(zhǔn)確、靈敏[28]。
崔?;ǖ壤绵徛?lián)甲苯胺比色法探討不同檢測(cè)條件對(duì)生活飲用水中游離性余氯測(cè)定的影響, 確定了最佳檢測(cè)條件[29]。馬紅娜等用對(duì)氨基二甲苯胺分光光度法測(cè)定水中余氯,最大吸收波長(zhǎng)為520 nm,pH值為2.5~4.0,緩沖溶液用量為2 mL,顯色液體積為3 mL,氯質(zhì)量濃度為0.1~2.0 mg/L時(shí)服從比爾定律,檢測(cè)限為0.02 mg/L,水中常見的離子不干擾測(cè)定。該法用于自來水等樣品中余氯含量的測(cè)定,加標(biāo)回收率為98%~104%,結(jié)果準(zhǔn)確可靠[30]。
梁軍等、秦文靜利用丁香醛連氮替代DMB用于水中余氯的測(cè)定。結(jié)果表明,該法顯色穩(wěn)定,重現(xiàn)性好,使用安全,在一定條件下可替代傳統(tǒng)顯色劑DMB[21-22]。陳美珠等、張家樹等、包偉群以3,3′,5,5′-四甲基聯(lián)苯胺法對(duì)水中余氯測(cè)定進(jìn)行了改進(jìn)探討,優(yōu)化了實(shí)驗(yàn)條件[31-33]。
2.4.3 間接分光光度法的應(yīng)用研究
白林山等研究了硫酸鐵銨-硫氰酸汞間接分光光度法同時(shí)測(cè)定水樣中微量氯離子及余氯的方法。該法具有較高的選擇性及靈敏度,測(cè)定結(jié)果滿意。結(jié)果表明,氯離子含量在2~100 μg /10mL符合比爾定理,檢出限為0.2 μg/mL[23]。劉建等建立了采用雙硫腙萃取光度法間接測(cè)定管網(wǎng)水中余氯的新方法。535 nm波長(zhǎng)處,氯濃度在0.11~3.28 mg/L服從比爾定律。該方法的加標(biāo)回收率為99.7%~100.7%,且測(cè)定范圍較寬[24]。
過量的亞硝酸鈉完全還原了飲用水中的余氯,取反應(yīng)后的溶液進(jìn)入離子色譜儀,制取離子色譜圖,根據(jù)硝酸鹽氮的峰面積變化,計(jì)算出飲用水中余氯的含量。
石允生利用離子色譜分析法測(cè)定生活飲用水中的余氯,該法亞硝酸鈉溶液的適宜劑量為1.0 mL,適合pH值≥4.5的反應(yīng)介質(zhì),室溫大于5 ℃的環(huán)境,檢出限為0.008 mg/mL,相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)不確定度為0.68%~5.95%,回收率為94.23%~103.1%[34]。該法操作簡(jiǎn)單安全,測(cè)定的余氯結(jié)果準(zhǔn)確可靠,可用于測(cè)定生活飲用水中余氯的含量。
此外,有學(xué)者嘗試?yán)萌S熒光光譜分析技術(shù)來進(jìn)行水質(zhì)檢測(cè)[35],這將是水中余氯測(cè)定的又一個(gè)研究方向。
余氯在水中很不穩(wěn)定,尤其含有有機(jī)物或其他還原性無機(jī)物時(shí)更易分解而消失, 因此現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定效果更好。
在線余氯分析儀主要利用傳感器原理。其測(cè)量原理是電解液和滲透膜把電解池和水樣品隔開,滲透膜可以讓ClO-選擇性穿透;在2個(gè)電極之間有1個(gè)固定電位差,生成的電流強(qiáng)度可以換算成余氯濃度。
在陰極上:ClO-+2H++2e→Cl-+H2O;
在陽極上:Cl-+Ag→AgCl+e。
由于在一定溫度和pH值條件下,HOCl,ClO-和余氯之間存在固定的換算關(guān)系,通過這種方式可測(cè)量余氯。
余氯傳感器用于對(duì)不含有表面活性劑的水中的余氯濃度進(jìn)行監(jiān)測(cè),也可以用于海水。其典型應(yīng)用包括游泳池水、消毒飲用水或類似水質(zhì)余氯的測(cè)定。
HOCl/OCl-系統(tǒng)的平衡濃度與pH值和溫度有很大關(guān)系,HOCl的濃度在pH值增加時(shí)迅速下降,例如:pH值為7時(shí)次氯酸在活性余氯中所占比例為77%,而在pH值為8時(shí)則為25%,因而采用填加pH值緩沖液來調(diào)整pH值和熱變電阻器補(bǔ)償水樣的溫度變化以克服這2種因素的影響。錳、鉻、亞硝酸鹽等的存在沒有產(chǎn)生干擾影響。賈桂華等、趙慶友等分別采用不同的指示電極用于余氯測(cè)定,結(jié)果表明余氯傳感器設(shè)備簡(jiǎn)單、操作方便、結(jié)果可靠,適合于自來水、游泳池水及醫(yī)療污水等余氯的在線監(jiān)測(cè)與控制,也可用于實(shí)驗(yàn)室的常規(guī)分析[36-37]。
測(cè)定水中余氯含量和存在狀態(tài),對(duì)做好飲水消毒工作和保證水衛(wèi)生學(xué)安全極為重要。進(jìn)一步研究開發(fā)準(zhǔn)確、快捷、安全的水中余氯測(cè)定方法依然是今后的工作重點(diǎn)。另外,實(shí)現(xiàn)余氯的現(xiàn)場(chǎng)快速測(cè)定,對(duì)有效地控制水質(zhì)質(zhì)量,保證用水安全,具實(shí)際意義,能適應(yīng)準(zhǔn)確高效的時(shí)代化要求。
/
[1] 國家環(huán)境保護(hù)總局.水和廢水監(jiān)測(cè)分析方法[M].第4版.北京:中國環(huán)境科學(xué)出版社,2002.
State Environmental Protection Administration. Water and Wastewater Monitoring and Analysis [M]. 4th ed. Beijing: China Environmental Science Press, 2002.
[2] HJ 585—2010,水質(zhì)游離氯和總氯的測(cè)定N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法[S].
HJ 585—2010,Determination of Water Free Chlorine and Total Chlorine,N,N-Diethyl-1,4-PhenyleNediamine Titration [S].
[3] 劉慶梅,陳慧穎.碘化鉀-淀粉試紙法測(cè)水中余氯[J].工業(yè)設(shè)計(jì),2011(5):48-50.
LIU Qingmei, CHEN Huiying. Potassium iodide - starch paper method to measure residual chlorine in water [J]. Industrial Design, 2011(5):48-50.
[4] 張萬里.碘化鉀-淀粉試紙法測(cè)定余氯[J].黑龍江環(huán)境通報(bào),2004,28 (1):58-59.
ZHANG Wanli. Potassium iodide-starch paper method for the determination of residual chlorine [J]. Heilongjiang Environmental Bulletin, 2004,28(1):58-59.
[5] 楊 珍.碘量法測(cè)定自來水中余氯實(shí)驗(yàn)條件優(yōu)化的研究[J].環(huán)境科技,2012,25(2) :51-53.
YANG Zhen. Iodometric method for the determination of residual chlorine in tap optimized experimental conditions [J]. Environmental Science and Technology, 2012, 25(2):51-53.
[6] 楊衛(wèi)芳.測(cè)定醫(yī)療廢水中總余氯方法的改進(jìn)[J].貴州化工,2001,29(3):23-24.
YANG Weifang. Improved method of total residual chlorine in the determination of medical wastewater [J]. Guizhou Chemical, 2001, 29(3):23-24.
[7] 潘協(xié)商,魏蘭芬,林軍明,等.四種方法對(duì)醫(yī)院污水中總余氯測(cè)試的比對(duì)試驗(yàn)[J].中國消毒學(xué)雜志,2009,26(6):639-642.
PAN Xieshang, WEI Lanfen, LIN Junming, et al. Comparison of four methods for the hospital sewage total residual chlorine test [J]. Chinese Journal of Disinfection, 2009, 26(6):639-642.
[8] 張憲宇,文鳳偉,趙永志.甲基橙褪色法測(cè)定生活飲用水中余氯的探討[J].環(huán)境科學(xué)與管理,2007,32(8):127-129.
ZHANG Xianyu, WEN Fengwei, ZHAO Yongzhi. The methyl orange fade determination of residual chlorine in drinking water [J]. Environmental Science and Management, 2007, 32(8):127-129.
[9] 溫孚波,王 娟.甲基橙褪色法測(cè)定食(飲)具中余氯的方法探討[J].中國食品衛(wèi)生雜志,1999,11(4):29-30.
WEN Fubo, WANG Juan. The methyl orange fade method for the determination of food (drink) residual chlorine [J]. Chinese Journal of Food Hygiene, 1999, 11(4):29-30.
[10] 強(qiáng)志良.甲基橙褪色比色法測(cè)定飲用水中余氯方法的研究[J].蘇州醫(yī)學(xué)院學(xué)報(bào),1999,19(2):137-145.
QIANG Zhiliang. The methyl orange fade colorimetric determination of residual chlorine in drinking water [J]. Acta Acadmeiae Medicinae Suzhou,1999,19(2):137-145.
[11] 江 艷,曹永琳,張振輝.甲基紅分光光度法測(cè)定水中余氯[J].環(huán)境監(jiān)測(cè)管理與技術(shù),2004,16(3):23-24.
JIANG Yan, CAO Yonglin, ZHANG Zhenhui. The methyl red spectrophotometric determination of residual chlorine in water [J]. Environmental Monitoring Management and Technology, 2004, 16(3):23-24.
[12] 劉文明,路淑婷.二甲酚橙褪色光度法測(cè)定自來水中余氯的研究[J].儀器儀表與分析監(jiān)測(cè),1998,14(2):58-60.
LIU Wenming, LU Shuting. The xylenol orange spectrophotometric determination of residual chlorine in running water [J]. Instrumentation Analysis Monitoring, 1998, 14(2):58-60.
[13] 曹永琳,江 艷.溴百里酚藍(lán)測(cè)定水中余氯的方法研究[J].中國環(huán)境監(jiān)測(cè),2005,21(1):40-43.
CAO Yonglin, JIANG Yan. Bromothymol blue method for determination of residual chlorine in water [J]. Environmental Monitoring, 2005, 21(1):40-43.
[14] 田秀君,楊 鴻,陶若虹.褪色光度分析法測(cè)定水中微量氯離子[J].工業(yè)水處理,2000,20(1):37-38.
TIAN Xiujun, YANG Hong, TAO Ruohong. Fade photometric analysis method for the determination of trace chlorine in water [J]. Industrial Water Treatment, 2000, 20(1):37-38.
[15] 李夢(mèng)耀,錢 會(huì),魯晉南.硫脲紫外退色分光光度法測(cè)水中余氯[J].安全與環(huán)境學(xué)報(bào),2006,6(6):82-83.
LI Mengyao, QIAN Hui, LU Jinnan. The thiourea UV fading spectrophotometric measurement of residual chlorine in water [J]. Safety and Environment, 2006, 6(6):82-83.
[16] 高甲友,咸愛紅.流動(dòng)注射-吸光光度法測(cè)定自來水中余氯[J].理化檢驗(yàn)(化學(xué)分冊(cè)), 1997,33(5):220-222.
GAO Jiayou, XIAN Aihong. Flow injection-photometric determination of residual chlorine in tap [J]. Physical and Chemical Testing(Chemical Analysis), 1997,33(5):220-222.
[17] 李夢(mèng)耀,劉小莉,車紅榮.抗壞血酸紫外褪色分光光度法測(cè)水中余氯[J].分析試驗(yàn)室,2006,29(5) :110-112.
LI Mengyao, LIU Xiaoli, CHE Hongrong. Ascorbic acid UV fading spectrophotometric measurement of residual chlorine in water [J]. Analysis Laboratory, 2006, 29(5): 110-112.
[18] HJ 586—2010,水質(zhì)游離氯和總氯的測(cè)定N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法[S].
HJ 586—2010, Determination of the Free Chlorine and Total Chlorine,N,N-diethyl-1 ,4-phenylenEdiamine Spectrophotometry [S].
[19] GB 5750—1985,生活飲用水檢驗(yàn)規(guī)范[S].
GB 5750—1985, Drinking Water Testing Specification [S].
[20] GB 5750—2006,生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法[S].
GB 5750—2006, Drinking Water Standard Test Method [S].
[21] 梁 軍,陳奇洲,趙溫濤,等.丁香醛連氮測(cè)定飲水中余氯的應(yīng)用研究[J].解放軍預(yù)防醫(yī)學(xué)雜志,1994,12(3):174-178.
LIANG Jun, CHEN Qizhou, ZHAO Wentao,et al. Syringaldazine nitrogen determination of residual chlorine in drinking water [J]. People′s Liberation Army of Preventive Medicine,1994,12(3):174-178.
[22] 秦文靜.丁香醛連氮分光光度法測(cè)定飲用水中余氯[J].環(huán)境與健康雜志,1994,11(2):82-83.
QIN Wenjing. Syringaldazine spectrophotometric determination of residual chlorine in drinking water [J]. Journal of Environment and Health, 1994, 11 (2):82-83.
[23] 白林山,仇 進(jìn).硫氰酸汞吸光光度法同時(shí)測(cè)定水中微量氯離子及余氯[J].理化檢測(cè)(化學(xué)分冊(cè)),2001,37(6):251-252.
BAI Linshan, QIU Jin. MERCURY simultaneous determination of trace chloride ion and chlorine [J]. Physical and Chemical Testing(Chemical Analysis), 2001, 37(6):251-252.
[24] 劉 建,侯興漢,閆英桃.雙硫腙萃取光度法測(cè)定管網(wǎng)水中的余氯[J].中國給水排水,2006,22(8) :81-83.
LIU Jian, HOU Xinghan, YAN Yingtao. Dithizone extraction and spectrophotometric determination of residual chlorine in the water pipe network [J]. China Water & Wastewater, 2006, 22 (8):81-83.
[25] 陸震維.DPD比色法測(cè)定水中余氯的研究[J].上海工程技術(shù)大學(xué)學(xué)報(bào),1993,7(2):11-15.
LU Zhenwei. The DPD colorimetric determination of residual chlorine in water [J]. Shanghai University of Engineering and Technology, 1993, 7(2):11-15.
[26] 殷華山.循環(huán)冷卻水中余氯含量的測(cè)定[J].寧夏石油化工,2004(2):17-19.
YIN Huashan. Determination of the chlorine content of the circulating cooling water[J].Ningxia Petrochemical, 2004(2):17-19.
[27] 王鎮(zhèn)浦,吳 宏,高秀平,等.反相流動(dòng)注射-分光光度法測(cè)定水中痕量余氯的研究[J].分析試驗(yàn)室,2000,19(1):13-15.
WANG Zhenpu, WU Hong, GAO Xiuping, et al. Reverse flow injection-spectrophotometric determination of trace amounts of residual chlorine in water [J]. Analysis Laboratory, 2000, 19(1):13-15.
[28] 陳煥文,徐抒平,李雙峰,等.余氯、總氯現(xiàn)場(chǎng)快速測(cè)定儀的研制和應(yīng)用[J].分析化學(xué), 2003,31(11):1 399-1 402.
CHEN Huanwen, XU Shuping, LI Shuangfeng, et al. Chlorine, total chlorine rapid determination of instrument development and application [J]. Analytical Chemistry, 2003, 31(11):1 399-1 402.
[29] 崔?;?,王 銳.生活飲用水中游離余氯含量的檢測(cè)條件[J].職業(yè)與健康,2008,24(4) :336-337.
CUI Fuhua, WANG Rui. Detection conditions of free residual chlorine content in drinking water [J]. Occupation and Health, 2008, 24(4):336-337.
[30] 馬紅娜,李夢(mèng)耀, 劉 建.對(duì)氨基二甲苯胺分光光度法測(cè)定水中余氯[J].長(zhǎng)安大學(xué)學(xué)報(bào)(建筑與環(huán)境科學(xué)版),2004,21(4):68-70.
MA Hongna, LI Mengyao, LIU Jian. Methyl spectrophotometric determination of residual chlorine in water [J].Journal of Chang′an University (Architecture and Environment Science Edition), 2004, 21(4):68-70.
[31] 陳美珠,陳惠琴,陳麗娟.TMB法檢測(cè)生活飲用水中余氯存在問題的探討[J].中國城鄉(xiāng)企業(yè)衛(wèi)生,2012(4):95-96.
CHEN Meizhu, CHEN Huiqin, CHEN Lijuan. Investigate the residual chlorine in the TMB was detected in drinking water problems [J]. Chinese Urban and Rural Industrial, 2012(4):95-96.
[32] 張家樹,張大芬.生活飲用水中游離余氯測(cè)定方法的改進(jìn)[J].中國衛(wèi)生檢驗(yàn)雜志,2007,17(7):1 307-1 308.
ZHANG Jiashu, ZHANG Dafen. Improved drinking water free residual chlorine measurement method [J]. Chinese Journal of Health Laboratory, 2007,17(7):1 307-1 308.
[33] 包偉群.TMB目視比色法測(cè)定水中余氯反應(yīng)的pH值條件探討[J].河南化工,2011,28(1):44-46.
BAO Weiqun. TMB visual colorimetric determination of the pH value of the reaction of residual chlorine in water conditions [J]. Henan Chemical Industry, 2011, 28 (1):44-46.
[34] 石允生.離子色譜法測(cè)定飲用水中的余氯[J].衛(wèi)生研究,2012,41(5):858-861.
SHI Yunsheng. Ion chromatographic determination of residual chlorine in drinking water [J]. Health Research, 2012, 41(5):858-861.
[35] 劉小靜,吳曉燕,齊彩亞,等.三維熒光光譜分析技術(shù)的應(yīng)用研究進(jìn)展[J].河北工業(yè)科技,2012,29(6):422-425.
LIU Xiaojing,WU Xiaoyan,QI Caiya,et al.Applications of three-dimensional fluorescent spectroscopy analysis technology[J].Hebei Journal of Industrial Science and Technology,2012,29(6):422-425.
[36] 賈桂華,李 剛,賈伯林,等.在線余氯分析儀的測(cè)量原理與維護(hù)[J].石油化工自動(dòng)化,2003(2):68-70.
JIA Guihua, LI Gang, JIA Bolin, et al. Line chlorine analyzer measurement principle and maintenance [J]. Petrochemical Automation, 2003(2): 68-70.
[37] 趙慶友,宋啟敏.在線余氯測(cè)量?jī)x[J].中國測(cè)試技術(shù),2004,30(3):57-59.
ZHAO Qingyou, SONG Qimin. Line chlorine measuring instrument[J]. China Measurement Technology, 2004, 30(3):57-59.
Research progress of determination of residual chlorine
KANG Suhua1, REN Yibin1, GAO Kangning1, YANG Lijie1, ZUO Wentao2
(1.Shijiazhuang Municipal Environmental Monitoring Center, Shijiazhuang Hebei 050022, China;2.Shijiazhuang Municipal Construction Corporation, Shijiazhuang Hebei 050011, China)
This paper reviews the progress of residual chlorine analysis methods in water. The mechanism, condition, interference and its elimination, detection limit, linear range, application of chemical analysis, spectrophotometry, ion chromatography, and the sensor determination method are discussed in this paper.
residual chlorine;chemical analysis;spectrophotometry;ion chromatography;online monitoring
1008-1534(2013)05-0398-05
X832
A
10.7535/hbgykj.2013yx0520
2013-04-30;
2013-05-17
責(zé)任編輯:王海云
康蘇花(1983-),女,河北平山人,工程師,碩士,主要從事環(huán)境監(jiān)測(cè)方面的工作。
E-mail: kangsuhua@126.com