Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЛАБОр практ 2010.doc
Скачиваний:
71
Добавлен:
06.02.2016
Размер:
1.86 Mб
Скачать

4. Измерение мутности воды.

    1. В световой пучок поместить кювету с дистиллированной водой, по отношению к которой производятся измерения.

    2. Закрыть крышку кюветного отделения.

    3. Ручками «Чувствительность» и «Установка 100 грубо» и «Точно» установить отсчет 100 по шкале колориметра. Ручка «Чувствительность» может находиться в одном из трех положений: «1», «2» или «3».

    4. Затем, поворотом ручки 4, кювету с растворителем или контрольным раствором заменить кюветой с исследуемым раствором.

    5. Снять отсчет по шкале колориметра, соответствующий коэффициенту пропускания λ исследуемого раствора в процентах или по шкале D в единицах оптической плотности.

    6. По градуировочной кривой (рис. П.2) найти мутность воды, соответствующую измеренному значению оптической плотности.

Рис. П.2. Градуировочная кривая для перевода оптической плотности раствора в мутность.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ НА ПРИБОРЕ ФАВ-1

ФАВ-I конструкции ВНИИОСуголь предназначен для оперативного определения содержания взвешенных веществ в шахтных водах при пусконаладочных работах на очистных сооружениях и проведения периодического контроля за санитарным состоянием водоёмов в полевых условиях.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИБОРА

  1. Пределы измерения концентрации взвешенных частиц, мг/л

I диапазон 0-100

II диапазон 100-800

  1. Предел допускаемой основной приведенной погрешности, %  5.

  2. Толщина слоя исследуемой воды, мм 10

  3. Максимальная глубина погружения датчика, м 0,8

  4. pH измеряемой воды 6,0-8,5

  5. Диапазон рабочих температур

воздуха от –100С до +35 0С

воды от +20С до 300С

  1. Источники питания:

элемент “373”( 6шт.)

сеть переменного тока напряжением 220В  10%, частотой 50 Гц

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

Конструктивно анализатор ФАВ-1 выполнен в виде прибора переносного типа (рис.П.3).Он состоит из двух основных узлов: погруженнного датчика (1) и измерительного блока (2).

На переднюю панель измерительного блока выведены стрелочный прибор и все ручки управления (см.рис.П.3).

Рис. П.3. Общий вид прибора ФАВ-1

I – погружной датчик, II – измерительный блок, 1 – стрелочный прибор, 2 – тумблер включения питания, 3 – переключатель диапазонов измерений, 4 и 5 – ручки балансировки измерительного моста «Грубо» и «Плавно», 6 и 7 – ручки установки уровней «Iп» и «Iк», 8 – переключатель настройки и измерений.

Рис.П.4. Оптическая схема датчика прибора

1 – источник излучения, 2, 8 – линзы, 3, 4 – защитные стекла, 5 – объектив, 6 – приемный фотодиод, 7 – зеркало, 9 – контрольный фотодиод.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

В основу данного метода положен фотоэлектрический эффект интенсивности светового потока, прошедшего через контролируемую среду. Определение содержания взвешенных веществ осуществляется на основании зависимости между оптической плотностью испытуемой среды и количеством нерастворимых в ней частиц.

Оптическая схема датчика прибора приведена на рис. П.4.

Рис.П.5. Калибровочная кривая для ФАВ-1

Луч света от источника 1 формируется линзой 2 и проходит через слой исследуемой среды, ограниченной защитными стеклами 3, 4. С помощью объектива 5 световой поток концентрируется на светочувствительном слое приемного фотодиода 6. Элементы 7,8,9 составляют в приборе оптический канал, служащий для поддержания постоянного уровня интенсивности исходного светового потока.

Часть светового потока от излучателя 1 направляется зеркалом 7 на линзу 8, которая концентрирует поток на светочувствительном слое фотодиода 9. Определение искомой концентрации взвешенных веществ в воде в зависимости от диапазона осуществляется по градуировочным графикам, характеризующим зависимость показаний прибора в микроамперах и концентрацией взвесей в исследуемой воде, мг/л.

ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

  1. Установить прибор вертикально на рабочем месте, вынув датчик из корпуса и закрепив на нем ручку.

  2. Установить ручки управления в следующие положения (рис. П.3):

  • ручки 4, 5 и 6 - в среднее положение;

  • тумблер 3 в положение 1;

  • переключатель 8 в положение 1к.

  1. Залить в приданную прибору емкость (1 л) дистиллированной водой на ¾ ее объема.

  2. Залить исследуемую воду в цилиндрическую колбу с непрозрачными стенками.

  3. Протереть стекла датчика мягкой салфеткой и погрузить датчик вертикально в сосуд с дистиллированной водой до полного заполнения его оптического окна.

  4. Установить тумблер питания 2 в положение «БАТ» (при работе прибора от источников питания) или в положение «ВП» (при работе с блоком ВП).

  5. При работе прибора с ВП прогреть прибор в течение 15 мин.

  6. Переключатель 8 перевести в положение «1п». Ручкой уровня 6 установить стрелку микроамперметра на отметку 60 мкА.

  7. Переключатель 8 перевести в положение «1к» и ручкой уровня 7 установить стрелку микроамперметра на 60 мкА.

  8. Переключатель 8 перевести в положение «Пл» и ручкой 5 установить стрелку прибора на нулевую отметку шкалы.

  9. Переключатель 8 перевести в положение «В».

  10. Вынуть датчик из дистиллированной воды и опустить в исследуемую жидкость.

  11. Перевести переключатель 8 последовательно в одно из положений «Х1», «Х2», «Х5», «Х10» и произвести отсчет по шкале прибора, умножив затем полученное значение на соответствующий положению переключателя коэффициент.

  12. Если в положении переключателя 8 «Х10» стрелка прибора зашкаливает, то необходимо вернуть переключатель в положение «В», тумблер 3 установить в положение II и повторить настройку прибора по пунктам 1 –14.

По окончании работы перевести тумблер питания 2 в положение ВП. При работе с блоком ВП выключить прибор.

Определить искомую концентрацию взвешенных веществ в воде по калибровочному графику (рис. П.5).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3