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11201251电导率与溶解性总固体的关系
地下水电导率与TDS的相关关系研究
寇文杰
(北京市水文地质工程地质大队,100195)
摘要:电导率的测定操作简单、快捷,准确率高、稳定性较好,TDS的测定较为复杂、稳定性较差,根据相关研究及报道,电导率与TDS有较强的相关关系, ,取值取值与地下水化学类型相关,本文通过北京地区具体数据分析,在北京地区的取值范围为0.657-0.8782,且在不同的水化学条件下,取值范围各不相同,根据北京地区的水化学特征,有利于水文地质工作者通过现场测试的电导率,推算出TDS值,推算值最大误差在10.40%以内。通过北京地区不同水化学条件下的的取值,检验电导率与TDS测定值的合理性。
关键字:电导率 溶解性总固体 相关关系 合理性
1 前言
电导率是电导池常数与溶液电阻的比值,是以数字表示溶液传导电流的能力[1],水的电导率与其所含无机酸、碱、盐的量有一定关系。当他们的浓度较低时,电导率随浓度的增加而增大 [2]。TDS即溶解性总固体,是指溶解组分的总量,它包含了水中的离子、分子和络合物,但不包括悬浮物和气体[3],其中,CL-、HCO3-、CO3-、SO42-、K+、Na+、Ca2+、Mg2+可占溶解性固体总量的95%-99%[1,4]。水体中的各种物质之间都是相互联系相互制约的,处于相对平衡的状态[5,6],有些相互关系较为明显,有些相互影响不大,根据电导率与溶解性总固体的概念可知,两者数值均与溶于水中物质的总量相关[1]。
2 电导率和TDS的检测方法
2.1 电导率测定方法
电导率测定的方法采用电导率仪法,具体操作为,选择合适的电极,安装在电导仪上,将电导仪调节预热、待其稳定后,准备测量;用温度计测量水文并记下水样温度读数,将电极放入待测水样中,进行测量,并记下读数;根据水样的温度,对所测电导率值进行校正。本方法特点为操作简单、快捷,准确率高、稳定性较好[7]、具有重现性[8]。
式中:
——水样电导率(ms/m);
——温度为下测定的水样电导率读数;
——水样中各种离子电导率平均温度系数,取值为0.022;
——测定时水样的温度。
2.2 TDS的测定方法
TDS的测量一般采用重量法测量,水样经过滤后,在105-110℃下在烘箱中烘2小时,放入干燥器中冷却至室温后称重,重复烘干城中,直至恒重(两次称重相差不超过0.0004g),取适量水样清洁的玻璃砂芯坩埚或中速定量滤纸过滤后作为试样。取适量式样置于已恒重的蒸发皿中,于水浴上蒸干。将蒸发皿移入105℃烘箱内,1小时后取出,放入干燥器内,冷却30分钟称重。将称过重量的蒸发皿再放入105℃烘箱内烘30分钟,在放入干燥器内冷却30分钟,称量直至恒重[3,7,9]。本方法的特点是需重复多次测量,短时间不能出结果。
2 电导率与TDS的相关关系
根据有关报告道,水溶液的电导与TDS之间有较好的相关性。对于一般的地下水来说,电导率与溶解性总固体之间有如下的关系[4,7,10]:
有研究表明,取值与地下水化学类型有关。大部分地区取值在0.55-0.7之间,对于TDS50000mg/L和TDS很低的水来说,TDS与电导率的相关性较差,对于源于同一含水系统的一系列水样来说,TDS和电导率的关系可以很好的建立起来。利用这种关系,可对水质分析结果的可靠性进行检验,同时,如果可以根据地下水化学条件的了解,可以直接利用电导率测试值推算出相应水样的TDS值。
3 实例验证
为了进一步研究探讨电导率与TDS之间的关系,根据北京地区的水化学分布特征[11],阴离子水化学类型主要有HCO3型、HCO3—CL型、HCO3—CL—SO4型、HCO3—SO4型4种,分别在以上4种阴离子水化学类型区各随机抽取10件样水样测试样品,分析其地下水电导率与TDS值。(表1、表2及表3)
表1 HCO3型水K与TDS及值
Table.1. HCO3 water K、TDS and value
HCO3-Cl-SO42-KTDS126622.634.75744470.77922344.214.34053420.844323411.819.24453690.829425030.317.65654440.786526055.343.67115410.761623212.229.54563770.82771836.6414083280.80482447.718.94413790.85992021032.34143440.831101896.735.73893260.838经检验:服从正态分布 95%可信区间()
表2 HC
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