В данной исследовательской работе определение растворенного кислорода в воде проводится с помощью датчика цифровой лаборатории "Архимед" . Выяснена зависимость растворимости кислорода в воде от температуры, выявлено влияние водорослей на содержание кислорода в воде.
Вложение | Размер |
---|---|
soderzhanie_kisloroda_v_vode.doc | 581.5 КБ |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа№6»
Определение содержания растворенного кислорода в воде
Выполнили
Антоненко Татьяна Владимировна
Демарина Мария Вадимовна
10 «Б» класс
Руководитель
Уланова Елена Александровна
учитель химии МБОУ «Школа №6»
1 квалификационной категории
г.Богородск
2017
Содержание
стр. | |
| 3 |
| 5 |
| 5 |
| 5 |
| 5 |
| 7 |
| 9 |
| 9 |
| 10 |
| 10 |
| 12 |
| 13 |
Приложение | |
1.Введение
Актуальность. С детства мы увлекаемся разведением аквариумных рыб. Рыбки приносят нам массу эмоций, поднимают настроение. Наблюдая за поведением рыб в аквариуме, иногда приходится видеть, что рыбки начинают плавать ближе к поверхности воды и хватать ртом воздух. Это означает, что им не хватает кислорода. Почему это происходит? Как оценить содержание кислорода в воде? После того, как в нашей школе появился датчик кислорода цифровой лаборатории «Архимед», мы решили выполнить исследование, посвященное количественному определению кислорода в воде. Так возникла тема нашей работы «Определение содержания растворенного кислорода в воде».
Цель работы: научиться определять содержание растворенного кислорода в воде с помощью датчика кислорода DT222A цифровой лаборатории «Архимед».
Задачи:
Гипотеза: содержание растворенного кислорода в воде может меняться.
Предмет исследования: содержание кислорода в воде.
Объект исследования: вода
Методы исследования:
2.Теоретическая часть
2.1. Физические свойства кислорода
Кислород – газ без цвета, запаха и вкуса, немного тяжелее воздуха. Кислород мало растворим в воде (Приложение 1). Тем не менее этого количества хватает для дыхания рыб, живущих в водоемах.
Жидкий кислород – подвижная, слегка голубоватая жидкость, кипящая при температуре -183 ° С. Твердый кислород – синие кристаллы, плавящиеся при еще более низкой температуре -218,7 ° С.
2.2. Распространение кислорода на Земле
Кислород – самый распространенный элемент на нашей планете. Он входит в состав воды (88,9%), которая покрывает 2/3 поверхности земного шара, образуя его водную оболочку - гидросферу. Кислород – вторая по количеству и первая по значению для жизни составная часть воздушной оболочки земли - атмосферы, где на его долю приходится 20,95% по объему и 23,15% по массе. Кислород входит в состав многочисленных минералов твердой оболочки земной коры - литосферы: из каждых 100 атомов земной коры на долю кислорода приходится 58 атомов.
2.3. Роль кислорода в жизнедеятельности рыб
Кислород очень важен для жизни всех организмов. Растениям и животным он нужен для дыхания, бактерии, живущие в грунте, разлагают продукты жизнедеятельности и превращают их в неядовитую для рыб субстанцию лишь при достаточном количестве кислорода. Он поступает в воду двумя путями:
–газообмен у поверхности воды, при этом увеличение поверхности соприкосновения воды с воздухом достигается за счет создания волн путем аэрации.
-фотосинтез водных растений, которые в этом процессе выделяют кислород и потребляют углекислый газ.
Рыбы дышат растворенным в воде кислородом, поэтому его содержание имеет для них очень важное значение. От концентрации кислорода в воде, интенсивности его поступления в организм при дыхании зависит скорость обменных процессов. Кислород необходим рыбам для обеспечения аэробного энергообмена, и они могут обходиться без него только короткое время. Существенный дефицит кислорода отрицательно сказывается на росте и развитии рыб и может привести к их массовой гибели.
Потребление кислорода рыбами зависит от вида, возраста, подвижности, физиологического состояния рыб и солености воды.
Молодь рыб более чувствительна к содержанию кислорода, чем старшие возрастные группы.
Подвижные рыбы больше потребляют кислорода, чем малоподвижные.
Перед нерестом потребление кислорода рыбами возрастает на 23-30% по сравнению с другими периодами.
Рыбам вреден и избыток кислорода. При перенасыщении воды кислородом у рыб появляются пузырьки газа в кровеносных сосудах, затем наступают судороги и смерть.
2.4. Датчик кислорода DT222A
Датчик кислорода DT222A является гальваническим кислородным электродом, способным определять содержание кислорода в воздухе (в %) и его концентрацию в водных растворах (в мг/л). Диапазон измерений 0-14 мг/л растворенного кислорода и 0-25 % О2. Диапазон измерений выбирается непосредственно в программе MultiLab. Датчик состоит из гальванического электрода, чувствительного к кислороду, и блока преобразования – адаптера с калибровочным винтом.
Принцип действия:
Гальванический электрод для измерения кислорода - это электрохимический элемент с поляризованным платиновым и свинцовыми электродами, в котором электролит отделяется от исследуемого раствора тефлоновой/силиконовой газопроницаемой мембраной. Наружная часть электрода изготовлена из полиформальдегидной смолы. Внутренняя часть электрода - из нержавеющей стали 316 L. Тонкая тефлоновая/силиконовая мембрана надежно отделяет катод, анод и электролит внутри электрода от исследуемого раствора. Эта мембрана пропускает газообразный кислород, но не пропускает воду и электролиты. Кислород диффундирует через мембрану и на платиновом катоде восстанавливается до гидроксил- иона по следующей реакции:
O2+2H2O+4e- =4OH-
Необходимые для этого электроны поступают из свинцового анода. Поскольку в электролите присутствуют гидроксил- ионы, протекает следующая реакция:
2Pb+4OH- =2Pb(OH)2+4e-
Электрический ток между катодом и анодом прямо пропорционален уровню содержания кислорода при любой температуре.
Точность измерений - ± 7% во всем диапазоне измерений. Число замеров - 10 в секунду.
3.Практическая часть
Оборудование: датчик кислорода DT222A цифровой лаборатории «Архимед», вода из аквариума, дистиллированная вода, термометр, химические стаканы, водоросли.
Измерение содержания растворенного кислорода в воде мы проводили с помощью датчика кислорода DT 222A цифровой лаборатории «Архимед» (Приложение 2).
Методика эксперимента:
3.1 Установление зависимости содержания кислорода в воде от температуры.
Для определения зависимости содержания кислорода в воде от температуры мы взяли образцы дистиллированной воды при температуре 20°С, 25°С и 32°С. Провели измерения датчиком кислорода DT 222A. Обработав данные в программе MultiLab, получили средние значения содержания кислорода в воде при различных температурах: 9,23 мг/л при t = 20˚С, 7,97 мг/л при t = 25˚С, 7,13 мг/л при t = 32˚С. Построили графики зависимости содержания кислорода в воде от температуры. (Приложение 3).
Вывод: растворимость кислорода в воде с повышением температуры понижается.
3.2.Определение содержания кислорода в аквариумной воде.
Мы взяли пробу воды из нашего аквариума (Приложение 4). В нем есть несколько видов рыб: барбусы, гуппи, меченосцы, неоны, а также есть сом. В аквариуме есть много водорослей, камней и декоративных элементов, чтобы рыбки чувствовали себя как можно комфортнее. Мы определяли содержание кислорода в воде, которая длительное время насыщалась кислородом с помощью аэратора, затем на сутки отключили аэратор, и снова провели измерение. Обработав результаты, получив средние значения измерений, мы увидели, что содержание кислорода в воде за сутки без работающего аэратора снизилось с 7,7 мг/л до 6,1 мг/л. (Приложение 5). Это существенно, так как для нормальной жизнедеятельности рыбам нужен кислород от 5 мг/ л до 8-10 мг/ л.
Вывод: для нормальной жизнедеятельности рыб воду необходимо насыщать кислородом с помощью аэратора.
3.3.Изучение влияния водорослей на содержание кислорода в воде.
Мы взяли дистиллированную воду, с помощью датчика определили содержание растворенного кислорода в воде (8,69 мг/л), затем в стакан с дистиллированной водой поместили водоросли из аквариума и оставили на сутки. Через сутки провели измерения и увидели, что содержание кислорода увеличилось с 8,69 мг/л до 11,66 мг/л.
Вывод: водоросли оказывают влияние на уровень насыщения воды кислородом.
Но! Следует помнить, что водоросли не только увеличивают содержание кислорода, но могут негативно сказываться на его количестве (ночью процесс фотосинтеза приостанавливается, и они расходуют кислород для дыхания).
4.Выводы
Мы научились определять содержание растворенного кислорода в воде с помощью датчика кислорода ДТ 222А цифровой лаборатории «Архимед». Этот прибор позволяет достаточно быстро оценить уровень содержания кислорода в воде.
Наша гипотеза о том, что содержание кислорода в воде может меняться, подтвердилась.
Мы выяснили, что содержание растворенного кислорода в воде с повышением температуры уменьшается.
Опытным путем мы доказали, что для поддержания нормальной жизнедеятельности рыб воду в аквариуме нужно насыщать с помощью аэратора. Существенное влияние на уровень кислорода в воде оказывают водоросли.
Наши рекомендации:
Для того, чтобы уровень кислорода в аквариумной воде был достаточным для нормальной жизнедеятельности рыб, необходимо:
5.Литература
Приложение
Приложение 1
Зависимость равновесной концентрации кислорода в воде от температуры
(атмосферное давление – 760 мм рт. ст.)
Температура | Равновесная концентрация растворенного кислорода | |||||||||
°С | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
0 | 14,65 | 14,61 | 14,57 | 14,53 | 14,49 | 14,45 | 14,41 | 14,37 | 14,33 | 14,29 |
1 | 14,25 | 14,21 | 14,17 | 14,13 | 14,09 | 14,05 | 14,02 | 13,98 | 13.94 | 13,90 |
2 | 13,86 | 13,82 | 13,79 | 13,75 | 13,71 | 13,68 | 13,64 | 13,60 | 13,56 | 13,53 |
3 | 13,49 | 13,46 | 13,42 | 13,38 | 13,35 | 13,31 | 13,28 | 13,24 | 13,20 | 13,17 |
4 | 13,13 | 13,10 | 13,06 | 13,03 | 13,00 | 12,96 | 12,93 | 12,89 | 12,86 | 12,82 |
5 | 12,79 | 12,76 | 12,72 | 12,69 | 12,66 | 12,52 | 12,59 | 12,56 | 12,53 | 12,49 |
6 | 12,46 | 12,43 | 12,40 | 12,36 | 12,33 | 12,30 | 12,27 | 12,24 | 12,21 | 12,18 |
7 | 12,14 | 12,11 | 12,08 | 12,05 | 12,02 | 11,99 | 11,96 | 11,93 | 11,90 | 11,87 |
8 | 11,84 | 11,81 | 11,78 | 11,75 | 11,72 | 11,70 | 11,67 | 11,64 | 11,61 | 11,58 |
9 | 11,55 | 11,52 | 11,49 | 11,47 | 11,44 | 11,41 | 11,38 | 11,35 | 11,33 | 11,30 |
10 | 11,27 | 11,24 | 11,22 | 11,19 | 11,16 | 11,14 | 11,11 | 11,08 | 11,06 | 11,03 |
11 | 11,00 | 10,98 | 10,95 | 10,93 | 10,90 | 10,87 | 10,85 | 11,82 | 10,80 | 10,77 |
12 | 10,75 | 10,72 | 10,70 | 10,67 | 10,65 | 10,62 | 10,60 | 10,57 | 10,55 | 10,52 |
13 | 10,50 | 10,48 | 10,45 | 10,43 | 10,40 | 10,38 | 10,36 | 10,33 | 10,31 | 10,28 |
14 | 10,26 | 10,24 | 10,22 | 10,19 | 10,17 | 10,15 | 10,12 | 10,10 | 10,08 | 10,06 |
15 | 10,03 | 10,01 | 9,99 | 9,97 | 9,95 | 9,92 | 9,90 | 9,88 | 9,86 | 9,84 |
16 | 9,82 | 9,79 | 9,77 | 9,75 | 9,73 | 9,71 | 9,69 | 9,67 | 9,65 | 9,63 |
17 | 9,61 | 9,58 | 9,56 | 9,54 | 9,52 | 9,50 | 9,48 | 9,46 | 9,44 | 9,42 |
18 | 9,40 | 9,38 | 9,36 | 9,34 | 9,32 | 9,30 | 9,29 | 9,27 | 9,25 | 9,23 |
19 | 9,21 | 9,19 | 9,17 | 9,15 | 9,13 | 9,12 | 9,10 | 9,08 | 9,06 | 9,04 |
20 | 9,02 | 9,00 | 8,98 | 8,97 | 8,95 | 8,93 | 8,91 | 9,90 | 8,88 | 8,86 |
21 | 8,84 | 8,82 | 8,81 | 8,79 | 8,77 | 8,75 | 8,74 | 8,72 | 8,70 | 8,68 |
22 | 8,67 | 8,65 | 8,63 | 8,62 | 8,60 | 8,58 | 8,56 | 8,55 | 8,53 | 8,52 |
23 | 8,50 | 8,48 | 8,46 | 8,45 | 8,43 | 8,42 | 8,40 | 8,38 | 8,37 | 8,35 |
24 | 8,33 | 8,32 | 8,30 | 8,29 | 8,27 | 8,25 | 8,24 | 8,22 | 8,21 | 8,19 |
25 | 8,18 | 8,16 | 8,14 | 8,13 | 8,11 | 8,11 | 8,08 | 8,07 | 8,05 | 8,04 |
26 | 8,02 | 8,01 | 7,99 | 7,98 | 7,96 | 7,95 | 7,93 | 7,92 | 7,90 | 7,89 |
27 | 7,87 | 7,86 | 7,84 | 7,83 | 7,81 | 7,80 | 7,78 | 7,77 | 7,75 | 7,74 |
28 | 7,72 | 7,71 | 7,69 | 7,68 | 7,66 | 7,65 | 7,64 | 7,62 | 7,61 | 7,59 |
29 | 7,58 | 7,56 | 7,55 | 7,54 | 7,52 | 7,51 | 7,49 | 7,48 | 7,47 | 7,45 |
30 | 7,44 | 7,42 | 7,41 | 7,40 | 7,38 | 7,37 | 7,35 | 7,34 | 7,32 | 7,31 |
Приложение 2
Датчик кислорода DT 222A цифровой лаборатории «Архимед».
Выполнение измерений.
Приложение 3
Зависимость содержания кислорода в воде от температуры
Приложение 4
Наш аквариум
Приложение 5
Результаты измерения содержания кислорода в воде в аквариуме
Приложение 6
Влияние водорослей на содержание кислорода в воде
Ель
Притча о гвоздях
О путнике
Снежная зима. Рисуем акварелью и гуашью
Кто самый сильный?