Demanda Química de Oxígeno (DQO)
Enviado por Alan Monroy • 25 de Marzo de 2023 • Práctica o problema • 1.107 Palabras (5 Páginas) • 39 Visitas
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[pic 4]INTRODUCCIÓN
La Demanda Química de Oxígeno (DQO) es un parametro que mide la cantidad de oxígeno requerido para oxidar la materia orgánica y algunos residuos inorgánicos en las aguas residuales. Normalmente se utiliza para medir el grado de contaminación en aguas residuales y se expresa en O2/l.
Para la determinación de la DQO se utilizan diversos métodos basados en la oxidación de la materia orgánica. El método más utilizado es el método de reflujo cerrado. Este método es preferido sobre otros por ser aplicable a una gran variedad de muestras, además de su fácil manipulación y por ser un método económico.
El método se basa en la determinación de material orgánico o inorgánico que es susceptible a ser oxidado por el oxígeno presente en el agua, mediante el uso de un agente oxidante fuerte y bajo condiciones determinadas de tiempo y temperatura.
El principio del método consiste en la descomposición de sustancias orgánicas e inorgánicas oxidables presentes en la muestra, mediante calentamiento en solución fuertemente ácida (H2SO4), en presencia de sulfato de plata (Ag2SO4) que actúa como agente catalizador y una cantidad conocida de agente oxidante, Dicromato de Potasio (K2Cr2O7), con Sulfato Mercúrico (HgSO4) para remover la interferencia de los cloruros. Durante esta reacción, el ion cromo Cr6+ es reducido al ion cromo Cr3+(se obtendra una cambio de coloración ) ,por acción de la materia orgánica y parte de la inorgánica presente en la matriz
Esta técnica tiene la ventaja de concentrar la muestra sin pérdidas de material volátil fácilmente digestible. El material orgánico volátil es digerido completamente gracias al reflujo cerrado.
Reacción principal de la digestión de la muestra
Cr2O7 2- + 14 H+ + 6 e- → 2 Cr3+ + 7 H2O
FUNDAMENTO
Reflujo en presencia de sulfato de mercurio de una porción de prueba con una cantidad conocida de dicromato de potasio y catalizador de plata en ácido sulfúrico concentrado en un período fijo, durante el cual parte del dicromato es reducido por el material oxidable presente. Posteriormente se mide la DQO por espectofotometría.
MATERIALES Y MÉTODOS
Materiales
- 11 tubos HATCH para DQO
- 1 Gradilla
- 1 Palangana
- 1 Pipetas 1 ml
- 1 Pipeta de 5ml
- 1 Trozo de algodón
- 1 Piseta de agua destilada
Reactivos
- Glucosa anhidra (C6H12O6)
- Solución digestora (K2Cr2O7)
- Solución catalizadora con ácido (Ag2SO4) y (H2SO4)
- Agua destilada
- Alcohol
Equipo
- Digestor portátil para DQO (HATCH)
- Espectofotómetro con adaptados para tubos HATCH
Métodos
- Encender el digestor portátil de DQO y dejar de claentar hasta alcanzar la temperatura adecuada (150ºC)
- Marcar los tubos 0 (balnco) -11
- Añadir la cantidad indicada de la solución de glucosa anhidra y agua
Tubo | Glucosa ml | Agua ml |
0 | 0 | 2 |
1 | 0.2 | 1.8 |
2 | 0.4 | 1.6 |
3 | 0.6 | 1.4 |
4 | 0.8 | 1.2 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1.2 | 0.8 |
7 | 1.4 | 0.6 |
8 | 1.6 | 0.4 |
9 | 1.8 | 0.2 |
10 | 2 | 0 |
- [pic 5]Dentro de la campana de extracción agregar a cada tubo 1 ml de la solución digestora y mezclar
- Añadir por las paredes y lentamente 1ml de la solución de ácido con plata y mezclar
- Colocar los tubos en el digestor por 2 horas a 150ºC
- Prender el espectofotómetro
- Sacar los tubos y dejar enfriar
- Limpiar el tubo con alcohol y algodón
- Calibrar con el balanco a 620 nm el espectofotómetro y leer la absorbancia de las muestras
RESULTADOS
DISCUSIÓN
TUBO | [Glu ] | Abs. Equ 1 (620 nm) | Abs.Equ 2 (620 nm) | Abs. Equ 3 (620 nm) | Abs. Equ 4 (620 nm) | Abs. Prom. (620 nm) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 100 | 0.019 | 0.111 | 0.049 | -0.018 | 0.04025 |
2 | 200 | 0.058 | 0.146 | 0.165 | 0.164 | 0.13325 |
3 | 300 | 0.086 | 0.156 | 0.142 | 0.095 | 0.11975 |
4 | 400 | 0.021 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.11775 |
5 | 500 | 0.132 | 0.142 | 0.156 | 0.221 | 0.16275 |
6 | 600 | 0.226 | 0.233 | 0.197 | 0.212 | 0.217 |
7 | 700 | 0.209 | 0.267 | 0.201 | 0.226 | 0.22575 |
8 | 800 | 0.251 | 0.274 | 0.25 | 0.29 | 0.26625 |
9 | 900 | 0.267 | 0.314 | 0.269 | 0.27 | 0.28 |
10 | 1000 | 0.268 | 0.326 | 0.314 | 0.273 | 0.29525 |
Este método es preferido sobre otros que utilizan distintos agentes oxidantes por poseer una mayor capacidad para oxidar (oxida entre un 95 y un 100 % de los compuestos orgánicos presentes) y por ser aplicable a una gran variedad de muestras, además de su fácil manipulación.
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