Consultar ensayos de calidad
Metodo de fusion alcalina - objetivos, datos obtenidos, analisis de resultados
INTRODUCCIÓN
En esta practica realizaremos el debido reconocimiento de las
características químicas del agua, como sabemos el agua es un
solvente universal dentro de la composición de esta pueden permanecer
partículas por el mismo tratamiento del hombre, o ya pueda ser por la
misma atmosfera entre otros pidiendo volver la composición de esta acida
o basica por esto vamos a hacer el debido proceso analizando las
características químicas. En el laboratorio entraremos a analizar y hacer una calculación para saber de
forma mas exactas las características de las misma estas son: El
potencial de hidrogeno, Acidez mineral, Acidez de CO2, Alcalinidad P,
Alcalinidad M y dureza total. Para esta
practica utilizaremos un agua de procedencia
distinta ósea, no potable es decir agua lluvia, agua de mar, agua de
piscina.
OBJETIVOS
General.
* Cuantificar características químicas de una muestra de agua como
laacidez, alcalinidad y dureza por métodos volumétricos.
Específicos
* Determinar cualitativamente con ayuda de indicadores la acidez, alcalinidad
y dureza de una muestra de agua.
* Reconocer la importancia de la determinación de los parametros
físicoquímicos
para el agua.
DATOS OBTENIDOS
| Acidez Mineral | Acidez CO2 | Alcalinidad P | Alcalinidad M | Dureza Total |
Color | Amarillo | Incoloro | incoloro | azul | rojo |
Existe | No | No | Si | si | si |
| Normalidad de NaOH: 0,02 | Normalidad de HCL: 0,02 | Formalidad del EDTA:
0,01 |
V inicial= 50ml || 50ml | 50ml |
V final= 43ml 48,7ml | 49.8ml |
Vgastado = 7ml 1.3ml | 0.2ml |
ANALISIS DE RESULTADOS
Para el analisis de los resultados obtenidos se tendra en cuenta
las siguientes tablas
Tabla 1
Tabla 2
Al analizar todos los datos de las anteriores tablas se puede afirmar con
respecto a la alcalinidad no supera el valor maximo permisible (200
mg/L) según la normativa obtuvo un valor de 13 mg/L y esta dentro de un
rango de alcalinidad bajo.
Analizamos la alcalinidad gracias a las siguientes fórmulas
Así:
Podemos concluir entonces con respecto a la alcalinidad que hay presencia de
iónes (OH) y debido a que la alcalinidad que estamos evaluando es la M
deducimos que tiene presencia de ambos iones [CO3] [HCO3]; inicialmente
teníamos 10 mL de la muestra y le agregamos 3 gotas de indicador mixto y
esta se tornó de color azul, procedimos entonces a hacer una
titulación con HCl en el cual nos gastamos 1,3 mL del titulante y la
muestra analizada se torno de color rosa palido
Con respecto a la dureza con un valor de 20mg/L se clasifica como un agua suave
y se encuentra dentro del valor maximo permisible (300mg/L) según
la normativa
no supera el valor maximo permisible (200 mg/L) según la
normativa obtuvo un valor de 13 mg/L y esta dentro de un rango de dureza bajo.
La dureza la calculamos mediante la siguiente fórmula:
Así:
Podemos concluir entonces con la dureza que tiene presencia de cationes
polivalentes, principalmente CaCO3; alagregarle 2 mL de amoniaco a la muestra
el cual tenía 5 mL, el pH de esta subió a 10 y al a agregarle el
negro de ericromato este se tornó rojo, deducimos entonces que hay
dureza en la muestra analizada; procedemos a hacer una titulación con
EDTA en el cual nos gastamos 0.2 mL y el color de la muestra que principalmente
estaba rojo paso a un color azul nítido.
Con respecto a la dureza con un valor de 20mg/L se clasifica como un agua suave
y se encuentra dentro del valor maximo permisible (300mg/L) según
la normativa
La acidez de CO2 de la muestra se determinó con la siguiente
fórmula:
Así:
Inicialmente se tenían 10 mL de la muestra y al agregarle
fenolftaleína este siguió incoloro, por lo que concluimos que si
hay presencia e CO2; procedimos a hacer la titulación con NaOH,
gastandonos 7 mL de titulante, pasando el color de la muestra de
incolora a un tono rosado palido.
Determinamos que no había acidez mineral ya que en el momento de
agregarle naranja de metilo a la muestra de 10 mL esta se tornó de color
amarillo indicandonos que no hay acidez mineral en la muestra.
En el caso de la alcalinidad P, cuando agregamos
fenolftaleína esta siguió incolora, lo que nos indicó que
no tiene alcalinidad P.
CONCLUSIONES
De esta experiencia se puede concluir que la alcalinidad y dureza son 2
parametros de calidad del agua con gran importancia y
aplicación a su tratamiento.
La determinación de la alcalinidad es indispensable pues indica las
concentraciones de carbonatos ybicarbonatos expresados en mg/L de Ca CO3, asi
mismo para realizar procesos de ablandamiento por precipitación, sin
embargo, su mayor importancia radica en el tratamiento del agua y en la
química y biología de las aguas naturales
También se concluye que la diferencia entre pH y alcalinidad, radica en
que la primera es un indicador de acidez del agua y la acidez esta relacionada
con la capacidad para neutralizar bases. La alcalinidad por su parte es la
capacidad del
agua para neutralizar acidos.
BIBLIOGRAFÍA
DOMENECH, Javier. Química ambiental de sistemas
terrestres.
2006, 239 p
ROLDAN, Gabriel. Fundamentos de
limnología tropical
2008. 440 p
GLYNN, Henry. Ingeniería ambiental.
1999. 778 p
ANEXOS
CUESTIONARIO
1.Describir las características químicas (pH, acidez mineral,
acidez CO2,
alcalinidad P, alcalinidad M y dureza total) de la muestra de agua
analizada.
El pH inicial de la muestra 3.8.
No tenía acidez mineral puesto que al agregarle naranja de metilo la
muestra se torno amarilla.
Si tenía acidez CO2 ya que al agregarle
fenolftaleína se tornó incoloro.
No tenia alcalinidad P ya que al agregarle fenolftaleína se tornó
incoloro.
Si tenía alcalinidad M ya que al agregarle indicador
mixto se tornó de color azul.
Y al agregarle la solución reguladora de NH3 el pH subió a mas de
10 y al agregarle negro de ericomato este se torno de
color rojo.
2. De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra de agua que
analizó
¿considera que es apta para elconsumo humano? Explicar ampliamente su
Respuesta
Si es apta para el consumo humano ya que su alcalinidad no supera el valor
maximo permisible (200 mg/L) según la normativa obtuvo un valor de 13 mg/L y esta dentro de un rango de alcalinidad
bajo.
Con respecto a la dureza con un valor de 20mg/L se
clasifica como un agua suave y se encuentra
dentro del
valor maximo permisible (300mg/L) según la normativa
3. ¿De qué se compone el indicador mixto
utilizado en la practica? ¿cómo
se
interpretan los colores observados?
Los indicadores mixtos son mezclas que pueden estar constituidas por dos
indicadores, elegidos de modo que al pH del viraje presenten colores
complementarios, o, a veces, por mezclas de un indicador y de un colorante. Por
ejemplo, el llamado anaranjado de metilo modificado es una mezcla de anaranjado
de metilo y de un colorante azul, el xilenocianol FF.
Si la muestra de agua presenta un color azul o verde, señala que hay
alcalinidad
M en la muestra y si presenta un color rosado, señala que no hay
alcalinidad M
en la muestra.
5. ¿Cómo se interpretan los colores observados cuando se
utilizó el indicador
negro de eriocromato-T en la determinación de
dureza total?
Si la muestra presenta un color rojo vino,
señala que hay dureza en la misma y si la muestra de
agua presenta un color azul señala que no hay dureza.
6. ¿Qué es la dureza temporal y la dureza permanente? ¿Cómo se puede
ablandar el agua en cada caso?
Dureza permanente: esta determinada portodas lsa sales de calcio y magnesio
excepto carbonatos y bicarbonatos. No puede ser eliminada por ebullición
del agua y
también se le conoce como
“Dureza de no carbonatos”.
Dureza temporal: Esta determinada por el contenido de carbonatos y bicarbonatos
de calcio y magnesio. Puede ser eliminada por ebullición del
agua y posteriormente eliminación de precipitados formados por
filtración. También se c9onoce como dureza de
carbonatos
7. ¿Cuales pueden ser otras fuentes de
acidez diferentes al CO2 disuelto para
el agua?
La acidez del agua puede estar asociada a la
presencia de acidos débiles tales como el
dióxido de carbono, a la presencia de acidos fuertes como el sulfúrico, clorhídrico y
nítrico y a la presencia de sales fuertes que provienes de bases
débiles, tales como
las de amonio , hierro III y aluminio III.
8. ¿Cuales son los principales problemas que se originan en el
agua por la
presencia de detergentes, aceites y grasas? ¿De qué manera se
remueven
estas sustancias del
agua?
La presencia de aceites y grasas en el agua puede alterar su calidad
estética (olor sabor y apariencia) El contenido de aceites y grasas en
el agua se determina en el laboratorio mediante la extracción de todo el
material soluble en un solvente organico tal como el hexano.
9. Consultar las principales normas de calidad
físico-químicas del agua
potable, según el criterio del Ministerio de Salud de Colombia y la
Organización Mundial de la Salud.
10. ¿Qué analisis se le debe hacer al aguapotable?
Para que un agua se
potable, debe estar exenta de organismos capaces de originar enfermedades, y de
cualquier mineral o sustancia organica que pueda producir efectos
fisiológicos perjudiciales. Debe ser aceptable desde el punto de vista
estético, es decir, estar exenta de turbiedad, color y olor perceptibles
así como
de cualquier olor desagradable y tener una temperatura razonable. El agua con
estas características se puede consumir en cualquier cantidad sin
provocar efectos perjudiciales para la salud. En general se acepta que el agua
producida por una planta de tratamiento para abastecimiento doméstico e
industrial es de buena calidad cuando: es clara,
agradable al gusto, de temperatura razonable, no corrosiva ni formadora de incrustaciones,
exenta de sustancias minerales de efectos tóxicos o patológicos y
de microrganismos que puedan producir enfermedades intestinales.
APLICACIONES
En qué consiste el proyecto de saneamiento del
Río Medellín y qué papel juega la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales de San Fernando?
San Fernando.
Ésta, ubicada en el municipio de Itagüí, es la encargada de
procesar las aguas que llegan hasta allí, purificarlas, oxigenarlas y
devolverlas al medio ambiente, para lograr que poco a poco se disminuya la
contaminación de la que esta siendo víctima este río que atraviesa a la ciudad.
Y ¿qué es lo que hace esta planta? La
tarea de purificar el agua no es facil. Para llevar a cabo esta
actividad es necesario desarrollar múltiples procesos.
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