COD. GL PL 03. Celian Obregon Apoyo a procesos. REV. No. DESCRIPCION ELABORÓ REVISÓ APROBÓ FECHA APROBADO:

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1 COD. GL PL Se cambió la imagen institucional 0 Documento inicial Celian Obregon Apoyo a procesos Martha García Ing. Química Loida Zamora Dir. SILAB Carlos Doria Coordinador lab. de Calidad Ambiental Loida Zamora Dir. SILAB Leanis Pitre Dir.SILAB REV. No. DESCRIPCION ELABORÓ REVISÓ APROBÓ FECHA APROBADO: GL PL 03 Página 1 de 8

2 CONTENIDO 1. OBJETO APLICACIÓN DEFINICIONES FUNDAMENTO DEL MÉTODO INTERFERENCIAS Y LIMITACIONES TOMA DE MUESTRA, ALMACENAMIENTO Y PRESERVACIÓN MATERIALES Y EQUIPOS REACTIVOS Y SOLUCIONES PROCEDIMIENTO CÁLCULOS AUTORIDAD FORMATOS REFERENCIAS... 8 GL PL 03 Página 2 de 8

3 1. OBJETO Describir la metodología a seguir para determinar salinidad en agua. 2. APLICACIÓN Es aplicable a todo tipo de aguas naturales superficiales, marinas, subterráneas, efluentes industriales y domésticos. Su precisión viene dada por el equipo utilizado para la determinación, generalmente salinómetros, conductímetros, que permiten mediciones con +/- 0.1%. Existen equipos como los salinómetros de inducción que tienen una precisión de +/ %. 3. DEFINICIONES Salinidad: Es la cantidad de sólido disuelto en un kilogramo de agua de mar. Se expresa en unidades por mil. Conductímetro: Es un aparato que mide la resistencia que ejerce el volumen de una disolución encerrado entre los dos electrodos, según la siguiente ecuación, para un conductímetro cuyos electrodos sean cuadrados y tengan el mismo área: donde es la conductividad de la disolución, R es la resistencia que mide el conductímetro, l la distancia entre los electrodos y A el área de éstos. El aparato mide la resistencia y, dependiendo del electrodo, realiza las operaciones necesarias y muestra la conductividad en la pantalla. Electrodo: Es una placa de membrana rugosa de metal, un conductor utilizado para hacer contacto con una parte no metálica de un circuito, por ejemplo un semiconductor, un electrolito, el vacío (en una válvula termoiónica), un gas (en una lámpara de neón), etc.... GL PL 03 Página 3 de 8

4 Solución patrón: Es la disolución de una sustancia utilizada como referencia al momento de hacer una valoración o estandarización. 4. FUNDAMENTO DEL MÉTODO La salinidad es una importante propiedad de las aguas naturales e industriales y en estudios oceanográficos es fundamental para la determinación de corrientes y la identificación de masas de aguas. En estudios ambientales es un factor importante porque puede significar la presencia o no de organismos y peces. Originalmente este parámetro se concibió como una medida de la cantidad total de sales disueltas en un volumen de una solución dada. La determinación experimental del contenido de sal en el secado y pesaje, presenta algunas dificultades debido a la pérdida de algunos componentes. La única manera confiable para determinar la salinidad verdadera o absoluta de un agua natural es hacer un análisis químico completo. Sin embargo, este método consume mucho tiempo y no da la precisión necesaria. De allí, que para determinar salinidad se utilizan métodos que incluyan propiedades físicas como conductividad, densidad, velocidad del sonido o índice de refracción. De una relación empírica de salinidad y una propiedad física determinada para una solución estándar, es posible calcular la salinidad. La salinidad resultante no es más exacta que la relación empírica. La precisión de la medición de una propiedad física, determinará la precisión de la salinidad. La salinidad se puede calcular a partir de la conductividad, el resultado es numéricamente menor que el residuo filtrable y se reporta usualmente como gramos por L o partes por mil (ppt ó %), o unidades prácticas de salinidad (psu o %). La mayor parte de las sales disueltas en el agua de mar están en forma de halogenuros, que, a excepción del flúor, se determinan globalmente por argentimetría. La salinidad se puede determinar a partir de la conductividad eléctrica, gravedad específica o con equipos tales como el salinómetro de inducción o el refractómetro; de todos, el menos preciso es este último. Actualmente en la mayoría de laboratorios se mide por medio de la conductividad, la cual se define como la capacidad que tiene una sustancia de transportar electrones (conducir electricidad); en el agua, esta capacidad se ve influenciada GL PL 03 Página 4 de 8

5 por la cantidad de sales disueltas y la temperatura. Esto significa que a mayor contenido de sales, mayor conductividad; de esta forma, se puede emplear esta propiedad para medir el contenido de sales en una muestra de agua. En los salinómetros de inducción se genera un campo eléctrico que induce una corriente eléctrica a través de una bobina por la que circula el fluido; esta corriente generada es proporcional a la salinidad de la muestra, De esta manera se emplea dicha propiedad para medir la concentración de sales disueltas en un líquido. 5. INTERFERENCIAS Y LIMITACIONES Los mayores problemas para obtener buenos datos con equipos de monitoreo de conductividad están relacionados con problemas del electrodo o con la inadecuada circulación de la muestra. Conductividades menores a 10 µs/cm o superiores a µs/cm pueden presentar problemas para medir con medidores electrónicos usuales y celdas de capacitancia. La medición de salinidad requiere homogeneidad en la muestra y se sugiere que se realice dentro del mismo cuerpo de agua en plena agitación o con una muestra representativa muy homogenizada. 6. TOMA DE MUESTRA, ALMACENAMIENTO Y PRESERVACIÓN De la botella Nansen o Niskin la muestra se pasa a una botella de polietileno de 500 ml previamente purgada y se tapa para prevenir la evaporación. La lectura se realiza una vez llegado al laboratorio, si no es posible en el mismo día, la muestra debe refrigerarse a 4ºC sin sobrepasar los siete días de almacenamiento. 7. MATERIALES Y EQUIPOS - Multiparámetro, Conductímetro o Salinómetro, con mecanismo compensador de temperatura. GL PL 03 Página 5 de 8

6 - Beakers o Vasos para medición. Usar preferiblemente vasos de vidrio o tubos de ensayo de vidrio. 8. REACTIVOS Y SOLUCIONES - Solución estándar de Cloruro de potasio: 0,01000 ± 0,00005 M de KCl. Para su preparación, disolver 745,6 mg de KCl anhidro en agua desionizada para conductividad y diluir a 1 L en un balón volumétrico certificado, a 25ºC. Guardar en un frasco de vidrio borosilicato con tapón de vidrio. Esta solución tiene una conductividad de 1413 µs/cm (µmho/cm) a 25ºC y es satisfactoria para la mayoría de las muestras cuando la celda tiene una constante entre 0,45 y 0,51. - Solución estándar de Cloruro de potasio: 0,1000 ± 0,0005 M de KCl, que tiene una conductividad de 12,9 ms/cm (12900 µs/cm). - Agua desionizada, para conductividad. Se requiere desionizador de lecho mixto y luego descartar el primer filtrado, hasta obtener agua con una conductividad menor de 1 µs/cm. 9. PROCEDIMIENTO - Oprima el botón de encendido, o para el caso del multiparámetro conecte la célula conductímetra al instrumento. Verifique que la configuración Célula medición y la constante celular son las adecuadas para la célula conductímetra. Corregir la configuración si es necesario. - Verifique o calibre con la solución patrón de KCl 0.01 M, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante para el manejo del multiparámetro o conductímetro, al igual que el almacenamiento y la protección del electrodo en uso. (La evaluación de la calibración aplica sobre el electrodo y determina la validez de los datos arrojados por el instrumento). Si las mediciones de un patrón de conductividad no están dentro del rango admitido, se debe revisar dicho patrón de calibración ya que puede estar contaminado. GL PL 03 Página 6 de 8

7 Cuando se hacen mediciones de conductividad solo ocasionalmente, se debe verificar y calibrar el instrumento antes de cada medición. Cuando se hacen mediciones frecuentes y la evaluación de calibración es aceptable, la calibración se puede hacer cada dos semanas como mínimo, o según se estipule en el manual de control de calidad. - Tome una muestra fresca para medir salinidad utilizando un recipiente pequeño (aproximadamente 80 ml), aunque es preferible hacer la medición directamente en el cuerpo de agua - Sumerja el electrodo en la solución de medición, o en el cuerpo de agua directamente cuando sea posible (cuidando de hacerlo siempre a la misma profundidad- 25 cm aprox. debajo de la superficie- ), manteniendo agitación constante con movimientos circulares, y registre la lectura de conductividad y salinidad en la escala adecuada, y la temperatura. 10. CÁLCULOS N.A. 11. AUTORIDAD Director técnico: Posee autoridad para decidir acerca del uso de equipos y la realización, suspensión, reanudación o reprogramación de una prueba. Responsable de calidad: Decide sobre la repetición de una prueba. Técnico Analista titular o suplente y/o Auxiliares: Autoridad para decidir el encendido de equipos, si se requiere, tomar las muestras, realizar las lecturas pertinentes y repetir las pruebas cuando sea necesario. 12. FORMATOS En Campo: Datos de Campo Matriz Agua Cód: GL-F-07 En Laboratorio: Datos de Análisis Físico en el Laboratorio Cód: GL-F-24 GL PL 03 Página 7 de 8

8 13. REFERENCIAS Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Electrical conductivity Method 2520 B. American Public Health Association, American Water Works Association, Water Pollution Control Federation. 21st. ed., New York, 2005.pp GL PL 03 Página 8 de 8

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