Laboratorieforsøg: Phosphats binding i jord

Relaterede dokumenter
Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri

Kvantitativ bestemmelse af glukose

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

1. Fakta om drikkevand 2. Vand og geologi 3. Kalk og kridt 4. Grundvand 5. Drikkevand 6. Overvågning og forurening

Nitrat sticks AquaChek 0-50 Bilag 3 Nitrat sticks

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s /9-2008/OV

Dialyse og carbamidanalyse

Kemiøvelse 2 1. Puffere

Kædens længde kan ligger mellem 10 og 14 carbonatomer; det mest almindelige er 12.

Nitratudvaskning i landbrugsafgrøder

Bestemmelse af koffein i cola

Kemiøvelse 2 C2.1. Puffere. Øvelsens pædagogiske rammer

Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose

Puffere. Øvelsens pædagogiske rammer. Sammenhæng. Formål. Arbejdsform: Evaluering

Bestem en jordprøves surhedsgrad, ph-værdien, med en Rapitest.

Oprensning af fructofuranosidase fra gær. Matematik. Kemi. LMFK-bladet, nr. 3, maj

Na + -selektiv elektrode

Landovervågning AU AARHUS AU DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI. Gitte Blicher-Mathiesen, Anton Rasmussen & Jonas Rolighed UNIVERSITET

Matematiske modeller Forsøg 1

Øvelse 2 Mest mættede olier

Som substrat i forsøgene anvender vi para nitrophenylfosfat, der vha. enzymet omdannes til paranitrofenol

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen

Analyse af nitrat indhold i jordvand

Det store energikørekort

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1

Øvelse: Analyse af betanin i rødbede

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO H 2 O C 6 H 12 O O 2

Miljøeffekter af energiproduktion

Opgave 1. Vand og vandforsyning (fase 3) Vandets fordeling! Forholdet mellem saltvand og. Ferskvand. Ferskvandets fordeling

Algedråber og fotosyntese

Kemiøvelse 2 C2.1. Puffere. Øvelsens pædagogiske rammer

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU]

1HWWRSULP USURGXNWLRQ

Fjernelse af grundvandsforurening med mikroorganismer fremtidens løsning på fortidens synder?

Teknisk anvisning for marin overvågning

Isolering af DNA fra løg

Næringssaltenes betydning for primærproduktionen

Kemi Kulhydrater og protein

Øvelser om affald: Nedbrydning af organisk affald fra deponier

Selektiv ionbytning af phosphat

Analyse af benzoxazinoider i brød

DNA origami øvelse DNA origami øvelse

Task 1. Gær til hverdag og fest. DM i Science for 1.g Finale 2015 Onsdag 25.februar 2015 kl

Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning

Test dit eget DNA med PCR

Alger - Det grønne guld

Forord Dette skal du bruge til aktiviteten (findes i aktivitetskassen) Forberedelse Dagens forløb Indledning (læreroplæg) (ca min.

UNDERVISNINGSMATERIALE - fra klasse (Udskolingen)

Kemi A. Højere teknisk eksamen

Udfordringen. Forstå udfordringen

Nikkel i drikkevand. Nikkel i drikkevand

Test dit eget DNA med PCR

Udfordringen. Forstå udfordringen

Øvelse: Chlorofylindholdet i spinat

Effekter af planters indholdsstoffer i miljøet

Øvelsesvejledning til gymnasiebesøget: "Mad til Milliarder Tæt på økologi og jordbrug

25 års jubilæum for Det store Bedrag

Emballage- og fyldningsvejledning

Dansand A/S. Forslag til anlæg af filter til tungmetal fjernelse Holbæk Sportsby

DNA origami øvelse DNA origami øvelse

BIOZYMER ØVELSE 2 OPRENSNING AF PROTEINER

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for km vandløb og der er planlagt indsats på km vandløb (sendt i supplerende høring).

DNA origami øvelse. Introduktion. DNA origami øvelse 3 timer 2018

Bilagsrapporter Grønt Regnskab Herning Vand A/S

Næringsstoffer i vandløb

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance

Hvad er prisen for de næste tons kvælstof i vandplanerne?

Gæringsprocessen ved fremstillingen af alkohol tager udgangspunkt i glukose molekylet (C

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Betydning af ny DS/ISO standard. By- og Landskabsstyrelsen. Total nitrogen i vandige prøver 2

ANALYSE AF PARABENER I KOSMETISKE PRODUKTER

Vejledning nr /2011 Gammelt nr. 105

Bilagsrapporter Grønt Regnskab Herning Vand A/S

Tømiddelgruppen. Af: Peter Johnsen & Michel M. Eram

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU]

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen

Opgave KemiForlaget

Kompost: Porøsitet Kompost: Vandholdende evne Kompost: Indhold af organisk stof Kompost: Bufferkapacitet

Jonas Duus Stevens Lekfeldt, Phd-studerende Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Transkript:

Laboratorieforsøg: Phosphats binding i jord Karina Knudsmark Jessing, ph.d. studerende Jordbunds-og Miljøkemi, Institut for Grundvidenskab Assistent: ph.d. studerende Karin Cederkvist Dias 1

Oversigt over øvelsen Jorden som kromatografisk søjle Fremgangsmåde: Sand uden jernoxider Sand med jernoxider Der tilsættes 5,00 ml 25 mg P/L til hver vandmættet søjle Der elueres med 0.01 M CaCl 2 Der aftappes eluater af 5 ml i reagensglas (20 glas i alt) af hver søjle Til hvert reagensglas tilsættes et farvereagens P danner et blåt komplex som måles spektrofotometrisk Der tegnes en standardkurve ud fra kendte koncentrationer De ukendte koncentrationer beregnes Der tegnes en gennembrudskurve Dias 2

Problemet med phosphat Husspildevand, kunstgødning, husdyrgødning, slam, dambrug og affald fra industrien Udvaskning og afstrømning til især fjorde er problematisk pga. eutrofiering Dias 3 Møllers-Grafisk Tegnestue/Hans Møller

Problemet med phosphat Kilde: www.dmu.dk Dias 4

Iltsvind i Mariager Fjord (www.dr.dk) Død havbund (www.viden.jp.dk) Algesuppe Dias 5

Eutrofiering Udledningen er dog reduceret 10.000 t (1980 erne) 2.000 t (2007) primært pga. bedre rensning 2/3 af det phosphat som blive tilført vandmiljøet stammer fra det åbne land og af dette ½ fra landbruget Dias 6

Problemet med phosphat Grænseværdi: 150 µg/l i drikkevand Overskredet i 20 % af alle indvindingsboringer Dette er dog af mindre betydning pga. binding i rensningsanlæggene Phosphat bindes til kalk Dias 7

Vandmiljøplan III I 2004 vedtog regeringen Vandmiljøplan III (VMP III) som bla. omhandler styrket indsats på P området: Landbrugets overskud af P skal halveres målet er 25 % reduktion i 2009 og yderligere 25 % reduktion i 2015 Udledning af P skal reduceres dette gøres ved at anlægge 50.000 ha udyrkede randzoner langs vandløb og søer (budget: 375 mio kr) Mere forskning budget: 155 mio kr For at nå målet er der kommet afgift på mineralsfoder der indeholder P (4kr/kg) og forsøg på at opnå bedre udnyttelse af det P der er i foderet (forskning) Dias 8

Farvereaktionen Ascorbinsyre og ammoniummolybdat-kaliumantimonyltartrats reaktion med phosphat: Ammoniummolybdat + phosphat heteropolysyre delvis reduktion forårsaget af ascorbinsyre blåt phosphomolybdat kompleks Blåt phosphomolybdat kompleks måles ved 890 nm Dias 9

Spektrofotometri De ukendte koncentrationer bestemmes vhja. lineær regression: x=(y-0,0055)/0,6532, hvor x er koncentration og y absorbans Dias 10

Gennembrudskurve Dias 11

Hvad sker der kemisk? Phosphat bindes af jern-oxider: Dias 12

Praktisk anvendelse Jernoxid filter P Dias 13

Relaterede emner - ideer Andre jordsøjleforsøg: Phosphats binding til kalk Udvaskning af kat-og anioner (Kobber, Nitrat) Jorden som kromatografisk søjle Dias 14

Lækker jorden phosphat til vandmiljøet? Reagenser og udstyr: - 100 ml 25 mg Phosphat/l opløsning - 1 liter 0,01 M CaCl 2 - Peristaltisk pumpe (pumpeslange kodet sort-hvid ). - 2 søjler pakket med hhv. sandjord uden jernoxider (kvartssand) og sand med jernoxider (Nørlund C). Begge søjler står mættet med 0,01 M CaCl 2 klar til brug i laboratoriet. - To stativer med hver 20 reagensglas. Glassene er nummereret 1-20 og er alle mærket med målestreg for 5 ml (nederste kant af grøn tape). - Automatpipette (p5000 og p1000) med tilhørende pipettespidser - 100 ml målekolbe - 4 x 100 ml bægerglas - 10 ml måleglas - Phosphatreagens, fremstilles samme dag ved afvejning af 0,8 g ascorbinsyre til 100 ml målekolbe, der herefter fyldes med ammoniummolybdat-kaliumantimonyltartratopløsning til mærket og blandes. - Phosphat-standarder: Reagensglas med 5 ml opløsning med phosphat-koncentrationer på henholdsvis 0; 0,1; 0,3; 0,6 og 1,0 mg/l. - Spektrofotometer indstillet på 890 nm (tændes 1 time før brug!) - 2 x 1 cm plastkuvetter - Milimeterpapir - Linsepapir - Engangspipetter Fremgangsmåde: De to jordsøjler tappes for væske således at vandspejlet er lige ved start på søjlematerialet. Til begge søjler tilsættes med automatpipette forsigtigt 5.00 ml 25 mg P/L opløsning (undgå at søjlematerialet hvirvles op!). Der aftappes igen forsigtigt væske så vandspejlet er lige ved start på søjlematerialet. Slangen m/hætte fra den peristaltiske pumpe påmonteres øverst på søjlen (men ikke for hårdt), og den anden ende nedsænkes i flasken med 0.01 M CaCl 2. Slangerne sættes fast

Absorbans i holderen på pumpen, og holderen klemmes til. Nu startes pumpen (flow ca. 2-3 ml/min er indstillet), hanen for enden af søjlen åbnes helt (hanen kan helt afmonteres) og der påbegyndes udtagning i reagensglas fra 1-20. Der aftappes 5 ml til hvert glas (dvs. bunden af tape-strimlen på glasset), hvorefter slangen flyttes til næste glas i rækken. Imens søjleeksperimenterne kører fremstilles phosphatreagenset (se ovenfor), og standarderne fremstilles: Med automatpipette (p1000) tilsættes 1,00 ml phosphatreagens til hvert af de 5 reagensglas med standardopløsninger, og de henstår ca. 15 minutter. Der tilsættes nu med automatpipette (p1000) 1,00 ml phosphatreagens til hvert reagensglas i de to stativer, disse blandes forsigtigt og henstår ca. 15 min. Når der ses en blå farvereaktion i reagensglasset betyder det at der er P til stede. Alle prøver samt de 5 standardopløsninger måles på spektrofotometer. Der overføres med engangspipette prøve til plastkuvetten således at denne er 2/3- fyldt. Disse stilles i spektrofotometrets lysvej og måles. Notér for hver enkelt glas den målte absorbans. Nogle af de meget blå prøver skal muligvis fortyndes. Dette gøres ved at udtage 0,5 ml prøve med automatpipette til et nyt glas og tilsætte 4,5 ml 0,01 M CaCl 2. Data for de 5 standardopløsninger indtegnes i diagrammet nedenfor, og standardkurven (bedste rette linie) tegnes. Standard-kurve 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 P koncentration (mg/l) Nu kan man ud fra standardkurven beregne indholdet af P i de opsamlede fraktioner ved at gå ind for den målte absorbans og aflæse den tilsvarende P koncentration på x-aksen.

Spørgsmål: Afbild på milimeterpapir phosphatkoncentrationen (y-aksen) som funktion af antal ml væske der har passeret søjlen. Den fremkomne kurve hedder en gennembrudskurve. Søjlen pakket med jord indeholder ca. 20 ml væske. Hvis phosphat ikke blev bundet i jorden, i hvilket reagensglas ville du så forvente først at se phosphat? I hvilket nummer reagensglas så du det første spor af phosphat? Hvad siger det om phosphatbinding på søjlen Hvor meget phosphat er tilbageholdt i jorden i mg phopsphat pr søjle? Hvilken jord er bedst til at tilbageholde phosphat? Hvad kan være årsagen? Skitser hvordan du tror phosphat bindes kemisk i jorden. Hvis du var miljøkonsulent, hvad ville du så gøre for at mindske risikoen for phosphatudvaskning fra jord?