Калькулятор солёности воды
Интерактивный расчёт солёности водных растворов: перевод между промилле, граммами на литр, массовой долей и электропроводностью с учётом температуры.
—
Плотность раствора
кг/м³
—
Электропроводность (25°C)
мСм/см
—
TDS (общая минерализация)
мг/л
Как пользоваться
1
Выберите режим расчёта: «По массе соли и объёму воды» — если вы взвесили соль и отмерили воду; или «По электропроводности» — если располагаете кондуктометром.
2
Введите исходные данные. Для режима массы укажите навеску соли (г), объём воды (л) и температуру (по умолчанию 20°C). Для режима электропроводности — показания прибора (мСм/см) и температуру измерения.
3
Нажмите «Рассчитать». В правой панели отобразятся: солёность в промилле (‰) и г/л, массовая доля (%), плотность раствора, приведённая электропроводность (25°C) и TDS (мг/л).
4
Для нового расчёта измените данные и снова нажмите «Рассчитать». Кнопка «Сбросить» очищает все поля и возвращает значения по умолчанию.
Примеры использования
Морская вода для морского аквариума
Масса соли: 35 г, объём воды: 1 л, температура: 20°C. Результат: солёность ≈ 35‰ (стандартная океаническая), плотность ≈ 1024 кг/м³.
Рассол для домашней засолки
Масса соли: 100 г, объём воды: 1 л, температура: 20°C. Результат: солёность ≈ 91‰ (9,1%), плотность ≈ 1069 кг/м³ — крепкий тузлук для рыбы или овощей.
Оценка солоноватой воды по электропроводности
Электропроводность: 8 мСм/см при температуре 18°C. После приведения к 25°C и пересчёта: солёность ≈ 4,8‰ — типичная солоноватая вода эстуариев.
Важные нюансы
- Калькулятор настроен на растворы хлорида натрия (NaCl). Для других солей (MgCl₂, CaCl₂, KCl) соотношения масса–электропроводность–плотность иные; используйте специализированные таблицы.
- При концентрациях выше 100‰ (10%) нелинейность плотности и электропроводности возрастает; расчёт остаётся индикативным, но погрешность увеличивается.
- Электропроводность сильно зависит от температуры: ~2% на 1°C для растворов NaCl. Калькулятор автоматически приводит измеренную EC к стандартным 25°C по линейному температурному коэффициенту.
- Практическая шкала солёности PSU (Practical Salinity Units) формально безразмерна и определяется через отношение электропроводности к стандарту морской воды; численно она практически совпадает с промилле (‰) для природных вод.
- Для лабораторных работ и точных измерений используйте калиброванные кондуктометры, ареометры или рефрактометры. Калькулятор даёт оценочные значения и не заменяет аттестованные методики.
- TDS (Total Dissolved Solids) рассчитывается из электропроводности через эмпирический коэффициент 0,5 (для NaCl). Для природных вод с иным ионным составом коэффициент может варьироваться от 0,4 до 0,8.
Источники данных
- UNESCO, 1981. «The Practical Salinity Scale 1978 (PSS-78)» — международный океанографический стандарт, определяющий связь электропроводности и солёности морской воды. UNESCO Technical Papers in Marine Science, No. 37.
- IUPAC Gold Book. Термин «salinity» и стандартизированные методы измерения. International Union of Pure and Applied Chemistry, goldbook.iupac.org.
- CRC Handbook of Chemistry and Physics, 104th Edition (2023–2024). Таблицы плотности водных растворов NaCl (секция 8: Concentrative Properties of Aqueous Solutions). CRC Press.
- NIST Chemistry WebBook. Справочные термодинамические и физико-химические данные по хлориду натрия. National Institute of Standards and Technology, webbook.nist.gov.
Калькулятор солёности воды — удобный онлайн-инструмент для быстрого пересчёта между основными единицами измерения минерализации: промилле (‰, PSU), граммами на литр (г/л), массовой долей (%) и электропроводностью (мСм/см). Расчёт учитывает температуру раствора, плотность чистой воды и нелинейность плотности раствора NaCl, что позволяет получать реалистичные оценки для аквариумистики, пищевых рассолов, гидрохимических анализов и образовательных задач. Инструмент также вычисляет общую минерализацию (TDS) и приводит электропроводность к стандартной температуре 25°C, опираясь на признанные справочные данные UNESCO, IUPAC, CRC Handbook и NIST.
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