水化学检测指标
水化学类型表示方法
水化学类型表示方法.老:水质分析结果用各种形式的指标值及化学表达式来表示:1、离子含量指标溶解于地下水中的盐类,以各种阴、阳离子形式存在,其含量一般以mmol/L(毫摩尔/升)、mg/L(毫克/升)、me/L(毫克当量/升)表示。
海水中的主要离子以单位ml/L(摩尔/升)、g/L(克/升)表示。
超微量元素的离子以,其单位以mg/L(毫克/升)表示。
2、分子含量指标溶解于地下水的气体和胶体物质,如CO、SiO,其含量一般用单位mmol/L、22mg/L表示。
3、综合指标氢离子浓度(pH值)、酸碱度、硬度、矿化度四项指标,集中地表示了地下水的化学性质。
+],[HpH=﹣㏒pH值反映了地下水的酸碱性,由酸、碱和盐的水pH ⑴值:解因素所决定。
pH值与电极电位存在一定的关系,影响地下水化学元素的迁移强度,是进行水化学平衡计算和审核水质分析结果的重要参数。
⑵酸度和碱度:酸度是指强碱滴定水样中的酸至一定pH值的碱量,地下水中酸度的形成主要是未结合的CO2、无机酸、强酸弱碱盐及有机酸。
碱度是指强酸滴定水样中的碱至一定pH值的酸量,地下水碱度的形成主要是氢氧化物、硫化物、氨、硝酸盐、无机和有机弱酸盐以及有机碱。
酸碱度一般表示单位有mmol/L、me/L表示。
硬度:水中硬度取决于水中钙、镁和其它金属离子(碱金属除外)的含⑶.量。
总硬度:地下水中钙镁的重碳酸盐、氯化物、硫酸盐和硝酸盐的总含量。
:水煮沸后呈碳酸盐形态的析出量。
暂时硬度(碳酸盐硬度):水煮沸后,留于水中的钙盐和镁盐的含量。
永久硬度(非碳酸盐硬度):地下水中碱金属钾钠的碳酸盐、重碳酸盐和氢氧化物负硬度(钠钾硬度)的含量。
碳酸盐硬度+非碳酸盐硬度=总硬度暂时硬度+永久硬度= 负硬度(钠钾硬度)=总碱度-总硬度(总硬度>总碱度).H°(德国度)表示mg/Lmmol/L、、me/L、硬度一般以单位矿化度:地下水含离子、分子及化合物的总量称为矿化度,或称总矿化⑷度。
5750.4-2006生活饮用水标准检验方法
5750.4-2006生活饮用水标准检验方法GBT5750.4-2006生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标水质检测范围:生活饮用水、井水、瓶装饮用纯净水、饮用净水、地下水、天然矿泉水、饮用水化学处理剂、瓶(桶)装饮用水、分析实验室用水、工业锅炉水、锅炉用水和冷却水、火力发电厂蒸汽水、农田灌溉水、渔业用水、地表水、淡水养殖用水、海水养殖用水、畜禽饮用水、畜禽产品加工用水、电子级水、海水、降水等。
1.饮用水检测项目:(1)感官性质化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂毒理指标:砷、镉、铬、汞、硒氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐(2)微生物指标:总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、致病菌、菌落总数(3)放射性指标:总α放射性、总β放射性2.工业用水检测项目:(1)微生物:菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母菌、沙门氏菌、志贺氏菌、大肠埃希氏菌、副溶血性弧菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、产气夹膜梭菌、蜡样芽孢杆菌、单核细胞增生李斯特氏菌、军团菌、霍乱弧菌、阪崎肠杆菌、空肠弯杆菌、铜绿假单胞菌、肠球菌等(2)感官性状:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物等(3)物理指标:PH值、电导率、总硬度、溶解性总固体、挥发酚、阴离子合成洗涤剂等(4)综合指标:耗氧量、生化需氧量、总有机碳等(5)金属元素:铍、铅、镉、铬、汞、铊、钾、钙、钠、镁、磷、铁、砷、硒、锌、锡、锰、钴、镍、碘、钒等(6)无机非金属:硫酸盐、氯化物、氯酸盐、亚氯酸盐、氟化物、硝酸盐氮、硫化物、磷酸盐、硼、氨氮、亚硝酸盐、碘化物、溴酸盐等(7)有机物:苯、二甲苯、苯并芘、双酚A、甲醛、四氯化碳、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯、三溴甲烷、邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯等3.其他水样检测项目:(1)工业锅炉水:悬浮物、溶解氧、总硬度、溶解固形物、硫酸根、磷酸根、相对碱度、含铁量、氯离子含量、含油量、PH值等(2)工业废水:电导率、透明度、PH值、全盐量、总硬度、色度、浊度、悬浮物、酸度、碱度、六价铬、总汞、铜、锌、铅、镉、镍、铁、锰、铍、总铬、钾、钠、钙、镁、总砷、硒、钡、钼、钴、溶解氧、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、硫酸盐、总氮、总磷、氟化物、硫化物、高锰酸盐指数、生化需氧量、化学需氧量、挥发性酚、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、苯乙烯等(3)农田灌溉水:生化需氧量(BOD5)、化学需氧量(CODcr)、悬浮物、阴离子表面活性剂(LAS)、凯氏氮总磷(以P计)、水温、PH值、全盐量、氯化物、硫化物、总汞、总镉、总砷、铬(六价)、总铅、总铜、总锌、总硒、氟化物、石油类、挥发酚、苯、三氯乙醛、丙烯醛、硼、粪大肠菌群数、蛔虫卵等。
水质分析中的常用指标
水质分析中的常用指标1、有机化学指标溶解氧(Dissolved oxygen简称DO)指溶解在水中的分子态氧(O2),简称DO)。
水中溶解氧的含量与大气压、水温及含盐量等因素有关.大气压力下降、水温升高、含盐量增加,都会导致溶解氧含量减低。
一般清洁的河流,DO可接近其温度的饱和值,当有大量藻类繁殖时,溶解氧可能过饱和;当水体受到有机物质、无机还原物质污染时,会使溶解氧含量降低,甚至趋于零,此时厌氧细菌繁殖活跃,水质恶化。
水中溶解氧低于3~4mg/L时,许多鱼类呼吸困难,窒息死亡.溶解氧是表示水污染状态的重要指标之一。
化学需氧量(Chemical oxygen demand 简称COD)化学需氧量是指以重铬酸钾(K2Cr2O7)或高锰酸钾(KMnO4)为氧化剂,氧化水中的还原性物质所消耗氧化剂的量,结果折算成氧的量(以mg/L计)。
水中还原性物质包括有机物和亚xiao 酸盐、硫化物、亚铁盐等无机物。
化学需氧量反应了水中受还原性物质污染的程度.基于水体被有机物污染是很普遍的现象,该指标也作为有机物相对含量的综合指标之一,在与水质有关的各种法令中均采用它作为控制项目。
注:我国颁布的环境地面水质标准(1988年)中,规定了以酸性重铬酸钾法测得的COD值称为化学需氧量,(简称CODCr),而将高锰酸钾法测得的COD值称为高锰酸盐指数,(简称CODMn)。
高锰酸盐指数,耗氧量(CODMn)高锰酸盐指数,又称为耗氧量,是反映水体中有机及无机可氧化物质污染的常用指标。
定义为:在一定条件下,用高锰酸钾氧化水样中的某些有机物及无机还原性物质,由消耗的高锰酸钾量计算相当的氧量。
它反映了水中悬浮和溶解的可被高锰酸钾氧化的那一部分无机物和有机物的量。
高锰酸盐指数在以往的水质监测分析中,亦有被称为化学需氧量的高锰酸钾法。
但是,由于这种方法在规定条件下,水中有机物只能部分被氧化,并不是理论上的需氧量,也不是反映水体中总有机物含量的尺度,因此,用高锰酸盐指数这一术语作为水质的一项指标,以有别于重铬酸钾法的化学需氧量,更符合于客观实际。
水化学和水质分析
2+
pH
阳离子,mg/L
其它检测项目
阴离子,mg/L
水温 随着温度升高,水的粘度(粘性系数)则降低。在相同操作压力下,水温每相差 1℃,产水量就会有 3 %左右的波动。由此可以看出,在为了确保稳定的产水量,系统运 行温度非常重要。在处理硅和难溶解硫酸盐含量较高的水体时,由于温度降低可以导致 这些无机物的溶解度降低。在冬季低温运行时,如果不对温度进行控制,就会导致硅和/ 或难溶解硫酸盐结垢。在这种情况下,可以采用热交换器升高水温。而在温度控制比较 困难时,需要采取加入阻垢剂或者适当降低回收率的方法来调整系统的运行。水温较高 时,离子透过膜的动能增加,系统脱盐率有会所下降。膜系统长期超过 35℃运行时,可 能会加速膜元件老化速度。 1.2 pH 值
2
离子成分 存 在于自然界的水一般含有钠离子( Na )、钾离子( K )、钙离子( Ca )、 镁 离子(Mg )、氯离子(Cl )、硫酸根(SO )、重碳酸根(HCO )、硅(Si)以及 少量其它离子。水中的总阳离子和总阴离子的摩尔浓度应该相等。如果水质分析报告 中,阳离子和阴离子的摩尔浓度不能平衡,说明这份水质分析报告不准确或不全面,有 可能对系统的设计和运行带来影响。下面一些名词被用来描述水体中离子的含量或状 态: 1) 总溶解性固体(TDS):在水处理工艺中,TDS 是滤除悬浮物与胶体并蒸发掉全 部水分后的剩余无机物。TDS 以 ppm 或 mg/l 为单位,在 IMSdesign 软件中 TDS 是全部 阴、阳离子与可溶性二氧化硅的合计。IMSdesign 软件中给水与产水的 TDS 可以通过各 自电导率折算出来。在现场也可以用 TDS 仪测量 TDS,TDS 仪测量水的电导率并乘以转换 因子即得出已知参考溶液(如氯化钠、氯化钾)的 TDS 值。值得注意的是:通过电导率 数值间接测出的各类离子混合而成水溶液的 TDS 值,与通过各离子浓度相加得出的 TDS 值并不相同。一个粗略算法是:对于氯化钠(单价阴、阳离子组成的盐分)参考溶液, 每 1 mg/L 的 TDS 值对应 2μs/cm 的电导率。 2) 硬度: 在水处理工艺中,把钙、镁离子的合计量换算成与之对应的碳酸钙来表 示的量叫做硬度。硬度分为碳酸盐硬度和非碳酸盐硬度。如果钙硬度很高,需注意控制 系统的结垢风险。 3)碱度:是中和溶解在水中的 OH 、CO 和 HCO 所需要的酸的量。pH 值在 8.3 以下时,采用甲基橙作为指示剂并用酸中和至 pH 值 4.2 时,需要的酸的量称为甲基橙碱 度;pH 在 8.3 以上时,采用酚酞作为指示剂并用酸中和至 pH 值 8.2 时,需要的酸的量 被称为酚酞碱度。在天然水体中,碱度主要是由 HCO 盐类组成。 4)钙离子 (Ca):钙盐是水中主要的硬度组成部分,某些钙盐的溶解度较低,需注 意 其结垢 风险 。在使用阻垢剂时,钙盐可 达 到过 饱 和状态而不 沉淀 下来,其中硫酸钙 (CaSO )的饱和度可 达 230%,表征碳酸钙结垢倾向的 LSI(朗格里尔指数)值可达 1.8~2.5。
水质和臭氧检测标准
水质和臭氧检测标准水是生命之源,对于人类、动植物等都具有不可替代的生命力作用。
因此,保障生活饮用水安全是人们对水的需求之一。
水质和臭氧检测标准具有保障水质安全的重要意义,本文将对其进行详细介绍。
1. 水质基础指标(1)PH值:PH值是水中酸碱度的指标,标准范围为6.5-8.5,如果PH值高于8.5,说明水属于碱性,可能导致皮肤干燥,眼睛充血等不适症状。
如果PH值低于6.5,则说明水属于酸性,可能会对某些金属管道和设备造成腐蚀作用。
(2)溶解氧:溶解在水中的氧气被认为是水中生命存在的必要条件,其标准范围为5.0-8.5毫克/升,如果溶解氧过低,可能会导致水中生物生长缓慢,甚至死亡。
(3)总大肠菌群:总大肠菌群是指水中含有的大肠杆菌或其他相关菌群总量的指标,它是一种常见的水体污染指标,标准范围为每100毫升不得超过100个。
(4)氨氮:氨氮是水中一种常见的无机氮,它可能会在化肥、养殖和城市废物中产生。
如果水中的氨氮浓度过高可能会导致水生动物死亡,标准范围为0.15-0.5毫克/升。
(1)COD:COD为水中有机物的含量,这些物质可能来自城市污水、化工厂、工业废物等,标准范围为:50-150毫克/升。
(2)氟化物:氟化物的含量是人体健康的重要指标,虽然大多数水源含有小量的氟化物,可是高浓度的氟化物却会影响人体钙质的正常代谢,如果水中的氟化物浓度高于1.0毫克/升,则会对人体健康产生不利影响。
(3)硝酸盐:硝酸盐的来源可能是化肥、化学品、污水处理厂和垃圾场等,过量的硝酸盐会对生态环境和人类健康带来严重问题,标准范围为10-20毫克/升。
臭氧是一种氧化剂,具有强氧化作用,广泛应用于水处理、食品加工、制药等行业中。
进行臭氧检测可以保证臭氧使用的安全性和效果。
1. 臭氧检测方法臭氧检测方法主要有指示剂法、流量比法和化学分析法等。
(1)指示剂法:指示剂法是利用某些化学物质,在臭氧的作用下发生颜色变化,检测臭氧的存在。
第二章水化学综合指标
(二)含盐量 含盐量是指水样各组分的总量,其单位以mg/L或g/L表示。 这个指标是计算值,它与总溶解固体的差别在于无需减去 1/2HCO3。它常用于灌溉水质的评价,以及计算河流向海洋传 输风化产物的参数。在海洋的研究中,常用含盐度代替含盐量。 含盐度的含义是海水中所有组分重量占水重量的千分数,以‰ 表示。 (三)硬度 硬度以水中Ca2+、Mg2+、Sr2+、Ba2+等非碱土金属以外的 金属离子的总和来量度。但是,除Ca2+、Mg2+ 外,其它金属 离子在水中的含量一般都很微,因此,硬度一般以水中的钙和 镁来量度,其计算方法是钙和镁的毫克当量总数乘50,以 CaCO3表示,其单位是mg/L。 在世界各国,水中硬度有不同的表示方法,1德国度 =17.8mg/L(CaCO3),1法国度=10mg/L(CaCO3),1英国度 =14.3mg/L(CaCO3)。
高硬度水与肥皂反应产生沉淀而影响洗涤效果,在锅炉和 输水管道中产生水垢而影响其使用寿命。近20年来,人们还 发现饮水硬度与心血管发病率有负相关的关系,因此,硬度是 一个很有用的水质指标。 硬度也称总硬度,它是碳酸盐硬度、非碳酸盐硬度的总和。 碳酸盐硬度是指Ca2+和Mg2+与CO32-和HCO3-结合的硬度,以 CO32+ 和HCO3- 毫克当量乘50算得,如所算得的数值大于总 硬度,其差值称为负硬度。总硬度与非碳酸盐硬度的差值为非 碳酸盐硬度。碳酸盐硬度和非碳酸盐硬度也称暂时硬度和永久 硬度,因为碳酸盐硬度是指与HCO3-和CO32-结合的那部分 Ca2+和Mg2+ ,水煮沸时成CaCO3沉淀而被除去,而非碳酸盐 硬度是指与Cl-、SO42-和NO3-结合的Ca2+和Mg2+ ,水煮沸后 不能除去。
地表水水质评价指标
地表水水质评价指标地表水是指河流、湖泊、水库等地表自然水体,其水质的好坏对于生态环境和人类健康至关重要。
为了评估地表水的水质状况,科学家们提出了一些评价指标,这些指标旨在通过对水体化学、物理和生物特征的测量,提供对水质状况的定量描述。
本文将深入探讨地表水水质评价指标,分析其在实际应用中的意义和局限性。
一、化学指标1. pH值(酸碱度)pH值是表征水体酸碱性的指标,通常在0到14之间,数值越低表示越酸,越高表示越碱。
地表水的pH值受到化学物质和生物活动的影响,对生物的适应性和水体中溶解物质的稳定性起着重要作用。
2. 溶解氧(DO)溶解氧是水体中溶解的氧气的浓度,对于维持水生生物的呼吸和代谢活动至关重要。
DO水平的降低可能导致水生生物的死亡和水体富营养化的发生。
3. 水温水温是指水体的温度,影响水生生物的生活和繁殖。
异常的水温可以导致生态系统的紊乱和生物多样性的丧失。
4. 溶解物质的浓度地表水中溶解的物质包括重金属、无机盐和有机物质等。
这些物质的浓度超过一定范围,可能对水生生物和人类健康造成威胁。
二、生物学指标1. 生物多样性生物多样性是指一个生态系统中不同物种的丰富程度。
良好的水质通常与丰富的生物多样性相关,因为某些生物对污染更敏感,它们的存在和繁殖可以指示水质的优劣。
2. 水生生物指数水生生物指数通过对水体中特定生物的存在和数量进行调查和统计,评估水质状况。
许多昆虫和鱼类对水质敏感,它们的群落结构和丰度可以提供有关水质的重要信息。
三、物理指标1. 水体透明度透明度是指水体中光线穿透的程度,与悬浮物质和溶解物质的含量有关。
高透明度表示水体清澈,而低透明度可能意味着水体浑浊。
2. 流速流速是指水体在单位时间内通过某一断面的流量,流速的变化可能影响水体的氧气含量和悬浮物质的输送。
以上是对地表水水质评价指标的简要介绍,这些指标能够提供对水体质量的初步评估。
然而,要全面评估地表水的水质状况,需要考虑这些指标之间的相互作用和统计分析。
水质化验标准
水质化验标准水质化验是评价水质优劣的重要手段,通过对水样中各种物质的含量和性质进行分析,可以判断水质是否符合相关标准,保障人们的饮用水安全和环境保护。
水质化验标准是进行水质评价和监测的基础,下面我们将介绍一些常见的水质化验标准及其相关内容。
一、PH值。
PH值是衡量水体酸碱度的重要指标,通常情况下,饮用水的PH值应在6.5-8.5之间,过高或过低的PH值都会对人体健康造成影响。
因此,对于饮用水来说,PH值的化验标准是非常重要的。
二、浊度。
浊度是指水中悬浮物质的多少,一般来说,饮用水的浊度应该小于1NTU,超过这个数值则代表水中悬浮物质过多,会对人体健康造成危害。
三、余氯含量。
余氯是消毒水的重要指标,合理的余氯含量可以保证水质的卫生安全。
饮用水中的余氯含量标准一般在0.3-0.5mg/L之间。
四、重金属含量。
重金属是水质中的有害物质,其含量超标会对人体健康造成严重危害。
例如,镉、铬、铅等重金属的含量应该严格控制在国家相关标准规定的范围内。
五、有机物含量。
有机物是水质中的另一类有害物质,其含量超标也会对人体健康产生不良影响。
因此,水质化验标准中也会对有机物的含量进行严格的监测和控制。
六、微生物指标。
微生物是水质中常见的污染物,其含量超标会对人体健康产生严重威胁。
因此,水质化验标准中也会对水中细菌、病毒等微生物的含量进行监测和评价。
以上就是关于水质化验标准的一些介绍,通过对水质化验标准的了解,我们可以更好地保障饮用水的安全,保护环境,促进人类健康。
希望大家能够重视水质化验标准,并且积极参与水质监测工作,共同维护我们的生存环境。
水的检测标准
水的检测标准
水是生命之源,对于人类来说,水的质量直接关系到我们的健康和生活质量。
因此,水的检测标准显得尤为重要。
水的检测标准主要包括以下几个方面,化学成分、微生物、重金属、有机物质等。
首先,化学成分是水质检测的重要指标之一。
水中的化学成分包括溶解的无机盐、有机物质等。
常见的化学成分有氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、铁、锰等。
这些化学成分的含量直接影响到水的酸碱度、氧化还原性和浊度等指标,因此,对于水的检测标准来说,化学成分的检测是至关重要的。
其次,微生物是水质检测中不可忽视的因素。
水中微生物的检测包括大肠杆菌、霉菌、藻类等。
微生物的存在会直接影响到水的卫生安全性,因此,对于饮用水、游泳池水等特定用途的水体来说,微生物的检测更是必不可少的。
除了化学成分和微生物外,重金属也是水质检测的重要内容之一。
水中的重金
属包括铅、镉、汞、铬等,这些重金属对人体健康具有潜在的危害。
因此,对于水的检测标准来说,重金属的含量必须受到高度关注。
最后,有机物质也是水质检测的重要内容之一。
水中的有机物质包括农药残留、工业废水排放等。
这些有机物质的存在会对水的卫生安全性产生直接影响,因此,对于水的检测标准来说,有机物质的检测也是必不可少的。
综上所述,水的检测标准涉及到化学成分、微生物、重金属、有机物质等多个
方面。
这些方面的检测都是为了保障水的质量,保护人类的健康。
只有严格按照水的检测标准进行检测,才能确保水的安全饮用和其他用途的安全使用。
希望各界能够重视水的检测工作,共同为改善水质、保护水资源做出努力。
实验室用水监测指标
实验室用水监测指标
实验室用水监测的指标可以包括以下几个方面:
1. pH值:实验室水的pH值应在6.5-7.5之间,以防止化学药品的降解或分解。
2. 叶绿素a浓度:叶绿素a浓度可以反映水中浮游植物和藻类的量,也能反映水体有机物的含量。
3. 溶解氧(DO):实验室用水中DO浓度需要在5mg/L以上,否则会影响生物和化学实验的可靠性。
4. 浊度:对于一些实验,浊度对实验结果可能有影响,因此保持实验室用水中的浊度尽量低。
5. 总悬浮物(TSS):实验室用水中的TSS含量需要在一定范围内,以在实验过程中保证水质的质量。
6. 微生物指标:实验室用水中的微生物含量需要控制,以避免实验结果的误差。
7. 化学物质指标:实验室用水中的化学物质含量需要控制在一定范围内,以避免对实验结果的影响。
总之,实验室用水的监测指标需要根据实验的特点和要求进行选择,并按照相应的标准进行监测和控制。
水化学指标测定方法
化学需氧量(COD)——高锰酸盐指数法当水样中氧化物浓度低于300mg/L,如取100ml时在0.5~5.0mg/L 间,用酸性高锰酸钾滴定法;当氧化物浓度高于300mg/L时,即用碱性高锰酸钾滴定法。
酸性高锰酸钾滴定法:试剂:a)H2SO4aq(1:3):将1份H2SO4加至3份纯水中煮沸,滴加KMnO4至保持微红色。
b)KMnO4 aq[c(KMnO4)=0.1000mol/L]:称取3.3g KMnO4加水稀释至100ml,煮沸15min,静置2天以上。
用玻璃砂芯漏斗过滤或虹吸法将上部溶液移入棕色瓶中,置暗处保存并标定:吸取25.00ml草酸钠溶液(d)于500ml三角瓶中,加225ml新煮沸放冷的纯水及10ml浓H2SO4,迅速从滴定管中加约24ml KMnO4 aq ,待褪色后加热至70~80℃,再继续滴定至溶液呈微红色并保持30s 不退色。
滴定终点时,溶液的温度不低于55℃,记录KMnO4溶液用量。
C=0.1000*25.00/vC:KMnO4浓度:mol/L,v:KMnO4用量:mlC)KMnO4 [c(1/5KMnO4)=0.1000mol/L]:将b准确稀释10倍。
d)Na2C2O4 aq[c(1/2 Na2C2O4)=0.0100mol/L]:称6.701g Na2C2O4溶于少量水中,定容至1000ml,暗处保存。
e)0.0100mol/L Na2C2O4溶液测定方法:a)测定前须预处理三角瓶:向250ml三角瓶中加50ml纯水再加(a)及少量(c),加热煮沸数分钟,取下三角瓶用e滴定至微红色,将溶液倾出。
b)取100ml水样(若水样中有机物含量高,可取适量稀释至100ml),置于三角瓶中,加入5ml(a)。
用滴定管加入10.0ml(c)。
c)将三角瓶放入沸腾的水浴内,准确放置30min(如加热过程红色明显减退,需将水样稀释重做)。
取下三角瓶,趁热加入10.0ml(e),充分振摇,是红色尽褪。
水质常用检测指标
水质常用检测指标水质检测是对水体中的各种化学、物理和生物指标进行分析和监测的过程。
准确的水质检测指标可以帮助我们评估水体的适用性和健康风险,并为精确的治理措施提供数据支持。
以下是常见的水质检测指标:1.pH值:pH值表示水中溶解性酸或碱性物质的浓度,是衡量水体酸碱性的指标。
pH值影响水体的溶解度、生物可用性和废水处理等。
一般来说,水体的pH值越接近中性(7),对环境和生物的影响就越小。
2.溶解氧(DO):溶解氧是水中溶解的氧气的浓度,是水体中生物生存与繁衍的关键。
低溶解氧水体可能导致缺氧,对水生生物造成危害。
3.温度:水体的温度可以影响水中生物的新陈代谢和生态过程。
温度也是评估水体中水生生物群落的健康程度的重要指标。
4.悬浮物和悬浮颗粒物:悬浮物和悬浮颗粒物是指水中悬浮的可见物质和微观颗粒物。
高悬浮物浓度可能导致水体浑浊,阻碍光合作用和水生生物生长。
5.高锰酸盐指数(CODMn):CODMn是测量水体中有机污染物浓度的指标,可以反映水体中有机物的含量。
高CODMn值可能意味着有机污染物的输入,对水体生态系统造成影响。
6.化学需氧量(COD):COD是水体中按一定条件下需要消耗的氧气量的指标,它可以用来评估水体中有机物(包括可溶解和不可溶解的)的总含量。
COD值高通常说明水体中存在有机污染物。
7.氨氮(NH3-N):氨氮是指水体中存在的各种形式的氨杂质的总和。
高氨氮水体可能来自废水排放或化肥污染,对水体生态和生物造成危害。
8.总磷(TP)和总氮(TN):总磷和总氮是水体中的重要营养物质,与水体的富营养化和水生生物的繁殖关系密切。
过高的总磷和总氮含量会引发水体富营养化问题。
9.重金属:重金属如铅、铜、镉等是水体中常见的污染物之一、高浓度的重金属会对水生生物和人类健康造成严重威胁。
10.水中微生物:水中微生物主要包括大肠杆菌、沙门菌等,可以作为水体卫生状况的指示物。
高浓度的微生物可能意味着水体存在细菌、病毒等致病微生物。
温泉水质检测标准
温泉水质检测标准一、水温与水压检测1.水温检测:温泉水的温度应保持在适宜的范围内,一般介于40℃至100℃之间。
使用温度计测量温泉水的温度,并记录结果。
2.水压检测:温泉水的压力应稳定,确保温泉水能顺畅地流出。
使用压力表测量温泉水的压力,并记录结果。
二、水质化学指标检测1.pH值检测:使用pH试纸或数字pH计测量温泉水的pH值,并记录结果。
一般而言,温泉水的pH值应在7.0至8.5之间。
2.溶解性总固体检测:溶解性总固体是指温泉水中溶解的所有无机和有机物质的总含量。
使用蒸发皿和烘干法测量溶解性总固体,并记录结果。
3.化学需氧量(COD)检测:化学需氧量是指温泉水中有机物被氧化剂氧化时所需的氧量。
使用重铬酸钾法或分光光度法测量化学需氧量,并记录结果。
4.氨氮检测:氨氮是指温泉水中氨和铵离子的总含量。
使用纳氏试剂比色法或蒸馏法测量氨氮,并记录结果。
5.硫化物检测:硫化物是指温泉水中溶解的硫化氢、硫离子等含硫化合物。
使用硝酸银滴定法或分光光度法测量硫化物,并记录结果。
三、水质物理指标检测1.水质透明度检测:使用透明度计测量温泉水的透明度,并记录结果。
一般而言,温泉水的透明度应大于15厘米。
2.水质浊度检测:使用浊度计测量温泉水的浊度,并记录结果。
一般而言,温泉水的浊度应小于5NTU(浊度单位)。
3.水质色度检测:使用色度计测量温泉水的色度,并记录结果。
一般而言,温泉水的色度应小于30度。
4.水质嗅味检测:使用人类嗅觉系统对温泉水进行嗅味检测,并记录结果。
一般而言,温泉水应无异味或异味轻微。
5.水质硬度检测:使用硬度试纸或数字硬度计测量温泉水的硬度,并记录结果。
一般而言,温泉水的硬度应介于100至1000ppm(以碳酸钙计)之间。
四、水质卫生指标检测1.大肠菌群数检测:使用培养基培养法或快速试纸法测量温泉水中的大肠菌群数,并记录结果。
一般而言,温泉水的大肠菌群数应小于100个/升。
2.细菌总数检测:使用细菌培养法或荧光计数法测量温泉水中的细菌总数,并记录结果。
5种不同类型饮用水水质检测及分析
5种不同类型饮用水水质检测及分析摘要:目的:通过微生物和理化指标检测,对比分析不同类型水净化前后的水质,为居民选择合理健康的饮用水提供参考。
方法:取5种不同处理方式的水进行微生物、理化指标检测。
具体项目为菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群、pH、溶解性总固体、总硬度、砷、汞、铅、镉、硫酸盐、氯化物、氟化物和硝酸盐。
结果:自来水、净化后的自来水15项指标都合格;井水共有6项指标不合格,分别是菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群、溶解性总固体和总硬度;净化后井水、直饮水的菌落总数不合格。
结论:井水水质卫生质量差,被粪便污染,水硬度高。
净化后的水水质较好,但在净化、运输等过程中要防止二次污染。
水质达到标准规定的前提下,在日常生活中人们可以根据自身对各类物质的需求,交替饮用自来水、净化水、直饮水和凉白开。
关键词:饮用水;不同类型;水质检测随着人们生活水平的不断提高,对优美的宜居环境也有了越来越强烈的追求,追求更加健康、积极的生活方式的同时,也对水生态环境提出了更高的要求。
研究表明,现在农村、城市的水质都存在着一些问题,水质的改善迫在眉睫。
饮用水的检测指标有感官性状和一般化学指标、毒理指标、微生物指标、与消毒有关指标、放射性指标和重金属指标。
基于此,现通过比较井水、净化后的井水、城市自来水、净化后的自来水和家庭直饮水5种不同类型水的15项理化微生物指标,为居民选择合理健康的饮用水提供参考。
1 5种不同类型饮用水水质检测与分析1.1 微生物指标结果与分析生活饮用水经过沉淀、杀菌等一系列处理,但所有微生物不能得到完全处理,水中微生物会发生动态变化,所以水质检测中微生物检测尤其重要。
微生物的污染最容易引起突发性或者流行性疾病。
如果微生物指标超过限定范围,会对人体身体健康造成一定损害,引发疾病,据世界卫生组织统计,全球80种疾病与直接饮用不清洁的水有关。
菌落总数和总大肠菌群是评价用水卫生质量的重要微生物指标。
水产品化学指标的检测—挥发性盐基氮的测定
二、试剂和仪器 1.试剂 ①氧化镁混悬液 (1%)
②2%硼酸溶液(吸收液)
③三氯乙酸溶液(20g/L) ④盐酸标准滴定溶液(0.1000 mol/L)或硫酸标准滴定溶液 (0.1000 mol/L):按照GB/T601制备。 ⑤0.0100mol/L盐酸标准溶液或0.0100mol/L硫酸标准溶液。 临用前用④配制。
式中: X ——样品中挥发性盐基氮的含量,mg/100g V1——测定用样液消耗盐酸或硫酸标准溶液体积,mL V2——试剂空白消耗盐酸或硫酸标准溶液体积,mL c——盐酸或硫酸标准溶液的摩尔浓度,mol/L m——样品质量,g 14——1N盐酸或硫酸标准溶液1mL相当氮的毫克数
挥发性盐基氮的测定 ——半微量定氮法
称取试样10g,于蒸馏管内,加入75mL水,振摇,使试样在样 液中分散均匀,浸渍30min。
2. 仪器设定
① 标准溶液使用盐酸标准滴定溶液(0.1000mol/L)或硫酸标准滴定溶 液(0.1000mol/L)。
② 带自动添加试剂、自动排废功能的自动定氮仪,关闭自动排废、自 动加碱和自动加水功能,设定加碱、加水体积为0mL。
③ 硼酸接收液加入设定为30mL。
2.仪器设定
④ 蒸馏设定:设定蒸馏时间180s或蒸馏体积 200mL,以先到者为准。
⑤ 滴定终点设定:采用自动电位滴定方式判 断终点的定氮仪,设定滴定终点pH =4.65。 采用颜色方式判断终点的定氮仪,使用混 合指示液,30mL的硼酸接收液滴加10滴混 合指示液。
• 滤液应及时使用,不能及时使用的滤液置冰箱 内0 ℃~4 ℃冷藏备用。
三、分析步骤
2.加样 将水溶性胶涂于扩散皿的边缘,在皿中央内室加
入1mL硼酸吸收液及1滴混合指示液,溶液呈红 紫色。 在皿外室一侧加入1mL的样液,另一侧加入1mL 饱和碳酸钾溶液,注意勿使两液接触,立即盖好.
生活饮用水检验方法5750-2006
生活饮用水检验方法5750-2006生活饮用水检验方法标准5750-2006是我国规定的一项关于饮用
水检验的标准。
该标准主要涵盖了饮用水的物理、化学和微生物指标
的检测方法。
该标准规定了饮用水的物理指标的检测方法。
物理指标包括外观、色度、浊度等。
其中,外观的检测方法是通过目测饮用水的颜色和透
明度来判断,而色度和浊度的检测则需要使用专业的仪器进行测量。
该标准规定了饮用水的化学指标的检测方法。
化学指标包括总溶
解固体、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐等。
其中,总溶解固体的
检测方法是通过蒸发一定量的饮用水样品,然后将残渣称重来确定溶
解固体的含量。
氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐和硫酸盐等的检测方法则需
要使用化学试剂进行反应,并通过比色法、光度法或电极法等测量得
出它们的浓度。
该标准规定了饮用水中微生物指标的检测方法。
微生物指标包括
大肠菌群、菌落总数、耐热大肠菌等。
这些微生物的检测方法通常是
通过在特定培养基上培养,然后根据菌落的形状、颜色和数量来判断饮用水中微生物的情况。
需要注意的是,生活饮用水检验方法5750-2006标准中确定了不同指标的检测方法,但并未规定饮用水中各指标的标准限量。
这需要根据具体的国家或地区的规定来确定。
总的来说,生活饮用水检验方法5750-2006是一项重要的标准,它为饮用水的检测提供了科学的依据,保障了人们的饮水安全。
在实际应用中,我们应该根据该标准的要求,采取相应的检测方法,确保饮用水的质量符合标准,保护人们的身体健康。
水质一般化学指标检测(二)
水质一般化学指标检测(二)四、硝酸盐氮是含氮有机物氧化分解的终于产物。
当人体摄入过量的后,在微生物的作用下可被还原为。
硝酸盐氮的迅速测定可用真空检测管-电子比色法,其原理是硝酸盐在酸性条件下,与反应生成黄色的4-硝基-2,6-二甲基苯酚,该黄色化合物的色度值与硝酸盐氮的浓度呈一定的线性关系。
本法硝酸盐(以N计)的检出限为0.7mg/L。
反应式如下:干扰和消退:①NO2-≥3.0mg/L时为正干扰,可加氨基磺酸消退;(2)Cl-<500mg/L时无干扰,C1-≥500mg/L时为正干扰,可加沉淀后去除。
注重事项:①该检测管显色反应在100℃±1℃温度下精确加热10分钟取出,放置常温后即可测试;②检测管吸入水样后会发生强烈放热现象,建议操作时戴橡胶手套庇护;③假如盐分过高,待测水样吸入管时会浮现大量浑浊,将其摇匀后放置20分钟以上使浑浊澄清至底部再读数。
五、硫化物含硫化物的水有刺激性的臭味。
假如长久饮用含硫化物较高的水,会造成味觉迟钝、食欲减退、体重减轻、毛发生长不良,严峻时发生衰竭和死亡。
硫化物的检测可用真空检测管一电子比色法,其原理是硫化物与和高铁在酸性条件下反应,生成亚甲蓝有色协作物,有色协作物的色度值与硫化物的浓度呈一定的线性关系。
测定时使水样进入真空检测管,与管内试剂混合匀称。
置于加热装置50℃±1℃精确加热2分钟,放置至室温后插入电子比色计比色池中,挺直读取测定结果。
本法硫化物的检出限为0.1mg/L。
注重事项:①推断硫化物浓度是否过高,可通过定量稀释后再举行测试。
假如稀释后测试结果与挺直测试结果不成定量比例,即可判定前者硫化物浓度过高。
②该检测管显色速度与待测水样温度有关,对于40~60℃的待测水样,2分钟内即可显色彻低;常温20~30℃时5分钟显色彻低。
而对于冬天低温待测样品,应在50℃±1℃加热装置中放置显色,确保显色彻低。
③待测水样的pH值应控制在9以下,由于碱度过高时样品会与试剂发生强烈反应,此时试液易冲出测试管而使检测结果浮现较大误差。
氯碱指数cai 水化学
氯碱指数cai 水化学
氯碱指数(CAI)是一种用于评估地下水化学特征的方法,主要关注地下水中的阳离子交换作用。
具体来说,氯碱指数可以有效地指示地下水径流与含水层中岩土发生的离子交换吸附作用。
在计算氯碱指数时,有两个主要的指标:CAI-I和CAI-II。
它们的计算公式如下:
CAI-I = C l ^ - - ( N a ^ + + K ^ + )
CAI-II = C l ^ - - ( N a ^ + + K ^ + ) / H C O 3 ^ - + S O 4 ^ 2 - + C O 3 ^ 2 - + N O 3 ^ -
这两个指数均小于0时,表明水体中的Na+、K+会将岩土物相表面区域的
Ca2+、Mg2+交换至水体中;如果这两个指数均大于0,则会发生逆向的交换。
CAI指数的绝对值越大,表明交换作用越强烈。
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总氮总磷测定的吸收曲线
二、主要仪器和试剂
1、仪器 紫外和可见分光光度计、高压灭菌锅、 25ml比色管、容量瓶、移液管、吸量管等。 2、试剂 (1)消化液:分别称取7.5g过硫酸钾、4.5g硼
酸 和 2.1gNaOH , 依 次 分 别 溶 于 500 、 300 、
200mL纯水,降三个溶液混合均匀后低温保存
四、结果与计算
1、校准曲线的绘制:A=K{p}mg/L 2、水样总磷的计算: 3、水样总氮的计算:
五、习题与思考
1、为什么本方法的磷酸盐显色剂需要现用现配? 主要是什么成分不稳定?
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2、一次消化同时测定总磷、总氮操作成功的关
键是什么?
氨态氮100.0μg
用EDTA配制:称取乙二胺四乙酸二钠1.3290g, 溶于纯水,定容到1L。放入棕色瓶在冰箱保存。 此溶液1.000mL含有机氮100.0μg
(4)硫酸钼酸铵锑贮备液量取194.6 mL浓H SO ,搅拌下缓缓加到405 mL纯水中,搅拌均 匀后,冷却。另称取钼酸铵20 g溶于300 mL纯 水中,将上述冷却后的硫酸溶液缓缓加人其中, 再加人100 mL 5 g/L的酒石酸锑钾,混匀贮 于棕色试剂瓶中备用。 (5)钼一锑一抗显色剂量取配制好的硫酸钼 酸铵锑试剂100 mL,加人1.5 g抗坏血酸。此 溶液不稳定,宜现用现配。 (6)低氮磷海水:取外海表层清洁海水,经 曝光晒数日后,用0.45μm滤膜抽滤备用。
备用。
(2)磷标准贮备液:称取0.4394g经105-110℃
干燥2h的磷酸二氢钾,用水溶解后,加入
1ml(1+1)H2SO4溶液,再用水稀释至1000ml,此
溶液为100μg/ml的磷贮备液。使用时再稀释
10倍。
(3)氮标准液:有两种配制方法。
用硫酸铵配制:称取硫酸铵0.4716g,用纯水溶 解后在1L容量瓶中定容。加1mL三氯甲烷储存于 棕色试剂瓶中,冰箱内保存。此溶液1.000mL含
水中总氮总磷的测定
指导老师:陈琴老师
一、原理
测定天然水的总磷、总氮都要采用过硫 酸钾消化。过硫酸钾在分解过程中有强酸析出: 2k2S2O8+2H2O→2K2SO4+2H2SO4+O2
因为总氮宜在碱性环境中氧化,总磷在酸 性下氧化。因此可以采用控制消化液中的碱用 量与过硫酸钾用量的比例,使消化的前期在碱 性条件下(pH=9.2-9.7)进行,后期在酸性 (pH=2.3-2.8)进行。消化完后,总氮的最终 产物是硝酸盐,总磷是溶解正磷酸盐。
(3)TP测定 取消化定容后的溶液10 mL,加钼 一锑一抗显色剂1.0 mL,摇匀后在20~40℃下 显色30 min,在700 nm波长下比色。将吸光度 对TP浓度做工作曲线。 (4)TP标准溶液 采用KH2PO4配制(未找到合适的 标准有机磷化合物),TN标准溶液分别用EDTA 二 钠(GR)和(NH4)2SO4(AR)配制。TP、TN标准 溶液均同时用双蒸馏水和无氨海水稀释,以比 较本方法对海水与淡水水样的适用性。
三、操作步骤
(1)工作曲线取6支25 mL比色管,分别加人 磷标准使用液(10 mg/L)和氮标准使用液(10 mg/L)各0、0.80、1.60、2.40、3.20、4.00 mL,用双蒸馏水定容至10 mL,再分别加10 mL 消化液,加盖摇匀后,放在高压灭菌锅内,于 (125±1)℃下消化30 min,冷却至室温,取出 后定容至25mL。 (2)TN测定使用紫外可见分光光度计在波长220 nm和275 nm处分别测定吸光度。用 △A(△A=A220nm-2A275nm ,下同)对TN浓度做工 作曲线。