环境监测第二章、水和废水监测剖析
合集下载
环境监测 第二章 水和废水监测

全海域海水中铅的污 染范围显著扩大,污染 程度有所加重;
滦
河
北京市
天津市
秦皇岛市
海
河 黄
辽
河
营口市
渤
大连市
图例
烟台市
清洁海域 较清洁海域 轻度污染海域 中度污染海域 严重污染海域
渤海海水环境质量状况图
渤海 污染程度仍 然较江重,未达到清 洁海域的面积约3.2 万平方公里,占渤 海总面积的比例由 上年的24.6%增加 到41.3%,主要是 受铅污染的海域面 积明显增加。主要 污染物是无机氮、 磷酸盐、铅和汞。
北京市
滦 河 秦皇岛市
辽 营口市河 渤
鸭 江绿
丹东市
中
国
海南岛
峡海湾台
台 湾
东沙群岛
西沙群岛
越
中沙群岛
菲
南海 南
律
南 沙 群
岛
宾
马
来
印 度
西
尼
西
亚
亚
天津市
河 黄
海
大连市
黄
威海市
青岛市
连云港市
海
江
上海市
东
长
杭州市
宁波市
温州市
西 江
广州市
珠
江
澳门 香港
北海市
阳江市
越
湛江市
海口市
海
三亚市
Ⅰ类:主要适用于源头水、国家自然保护区; Ⅱ类:主要适用于集中式生活饮用水水源地一级保护区、
珍贵鱼类保护区、鱼虾产卵场等; Ⅲ类:主要适用于集中式生活饮用水水源地二级保护区、
一般鱼类保护区及游泳区; Ⅳ类:主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱
乐用水区; Ⅴ类:主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。
滦
河
北京市
天津市
秦皇岛市
海
河 黄
辽
河
营口市
渤
大连市
图例
烟台市
清洁海域 较清洁海域 轻度污染海域 中度污染海域 严重污染海域
渤海海水环境质量状况图
渤海 污染程度仍 然较江重,未达到清 洁海域的面积约3.2 万平方公里,占渤 海总面积的比例由 上年的24.6%增加 到41.3%,主要是 受铅污染的海域面 积明显增加。主要 污染物是无机氮、 磷酸盐、铅和汞。
北京市
滦 河 秦皇岛市
辽 营口市河 渤
鸭 江绿
丹东市
中
国
海南岛
峡海湾台
台 湾
东沙群岛
西沙群岛
越
中沙群岛
菲
南海 南
律
南 沙 群
岛
宾
马
来
印 度
西
尼
西
亚
亚
天津市
河 黄
海
大连市
黄
威海市
青岛市
连云港市
海
江
上海市
东
长
杭州市
宁波市
温州市
西 江
广州市
珠
江
澳门 香港
北海市
阳江市
越
湛江市
海口市
海
三亚市
Ⅰ类:主要适用于源头水、国家自然保护区; Ⅱ类:主要适用于集中式生活饮用水水源地一级保护区、
珍贵鱼类保护区、鱼虾产卵场等; Ⅲ类:主要适用于集中式生活饮用水水源地二级保护区、
一般鱼类保护区及游泳区; Ⅳ类:主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱
乐用水区; Ⅴ类:主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。
环境监测-第二章-水和废水监测

四、排污总量监测
❖ 排污总量是指某一时段从排污口排出的某种污 染物的总量,是该时段内污水的总排放量与该污 染物平均浓度的乘积、瞬时污染物浓度的时间即 积分值或排污系数统计值 。
❖ 《水污染物排放总量监测技术规范》(HJ/T 92-2002)规定了水污染物排放总量监测方案的 制定、采样点位的设置、采样方法、监测频次、 水流量测量、监测项目与分析方法、质量保证和 总量核定等要求 。
水和废水监测
三、水质监测项目和分析方法
(一)监测项目
1. 确定水质监测项目的基本原则
水质监测中推行“必测项目”和“选测项目” (1)选择国家和地方地表水环境质量标准要求的监测项目; (2)选择对人和生物危害大、对地表水环境影响范围广的污
染物; (3)选择国家水污染物排放标准中要求控制的监测项目; (4)所选监测项目有“标准分析方法”、“全国统一监测分析
的监测 第十节 有机污染物的监测 第十一节 底质监测 第十二节 活性污泥性质的测定
水和废水监测
本章知识要点
水质监测目的、对象、项目、分析方法 ;排污 总量监测和流域污染物通量监测
水质监测基本程序和监测技术路线 水质监测方案的制定 水样的类型、采集、运输、保存、预处理 水质指标监测 (物理、金属污染物、无机阴离子、
方法” (5)根据地区污染源特征和水环境保护功能,酌情增加项目; (6)对突发性事故或特殊污染,重点监测进入水体的污染物。
水和废水监测
2. 监测项目 (1)地表水监测项目 (2)工业废水监测项目 (3)底质监测项目 (4)饮用水源地监测项目
地表水和底质监测项目 见教材表2-1(引自“地表 水必和测污项水目监:测技术规 水水氯六锌工处河潮化范砷价、业理渠物汐”、铬硫废设或,河)汞、化水施水饮流。、铅物及污域用必烷、和相泥的水测基镉有应、淤保项汞、机的纳泥护目、铜质污污监区增铬、。或加、 测饮选项用测目水项见源目教的:材江表河2除-2监。测常 执规和测农烷芳《行项“。监有药基烃地G执目三机、汞和表B行外致氯除、邻8水G9, ”农草苯苯7环B8必有药剂系二-3境18须毒9、、物甲3质98注化6有、酸P-量及2意学C0机多酯标B有0剧品2s磷环类准、毒的》。。
❖ 排污总量是指某一时段从排污口排出的某种污 染物的总量,是该时段内污水的总排放量与该污 染物平均浓度的乘积、瞬时污染物浓度的时间即 积分值或排污系数统计值 。
❖ 《水污染物排放总量监测技术规范》(HJ/T 92-2002)规定了水污染物排放总量监测方案的 制定、采样点位的设置、采样方法、监测频次、 水流量测量、监测项目与分析方法、质量保证和 总量核定等要求 。
水和废水监测
三、水质监测项目和分析方法
(一)监测项目
1. 确定水质监测项目的基本原则
水质监测中推行“必测项目”和“选测项目” (1)选择国家和地方地表水环境质量标准要求的监测项目; (2)选择对人和生物危害大、对地表水环境影响范围广的污
染物; (3)选择国家水污染物排放标准中要求控制的监测项目; (4)所选监测项目有“标准分析方法”、“全国统一监测分析
的监测 第十节 有机污染物的监测 第十一节 底质监测 第十二节 活性污泥性质的测定
水和废水监测
本章知识要点
水质监测目的、对象、项目、分析方法 ;排污 总量监测和流域污染物通量监测
水质监测基本程序和监测技术路线 水质监测方案的制定 水样的类型、采集、运输、保存、预处理 水质指标监测 (物理、金属污染物、无机阴离子、
方法” (5)根据地区污染源特征和水环境保护功能,酌情增加项目; (6)对突发性事故或特殊污染,重点监测进入水体的污染物。
水和废水监测
2. 监测项目 (1)地表水监测项目 (2)工业废水监测项目 (3)底质监测项目 (4)饮用水源地监测项目
地表水和底质监测项目 见教材表2-1(引自“地表 水必和测污项水目监:测技术规 水水氯六锌工处河潮化范砷价、业理渠物汐”、铬硫废设或,河)汞、化水施水饮流。、铅物及污域用必烷、和相泥的水测基镉有应、淤保项汞、机的纳泥护目、铜质污污监区增铬、。或加、 测饮选项用测目水项见源目教的:材江表河2除-2监。测常 执规和测农烷芳《行项“。监有药基烃地G执目三机、汞和表B行外致氯除、邻8水G9, ”农草苯苯7环B8必有药剂系二-3境18须毒9、、物甲3质98注化6有、酸P-量及2意学C0机多酯标B有0剧品2s磷环类准、毒的》。。
环境监测第2章水与废水监测(5)

2.5 物理性质的测定
➢2.5.1 ➢2.5.2 ➢2.5.3 ➢2.5.4 ➢2.5.5 ➢2.5.6 ➢2.5.7 ➢2.5.8 ➢2.5.9
水温 颜色 臭 残渣(水中固体) 电导率K 浊度 透明度 矿化度 氧化还原电位
2.5.1 水温
➢地下水(比较稳定)—— 常为8~12℃ ➢地上水变化较大—— 0~30 ℃ ➢测定方法:
环境监测
Environmental Monitoring
第 2 章 水与废水监测(4)
第2章 目 录
2.1 概 述 2.2 水质监测方案的制订 2.3 水样的采集和保存 2.4 水样的预处理 2.5 物理性质的检验 2.6 金属化合物的测定 2.7 非金属无机物的测定 2.8 有机化合、电导率的测定意义
(1)定义:以数字表示溶液传导电流的能力—— 间接推测离子成分的总浓度
(2)K的有关因素:离子性质、浓度、温度、粘 度等
2.5.5 电导率K
➢ 二、测定方法 ➢ 1.测定原理
电阻R=ρl/A,电导率1/K=ρ,对于l、A固定的电导池,电 导池常数Q=l/A,R=1/K·l/A=Q/K ,则Q=RK
∴K=Q/R,已知电导池常数,求出R后→K值
➢ 2.仪器:电导率仪 ➢ 3.测量程序:
1.T调节; 2.R、T已知→Q; 3.测Rx(水样) 4.计算Kx=Q/ Rx (KCl溶液)Q=1413RKCl ∴25℃时,Kx=1413RKCl/ Rx
2.5.6 浊度
➢一、测定意义
悬浮于水中的胶体颗粒产生的散射现象,以浊度 表示水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度。 1浊度=1mgSiO2/1L蒸馏水的浊度
2.5.3 臭
➢水中的臭主要来源于生活污水和工业废水中污染
环境监测课件 第二章 水和废水监测1

镉、砷、铅、苯并芘等一类污染物的废水。 • 2)在排污单位的总排放口采含二类污染物的
废水。 • 3)有废水处理设施的,设在废水处理设施排
放口 • 4)排污渠中较直且水流稳定处。
2、城市污水采样点的设置
(生活污水 (sanitary waste)、医院污水 (hospital sewage)、综合排污口等)
(5)背景断面每年采样监测一次,在污染可能较重的季 节进行。
(6)排污渠每年采样监测不少于3次。
(7)海水水质常规监测,每年按丰、平、枯水期或季度 采样监测2~4次。
二、地下水水质监测方案的制订
(一)调查研究和收集资料 (二)采样点的设置 (三)采样时间和采样频率的确定
(一)调查研究和收集 资料
• 广东省水域监测断面共有137个,其中 对照断面15个,控制断面108个,消减 断面14个。
• 广州市境内共有12个断面,分别是:1. 硬颈海2.鸦岗(对照断面)3.东朗4.猎德 5.墩头基6.莲花山(消减断面)7.沙湾水 厂8.大龙涌口9.流溪河山庄10.石龙桥11. 大墩吸水口12.增江口
• 广东省江河水质发布系统3.bmp
我国水资源现状
• 我国平均年水资源为2.7万亿吨,居世 界第六位,但人均占有只有2630 m3, 相当于世界人均占有量的的1/4,居世 界第88位,可见我国是一个水资源相当 贫乏的地区。
➢ 问题的严重性不仅在于淡水资源的短缺, 而且还在于人为的污染使水质不断恶化, 更加剧了水资源的短缺状况。
➢ 世界卫生组织WHO调查发现,80%的疾病均 与饮水有关。由于饮不良水质导致的消化 疾病、传染病、各种结石、皮肤病、糖尿 病、癌症、心血管疾病、妇科炎症等50多 种。
(1)城市污水管网:采样点设在非居民生活排水支 管接入城市污水干管的检查井;城市污水干管的不 同位置,污水进入水体的排放口,。
废水。 • 3)有废水处理设施的,设在废水处理设施排
放口 • 4)排污渠中较直且水流稳定处。
2、城市污水采样点的设置
(生活污水 (sanitary waste)、医院污水 (hospital sewage)、综合排污口等)
(5)背景断面每年采样监测一次,在污染可能较重的季 节进行。
(6)排污渠每年采样监测不少于3次。
(7)海水水质常规监测,每年按丰、平、枯水期或季度 采样监测2~4次。
二、地下水水质监测方案的制订
(一)调查研究和收集资料 (二)采样点的设置 (三)采样时间和采样频率的确定
(一)调查研究和收集 资料
• 广东省水域监测断面共有137个,其中 对照断面15个,控制断面108个,消减 断面14个。
• 广州市境内共有12个断面,分别是:1. 硬颈海2.鸦岗(对照断面)3.东朗4.猎德 5.墩头基6.莲花山(消减断面)7.沙湾水 厂8.大龙涌口9.流溪河山庄10.石龙桥11. 大墩吸水口12.增江口
• 广东省江河水质发布系统3.bmp
我国水资源现状
• 我国平均年水资源为2.7万亿吨,居世 界第六位,但人均占有只有2630 m3, 相当于世界人均占有量的的1/4,居世 界第88位,可见我国是一个水资源相当 贫乏的地区。
➢ 问题的严重性不仅在于淡水资源的短缺, 而且还在于人为的污染使水质不断恶化, 更加剧了水资源的短缺状况。
➢ 世界卫生组织WHO调查发现,80%的疾病均 与饮水有关。由于饮不良水质导致的消化 疾病、传染病、各种结石、皮肤病、糖尿 病、癌症、心血管疾病、妇科炎症等50多 种。
(1)城市污水管网:采样点设在非居民生活排水支 管接入城市污水干管的检查井;城市污水干管的不 同位置,污水进入水体的排放口,。
环境监测第2章(3)——水和废水监测

1、铝
铝是自然界中的常量元素,毒性不大,但过量摄入人体, 能干扰磷的代谢,对胃蛋白酶的活性有抑制作用。我国饮用水 限值为0.2 mg/L。
检测方法: ➢ 电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES) ➢ 间接火焰原子吸收法 ➢ 分光光度法:铝试剂分光光度法、水杨基荧光酮-氯化十 六烷基吡啶分光光度法等,受共存组分铁及碱金属、碱土 金属元素干扰。
5、铜
铜是人体所必需的微量元素,缺铜会发生贫血、腹泄等病 症,但过量摄入铜亦会产生危害。铜对水生生物的危害较大, 有人认为铜对鱼类的毒性浓度始于0.002mg/L,但一般认为水体 含铜0.01 mg/L对鱼类是安全的。
世界范围内,淡水平均含铜3ug/L,海水平均含铜0.25ug/L。 铜的主要污染源是电镀、冶炼、五金加工、矿山开采、石 油化工和化学工业等部门排放的废水。
汞原子蒸汽冷吸冷原收原波子子长吸荧为收光2测53汞.测7n汞m原的示理紫意示外图意光后图,被激发产生特
征共振荧光,在一定浓度范围内荧光强度与汞浓度成正比。
3、镉
镉属剧毒金属,可在人体的肝、肾等组织中蓄积,造成脏 器组织损伤,尤以对肾脏损害最为明显。还会导致骨质疏松, 诱发癌症。我国生活饮用水卫生标准规定镉的浓度不能超过 0.005mg/L。如日本富山事件(骨痛病事件)。
原理:在酸性溶液中,首先将水样中的三价铬氧化成六价 铬,过量的高锰酸钾用亚硝酸钠分解,过量的亚硝酸钠用尿素 分解,然后,加入二苯碳酰二肼显色,于540nm处比色测定。
(2)火焰原子吸收法测定总铬
(3)硫酸亚铁铵滴定法 原理:在酸性介质中,以银盐作催化剂,用过硫酸铵将三价
铬氧化成六价铬,加少量氯化钠并煮沸,除去过量的过硫酸铵和 反应中产生的氯气,以苯基代邻氨基苯甲酸作指示剂,用硫酸亚 铁铵标准溶液滴定至溶液呈亮绿色。根据硫酸亚铁铵溶液的浓度 和进行试剂空白校正后的用量,可以计算出水样中总铬的含量。 适用于总铬浓度大于1mg/L的废水。
环境监测——水和废水监测

D’
河流监测断面设置示意图源自(3)采样点位的设置 设置监测断面后,应根据水面的宽度确定断面上的 采样垂线,再根据采样垂线处水深确定采样点的数目和
位置。
思考题: 分别画出江、河水系,当水面分别≤50m、50~100m、
>100m时,水深>10m时的采样点位置。
≤50m
中 泓 线
50~100m 有 明 显 水 流 处
监测2~4次。
4、采样及监测技术的选择
要根据监测对象的性质、含量范围及测定要求等因素选择 适宜的采样、监测方法和技术。
5、结果表达、质量保证及实施计划
(1)结果表达:水质监测所测得的众多化学、物理以及生 物学的监测数据,是描述和评价水环境质量,进行环境管理的
基本依据,必须进行科学地计算和处理,并按照要求的形式在
对 照 断 面
控 制 断 面
控 制 断 面
削 减 断 面
500m
排污口
1500m
河流监测断面设置
对 照 断 面
思考:当河道有支流汇入时 应如何设置断面呢?
控 制 断 面 削 减 断 面
500m
1500m
排污口
C’ A
污染源 排污口 自来水取水口
水流方向
C
D B F G
A’ B’ F’ E E’ G’
海上溢油事故发生的海域
广东贵屿 20 世纪80 年代以前,该镇以回收废 铜铁、旧塑胶鞋为主,90年代开始回收 拆解废旧五金电器,规模逐年扩大。 到 2000年底,贵屿的污染令人触目 惊心!镇内街道到处是一家挨一家的私 人作坊,道路两旁、房前屋后堆满了废 电脑、废电器和拆解下来的金属壳、线 路板。简陋工棚搭建在河堤上、农田间。 江边有无数个发黑的废物垃圾山,还有 一排排2米见方的酸解池。路旁的空地 上可见到正在燃烧的废物堆,空气中弥 漫着呛人的烧废塑料的焦臭味。
环境监测水和废水监测

监测的重要性和意义
保障人类健康
促进经济发展
通过监测水和废水,可以及时发现和预防 水污染事件,从而保障居民的饮用水安全 和健康。
良好的水质是经济发展的重要基础,对水 和废水进行监测可以为企业提供可靠的生 产用水,促进经济的可持续发展。
维护生态平衡
提高水资源管理效率
对水和废水进行监测有助于保护水生生物 和生态环境,维护生态平衡。
标准
根据国家和地方的相关法律法规、标准和技术规范,制定监 测指标和标准限值,以确保水质达标,保障人类健康和生态 安全。
监测的方法和技术
方法
包括理化监测、生物监测、遥感监测等多种方法,根据不同的监测目的和对象 选择合适的方法。
技术
涉及采样技术、分析技术、数据处理技术等,需要采用先进的仪器设备和实验 室分析手段,确保监测结果的准确性和可靠性。
完善监测标准和规
范
制定更加科学、严格的监测标准 和规范,规范监测流程和方法, 提高监测数据的可比性和一致性 。
加强数据质量控制
建立完善的数据质量控制体系, 加强数据审核和处理,确保监测 数据的准确性和可靠性。
感谢您的观看
THANKS
化学指标
pH值
pH值是衡量水酸碱度的指标, 正常范围在6.5-8.5之间。pH值 过高或过低都会对生物产生不良
影响。
溶解氧
溶解氧是指水中的氧含量,是衡 量水体自净能力和生物活性的重 要指标。溶解氧含量过低会影响
水生生物的生存和水质。
化学需氧量
化学需氧量是指水体中有机物分 解所需的化学氧化剂的量,是衡 量有机物污染程度的重要指标。
监测频次
生活废水监测的频次通常根据排放量和污染物浓度确定,以确保废 水处理设施的处理效果和公共卫生安全。
环境监测第2章——水和废水监测

环境监测第2章——水和废水监测
2.水样的保存
不同的水样允许的存放时间也有所不同。一般认 为,水样的最大存放时间为:
➢ 清洁水样
72小时
➢ 轻污染水样 48小时
➢ 重污染水样 12小时
环境监测第2章——水和废水监测
3.水样的保存措施 (1)冷藏或冷冻
能抑制微生物的活动,减缓物理作用和化学反应速 度。
环境监测第2章——水和 废水监测
2020/11/23
环境监测第2章——水和废水监测
第三节 水样的采集与保存
水样采集和保存的主要原则是: ➢ 必须有足够的代表性; ➢ 必须不受任何意外的污染。
一、水样的类型
①瞬时水样:指某一时间和地点随机采集的分散水样。 ②混合水样:指同一采样点于不同时间所采集的瞬时水样的 混合水样,又称“时间混合水样”,以与其他混合水样相区别。 ③综合水样:把不同采样点同时采集的各个瞬时水样混合后 所得到的样品。
如:将水样保存在-18~-22℃的冷冻条件下,会显著 提高水样中磷、氮、硅化合物以及生化需氧量等监测项目 的稳定性,并对后续分析测定无影响。
环境监测第2章——水和废水监测
(2)添加化学试剂
① 加入生物抑制剂 HgCl2可抑制生物的氧化还原作用;用H3PO4调至pH为4时
,加入适量CuSO4,可抑制苯酚菌的分解活动。 ② 调节pH值
环境监测第2章——水和废水监测
四、水样的运输与保存
从采集到分析测定这段时间内,因环境条件的
改变,微生物新陈代谢数及化学组分的变化。因此,需尽
可能的缩短运输时间、尽快分析测定和采取必要的
保护措施,以使这些变化降到最低程度。
➢ 不可弃去组分,如:悬浮物
保 ➢ 容器材料不可污染、不吸附、不反应 护 ➢ pH值控制法 措 ➢ 现场加入化学抑制剂 施 ➢ 冷处理:冷冻、冷藏
2.水样的保存
不同的水样允许的存放时间也有所不同。一般认 为,水样的最大存放时间为:
➢ 清洁水样
72小时
➢ 轻污染水样 48小时
➢ 重污染水样 12小时
环境监测第2章——水和废水监测
3.水样的保存措施 (1)冷藏或冷冻
能抑制微生物的活动,减缓物理作用和化学反应速 度。
环境监测第2章——水和 废水监测
2020/11/23
环境监测第2章——水和废水监测
第三节 水样的采集与保存
水样采集和保存的主要原则是: ➢ 必须有足够的代表性; ➢ 必须不受任何意外的污染。
一、水样的类型
①瞬时水样:指某一时间和地点随机采集的分散水样。 ②混合水样:指同一采样点于不同时间所采集的瞬时水样的 混合水样,又称“时间混合水样”,以与其他混合水样相区别。 ③综合水样:把不同采样点同时采集的各个瞬时水样混合后 所得到的样品。
如:将水样保存在-18~-22℃的冷冻条件下,会显著 提高水样中磷、氮、硅化合物以及生化需氧量等监测项目 的稳定性,并对后续分析测定无影响。
环境监测第2章——水和废水监测
(2)添加化学试剂
① 加入生物抑制剂 HgCl2可抑制生物的氧化还原作用;用H3PO4调至pH为4时
,加入适量CuSO4,可抑制苯酚菌的分解活动。 ② 调节pH值
环境监测第2章——水和废水监测
四、水样的运输与保存
从采集到分析测定这段时间内,因环境条件的
改变,微生物新陈代谢数及化学组分的变化。因此,需尽
可能的缩短运输时间、尽快分析测定和采取必要的
保护措施,以使这些变化降到最低程度。
➢ 不可弃去组分,如:悬浮物
保 ➢ 容器材料不可污染、不吸附、不反应 护 ➢ pH值控制法 措 ➢ 现场加入化学抑制剂 施 ➢ 冷处理:冷冻、冷藏
生态环境监测 第二章 水和废水监测(~节)(共83张PPT)

主要局部: 1. 高频发生器
同电磁感应圈一 起提供电磁能量 2. 等离子体炬管
三层同心石英 玻璃管;载气、冷 却气、辅助气;等 离子体焰炬;原子 化、电离、激发 3. 试样雾化器 4. 光谱系统
透镜、光栅;将
2、方法原理
❖ 电感耦合等离子体焰炬温度可达6000~8000 K,当试样由进样器引入雾 化器,并被氩载气带入焰炬时,那么试样中组分被原子化、电离、激发, 以光的形式发射出能量。
❖ 碱度:判断水质和废水处理的重要指标,评价水体的缓冲能力 及金属在水中的溶解性和毒性等。
来源:造纸、电镀、印染、化工等排放的废水及洗涤剂、 化肥和农药在使用过程中的流失。
第七节 非金属化合物的测定
1. 酸度的测定
水中所含能与强碱发生中和作用的物质 的总量。包 括无机酸、有机酸、强碱弱酸盐。 〔1〕指示酸剂碱指示剂滴定法
原子吸收分光光度计结构示意图
扬州市农产品质量监测中心
原子化系统功能:提供能量,使试样枯燥、蒸发和原子
化类 型
性能
特点
火焰
原子化器
气体燃烧产生高温使样品原子化;包括雾化器 〔将试样雾化〕和燃烧器〔使试样原子化〕; 常用空气-乙炔焰,适用于熔点较低金属原子 化
优点:重现性好,易操作,适应
范围广。缺点:灵敏度低〔仅 10%左右的试液被原子化〕检测 限ng/mL级
2〕开始时,管内为Ar气,不导电,需要 用高压电火花触发,使气体电离后,在高 频交流电场的作用下,带电粒子高速运动 ,碰撞,形成“雪崩〞式放电,产生等离 子体气流。
3〕在垂直于磁场方向将产生感应电流〔涡电 流,粉色〕,其电阻很小,电流很大(数百安) ,产生高温。又将气体加热、电离,在管口形 成稳定的等离子体焰炬。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2、监督性监测(水污染源)—为污染源管理和排污收费提供依据 3、应急监测(污染事故)—为判断污染事故的原因、危害及采取
对策提供依据 4、仲裁监测(环境纠纷)—为公正执法提供依据 5、为制定水资源保护相关法规、标准、规划、开展水环境质量评
价及水环境方面的科学研究提供数据
10
三、水质监测项目及分析方法
➢ 区分水跟水体 地表被水覆盖的综合体(水相、固相及生物相),是河流、 湖泊、沼泽、地下水、冰川、海洋等地表与地下贮水体的 总称 课本示例:重金属在水体中的转移
4
一、水体、水体污染、水质
➢ 水体污染
1、水体自净(广义):受污染的水体,经过水中物理、化学、生 物 作用,使污染物浓度降低,并恢复到以前的水平
第二章 水和废水监测
1
一、教学目的:了解水和废水监测的基本程 序;掌握水样的采集,预处理方法;掌握典 型监测项目(指标)的分析方法及结果计算 方法。
二、教学重点:布点方法;水样预处理;典 型水质监测项目分析方法。
三、教学难点:无机阴离子、营养盐及有机 污染物综合指标的监测方法
2
思考:水资源保护的重要性
✓ 二阶段:在微生物体内发生生物化学氧化分解 (5天内完成)。
✓ 三阶段:含氮有机物的硝化过程(一个月左 右)。
6
一、水体、水体污染、水质
➢ 水体污染
2、水体环境容量:人类生存在自然生态系统中,不至于受伤害的 前提下,某一水体所能容纳的污染物的最大负荷量
3、水体污染:排入水体中的污染物(生活污水、工业废水等)的 量超出该水体的自净能力,从而导致水体物理特征、生物特征发 生不良变化,破坏水中的固有生态系统及水体的功能,从而影响 水的有效利用价值,造成水质恶化的一种现象
⑴ 物理净化过程:a 可沉降固体下沉;b 悬浮物,胶体和溶解性 污染物的稀释
⑵ 化学净化过程:污染物由于氧化、还原、酸碱反应、分解、化 合、吸附等作用使得污染物的存在形态发生变化和浓度降低
⑶ 生物净化过程:藻类、微生物可对水中有机物进行氧化分解, 从而使污染物降解
5
※ 有机物的自净过程
✓ 一阶段:易被氧化的有机物进行氧化分解(数 小时内可完成)。
GB3838-2002-地表水环境质量标准.pdf
12
三、水质监测项目及分析方法
➢ 监测项目
2、工业废水监测项目地表水和污水监测技术规范.pdf
✓必测项目、选测项目的增减,由县级以上环境保护行 政主管部门认定。 ✓选测项目有监测能力的情况下每年监测1次
13
三、水质监测项目及分析方法
➢ 监测项目
3、底质监测项目土壤环境质量标准.pdf
17项
20项
15
三、水质监测项目及分析方法
➢ 监测项目
5、饮用水源地监测项目
执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002-地表水环境质量标 准.pdf中规定的监测项目
6、污染源监测项目
执行《污水综合排放标准》污水综合排放标准GB8978-1996.pdf及 有关行业水污染物排放标准中规定的监测项目
✓ 方法稳定、操作简单、易于普及、试剂无毒或毒性较小 ✓ 尽量采用国家标准分析法 ✓ 对污染纠纷进行仲裁时,必须采用国家标准分析法 ✓ 无国标法和统分法的监测项目,可采用ISO、美国EPA和 日本JIS方法体系中的一些等效方法,验证合格方可使用
1、总量大(总量14亿KM3),可利用率所占比例小 海水(97.3% ) 淡水(2.7% ):冰盖、冰川占77.2%;地下水、 土壤水占22.4%;湖泊、沼泽占 0.35%;大气占0.04%;河流占 0.01%
2、分布不均匀(时间上、空间上) 3、人类活动导致水体污染
3
第一节、概述
一、水体、水体污染、水质
4、水体污染物的来源?
7
一、水体、水体污染、水质
➢ 水质和水质指标
1、水质:由水和水中所含的杂质共同表现出来的综合性指标 2、水质指标:描述水体质量的参数
✓ 物理性指标:水温、色度、浊度、透明度、残渣及悬浮物、电 导率等
✓ 化学性指标:有机物(有机污染综合指标)、无机指标(重金 属、无机阴离子)
16
三、水质监测项目及分析方法
➢ 分析方法
1、基本分析方法:化学分析法、仪器分析法、生 物监测法、分子生物学监测法 2、为保证监测数据的可比性,对各种污染物规定 有相应的分析方法,具体分为以下3级:
✓标准分析方法 ✓统一分析方法 ✓等效分析方法
17
➢ 标准分析方法:包括国家和行业标准分析方法。
• 经典、准确Biblioteka 较高的方法 • 环境污染纠纷法定的仲裁方法 • 用于评价其他分析方法的基准方法
✓必测项目:砷、汞、烷基汞、铬、六价铬、铅、镉、 铜、锌、硫化物和有机质。 ✓选测项目:有机氯农药、有机磷农药、除草剂、PCBs、 烷基汞、苯系物、多环芳烃和邻苯二甲酸酯类。
14
三、水质监测项目及分析方法
➢ 监测项目
4、地下水监测项目
《地下水环境监测技术规范》地下水环境监测技术规范.pdf中规定 地下水常规监测项目有
➢ 监测项目
水体功能
污染源类型
人力、经费及技术条件
确定水质监测项目的主要依据
确定 水质 监测 项目 原则
环境质量标准要求控制的项目 污染物排放标准要求控制的项目
危害大 有可靠的检测分析方法
11
三、水质监测项目及分析方法
➢ 监测项目
1、地表水监测项目地表水和污水监测技术规范.pdf
✓潮汐河流必测项目增加氯化物。 ✓饮用水保护区或饮用水源的江河除监测常规项目外, 必须注意剧毒和“三致”有毒化学品的监测。 ✓有的监测项目监测结果低于检出限,并确认该地区没 有新污染源增加时刻减少监测频次 ✓选测项目有监测能力的情况下每年监测1次
➢ 统一分析方法:在对某些监测项目监测时,如果没有成熟
的监测方法,但又急需监测,经研究作为统一方法予以推广的 方法。 在使用中积累经验,不断完善,为上升为国家标准方法创造条 件
➢ 等效分析方法:与前两类方法的灵敏度、准确度、精密度
具有可比性的分析方法
18
三、水质监测项目及分析方法
➢ 分析方法
3、选择监测分析方法的原则
✓ 生物性指标:类大肠菌群
8
二、水质监测对象和目的
➢ 对象
1、水环境质量监测(水环境现状监测):对与我们息 息相关的地表水(江、河流、湖泊、海洋等)及地下水 的各项指标进行检测
2、水污染源监测:工业废水、生活污水、医院污水等
9
二、水质监测对象和目的
➢ 目的
1、经常性监测(水环境质量现状)—掌握水环境质量的现状及发 展趋势
对策提供依据 4、仲裁监测(环境纠纷)—为公正执法提供依据 5、为制定水资源保护相关法规、标准、规划、开展水环境质量评
价及水环境方面的科学研究提供数据
10
三、水质监测项目及分析方法
➢ 区分水跟水体 地表被水覆盖的综合体(水相、固相及生物相),是河流、 湖泊、沼泽、地下水、冰川、海洋等地表与地下贮水体的 总称 课本示例:重金属在水体中的转移
4
一、水体、水体污染、水质
➢ 水体污染
1、水体自净(广义):受污染的水体,经过水中物理、化学、生 物 作用,使污染物浓度降低,并恢复到以前的水平
第二章 水和废水监测
1
一、教学目的:了解水和废水监测的基本程 序;掌握水样的采集,预处理方法;掌握典 型监测项目(指标)的分析方法及结果计算 方法。
二、教学重点:布点方法;水样预处理;典 型水质监测项目分析方法。
三、教学难点:无机阴离子、营养盐及有机 污染物综合指标的监测方法
2
思考:水资源保护的重要性
✓ 二阶段:在微生物体内发生生物化学氧化分解 (5天内完成)。
✓ 三阶段:含氮有机物的硝化过程(一个月左 右)。
6
一、水体、水体污染、水质
➢ 水体污染
2、水体环境容量:人类生存在自然生态系统中,不至于受伤害的 前提下,某一水体所能容纳的污染物的最大负荷量
3、水体污染:排入水体中的污染物(生活污水、工业废水等)的 量超出该水体的自净能力,从而导致水体物理特征、生物特征发 生不良变化,破坏水中的固有生态系统及水体的功能,从而影响 水的有效利用价值,造成水质恶化的一种现象
⑴ 物理净化过程:a 可沉降固体下沉;b 悬浮物,胶体和溶解性 污染物的稀释
⑵ 化学净化过程:污染物由于氧化、还原、酸碱反应、分解、化 合、吸附等作用使得污染物的存在形态发生变化和浓度降低
⑶ 生物净化过程:藻类、微生物可对水中有机物进行氧化分解, 从而使污染物降解
5
※ 有机物的自净过程
✓ 一阶段:易被氧化的有机物进行氧化分解(数 小时内可完成)。
GB3838-2002-地表水环境质量标准.pdf
12
三、水质监测项目及分析方法
➢ 监测项目
2、工业废水监测项目地表水和污水监测技术规范.pdf
✓必测项目、选测项目的增减,由县级以上环境保护行 政主管部门认定。 ✓选测项目有监测能力的情况下每年监测1次
13
三、水质监测项目及分析方法
➢ 监测项目
3、底质监测项目土壤环境质量标准.pdf
17项
20项
15
三、水质监测项目及分析方法
➢ 监测项目
5、饮用水源地监测项目
执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002-地表水环境质量标 准.pdf中规定的监测项目
6、污染源监测项目
执行《污水综合排放标准》污水综合排放标准GB8978-1996.pdf及 有关行业水污染物排放标准中规定的监测项目
✓ 方法稳定、操作简单、易于普及、试剂无毒或毒性较小 ✓ 尽量采用国家标准分析法 ✓ 对污染纠纷进行仲裁时,必须采用国家标准分析法 ✓ 无国标法和统分法的监测项目,可采用ISO、美国EPA和 日本JIS方法体系中的一些等效方法,验证合格方可使用
1、总量大(总量14亿KM3),可利用率所占比例小 海水(97.3% ) 淡水(2.7% ):冰盖、冰川占77.2%;地下水、 土壤水占22.4%;湖泊、沼泽占 0.35%;大气占0.04%;河流占 0.01%
2、分布不均匀(时间上、空间上) 3、人类活动导致水体污染
3
第一节、概述
一、水体、水体污染、水质
4、水体污染物的来源?
7
一、水体、水体污染、水质
➢ 水质和水质指标
1、水质:由水和水中所含的杂质共同表现出来的综合性指标 2、水质指标:描述水体质量的参数
✓ 物理性指标:水温、色度、浊度、透明度、残渣及悬浮物、电 导率等
✓ 化学性指标:有机物(有机污染综合指标)、无机指标(重金 属、无机阴离子)
16
三、水质监测项目及分析方法
➢ 分析方法
1、基本分析方法:化学分析法、仪器分析法、生 物监测法、分子生物学监测法 2、为保证监测数据的可比性,对各种污染物规定 有相应的分析方法,具体分为以下3级:
✓标准分析方法 ✓统一分析方法 ✓等效分析方法
17
➢ 标准分析方法:包括国家和行业标准分析方法。
• 经典、准确Biblioteka 较高的方法 • 环境污染纠纷法定的仲裁方法 • 用于评价其他分析方法的基准方法
✓必测项目:砷、汞、烷基汞、铬、六价铬、铅、镉、 铜、锌、硫化物和有机质。 ✓选测项目:有机氯农药、有机磷农药、除草剂、PCBs、 烷基汞、苯系物、多环芳烃和邻苯二甲酸酯类。
14
三、水质监测项目及分析方法
➢ 监测项目
4、地下水监测项目
《地下水环境监测技术规范》地下水环境监测技术规范.pdf中规定 地下水常规监测项目有
➢ 监测项目
水体功能
污染源类型
人力、经费及技术条件
确定水质监测项目的主要依据
确定 水质 监测 项目 原则
环境质量标准要求控制的项目 污染物排放标准要求控制的项目
危害大 有可靠的检测分析方法
11
三、水质监测项目及分析方法
➢ 监测项目
1、地表水监测项目地表水和污水监测技术规范.pdf
✓潮汐河流必测项目增加氯化物。 ✓饮用水保护区或饮用水源的江河除监测常规项目外, 必须注意剧毒和“三致”有毒化学品的监测。 ✓有的监测项目监测结果低于检出限,并确认该地区没 有新污染源增加时刻减少监测频次 ✓选测项目有监测能力的情况下每年监测1次
➢ 统一分析方法:在对某些监测项目监测时,如果没有成熟
的监测方法,但又急需监测,经研究作为统一方法予以推广的 方法。 在使用中积累经验,不断完善,为上升为国家标准方法创造条 件
➢ 等效分析方法:与前两类方法的灵敏度、准确度、精密度
具有可比性的分析方法
18
三、水质监测项目及分析方法
➢ 分析方法
3、选择监测分析方法的原则
✓ 生物性指标:类大肠菌群
8
二、水质监测对象和目的
➢ 对象
1、水环境质量监测(水环境现状监测):对与我们息 息相关的地表水(江、河流、湖泊、海洋等)及地下水 的各项指标进行检测
2、水污染源监测:工业废水、生活污水、医院污水等
9
二、水质监测对象和目的
➢ 目的
1、经常性监测(水环境质量现状)—掌握水环境质量的现状及发 展趋势