最新水质常规指标检测方法资料
水质的理化检验常规指标
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第五节 电导率和溶解性总固体
一、电导率
电导率与阴离子和阳离子的总和以及溶 解性固体的量有密切关系。可以检验天 然水中可溶性矿物质的总浓度,以此来 反映水受矿物质污染的程度。测定电导 还可以检测蒸馏水和去离子水的纯度。
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几种典型水样的电导率
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测量时,将其沉入预定深度水层(最深可 达5000m)。提出水面后立即读数,并根据 主、辅温度表的读数,用海洋常数表进行 校正。
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第二节 臭和味
水臭由有机物腐败引起的情况最普遍, 而土臭、霉臭、和泥臭也可嗅到。也有硫 化氢等无机物引起的臭。人对臭味的感觉 非常灵敏,例如:硫醇在0.002~1g/L的 微量浓度,人也能察觉,有时人能察觉的 臭味,很难用化学方法鉴定其成分。
强度 无 微弱
弱 明显 强 很强
说明
无任何气味 一般人难以察觉,嗅、味觉灵敏者可以察
觉 一般人刚能察觉 已能明显察觉 有显著的嗅味 有强烈的恶嗅或异味
必要时可用无嗅水作对照 14
无臭水
无臭水的制备,自来水通过装有 活性炭的无臭水发生器而得。
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(2)嗅(味)阈法(稀释倍数法)
用无臭水稀释水样,至分析人员刚 刚嗅到气味时的浓度,称为嗅阈浓度。 水样稀释到嗅阈浓度时的稀释倍数,称 为臭阈值。
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自来水中臭和味
水源:氯代酚是一类重要的工业有机化合 物,在水环境中普遍存在。即使在低于1µg/L的 情况下,氯代酚也能对水质的味道产生不利的 影响;
用氯消毒的饮用水中,氯代酚的浓度只需 1µg/L则其对水味的影响可提高10~20倍。
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1) 样品采集
水样应采集在具塞玻璃瓶中,并尽 快分析,最好在6小时内完成,不要用塑 料容器盛水样。
水质常规指标检测方法
水质常规指标检测方法水是人类生活中必不可少的资源,而水质的好坏直接关系到人们的健康和安全。
因此,为了监测和评估水质的好坏,人们常常使用一些常规指标来进行水质检测。
本文将介绍一些常见的水质常规指标检测方法。
1.化学需氧量(COD)和生化需氧量(BOD)化学需氧量(COD)和生化需氧量(BOD)是反映水中存在的有机物总量的重要指标。
COD反映了水中存在的容易氧化的有机物的总量,而BOD则是指水中有机物在水中细菌分解的需氧量。
COD和BOD的测定方法可以采用标准溶液滴定法、光度法、电化学法等。
2.总悬浮物(TSS)总悬浮物(TSS)是指水中悬浮在其中的固体物质的总量,如泥沙、粒子等。
常用的检测方法有称重法、玻璃纤维过滤法、离心法等。
3.总溶解固体(TDS)总溶解固体(TDS)是指水中的所有溶解物质的总量,包括无机盐类、有机物、微量元素等。
常用的检测方法有蒸发法、电导率法等。
4.氨氮(NH3-N)和氮氟化物(NO3-N)氨氮(NH3-N)和氮氟化物(NO3-N)是水体中的重要氮源。
氨氮通常来自于有机废物的分解,而氮氟化物则主要来自化学肥料的使用。
常用的检测方法有分光光度法、电导率法等。
5.总磷(TP)和无机磷(PO4-P)总磷(TP)是指水中存在的所有磷元素的总量,主要来自于污水、农田排水等源。
而无机磷(PO4-P)则是指水中无机磷的含量,常用的检测方法有分光光度法、离子色谱法等。
6.溶解氧(DO)溶解氧(DO)是指水中溶解的氧气分子的含量。
它是反映水体中生物活动情况和水体自净能力的重要指标。
常用的检测方法有溶解氧电极法、分光光度法等。
7.水温水温是反映水体热量状况的指标,也是水体的重要生态环境因子。
常用的检测方法有水温计法、红外线热像仪法等。
8.PH值PH值是指水体中氢离子浓度的负对数值,用来反映水体的酸碱性。
常用的检测方法有玻璃电极法、酸碱指示剂法等。
9.电导率电导率是指水体导电能力的指标,可以反映水中溶解物质的含量和种类。
饮用水检测指标新国标
饮用水检测指标新国标2022年3月15日发布的《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022),将于2023年4月1日正式实施。
较前标准GB5749-2006,让我们一起来看看有什么变化吧!一、水质指标变化1.水质指标由GB5749-2006的106项调整为97项,包括常规指标43项和扩展指标54项;2.增加了4项指标,包括高氯酸盐、乙草胺、2-甲基异莰醇、土臭素;3.删除了13项指标,包括耐热大肠菌群、三氯乙醛、硫化物、氯化氰(以CN-计)、六六六(总量)、对硫磷、甲基对硫磷、林丹、滴滴涕、甲醛、1,1,1-三氯乙烷、1,2-二氯苯和乙苯;4.更改了3项指标的名称,包括耗氧量(CODMn法,以O2计)名称修改为高锰酸盐指数(以O2计);氨氮(以N计)名称修改为氨(以N 计);1,2-二氯乙烯名称修改为1,2-二氯乙烯(总量);5.更改了8项指标的限值,包括硝酸盐(以N计)、浑浊度、高锰酸盐指数(以O2计)、游离氯、硼、氯乙烯、三氯乙烯、乐果;6.增加了总β放射性指标进行核素分析评价的具体要求及微囊藻毒素-LR指标的适用情况;7.删除了小型集中式供水和分散式供水部分水质指标及限值的暂行规定(见2006年版的第4章)。
二、新标准主要内容1.生活饮用水水质要求2.生活饮用水水源水质要求3.集中式供水单位卫生要求4.二次供水卫生要求5.涉及饮用水卫生安全的产品卫生要求6.水质检验方法三、新标准水质参考指标变化1.由GB5749-2006的28项调整为55项(见附录A);2.增加了29项指标包括钒、六六六(总量)、对硫磷、甲基对硫磷、林丹、滴滴涕、敌百虫、甲基硫菌灵、稻瘟灵、氟乐灵、甲霜灵、西草净、乙酰甲胺磷、甲醛、三氯乙醛、氯化氰(以CN-计)、亚硝基二甲胺、碘乙酸、1,1,1-三氯乙烷、乙苯、1,2-二氯苯、全氟辛酸、全氟辛烷磺酸、二甲基二硫醚、二甲基三硫醚、碘化物、硫化物、铀和镭-226;。
3.删除了2项指标,包括2-甲基异茨醇和土臭素;4.更改了3项指标的名称,包括二溴乙烯名称修改为1,2-二溴乙烯、亚硝酸盐名称修改为亚硝酸盐(以N计)、石棉(>10μm)名称修改为石棉(纤维>10μm);5.更改了1项指标的限值,为石油类(总量)。
环境保护行业中的水质检测方法介绍
环境保护行业中的水质检测方法介绍水质检测是环境保护行业中至关重要的一项工作。
水是生命之源,对于人类的生存和健康至关重要,因此对水质进行监测和评估显得尤为重要。
本文将介绍一些常用的水质检测方法及其原理和应用。
一、理化性质检测法理化性质检测法主要通过测定水中溶解氧、pH值、电导率、浊度等指标来评估水质。
其中,溶解氧是评估水体是否富含氧气的重要指标。
常用的溶解氧测定方法有溶解氧电极法、化学法和光学法。
pH值是判断水体酸碱性的指标,常见的测定方法有电极法和试纸法。
电导率是评估水中溶质含量的指标,通过测量水中电解质的电导率来反映溶质浓度。
浊度是指水中悬浮颗粒物的含量,可以使用浊度计来进行测定。
二、化学分析法化学分析法常用于测定水中的无机污染物、有机污染物、重金属离子等物质的含量。
例如,常见的无机污染物如氨氮、硝酸盐、硝基苯、硫酸盐等可以通过分光光度法、电位滴定法、色谱法等进行测定。
有机污染物如苯并芘、多环芳烃等可以通过气相色谱法、液相色谱法进行测定。
重金属离子如铅、汞、镉等常常使用原子吸收光谱法、电感耦合等离子体质谱法进行测定。
三、生物学监测法生物学监测法是通过评估水中生物物种的多样性、数量和生物学指标来判断水质。
例如,测定水中藻类、浮游动物的种类和数量,以及鱼类、水生昆虫等的存在情况。
生物学监测法可以用于评估水体的富营养化程度、水质的污染程度等。
四、快速检测技术快速检测技术是近年来发展起来的一种水质检测方法,主要包括免疫法、光谱分析法和生物传感技术等。
免疫法利用抗原与抗体的特异性结合来检测水中特定物质的含量,常用的方法有酶联免疫吸附法和免疫荧光法。
光谱分析法通过测量水中物质的吸收、发射、散射等光学性质来判断水质,常用的方法有紫外可见光谱法、荧光光谱法等。
生物传感技术则是利用生物体内的生物传感器来判断水中的有害物质。
总之,在环境保护行业中,水质检测方法的选择取决于监测目的和需求,并且常常需要综合运用多种不同的检测方法。
水质检测内容及方法
水质检测内容及方法一、引言水是生命之源,对于人类来说,拥有安全、干净的水源是至关重要的。
因此,水质检测成为了保障人们饮用水安全的重要手段。
本文将介绍水质检测的内容与方法,以帮助读者了解如何进行水质检测。
二、水质检测的内容水质检测的内容主要包括以下几个方面:1. 外观检测:通过观察水的外观来判断水质的好坏。
正常的水应该是清澈透明的,无悬浮物和杂质。
如果水呈现浑浊、混浊或有色,很可能存在污染物。
2. pH值检测:pH值是衡量水中酸碱程度的指标。
一般来说,水的pH值应在6.5-8.5之间,过高或过低的pH值都可能对人体健康造成影响。
3. 溶解氧检测:溶解氧是水中溶解的氧气的含量,它对维持水中生物的生存至关重要。
通过检测水中的溶解氧含量,可以判断水体是否富含氧气。
4. 总大肠菌群检测:总大肠菌群是一类以大肠杆菌为代表的细菌群体。
通过检测水中的总大肠菌群含量,可以判断水质是否受到了粪便污染。
5. 重金属检测:重金属是指密度较大的金属元素,如铅、汞、镉等。
这些重金属在水中的超标含量会对人体健康产生不良影响,因此需要进行检测。
三、水质检测的方法水质检测的方法多种多样,下面介绍几种常用的方法:1. 传统检测方法:传统的水质检测方法包括目测法、滴定法、比色法等。
这些方法简单易行,但需要有一定的实验操作经验。
2. 仪器检测方法:随着科技的进步,现代化的水质检测仪器得到了广泛应用。
例如,pH计可以快速准确地测定水的pH值;溶解氧仪可以测定水中的溶解氧含量。
这些仪器能够提高检测的准确性和效率。
3. 生物传感器检测方法:生物传感器是利用生物体对特定物质的选择性敏感性来进行检测的一种方法。
例如,利用酶的特异性反应来检测水中的污染物。
生物传感器检测方法具有灵敏度高、响应速度快的特点。
4. 分子生物学方法:分子生物学方法主要是通过检测水中的微生物DNA或RNA来判断水质。
例如,利用聚合酶链式反应(PCR)技术来检测水中的细菌含量。
常用水质检测方法
常用水质检测方法水质检测是评估水体质量的重要手段,常用的水质检测方法主要包括物理指标检测、化学指标检测和生物指标检测等。
下面将详细介绍常用的水质检测方法。
物理指标检测:1.温度检测:通过测量水体的温度可以了解水体的热力性质及环境变化情况。
2.pH值检测:pH值是表示水体酸碱性的指标,可通过pH试纸、酸碱度计等测定仪器检测。
3.浊度检测:浊度是衡量水体中颗粒物质含量的指标,通常通过浊度计来测定。
4.溶解氧检测:溶解氧是衡量水体中溶解氧含量的指标,可以采用溶解氧仪等仪器进行测定。
化学指标检测:1.总固体含量检测:通过蒸发水样、干燥后称重的方法,可以测定水体中总溶解性固体的含量。
2.化学需氧量(COD)检测:COD是衡量水体中有机物含量的指标,可以通过化学分析仪器测定。
3.氨氮检测:通过测定水样中氨氮的含量来判断水体中有机负荷的水平。
4.水中金属元素检测:可以通过原子吸收光谱仪、电感耦合等离子体发射光谱仪等仪器来测定。
生物指标检测:1.生物学监测:可以通过观察水体中的浮游生物种类、数量及其生态学特征来评估水体的污染程度。
2.生物化学检测:通过测定水体中的生化指标,如叶绿素含量、藻类生长的速率等来评估水体的质量。
3.水中细菌检测:可以通过培养方法、蛋白质核酸技术等手段检测水体中的细菌数量及种类。
此外,现代科技也为水质检测提供了一些新方法,如荧光光谱、红外光谱、气相色谱、液相色谱、高效液相色谱等等。
这些技术不仅仅提高了检测的灵敏度和准确性,还能够快速进行大量样品的检测。
综上所述,常用的水质检测方法包括物理指标、化学指标和生物指标等。
这些方法能够全面评估水体的状况,帮助我们了解和控制水体的质量,保护我们的水资源。
水质检测方法及参数对照
水质检测方法及参数对照水质检测是评估水体是否适合特定用途的过程。
这个过程包括收集水样品、测量水样品中特定化学物质或物理性质的浓度或水质参数,然后与特定标准进行对比以确定水质的质量。
1.pH值检测:pH值是衡量水的酸碱度的指标,通常使用酸碱滴定法或pH电极法进行测量。
pH值的合理范围是6.5-8.52. 溶解氧检测:溶解氧是水中可以支持生物生存的重要物质,通常使用溶解氧仪或溶解氧电极法进行测量。
溶解氧的标准浓度应该在5-10 mg/L之间。
3. 高锰酸盐指数检测:高锰酸盐指数反映了水体中的有机物和化学需氧量的含量,通常使用高锰酸钾滴定法进行测量。
高锰酸盐指数的标准浓度不应超过1.0 mg/L。
4. 氨氮检测:氨氮是水体中的一种重要污染物,通常使用尿素酶法或还原蒸馏法进行测量。
氨氮的标准浓度应低于0.15 mg/L。
5.总大肠菌群检测:总大肠菌群是水体中常见的细菌群体,通常使用MPN法进行测量。
合格的水体中不应含有总大肠菌群。
6.铜、铅、镉、汞等重金属检测:重金属对生物和环境都有很大的危害,通常使用原子吸收光谱或电感耦合等离子体发射光谱法进行测量。
各种重金属的浓度应低于国家标准规定的限量。
7.有机物检测:有机物通常通过化学分析或气相色谱法进行检测。
合格的水体中应该不含有害的有机物。
8.浊度检测:浊度是衡量水体中悬浮微粒数量的指标,通常使用浑浊度计或浑浊度传感器进行测量。
浊度的标准浓度由具体应用要求决定。
9.温度检测:水样温度对水的化学和生物过程具有重要影响,并且可以影响采样和检测的准确性。
温度的标准范围根据具体应用要求确定。
以上是常见的水质检测方法及参数对照。
对于不同的应用需求,还可能需要其他特定的检测方法和参数。
此外,为了确保检测结果的准确性,收集水样品并进行分析时还需要遵循严格的采样和实验室操作规程。
因此,在进行水质检测时应选择合适的方法,并保证操作的准确性和可靠性。
最新生活饮用水卫生标准(gb5749-)资料
生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)1.范围本标准规定了生活饮用水水质卫生要求、生活饮用水水源水质卫生要求、集中式供水单位卫生要求、二次供水卫生要求、涉及生活饮用水卫生安全产品卫生要求、水质监测和水质检验方法。
本标准适用于城乡各类集中式供水的生活饮用水,也适用于分散式供水的生活饮用水。
2.规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是标注日期的引用文件,其随后所有的修改(不包括勘误内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB 3838 地表水环境质量标准GB/T 5750 生活饮用水标准检验方法GB/T 14848 地下水质量标准GB 17051 二次供水设施卫生规范GB/T 17218 饮用水化学处理剂卫生安全性评价GB/T 17219 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准CJ/T 206 城市供水水质标准SL 308 村镇供水单位资质标准卫生计生委生活饮用水集中式供水单位卫生规范3.术语和定义下列术语和定义适用于本标准3.1 生活饮用水drinking water供人生活的饮水和生活用水。
3.2 供水方式type of water supply3.2.1 集中式供水central water supply自水源集中取水,通过输配水管网送到用户或者公共取水点的供水方式,包括自建设施供水。
为用户提供日常饮用水的供水站和为公共场所、居民社区提供的分质供水也属于集中式供水。
3.2.2 二次供水secondary water supply集中式供水在入户之前经再度储存、加压和消毒或深度处理,通过管道或容器输送给用户的供水方式。
3.2.3 农村小型集中式供水 small central water supply for rural areas日供水在1000m3以下(或供水人口在1万人以下)的农村集中式供水。
水质检测9项检测指标
水质检测9项检测指标摘要:一、引言二、水质检测的重要性1.人体健康关系2.生态环境影响三、9项水质检测指标概述1.微生物指标2.化学污染物指标3.物理性状指标4.生物指标5.感官性状指标6.放射性指标7.有机物指标8.营养物质指标9.重金属指标四、各项指标检测方法及标准1.微生物指标检测方法2.化学污染物指标检测方法3.物理性状指标检测方法4.生物指标检测方法5.感官性状指标检测方法6.放射性指标检测方法7.有机物指标检测方法8.营养物质指标检测方法9.重金属指标检测方法五、我国水质检测现状与政策1.水质检测站点布局2.水质检测技术发展3.水质信息公开4.政府监管与法律法规六、水质检测在实践中的应用案例1.生活饮用水水质检测2.水源地水质检测3.工业废水水质检测4.农业灌溉水质检测七、提高水质检测准确性的措施1.完善检测设备2.提高检测人员素质3.加强检测数据分析与管理4.建立水质预警系统八、结论正文:水资源是人类生存与发展的重要基础,水质安全直接关系到人体健康和生态环境的可持续发展。
随着我国经济的快速发展和人口增长,水资源污染问题日益严重,对水质进行科学、全面的检测成为了当务之急。
本文将对水质检测的9项指标进行详细阐述,以期提高人们对水质检测的认识和重视。
二、水质检测的重要性1.人体健康关系水质污染可能导致多种疾病,如腹泻、病毒性肝炎、肠道寄生虫等。
通过对水质进行检测,可以有效预防和控制水源性疾病的发生。
2.生态环境影响水质污染不仅影响人类健康,还可能导致水生生物死亡、水体富营养化等生态问题。
对水质进行检测,有助于保护生态环境,维护水资源的可持续利用。
三、9项水质检测指标概述1.微生物指标微生物指标主要包括细菌总数、大肠杆菌、病原微生物等,反映水体中微生物污染程度。
2.化学污染物指标化学污染物指标包括有毒物质、重金属、有机物等,反映水体中有害化学物质含量。
3.物理性状指标物理性状指标包括水温、pH值、溶解氧等,反映水体的物理性质。
水质指标的测定方法
水质指标的测定方法水质是指水体中所含有的物理、化学和生物等的性质和状况。
水质的好坏直接关系到人们的生活质量和健康。
为了测定水质指标,我们可以采用简化的方法来进行测试。
下面将介绍其中几种常用的水质指标测定方法。
1.pH值测定pH值是衡量水体酸碱性的指标。
可以使用pH试纸或者电子pH计来测定水中的pH值。
首先,将试纸浸入水中,等待片刻,然后将其与参考色带进行比较,确定相应的pH值。
电子pH计的使用方法是将电极放入水中并等待一段时间,然后读取数值。
2.温度测定水温是指测量水体的温度。
常用的温度计有普通温度计和电子温度计。
将温度计放入水中,待温度计示数稳定后读取温度。
3.溶解氧测定溶解氧是指水中溶解在其中的氧气。
可以使用溶解氧试剂盒或电极来测定水中的溶解氧含量。
溶解氧试剂盒的使用方法是将试剂盒中的试剂加入水中,并按照说明书进行操作,最后通过颜色变化来判断溶解氧的浓度。
电极式溶解氧仪的使用方法是将电极放入水中,待仪器稳定后读取溶解氧浓度。
4.总悬浮物测定总悬浮物是指水中悬浮的固体颗粒物质的总量。
可以通过过滤和称量的方法来测定总悬浮物。
首先,用过滤纸过滤一定量的水样,然后将过滤后的固体物质装入预称得的瓷盘中,干燥后再次称重,通过两次称重的差值来计算总悬浮物的质量。
5.溶解性固体测定溶解性固体是指溶解在水中的固体物质。
可以通过蒸发法测定。
首先,将一定量的水样加热至沸腾并持续蒸发,直到水分完全蒸发,然后将残留物的质量称重,得到溶解性固体的质量。
6.氨氮测定氨氮是指水中存在的以氨或氨盐形式存在的氮化合物。
可以使用试剂盒或色谱法来测定水中的氨氮含量。
试剂盒的使用方法是根据试剂盒的说明书进行操作,将试剂与水样混合反应,通过颜色变化来判断氨氮的含量。
色谱法则是通过专业仪器进行分析和测定。
总之,测定水质指标的方法有很多种,上述只介绍了其中几种常用的简化方法。
在实际操作中,还需要综合考虑不同的因素并选择合适的方法,以确保测定结果的准确性和可靠性。
(参考资料)生活饮用水水质指标及检测方法
铬(六价,mg/L) 铅(mg/L)
原子吸收或 ICP
汞(mg/L)
硒(mg/L)
氰化物(mg/L)
分光光度法
氟化物(mg/L)
硝酸盐(以 N 计,mg/L)
离子色谱
三氯甲烷(mg/L) 四氯化碳(mg/L) 溴酸盐(使用臭氧时,mg/L) 甲醛(使用臭氧时,mg/L) 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时,mg/L) 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时,mg/L) 3、感官性状和一般化学指标 色度(铂钴色度单位)
二氯甲烷(mg/L)
0.02
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三 该类化合物中各种化合物的实测 浓度与其各自限值的比值之和不
溴甲烷的总和) 超过 1
1,1,1-三氯乙烷(mg/L)
2
三氯乙酸(mg/L) 三氯乙醛(mg/L)
气相色谱/液相
0.1
色谱
0.01
2,4,6-三氯酚(mg/L)
浑浊度(NTU-散射浊度单位)
臭和味 肉眼可见物 pH (pH 单位) 铝(mg/L) 铁(mg/L) 锰(mg/L) 铜(mg/L) 锌(mg/L) 氯化物(mg/L) 硫酸盐(mg/L) 溶解性总固体(mg/L) 总硬度(以 CaCO3 计,mg/L)
耗氧量(CODMn 法,以 O2 计,mg/L)
挥发酚类(以苯酚计,mg/L)
气相色谱 离子色谱 分光光度法 离子色谱
比色法 散射法或比浊
法 嗅气和尝味法
观察法 pH 玻璃电极
原子吸收或 ICP
离子色谱
称量法 EDTA 滴定 酸性高锰酸钾
滴定法 分光光度法
限值
不得检出 不得检出 不得检出
100
0.01 0.005 0.05 0.01 0.001 0.01 0.05
水质处理常规化验项目
水质处理常规化验项目一、常规检测【1】常规指标分类共包括四大分类(1)、微生物指标——包括总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数。
(2)、毒理指标——包括砷、铬、汞、硝酸盐、三氯甲烷、甲醛.(3)、感官性状和一般化学指标——包括色度、浊度、臭和味、PH、铁、锰、氯化物、溶解性总固体、总固体、耗氧量。
(4)、放射性指标【2】实验室常规检测一、色度(1)定义水的色度是对天然水或处理后的各种水进行颜色定量测定时的指标.色度包括真色和表色真色即溶解状态的物质所产生的颜色,而由悬浮物质产生的颜色即为表色.(2)检测(实验室)铂-钴标准比色法(。
因为此方法操作简便,色度稳定,标准色列如保存适宜,可长期使用.。
)铂—钴比色法参照采用国家标准ISO7887-1985《水质颜色的检测与测定》.铂-钴比色法适用于清洁水,轻度污染并略带黄色调的水,比较清澈的地面水,地下水和饮用水.用氯铂酸钾(K2PtCl6)和氯化钴(CoCl2•6H2O)配制成测色度的标准溶液。
氯铂酸钾1.246g,氯化钴1g,放入100ml纯水,加入100ml盐酸,然后用纯水定容至1000ml,这就是500NTU,取11支比色管,分别放入0ml、0。
5ml、1ml、1.5ml……,分别对应的是0ntu、5ntu、10ntu、15ntu……,进行比较。
测定范围:最低检测色度为5度,测定范围为5—50度。
(3)色度的国家标准是:GB5749-2006,<15ntu.(4)色度形成的原因天然水经常显示出浅黄,浅褐或黄绿等不同的颜色,产生颜色的原因是溶于水中的腐殖质,有机物或无机物质所造成的。
另外,当水体受到工业废水的污染时也会呈现不同的颜色。
例如,粘土能使水带黄色,铁的氧化物会使水变褐色,硫化物使水呈浅蓝色,藻类使水变绿色,腐败的有机物会使水变成黑褐色等。
(5)分析色度的成因,如何解决色度是由于水中的溶解性的物质或胶体物质所呈现的类黄色乃至黄褐色的程度。
水质指标检测方法
水质指标检测方法
水质指标检测方法是用于评估水体质量的一种方法,通过测定水中的各种指标,可以判断水质是否符合特定的标准或要求。
以下是几种常见的水质指标检测方法及其原理:
1. pH值检测:pH值是衡量水体酸碱性的指标。
常用的检测方法包括使用酸碱指示剂或电极测量仪器测定水样的pH值。
在酸性条件下,pH值低于7;在碱性条件下,pH值高于7。
pH值的测定对于了解水体的酸碱性及其对生物的影响非常重要。
2. 溶解氧检测:溶解氧是水体中的一种重要指标,直接影响水中生物的存活和繁殖。
常用的测定方法包括溶解氧仪、电极法和化学分析法。
通过测定水中溶解氧的含量,可以判断水体的富氧程度,以及水中是否存在富营养化等问题。
3. 高锰酸盐指数检测:高锰酸盐指数是衡量水体中有机物或无机物的氧化性的指标。
常用的测定方法是利用高锰酸钾溶液滴定法,将高锰酸钾溶液滴入水样中,根据颜色变化来判断水样的高锰酸盐指数。
高锰酸盐指数的增加可能表明水体中存在有机物的污染。
4. 氨氮检测:氨氮是一种常见的水质指标,它通常来自于废水排放和有机物分解。
常用的测定方法包括分光光度法、电极法和化学分析法。
氨氮浓度的增加可能会导致水体中的富营养化和水生生物的死亡。
除了上述常见的水质指标检测方法外,还有一些其他的检测方法,如总磷、总氮、COD(化学需氧量)等。
每种指标都有其特定的检测方法和标准,通过综合评估这些指标的结果,可以对水体的质量进行判断和分析。
水质指标检测方法的应用可以帮助水环境管理者和相关研究人员了解水体的污染程度,采取相应的措施来保护和改善水质。
水质检测常规项目
水质检测常规项目
水质安全与人们的生产生活息息相关,水质检测指标常见的有感官、化学、毒理、细菌等指标。
水质检测常规项目有:
温度、PH、浊度、溶解氧、电导率、高锰酸盐指数、化学需氧量COD、五日生化需氧量BOD5、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂等。
检测水质好坏的方法如下:
1.外观。
检查水的颜色和透明度,清澈透明的水质较好。
2.气味。
闻一下水是否有异味或臭味,如果有异味或臭味,可能是因为水中
含有杂质或细菌。
3.pH值。
使用pH测试纸来测试水的pH值,pH值越接近7,表示水的酸碱
度越中性,通常为理想值。
4.溶解物。
使用TDS计来测试水中溶解物的总量,溶解物包括硬度、盐分
等,这些都会影响水的品质。
5.化学成分。
通过水样分析仪器来测定水中各种物质的含量,例如,水中是
否含有铁、氯、氟等。
6.微生物。
使用细菌培养皿来培养水样,并统计细菌数量,这个方法可以检
测出水中是否有细菌污染。
测水质指标的方法
测水质指标的方法1、直接观察法,眼观+鼻闻,最简单粗略的水质检测方法。
用度量杯或者透明度高的玻璃杯装入具有代表性的水,对着光观察其中是否含有细微杂质和漂浮物。
将水静置三小时后,用肉眼观察是否有沉淀物、水体颜色是否有异常,如果有则说明水中悬浮杂质严重超标。
也可以用鼻子闻,可以初步判断水中是否含有漂白粉(氯气)的味道,如果嗅到刺鼻的气味,则说明水中余氯的含量超标。
如果铁锈味明显,则说明水中金属杂质含量高,不适合做饮用水。
2、tds水质检测笔,对水质硬度、水溶物进行简单自测。
tds水质检测笔,是近几年比较热门的水质自检工具。
将tds笔放入待检测的水中,显示的tds值越低,代表水中的溶解性固体越少,水质越纯。
按照《生活饮用水标准》,tds值低于1000mg/L的为合格的水质。
3、专业人员用测试仪器,对水质数据进行全面分析。
以上都是方法都是比较简单的水质自测方法,当我们所需检测的水量比较大,或者对人们身体健康起重大影响作用时,可以联系专业的水质检测机构人员,运用超高精度多种类的水质检测仪器,对水质进行实地检测。
4、泡茶检测法、水垢检测法、口味检测法等其他检测小技巧。
除了以上几种常见的检测方法,还有一些简单的方法可以让我们对水质有简单的了解。
泡茶检测法:用自来水泡茶,隔夜后观察自来水是否变黑,如果确实变黑了,则说明水中的铁、锰含量超标。
水垢检测法:可以查看水壶、热水器内壁是否有明显的水垢,如果有,则说明水中钙、镁盐等含量过高,水的硬度过高。
水的硬度过高容易造成热水器管道结垢而导致热交换不良以致爆管。
长期饮用也容易造成结石病。
口味检测法:自来水在烧成白开水后,可以直接品尝检测,判断是否有涩涩的感觉。
如果有,则说明水的硬度过高,需要购入净水器对水进行处理。
环境水质常规指标检测
样品测量:吸取25ml水样于50ml具塞刻度管中,加4ml过硫酸钾溶液,高压锅消解30min ——加蒸馏水定容至50ml——加入1ml10%抗坏血酸,混匀——30s后加入2ml 钼酸盐溶液,混匀放置15min——用10mm比色皿,于700nm波长处,以零浓度溶液为参比,测量吸光度。
(标线测定不需消解)药品:过硫酸钾,硫酸,抗坏血酸,钼酸铵,酒石酸锑氧钾,优级纯磷酸二氢钾试剂:(1)5%过硫酸钾溶液:溶解5g过硫酸钾于蒸馏水中,并稀释至100ml。
(2)10%抗坏血酸:溶解10g抗坏血酸于蒸馏水中,并稀释至100ml。
(贮存在棕色玻璃瓶中,4℃保存,颜色变黄需重配)(3)钼酸盐溶液:溶解13g钼酸铵于100ml蒸馏水中。
溶解0.35g酒石酸锑氧钾于100ml水中。
在不断搅拌下,将钼酸铵溶液徐徐加到300ml(1+1)硫酸中,加酒石酸锑氧钾溶液并且混合均匀,贮存在500ml棕色玻璃瓶中,4℃保存,可稳定两个月。
(4)(1+1)硫酸:200ml浓硫酸边搅拌边缓慢加入200ml蒸馏水中。
(5)磷酸盐贮备溶液:将优级纯磷酸二氢钾于110℃干燥2h,在干燥器中放冷。
称取0.2197g溶于蒸馏水中移入1000ml容量瓶中。
加入(1+1)硫酸5ml,用水稀释至标线。
此溶液每毫升含50.0μg磷。
总氮样品测量:吸取10ml水样于25ml具塞刻度管中,加5ml碱性过硫酸钾溶液,高压锅消解30min——加入1ml(1+9)盐酸,混匀——加蒸馏水定容至25ml——用10mm 石英比色皿,于220nm及275nm波长处测量吸光度,以零浓度溶液为参比,测量吸光度。
(标线测定也需消解)药品:氢氧化钠,过硫酸钾,盐酸,优级纯硝酸钾,三氯甲烷(保护剂)(1)碱性过硫酸钾溶液:称取8g过硫酸钾,3g氢氧化钠,溶于无氨水中,稀释至200ml。
溶液存放在聚乙烯瓶内,可贮存一周。
(2)(1+9)盐酸:20ml盐酸加入180ml蒸馏水中。
水质检测常规8项
水质检测常规8项一、总大肠菌群检测总大肠菌群是反映水中肠道致病菌和其他微生物污染程度的重要指标。
通过检测总大肠菌群的数量来评估水质是否达标。
常用的方法是采用膜过滤法或多管发酵法。
二、氨氮检测氨氮是水中常见的有机氮污染物之一,主要来源于生活污水、养殖业和工业废水。
氨氮的含量超标会导致水体富营养化,对水生态环境造成影响。
氨氮检测方法有Nessler法、蒸馏-滴定法等。
三、化学需氧量(COD)检测化学需氧量是测量水中有机物氧化分解所需的化学氧量。
高COD 值表明水中有机物含量较高,可能存在有机污染物。
COD检测方法有开放反应法、封闭反应法等。
四、总悬浮物检测总悬浮物是水中悬浮在其中的可视颗粒物质的总量,包括泥沙、浮游生物等。
高浊度水体会影响水的透明度和光合作用,对水生态系统造成不利影响。
常用的检测方法有滤膜法、离心沉降法等。
五、总磷检测总磷是水体中的一种重要无机营养盐,过高的总磷含量会导致水体富营养化,引发藻类大量繁殖,破坏水生态平衡。
常用的检测方法有分光光度法、分子荧光法等。
六、重金属检测重金属是水体中的常见污染物之一,包括铅、镉、汞等。
这些重金属对人体健康和水生态环境都具有潜在的危害。
重金属的检测方法有原子吸收光谱法、电感耦合等离子体发射光谱法等。
七、pH值检测pH值是衡量水体酸碱性的指标,对水中生物的生长环境具有重要影响。
pH值过高或过低都会对水生态系统造成不良影响。
pH值的检测方法有玻璃电极法、指示剂法等。
八、溶解氧检测溶解氧是水体中溶解的氧气分子,是维持水生态系统正常运行的重要因素。
低溶解氧会导致水体缺氧,影响水中生物的呼吸和生长。
溶解氧的检测方法有电极法、亚硝酸盐还原法等。
水质检测常规8项包括总大肠菌群、氨氮、化学需氧量、总悬浮物、总磷、重金属、pH值和溶解氧。
通过对这些指标的测量和评估,可以了解水体污染状况和对环境的影响,为保护水资源和生态环境提供科学依据。
各项指标的检测方法各有特点,根据实际情况选择适合的检测方法进行水质监测,确保水质安全和环境可持续发展。
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所谓水质指标是用以评价一般淡水水域、海水水域特性的重要参数。
可以根据这些参数对水质的类型进行分类,对水体质量进行判断和综合评价。
水质指标已形成比较完整的指标体系。
许多水质指标是表示水中某一种或一类物质的含量,常直接用其浓度表示,有些水质指标则是利用某一类物质的共同特性来间接反映其含量。
例如水中有机物质具有易被氧化的共同特性,可用其耗氧量作为有机物含量的综合性指标;还有一些水质指标是同测定方法直接联系的,例如混浊度,色度等用人为规定的并配制某种人工标准溶液作为衡量的尺度。
水质指标按其性质不同,可分为物理的,生物的和化学的指标。
关于生物指标,根据水生生物的组成(种类与数量)以及它们的生态学特征而提出的各项指标已在有关课程中介绍。
本节概要讨论一下几项常用的水质物理指标的含义。
对于化学指标的含义将在本书的其他有关部门章节中作有关深入的讨论,这里按测定所使用的不同方法作粗略的分类。
(一)水质的物理指标水体环境的物理指标项目颇多,包括水温、渗透压、混浊度(透明度)、色度、悬浮固体、蒸发残渣以及其它感官指标如味觉、嗅觉属性等等。
1、温度温度是最常用的物理指标之一。
由于水的许多物理特性、水中进行的化学过程和生物过程都同温度有关,所以它经常是必须加以测定的。
天然水的温度因水源的不同而异,地表水的温度与季节气候条件有关,其变化范围大约在0.1--30C ;地下水的温度则比较稳定,一般变化于8--12C左右,而海水的温度变化范围为-2--30C。
2、嗅与味被污染的水体往往具有不正常的气味,用鼻闻到的称为嗅,口尝到的称为味。
有时嗅与味不能截然分开。
常常根据水的气味,可以推测水中所含杂质和有害成分。
水中的嗅与味的来源可能有:水生植物或微生物的繁殖和衰亡;有机物的腐败分解;溶解气体H2S 等;溶解的矿物盐或混入的泥土;工业废水中的各种杂质,如石油、酚等;饮用水消毒过程的余氯等。
不同的物质有着不同的气味,例如湖沼水因藻类繁生或有机物产生的鱼腥及霉烂气味;浑浊河水常含有泥土的涩味;温泉水常有硫酸味;有些地下水的H2S气味;含溶解氧较多的带甜味;含有机物较多的也常具有甜味;水中含NaCI带有咸味,含MgS04, Na2SO4等带有苦味;含CuSO4带有甜味,而Fe 的水带有涩味。
人的感官分辨嗅与味,不可避免带有主观性。
目前对嗅与味尚无完全客观的标准和检测的仪器,只有极清洁或已消毒过的水才可用口尝试。
由于水温对水的气味有很大影响,所以测定嗅与味常常在室温20C和加热(40-50C )两种情况下进行。
此外,有人提出以臭气浓度及臭气强度指数来度量水质的嗅觉属性。
臭气浓度(TO)=200/a,式中a为感觉到臭气的最小水样量(mL)。
在给水水源的标准中,要求(TO)值低于3-5。
臭气强度指数(P0)系指被测水样稀释到没有臭气为止时以百分率表示的稀释倍数。
PO与TO 通常具有如下关系:PO=lgTO/lg2 (合田健,1989)。
3、颜色与色度天然水经常表现出各种颜色。
湖沼水常有黄褐色、或黄绿色,这往往是由腐殖质造成的。
水中悬浮泥沙和不溶解的矿物质也长带有颜色,例如粘土使水呈黄色;铁的氧化物使水呈黄褐色;硫化氢氧化析出的硫使水呈蓝色等等。
各种水藻如球藻、硅藻等的繁殖使水呈黄绿色、褐色等。
根据水的颜色,可以推测水中杂质的数量和种类。
色度是对天然的或处理之后的各种用水进行水色测定时所规定的指标。
目前世界各国统一用氯化铂酸钾(&PtCl6 )和氯化钻(CoCl2 • 6H2O)配制的混合溶液作为色度的标准。
4、混浊度与透明度水中若含有悬浮及胶体状态的物质,常会发生混浊现象。
地表水的混浊是由泥沙、粘土、有机物造成的。
地下水一般比较清澈透明,但若水中含有Fe2+盐,与空气接触后就可能产生Fe (OH)3,使水呈棕黄色混浊状态;海洋在近岸和河口区由于陆地径流携带大量泥沙、粘土、有机物造成的。
不同河流因流经地区的地质土壤条件不同,混浊程度可能有很大的差别。
地下水一般比较清澈透明,但若水中含有Fe2+盐,与空气接触后就可能产生Fe(OHL,使水呈棕黄色混浊状态;海洋在近岸和河口区由于陆地径流携带大量泥沙和其它有机物,水质比较混浊而远岸海区水区水质透明。
混浊度是一种光学效应,它表示光线透过水层时受到阻碍的程度。
这种光学效应和和微粒的大小及形状有关。
从胶体颗粒到悬浮颗粒都能产生混浊现象,其粒径的变化幅度是很大的。
所有有相同悬浮物质含量的两种水体若颗粒粒径分级状况不同,其混浊程度就未必相等。
浑浊度的标准单位是以不溶性硅如漂白土、高岭土在光学阻碍作为测量的基础,即规定1mgSiO2・L-1所构成的混浊度为1度。
把预测水样与标准混浊度按照比浊法原理进行比较就可以测得其混浊度。
透明度是表示水体透明程度的指标。
它与混浊度的意义恰恰相反。
都表明水中杂质对透过光线的阻碍程度。
若把某一方面白色或黑白相间的圆盘作为观察对象,透过水层俯视圆盘并调节圆盘深度至恰能看到为止,此时圆盘所在深度位置称为透明度。
5、固体含量天然水体中所含物质大部分属于固体物质,经常有必要测定其含量作为直接的水质指标。
各种固体含量可以分为以下几类:(1)总固体。
即水样在一定温度下蒸发干燥后残存的固体物质总量,也称蒸发残留物;(2)悬浮性固体。
即将水样过滤①,截留物烘干后的残存的固体物质的量,也就是悬浮物质的含量,包括不溶于水的泥土、有机物、微生物等;(3)溶解性固体。
即水样过滤后,滤液蒸干的残余固体量。
包括可溶于水的无机盐类及有机物质。
总固体量是悬浮固体和溶解性固体二者之和。
此外还有可沉降固体,固体的灼烧减重等指标。
各种固体含量的测定都是以重量法进行的,测定时蒸干温度对结果的影响很大。
一般规定的确105--110C,不能彻底赶走硫酸钙、硫酸镁等结晶水。
不易得到固定不变的重量;若在180C 蒸干,所得结果虽比较稳定,但由于一些盐类如CaCb、Mg(NO3)2、Ca(NO3)2MgCl2等具有强烈的吸湿性,极易吸收空气中的水分,在称量时也不易得到满意的结果。
因此测定的结果比较粗略。
(二)水质化学指标利用化学反应、生物化学的反应及物理化学的原理测定的水质指标,总称为化学指标。
由于化学组成的复杂性,通常选择适当的化学特性进行检查或作定性、定量的分析。
根据不同的分析方法可以把化学指标归纳如下:1、中和的方法包括水体的碱度、酸度等;2、生成螯合物的方法如Ca2+、Mg2+及硬度等;3、加热和氧化剂分解法将含生物体在内的有机化合物的含量以加热分解时产生C02的量[总有机碳(TOC);微粒有机碳(POC)]、分解时消耗的氧量[总耗氧量(TOD)]或消耗氧化的量[化学耗氧量(COD)]来表示的指标;4、生物化学反应的方法论。
以生物化学耗氧量(BOD )为代表, 是测定微生物分解有机物时所需消耗的氧量,包括测定微生物在呼吸过程中产生的CO2的量以及利用脱氢酶等酶活性法来测定有效生物量等指标;5、氧化还原反应及沉淀法。
最典型为溶解氧含量及氯离子含量等指标。
6、电化学法。
有水的电导率,氯化-还原电位(pE )以及包括pH 在内的离子选择电极的各种指标,如F-、NH4+以及许多金属离子;7、微量成分。
以仪器分析为主要检测手段。
包括分光光度法,原子吸收光谱法,气相、液相色谱法,中子活化分析法以及等离子发射光谱法等。
指标项目众多,如生物营养元素、各种化学形态的重金属离子及非金属微量元素、微量有机物、水已的污染物(如有机农药、油类)以及放射性元素等等。
总之,系统了解各类水质指标的含义具有重要意义。
因为对于任何水生生态系统环境都是通过对一系列的、经过严格选择的、具有典型意义代表性的指标进行调查或监测分析结果,而加以综合评价的。
必须强调,水质的生物学指标的调查分析结果对于科学评价水环境质量越来越大越显示其重要性。
象英、美、日等国对水环境的要求,都从生态学的观点出发,重视生物监测。
例如英国泰晤士河由于进行了常时间的治理,1969年已有鱼群重新出现,其治理效果就是用已有碍100多种鱼类重新回到泰晤士河加以表征的;日本1970年将生物学水知判断法列入有关水环境质量指标中;我国现在已将细菌学指标列为部颁水环境质量标准。
二、我国当前沿用的主要水质理化指标及测试系统(一)主要理化指标当前许多国家都颁布了各自不同的水质质量标准,规定了为数繁多的指标项目。
我国于1973年颁布了《工业三废”排放试行标准》,规定了工业废水中有14项有害物质的最高排放浓度。
1976年颁发《生活饮用水水质标准》,其中感官性指标有 4 项(色、混浊度、嗅与味、肉眼可见物);化学指标有8项(PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚、阴离子合成洗涤剂);毒理学指标有8项(氰化物、砷、硒、汞、镐、六价铬、铅);细菌学指标有3项(细菌总数、大肠菌群、游离余氯)。
1983年发布《地表水环境质量标准》,规定出20种监测项目的三级质量标准,其中包括pH、水温、色、嗅、溶解氧,生化需氧量,挥发性酚类、氮化物、砷、总汞、镉、六价铬、铅、铜、石油类、大肠菌群等。
我国先行的《海水水质标准(GB3097-82)》规定的理化指标包括物理感官指标,化学感官指标和微生物指标计25项;《渔业水域水质标准(GB11607-89)》包括感官和化学指标34项。
水环境调查或监测分析项目在理化指标方面多根据各类水体目前和将来的用途而加以选择和确定的。
在养殖生产和有关部门水生生物科学研究中,为了充分利用和改良或控制水的理化条件,常常必须对10多项常规指标进行分析,包括温度、含盐量(盐度)、溶解氧、pH、碱度、硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、铵氮、总氮、磷酸盐、总磷、硅酸盐、化学耗氧量等等;对水环境的污染物质的调查中常按基础调查、检测性调查、专题性调查及应急性调查等多种不同类型的用途而选择不同的指标项目。
淡水水体和海水水体常常也有所差异。
从国外报道各种类型的水质调查或监测标准来看,由于国情的不同,其侧重点各异。
而且调查或监测指标的选择和确定问题本身也还有一个逐步深入和不断发展的过程,例如对污染指标随着新的化学物质的品种的增加、分析技术的发展,以及在流行病学研究中对致癌、致畸及致突变的生理生化过程的深入研究,监测或调查项目会不断的加以改变,方法也会逐步发展和完善。
(二)测试系统对水质理化指标进行的测试实验可采用现场测试、船上测试和陆上实验室测试三种方式。
采用不同方式测试所得结果的确切程度是不同的,特别是深层水样的采集和储存,其温度、压力产生变化,都将使化学平衡点产生变化。
例如[HCO3-]/[CO32-]等离子成分的浓度比值以及溶解气体的含量等都回发生变化。
储存的水样,即使排除了容器污染和通过容器表面散失的可能性,水质也会因为悬浮物的凝聚沉降以及生物提的代谢过程、死亡分解过程等的影响而发生改变。