水质检测相关概念解释

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水质检验基础知识

水质检验基础知识

水质检验基础知识contents •水质检验概述•水质检验基础知识•水质检验的技术•水质检验的程序•水质检验标准与规范•水质检验应用与发展趋势目录CHAPTER水质检验概述水质检验的定义保障饮用水安全水质不良可能导致多种疾病传播,如腹泻、霍乱、伤寒等,通过水质检验可以及时发现并处理问题,有效预防疾病传播。

预防疾病传播保护生态环境水质检验的重要性1 2 3水质检验的起源各国水质检验标准的制定新技术应用水质检验的历史与发展CHAPTER水质检验基础知识非常规检验针对某些特殊污染物质或潜在危害物质进行的检验,如有机物、重金属、放射性物质等。

常规检验根据国家或地方规定的水质标准,对水源水、出厂水、管网水、用户水进行定期或非常规的检验,以监测水质是否符合标准要求。

自行检验企业或个人自行进行的水质检验,通常用于自用水的处理或特定项目的监测。

03生物检测法01化学分析法02仪器分析法感官检验理化检验微生物检验030201CHAPTER水质检验的技术实验室仪器实验室方法实验室流程实验室检验技术现场仪器现场方法现场流程现场检验技术遥感技术原理利用遥感器从远距离感知目标反射或自身辐射的电磁波、可见光、红外线,并对获取的信息进行处理和判读。

遥感技术应用通过卫星或无人机搭载的遥感器获取水域图像,从而对水质进行监测与分析。

遥感技术优势能够大范围、实时获取水质信息,提高水质检验的效率和精度。

遥感技术在水质检验中的应用CHAPTER水质检验的程序采样点的选择采样频率和时间采样前的准备采样样品运输样品保存样品运输与保存样品处理与测试样品处理测试方法的选择测试分析数据处理与报告编写数据审核和处理01结果表达与评价02报告编写03CHAPTER水质检验标准与规范《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-20…《地表水环境质量标准》(GB 3838-20…《地下水质量标准》(GB/T 14848-2…《城市供水水质标准》(CJ/T206-2005)规定了城市供水水质要求、监测方法、水质评价和供水水质保障措施等内容,适用于城市供水的原水、出厂水和管网水。

水质化验基础知识

水质化验基础知识

水质化验基础知识水质化验基础知识水质化验是对水样进行分析和检测的过程,以确定其组成、性质和污染程度。

水质化验通常涉及多种分析方法和技术,需要熟悉一些基本概念和实验操作。

一、水样采集水样采集是进行水质化验的第一步,必须遵循正确的操作程序。

首先要选择代表性好的采样点,避免受到周围环境或其他因素干扰。

其次要使用干净的容器采集水样,并避免手部或其他物品接触到水样中,以免污染。

二、理化参数测试理化参数测试是测定水样中各种物理和化学指标的过程,包括温度、pH值、电导率、总硬度等。

这些参数可以反映出水体中溶解物质的含量和性质,为后续分析提供基础数据。

三、有机物测试有机物测试主要针对有机污染物进行检测,包括COD(化学需氧量)、BOD(生化需氧量)、TOC(总有机碳)等指标。

这些指标可以反映出水体中有机污染物的含量和生物降解能力。

四、无机物测试无机物测试主要针对水中的无机污染物进行检测,包括铜、铁、锰、氨氮等指标。

这些指标可以反映出水体中无机污染物的含量和来源。

五、微生物测试微生物测试主要针对水体中的细菌和病毒进行检测,包括大肠杆菌、致病性菌群等。

这些指标可以反映出水体是否受到了微生物污染,是否符合饮用水卫生标准。

六、质量控制质量控制是保证实验结果准确可靠的重要环节。

在实验过程中,需要采用适当的质量控制手段,如样品复制、平行样品等,以评估实验误差和可靠性。

总之,水质化验是保障饮用水安全和环境保护的重要手段之一。

在进行化验前,必须了解基本操作流程和实验原理,并严格遵循相关规范和标准。

只有通过科学精准的化验分析,才能有效地评估水体质量并采取相应措施。

水质检测概念

水质检测概念

水质检测概念同学们!今天咱们来聊聊水质检测这个听起来有点专业,但其实和咱们生活息息相关的话题。

那啥是水质检测呢?简单来说,就是对水的质量进行检查和分析。

想象一下,我们每天都要用到水,喝水、洗澡、洗衣服、做饭等等。

但是,你有没有想过,这些水是不是干净、安全的呢?这时候,水质检测就派上用场啦。

水质检测就是要弄清楚水里都有啥东西。

比如说,有没有细菌、病毒,有没有重金属,像铅、汞、镉这些;有没有农药残留,或者是其他的污染物。

通过各种各样的方法和仪器,专业的人员会对水样进行检测。

他们可能会看看水的颜色、闻闻水的气味,这只是初步的判断。

更重要的是,他们会用一些高科技的设备,来精确地测量水里各种成分的含量。

比如说,有一种仪器可以检测出水里的酸碱度,也就是pH 值。

还有的仪器能检测出水里溶解氧的含量。

这些数据能告诉我们水的质量到底怎么样。

水质检测可不只是随便测一测哦。

它有一套严格的标准和方法。

不同的用途的水,检测的标准也不一样。

比如说,咱们喝的自来水,就得达到很高的标准,不能有有害的细菌和过多的杂质。

而工厂排放的废水,也需要检测,要保证排出去的水不会对环境造成太大的污染。

咱们来举个例子。

如果一个池塘里的水看起来很浑浊,有异味,通过水质检测,可能会发现水里的氨氮含量超标,这就说明水受到了污染,可能是周围有工厂排放了污水,或者是农业化肥的流入。

在一个小区里,居民发现家里的自来水有异味,经过水质检测,可能会发现是管道老化导致了一些物质溶入了水中。

水质检测的结果非常重要。

如果检测发现水质有问题,就可以采取措施来解决。

比如加强污水处理,更换水管,或者对水源进行保护。

而且,水质检测也不是一锤子买卖,要经常做。

因为水质可能会随着时间和环境的变化而改变。

水质检测就像是给水做“体检”,能让我们知道水是不是健康、安全,从而保障我们的生活和环境的质量。

同学们,现在你们对水质检测的概念是不是清楚多啦?。

水质检测相关概念解释

水质检测相关概念解释

谱尼测试PONY谱‎尼测试是由‎国家科研院‎所改制而成‎的大型综合‎检测集团,强大的科研‎技术实力成‎就了PON‎Y谱尼测试‎持续高速的‎发展。

PONY谱‎尼测试具备‎中国合格评‎定国家认可‎委员会CN‎A S及CM‎A资质,检测报告得‎到美国、英国、德国等62‎个国家和地‎区互认,具有国际公‎信力。

目前,在北京、上海、深圳、青岛、天津、宁波设有6‎个大型实验‎基地,在英国和香‎港等地设有‎8家子公司‎及41个分‎支机构,员工人数接‎近2000‎人,已形成覆盖‎全球的国际‎化检测网络‎。

2007、2008连‎续两年荣膺‎德勤全球“亚太区高科‎技、高成长50‎0强”和“中国高科技‎、高成长50‎强”,成为国际上‎第一个获此‎殊荣的检测‎机构。

在环境监测‎和水质检测‎PONY谱‎尼测试作为‎国家环境标‎准样品制定‎实验室、北京市建委‎授权的环境‎监测机构以‎及中国环境‎保护产业协‎会指定实验‎室,凭借先进的‎检测技术与‎各地环保局‎、环监站及环‎评公司密切‎合作,提供水质、土壤及固体‎废弃物、大气、噪声等专业‎的环境测试‎服务,环境影响评‎估,环境检测培‎训、建筑装饰装‎修材料检测‎、室内环境检‎测、职业卫生检‎测、工程验收、加油站及油‎库油气回收‎检测、14000‎环境管理认‎证检测等等‎。

在2008‎年北京举行‎第29届奥‎运会之际,为奥林匹克‎网球中心及‎奥林匹克水‎上公园提供‎环境水质监‎测服务。

地表水水质中悬浮‎物SS是英语‎(Suspe‎n ded Subst‎a nce)的缩写,即水质中的‎悬浮物。

水质中悬浮‎物指水样通‎过孔径为0‎.45μm的‎滤膜截留在‎滤膜上并于‎103~105℃烘干至恒重‎的固体物质‎,是衡量水体‎水质污染程‎度的重要指‎标之一,常用大写字‎母C表示水‎质中悬浮物‎含量,计量单位是‎m g/l。

补充,SS 亦可翻译成‎suspe‎n d solid‎,即悬浮固体‎是水质的重‎要指标。

水质检验方法和相关标准

水质检验方法和相关标准

水质检验方法和相关标准
水质检验是指对水体中各种物质的含量、性质和环境条件进行检测和分析,以评价水质是否达到相关标准和要求。

水质检验方法和相关标准主要包括以下几个方面:
1. 总大肠菌群检测:检测水体中的总大肠菌群数量,是评价水体卫生状况的重要指标。

常用的检测方法包括发酵管法、荧光法、PCR法等。

2. 氨氮检测:检测水中氨氮的含量,是评价水体污染程度的重要指标。

常用的检测方法包括纳氏试剂分光光度法、水杨酸法等。

3. 总磷检测:检测水中总磷的含量,是评价水体营养盐含量和水体富营养化程度的重要指标。

常用的检测方法包括钼酸铵分光光度法、紫外分光光度法等。

4. 化学需氧量(COD)检测:检测水样中的有机污染物含量,是评价水体有机污染程度的重要指标。

常用的检测方法包括密闭燃烧法、紫外吸收法等。

5. 氨氮、硝态氮、亚硝态氮检测:检测水中氨氮、硝态氮、亚硝态氮的含量,是评价水体营养盐含量和水体富营养化程度的重要指标。

常用的检测方法包括纳氏试剂分光光度法、水杨酸法等。

以上标准和方法只是其中一部分,不同的水质检测项
目和标准可能会有所不同。

在实际检测中,需要根据实际情况选择合适的检测方法和标准,以确保检测结果的准确性和可靠性。

水质标准名词解释

水质标准名词解释

水质标准名词解释水质是指在生物、工业和其他用水的情况下,水的某种成份的物理、化学和生物性状的总和。

世界范围内,每个国家和地区都有自己的水质标准,但他们可能仍然存在很大的差异。

根据不同的用途,水质标准的细节也可能有所不同。

首先,有一些概念需要熟悉。

比如,水温是水中温度的度量,可以用来衡量水的活力。

密度是水中物质的浓度,也可以用来衡量水的活力。

TDS(总溶解固体)是指溶解在水中的离子和其他固体,可以用来检测水质。

此外,还有一些标准,比如水质比,也就是温度和密度之间的比值,这也可以用来衡量水质。

还有水质分析,即对水质中的物质进行分析,以便检查水中的有害物质,从而安全地使用水。

另外,水的PH值也是一个重要的标准,可以用来表示水的酸碱性。

PH值表明了水中酸碱中和原则,这是检测水质的一个重要参照点。

此外,总氮也是一个重要的指标,它表示水中氮源含量的多少。

另外,溶解氧(DO)指以毫克为单位的水中溶解氧的数量,它可以用来检测水的呼吸性能。

二氧化硫(SO)指水中的二氧化硫含量,也可以用来计算水的质量。

还有总磷,指水中的磷含量,这也是测试水质的重要指标。

此外,一些重金属元素也会影响水的质量。

例如,铅、汞、铬和镉等重金属元素都可以通过水质检测检测出来,以便确定水中重金属元素含量,从而衡量水质。

此外,水质标准还包括有机物,例如氯酚、芳香烃等,这些有机物都可以通过水质检测检测出来,以便了解水中有机物的含量,从而确定水质。

总之,水质标准有助于我们了解水的质量,从而确保安全使用水,为人类的健康和社会的发展做出贡献。

因此,为了确保水质的安全,各国政府应该加强水质监督,努力满足国家水质标准,以保障人们的健康。

水质检验基础知识

水质检验基础知识

放射性指标
总放射性
总放射性是衡量水中放射性物质 含量的指标,过高的放射性物质 含量可能对人体健康产生负面影 响。
α射线
α射线是放射性物质中的一种,过 高的α射线含量可能对人体健康产 生负面影响。
03
水质检验的仪器与设备
取样设备
01
02
03
聚乙烯塑料瓶
用于采集水样,具有易于 清洗、不易吸附杂质的特 点。
玻璃瓶
用于采集对塑料有腐蚀性 的水样,如海水。
采样器
用于从不同深度采集水样 ,以评估水质沿深度分布 的情况。
化验设备
分光光度计
用于测量水样中特定物质 的浓度,如总悬浮物、总 磷、氨氮等。
气相色谱仪
用于分析水样中挥发性有 机物的含量。
高效液相色谱仪
用于分析水样中特定有机 物和无机物的含量。
监测设备
pH值是衡量水质酸碱性的指标 ,过高或过低的pH值都会对生
物和环境产生影响。
化学指标
氨氮
氨氮是水中有机物分解的产物,过高 的氨氮含量会对水生生物产生毒害作 用。
亚硝酸盐
亚硝酸盐是水中有机物分解的中间产 物,过高的亚硝酸盐含量会对人体健 康产生负面影响。
总硬度
水中钙、镁等离子的含量是衡量水质 硬度的重要指标,过高的硬度会影响 水的口感和使用价值。
量和安全性,避免对农作物产生负面影响。
土壤改良
02
水质检验可以检测出水中的营养成分和有害物质,帮助农民改
良土壤,提高农作物的产量和质量。
预防植物病虫害
03
水质检验可以检测出可能引起植物病虫害的病原体和虫卵,有
效预防和控制植物病虫害的传播。
渔业用水
水产养殖
渔业用水需要满足水产养殖的要求, 水质检验可以检测出水中的营养成分 和有害物质,帮助养殖户提高水产品 的产量和质量。

水质监测概念

水质监测概念

水质监测概念水质监测是水环境管理的重要组成部分,它对保障水资源安全、保护水生态环境、促进社会可持续发展具有重要意义。

本文将从以下八个方面介绍水质监测的概念。

1.监测指标水质监测指标是指用于评价水质状况的物理、化学和生物指标。

根据监测目的和监测对象的不同,水质监测指标会有所不同。

常规水质监测指标包括pH值、水温、浊度、电导率、溶解氧、氨氮、总磷、硝酸盐等。

2.采样方法水质监测采样是获取水质信息的关键环节。

采样方法应根据监测目的、监测指标和监测区域的特点来确定。

常用的水质采样方法有:定时采样、定深采样、定点采样、移动采样和连续采样等。

在采样过程中,应注意采样的代表性、连续性和可比性。

3.分析测试水质分析测试是水质监测的核心环节。

根据监测指标和分析方法的不同,分析测试可以分为化学分析法、仪器分析法和生物分析法等。

化学分析法包括滴定法、重量法、比色法等;仪器分析法则包括分光光度法、原子吸收法、气相色谱法等;生物分析法则包括生物膜反应器法、活性污泥法等。

4.数据处理数据处理是水质监测的重要环节之一。

数据处理包括数据整理、数据转换、数据计算和数据报表等工作。

通过数据处理,可以提取出有用的信息,为水质评价和管理提供科学依据。

5.评价标准水质评价标准是衡量水体质量的重要依据。

根据评价目的和评价对象的不同,水质评价标准会有所不同。

常用的水质评价标准有国家标准、行业标准和地方标准等。

在评价过程中,应根据具体情况选择合适的评价标准,并对评价结果进行合理分析和解释。

6.监测网络水质监测网络是实现水质监测全面覆盖的重要手段。

监测网络由多个监测站点组成,每个站点包括采样点、分析仪器和数据采集系统等。

通过监测网络,可以实现对水体的全面监测和管理,及时发现和解决水环境问题。

7.预警与应急预警与应急是水质监测的重要环节之一。

通过对水质数据的实时监控和分析,可以及时发现潜在的水环境问题,并采取相应的预警和应急措施。

预警与应急系统应包括预警机制、应急预案和应急处置措施等,以确保及时有效地应对突发水环境事件。

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谱尼测试PONY谱尼测试是由国家科研院所改制而成的大型综合检测集团,强大的科研技术实力成就了PONY谱尼测试持续高速的发展。

PONY谱尼测试具备中国合格评定国家认可委员会CNAS及CMA资质,检测报告得到美国、英国、德国等62个国家和地区互认,具有国际公信力。

目前,在北京、上海、深圳、青岛、天津、宁波设有6个大型实验基地,在英国和香港等地设有8家子公司及41个分支机构,员工人数接近2000人,已形成覆盖全球的国际化检测网络。

2007、2008连续两年荣膺德勤全球“亚太区高科技、高成长500强”和“中国高科技、高成长50强”,成为国际上第一个获此殊荣的检测机构。

在环境监测和水质检测PONY谱尼测试作为国家环境标准样品制定实验室、北京市建委授权的环境监测机构以及中国环境保护产业协会指定实验室,凭借先进的检测技术与各地环保局、环监站及环评公司密切合作,提供水质、土壤及固体废弃物、大气、噪声等专业的环境测试服务,环境影响评估,环境检测培训、建筑装饰装修材料检测、室内环境检测、职业卫生检测、工程验收、加油站及油库油气回收检测、14000环境管理认证检测等等。

在2008年北京举行第29届奥运会之际,为奥林匹克网球中心及奥林匹克水上公园提供环境水质监测服务。

地表水水质中悬浮物SS是英语(Suspended Substance)的缩写,即水质中的悬浮物。

水质中悬浮物指水样通过孔径为0.45μm的滤膜截留在滤膜上并于103~105℃烘干至恒重的固体物质,是衡量水体水质污染程度的重要指标之一,常用大写字母C表示水质中悬浮物含量,计量单位是mg/l。

补充,SS 亦可翻译成suspend solid,即悬浮固体是水质的重要指标。

常出现在污水相关文献中。

悬浮物(suspended solids )指悬浮在水中的固体物质,包括不溶于水中的无机物、有机物及泥砂、黏土、微生物等。

水中悬浮物含量是衡量水污染程度的指标之一。

悬浮物是造成水浑浊的主要原因。

水体中的有机悬浮物沉积后易厌氧发酵,使水质恶化。

中国污水综合排放标准分3级,规定了污水和废水中悬浮物的最高允许排放浓度,中国地下水质量标准和生活饮用水卫生标准对水中悬浮物以浑浊度为指标作了规定。

水质常用参数一.溶解氧(Dissolved Oxygen,DO)溶解在水中的氧称为溶解氧,溶解氧以分子状态存在于水中。

水中溶解氧量是水水质重要指标之一。

水中溶解氧含量受到两种作用的影响:一种是使DO下降的耗氧作甩,包括好氧有机物降解的耗氧,生物呼吸耗氧;另一种是使DO增加的复氧作用,主要有空气中氧的溶解,水生植物的光合作用等。

这两种作用的相互消长,使水中溶解氧含量呈现出时空变化。

若以CH2O代表有机物,则有机物氧化分解反应式为:CH2O+O2→CO2+H2O如果水中有机物含量较多,其耗氧速度超过氧的补给速度,则水中DO量将不断减少,当水体受到有机物的污染时,水中溶解氧量甚至可接近于零,这时有机物在缺氧条件下分解就出现腐败发酵现象,使水质严重恶化。

天然水体中DO的数量,除与水体中的生物数量和有机物的数量有关外,还与水温和水层有关。

在正常情况下地表水中溶解氧量为5-10mg/L,在有风浪时,海水中溶解氧可达14 mg/L,在水藻繁生的水体中,由于光合作用使放氧量增加,也可能使水中的氧达到过饱和状态,地下水中一般溶解氧较少,深层水中甚至完全无氧。

二.生化需氧量(Biochemical Oxygen Demand,BOD)地面水体中微生物分解有机物的过程消耗水中的溶解氧的量,称生化需氧量,通常记为BOD,常用单位为毫克/升。

一般有机物在微生物作用下,其降解过程可分为两个阶段,第一阶段是有机物转化为二氧化碳、氨和水的过程,第二阶段则是氨进一步在亚硝化细菌和硝化细菌的作用下,转化为亚硝酸盐和硝酸盐,即所谓硝化过程。

BOD一般指的是第一阶段生化反应的耗氧量。

微生物分解有机物的速度和程度同温度、时间有关、最适宜的温度是15~30℃,从理论上讲,为了完成有机物的生物氧化需要无限长的时间,但是对于实际应用,可以认为反应可以在20天内完成,称为BOD20,根据实际经验发现,经5天培养后测得的BOD约占总BOD的70~80%,能够代表水中有机物的耗氧量。

为使BOD值有可比性,因而采用在20℃条件下,培养五天后测定溶解氧消耗量作为标准方法,称五日生化需氧量,以BOD5表示。

BOD反映水体中可被微生物分解的有机物总量,以每升水中消耗溶解氧的毫克数来表示。

BOD小于1mg/L 表示水体清洁;大于3-4mg/l,表示受到有机物的污染。

但BOD的测定时间长;对毒性大的废水因微生物活动受到抑制,而难以准确测定。

三.三.化学需氧量(Chemical Oxygen Demand,COD)水体中能被氧化的物质在规定条件下进行化学氧化过程中所消耗氧化剂的量,以每升水样消耗氧的毫克数表示,通常记为COD。

在COD测定过程中,有机物被氧化成二氧化碳和水。

水中各种有机物进行化学氧化反应的难易程度是不同的,因此化学需氧量只表示在规定条件下,水中可被氧化物质的需氧量的总和。

当前测定化学需氧量常用的方法有KMnO4和K2CrO7法,前者用于测定较清洁的水样,后者用于污染严重的水样和工业废水。

同一水样用上述两种方法测定的结果是不同的,因此在报告化学需氧量的测定结果时要注明测定方法。

COD与BOD比较,COD的测定不受水质条件限制,测定的时间短。

但是COD不能区分可被生物氧化的和难以被生物氧化的有机物不能表示出微生物所能氧化的有机物量,而且化学氧化剂不仅不能氧化全部有机物,反而会把某些还原性的无机物也氧化了。

所以采用BOD作为有机物污染程度的指标较为合适,在水质条件限制不能做BOD测定时,可用COD代替。

水质相对稳定条件下,COD与BOD之间有一定关系:一般重铬酸钾法COD>B OD5>高锰酸钾法COD。

)高锰酸盐指数(CODMN百科名片高锰酸盐指数是指在一定条件下,以高锰酸钾(KMnO4)为氧化剂,处理水样时所消耗的氧化剂的量。

表示单位为氧的毫克/升(O2,mg/l)。

什么是高锰酸盐指数?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。

以高锰酸钾溶液为氧化剂测得的化学耗氧量,以前称为锰法化学耗氧量。

我国新的环境水质标准中,已把该值改称高锰酸盐指数,而仅将酸性重铬酸钾法测得的值称为化学需氧量。

国际标准化组织(ISO)建议高锰酸钾法仅限于测定地表水、饮用水和生活污水,不适用于工业废水。

按测定溶液的介质不同,分为酸性高锰酸钾法和碱性高锰酸钾法。

因为在碱性条件下高锰酸钾的氧化能力比酸性条件下稍弱,此时不能氧化水中的氯离子,故常用于测定含氯离子浓度较低的水样。

酸性高锰酸钾法适用于氯离子含量不超过300mg/L的水样。

当高锰酸盐指数超过5mg/L时,应少取水样并经稀释后再测定。

在酸性条件下,用高锰酸钾将水样中的还原性物质(有机物和无机物)氧化,反应剩余的KMnO4加入体积准确而过量的草酸钠予以还原。

过量的草酸钠再以KMn04标准溶液回滴,其反应式如下:此法的最低检出限为0.5mg/L,测定上限为4.5mg/L。

总磷是水样经消解后将各种形态的磷转变成正磷酸盐后测定的结果,以每升水样含磷毫克数计量。

正磷酸盐的常用测定方法有3种:①钒钼磷酸比色法。

此法灵敏度较低,但干扰物质较少。

②钼-锑-钪比色法。

灵敏度高,颜色稳定,重复性好。

③氯化亚锡法。

虽灵敏但稳定性差,受氯离子、硫酸盐等干扰。

水中磷可以元素磷、正磷酸盐、缩合硫酸盐、焦磷酸盐、偏磷酸盐和有机团结合的磷酸盐等形式存在。

其主要来源为生活污水、化肥、有机磷农药及近代洗涤剂所用的磷酸盐增洁剂等。

磷酸盐会干扰水厂中的混凝过程。

水体中的磷是藻类生长需要的一种关键元素,过量磷是造成水体污秽异臭,使湖泊发生富营养化和海湾出现赤潮的主要原因。

我国地面水环境质量标准规定总磷容许值如下。

地表水环境质量标准(GB3838-2002)前言为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》,控制水污染,保护水资源,保障人体健康,维护生态平衡,制定本标准。

本标准是对GB 3838-88《地面水环境质量标准》的修订。

根据1997年通过的《中华人民共和国水污染防治法》,将本标准中“地面水”改称为“地表水”。

本标准将标准项目划分为基本项目和特定项目。

基本项目适用于全国江河、湖泊、运河、渠道、水库等具有使用功能的地表水水域,是满足规定使用功能和生态环境质量的基本水质要求。

特定项目适用于特定地表水域特定污染物的控制,由县级以上人民政府环境保护行政主管部门根据本地环境管理的需要自行选择,作为基本项目的补充指标。

与原标准相比,本标准增加了粪大肠菌群、氨氮和硫化物三项基本项目指标,删除了总大肠菌群一项指标,将苯并(a)芘改为特定项目,同时修订了水温、凯氏氮、总磷、高锰酸盐指数、化学需氧量五个项目的标准值。

本标准项目共计75项,其中基本项目31项,以控制湖泊水库富营养化为目的的特定项目4项,以控制地表水Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类水域有机化学物质为目的的特定项目40项。

本标准与《海水水质标准》均为水环境质量标准。

与近海水域相连的地表水河口水域,按功能执行《地表水环境质量标准》的相应类别,近海功能区执行《海水水质标准》的相应类别。

各级环境保护行政主管部门应根据《地表水环境质量标准》对各类水域进行监督管理。

对批准划定的单一渔业保护区、鱼虾产卵场水域按《渔业水质标准》进行管理。

对城市污水、工业废水等直接用于农田灌溉用水的水质按《农田灌溉水质标准》进行管理。

本标准自2002年6月1日起实施。

GHZB1-1999《地面水环境质量标准》同时废止。

本标准首次发布为1983年,1988年为第一次修订,本次为第二次修订。

本标准由国家环境保护总局负责解释。

国家环境保护标准地表水环境质量标准Environmental quality standard for surface waterGB3838-2002代替GHZB1-19991 主题内容与适用范围1.1 主题内容本标准按照地表水五类使用功能,规定了水质项目及标准值、水质评价、水质项目的分析方法以及标准的实施与监督。

1.2 适用范围本标准适用于中华人民共和国领域内江河、湖泊、运河、渠道、水库等具有使用功能的地表水水域。

2 引用标准本标准表4和表5所列分析方法标准和规范与本标准同效。

当上述标准和规范被修订时,应使用其最新版本。

3 水域功能分类依据地表水水域使用目的和保护目标将其划分为五类: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。

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