水和废水监测分析方法
水和废水监测分析方法

水和废水监测分析方法一、浊度浊度是由于水中含有泥沙、粘土、有机物、无机物、、浮游生物和微生物等悬浮物质所造成的,可使光散射或汲取。
天然水通过混凝、沉淀和过滤等处理,使水变得清亮。
样品收集于具塞玻璃瓶内,应在取样后尽快测定。
如需维持,可在4℃冷躲、暗处维持24h,测试前要剧烈振摇水样并恢复到室温。
(一)分光光度法⒈方法原理在适当温度下,硫酸肼与六次甲基四胺聚合,形成白色高分子聚合物.以此作为浊度标准液,在一定条件下与水样浊度相比立。
2.干扰及消除水样应无碎屑及易沉落的颗粒.器皿不清洁及水中溶解的空气泡会碍事测定结果.如在680nm波长下测定,天然水中存在的淡黄色、淡绿色无干扰。
3.方法的适用范围本法适用于测定天然水、饮用水的浊度,最低检测浊度为3度。
⒋仪器①50ml比色管。
②分光光度计⒌试剂⑴无浊度水µm滤膜过滤,收集于用滤过水荡洗两次的烧瓶中。
⑵浊度贮备液①硫酸肼溶液:称取硫酸肼((NH2)2SO4·H2SO4)溶于水中,定容至100ml。
②六次甲基四胺溶液:称取六次甲基四胺((CH2)6N4)溶于水中,定容至100ml。
③浊度标准溶液:吸取5.00ml硫酸肼溶液与5.00ml六次甲基四胺溶液于100ml容量瓶中,混匀。
于25℃±3℃下静置反响24h。
冷却后用水稀释至标线,混匀.此溶液浊度为400度.可维持一个月。
⒍步骤⑴标准曲曲折折曲曲折折折折曲曲折折曲曲折折折折折折线的绘制吸取浊度标准溶液0、0.50、1.25、2.50、5.00、10.00和12.50ml,置于50ml比色管中,加无浊度水至标线.摇匀后即得浊度为0、4、10、20、40、80、100的标准系列。
于680nm波长,用3cn比色皿,测定吸光度,绘制校准曲曲折折曲曲折折折折曲曲折折曲曲折折折折折折线.⑵水样的测定吸取50.0ml摇匀水样(无气泡,如浊度超过100度可酌情少取,用无浊度水稀释至50.0ml),于50ml比色管中,按绘制校准曲曲折折曲曲折折折折曲曲折折曲曲折折折折折折线步骤测定吸光度,由校准曲曲折折曲曲折折折折曲曲折折曲曲折折折折折折线上查得水样浊度。
水和废水监测分析方法

水和废水监测分析方法
最近,水和废水监测已经成为一项重要的环境管理任务。
通过监测水和废水的化学和物理性质,我们可以了解水体中的污染物浓度和污染程度,从而采取相应的措施来保护水环境和人类健康。
下面介绍几种常用的水和废水监测分析方法:
1. 比色法:比色法是通过比较待测物质与标准溶液的颜色深浅来确定物质浓度的一种方法。
在水和废水监测中,可以使用标准比色卡或光度计来测量水样的颜色,进而推测污染物的浓度。
2. 滴定法:滴定法是将已知浓度的滴定液滴加到待测溶液中,观察滴加到反应终点时的指示剂颜色的变化来确定待测物质的浓度。
在水和废水监测中,可以使用滴定法来测量水样中特定污染物的浓度。
3. 质谱法:质谱法是一种分析方法,通过测量化合物的质谱图谱以确定化合物的结构和组成。
在水和废水监测中,可以使用质谱仪来鉴定和定量分析水样中的有机污染物。
4. 气相色谱法:气相色谱法是一种将待测物质在气相色谱柱中进行分离和定性定量分析的方法。
在水和废水监测中,可以使用气相色谱法来检测和测量水样中的挥发性有机物。
5. 液相色谱法:液相色谱法是一种将待测物质在液相色谱柱中进行分离和定性定量分析的方法。
在水和废水监测中,可以使
用液相色谱法来检测和测量水样中的非挥发性有机物。
这些方法在水和废水监测中被广泛应用,可以帮助我们及时发现和评估水污染状况,从而采取有效的治理措施,保护水资源和生态环境的健康。
水和废水监测分析方法

水和废水监测分析方法水和废水的监测分析是环境保护和水资源管理中非常重要的一环。
通过对水和废水的监测分析,可以及时了解水质状况,发现问题并采取相应的措施,保护水资源,维护生态平衡。
本文将介绍水和废水监测分析的方法,希望能对相关工作人员有所帮助。
首先,水和废水监测分析的方法包括采样、样品处理、分析测试和数据处理几个主要步骤。
在采样过程中,应选择代表性的采样点,按照规定的方法和频次进行采样,确保样品的代表性和可比性。
采样容器应干净无异味,避免污染样品。
采样后,样品需要进行处理,包括保存、保存条件和保存时间。
在分析测试过程中,应选择合适的分析方法和仪器设备,进行准确可靠的测试。
最后,对测试得到的数据进行处理和评价,得出相应的结论和建议。
其次,水和废水监测分析的方法根据监测对象的不同可以分为表层水体监测、地下水监测、废水排放监测等。
表层水体监测主要针对河流、湖泊、水库等表层水体,监测项目包括水质、营养盐、重金属、有机物等。
地下水监测主要针对地下水,监测项目包括水质、水位、渗透系数等。
废水排放监测主要针对工业废水、生活污水等排放口,监测项目包括排放浓度、排放量、排放标准等。
针对不同的监测对象,需要选择不同的监测方法和技术手段。
此外,水和废水监测分析的方法还需要根据监测目的和要求来确定。
比如,针对环境监测、生产过程监测、事故应急监测等不同的监测目的,需要选择不同的监测方法和技术手段。
同时,监测分析的方法还需要根据国家和地方的相关法律法规、标准规范来确定,确保监测数据的准确性和可靠性。
综上所述,水和废水监测分析的方法包括采样、样品处理、分析测试和数据处理几个主要步骤,根据监测对象的不同可以分为表层水体监测、地下水监测、废水排放监测等,还需要根据监测目的和要求来确定。
希望相关工作人员能够严格按照规定的方法和要求进行水和废水的监测分析工作,确保监测数据的准确性和可靠性,为环境保护和水资源管理提供有力的支持。
水和废水监测分析方法

水与废水监测分析方法一、浊度浊度就是由于水中含有泥沙、粘土、有机物、无机物、、浮游生物与微生物等悬浮物质所造成得,可使光散射或吸收。
天然水经过混凝、沉淀与过滤等处理,使水变得清澈。
样品收集于具塞玻璃瓶内,应在取样后尽快测定。
如需保存,可在4℃冷藏、暗处保存24h,测试前要激烈振摇水样并恢复到室温。
(一)分光光度法⒈方法原理在适当温度下,硫酸肼与六次甲基四胺聚合,形成白色高分子聚合物、以此作为浊度标准液,在一定条件下与水样浊度相比较。
2、干扰及消除水样应无碎屑及易沉降得颗粒、器皿不清洁及水中溶解得空气泡会影响测定结果、如在680nm波长下测定,天然水中存在得淡黄色、淡绿色无干扰。
3、方法得适用范围本法适用于测定天然水、饮用水得浊度,最低检测浊度为3度。
⒋仪器①50ml比色管。
②分光光度计⒌试剂⑴无浊度水将蒸馏水通过0、2µm滤膜过滤,收集于用滤过水荡洗两次得烧瓶中。
⑵浊度贮备液①硫酸肼溶液:称取1、000g硫酸肼((NH2)2SO4·H2SO4)溶于水中,定容至100ml。
②六次甲基四胺溶液:称取10、00g六次甲基四胺((CH2)6N4)溶于水中,定容至100ml。
③浊度标准溶液:吸取5、00ml硫酸肼溶液与5、00ml六次甲基四胺溶液于100ml容量瓶中,混匀。
于25℃±3℃下静置反应24h。
冷却后用水稀释至标线,混匀、此溶液浊度为400度、可保存一个月。
⒍步骤⑴标准曲线得绘制吸取浊度标准溶液0、0、50、1、25、2、50、5、00、10、00与12、50ml,置于50ml比色管中,加无浊度水至标线、摇匀后即得浊度为0、4、10、20、40、80、100得标准系列。
于680nm波长,用3cn比色皿,测定吸光度,绘制校准曲线、⑵水样得测定吸取50、0ml摇匀水样(无气泡,如浊度超过100度可酌情少取,用无浊度水稀释至50、0ml),于50ml 比色管中,按绘制校准曲线步骤测定吸光度,由校准曲线上查得水样浊度。
水和废水监测分析方法第四版增补版

水和废水监测分析方法第四版增补版水和废水的监测分析是环境保护和水资源管理的重要组成部分。
随着社会经济的快速发展和工业化进程的加快,水资源的污染和短缺问题日益突出,因此对水和废水进行准确、全面的监测分析显得尤为重要。
本文将介绍水和废水监测分析的方法和技术,以期为相关领域的从业人员提供参考和指导。
一、水和废水采样方法。
1.1 采样点的选择。
水和废水的采样点应该根据实际情况选择,尽量覆盖整个监测区域,确保采样的全面性和代表性。
采样点的设置应该考虑到水体的流动方向、水质的变化、排放口位置等因素,以保证采样结果的准确性。
1.2 采样容器的选择。
在进行水和废水的采样时,应选择合适的采样容器,避免容器本身对水质产生影响。
一般情况下,应选择玻璃瓶或塑料瓶作为采样容器,并在采样前进行充分的清洗和消毒,以确保采样的准确性。
二、水和废水监测分析方法。
2.1 传统监测分析方法。
传统的水和废水监测分析方法包括物理性分析、化学性分析和生物性分析等。
物理性分析主要包括浊度、色度、温度等指标的测定;化学性分析主要包括pH值、溶解氧、化学需氧量(COD)、氨氮等指标的测定;生物性分析主要包括生物指标的测定。
这些方法在水和废水监测分析中具有重要的地位,但也存在着分析周期长、操作繁琐、准确性不高等缺点。
2.2 先进监测分析方法。
随着科学技术的不断发展,水和废水监测分析方法也得到了不断的改进和完善。
现代的水和废水监测分析方法主要包括光谱分析、色谱分析、质谱分析、电化学分析等。
这些方法具有分析速度快、准确性高、操作简便等优点,已经成为当前水和废水监测分析的主流方法。
三、水和废水监测分析技术。
3.1 光谱分析技术。
光谱分析技术是利用物质对光的吸收、散射、发射等特性进行分析的一种方法。
通过紫外-可见吸收光谱、红外光谱、拉曼光谱等技术,可以对水和废水中的有机物、无机物、金属离子等进行快速、准确的监测分析。
3.2 色谱分析技术。
色谱分析技术是利用物质在固定相和流动相之间的分配行为进行分离和测定的一种方法。
监测分析水和废水的方法

监测分析水和废水的区别方法●第一章理化指标●第一部分污水●一、色度●真实颜色:是指去除浊度后水的颜色,测定时如水样浑浊,应放置澄清后取上清液或用孔径为0.45um滤膜过虑或经离心后再测定;●表观颜色:没有悬浮物的水所具有的颜色,包括了溶解性物质所产生的颜色,测定未经过滤或离心的原始水样的颜色即为表观颜色,对于清洁的或浊度很低的水,这两种颜色相近,对着色很深的工业废水其颜色主要由于胶体和悬浮物所造成故可根据需要测定真实颜色或表观颜色。
●方法选择:测定较清洁的、带有黄色色调的天然水和饮用水的色度,用铂钴比色法,以度数表示结果。
对受工作废水污染的地表水和工业废水,可用文字描述颜色的种类和深浅度,并以稀释倍数法测定色的强度。
●1(铂钴比色法:●仪器:50ml具塞比色管●试剂:氯铂酸钾、六水氯化钴、盐酸●二、 PH值●1(玻璃电极法-----现在已经很少用●以玻璃电极为指示电极、饱合甘汞电极为参比电极组成电池,在25?的理想条件下根据电动势的变化测量出PH值,PH计上一般都有温度补偿装置,用以校正温度对PH的影响。
●(1) 仪器:各种型号的PH计或离子活度计、玻璃电极、甘汞电极或银-氯化●银电极、磁力搅拌器、50 ml聚乙烯或聚四氟乙烯烧杯.●(2) 试剂:氯化钾●2(便携式PH计法(B)-----较常用的复合电极法●以玻璃电极为指示电极,以Ag/AgCl等为参比电极全在一起组成PH复合电极。
利用复合电极来测定水样的PH值。
●仪器:各种型号的便携式PH计、0 ml聚乙烯或聚四氟乙烯烧杯三、残渣(SS)●残渣分为总残渣、可滤残渣和不可滤残渣三种,总残渣是污水在一定温度下蒸发,烘干后剩留在器皿中的物质,包括“不可滤残渣”(即截留在滤器上的全部残渣,也称为悬浮物)和“可滤残渣”(即通过滤器的全部残渣,也称为溶解性固体)。
● 1. 103-105?烘干的总残渣(B)●将混合均匀的水样,在称至恒重的蒸发皿中于蒸汽浴或水浴中蒸干,放在103-105?烘箱内烘至恒重,增加的重量为总残渣。
水和废水监测分析方法

水和废水监测分析方法第一章理化指标第一部分污水一、色度真实颜色:是指去除浊度后水的颜色,测定时如水样浑浊,应放置澄清后取上清液或用孔径为0.45um滤膜过虑或经离心后再测定;表观颜色:没有悬浮物的水所具有的颜色,包括了溶解性物质所产生的颜色,测定未经过滤或离心的原始水样的颜色即为表观颜色,对于清洁的或浊度很低的水,这两种颜色相近,对着色很深的工业废水其颜色主要由于胶体和悬浮物所造成故可根据需要测定真实颜色或表观颜色。
方法选择:测定较清洁的、带有黄色色调的天然水和饮用水的色度,用铂钴比色法,以度数表示结果。
对受工作废水污染的地表水和工业废水,可用文字描述颜色的种类和深浅度,并以稀释倍数法测定色的强度。
1(铂钴比色法:仪器:50ml具塞比色管试剂:氯铂酸钾、六水氯化钴、盐酸二、 PH值1(玻璃电极法-----现在已经很少用以玻璃电极为指示电极、饱合甘汞电极为参比电极组成电池,在25?的理想条件下根据电动势的变化测量出PH值,PH计上一般都有温度补偿装置,用以校正温度对PH的影响。
(1) 仪器:各种型号的PH计或离子活度计、玻璃电极、甘汞电极或银-氯化银电极、磁力搅拌器、50 ml聚乙烯或聚四氟乙烯烧杯.(2) 试剂:氯化钾2(便携式PH计法(B)-----较常用的复合电极法以玻璃电极为指示电极,以Ag/AgCl等为参比电极全在一起组成PH复合电极。
利用复合电极来测定水样的PH值。
仪器:各种型号的便携式PH计、0 ml聚乙烯或聚四氟乙烯烧杯三、残渣(SS) 残渣分为总残渣、可滤残渣和不可滤残渣三种,总残渣是污水在一定温度下蒸发,烘干后剩留在器皿中的物质,包括“不可滤残渣”(即截留在滤器上的全部残渣,也称为悬浮物)和“可滤残渣”(即通过滤器的全部残渣,也称为溶解性固体)。
1. 103-105?烘干的总残渣(B)将混合均匀的水样,在称至恒重的蒸发皿中于蒸汽浴或水浴中蒸干,放在103-105?烘箱内烘至恒重,增加的重量为总残渣。
水和废水监测方法

水和废水监测方法
水和废水监测方法有以下几种:
1.传统分析方法:传统分析方法主要使用化学分析技术,包括重量法、容量法、光度法、比色法、电化学分析法等。
这些方法通过测定水和废水中的各种化学成分,如pH值、溶解氧、氨氮、总磷、总氮、有机物等,以评估水质的好坏。
2.光谱分析方法:光谱分析方法是利用光的吸收、发射、散射等特性来分析水和废水中的化学成分。
常用的光谱分析方法包括紫外-可见光谱、红外光谱、拉曼光谱等。
3.色谱分析方法:色谱分析方法主要利用物质在固定相和移动相之间的相互作用来分离和测定水和废水中的化学成分。
常用的色谱分析方法包括气相色谱、液相色谱、离子色谱等。
4.质谱分析方法:质谱分析方法是利用物质的质量-电荷比来确定其分子结构和组成。
常用的质谱分析方法包括质谱-质谱联用技术、气相质谱、液相质谱等。
5.生物传感器方法:生物传感器方法是利用生物体或其代谢产物作为传感器的感受元件,通过测定生物体或其代谢产物与目标物质之间的相互作用来监测水和废水中的化学物质。
常用的生物传感器方法包括酶传感器、抗体传感器、细胞传感器等。
需要注意的是,选择合适的监测方法应根据具体的监测对象和监测目的来确定,并结合实际情况考虑监测方法的准确性、可靠性、操作性以及经济性等方面的因素。
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水和废水监测分析方法
水和废水监测分析方法
水是生命之源,是人类生存和发展的必备资源,但随着人口的不断增加和工业、农业等经济活动的不断发展,水资源的污染问题也随之日益突出。
为了保护水资源,减少污染,需要对水和废水进行监测分析,及时发现和解决问题,让水资源得到有效的保护和利用。
本文将介绍一些水和废水监测分析方法。
一、水质监测分析方法
1.物理监测法
物理监测法是通过测量水样的物理性质来判断水质的好坏,主要包括温度、pH值、电导率、溶解氧、浑浊度等参数。
这
些参数反映了水的基本物理性质,对于监测水体是否受到污染、是否符合国家标准有很大的参考意义。
2.化学监测法
化学监测法是通过测量水样中各类营养元素和污染物的含量来评价水质的好坏。
常见的指标包括氨氮、总磷、总氮、COD、BOD等。
这些参数反映了水中化学性质的变化,对于评价水的寿命和安全性有重要的参考价值。
3.生物监测法
生物监测法是通过测量水中生物群落的种类和数量来评价水质的好坏。
生物群落是自然水体中物种多样性最丰富的群落之一,对于监测水体是否受到污染、是否符合国家标准有很大的参考性。
二、废水监测分析方法
废水监测分析方法是对产生于生产、生活、农业等活动中的废水进行处理、检测和分析,确保其达到排放标准。
废水处理过程中,常用的监测分析方法包括以下几个方面:
1.化学处理法
化学处理法主要是利用化学方法对废水中的各种污染物进行处理、降解或转化,使其达到排放标准。
处理过程中,常用的方法包括酸碱调节法、沉淀法、氧化还原法等。
2.生物处理法
生物处理法主要是利用微生物对废水进行生物降解、转化和吸附,使其达到排放标准。
常用的方法包括活性污泥法、生物滤池法、膜反应器法等。
3.物理处理法
物理处理法主要是利用物理方法对废水进行固液分离,去除污染物。
常用的方法包括混凝沉淀法、膜分离法、过滤法等。
废水监测是确保废水得到合理处理的重要手段,在废水处理的每个阶段都要进行严密的监测分析,以确保废水达到排放标准。
随着科技的发展,许多高新技术也被引入到废水处理中,
如纳米技术、高级氧化技术等,为废水处理带来更多的科技创新。
总之,水和废水监测分析方法是保护水资源,维护生态环境的必不可少的手段。
不同的方法能判断水质的不同参数和内容,以及废水的各种污染物处理方法,因此,各种方法都应将其特点和优缺点结合实际应用,才能确保水质监测的准确性和废水排放的合理性。