水质评价指标
地表水水质评价指标

地表水水质评价指标
地表水是指自然界中流动的河流、湖泊、水库等水体,其水质评价指标主要包括以下几个方面:
1. pH值:pH值是反映水体酸碱度的指标,通常应在6.5-8.5之间。
2. 溶解氧:溶解氧是衡量水体中氧气含量的指标,其含量应在5mg/L 以上。
3. 化学需氧量(COD):COD是反映水体中有机物含量的指标,其含量应小于15mg/L。
4. 生化需氧量(BOD):BOD是反映水体中生物分解有机物所需氧气的指标,其含量应小于3mg/L。
5. 总磷和总氮:总磷和总氮是反映水体营养盐含量的指标,其含量应分别小于0.1mg/L和1mg/L。
6. 氨氮:氨氮是反映水体中无机污染物质的指标之一,其含量应小于0.15mg/L。
7. 铜、铅、锌等金属元素:这些金属元素是反映水体重金属污染情况的指标之一,其含量应分别小于0.05mg/L、0.01mg/L和0.1mg/L。
以上是地表水水质评价指标的主要内容,通过对这些指标的监测和分析,可以全面了解水体的污染情况,并采取相应的措施进行治理和保护。
水质检测九项指标简介

水质检测九项指标简介人类在生活和生产活动中都离不开水,生活饮用水水质的优劣与人类健康密切相关。
随着社会经济发展、科学进步和人民生活水平的提高,人们对生活饮用水的水质要求不断提高,饮用水水质标准也相应地不断发展和完善。
由于生活饮用水水质标准的制定与人们的生活习惯、文化、经济条件、科学技术发展水平、水资源及其水质现状等多种因素有关,不仅各国之间,而且同一国家的不同地区之间,对饮用水水质的要求都存在着差异。
?在这我介绍日常生活中最基本的九项检测,让大家对水质有着进一步的了解:1、色度:饮用水的色度如大于15度时多数人即可察觉,大于30度时人感到厌恶。
标准中规定饮用水的色度不应超过15度。
2、浑浊度:为水样光学性质的一种表达语,用以表示水的清澈和浑浊的程度,是衡量水质良好程度的最重要指标之一,也是考核水处理设备净化效率和评价水处理技术状态的重要依据。
浑浊度的降低就意味着水体中的有机物、细菌、病毒等微生物含量减少,这不仅可提高消毒杀菌效果,又利于降低卤化有机物的生成量。
3、臭和味:水臭的产生主要是有机物的存在,可能是生物活性增加的表现或工业污染所致。
公共供水正常臭味的改变可能是原水水质改变或水处理不充分的信号。
4、余氯:余氯是指水经加氯消毒,接触一定时间后,余留在水中的氯量。
在水中具有持续的杀菌能力可防止供水管道的自身污染,保证供水水质。
5、化学需氧量:是指化学氧化剂氧化水中有机污染物时所需氧量。
化学耗氧量越高,表示水中有机污染物越多。
水中有机污染物主要来源于生活污水或工业废水的排放、动植物腐烂分解后流入水体产生的。
6、细菌总数:水中含有的细菌,来源于空气、土壤、污水、垃圾和动植物的尸体,水中细菌的种类是多种多样的,其包括病原菌。
7、总大肠菌群:是一个粪便污染的指标菌,从中检出的情况可以表示水中有否粪便污染及其污染程度。
在水的净化过程中,通过消毒处理后,总大肠菌群指数如能达到饮用水标准的要求,说明其他病原体原菌也基本被杀灭。
水质检测标准数据

水质检测标准数据水质是指水的物理、化学和生物特性的总和,是衡量水体适宜程度的重要指标。
水质检测是评价水质状况的重要手段,其结果直接关系到人们的生活健康和环境保护。
水质检测标准数据是指在水质检测中所需的各项指标和标准数值,是保障水质安全的重要依据。
本文将对水质检测标准数据进行详细介绍,以便更好地了解和掌握水质检测的相关知识。
首先,水质检测标准数据涉及的指标主要包括物理指标、化学指标和生物指标。
物理指标包括水温、透明度、浊度等;化学指标包括pH值、溶解氧、化学需氧量、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、总磷、总氮等;生物指标包括叶绿素、藻类、浮游生物、底栖生物等。
这些指标是评价水体水质状况的重要依据,通过对这些指标的监测和分析,可以全面了解水质的情况。
其次,水质检测标准数据的数值范围是根据相关标准和规定确定的。
不同的水体类型和用途对应着不同的水质标准,比如地表水、地下水、饮用水、工业用水、农业灌溉水等,它们的水质标准是不同的。
以饮用水为例,其pH值一般应在6.5-8.5之间,溶解氧不低于5mg/L,化学需氧量不高于15mg/L,氨氮不高于0.15mg/L,亚硝酸盐不高于0.1mg/L,硝酸盐不高于10mg/L,总磷不高于0.3mg/L,总氮不高于1mg/L。
这些数值是根据饮用水的健康标准和环境要求所确定的,是保障人们饮水安全的重要依据。
最后,水质检测标准数据的监测方法和技术也是至关重要的。
目前,常见的水质监测方法包括现场监测和实验室监测两种。
现场监测主要通过便携式水质分析仪器进行,可以快速、准确地获取水质数据;实验室监测则是通过取样后进行复杂的分析实验,可以得到更加精确的水质数据。
而这些监测方法的发展也为水质检测提供了更多的可能性,比如无人机、遥感技术等的应用,可以实现对水质的全方位监测。
综上所述,水质检测标准数据是保障水质安全的重要依据,其指标、数值范围和监测方法都是至关重要的。
只有通过科学、准确地监测和分析水质数据,才能及时发现水质问题并采取有效的措施加以解决,从而保障人们的生活健康和环境的可持续发展。
水质六项指标

水质六项指标水质是指水体中所包含的各种物质和生物的性质和数量,主要反映了水体的适宜程度和污染情况。
水质六项指标是评价水质的重要指标,包括溶解氧、浊度、化学需氧量、总氮、总磷和pH值。
以下将逐一介绍这些指标的含义、意义以及相应的行动建议。
首先,溶解氧是指水中氧气溶解的量。
水体中的溶解氧来源于大气中的氧气和水体中的光合作用。
溶解氧水平是衡量水体中生物生态状态的关键指标,对于鱼类和其他水生生物的生存至关重要。
如果溶解氧含量过低,会引发水生生物缺氧甚至死亡。
因此,我们应该加强保护水源地,减少污染源,并通过增加水中植物的光合作用来提高水中溶解氧的含量。
其次,浊度是指水中悬浮颗粒物的含量。
水体的浊度越高,代表颗粒物越多,使水变得不透明。
高浊度会影响水源的使用价值,并且降低水中的溶解氧含量,对水生生物造成危害。
人们可以采取有效的水源保护措施,如植被恢复、河道整治等,以减少颗粒物的输入,并使水体浊度降低到合理的范围。
第三,化学需氧量(COD)是指在一定条件下,水中有机物由氧气氧化所需的氧化剂的量。
COD主要反映了水体中有机污染物的含量。
过高的COD值可能导致水体富营养化,引发水体富营养化问题,如藻类暴发性生长和水华。
因此,我们应该加强水体的监测和管理,控制有机废水的排放,以降低水体的化学需氧量。
第四,总氮是指水体中各种氮形态的总和。
氮是一种重要的营养元素,但过高的氮含量会导致水体富营养化,引发藻类暴发和水体缺氧等问题。
为了控制总氮的含量,我们应加强农业面源污染控制,合理利用化肥,减少农药的使用,并进行生态工程的建设,如湿地人工修复等,来加强总氮的处理。
第五,总磷是指水体中各种磷形态的总和。
磷是一种限制水体生物生长的关键因子,过高的总磷含量会导致水体的富营养化和蓝藻水华。
为了控制总磷的含量,我们应加强农田和城市排水的磷源控制,合理利用农田的磷肥,减少废水的磷含量,并加强水体的生物修复,如通过放养草鱼等来降低总磷含量。
水质评价标准范文

水质评价标准范文根据不同的应用场景和要求,水质评价可以分为饮用水水质评价、地表水水质评价、地下水水质评价、河流水质评价、湖泊水质评价等。
本文将以饮用水水质评价标准为例,介绍水质评价的主要指标和标准。
饮用水是指供人类饮用和日常生活用水的水源。
饮用水水质评价的主要指标包括物理指标、化学指标和微生物指标。
根据《卫生部和国家标准委员会公告》(GB5749-2024)中规定的《生活饮用水卫生标准》以及国际上通用的WHO(世界卫生组织)饮用水水质指标,对饮用水进行全面评价和划分。
一、物理指标:主要包括色度、浑浊度、气味、温度、导电率等。
颜色对水质无直接危害,但能体现水质需求和水处理工艺效果。
浊度则是指水中悬浮物质的密度和大小,其高低有助于判断水中有无杂质。
气味则是衡量饮用水嗅觉特性的指标。
温度则是评价水体热量的标准,一般不应高于30℃。
导电率是电解质含量的指标,与水的电导能力有关。
二、化学指标:主要包括总大肠菌群、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、总磷、总硬度等。
总大肠菌群是反映水质卫生状况的重要指标,高水平的大肠菌群表示水体受污染程度高。
氨氮是有机物分解和氮供应的指标,一般应低于0. 5mg/L。
亚硝酸盐和硝酸盐是反映水体中的氮污染物的指示物。
总磷是反映水体富营养化状况的重要指标,高水平的总磷可能会导致水华和藻类过度生长。
总硬度是计量水体中碱式离子含量的指标,硬度高的水一般含有较多的镁离子和钙离子。
三、微生物指标:主要包括大肠杆菌、菌落总数等。
大肠杆菌是一类常见的肠道细菌,其存在表示水体污染程度高。
菌落总数则是衡量水中微生物数量的一个指标,其高低可以直接体现水体微生物状况。
这些指标和标准是根据水浸泡健康水平以及人体健康的需求进行订立的,确保饮用水的品质无论从外观上还是内部成分上都能够满足人体所需。
然而,水质评价标准可能因地域、发展水平、经济条件等因素而有所不同,因此,在制定和使用水质评价标准时还需考虑到当地特定的环境和使用需求。
水质评价的指标

水质评价的指标
水质评价的指标多种多样,主要包括以下几个方面:
1. pH值:它反映水的酸碱性,一般范围为6.5-8.5,若pH值偏离这个范围会影响水中生物的生长和繁殖。
2. 溶解氧:它是水中溶解的氧气,对于水中的生物来说是必不可少的,若水中溶解氧过低,水中生物会死亡。
3. 氨氮:它是水中最常见的有机氮之一,若含量过高,会导致水中藻类过度繁殖,使水变绿,对水环境造成极大危害。
4. 总磷:它是水中富营养化的重要指标之一,若含量过高,会导致水体中藻类过度繁殖,造成水的富营养化。
5. 水温:它是水的温度,对水中生物的生长繁殖有着重要的影响。
6. 悬浮物:它是水中悬浮的颗粒物,会影响水的透明度和生物的生存环境。
7. 水质类别:按照国家标准,水质分为Ⅰ~Ⅴ五个类别,分别代表了不同的水质等级。
通常情况下,水质为Ⅰ~Ⅲ类的水可供人们生活和饮用,水质为Ⅳ~Ⅴ类的水则不宜直接饮用。
这些指标都是用来评价水质的重要标准,通过对这些指标的监测和控制,可以有效地保护水资源和维护水环境的健康。
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水质监测评价标准

⽔质监测评价标准⼀、概述⽔质监测评价标准是保障⽔环境健康,维护⽣态平衡的重要⼯具。
通过对⽔体的物理、化学、⽣物等指标进⾏监测,对照相应的评价标准,可以判断⽔体的质量状况,为环境保护和⽔资源管理提供科学依据。
本标准旨在规范⽔质监测与评价⼯作,提⾼⽔质监测数据的准确性和可靠性,为⽔资源的可持续利⽤提供有⼒保障。
⼆、⽔质监测评价标准的主要内容1.⽔质监测指标⽔质监测指标主要包括:pH值、溶解氧、浊度、总悬浮物、⾼锰酸盐指数、化学需氧量、⽣物需氧量、氨氮、总氮、总磷、铜、锌、镉、铅、汞、砷等重⾦属元素以及多种有机污染物等。
这些指标涵盖了⽔体的物理、化学和⽣物特征,能全⾯反映⽔质状况。
2.⽔质评价标准⽔质评价标准是判断⽔体质量优劣的依据。
根据不同⽤途,⽔质评价标准可分为以下⼏类:(1)饮⽤⽔⽔质标准:规定了饮⽤⽔源地⽔质要求和供⽔⽔质要求。
对于饮⽤⽔源地,⽔质应符合《地表⽔环境质量标准》和《地下⽔环境质量标准》中的Ⅰ类或Ⅱ类标准;对于供⽔⽔质,应符合《⽣活饮⽤⽔卫⽣标准》的各项指标。
(2)⼯业⽤⽔⽔质标准:根据不同⼯业⽤途,对⽔质的要求也不尽相同。
⼀般来说,⼯业⽤⽔的⽔质应满⾜⽣产⼯艺要求,不得对⽣产设备造成腐蚀和结垢,同时应尽可能减少对环境的污染。
(3)渔业⽤⽔⽔质标准:规定了渔业养殖⽤⽔的质量要求。
渔业⽤⽔的⽔质应符合《渔业⽔质标准》的要求,以保证⻥类的正常⽣⻓和繁殖,同时不对⼈体健康造成危害。
(4)景观娱乐⽤⽔⽔质标准:适⽤于公园、景区等地的景观娱乐⽤⽔。
此类⽔体的⽔质应保持清澈透明,⽆异臭异味,同时不得对游客造成健康危害。
三、⽔质监测评价标准的制定与实施1.制定原则制定⽔质监测评价标准应遵循以下原则:科学性、实⽤性、可操作性和前瞻性。
在制定标准时,应充分考虑⽔体的⾃然条件、环境状况和社会需求等因素,以确保标准的合理性和有效性。
2.实施要求各部⻔应加强⽔质监测与评价⼯作的组织领导,建⽴健全⽔质监测⽹络和评价体系。
水质判定标准

水质判定标准
水质判定标准主要包括以下方面:
1. 色度:饮用水的色度不应超过15度,超过这个标准,多数人即可察觉。
2. 细菌总数:我国规定饮用水的标准为1ml水中的细菌总数不超过100个。
3. 总大肠菌群:这是粪便污染的指标菌,标准是在检测中不超过3个/L。
4. 浑浊度:浑浊度是水样光学性质的一种表达,用以表示水的清澈和浑浊的程度,是衡量水质良好程度的最重要指标之一,也是考核水处理设备净化效率和评价水处理技术状态的重要依据。
5. pH值:pH值是用来反映溶液酸碱性强弱的指标,它的范围一般在0-14之间。
pH值对于水中溶解物的形态、毒性等都有影响。
6. 溶解氧:溶解氧是指水中溶解的氧分子数量,它对于水体中生物的呼吸和代谢过程至关重要。
7. 高锰酸盐指数:高锰酸盐指数是用来反映水中有机物含量的指标,可以作为评估污染程度和废水处理效果的依据。
8. 总磷和总氮:总磷和总氮是用来反映水体营养状态的指标,通常被认为是导致富营养化问题产生的主要原因之一。
9. 氨氮和硝酸盐:氨氮和硝酸盐也是用来反映水体营养状态的指标,通常被认为是水体中营养物质的主要来源之一。
10. 重金属:重金属是指密度大于5克/立方厘米的金属元素,对于生物和人类健康都有潜在的危害。
常见的重金属包括铅、汞、镉等。
这些标准涵盖了水的物理、化学和生物特性,以确保水质的安全和健康。
请注意,这些标准可能会因地区和水源的不同而有所差异。
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水质是否符合卫生要求,是否被污染以及污染的来源、性质和程度如何,可根据下列各项水质性状指标的检测结果来评价,从而判断其对人体健康可能产生的危害。
一、物理性状指标
根据水的物理性状指标的测定结果,可判断水质的感官性状是否良好,也可说明水质是否受到污染。
(一)水温
地面水的温度随日照与气温而变化,地下水的温度较恒定。
大量工业冷却废水进入地面水可造成热污染,导致溶解氧降低,危害水生生物的生长与繁殖。
地下水的温度如突然发生改变,可能是地面水大量渗入所致。
(二)色
清洁的水无色。
影响水色的因素很多,如流经沼泽地带的地面水,因含腐殖质呈棕黄色;水中大量藻类生长时,呈绿色、红色或黄绿色;含低铁盐的深层地下水,汲出后因低铁被氧化成高铁而呈现黄褐色。
水体受工业废水污染后,可呈现该工业废水所特有的颜色。
(三)臭
清洁水无臭气。
地面水流经沼泽地或有大量藻类生长和死亡分解时,均出现异臭;流经含硫地层的深层地下水可带硫化氢臭;生活污水、工业废水污染时,可出现各种特殊的异臭。
(四)味
清洁水无异味。
天然水出现异味,常与过量盐类的溶入有关,如含过量氯化物带咸味;硫酸钠或硫酸镁过多时呈苦味;铁盐多时有涩味。
受生活污水、工业废水污染后可呈现各种异味。
(五)浑浊度
水的浑浊程度,是悬浮于水中的胶体颗粒产生的散射现象。
浑浊度主要取决于胶体颗粒的种类、大小、形状和折射指数,而与水中悬浮物含量(重量)的关系较小。
现行通用的计量方法是把1L水中含有相当于1mg标准硅藻土所形成的浑浊状况,作为1个浑浊度单位,简称1度。
地面水浑浊主要是泥土、有机物、浮游生物和微生物等造成。
浑浊度升高表明水体受到胶体物质污染。
二、化学性状指标
水质的化学性状复杂,因而采用较多的评价指标,以阐明水质的化学性质及受污染的状况。
(一)PH值
天然水的pH值一般在7.2-8.5之间。
当水体受大量有机物污染时,有机物因氧化分解产生游离二氧化碳,可使水的pH值降低。
当大量酸、碱废水污染水体时,水的pH值可发生明显改变。
我国长江以南较多地区发观酸雨,提示我们要注意观察湖泊有无酸化。
(二)总固体
是水样在一定温度下蒸发至干后的残留物总量,是水中溶解性固体与悬浮性固体的总称。
由有机物、无机物及各种生物体组成。
总固体愈少,水愈清洁。
当水被污染时,总固体增加。
溶解性固体是水样经过滤后,再将滤液蒸干所得的残留物,其含量主要取决于溶解在水中的矿物性盐类和溶解性有机物的多少。
悬浮性固体是水中不能通过滤器的固体物干重。
水中总固体经烧灼后,其中有机物全部分解挥发,剩下矿物质;烧灼后的损失量即烧灼减重,可大致说明水中有机物的含量。
(三)硬度
是指溶于水中的钙、镁等盐类的总量,以CaCO3(mg/L)表示。
一般分为碳酸盐硬度(钙、镁的重碳酸盐和碳酸盐)和非碳酸盐硬度(钙、镁的硫酸盐、氯化物等)。
也可分为暂时硬度和永久硬度。
前者是指水经煮沸时,水中重碳酸盐分解形成碳酸盐而沉淀所去除的硬度,但由于钙、镁的碳酸盐并不完全沉淀,故暂时硬度往往小于碳酸盐硬度;后者是指水煮沸后不能除去的硬度。
各地天然水的硬度,因地质条件不同差异很大。
一般而言,地下水的硬度高于地面水,但当地面水受硬度高的工矿废水污染时,或排入水中的有机污染物分解释出C02,使地面水的溶解力增大时,均可使水的硬度增高。
(四)含氮化合物
包括有机氮、蛋白性氮、氨氮、亚硝酸盐氮和硝酸盐氮。
有机氮是有机含氮物质的总称。
蛋白氮是指已经分解成较简单的有机氮。
此两者主要来源于动植物体的有机物,当水中的有机氮和蛋白氮显著增高时,说明水体新近受到明显的有机性污染。
氨氮系含氮有机物在微生物和有氧作用下分解的中间产物,如果继续氧化,并在亚硝酸菌和硝酸菌作用下,可形成亚硝酸盐和硝酸盐,此即氨的硝化过程。
在排除水体流经沼泽地受植物分解导致氨氮增高及地层中硝酸盐在厌氧微生物作用下还原使氨氮增高外,如发现水中氨氮增高,则有可能是新近受到了人畜粪便的污染。
如亚硝酸盐氮含量增高,则说明水中有机
物无机化过程尚未完成,污染危害仍然存在。
如硝酸盐氮检出量高,而氨氮、亚硝酸盐氮的浓度不高时,表明该水体过去曾受有机物污染,但现已自净。
如氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮均增高,则可能是该水体过去和新近均有污染,也可能是过去曾受污染,目前自净还在进行中。
(五)溶解氧(DO)
指溶解在水中的氧含量。
其含量与空气中氧分压、水温有关。
前者变动甚微,故水温是主要的影响因素,水温愈低,水中溶解氧的含量愈高。
清洁地面水的溶解氧量接近饱和状态。
水层愈深,溶解氧含量往往愈低,特别是湖、搪静止的水体更是如此。
水中有大量藻类植物时,由于光合作用放出氧,可使溶解氧呈过饱和状态。
当有机物污染水体或藻类大量死亡时,水中溶解氧可被消耗,若消耗速度超过空气中的氧通过水面溶入水体的复氧速度时,则水中溶解氧不断降低,进而可使水体进入厌氧状态。
因此,水中溶解氧的含量可作为有机污染及其自净程度的间接指标。
我国的河流、湖泊、水库水溶解氧含量大都在4mg/L以上,长江以南的一些河流一般较高,可达6-8mg/L。
(六)化学耗氧量(COD)
是指在一定条件下(如测定温度等),强氧化剂(如高锰酸钾、重铬酸钾等)氧化水中有机物所消耗的氧量。
它是测定水体中有机物含量的间接指标,代表水体中可被氧化的有机物和还原性无机物的总量。
虽然它的测定方法简易、迅速,但不能反映有机污染物在水中降解的实际情况,因为水中有机物的降解主要靠生物的作用,因此,比较广泛用生化需氧量作为评价水体受有机物污染的指标。
(七)生化需氧量(BOD)
水中有机物在需氧微生物作用下分解时消耗水中溶解氧的量,称为生化需氧量。
水中有机物愈多,生化需氧量愈高。
生物氧化过程与水温有关,在一定范围内,温度愈高,生物氧化作用愈强烈,分解全部有机物所需要的时间愈短。
为使生化需氧量测定值具有可比性,规定以20℃培养5日后,1L水中减少的溶解氧量为5日生化需氧量。
它是评价水体污染状况的一项重要指标。
清洁水的生化需氧量一般小于1mg/L。
(八)氯化物
天然水中均含有氯化物,其含量随地区不同而有差异。
如近海或流经含氯化物地层的水体,氯化物含量较高。
在同一地区内,水体中氯化物含量是相当恒定的。
当其突然增加时,表明有被人畜粪便、生活污水或工业废水污染的可能.
(九)硫酸盐
天然水中均含有硫酸盐,其含量受地质条件的影响很大。
地面水中硫酸盐含量骤然增加时,表明有被生活污水、工业废水或农田径流污染的可能。
(十)总有机碳(TOC)
是指水中全部有机物含碳的总量。
它只能相对表示水中有机物的含量,但不能反映水中有机物的种类与组成。
(十一)有害物质
主要是重金属和难分解的有机物。
如汞、镉、铬、砷、铅、酚、氰化物、有机氯和多氯联苯等。
它们的来源除少数有害物质(如砷等)与地层有关外,主要来自工业废水污染。
三、微生物学性状指标
天然水中常含有多种微生物。
受人畜粪便、生活污水或工业废水污染,水中细菌可大量增加,所以细菌学检查,特别是粪便污染指示菌的检查,在水质的卫生评价中具有重要意义。
在实际工作中常进行以下两项检查。
(一)细菌总数
指1m1水在营养琼脂培养基中经37℃24h培养后所生长的细菌菌落总数。
它可反映水体受生物性污染的程度,水体受污染愈严重,水的细菌总数愈多。
但是在实验条件下,人工培养基上生长的细菌菌落,只能说明在该种条件下适宜生长的细菌数,不能表示水中所有的细菌数,更不能指示出有无病原菌的存在。
因此细菌总数只能作为水被生物性污染的参考指标。
(二)总大肠菌群
系一群需氧及兼性厌氧菌,在37℃生长时能使乳糖发酵,在24h内产酸、产气的革兰阴性无芽胞杆菌。
由于人粪便中存在大量的大肠菌群细菌,因而此种细菌可作为粪使污染水体的指示菌。
目前利用提高培养温度的方法来区别不同来源的大肠菌群细菌,把培养于44.5℃的温水浴内能生长繁殖发酵乳糖而产酸、产气的大肠菌群细菌,称为粪大肠菌群。
来自人及温血动物粪便内的大肠菌群主要属粪大肠菌群,而自然环境中生活的大肠菌群在培养温度44.5℃时,则不再生长,故培养于37℃能生长繁殖发酵乳糖产酸产气的大肠菌群细菌,称为总大肠菌群。
后者既包括存在于人及温血动物粪便内的大肠菌群,也包括存在于其它环境中的大肠菌群。
近年来的研究表明,某些肠道病毒对氯的抵抗力往往较大肠菌群细菌为强,有时水质的大肠菌群数虽已符合规定要求,但仍可检出病毒。
因此应用大肠菌群作为水质在微生物学上是否安全的指标仍有其不足之处。
尽管如此,大肠菌群仍不失为一种较好的粪便污染指示菌,因为到目前为止还未找到可以替代大肠菌群作为指示菌的细菌或其它微生物。