水质检测方法原则标准

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水质检测标准饮用水

水质检测标准饮用水

水质检测标准饮用水水是生命之源,饮用水的质量直接关系到人民群众的身体健康和生活质量。

因此,对饮用水的水质进行检测是非常重要的。

本文将介绍水质检测的标准和方法,以确保饮用水的安全和可靠性。

首先,水质检测的标准主要包括对水中各种化学成分、微生物、重金属等的含量进行检测。

其中,化学成分包括溶解性无机物、有机物、氨氮、硝酸盐等,微生物包括大肠杆菌、致病菌等,重金属包括铅、汞、镉等。

这些指标的含量直接影响到水的安全性和健康性。

因此,在水质检测中,需要根据国家标准和相关法律法规对这些指标进行严格的检测和监控。

其次,水质检测的方法主要包括化学分析、生物学分析、物理学分析等多种手段。

化学分析主要是通过化学试剂对水样进行处理,然后利用仪器设备进行分析,以确定水中各种化学成分的含量。

生物学分析则是通过培养基和相关试剂对水样中的微生物进行培养和鉴定,以确定水中微生物的种类和数量。

物理学分析则是通过物理手段对水样进行处理和观察,以确定水中的悬浮物、浑浊度等指标。

这些方法的综合运用可以全面地了解水质的情况,为饮用水的安全提供可靠的数据支持。

另外,水质检测的频率也非常重要。

一般来说,对于自来水厂生产的饮用水,需要每天进行水质检测,以确保水质的稳定和可靠性。

对于水源地和管网水,需要定期进行水质检测,以及时发现和解决水质问题。

此外,对于特定区域和特殊情况下的水质检测,也需要根据实际情况进行定期或不定期的检测,以确保水质的安全和可靠性。

最后,水质检测的结果需要及时向社会公众公布,并根据检测结果采取相应的措施。

对于检测结果不合格的水源,需要立即停止供水,并采取相应的治理措施,以确保水质的安全和可靠性。

同时,也需要加强对饮用水的监督管理,提高水质检测的频率和准确性,以保障人民群众的身体健康和生活质量。

综上所述,水质检测是保障饮用水安全的重要手段,需要严格按照相关标准和方法进行检测,并及时公布检测结果,以确保人民群众的身体健康和生活质量。

环境水质监测与评价标准

环境水质监测与评价标准

环境水质监测与评价标准一、引言在现代社会中,对环境水质的监测与评价非常重要。

水是我们生活和生产中必不可少的资源,对水质进行科学准确的监测和评价,有助于保护水资源,维护生态平衡,保障人类健康。

本文将就环境水质监测与评价的一些标准进行论述。

二、环境水质监测标准1. 水质监测的基本原则水质监测是指对水体的环境影响因素进行动态监控和评估,以确定其对生态系统和人类健康的风险程度。

水质监测应当坚持科学、客观、公正、准确的原则,确保监测结果具有代表性、可比性和可信度,便于与环境质量标准进行对比与分析。

2. 监测项目的选择水质监测应根据水环境的特点和实际需求,选择合适的监测项目。

监测项目应涵盖水体的理化性质、生物学指标和污染物的监测。

其中理化性质包括温度、pH值、溶解氧、浊度、电导率等指标;生物学指标包括藻类、浮游生物、底栖动物等指标;污染物监测应包括重金属、有机物、营养物质等污染物。

3. 监测样品的采集与处理监测样品的采集应具有代表性和可重复性。

采集时应选择合适的采样点,避免受到人为因素的干扰。

不同类型的水体应根据其特点选择相应的采样方法。

采样完成后,应严格按照相关标准对样品进行保存、处理和分析。

4. 检测方法和仪器设备为了确保监测结果的准确性和可靠性,必须采用科学的检测方法和先进的仪器设备。

监测人员应接受专门的培训,掌握各种检测方法的原理和操作技能。

同时,应确保检测仪器设备的精度和可靠性,定期进行校准和维护。

三、环境水质评价标准1. 水质类别和评价标准根据水质的不同用途,可以将水体分为饮用水、鱼类水域、游泳区域等不同类别。

针对不同类别的水体,应制定相应的评价标准。

评价标准通常包括对于各项监测指标的限值要求,如pH值、溶解氧、总氮、总磷等。

2. 水质污染指数计算方法水质污染指数是一种综合评价水质的方法,可以通过多种指标的综合计算得出。

常见的水质污染指数计算方法有德尔塔指数法、综合污染指数法等。

这些方法可以反映水质状况的综合情况,方便进行水质的对比和评价。

水质检测标准

水质检测标准

水质检测标准在现代社会中,水质检测标准是保障公众健康和环境保护的重要抓手。

水是生命之源,是人类生活和工业生产的基础资源,因此对水质的监测和评估至关重要。

本文将以多个小节的形式,分别探讨水质检测标准的相关内容。

1. 水质检测的目的和意义1.1 保障公众健康:水质检测能够及时发现水中存在的各类有害物质,并采取相应措施,以减少人体健康受到的威胁。

1.2 环境保护:水质检测能够评估水体污染程度,为保护水生态系统提供科学依据,确保水资源的可持续利用。

2. 水质检测的基本原则2.1 综合性原则:水质检测应综合考虑水源地环境、水质监测、水处理和供水等环节,确保水质全过程控制。

2.2 客观性原则:水质检测应遵循科学理性的原则,准确客观地评估水质情况,确保检测结果具有可信度。

2.3 全面性原则:水质检测应涵盖各类水源,包括河流、湖泊、地下水、饮用水等,以确保全面保护水资源。

2.4 及时性原则:水质检测应及时获取数据,并在结果分析的基础上采取相应的治理和调控措施,以防止水质恶化。

3. 水质检测的指标和方法3.1 水质指标:水质检测的指标应包括物理指标(如温度、浊度)、化学指标(如溶解氧、氨氮、总磷)和生物指标(如藻类浓度、细菌总数)等。

3.2 检测方法:水质检测方法应根据指标的不同特点进行选择,包括野外监测、实验室分析和在线监测等多种手段。

4. 饮用水标准4.1 国家标准:根据国家相关法律法规,饮用水标准应包括微生物指标、化学物质指标和放射性指标等,以确保饮用水的安全性。

4.2 世界卫生组织标准:世界卫生组织发布的饮用水标准是国际公认的水质检测标准,各国可以根据自身情况进行参考。

5. 河流和湖泊水质评估5.1 内源污染评估:对于河流和湖泊来说,内源污染是主要的水质问题,应通过监测藻类、水生植物、溶解氧等指标,评估内源污染的程度。

5.2 外源污染评估:外源污染主要来自农业、工业和城市排污等,应通过监测总磷、总氮、重金属等指标,评估外源污染对水体的影响。

环境水质监测方法规范

环境水质监测方法规范

环境水质监测方法规范第一节:概述近年来,环境污染问题日益突出,水质安全成为人们关注的焦点。

为了科学有效地监测和评估水体的质量状况,制定和执行一套完善的环境水质监测方法规范至关重要。

本文将对环境水质监测的方法规范进行细致深入的论述,以期提供参考和指导。

第二节:水质监测基本原则1. 综合评价原则水质监测应该综合考虑多个指标,包括化学、物理、生物等方面的指标,以全面了解水体的污染状况和对生态系统的影响。

2. 检测方法的准确性原则水质监测方法应该具有可靠的准确性,保证监测结果的科学性和可比性。

对于关键指标,应采用国际公认的标准方法进行监测。

3. 时空连续性原则水质监测应在一定的时间和空间范围内进行,以获取全面、连续的数据。

同时,要注意监测站点的选择,覆盖不同水域类型和污染源。

第三节:水样采集与保存规范1. 采样点的选择应根据调查目的和实际情况选择代表性的采样点,避免污染源的干扰。

同时,采样点的位置应该固定并标注,以便后续的监测和分析。

2. 采样设备与技术为了避免样品污染和误差,应使用符合标准要求的采样设备,并掌握正确的采样技术。

对于不同类型的水体,采样方式也应有所调整。

3. 水样保存和运输采样后的水样应立即进行处理和保存,以确保监测结果的准确性。

在水样保存和运输过程中,应注意避免温度变化和污染物的进入。

第四节:常规水质指标测定方法1. 水质监测指标的选择水质监测指标的选择应基于国家和地区的相关标准,包括水环境标准和生态环境质量标准。

常规的水质指标包括悬浮物、溶解氧、pH值、氨氮、总磷和总氮等。

2. 测定方法与仪器设备针对不同的水质指标,应选择适当的测定方法和仪器设备。

常用的测定方法包括光谱法、电化学法、重量法和分析仪器等。

3. 数据处理和分析对于监测结果,应进行数据处理和分析,计算相关指标的浓度和评估其对环境的影响。

同时,还需要进行统计学分析,评估监测数据的可靠性和代表性。

第五节:特殊水质指标测定方法1. 有机物污染物测定对于水体中的有机物污染物,应采用适当的测定方法,如气相色谱法、高效液相色谱法和质谱法等。

水处理行业的水质检测标准

水处理行业的水质检测标准

水处理行业的水质检测标准水是人类生活中不可或缺的重要资源,因此水质的安全与否对于人类的健康和社会的稳定具有举足轻重的影响。

在水处理行业中,水质检测标准起着至关重要的作用,它们为水质检测提供了科学依据和操作指南,确保水处理过程中的水质符合相关要求,并保障用户的用水安全。

一、常见的水质检测指标水质检测标准主要包括对水中各种物质的浓度、溶解氧、酸碱度、浊度、温度等指标的检测。

常见的水质检测指标有:总大肠菌群、生化需氧量(BOD)、化学需氧量(COD)、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、总氮、总磷、重金属、有机物等。

这些指标的检测结果可以全面地反映水体中各种物质的含量和组成,为水质管理和处理提供丰富的信息。

二、水质检测标准的制定原则水质检测标准的制定需要遵循一系列的原则。

首先,标准应该基于科学研究和搜集到的大量实测数据,反映水质与健康的关系。

其次,标准需要综合考虑不同人群对水质的需求和敏感程度,如饮用水和工业用水的标准可能有所差异。

此外,标准还应充分考虑当地水资源的实际情况,结合地理环境和社会经济因素,确保标准的可操作性和科学性。

三、水质检测标准的应用与意义水质检测标准在水处理行业中有着广泛的应用和重要的意义。

首先,它们是科学管理的基础,为水处理工艺的规范运行提供了依据。

通过对水质检测标准的遵循,可以保证水处理过程中的水质更加稳定和可控,提高水处理设备的利用率和工艺的效率。

其次,水质检测标准对于环境保护和健康安全具有重要作用。

标准的制定和执行可以有效地控制水体中有害物质的排放和传播,保护生态系统的稳定和人类的健康。

通过水质检测标准的监测和改进,可以有效预防水污染和水质恶化,提高人们的生活质量。

另外,水质检测标准还在国际间起着重要的协调作用。

不同国家和地区有着不同的水资源和水质管理情况,水质检测标准的制定和交流有助于促进国际间的合作与交流,共同推动全球水资源的可持续利用与保护。

四、水质检测标准的挑战与改进水质检测标准的制定与执行还面临一些挑战,需要不断进行改进和完善。

环境行业水质监测规范

环境行业水质监测规范

环境行业水质监测规范在保护水资源、维护环境健康的过程中,水质监测起着至关重要的作用。

水质监测旨在了解水体状况,防止水资源污染和保障公众健康。

本文将就环境行业水质监测的规范进行探讨。

一、监测目标和内容水质监测应以科学、全面、及时的原则为基础,涵盖以下目标和内容:1.水体特性:监测项目应包括水体的物理性质、化学性质、生物学性质等,以全面了解水体状况。

2.污染物浓度:监测项目应包括水体中主要污染物的浓度,如重金属、有机物等,以及微量元素的含量。

3.水生态系统:监测项目应涉及水生态系统健康评价,包括水藻、浮游动植物、底栖动物等的生物多样性状况。

4.微生物监测:监测项目应涉及水体中的微生物状况,如细菌、病毒等,以保障公众健康。

二、监测方法和技术水质监测需要科学、可靠的方法和技术支持,以确保监测结果的准确性和可比性。

1.采样方法:采样过程要符合规范,采样点应广泛分布于水体中的不同区域和水深,以保证采样结果的代表性。

2.样品处理:样品处理过程应遵循规定的操作流程,避免外界因素的干扰,确保样品的完整性和稳定性。

3.分析方法:分析方法要科学且可靠,应采用国际通用标准或行业规定的方法,确保数据的可比性。

4.监测仪器设备:选用适当的仪器设备,并保持其定期校准和维护,以确保监测结果的可靠性。

三、数据处理与报告水质监测数据的处理和报告是对监测结果的总结和分析,为环境管理、决策提供科学依据。

1.数据质量保证:数据应进行质量控制,包括质检和质控,确保数据的准确性和可靠性。

2.数据分析:监测结果应进行定量分析,评估水质状况,并与相关标准或阈值进行对比,以评价水体的污染程度。

3.报告编制:监测结果应编制成详细、清晰的报告,并包括结果的解读,以便于相关部门或公众的理解和应用。

4.信息管理:监测数据应进行规范化管理,并建立完善的信息流通机制,以推动数据共享和科学研究。

四、质量控制和质量保证水质监测中的质量控制和质量保证是确保监测过程和结果的科学性和准确性的重要环节。

水的检测标准

水的检测标准

水的检测标准水是生命之源,对人类的生存和发展至关重要。

然而,随着工业化和城市化的加速发展,水资源的污染问题日益严重,给人类的生活和健康带来了严重的威胁。

因此,对水质的检测和监测变得至关重要。

水的检测标准是保障水质安全的重要手段,本文将对水的检测标准进行探讨。

首先,水的外观检测是水质检测的基础。

外观检测主要包括水的颜色、透明度和浑浊度等指标。

通常,清洁的水应该是无色透明的,如果出现浑浊、混浊或者出现异常的颜色,很可能是水质出现了问题。

因此,外观检测是水质检测的第一步,也是最直观的一步。

其次,化学成分的检测是水质检测的重要内容。

水的化学成分主要包括有机物、无机物、重金属离子、微生物等。

这些成分的含量和种类对水质有着重要影响。

比如,过量的重金属离子会对人体健康造成严重危害,微生物的存在可能会导致水源的污染。

因此,化学成分的检测是水质检测的重要内容之一。

另外,微生物的检测也是水质检测的重要内容。

微生物是水中的一种污染物,其存在会对人体健康造成严重威胁。

因此,对水中微生物的检测是非常必要的。

常见的微生物检测方法包括菌落总数检测、大肠杆菌检测等,这些检测方法可以有效地评估水质的卫生状况。

最后,重金属离子的检测也是水质检测的重要内容之一。

重金属离子是水中的一种有害物质,其存在会对人体健康造成严重危害。

因此,对水中重金属离子的检测是非常重要的。

常见的重金属离子包括铅、汞、镉等,其检测方法包括原子吸收光谱法、电感耦合等离子体发射光谱法等。

综上所述,水的检测标准是保障水质安全的重要手段,其内容涵盖了外观检测、化学成分检测、微生物检测和重金属离子检测等多个方面。

只有通过科学、准确的检测方法,才能及时发现水质问题,保障人类的健康和生活环境的安全。

希望本文对水的检测标准有所帮助,让我们共同关注水质安全,共同呵护我们的水资源。

国家对水质检测标准的标准

国家对水质检测标准的标准

国家对水质检测标准的标准水质检测标准是国家对水质监测和管理的重要依据,也是保障人民饮用水安全的重要措施。

国家对水质检测标准的制定和实施,直接关系到人民群众的身体健康和生活质量,因此必须严格按照科学、严谨的原则进行。

首先,国家对水质检测标准的制定需要充分考虑水质监测的科学性和准确性。

水质检测标准应当基于大量的科学研究和实践经验,确保所采用的检测方法和技术能够准确反映水质的真实情况。

只有科学可靠的检测标准,才能为水质监测提供可靠的数据支持,为水质管理提供科学依据。

其次,国家对水质检测标准的制定需要充分考虑水质监测的全面性和系统性。

水质检测标准应当涵盖各类水体,包括地表水、地下水、饮用水等不同类型的水源,覆盖各种污染物质和指标,确保对水质的全面监测和评估。

同时,水质检测标准还应当考虑到不同地区、不同用途的特殊需求,确保水质监测工作的全面性和系统性。

另外,国家对水质检测标准的制定需要充分考虑水质监测的时效性和可操作性。

水质检测标准应当充分利用先进的检测技术和设备,确保监测数据的及时性和准确性。

同时,水质检测标准还应当考虑到监测工作的实际操作性,确保各级监测机构和人员能够依据标准进行准确、有效的监测工作。

最后,国家对水质检测标准的制定需要充分考虑水质监测的公开透明性和社会参与性。

水质检测标准的制定应当充分征求专家意见和社会各界的意见,确保标准的科学性和公正性。

同时,水质检测标准的执行和监督应当公开透明,接受社会监督,确保水质监测工作的公正、公开和透明。

总之,国家对水质检测标准的制定和实施,是保障人民饮用水安全的重要举措,也是保护水资源和生态环境的重要手段。

只有科学严谨、全面系统、时效可操作、公开透明的水质检测标准,才能有效保障人民群众的饮用水安全,促进经济社会的可持续发展。

希望国家能够加强对水质检测标准的制定和实施,为人民群众提供更加安全、可靠的饮用水资源。

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水质检测方法原则标准假期实践活动,朋友们告诉我一下水质检测的方法、原理、标准悬赏分:解决时间:提问者:精灵灰豆50 | 2007-8-30 15:00 | 水质检测的方法原理标准哦,就以河水为标准吧,最好详细一点.我的积分也不多,悬赏50不要介意啊.急!!!最佳答案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--30?;地下水的温度则比较稳定,一般变化于8--12?左右,而海水的温度变化范围为-2--30?。

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NaCl带有咸味,含MgSO4,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20?和加热(40-50?)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(PO)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(K2PtCl6)和氯化钴(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(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?,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--110?,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180?蒸干,所得结果虽比较稳定,但由于一些盐类如CaCl2 、Ca(NO3)2MgCl2、Mg(NO3)2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CO2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。

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