水质检测论文

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水质监测系统设计论文

水质监测系统设计论文

水质监测系统设计论文随着工业和城市化的发展,水污染已经成为一个全球性的问题。

如何保障饮用水的安全和环境的健康已经成为当今社会所面临的头号难题之一。

为了解决这个问题,各国采取了不同的措施,例如加强水资源管理、完善水处理设施和建立水质监测体系等。

本文将介绍一种基于物联网技术的水质监测系统设计论文。

一、系统设计思路目前的水质监测系统大都采用离线监测的方式,即定期采集水样进行分析。

这种方法存在时间成本高、监测精度低、数据延迟等问题。

为解决这些问题,本系统采用基于物联网的水质监测方法,即通过传感器实时获取水质数据,并将数据上传至云端进行分析和处理,以实现实时监测和数据应用。

本系统设计思路如下:1、硬件平台:本系统采用由微型计算机、传感器、网络模块和电源组成的硬件平台,可实现水质监测设备的自动化、集中化、信息化和智能化。

2、传感器选择:为了满足不同的水质监测需求,本系统采用多种传感器,包括温度、PH值、溶解氧、电导率、浊度等,能够同时监测多个指标。

3、网络通讯:本系统采用无线通讯技术,如GPRS、3G、4G、LoRa等,可实现水质数据的远程监测和云端数据处理。

4、云平台:本系统采用云平台进行数据存储、数据处理、数据分析、数据可视化展示等工作。

云平台可以实现数据的实时监测、多样化的数据分析和数据共享服务。

二、系统实现步骤1、传感器选择:根据不同的水质要求,选择相应的传感器模块,包括温度、PH值、溶解氧、电导率和浊度传感器。

2、硬件设计:本系统的硬件主要由微型计算机、传感器、网络模块和电源组成。

通过AD转换器将传感器采集到的模拟信号转换成数字信号,并通过单片机将数据传输至云平台。

3、软件设计:通过单片机将采集到的数据实现数据的实时传输,并通过云服务将数据上传至云端,同时实现数据的存储、处理和分析等功能。

4、数据分析:云平台对上传的数据进行实时监测,同时对数据进行分析、统计和综合评估,以便对水质状况进行综合分析和预警。

COD论文-COD 水质在线监测仪

COD论文-COD 水质在线监测仪

主要指标之一,在环境监测和污染治理中发挥了越来越重要的作用。
有关 COD 测定方法的报告,在国内外刊物上多有报道,据美国化学文摘(Chemical
Abstracts 简称 CA)介绍,平均每年有数十篇这方面的论文,主要研究现有方法的影响因素、
方法的改进、快速测定、分析仪器自动化、在线监测仪器及与其它综合指标的相关关系等,
综合性指标。除特殊水样外,还原性物质主要是有机物,组成有机化合物的碳、氮、硫、磷
等元素往往处于较低的化合价态。在自然界的循环中,有机化合物在生物降解过程中不断消
耗水中的溶解氧而造成氧的损失,从而破坏水环境和生物群落的生态平衡,并带来不良影响。
从而确定了 COD 在水环境监测中的地位。
化学需氧量的分析原理基于氧化法,其定量方法因氧化剂的种类和浓度、氧化酸度、反
氯离子在自然环境的耗氧效应远没有有机物来得大,因此它不包括在 COD 的测定范围
内,这就需要在测定 COD 的过程中排除氯离子的干扰。
在 CODCr 的标准测定方法中,氯离子可以完全被氧化。实验证明,在不加掩蔽剂的情
况下,氯离子的含量与测得的 CODCr 值存在着良好的线性关系,1mg 氯离子消耗 0.225mg
示滴定终点。根据电解 Fe(Ⅱ)消耗的电量,计算得到反应消耗重铬酸钾的量,换算成消耗
氧的质量浓度后,得到试样的 CODCr 值。 (4) 其它适于在线自动测定化学需氧量(CODCr)的自动分析仪器。
对 CODCr 水质自动在线监测仪还提出了具体的要求,零点漂移是指采用不含还原性物 质的蒸馏水作为零点校正液为试样进行连续测试,自动分析仪的指示值在一定时间内变化的
2001 年国家环保局组织中国环境监测总站制定了 CODCr 水质自动在线监测仪的环境产 品技术要求的国家标准 HBC6-2001。[4] 该标准引用了 GB11914-89,指出 CODCr 水质自动在 线监测仪的类型,即在试样中加入已知量的重铬酸钾溶液,在硫酸介质中,以银盐为催化剂,

水质检测方法范文

水质检测方法范文

水质检测方法范文水质检测方法是评估水体中各种物质和微生物含量的重要手段。

它可以帮助我们确定水的适用性,包括饮用水的安全性、水体污染的程度以及环境保护的措施。

本文将介绍一些常用的水质检测方法,包括物理、化学和生物学方法。

一、物理方法1.温度检测:使用温度计或红外线热像仪可以测量水体的温度。

温度对水体中的生物活动和化学反应有重要影响。

2.懒散度测量:通过测量水体中的溶解氧含量来评估水的懒散度,懒散度越低,水体越富含氧气。

3.电导率检测:电导率是测量水体中的电解质浓度的重要参数,可以帮助我们评估水体的纯度。

电导率高可能表明水体受到污染。

二、化学方法1.pH值检测:pH值是描述水体酸碱程度的指标。

使用pH试纸或电子pH计可以测量水的酸碱性。

酸性或碱性过高都会对水体生态系统造成危害。

2.溶解氧检测:溶解氧是评估水体质量的重要指标,能够反映水体中的耗氧量和生物活动。

使用溶解氧仪、溶解氧电极或溶解氧试剂可以测量水体中的溶解氧含量。

3.氨氮、亚硝酸盐和硝酸盐检测:这些参数用于评估水体中的氮污染程度。

氨氮、亚硝酸盐和硝酸盐含量过高可能会导致水体富营养化或毒害水生生物。

4.总磷和总氮检测:这些参数可以用于评估水体富营养化程度。

高浓度的总磷和总氮会导致水体发生蓝藻水华、死亡区和缺氧。

5.重金属检测:包括汞、铅、镉、铬等重金属的检测。

重金属的高浓度会对水体和食物链中的生物产生毒害。

三、生物学方法1.叶绿素-a测定:叶绿素-a是评估水体中藻类和植物生物量的指标,可以对水体中的营养状况和水华风险进行评估。

2.生物监测:使用浮游动物、底栖动物或鱼类等生物指标来评估水体的生态系统健康状况。

这些生物会对水体中的污染和毒性做出反应。

综上所述,水质检测方法包括物理、化学和生物学方法。

通过综合应用这些方法,我们可以评估水体的质量,并采取相应的措施来保护水资源和环境。

水质分析范文

水质分析范文

水质分析范文水质是指水的化学、物理和生物特性,它直接关系到人们的生活和健康。

水质分析是指对水质进行检测和评估,以确定水的适用性和安全性。

水质分析通常包括对水中各种化学物质、微生物和其他污染物的检测和分析。

本文将对水质分析的目的、方法和意义进行详细介绍。

水质分析的目的是为了评估水的适用性和安全性,保障人们的健康和生活质量。

水质分析可以帮助人们了解水中是否存在有害物质,以及这些有害物质对人体健康的影响。

通过水质分析,可以及时发现并解决水质污染问题,保障人们的饮用水安全。

此外,水质分析还可以为环境保护和水资源管理提供科学依据,促进可持续发展。

水质分析的方法主要包括采样、样品处理、分析检测和数据处理。

首先,需要选择合适的采样点和采样时间,保证水样的代表性和准确性。

其次,对采集的水样进行处理,如过滤、保存和标记。

然后,利用各种分析仪器和方法对水样中的化学物质、微生物和其他污染物进行检测和分析。

最后,对检测结果进行数据处理和评估,得出水质状况的综合评价。

水质分析的意义在于保障人们的健康和生活质量,促进环境保护和可持续发展。

首先,水质分析可以及时发现并解决水质污染问题,保障人们的饮用水安全。

其次,水质分析可以为环境保护和水资源管理提供科学依据,促进生态平衡和可持续发展。

此外,水质分析还可以促进科学研究和技术创新,提高水质分析技术和水处理工艺的水平。

总之,水质分析是一项重要的工作,关系到人们的生活和健康。

通过水质分析,可以及时发现并解决水质污染问题,保障人们的饮用水安全。

同时,水质分析还可以为环境保护和水资源管理提供科学依据,促进可持续发展。

因此,我们应该高度重视水质分析工作,加强水质监测和管理,共同保护好我们的水资源和环境。

水产养殖专业毕业设计论文-池塘养殖水质的测定与改良

水产养殖专业毕业设计论文-池塘养殖水质的测定与改良

目录第一部分设计任务与调研 (1)第二部分设计说明 (3)第三部分设计成果 (4)第四部分结束语 (13)第五部分致谢 (14)第六部分参考文献 (15)第一部分设计任务与调研1、设计任务:通过对不同养殖水体进行观察与研究,了解池塘养殖良好水质的一般特征,以及池塘水体的理化指标(PH值、溶解氧、氨氮、亚硝酸盐、硫化氢等)异常对养殖品种的危害,同时进一步掌握如何针对性的处理理化指标的异常。

2、设计思路:养鱼即养水,这个道理已经被人们所公认,但是什么样的水是好水,或者说好水有什么标准,则不是所有人都知道的。

现在水质的重要性和必要性已经被人们认可,很多养殖户和技术员均有水质测量盒乃至比较先进的水质测量仪器。

但是很多人不能正确的使用水质测量仪器,分析测量结果,并将测量的结果用来指导生产,从而产出无公害、无污染的水产品。

3、设计方法:(1)在综合实践的前提下,查阅相关资料,并设计方案;(2)选择池塘定时测量养殖水体的PH值、溶解氧、氨氮、亚硝酸盐、硫化氢的含量并记录数据;(3)结合养殖户的投饵,下肥等日常管理以及天气变化归纳总结出导致水质理化指标异常的原因并做好记录;(4)总结出针对性的水质理化指标异常的处理方案,并对选择池塘进行调控防治;(5)收集整理数据,撰写方案设计书。

4、课题相关资料:渔业水质标准(GB11607-89) :GB6920水质PH值的测定、GB7481水质氨的测定、GB748水质溶解氧的测定图1养殖水体现状图2 水质的日常测定图3养殖前池塘地质处理5、调研的目的和总结(1)调研的目的:俗话说:“养鱼先养水,好水养好鱼。

”水是鱼、虾、蟹、鳖、龟、蛙等水产养殖动物的生活环境,水质的好坏直接影响水产养殖动物的生长和发育,从而影响到产量和经济效益。

每一种水产动物都需要有适合其生存的水质条件,水质若能满足要求,养殖动物就能顺利生长发育,如果水质的一些基本指标超出生物的适应和忍耐范围,轻者养殖动物生长速度缓慢,成活率降低,饲料系数提高,经济效益下降,重者养殖动物全部死亡,或是通过某些途径危害到人体的健康。

水质监测与分析范文

水质监测与分析范文

水质监测与分析范文水质监测与分析是指通过对水体中的各种化学物质、微生物和其他污染物的检测和分析来评估水质的状况。

水质监测与分析是水环境保护和管理的重要手段,能够及时发现水体污染问题并制定相应的保护策略,保障人民群众的生活用水安全。

水质监测与分析的方法主要包括定性分析和定量分析两种。

定性分析是通过检测水样中是否存在一些特定物质来判断水质的好坏,常见的检测方法包括试剂盒检测、光谱分析、电化学分析等。

定量分析是通过测量水样中特定物质的浓度来定量评估水质,常见的检测方法包括原子吸收光谱法、色谱法、质谱法等。

水质监测与分析需要参照一系列的标准和指标来评估水体的状况。

例如,对于饮用水源水,常见的指标包括总大肠菌群、总氮、总磷、溶解氧、浑浊度等;对于工业废水,常见的指标包括氨氮、化学需氧量、有机污染物、重金属等。

水质监测与分析需要广泛采集水样,并对水样进行合适的处理和保存。

采样时需要选择具有代表性的取样点,避免采样点受外部污染的影响。

采样容器和仪器需要进行适当的清洗和消毒,以防止样品污染。

采样后需要对水样进行适当的处理,例如过滤、酸化、碱化等,以使样品更适合进行分析。

水质监测与分析的结果需要进行合理的解释和评估。

结果的解释需要参考相应的水质标准和指标,判断水体是否达到预期的水质要求。

对于不符合水质要求的样品需要及时采取相应的修复措施,以减少水体对人类和环境的危害。

总之,水质监测与分析是评估水质状况的关键方法,对保护水环境和保障人民群众的生活用水安全至关重要。

我们应该加强水质监测与分析的研究和应用,不断提高水环境管理的科学性和有效性。

水质检测论文

水质检测论文

水质检测论文引言水是人类生活中必不可少的资源之一,保护和维护水质的重要性日益凸显。

水质检测是评估水体健康状况和确定是否符合相关标准的关键过程。

本文将介绍水质检测的重要性、常见的水质检测方法以及未来可能的发展方向。

水质检测的重要性水质检测是保护人类健康和环境的关键步骤。

首先,水是人类饮用的重要来源,如果水质不合格,可能会对人体健康产生严重影响。

其次,水作为生态系统的重要组成部分,水体污染不仅会对水中生物产生负面影响,还会破坏生态平衡。

因此,定期进行水质检测对于保护人类健康和维持生态平衡至关重要。

常见的水质检测方法化学分析法化学分析是目前最常用的水质检测方法之一。

该方法通过测量水中特定的化学物质的含量来评估水质。

常见的化学分析方法包括pH值测定、溶解氧含量测定、氨氮、总磷等有机和无机污染物浓度的测定等。

化学分析法可以提供详细的水质信息,但需要实验室设备和专业知识的支持。

生物指示法生物指示法利用水生生物对水质的敏感度来评估水质。

该方法通过观察水中特定生物物种的数量、种类和健康状况来判断水体的质量。

例如,某些昆虫和鱼类对水生态系统的变化非常敏感,它们的存在与否可以反映水体的健康状况。

生物指示法具有操作简单、费用低廉的优点,但也存在受环境因素影响较大、结果解读复杂等问题。

传感技术传感技术是近年来快速发展的水质检测方法。

这种方法利用传感器和远程监测技术,实时监测水体中的各种参数,如温度、浊度、电导率等。

传感技术具有实时监测、高效、便捷的特点,对于检测水质变化和快速响应污染事件非常有用。

未来发展方向随着科技的进步,水质检测方法也在不断更新和改进。

未来水质检测的发展可能包括以下几个方向:纳米技术的应用纳米技术在水质检测中的应用前景广阔。

通过利用纳米材料的高灵敏度和高反应性,可以实现更快速和更准确的水质检测。

例如,利用纳米传感器可以实现对微量有机污染物的检测,提高水质检测的灵敏度和准确性。

智能化水质监测系统智能化水质监测系统是将传感技术、大数据和人工智能等技术融合在一起,实现对水质的全面监测和分析。

饮用水水质检验论文

饮用水水质检验论文

简析饮用水水质检验摘要:生活饮用水,作为老百姓赖以生存的必需品,其安全直接关乎生命健康。

目前我国每年因饮用水不安全引发疾病的情况多有发生,造成的直接损失,已经超过当年gdp的1%。

由此可见饮用水质检验关系国计民生,本文在分析了饮用水水质检验项目和标准的基础上,指出我国饮用水水质检验的方向以及提高检验工艺的新要求。

关键词:饮用水检验项目检验工艺【中图分类号】tn707水是生命之本,自然之源。

地球上水的总贮量约有13.9亿立方千米,其中约97%为海洋咸水,不能直接为人类利用。

淡水的总量仅为0.36亿立方千米,可见,可供人类直接利用的淡水资源是十分有限的。

而就是这有限的淡水资源也并不是都可以饮用的,其污染问题相当严重。

因此生活饮用水的检验就显得尤为必要。

一、我国生活饮用水卫生标准及水质检验项目生活饮用水是指人类饮用和日常生活用水,包括个人卫生用水,但不包括水生物用水以及特殊用途的水。

制定《生活饮用水卫生标准》是根据人们终生用水的安全来考虑的,它主要基于三个方面来保障饮用水的安全和卫生,即确保饮用水感官性状良好;防止介水传染病的暴发;防止急性和慢性中毒以及其他健康危害。

我国控制饮用水卫生与安全的指标包括四大类:(一)感观性状和一般化学指标:色度小于15度,并不得呈现其他异色;浑浊度小于3度,特殊情况小于5度;不得有异臭、异味;不得含有肉眼可见物;ph值为6.5~8.5;总硬度(以碳酸钙计)小于450毫克/升;铁小于0.3毫克/升;锰、铜、锌小于1.0毫克/升;挥发酚类(以苯酚计)小于0.002毫克/升;阴离子合成洗涤剂小于0.3毫克/升;硫酸盐、氯化物小于250毫克/升;溶解性总固体小于1000毫克/升。

(二)毒理学指标:氟化物小于1.0毫克/升;汞小于0.001毫克/升;氰化物、砷、铬(6价)、铅、银均小于0.05毫克/升;硝酸盐(以氮计)小于20毫克/升;氯仿小于60微克/升;四氯化碳小于3微克/升;硒、镉、苯并(a)芘小于0.01微克/升;滴滴涕小于1微克/升;六六六小于5微克/升。

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水质检测
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。

水质检测指标
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。

标准是在检测中不超过3个/L。

8、耐热大肠菌群:它比大肠菌群更贴切地反应食品受人和动物粪便污染的程度,也是水体粪便污染的指示菌。

9、大肠埃希氏菌:大肠细菌(E. coli)为埃希氏菌属(Escherichia)代表菌。

一般多不致病,为人和动物肠道中的常居菌,在一定条件下可引起肠道外感染。

某些血清型菌株的致病性强,引起腹泻,统称病致病大肠杆菌。

肠道杆菌是一群生物学性状相似的G-杆菌,多寄居于人和动物的肠道中。

埃希菌属(Escherichia)是其中一类,包括多种细菌,临床上以大肠埃希菌最为常见。

大肠埃希菌(E.coli)通称大肠杆菌,是所有哺乳动物大肠中的正常寄生菌,一方面能合成维生素B及K供机体吸收利用。

另一方面能抑制腐败菌及病原菌和真菌的过度增殖。

但当它们离开肠道的寄生部位,进入到机体其他部位时,能引起感染发病。

有些菌型有致病性,引起肠道或尿路感染性疾患。

简而言之,大肠埃希菌=大肠杆菌
水质检测的标准指数和方法
感官性状和一般化学指标
色度不超过15度,并不得呈现其他异色
浑浊度度不超过3度,特殊情况不超过5度
嗅和味不得有异臭、异味
肉眼可见物不得含有
PH 6.5-8.5
总硬度以CzCO3,计mg/L 450
铁Femg/L 0.3
锰Mnmg/L 0.1
铜Cumg/L 1.0
锌Znmg/L 1.0
挥发性酚类以苯酚计mg/L 0.002
硫酸盐mg/L 250
氯化物mg/L 250
溶解性总固体mg/L 1000
毒理学指标
氟化物mg/L 1.0
氰化物mg/L 0.05
砷Asmg/L 0.05
硒Semg/L 0.01
汞Hgmg/L 0.001
镉Cdmg/L 0.01
铬六价Cr6+mg/L 0.05
铅Pbmg/L 0.05
银 0.05
硝酸盐以N计mg/L 20
氯仿μg/L 60
四氯化碳μg/L 3
苯并(a)芘μg/L 0.01
滴滴滴μg/L >1.0
六六六μg/L >5.0
细菌学指标
菌落总数cfu/mL 100
总大肠菌群(MPN/100mL) 3
游离余氯
在与水接触30min后应不低于0.3mg/L。

集中式给水除出厂水应符合上述要求外,管网末梢水不应低于0.05mg/L
放射性指标总σ放射性Bq/L 0.1
总β放射性Bq/L 1.0
相关检测方法分别如下:
1 【pH值】水质pH值的测定玻璃电极法
2 -------【溶解氧】水质溶解氧的测定电化学探头法碘量法《水和废水监测分析方法》
3 【臭和味】文字描述法《水和废水监测分析方法》
4 -------【侵蚀性二氧化碳】甲基橙指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》
5 【酸度】酸度指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》(
6 -------【碱度(总碱度、重碳酸盐和碳酸盐)】酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》
7 【色度】水质色度的测定
8 ------【浊度】水质浊度的测定
9 【悬浮物(SS)】水质悬浮物的测定重量法
10------【总可滤残渣】重量法《水和废水监测分析方法》
11【总残渣】重量法《水和废水监测分析方法》
12 -----【全盐量(溶解性固体)】水质全盐量的测定重量法
13【总硬度(钙和镁总量)】水质钙和镁总量的测定EDTA滴定法
14 -----【高锰酸盐指数】水质高锰酸盐指数的测定
15【化学需氧量(COD)】水质化学需氧量的测定重铬酸盐法
16 ------【生物需氧量】水质生物需氧量的测定稀释与接种法
17【氨氮】水质铵的测定纳氏试剂比色法水杨酸-次氯酸盐光度法《水和废水监测分析方法》
18 -----【硝酸盐氮】水质硝酸盐氮的测定酚二磺酸分光光度法
水质硝酸盐氮的测定紫外分光光度法
19【亚硝酸盐氮】《水质亚硝酸盐氮的测定分光光度法》
20------【六价铬】水质六价铬的测定二苯碳酸二肼分光光度法
21【总氮】水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》
22 -----【总磷】水质总磷的测定钼酸铵分光光度法》
23【磷酸盐】钼酸铵分光光度法《水和废水监测分析方法》
24 -----【硝基苯类】还原-偶氮光度法《水和废水监测分析方法》
25【苯胺类】水质苯胺类化合物的测定N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法GB/T11889-1989
26 -----【游离氯】水质游离氯和总氯的测定N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法
27【总氯】水质游离氯和总氯的测定N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法
28 -----【氟化物】水质氟化物的测定离子选择电极法
29【氯化物】水质氯化物的测定硝酸银滴定法
30 -----【硫酸盐】水质硫酸盐的测定重量法
铬酸钡分光光度法《水和废水监测分析方法》
31【硫化物】水质硫化物的测定亚甲基兰分光光度法
32 -----【阴离子表面活性剂】水质阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法
33【石油类】水质石油类和动植物油的测定红外光度法
34 -----【动植物油】水质石油类和动植物油的测定红外光度法
35【总铬】水质总铬的测定高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法
火焰原子吸收分光光度法《水和废水监测分析方法》(
36 -----【铜】水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法
37【锌】水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法7
38 -----【铅】水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法
39【镉】水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法
40 -----【镍】水质镍的测定火焰原子吸收分光光度法
41【钾】水质钾、钠的测定火焰原子吸收分光光度法
42 -----【钠】水质钾、钠的测定火焰原子吸收分光光度法43【钙】水质钙、镁的测定原子吸收分光光度法
44 ------【镁】水质钙、镁的测定原子吸收分光光度法
45【铁】水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法
46 ------【锰】水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法47【溶解性铁】水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法48 ------【银】水质银的测定火焰原子吸收分光光度法
49【甲醛】水质甲醛的测定乙酰丙酮分光光度法。

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