水质检测中 电导率、浊度的评价标准
电导率、水中悬浮物、废水PH、浊度等试验

实验一水和废水pH的测定一、实验目的1、了解pH值的定义;2、掌握玻璃电极法测定水样pH值的原理及方法。
二、实验组织运行要求根据本实验的特点、要求和具体条件,采用分组实验的方法,每组六位学生,便于学生互相讨论和监督。
三、实验原理玻璃电极法测定水样的pH值是以PH玻璃电极为指示电极,饱和甘汞电极为参比电极,与被测水样组成工作电池,再用pH计测量工作电动势,由pH计直接读取pH值。
四、实验条件1、仪器(1)酸度计或离子计。
(2)玻璃电极、饱和甘汞电极或复合电极。
2、试剂(1)标准缓冲溶液的配制标准缓冲溶液按表2-2规定数量称取试剂,溶于25℃水中,在容量瓶内定容至1000ml。
表2-2 标准缓冲溶液的制备大约溶解度;②在110~130℃烘2~3h;③必须用新煮沸并冷却的蒸馏水(不含CO2)配制;④别名草酸二氢钾,使用前在(54±3)℃干燥4~5h。
(2)五种标准溶液a.酒石酸氢钾(25℃饱和);b.邻苯二甲酸氢钾,0.05mol/L;c.磷酸二氢钾,0.025 mol/L;磷酸氢二钠,0.025 mol/L;d.磷酸二氢钾,0.008695 mol/kg;磷酸氢二钠,0.03043 mol/ kg;e.硼砂,0.01 mol/ kg。
这里溶剂为水。
五、实验步骤1、采样:按采样要求,采取具有代表性的水样。
2、仪器校准:操作程序按仪器使用说明书进行。
a.测定标液与水样(两者温差应在±1℃之内)温度,并将一起温度补偿旋钮调至该温度上。
b.用标准缓冲溶液校正一起,采用二点校正法,具体步骤请参阅仪器分析有关内容。
3、样品测定:先用蒸馏水冲洗电极,再用水样冲洗,然后将电极浸入样品中,小心摇动烧杯或进行搅拌,以加速电极平衡,静置,待读数稳定时记下pH值。
注意事项1、测量结果的准确度,首先取决于标准缓冲溶液PH标准值的准确度,因此,应按GB 11076—89《pH测量用缓冲溶液制备方法》制备、保存缓冲溶液。
浊度、电导率、溶解氧水质环境综合指标

浊度测定(浊度计法)
• 本实验采用的浊度仪型号: WGZ-200散射光浊度仪 本仪器采用国际标准福尔马肼进行标定,采 用NTU作为浊度计量单位。 测量范围:0-19.99 NTU, 0-199.9 NTU 最小示值:0.01 NTU
浊度仪使用操作方法
开机预热
ON/OFF 30分钟 0.00NTU
进行仪器校准
溶解氧测定
A:零氧校准 1.按下零氧键,使仪器处于零氧状态 2.将溶解氧电极放入5%的新鲜配制的亚硫酸钠溶液中 3.等仪器读数稳定,按下确认键 4.此时仪器完成零氧校准并返回测量工作状态 注:若在校准过程中按取消键,则仪器取消零氧校准并 返回测量工作状态
溶解氧测定
B:满度校准 1.按下满度键,使仪器处于满度校准状态 2.将溶解氧电极从溶液中取出,用水冲洗干净,用滤纸吸 干薄膜表面水分 3.放入盛有蒸馏水容器靠近水面的空气上或者放入空 气中(注:电极表面不能沾上水滴) 4.等仪器读数稳定,按下确认键 5.此时仪器完成满度校准并返回测量工作状态 注:若在校准过程中按取消键,则仪器取消满度校准并 返回测量工作状态
浊度样品的测定
地点:105室, 8台浊度仪 10NTU、100NTU、水样、擦镜纸、废液缸, 请节约使用! 浊度样品: 1.自来水 2. 水样(请标注样品编号)
电导率测定
电导率是以数字表示溶液传导电流的能力,是用来 评价水中离子的总浓度或含盐量。 水溶液的电导率取决于离子的性质和浓度、溶液的 温度、粘度、所含无机酸、碱、盐的含量有关。 电导率的标准单位是s/m(西门子/米)、μS/cm (微西门子/厘米)
电导率仪使用操作方法
4 样品电导率测量 • 将电极放在样品中并按Read键以开始测量。 • 当传感器输出稳定后,显示屏自动固定,并显 示 Α 。
水质分析标准(1)

常规
GB/T15453-2008
SO42-/(mg/L)
★
常规
GB/T6911-2007
COD/(mg/L)
Hale Waihona Puke ★★常规GB/T14420-93
悬浮物/(mg/L)
★
需要时做
溶解氧/(mg/L)
★
GB/T12157-2008
油含量/(mg/L)
★
污水作补水
GB/T12152-2007
粘泥量/(ml/m3水)
总磷/(mg/L)
★
GB/T6913-2008
正磷/(mg/L)
★★
GB/T6913-2008
TOC/(mg/L)
★★
HJ501-2009
BOD5/(mg/L)
★★
HJ505-2009
氨氮/(mg/L)
★★
HJ535-2009
COD/(mg/L)
★★
GB/T14420-93
悬浮物/(mg/L)
★★★
水质分析检测项目标准
各种水质所检测的项目规定如下:
一、工业用补水分析项目及水质标准
项目
允许值
分析要求
检验标准
备注
PH值
5.8-8.6
★★★
GB/T69904-2008
说明:★★★为必须分析项目,★★为尽可能分析项目,★为全分析项目。
硬度(以碳酸钙计)
300-450mg/L
★★★
GB/T6909-2008
★★
GB/T14427-2008
嗅
不得有异味
★
味
不得有异味
★
铜
1.0 mg/L
★
环境保护行业中的水质检测方法介绍

环境保护行业中的水质检测方法介绍水质检测是环境保护行业中至关重要的一项工作。
水是生命之源,对于人类的生存和健康至关重要,因此对水质进行监测和评估显得尤为重要。
本文将介绍一些常用的水质检测方法及其原理和应用。
一、理化性质检测法理化性质检测法主要通过测定水中溶解氧、pH值、电导率、浊度等指标来评估水质。
其中,溶解氧是评估水体是否富含氧气的重要指标。
常用的溶解氧测定方法有溶解氧电极法、化学法和光学法。
pH值是判断水体酸碱性的指标,常见的测定方法有电极法和试纸法。
电导率是评估水中溶质含量的指标,通过测量水中电解质的电导率来反映溶质浓度。
浊度是指水中悬浮颗粒物的含量,可以使用浊度计来进行测定。
二、化学分析法化学分析法常用于测定水中的无机污染物、有机污染物、重金属离子等物质的含量。
例如,常见的无机污染物如氨氮、硝酸盐、硝基苯、硫酸盐等可以通过分光光度法、电位滴定法、色谱法等进行测定。
有机污染物如苯并芘、多环芳烃等可以通过气相色谱法、液相色谱法进行测定。
重金属离子如铅、汞、镉等常常使用原子吸收光谱法、电感耦合等离子体质谱法进行测定。
三、生物学监测法生物学监测法是通过评估水中生物物种的多样性、数量和生物学指标来判断水质。
例如,测定水中藻类、浮游动物的种类和数量,以及鱼类、水生昆虫等的存在情况。
生物学监测法可以用于评估水体的富营养化程度、水质的污染程度等。
四、快速检测技术快速检测技术是近年来发展起来的一种水质检测方法,主要包括免疫法、光谱分析法和生物传感技术等。
免疫法利用抗原与抗体的特异性结合来检测水中特定物质的含量,常用的方法有酶联免疫吸附法和免疫荧光法。
光谱分析法通过测量水中物质的吸收、发射、散射等光学性质来判断水质,常用的方法有紫外可见光谱法、荧光光谱法等。
生物传感技术则是利用生物体内的生物传感器来判断水中的有害物质。
总之,在环境保护行业中,水质检测方法的选择取决于监测目的和需求,并且常常需要综合运用多种不同的检测方法。
水的电阻、电导、电阻率、电导率

何谓水的电导、电阻率电阻率水的导电性能,与水的电阻值大小有关,电阻值大,导电性能差,电阻值小,导电性能就良好。
根据欧姆定律,在水温一定的情况下,水的电阻值R大小与电极的垂直截面积F成反比,与电极之间的距离L成正比:R=ρΩL/F 式中ρ为电阻率,或称比电阻。
电阻的单位为欧姆(欧,代号Ω),或用微欧(μΩ),1Ω等于106μΩ电阻率的国际制(SI)单位为欧米(Ω.M)。
如果电极的截面积F做成1CM2,那么电阻值就等于电阻率。
水的电阻率的大小,与水中含盐量的多少,水中离子浓度、离子的电荷数以及离子的运动速度有关。
因此,纯净的水电阻率很大,超纯水电阻率就更大。
水越纯,电阻率越大。
电导由于水中含有各种溶解盐类,并以离子的形态存在。
当水中插入一对电极时,通电之后,在电场的作用下,带电的离子就产生一定方向的移动,水中阴离子移向阳极,阳离子移向阴极,使水溶液起导电作用。
水的导电能力的强弱程程度,就称为电导度S(或称电导)。
电导度反映了水中含盐量的多少,是水的纯净程度的一个重要指标。
水越纯净,含盐量越少,电阻越大,电导度越小。
超纯水几乎不能导电。
电导的大小等于电阻的倒数,即:S=1/R 。
由于水中含有各种溶解盐类,并以离子的形式存在。
当水中插入一对电极时,通电之后,在电场的作用下,带电的离子就产生一定方向的移动。
水中阴离子移向阳极,使水溶液起导电作用,水的导电能力的强弱程度,就称为电导(或电导度),用G表示。
电导反映了水中含盐量的多少,是水的纯净程度的一个重要指标,水越纯净,含盐量越少,电阻越大,电导越小,超纯水几乎不能导电。
电导是电阻的倒数,即G=L/R式中R—电阻,单位欧姆(Ω)G—电导,单位西门子(S) 1S=103mS=106uS 因R=ρL/F(见49题),代入上式,则得到:G=IF/(ρL)对于一对固定电极来讲,二极间的距离不变,电极面积也不变,因此L与F为一个常数。
令:J=L/F,J就称为电极常数,可得到G=I2/(ρJ)=KI/J式中:K=1/ρ就称为电导率,单位为S/cm。
清水的几个重要指标

清水的几个重要指标1、酸碱度(PH);酸碱度描述的是水溶液的酸碱性强弱程度,用pH来表示。
热力学标准状况时,pH=7的水溶液呈中性,pH<7者显碱性。
pH范围在0~14之间,只适用于稀溶液,氢离子浓度或氢氧根离子浓度大于1mol/L的溶液的酸碱度直接用浓度表示。
2、水质浊度(Turbidity),是指水样中因为大量肉眼可见悬浮物质而造成的混浊情形,类似空气中的烟。
浊度量测是水污染的重要测试项目之一,此浊度不同于色度。
世界卫生组织认为饮用水的浊度应小于等于5 NTU,理想上要小于1 NTU。
实际自来水的浊度,一般在0.05到0.3之间。
3、电导率(conductivity);水体物理性状指标之一。
间接表征水中溶解盐的含量。
电导率的单位是μs/cm 读作 "微西(门子)每厘米",。
工业用水的电导率通常在1-10μs/cm。
4、硬度;水中的金属离子除碱金属之外,都能构成水的硬度。
硬度是衡量水质的重要指标之一。
水中碳酸氢钙、碳酸氢镁在煮沸时能生成碳酸钙、碳酸镁沉淀而析出且能除去;称为暂时硬度。
水中可溶性盐(如硫酸盐、硝酸盐等)在煮沸时不能生成沉淀析出,称为永久硬度。
暂时硬度和永久硬度的和称为总硬度。
水中硬度检测常采用乙二胺四乙酸(EDTA)滴定法。
5,水温:生活中谈论到水温仅指水的温度。
在地理学中,水温代指地下水的温度。
一般讨论的地下水温度都指的是地壳层的水温。
测量水温一般用水银温度计。
6,色度:水的色度是对天然水或处理后的各种水进行颜色定量测定时的指标。
天然水经常显示出浅黄、浅褐或黄绿等不同的颜色。
产生颜色的原因是由于溶于水的腐殖质、有机物或无机物质所造成的。
另外,当水体受到工业废水的污染时也会呈现不同的颜色。
这些颜色分为真色与表色。
真色是由于水中溶解性物质引起的,也就是除去水中悬浮物后的颜色。
而表色是没有除去水中悬浮物时产生的颜色。
水质监测参数

水质监测是保障水资源安全的重要手段之一,它是通过对水体中各种物理、化学、生物等指标进行检测和分析,评价水的质量状况,并及时发现和解决水质问题。
水质监测参数是指在水质监测过程中需要检测的一系列指标和参数,下面将针对水质监测参数进行详细介绍。
一、物理指标1.温度:水的温度是影响水体生态环境的重要因素,同时也是水生生物适应性的重要指标。
2.浊度:浊度是水中悬浮颗粒物的密度,反映了水中固体颗粒物的含量和大小,对水体的透明度和光合作用有影响。
3.电导率:电导率是水中离子和分子导电能力的指标,反映了水中离子浓度的高低,对水体的化学特性和生物活动有影响。
4.溶解氧:溶解氧是水中氧气的分压值,是评价水体富氧程度和水生生物生存状况的重要指标。
5. pH值:pH值是水中氢离子浓度的负对数,是反映水体酸碱性质的重要参数。
二、化学指标1. 总氮:总氮是水中有机氮和无机氮的总量,是评价水体富营养化程度和生态状况的重要指标。
2. 总磷:总磷是水中有机磷和无机磷的总量,是评价水体富营养化程度和水生态状况的重要指标。
3. 氨氮:氨氮是指水中存在的氨和铵离子的总量,是反映水体污染程度和生物毒性的重要指标。
4. 硝酸盐氮:硝酸盐氮是水中硝酸盐的含量,是反映水体富营养化程度和生态状况的重要指标。
5. 高锰酸盐指数:高锰酸盐指数是反映水中有机物氧化程度的重要指标,也是反映水体腐败状况和污染程度的重要参数。
6. 氯化物:氯化物是水中离子浓度的重要指标,反映了水体盐度和水源地污染程度。
7. 溴酸盐:溴酸盐是水中溴离子和溴酸根离子的总量,是反映水体富营养化和生态状况的重要指标。
8. 氰化物:氰化物是水中有毒物质之一,是反映水源地污染程度的重要指标。
三、生物学指标1. 叶绿素a:叶绿素a是水中藻类的重要代谢产物,是评价水体富营养化和生态环境变化的重要指标。
2. 生物量:生物量是水体中生物总量的指标,反映了水体生态系统的健康状况和生物多样性。
3. 细菌群落:细菌群落是水中微生物的总称,是反映水体污染程度和生态环境变化的重要指标。
水级别分析

水级别分析一、四者的电导率不同:1、一级水的电导率:≤0.01mS/m。
2、二级水的电导率:≤0.10mS/m。
3、三级水的电导率:≤0.50mS/m。
4、纯净水的电导率:几乎不导电。
二、四者的吸光率不同:1、一级水的吸光率:一级水标准吸光率(254nm,1cm光程)≦0.001。
2、二级水的吸光率:二级水标准吸光率(254nm,1cm光程)≦0.002。
3、三级水的吸光率:三级水标准吸光率(254nm,1cm光程)≦0.003。
4、纯净水的吸光率:无色透明,不吸光。
扩展资料:纯净水的标准:1、感观指标:感观指标包括色度、浊度、臭味、肉眼可见物。
这几个指标是纯净水质量控制中最基本的指标,其制定的标准值参照了饮用水(即自来水)的标准,而大多厂家生产纯净水的水源是自来水,又经过粗滤、精滤和去离子净化的流程,因此,一般纯净水都能达到国家标准所要求的数值。
2、理化指标:理化指标中较重要的是电导率和高锰酸钾消耗量。
电导率是纯净水的特征性指标,反映的是纯净水的纯净程度以及生产工艺的控制好坏。
由于生活饮用水不经过去离子纯化的过程,因此是不考察此项指标的。
而对于纯净水来说“纯净”是其最基本的要求,金属元素和微生物过高,都会导致电导率偏高。
所以,电导率越小的水越纯净。
3、微生物指标:微生物指标在国标中规定了菌落总数、大肠菌群、致病菌和霉菌、酵母菌4项。
从近几年对纯净水检测的情况看,微生物指标是比较容易超标的指标之一。
4、金属指标:金属元素指标在标准中规定了铅、砷、铜的含量,铅、砷要求不得超过0.1mg/L,其主要来源于受人类活动所影响的环境,包括土壤、河流的污染等等。
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水质检测中电导率、浊度的评价标准
水质检测中电导率、浊度的评价标准
1. 介绍
水质检测是指对水体中的各种物理、化学和生物学成分进行检测和分析,以评估水质是否符合安全、卫生、环保等相关标准和要求。
而电
导率和浊度作为水质检测中常用的参数,在评价水质方面起着至关重
要的作用。
2. 电导率的评价标准
电导率是指单位长度内,两电极之间的电导浓度。
在水质检测中,电
导率常常用来评价水中的溶解性固体或盐度。
通常来说,电导率越高,水中的溶解性固体含量就越高,反之则越低。
根据《地表水环境质量
标准》(GB3838-2002)的相关规定,电导率的评价标准如下:
- 优良水:电导率小于200μs/cm
- 一般水:200μs/cm≤电导率<500μs/cm
- 污染水:500μs/cm≤电导率<1000μs/cm
- 重度污染水:电导率≥1000μs/cm
从以上标准可以看出,电导率可以很直观地反映水质的优劣程度,是
水质评价中的重要参数之一。
3. 浊度的评价标准
浊度是指水中悬浮颗粒物的数量和大小对透明度的影响程度。
在水质
检测中,浊度常被用来评价水中固体颗粒的含量,以及作为评价水质
清澈程度的重要参数。
根据《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的相关规定,浊度的评价标准如下:
- Ⅰ类水:浊度小于1NTU
- Ⅱ类水:1NTU≤浊度<3NTU
- Ⅲ类水:3NTU≤浊度<5NTU
- Ⅳ类水:5NTU≤浊度<10NTU
- Ⅴ类水:浊度≥10NTU
从这些标准可以看出,浊度与水质的清澈程度密切相关,同时也间接
反映了水中固体颗粒物的含量,是水质评价中不可或缺的指标之一。
4. 个人观点和理解
作为水质检测中的重要参数,电导率和浊度分别从不同侧面反映了水
质的优劣。
而综合考虑电导率和浊度的结果,则可以更全面地评价水
质状况。
在实际检测中,应当根据电导率和浊度的评价标准,并结合
其他参数,进行综合分析和评价,以便更准确地判断水质是否符合相
关要求。
总结
水质检测中的电导率和浊度作为常用的参数,在评价水质时起着重要
作用。
根据《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的相关规定,电导率和浊度都有相应的评价标准,可以帮助我们更直观地了解水质
的优劣。
综合考虑电导率和浊度的结果,并结合其他参数,能够更全
面地评价水质状况。
在实际检测中,我们应当充分利用这些参数,进
行综合分析和评价,以便更准确地判断水质是否符合相关要求。
通过上述分析,我们可以看出水质检测是一个综合性的过程,需要充
分考虑各种参数对水质的影响。
而电导率和浊度作为其中的重要参数
之一,需要我们加以重视,并结合实际情况进行综合评价。
这样才能
更全面、深刻和灵活地了解水质状况,从而更好地保护我们的水资源。
水质检测是保护水资源和保障人民健康的重要环节。
作为水质检测中
常用的参数,电导率和浊度的评价标准对于评价水质起着至关重要的
作用。
电导率和浊度反映了水中的溶解性固体和悬浮颗粒物的含量,
从不同侧面揭示了水质的优劣程度。
对电导率和浊度进行综合分析和
评价,能够更准确地判断水质是否符合相关要求。
我们来看看电导率在水质检测中的重要性。
电导率是水中离子导电性
能的指标,通常用来评价水中的溶解性固体含量或盐度。
根据《地表
水环境质量标准》(GB3838-2002)的相关规定,电导率小于
200μs/cm的水被划分为优良水,而大于1000μs/cm的水则被划分为
重度污染水。
电导率的评价标准直接反映了水质的优劣程度,能够为
水质评价提供直观的参考标准。
而浊度作为另一个常用的水质参数,主要用来评价水中悬浮颗粒物的
数量和大小对透明度的影响程度。
根据《地表水环境质量标准》
(GB3838-2002)的相关规定,浊度小于1NTU的水被划分为Ⅰ类水,而大于10NTU的水则被划分为Ⅴ类水。
浊度的评价标准间接反映了水中的固体颗粒物含量,同时也与水质的清澈程度密切相关。
综合考虑电导率和浊度的结果,能够更全面地评价水质状况。
在实际
水质检测中,除了电导率和浊度之外,还需要考虑其他参数,如pH 值、溶解氧含量、重金属离子含量等,进行综合分析和评价。
只有综
合考虑各个参数的结果,才能更准确地判断水质是否符合相关要求。
水质检测中还需要关注水样的取样和保存方法。
正确的取样方法和适
当的保存条件对水质检测结果的准确性和可靠性有着重要影响。
在水
质检测过程中,需要根据相关规范进行取样,并严格按照规定的方法
和条件进行保存,以确保检测结果的准确性和可靠性。
在实际应用中,水质检测的结果常常用于环境保护、饮用水安全、工
业生产等方面。
对于环境保护来说,水质检测结果能够为相关部门提
供科学依据,指导相关管理和保护工作。
对于饮用水安全来说,水质
检测结果能够帮助人们了解饮用水的质量,保障人民的健康。
对于工
业生产来说,水质检测结果能够指导工业企业合理利用水资源,减少
对水资源的污染,实现可持续发展。
水质检测中的电导率和浊度作为常用的参数,在评价水质时起着重要
作用。
综合考虑电导率和浊度的结果,并结合其他参数的分析和评价,能够更全面地了解水质状况,从而更好地保护我们的水资源。
在水质
检测中,需要充分利用这些参数,进行综合分析和评价,以便更准确
地判断水质是否符合相关要求。
正确的取样和保存方法也是确保水质
检测结果准确性和可靠性的重要保障。
希望通过不断努力,能够更好
地保护和管理我们的水资源,为人民健康和经济可持续发展做出贡献。