水质检测的方法、原理、标准
水质 硝酸盐氮紫外分光光度法

水质硝酸盐氮紫外分光光度法摘要:一、紫外分光光度法概述二、硝酸盐氮测定原理三、去除有机物干扰方法四、波长选择原因五、比色皿问题及解决方法六、标准曲线及回收率正文:一、紫外分光光度法概述紫外分光光度法是一种简便、快捷的水质检测方法,广泛应用于硝酸盐氮含量的测定。
该方法利用不同物质在紫外光不同波长处的吸光度差异,以消除干扰物质对测定的影响。
二、硝酸盐氮测定原理硝酸盐氮测定原理主要涉及两个波长点的吸光度测定:220nm和275nm。
过硫酸钾将水样中的氨氮、亚硝酸盐氮及大部分有机氮化合物氧化为硝酸盐。
硝酸根离子在220nm波长处有吸收,而溶解的有机物在此波长也有吸收,干扰测定。
而硝酸根离子在275nm处没有吸收,因此可用于消除有机物干扰。
三、去除有机物干扰方法1.制备扣除样品对照溶液:在实验过程中,制备一个不含有硝酸盐氮的对照溶液,将其作为扣除样品。
通过测定对照溶液的吸光度,从而扣除实际样品中organic matter 的吸光度干扰。
2.选择合适的波长:在220nm波长处,硝酸盐氮有吸收,而有机物干扰较小;在275nm波长处,硝酸盐氮无吸收,可用于消除有机物干扰。
四、波长选择原因1.220nm波长处:硝酸盐氮有吸收,可通过测定吸光度计算含量。
2.275nm波长处:硝酸盐氮无吸收,可用于消除有机物干扰。
五、比色皿问题及解决方法1.比色皿选择:确保使用一对干净、无划痕的比色皿。
2.比色皿校正:加蒸馏水校正比色皿,以消除比色皿本身吸光度的影响。
3.比色皿清洗:用95%酒精超声30秒,浸泡12小时,确保比色皿干净。
六、标准曲线及回收率1.标准曲线:利用标准溶液浓度对A220-2A275线性回归,得到标准曲线。
在0.4-2.8g/ml范围内,线性相关良好,r>0.9997。
2.加标回收率:进行加标回收实验,验证方法的可行性和准确性。
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。
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。
水质检测标准

水质检测标准概况:水质是指水与水中杂质共同表现的综合特征。
评价水质优劣受污染程度的参数,称为水质指标。
水质指标通常可分为物理性指标、化学性指标和生物性指标三类。
常见的水质指标见下表。
2、水质检测中常用的水质分析方法有哪些?(1)国家标准分析方法:我国已编制60多项包括采样在内的标准分析方法,这些方法比较经典、准确度较高,是环境污染纠纷法定的仲裁方法,也是用于评价其他分析方法的基本方法。
(2)统一分析方法:有些项目的检测方法尚不够成熟,没有形成国家标准,但经过研究可以作为统一方法予以推广,在使用中积累经验,不断完善,为上升为国家标准方法创造条件。
(3)等效方法:与前两类方法的灵敏度、准确度具有可比性的分析方法。
等效方法必须经过方法验证和对比实验,证明其与标准方法或统一方法是等效时才能使用。
按照检测方法所依据的原理,水质检测常用的方法有化学法、电化学法、原子吸收分光光度法、离子色谱法、气相色谱法、等离子体发射光谱(ICP-AE S)法等。
其中,化学法包括重量法、容量滴定法和分光光度法,目前在国内外水质常规检测中被普遍采用。
3、怎样选择水质检测分析方法?正确选择检测分析方法,是获得准确结果的关键因素之一。
选择分析方法应遵循的原则是:灵敏度能满足定量要求;方法成熟、准确;操作简便,易于普及;抗干扰能力好。
非饮用水检测标准1.污水检测污水通常指受一定污染的、来自生活和生产的废弃水。
污水主要有生活污水,工业废水和初期雨水。
污水的主要污染物有病原体污染物,耗氧污染物,植物营养物,有毒污染物等.主要检测标准的依据是:污水综合排放标准GB 8978-1 996。
该标准中已经部分被本标准部分内容被GB 20425-2006 皂素工业水污染物排放标准、GB 20426-2006 煤炭工业污染物排放标准代替。
2.地下水检测是贮存于包气带以下地层空隙,包括岩石孔隙、裂隙和溶洞之中的水。
地下水是水资源的重要组成部分,由于水量稳定,水质好,是农业灌溉、工矿和城市的重要水源之一,但在一定条件下,地下水的变化也会引起沼泽化、盐渍化、滑坡、地面沉降等不利自然现象。
水质监测标准

水质监测标准一、水质监测概述水质监测是指对水体中的化学、物理、生物等指标进行定期或连续的检测和分析,旨在评估水体的健康状态,预测其可能对人类和生态系统产生的影响。
水质监测范围广泛,包括地表水、地下水、饮用水、工业用水等。
二、水质监测方法水质监测方法主要包括采样、实验分析和数据处理三个环节。
采样方法应根据监测目的和监测指标的要求进行选择,如定时、定位、定深度等。
实验分析方法应选择国家标准或行业标准方法,确保分析结果的准确性和可比性。
数据处理应包括数据记录、整理、统计和报告等步骤,以反映水体的真实状况。
三、水质物理指标3.1 水温:水温是水质物理指标之一,它反映了水体的热状况。
水温的检测方法是用温度计测量水体的温度。
3.2 水的颜色:水的颜色是水质物理指标之一,它反映了水体中悬浮物和溶解物质的含量。
水的颜色的检测方法是使用标准色卡进行比对。
3.3 水浑浊度:水浑浊度是水质物理指标之一,它反映了水体中悬浮颗粒物的含量。
水浑浊度的检测方法是使用浑浊度计进行测量。
3.4 水悬浮物:水悬浮物是水质物理指标之一,它反映了水体中不可沉降的固体颗粒物的含量。
水悬浮物的检测方法是使用重量法或悬浮物分离器进行测量。
3.5 水密度:水的密度是水质物理指标之一,它反映了水体的质量密度。
水密度的检测方法是使用密度计进行测量。
四、水质化学指标4.1 酸碱度(pH值):酸碱度是水质化学指标之一,它反映了水体的酸碱性质。
酸碱度的检测方法是使用pH试纸或数字pH计进行测量。
4.2 氨氮(NH3-N):氨氮是水质化学指标之一,它反映了水体中氮的含量。
氨氮的检测方法是使用氨氮测定仪进行测量。
4.3 总氮(Total N):总氮是水质化学指标之一,它反映了水体中所有形态的氮的含量。
总氮的检测方法是使用总氮测定仪进行测量。
4.4 硝酸盐(NO3-N):硝酸盐是水质化学指标之一,它反映了水体中硝酸盐的含量。
硝酸盐的检测方法是使用硝酸盐试纸或硝酸盐测定仪进行测量。
水质检验方法和相关标准

水质检验方法和相关标准
水质检验是指对水体中各种物质的含量、性质和环境条件进行检测和分析,以评价水质是否达到相关标准和要求。
水质检验方法和相关标准主要包括以下几个方面:
1. 总大肠菌群检测:检测水体中的总大肠菌群数量,是评价水体卫生状况的重要指标。
常用的检测方法包括发酵管法、荧光法、PCR法等。
2. 氨氮检测:检测水中氨氮的含量,是评价水体污染程度的重要指标。
常用的检测方法包括纳氏试剂分光光度法、水杨酸法等。
3. 总磷检测:检测水中总磷的含量,是评价水体营养盐含量和水体富营养化程度的重要指标。
常用的检测方法包括钼酸铵分光光度法、紫外分光光度法等。
4. 化学需氧量(COD)检测:检测水样中的有机污染物含量,是评价水体有机污染程度的重要指标。
常用的检测方法包括密闭燃烧法、紫外吸收法等。
5. 氨氮、硝态氮、亚硝态氮检测:检测水中氨氮、硝态氮、亚硝态氮的含量,是评价水体营养盐含量和水体富营养化程度的重要指标。
常用的检测方法包括纳氏试剂分光光度法、水杨酸法等。
以上标准和方法只是其中一部分,不同的水质检测项
目和标准可能会有所不同。
在实际检测中,需要根据实际情况选择合适的检测方法和标准,以确保检测结果的准确性和可靠性。
水质质量的检测方法

水质质量的检测方法在水资源稀缺的环境下,我们更要珍惜水资源,同时检测部门要做好检测工作,为人民群众身体健康供给保障。
检测水是事关民生的大事,不容小觑。
这就是它的紧要意义。
水质检测一般将细菌学指标和感官性状指标列为必检性检测项目,其他指标可依据当地水质条件和需要进行选择。
每月对水源水、出厂水和部分有代表性的管网末端水进行一次全面分析。
自给供水和农村集中供水水质检测的采样点数、采样次数和检测项目可参照上述要求,依据实在情况确定。
一、简单的水质检测方法:1、看:用透亮度高的玻璃装满一杯水,对光看有没有细小的物质悬浮在水中?静置三个小时,然后察看杯底是否有沉淀物?假如有,说明水中的悬浮杂质严重超标;2、闻:取一杯水尽量阔别水龙头,然后用鼻子闻一闻。
有没有漂白粉(氯气)的味道?假如能闻到漂白粉(氯气)的气味,说明自来水中余氯超标;3、尝:喝热水,看看有没有漂白粉(氯气)的味道,假如能闻到漂白粉(氯气)的味道,说明自来水中余氯超标!终端处理也必需使用净水器;4、观:用自来水泡茶,察看一夜茶是否变黑?假如茶叶变黑,说明自来水中的铁、锰严重超标,应使用配备除铁、锰滤芯的净水器进行重端处理;5、品:尝一口白开水,口感是否有涩涩的感觉?假如是这样,说明水的硬度太高了;6、查:检查家里的热水器和开水壶,内壁是否有一层黄色水垢?假如有,也说明水的硬度太高(钙、镁盐含量太高),应尽快进行软化处理!注意:硬度太高的水简单造成热水器管道结垢,因热交换不好会爆管;长期饮用硬度过高的水简单引起各种结石。
二、水质检测方法:(一)水中氯离子的测定⒈原理方法本方法以铬酸钾为指示剂,在pH为5~9.5的范围内用硝酸银标准溶液滴定。
硝酸银与氯化物作用生成白色氯化银沉淀,当有过量硝酸银存在时,则与铬酸钾指示剂反应,生成砖红色铬酸银,表示反应达到尽头。
反应式为:Ag++Cl→AgCl↓(白色)2Ag++CrO42→Ag2CrO4↓(砖红色)⒉分析步骤⒊结果计算氯离子含量以质量浓度ρ1计,数值以mg/L表示,计算公式如下:式中:c硝酸银标准滴定溶液的浓度,mol/L;V1:空白试验消耗硝酸银标准滴定溶液的量,mL;V2:水样消耗硝酸银标准滴定溶液的量,mL;V3:水样体积,mL。
水的检验方法

水的检验方法
Ⅰ 水质检查原理
水质检查是指对水的组成、性质、清洁程度及其其他特定参数的检测。
目的是确定水是否符合它的特定用途或在被适当处理后是否只适合人类饮用、洗涤或灌溉。
水质检查可以了解不同水质的变化,发现污染的源头,以及准确判断水的污染程度。
1.直接观察法
直接观察法是指由人工或机械操作,在水体中直接对水质质量特性进行瞭望、观察、评价研究,而不需要进行实验室分析的检验方法。
这种方法测试的结果在有关水质特性方面是比较准确的。
2.实验室分析法
实验室分析法是指需要将水样取回实验室进行分析检验的方法。
这种方法采用的技术复杂,一般要求用到新的设备和技术,检测的范围也要更广,检测结果也更加准确。
3.比色法
比色法是根据某种水中的溶解物含量大小所产生的色调之间的差异,以及这些色调是否符合一定的色调模式等,而以人工或机械方法确定溶解物含量的一种方法。
4.量化分光光度法
量化分光光度法是指把探测物的分光吸收特性和探测物在实验室中的量化浓度之间的关系,作为探测物的定量检测标准,以机械或计算机的方式进行定量检测的一种方法。
5.蒸馏法
蒸馏法是指用温度改变水的沸点,使水蒸发成气体,再凝结成液体的一种方法。
它是在水中溶质含量极高的情况下,用来减少水中污染物担子的一种常用方法。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
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:50 | 解决时间:2007-8-30 15:00 | 提问者:精灵灰豆 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①,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。例如[HCO3-]/[CO32-]等离子成分的浓度比值以及溶解气体的含量等都回发生变化。;储存的水样,即使排除了容器污染和通过容器表面散失的可