- 水质分类
Ⅰ
Ⅱ类-主要适用于集中生活饮用水地表水源一级保护区、稀有水生生物栖息地、鱼虾产卵场、幼鱼诱饵场等;
Ⅲ类-主要适用于集中生活饮用水地表水源二级保护区、鱼虾越冬场、迁徙通道、水产养殖区等渔业水域和游泳区;
Ⅳ类-主要适用于一般工业用水区和人体非直接接触的娱乐用水区;
Ⅴ主要适用于农业用水区和一般景观要求水域。
三类以上水源可作为饮用水源
- DO:溶解氧
溶解在水中的分子态氧称为溶解氧,水中溶解氧的含量与空气中氧的分压和水温密切相关。在自然条件下,空气中的氧含量变化不大,因此水温是主要因素。水温越低,水中溶解氧含量越高。溶解在水中的分子态氧称为溶解氧,通常被记录DO,用每升水中氧气的毫克数表示。水中溶解氧的量是衡量水体自净能力的指标。
溶解氧与空气中氧气的分压、大气压、水温和水质密切相关20年℃、100kPa下面,纯水中的溶解氧约为9mg/L。一些有机化合物在喜氧菌的作用下降解,消耗水中的溶解氧。如果有机物是用碳计算的,根据C O2=CO2可知,每12g碳要消耗32g氧气。当水中的溶解氧值降至5mg/L有些鱼呼吸困难。
溶解氧通常有两个来源:一个来源是当水中溶解氧不饱和时,大气中的氧气渗入水中;另一个来源是水中植物通过光合作用释放的氧气。因此,由于空气中氧气的溶解和绿色水生植物的光合作用,水中的溶解氧会不断补充。然而,当水被有机物污染,耗氧严重,溶解氧不能及时补充时,水中的厌氧菌会迅速繁殖,有机物会因腐败而变黑发臭。
溶解氧值是研究水自净化能力的基础。水中溶解氧被消耗,需要很短的时间才能恢复到初始状态,表明水的自净化能力强,或者水污染不严重。否则,水污染严重,自净化能力弱,甚至失去自净化能力。
- 高锰酸盐指数:
定义为:在一定条件下,用高锰酸钾氧化水样中的某些有机物和无机还原物质计算相当大的氧量。国际标准化组织(ISO)建议高锰酸钾法仅限于地表水、饮用水和生活污水的测定,不适用于工业废水。
高锰酸盐指数不能作为理论需氧量或总有机物含量的指标,因为在规定的条件下,许多有机物只能部分地被氧化,易挥发的有机物也不包含在测定值之内。
高锰酸盐指数越高,水体被有机物污染越严重。
- COD:化学需氧量
在一定条件下,用一定的强氧化剂处理水样时消耗的氧化剂量。它反映了水中物质污染的程度。化学需氧量越大,水中有机物污染越严重。
COD以mg/L通过水质监测仪器检测到的表示COD水质可分为五类:一类和二类COD≤15mg/L,它基本上可以达到饮用水的标准。如果值大于二类水,则不能用作饮用水,其中三类COD≤20mg/L、四类COD≤30mg/L、五类COD≤40mg/L污染水质,COD污染越严重,数值越高。
在线测量仪器
用重铬酸钾检测COD(即CODCr)主要用高锰酸钾检测污水(生活污水和工业废水)中的有机污染指标COD(即CODMn)有机物污染指标表示地表水或轻度污染水质。
CODMn它反映了受有机污染物和还原性无机物污染程度的综合指标。由于水中的有机物在规定条件下只能部分氧化,而不是理论上的需氧量,一般用于污染轻微水体或清洁地表水,其值超过10mg/L稀释后再测量。
CODCr它反映了还原物质污染的程度。由于只能反映氧化有机物污染,主要用于工业废水的测定,其值小于10mg/L测量精度差。
因此,前者测得的COD值远小于后者测得的值COD值。
CODcr:
用重铬酸钾作氧化剂测定COD,称为重铬酸钾指数(即重铬酸钾指数)CODcr)
CODMN:
用高锰酸钾作氧化剂测定COD,测量称为高锰酸钾指数(即CODmn)
- BOD:生化需氧量
是指水中微生物在有氧条件下分解有机物生化过程中所需溶解氧的质量浓度。BOD检测值具有可比性,一般规定一个时间周期,测量水中溶解氧的消耗,一般使用五天,称为五天生化需氧量,记录BOD经常使用五天生化需氧量。BOD水中含有的有机物越多,污染就越严重。
BOD它是监测水中有机物污染的环境监测指标。有机物可以被微生物分解,这需要氧气消耗。如果水中的溶解氧不足以供应微生物,水将处理污染状态。
流通微生物电极法
- 总氮
无机和有机氮在水中的总量。NO3-、NO2-和NH4 无机氮和蛋白质、氨基酸和有机胺
总氮包括氨氮、有机氮、有机胺、氨基酸、蛋白质等。由于水质不同,氨氮与总氮的比例会发生变化。
氨氮:
氨氮是指水中游离氨(NH3)和铵离子(NH4 )氮的形式。动物有机物的氮含量一般高于植物有机物。同时,人畜粪便中的氮有机物非常不稳定,容易分解成氨。因此,当水中氨氮含量增加时,是指以氨或铵离子的形式存在的化合氮。
硝酸盐氮主要用于自然地表水和地下水(NO以游离氨为主(NH3)和铵离子(NH4 )氮污染水中的氨氮 称为水合氨,也称为非离子氨。非离子氨是水生生物毒性的主要因素,铵离子相对无毒。国家标准Ⅲ非离子氨氮离子氨氮浓度≤1毫克/升。
氨氮是水中的营养物质,可导致水富营养化,是水中的主要耗氧污染物,对鱼类和某些水生生物有毒。
氨敏电极法
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- 总磷:
根据每升水样含磷毫克的数量,将各种形式的磷转化为正磷酸盐。
水中磷可以是元素磷、正磷酸盐、缩合磷酸盐、焦磷酸盐、偏磷酸盐和有机组合磷酸盐。其主要来源是生活污水、化肥、有机磷农药和现代洗涤剂中使用的磷酸盐清洁剂。磷酸盐会干扰水厂的凝结过程。水中的磷是藻类生长所需的关键元素。过量的磷是造成水污染和异味的主要原因,使湖泊富营养,海湾赤潮。
常用的正磷酸盐测定方法有三种:
①钒钼磷酸比色法.该方法灵敏度低,但干扰物质少.
②钼锑比色法.灵敏度高,颜色稳定,重复性好.
③氯化亚锡法.受氯离子、硫酸盐等干扰,虽然灵敏但稳定性差.
- 水的硬度:(Ca2 、Mg2 )
水的硬度最初是指水中钙镁离子沉淀肥皂水化液的能力。
水的硬度分为碳酸盐硬度和非碳酸盐硬度。
碳酸盐硬度:
碳酸盐硬度:碳酸氢盐主要由钙和镁制成[Ca(HCO3)2、Mg(HCO3)2]形成的硬度,以及少量的碳酸盐硬度。碳酸氢盐的硬度分解成水中的沉淀物,因此也被称为临时硬度。
非碳酸盐硬度:
非碳酸盐硬度:主要由钙镁硫酸盐、氯化物、硝酸盐等盐形成。这种硬度不能通过加热和分解来去除,因此也被称为永久硬度,如CaSO4、MgSO4、CaCL2、MgCL2、Ca(NO3)2、Mg(NO3)2等。
碳酸盐硬度与非碳酸盐硬度之和称为总硬度;Ca2 的含量称为钙硬度;水中Mg2 含量称为镁硬度;当水的总硬度小于总碱度时,它们的差异称为负硬度。
日常生活和健康:
1、会导致毛巾老化变硬,热水器结垢,影响导热性和使用寿命;2.水硬度过高会影响人体健康,直接表现为结石和消化不良.3.大量重金属离子附着在盛装饮用水的容器中的硬垢上。盛装饮用水时,这些重金属离子会溶解在饮用水中,导致各种慢性病.4.根据医学调查统计,北方水硬度高,平均寿命比南方人短6年.
- 钾、钠离子
在各种天然水中很常见Na 。Na 天然水中最重要的特点是不同条件下的含量差异很大。大多数河流每升几毫克到几十毫克,但在盐水中可达100g/L以上。含盐量高的水,Na 是海水中比例最大的阳离子Na 的含量为10.5g/kg左右(当海水盐度为35左右时),约占全部阳离子质量的84%。
K+和Na 地壳中的丰度相似,分别为2.60%和2.64%。两者化学性质相似,但在天然水中K+的含量一般远比Na 低。在Na 含量低于10mg/L的淡水中,K+的含量只有Na 10~50%,随着盐含量的增加,K+、Na 含量也增加了,但是Na 比K+内容快速增加。K+/Na 含量比下降10%~4%。K+/Na 质量比为0.036,摩尔比为0.029。
形成水中这种K+/Na 质量比的原因,一方面是K+易被土壤胶粒吸附,移动性差Na ,另一个原因是被植物吸收利用。
生物对于K+、Na 需求不同,动物需求更多Na+,植物更需要K+。水中K+、Na 含量通常不会有限制作用。水中一价金属离子含量过多,对许多淡水动物有毒,K+的毒性强于Na 。水中含量过多的K+会进入动物体内,使动物神经活动失常,引起死亡。当水中Ca2 含量为11.0~15.6mg/L时,用添加KCl的方法在室内试验得出,鲤鱼夏花鱼种对K+24小时的半致死浓度为237~362mg/L。在利用井盐水搞海水养殖时要注意K+的含量,有些井盐水中含钾量比较低,对养殖生物尤其是育苗不利。
在陆地水质调查中,K+与Na 的含量一般不直接测定,因为测定比较麻烦或者需要比较贵重的设备。此时可以采用主要阴离子总量与Ca2 、Mg2 总量之差值计算。计算K++Na 的质量浓度时,需要使用K+和Na 的加权平均摩尔离子质量。一般淡水多采用25克/摩尔,必要时需根据K+/Na 含量比作调整。
有传感器电极
- 偏硅酸
偏硅酸”是国家鉴定矿泉水9项微量元素标准中的一项。“偏硅酸”主要分布于人体皮肤及结缔组织中,它具有恢复血管弹性、清除血管内壁沉积脂肪的作用,因此保护心脑血管系统正常机能是“偏硅酸”的主要作用。如果人体缺乏“偏硅酸”,心脑血管系统易发生病变,产生动脉硬化、冠心病等疾病。此外,它还对保护胃肠的溃疡面有特殊效果。偏硅酸有益人体健康的微量元素,易被人体吸收,能有效地维持人体的电解质平衡和生理机能。
有检测仪,手动测量
- 总有机碳
总有机碳是指水体中溶解性和悬浮性有机物含碳的总量。水中有机物的种类很多,除含碳外,还含有氢、氮、硫等元素,目前还不能全部进行分离鉴定。常以“TOC”表示。TOC是一个快速检定的综合指标,它以碳的数量表示水中含有机物的总量。但由于它不能反映水中有机物的种类和组成,因而不能反映总量相同的总有机碳所造成的不同污染后果。由于TOC的测定采用燃烧法,因此能将有机物全部氧化,它比BOD5或COD更能直接表示有机物的总量。通常作为评价水体有机物污染程度的重要依据。