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1、.水質(zhì)評價指標(biāo)通常,我們把以下項目作為水的評價指標(biāo)(1)pH值水中pH值的容許范圍一般在6.58.5之間。 在天然水域,其pH值的變化范圍較小。 魚能正常生存的酸鹽基度被認(rèn)為是pH的允許范圍。 降雨時,鮭魚在ph5.5的條件下全部死亡。 很明顯,pH值為5.5時不在允許范圍內(nèi)。 測定方法有酸堿指示劑滴定法和電位滴定法。(2)濁度和透明度濁度是表示水質(zhì)混濁程度的單位。 在1L水中含有1mg直徑6274m的白陶土?xí)r,被稱為濁度1度(1)。 濁度是由水中含有的砂土、粘土、有機(jī)物、無機(jī)物、生物、微生物的懸浮體產(chǎn)生的。 GB1320091規(guī)定了測定水濁度的兩種方法。 一是分光光度法,該方法適用于飲用水、
2、天然水和高濁度水,最低檢測限為3度,使用濁度修正的方法通常比較測定水的吸光率和參比溶液的吸光率,二是目測比濁法,適用于飲用水、水源水等低濁度的水,最低檢測濁度為1度。 所謂透明度是指水樣的清澈程度,在日本用5號鉛字印刷文字,放置在被檢液的底部,然后用液層垂直看底部的文字,用剛知道文字水層高度的厘米數(shù)表示。 對廢水濁度和透明度進(jìn)行了測定,基本知道了水的污染程度。(3)漂浮物定(SS )很多廢水含有不溶性的漂浮物。 所謂漂浮物,也被稱為“漂浮物”,是指直徑0.4m以下的無機(jī)物、有機(jī)物、生物、微生物等污染物。 溶液混濁時,除漂浮物外,也含有微量的溶解物。 但是,將兩者完全分離是困難的。(4)溶解氧(
3、DO )廢水中含有還原性有機(jī)物質(zhì)時,這些個的還原性物質(zhì)與水中的溶解氧反應(yīng),經(jīng)常引起水中的溶解氧不足。 因此,水中的有機(jī)物多的話,溶解氧就少。 因此,通過測定水中的溶解氧,可以知道水的污染程度。 但是,作為河川水質(zhì)自動監(jiān)測的方法,還需要進(jìn)一步的研究和實踐。 污染物質(zhì)的量的指標(biāo),是水中的有機(jī)物被好氧微生物分解時需要的氧的量,氧的量和有機(jī)物的量有一定的比例關(guān)系。(5)化學(xué)需氧量(cod ) (化學(xué)需求)COD表示水中的有機(jī)物被氧化分解時消耗的氟化劑KMnO4(CODMn )或K2Cr2O7(CODcr )氧化有機(jī)污染物時所需的氧的當(dāng)量,該氧的當(dāng)量與有機(jī)物的量具有一定的比例關(guān)系用O2的mg/L表示。
4、化學(xué)需氧量反映了水中還原性物質(zhì)造成的污染程度,這些個中含有有機(jī)物、亞硝酸鹽、第一鐵元素鹽、硫化物等。 在我國,一般多使用CODMn來做評估地面水環(huán)境和自來水水質(zhì)的評價。在做評估COD的方法時多導(dǎo)入氧化率的概念,將實際測量的需氧量與理論需氧量進(jìn)行了比較。 也就是說(6)生化學(xué)需氧量(BOD ) (生物需求)BOD表示水中有機(jī)物在好氧條件下進(jìn)行微生物分解時所需的氧當(dāng)量,但COD和BOD兩個指標(biāo)并未完全反映水中有機(jī)物的含量,相當(dāng)于有機(jī)物氧化率的60 %70 %,另外,在COD和BOD在不同條件下測定的結(jié)果不一致的現(xiàn)在,BOD、COD的測定是所謂的測定TOC、TOD可在幾分鐘內(nèi)測量,巳可連續(xù)測量。 T
5、OC (有機(jī)碳總量)是有機(jī)碳的總量。 為了測定水中的碳化物,以鈷(Co )為催化劑在950下燃燒。 燃燒時產(chǎn)生的CO2通過非分散型紅外線瓦斯氣體分析修正進(jìn)行了測量。 其間,使無機(jī)碳酸鹽在150的低溫條件下燃燒,測定其CO2的數(shù)量。 從總碳中減去該CO2量,就是有機(jī)碳的測定值。也可以用全需氧量TOD(Total Oxygen Demand )表示,以白金為催化劑,在900的條件下燃燒。 此時產(chǎn)生的總氧含有亞硝酸氧化時使用的氧的一部分,因此得到的結(jié)果不正確。用TOC、TOD法測定的理論值精度高,是目前水質(zhì)各指標(biāo)測定不可缺少的方法。BOD、COD、TOC、TOD的測定值的比如圖6-14所示。 由圖可
6、知,BOD、COD的理論值為60%70%,相當(dāng)?shù)汀?TOC、TOD的理論值達(dá)到90%。 ThOC表示理論TOC。(7)依賴于生物指標(biāo)的方法僅僅利用如上所述的BOD、COD這2個指標(biāo),對于表示水中所包含的有機(jī)物的量來說是不一盞茶的。 例如,在2種水中,a的BOD高,b的COD高的情況下,比較哪一種被污染,哪一種沒有被污染? 分辨不出來。 但是,如果知道那里生存的生物的種類,就可以判定水質(zhì)污染的程度。日本津田松苗氏收集整理的多腐性水域特征的具體內(nèi)容如表65所示。 該表將水質(zhì)分為強(qiáng)腐水性、中腐水性、中腐水性、貧腐水性4種。 按水質(zhì)污染、惡化程度的順序排列。貧窮、腐敗、潔凈的水,從前到處都是。 可惜現(xiàn)在不太多。 當(dāng)時從山谷流出的水是清潔、清潔、無需任何處理即可品嘗的飲用水。 這個水中既沒有鯉魚也沒有鯽魚,細(xì)菌和植物性生物也很少。 關(guān)于原生動物,更為罕見。與此相對,在第一污染區(qū)的強(qiáng)腐水性水域,不僅BOD多,而且基底污
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