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重要參數(shù)據(jù)這些參數(shù)對水質(zhì)的類型進展分類,對水體質(zhì)量進展推斷和綜合評價。水質(zhì)指標已形成比較完整的指標體系?!惨弧乘|(zhì)的物理指標水體環(huán)境的物理指標工程頗多,包括水溫、滲透壓、混濁度〔透亮度〕、色度、懸浮固體、蒸發(fā)殘渣以及其它感官指標如味覺、嗅覺屬性等等。1.溫度溫度是最常用的物理指標之一。由于水的很多物理特性、水中進展的化學過程和生物過程都同溫度有關(guān),所以它常常是必需加以測定的。自然水的溫度因水源的不同而異.地表水的溫度與季節(jié)氣候條件有關(guān),其變化0.1--30℃;8--12℃左右,而海水的溫度變化范圍為-2--30℃。水帶有澀味。人的感官區(qū)分嗅與味,不行避開帶有主觀性。目前對嗅與味尚無完全客觀的標準和檢測的儀器,只有極清潔或已消毒過的水才可用口嘗試。由于水溫對水的氣味有很大影響,所以測定嗅與味常常在室溫20℃和加熱〔40-50℃〕兩種狀況下進展。此外,有人提出以臭氣濃度及臭氣強度指數(shù)來度量水質(zhì)的嗅覺屬性。臭氣濃度〔TO〕=200/aa感覺到臭氣的最小水樣量〔mL〕。在給水水源的標準中,要求〔TO〕值低3-5。臭氣強度指數(shù)〔PO〕系指被測水樣稀釋到?jīng)]有臭氣為止時以百分率表示的稀釋倍數(shù)。PO與TO通常具有如下關(guān)系:PO=lgTO/lg2〔合田健,1989〕。顏色與色度自然水常常表現(xiàn)出各種顏色。湖沼水常有黃褐色、或黃綠色,這往往是由腐殖質(zhì)造成的。水中懸浮泥沙和不溶解的礦物質(zhì)也長帶有顏色,例如粘土使水呈黃色;鐵的氧化物使水呈黃褐色;硫化氫氧化析出的硫使水呈藍色等等。各種水藻如球藻、硅藻等的生殖使水呈黃綠色、褐色等。依據(jù)水的顏色,可以推想水中雜質(zhì)的數(shù)量和種類。色度是對自然的或處理之后的各種用水進展水色測定時所規(guī)定的指標。目前世界各國統(tǒng)一用氯化鉑酸鉀〔K2PtCl6〕和氯化鈷〔CoCl2.6H2O〕配制的混合溶液作為色度的標準?;鞚岫扰c透亮度水中假設(shè)含有懸浮及膠體狀態(tài)的物質(zhì),常會發(fā)生混濁現(xiàn)象。地表水的混濁是由泥沙、粘土、有機物造成的。地下水一般比較清亮透亮,但假設(shè)水中含有Fe2+鹽,與空氣接觸后就可能產(chǎn)生Fe(OH)3,使水呈棕黃色混濁狀態(tài);海洋在近岸和河口區(qū)由于陸地徑流攜帶大量泥沙、粘土、有機物造成的。不同河流因流經(jīng)地區(qū)的地質(zhì)土壤條件不同,混濁程度可能有很大的差異。地下水一般比較清亮透亮,但假設(shè)水中含有Fe2+鹽,與空氣接觸后就可能產(chǎn)生Fe(OH)3,使水呈棕黃色混濁狀態(tài);海洋在近岸和河口區(qū)由于陸地徑流攜帶大量泥沙和其它有機物,水質(zhì)比較混濁而遠岸海區(qū)水區(qū)水質(zhì)透亮?;鞚岫仁且环N光學效應,它表示光線透過水層時受到阻礙的程度。這種光學效應和和微粒的大小及外形有關(guān)。從膠體顆粒到懸浮顆粒都能產(chǎn)生混濁現(xiàn)象,其粒徑的變化幅度是很大的。全部有一樣懸浮物質(zhì)含量的兩種水體假設(shè)顆粒粒徑分級狀況不同,其混濁程度就未必相等。渾濁度的標準單位是以不溶性硅如漂白土、高嶺土在光學阻礙作為測量的根底,即規(guī)定1mgSiO2.L-11法原理進展比較就可以測得其混濁度。透亮度是表示水體透亮程度的指標。它與混濁度的意義恰恰相反。都說明水中雜質(zhì)對透過光線的阻礙程度。假設(shè)把某一方面白色或黑白相間的圓盤作為觀看對象,透過水層俯視圓盤并調(diào)整圓盤深度至恰能看到為止,此時圓盤所在深度位置稱為透亮度。固體含量自然水體中所含物質(zhì)大局部屬于固體物質(zhì),常常有必要測定其含量作為直接的水質(zhì)指標。各種固體含量可以分為以下幾類:〔1〕總固體。即水樣在肯定溫度下蒸發(fā)枯燥后殘存的固體物質(zhì)總量,也稱蒸發(fā)殘留物;〔2〕懸浮性固體。馬上水樣過濾①,截留物烘干后的殘存的固體物質(zhì)的量,也就是懸浮物質(zhì)的含量,包括不溶于水的泥土、有機物、微生物等;〔3〕溶解性固體。即水樣過濾后,濾液蒸干的剩余固體量。包括可溶于水的無機鹽類及有機物質(zhì)??偣腆w量是懸浮固體和溶解性固體二者之和。此外還有可沉降固體,固體的灼燒減重等指標。各種固體含量的測定都是以重量法進展的,測定時蒸干溫度對結(jié)果的影響很大。一般規(guī)定確實105--110℃,不能徹底趕走硫酸鈣、硫酸鎂等結(jié)晶水。不易180℃蒸干,所得結(jié)果雖比較穩(wěn)定,但由于一些鹽類如CaCl2、Ca(NO3)2MgCl2、Mg(NO3)2空氣中的水分,在稱量時也不易得到滿足的結(jié)果。因此測定的結(jié)果比較粗略?!捕乘|(zhì)化學指標利用化學反響、生物化學的反響及物理化學的原理測定的水質(zhì)指標,總稱為化學指標。由于化學組成的簡單性,通常選擇適當?shù)幕瘜W特性進展檢查或作定性、定量的分析。依據(jù)不同的分析方法可以把化學指標歸納如下:中和的方法包括水體的堿度、酸度等;生成螯合物的方法如Ca2+Mg2+及硬度等;加熱和氧化劑分解法將含生物體在內(nèi)的有機化合物的含量以加熱分解時產(chǎn)生CO2有機碳〔TOC〕;微粒有機碳〔POC〕]、分解時消耗的氧量[總耗氧量〔TOD〕]或消耗氧化的量[化學耗氧量〔COD〕]來表示的指標;生物化學反響的方法論以生物化學耗氧量〔BOD〕為代表,是測定微生物分解有機物時所需消耗的氧量,包括測定微生物在呼吸過程中產(chǎn)生的CO2氧化復原反響及沉淀法。最典型為溶解氧含量及氯離子含量等指標。電化學法有水的電導率,氯化-復原電位〔pE〕以及包括pH的離子選擇電極的各種指標,如F-、NH4+以及很多金屬離子;微量成分。以儀器分析為主要檢測手段。包括分光光度法,原子吸取光譜法,氣相、液相色譜法,中子活化分析法以及等離子放射光譜法等。指標工程眾多,如生物養(yǎng)分元素、各種化學形態(tài)的重金屬離子及非金屬微量元素、微量有機物、水已的污染物〔如有機農(nóng)藥、油類〕以及放射性元素等等。總之,系統(tǒng)了解各類水質(zhì)指標的含義具有重要意義。由于對于任何水生生態(tài)系統(tǒng)環(huán)境都是通過對一系列的、經(jīng)過嚴格選擇的、具有典型意義代表性的指標進展調(diào)查或監(jiān)測分析結(jié)果,而加以綜合評價的。必需強調(diào),水質(zhì)的生物學指標的調(diào)查分析結(jié)果對于科學評價水環(huán)境質(zhì)量越來越大越顯示其重要性。象英、美、日等國對水環(huán)境的要求,都從生態(tài)學的觀點動身,重視生物監(jiān)測。例如英國泰晤士河由于進展了常時間的治理,19691001970標中;我國現(xiàn)在已將細菌學指標列為部頒水環(huán)境質(zhì)量標準。二、我國當前沿用的主要水質(zhì)理化指標及測試系統(tǒng)〔一〕主要理化指標當前很多國家都公布了各自不同的水質(zhì)質(zhì)量標準,規(guī)定了為數(shù)繁多的19731419764〔色、混濁度、嗅與味、肉眼可見物〕;8〔Ph、總硬度、鐵、錳、銅、鋅、揮發(fā)酚、陰離子合成洗滌劑〕;8〔氰化物、砷、硒、汞、鎬、六價鉻、鉛〕;3〔細菌總數(shù)、大腸菌群、游離余氯〕。198320其中包括pH、水溫、色、嗅、溶解氧,生化需氧量,揮發(fā)性酚類、氮化物、砷、總汞、鎘、六價鉻、鉛、銅、石油類、大腸菌群等。我國先行的《海水水質(zhì)標準〔GB3097-82〕》規(guī)定的理化指標包括物理感官指標,化學感官指標和微生物指標計25項;《漁業(yè)水域水質(zhì)標準〔GB11607-89〕》34水環(huán)境調(diào)查或監(jiān)測分析工程在理化指標方面多依據(jù)各類水體目前和將來的用途而加以選擇和確定的。在養(yǎng)殖生產(chǎn)和有關(guān)部門水生生物科學爭論中,為了充分利用和改進或掌握水的理化條件,常常必需對10指標進展分析,包括溫度、含鹽量〔鹽度〕、溶解氧、pH、堿度、硬度、硝酸鹽、亞硝酸鹽、銨氮、總氮、磷酸鹽、總磷、硅酸鹽、化學耗氧量等等;對水環(huán)境的污染物質(zhì)的調(diào)查中常按根底調(diào)查、檢測性調(diào)查、專題性調(diào)查及應急性調(diào)查等多種不同類型的用途而選擇不同的指標工程。淡水水體和海水水體常常也有所差異。從國外報道各種類型的水質(zhì)調(diào)查或監(jiān)測標準來看,由于國情的不同,其側(cè)重點各異。而且調(diào)查或監(jiān)測指標的選擇和確定問題本身也還有一個逐步深入和不斷進展的過程,例如對污染指標隨著的化學物質(zhì)的品種的增加、分析技術(shù)的進展,以及在流行病學爭論中對致癌、致畸及致突變的生理生化過程的深入爭論,監(jiān)測或調(diào)查工程會不斷的加以轉(zhuǎn)變,方法也會逐步進展和完善?!捕硿y試系統(tǒng)對水質(zhì)理化指標進展的測試試驗可承受現(xiàn)場測試、船上測試和陸上試驗室測試三種方式。承受不同方式測試所得結(jié)果的精準程度是不同的,特別是深層水樣的采集和儲存,其溫度、壓力產(chǎn)生變化,都將使化學平衡點產(chǎn)生變化。例如[HCO3-]/[CO32-]等離子成分的濃度比值以及溶解氣體的含量等都回發(fā)生變化。;儲存的水樣,即使排解了容器污染和通過容器表面散失的可能性,水質(zhì)也會由于懸浮物的分散沉降以及生物提的代謝過程、死亡分解過程等的影響而發(fā)生轉(zhuǎn)變。目前,可承受現(xiàn)場測試的工程越來越多,遙控遙感技術(shù)的進展使很多水質(zhì)指標工程的測試可以字響當大的范圍進展同步觀測。但借助儀器的探頭作高深度水域〔特別是海洋〕的現(xiàn)場測試常常遇到很多困難。加在現(xiàn)場測試儀器尚未能普及的狀況下,水質(zhì)理化指標測試工作常常必需先采樣后在船上試驗室或陸上試驗室進展。隨著自動化分析技術(shù)的進展,水質(zhì)指標的調(diào)查、監(jiān)測分析已經(jīng)逐步使用自動測試系統(tǒng)。該系統(tǒng)一般由采樣裝置,水質(zhì)連續(xù)監(jiān)測儀器,數(shù)據(jù)傳輸、記錄及處理幾局部組成,其特點是自動化、儀器化和連續(xù)性。目前已承受自動化試系統(tǒng)的有:水溫、Ph、電導率、氧化復原電位、混濁度、懸浮物、溶解氧、COD、TOC、TOD、某些金屬離子、氰化
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