水源水质是影响出厂水水质的源头。在水厂生产过程中,需要密切监视水源水质的变化情况,及时、准确掌握水源的水质特征,方便后续处理的及时调整与平稳运行。水质良好的地下水取至地面,稍经消毒处理即可使用;然而,大多数地下水需经适当的处理,甚至需经特殊处理后才符合饮用水或工业用水的标准。究其原因:一是在形成过程中溶解了地层中矿物质,使一些元素在水中的溶解量过了允许浓度;二是人类活动造成地下水污染,水质中铁、锰标的危害。铁和锰都是人体必须的微量元素,水质中含有适量的铁和锰,对人体有益无害;但是,若人体长期摄入过量的铁和锰,可致使慢性中毒,可诱发某些地方病。
一、饮用水水源水质常规的项目和分析方法
1、饮用水水源水质常规的项目
(一)感官性状和物理指标:
色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、电导率、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、化物、溶解性总固体、耗氧量等。
(二)毒理学指标:
、镉、铬、、化物、铅、汞、盐、硒、四化碳、仿等。
(三)细菌学指标:
菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离余等。
2、饮用水水源水质常规的方法
(一)颜色与透明度。水可以充分表现出各种颜色,而透明度就是水体透明程度的指标。常规水质主要根据水质颜色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物等来推测出水中杂质的种类与数量。比如:粘土使水成黄色,硫化氢氧化析出的硫可以使水呈蓝色,各种水藻分别呈现出黄绿色以及褐色等。而水质的透明度表明水中杂质对透明光线的阻碍程度。如果透过水层腐蚀一方面白色或者黑色相见的圆盘,并调节圆盘深度直到能看到为止,这个时候圆盘所在的深度与位置标明其透明度。因此,可以通过标明的透明度来判断水质的状况dsoidjas。
(二)微量成分分析。水质的微量成分主要以水质仪器来分析。其中主要包括原子吸收光谱法,气、液相色谱法等离子发射光谱法。系统了解各种水质指标的含义具有非常关键性意义。对于任何水生生态系统环境都是通过严格选择的指标进行分析结果的。总之,水质的微量成分必须通过这些仪器进行。
(三)氧化还原与电化学法。常规水质方法中*典型的就是氧化还原与电化学方法。有电导率,氧化与还原电位以及包括PH在内的离子选择电的各种指标,比如许多金属离子等。多为溶解量以及离子含量为指标。
(四)加热与氧化剂分解方法。该方法主要将含有生物体在内的**化合物以及分解时候产生的二氧化碳的含量或者分解时候消耗氧气的含量等作为水质的指标。
(五)温度与中和方法。其中温度是*常用的水质方法之一。因为水的许多物理特征以及水中进行的化学过程中与温度都息息相关。水源不同,其温度也不同,但是地表的温度与当地气候条件有关,其变化范围在1―30℃,而海水的温度变化范围在2―30℃;中和方法主要包括水体的酸度或者碱度进行水质。
加强饮用水水源水质结果准确性的措施
1、严格控制数据质量
(一)水质前要先确定水样的种类,之后结合水样性质选择合适的分析方法,从而确保分析结果的可靠性。
(二)过程中要重复二次测定,然后根据加标回收率来控制质量。这种做法尽管加大了工作量,但是对确保数据准确性非常关键。
(三)水质前要确保仪器、玻璃器皿和试剂、药品都合格,这样才能确保配置的药品可以正常使用,一些使用期限比较短而且容易变质的药品则需现配现用。此外过程中,要规范各项指标的原始记录,这样才能确保各项指标能够按照相应标准来,并且必须确保填写信息可以反映到原始记录里面。
2、提高水质措施
污水渗透易促使地下水出现块状污染,特别是卫生设施其缺乏的居民区这种现象非常严重。这个时候水质人员不仅需在水流垂直方向设置点,还要在水流平行方向也设置,从而防止污染物从两个方向无限制的扩散下去。一些蓄水层、渗井以及渗坑的渗透度比较小,这时就需要将点设置在和他们较近的位置,从而避免污染现象的出现。人员在对水体进行时,需要综合各方面因素考虑污染物分布与扩散的形式,然后结合地质条件、水源的开采情况与水的化学特征等多方面因素将水质点确定下来。上面所说的也就是结合污染源物理位置选择合适的水质点。
3、严格控制采样频率
水质期间对于水样的采集通常有规律可循,这样便于提高水质结果本身的准确性。例如对于各个*五每年平水期、枯水期以及多水期的采样要分别进行测定,也可根据一年四季的变化分别取样测定。一些需要长期水质的地方要设置长期的监测点,每月定期水质的变化情况,通常一个采样期内只需采样1次。除此之外,在对饮用水进行时,需要增加的频率,也就是一个采样期间需要采样两次,但是必须确保间隔时间在10天以上。一旦遇到异常情况,需要适当的把采样的频率次数增加。
水质是依据项目收费,不同项目收费也不同。费用会根据您水样的用途及来源不同,水质执行相关标准及项目也会有所差别,因此,具体水质费用会受您的实际需求影响。
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不同类别的水质的项目及执行标准也不一样,费用不能一概而论。常见的 水质类别有:生活饮用水、瓶装饮用纯净水、饮用净水、地下水、矿泉水、饮用水化学处理剂、瓶(桶)装饮用水、分析实验室用水、工业锅炉水、锅炉用水和冷却水、火力发电厂蒸汽水、农田灌溉水、渔业用水、地表水、淡水养殖用水、海水养殖用水、畜禽饮用水、畜禽产品加工用水、电子级水、海水、降水等。
工业废水:造纸废水、纺织废水、制革废水、农药废水、冶金废水、炼油废水、锅炉废水、工业用水、试验用水等。
生活饮用水卫生标准 GB 5749-2006
地表水环境质量标准 GB 3838-2002
海水水质标准 GB 3097-1997
渔业水质标准 GB 11607-89
农田灌溉水质标准 GB 5084-92
地下水质量标准 GB/T 14848-93
废水 污水海洋处置工程污染控制标准 GB 18486-2001
涡街流量计的测量范围较大,一般10:1,但测量下限受许多因素限制:Re>10000是涡街流量计工作的基本条件,除此以外,它还受旋涡能量的限制,介质流速较低,则旋涡的强度、旋转速度也低,难以引起传感元件产生响应信号,旋涡频率f也小,还会使信号处理发生困难。测量上限则受传感器的频率响应(如磁敏式一般不过400Hz)和电路的频率限制,因此设计时一定要对流速范围进行计算、核算,根据流体的流速进行选择。使用现场环境条件复杂,选型时除注意环境温度、湿度、气氛等条件外,还要考虑电磁干扰。在强干扰如高压输电电站、大型整流所等场合,磁敏式、压电应力式等仪表不能正常工作或不能准确测量