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水质检测是环境监测、饮用水安全、污水处理和生态保护的核心环节。本篇具体介绍一下水质检测的关键要点,涵盖采样规范、检测指标、分析方法、误差控制及数据解读,适用于环保、水务、科研等领域从业者。
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COD是在强酸性介质和加热条件下,用氧化剂消解氧化水样,测定所消耗氧化剂的量。它的检测常用重铬酸钾和高锰酸钾作为氧化剂,我们通常称为铬法(COD)和锰法(CODMn)。高锰酸盐指数指的就是锰法检测值。
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铅(Pb)是水体中常见的有毒重金属,具有高毒性、累积性和难降解性,即使低浓度长期暴露也会危害人体健康和生态环境。
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水质重金属汞检测是环境监测和食品安全的重要组成部分,尤其在水产品、地表水、地下水等环境中,汞污染对生态系统和人体健康构成严重威胁。
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化学需氧量简称COD,是指水体中易被强氧化剂氧化的还原性物质所消耗的氧化剂的量,结果折成氧的量,以mg/L计,它是表征水体中还原性物质的综合性指标。在自然界的循环中,有机化合物在生物降解过程中不断消耗水中的溶解氧而造成氧的损失,从而破坏水环境和生物群落的生态平衡,并带来不良影响,从而确定了COD在水环境检测中的地位。
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自来水中的氟化物是一个备受争议的话题,其影响因地区、浓度和使用方式的不同而有所差异。氟化物被广泛用于饮用水中,主要目的是预防龋齿。研究表明,适量的氟化物能够增强牙齿珐琅质,使其更耐酸性侵蚀,从而降低蛀牙的发生率,尤其对儿童牙齿健康有显著效果。例如,美国疾病控制与预防中心(CDC)指出,社区供水中的氟化物可以有效预防龋齿,被认为是公共卫生领域的重要成就之一。
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随着水质监测技术的飞速发展,我们现在能够检测到纳克/升级别的痕量污染物,这既是技术进步的体现,也带来了新的挑战。痕量污染物指的是极微量的污染物,其检测能力的提升标志着技术发展的重大成果。过去,我们只能检测到毫克/升级别的污染物,而在更早的时期,甚至无法实现精确的毫克级测量。那时主要依靠比色法来评估污染程度,例如通过浊度和色度的比色,以及依赖人的嗅觉来判断气味,这些方法相对较为粗略。因此,当前的水质监测技术能够揭示出过去难以想象的污染情况。
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二次供水是供水系统靠近老百姓的最终端,其品质的优劣,直接影响老百姓的体验感。今天小编主要介绍一下二次供水水质常见问题与日常管理重点。
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水库作为重要的淡水资源储存场所,其水质直接关系到饮用水的安全性和供水的可靠性。通过实时监测水质参数(如pH值、溶解氧、浊度、电导率等),可以及时发现潜在污染问题,如微生物超标或化学物质污染,从而采取相应措施保障供水安全。例如,北京密云水库通过水质自动监测系统实现了供水水质的实时监控和预警,为领导决策提供了科学依据。
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目前,在长江、黄河、珠江等主要河流部分河段(尤其是工业密集区和老旧城区周边)存在铅超标现象,太湖、松花湖等湖泊沉积物及大连湾和渤海锦州湾底泥也有铅超标问题。此外,部分老旧小区和农村地区因管道老化、二次供水设施不达标导致饮用水铅含量超标,有研究表明中国每年有数百万儿童因铅污染致健康问题。并且国内对于含铅污水的排放管理仍然存在问题,尽管有政策推动和管网改造,但中小企业环保投入不足、偷排漏排现象仍然存在。
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