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地球上初诞生的是海洋,其次是河流、湖泊。它们带给人类社富足及恩泽。但在当今,由于资源的过度利用及环境的破等一系列的原因,水质污染正在加剧恶化。水质污染,除了生活废水外,工厂企业排放的污水是主要原因,通过完善的技术,将是遏制水质污染,保护人类生命之源的重要手段。
与水的味道有关的指标:
溶解性总固体,也就是TDS,TDS为 Total Dissolved Solids 的缩写。是溶解在水里的无机盐和有机物的总称,即溶解于水中的固体的总量,与饮用水的味觉直接有关。其主要成分有钙、镁、钠、钾离子和碳酸离子、碳酸氢离子、氯离子、离子和硝酸离子。水中的溶解固体主要是一些钙和镁,且不是可测得的污染物质。溶解性总固体、盐、总硬度三者之间没有必然的关系,但如果盐、总硬度中有一项高的话,溶解性总固体必然高。
溶解性总固体的量与饮用水的味觉直接有关,数值越小的水,味道越好。如少于300mg/L是较好,900~1200mg/L是差;大于1200mg/L则是无法饮用了。
不管是水的总硬度还是溶解性总固体,国家标准主要考虑的是对供水网管的影响。而且在国家标准范围内对健康没有影响。
微生物指标包括4项指标,包括菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌。总大肠菌群是评价饮用水卫生质量的重要微生物指标,可以指示肠道病传播的可能性,但它不是专一的菌属,如果在水样中检出大肠菌群,则应再检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群以水体是否已经受到粪便污染;如果水样中没有检出总大肠菌群,就不必再检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。菌落总数水中菌落总数可以作为评价水质清洁程度和考核净化效果的指标,说明水体已受污染,但不能说明污染来源和该水体传播病的风险程度。
菌落总数的限值为100CFU/,每毫升水样中所生长出来的菌落总数不得**过100个,而总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌限值均为每100毫升水样中不得检出菌落。
1)氟:**标后会导致氟中毒,出现氟斑牙和氟骨症等,这是一种慢性疾病。而如果水中缺少氟,儿童就易患龋齿。假如饮水中的含氟量低于0.5毫克/升,儿童的龋齿率就增高。水中的含氟量**1毫克/升,则可能出现氟斑牙。一旦水中含氟量**过4毫无/升,就会出现氟骨症,并且水中氟的浓度增高,发病率也会随之升高。因此,新中氟化物的含量标准是1.0mg/。
2)硝酸盐:是在有氧环境下,各种形态的含氮化合物中稳定的氮化合物,亚硝酸盐可经氧化生成硝酸盐,硝酸盐在无氧环境中,也可受微生物的作用还原为亚硝酸盐。制革、酸洗废水,某些生化处理设施的出水及农田排水中常含大量硝酸盐。在正常情况下,只有硝酸盐被还原成亚硝酸盐时,硝酸盐才会有毒性作用,有致性。水中亚硝酸盐氮除来自污染以外,在深层地下水中也可由于硝酸盐还原而来,雨水中特别是雷电后,亚硝酸盐氮可高达1mg/L。
特别提醒:在日常生活中,不要喝“千滚水”,因为其中的亚硝酸盐含量很高,长期饮用会对健康造成严重威胁。
3)放射性指标:人类某些实践活动可能使环境中的辐射强度有所增高,特别是随着核能的发展和同位素新技术的应用,很可能产生放射性物质对环境的污染问题。因此,有必要对饮用水中的放射性指标进行常规监测和评价。在饮用水卫生标准中规定了总α放射性和总β放射性的参考值,当这些指标**过参考值时,需进行全面的核素分析以确定饮用水的安全性。
微生物学指标
1)水温
2)臭味(文字描述)和臭阈值
3)色度
4)浊度,混凝工艺重要的控制指标
5)渣(总渣 = 可滤渣 + 不可滤渣),重量法测定
6)电导率,电导率仪测定
7)紫外吸光度值( UVA254):反映水中有机物含量
8)氧化还原电位(ORP):废水生物处理过程重要控制参数
目前我国施行的地下水标准为《地下水质量标准》(GB/T14848-93)于1993年12月30日批准,1994年10月1日实施,至今实施近20年。为防止地下水污染和过量开采、人工回灌等引起的地下水质量恶化,保护地下水水源,对地下水水质定期检测(监测)利用污水灌溉、污水排放、有害废弃物(城市垃圾、工业废渣、核废料等)的堆放和地下水检测(监测)数据,对我国地下水水质现状、人体健康基准值及地下水质量保护目标,并参照了生活饮用水、工业、农业用水水质高要求,将地下水检测质量划分为五类。
Ⅰ类 主要反映地下水化学组分的低背景含量。适用于各种用途。
Ⅱ类 主要反映地下水化学组分的背景含量。适用于各种用途。
Ⅲ类 以人体健康基准值为依据。主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水。
Ⅳ类 以农业和工业用水要求为依据。除适用于农业和部分工业用水外,适当处理后可作生活饮用水。
Ⅴ类 不宜饮用,其他用水可根据使用目的选用。