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水質(zhì)與水質(zhì)分析儀器之水質(zhì)指標(biāo)篇
按照維基百科的定義, “水質(zhì)是指水的化學(xué)、物理、生物和放射性特性,它是和一種或多種生物物種的需求或任何人類的需要或目的有關(guān)的水的狀況的衡量。”( 抱歉,第二句是直接從英文“It's a measure of the condition of water relative to the requirements of one or more biotic species and or to any human need or purpose”. 翻譯的,有點拗口。)
個人認(rèn)為: 這個定義反映了人類自古以來對待自然資源的態(tài)度,那就是“對人有什么用?” (在今天,相信沒有人會對 “水是地球上寶貴的資源” 這個說法有異議了)
就目前的認(rèn)知而言,水是地球生物生長、繁衍的源泉;也是滿足人類生活、生產(chǎn)、游戲等活動,乃至精神層面的需求(腦中閃過“逝者如斯乎”等等若干歌詠水的詩詞)的要素;當(dāng)然,還是這個星球生態(tài)環(huán)境安全的基礎(chǔ)。(不好意思,不小心似乎成了白話版的“水是生命之源、生產(chǎn)之要、生態(tài)之基”)
水的優(yōu)劣是依據(jù)不同的水質(zhì)指標(biāo)來進(jìn)行衡量的。不同用途的水有著不同的水質(zhì)指標(biāo)要求。自然界中的水,是由水分子和其他物質(zhì)(雜質(zhì))組成的混合物質(zhì)。(重點來了:人們常說的水,其實并不只是化學(xué)課本里的那個分子式是H2O,被稱作水分子的物質(zhì)。)
*不含雜質(zhì)的水,在地球的自然狀態(tài)下是不存在的。而且,就算費了九牛二虎之力生產(chǎn)出雜質(zhì)含量極低的純水,除了昂貴,也是不適合地球生物直接飲用的。(有一則網(wǎng)上流傳的故事:美國IBM公司伯靈頓水廠的環(huán)保部門經(jīng)理埃里克·伯利納,忍不住嘗試喝了一小口IBM半導(dǎo)體工廠中經(jīng)過18道工序制備的,去除了雜質(zhì)的“超純水”,評價是:“根本不好喝。味道很沖、很苦,太難喝了”)
正是由于水中雜質(zhì)的存在,才使得人們?nèi)粘=佑|到的水表現(xiàn)出各種不同的物理、化學(xué)、生物學(xué)特性。水質(zhì)指標(biāo)就是表征水的這些不同特性的參數(shù),又或者是水中除水分子之外的其他物質(zhì)(雜質(zhì))濃度的量。
水質(zhì)指標(biāo)的種類和數(shù)量是伴隨著人類社會的發(fā)展,尤其是人口增加帶來的水使用范圍的擴(kuò)大、水處理工業(yè)的發(fā)展以及分析技術(shù)的進(jìn)步不斷增加的。
在農(nóng)耕時代,水的用途主要是飲用、灌溉、洗滌等;那時候的飲用水,基本都是直接取自河流、湖泊或者居住地附近的井水、泉水?;静挥锰幚砘蛘咧恍枰唵蔚某恋?、過濾就能滿足人們使用的要求。先民們用來判斷水是否可以喝(書面語是“直接飲用”)的那些水質(zhì)指標(biāo),都是諸如嗅味、顏色、透明度、肉眼可見雜質(zhì)等少數(shù)幾個物理指標(biāo)。
古人已經(jīng)會根據(jù)水質(zhì)的差異來決定水的不同用途,有詩為證:“滄浪之水清兮,可以濯吾纓;滄浪之水濁兮、可以濯吾足。”白話就是:“河水清清洗帽纓,河水渾濁可洗腳”
特別要感謝我們聰明的祖先,不知從什么時候開始讓中國人養(yǎng)成了喝白開水的好習(xí)慣。雖然可能那時候的人們還沒有一丁點兒水源性疾病的概念,但是燒開水確實能殺死水中的致病微生物。這個習(xí)慣保持至今,讓不少中國人免受了由喝生水帶來的疾病折磨。(熱水是好的,那些讓生病的女友多喝熱水的男朋友們,就算你們常常被吐槽,對的事情,還是要堅持的)
科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,帶動了各種分析設(shè)備的發(fā)明,從而發(fā)現(xiàn)了許多原來一直在水中存在,但是卻不為人知的其他物質(zhì)(不管你知不知道,它都一直在那兒),水質(zhì)指標(biāo)的數(shù)量開始有了增加。的例子有:直到17世紀(jì),荷蘭人列文虎克才用自己發(fā)明的顯微鏡一次觀察到雨水中存在的大量微生物。
進(jìn)入工業(yè)化時代以來,現(xiàn)代城市也開始出現(xiàn),城市里的場景是:隨著越來越多的人們聚居在城市中,不能再像以前住在鄉(xiāng)下那樣能隨便打水了,就出現(xiàn)了自來水廠(小時候聽我爺爺講,我老家在嘉陵江邊,在沒有自來水以前,城里人除了用井水,還要靠買江水。我太爺爺年輕時就做過挑水工人,每天清早都會去到江邊,用水桶打上江水,然后擔(dān)著水爬好幾百級臺階,到城里叫賣);后來,人們?nèi)粘I町a(chǎn)生的污水也不能隨意亂排了,建起了污水處理廠;在大型工廠里,也必須對水進(jìn)行處理,才能用于生產(chǎn);用過的水,也必須處理以后才能排放到環(huán)境中。
這個時期,一方面由于化學(xué)工業(yè)等重工業(yè)的飛速發(fā)展,新的化學(xué)物質(zhì)不斷產(chǎn)生,終都會經(jīng)過各種不同的途徑進(jìn)入到水中。另一方面由于伴隨著發(fā)達(dá)國家城鎮(zhèn)化、工業(yè)化發(fā)展起來的飲用水、污水處理、工業(yè)水處理工業(yè)的快速成長(大型工廠,像采用蒸汽發(fā)電的火電廠,必須對水進(jìn)行處理、凈化,才能進(jìn)入鍋爐,防止造成水在鍋爐里結(jié)垢),出現(xiàn)了大批水處理工藝參數(shù)、綜合指標(biāo)等新型水質(zhì)指標(biāo);同時,各種水處理化學(xué)品被普遍應(yīng)用于水處理過程,終都會有殘留在水中。所有這些因素,導(dǎo)致水質(zhì)指標(biāo)的數(shù)量出現(xiàn)了爆炸式的增長。
第二句話信息量有點大,舉個例子:在現(xiàn)代飲用水廠,在除藻、絮凝、消毒等工藝,會有各種不同的水處理化學(xué)品被加入水中,以保證到達(dá)居民家中的自來水達(dá)到可飲用的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),其中的就是用來殺滅細(xì)菌、病毒等微生物的液LU。
氯進(jìn)入水中以后,會和水分子以及水中其他的雜質(zhì)發(fā)生一系列的化學(xué)反應(yīng),除了生成具有殺菌功能的次氯酸以外,還會和水中的有機(jī)物反應(yīng)生成一系列新的被稱作消毒副產(chǎn)物的含氯有機(jī)化合物(據(jù)說有致癌風(fēng)險,消毒副產(chǎn)物在當(dāng)今的飲用水界不小心就成了網(wǎng)紅)。
自來水中溶解的LU氣以及次氯酸等具有殺菌功能的化學(xué)物質(zhì),被統(tǒng)稱為余氯;由于余氯的量關(guān)系到水中微生物的滋生情況,有時也被作為微生物指標(biāo)。那些細(xì)菌和藻類,還會釋放內(nèi)毒素或藻毒素等物質(zhì)到水中。
上面提到這些化學(xué)物質(zhì),幾乎都成為了重要的飲用水水質(zhì)指標(biāo)。
另外,在紫外消毒工藝出現(xiàn)以前,氯消毒也是城市污水(包括醫(yī)院廢水)主要的消毒工藝。消毒過程產(chǎn)生的副產(chǎn)物自然也會隨著經(jīng)過處理的污水進(jìn)入到環(huán)境水體中;城市污水的排放標(biāo)準(zhǔn)中也有了對相應(yīng)水質(zhì)指標(biāo),如三氯甲烷和可吸附鹵素(AOX)濃度的高值要求。
隨著水的利用日益增加,人類對水的認(rèn)知也不斷深入,作為一門應(yīng)用科學(xué)的水質(zhì)學(xué)應(yīng)運而生,其研究的主要目的就是為了解決水環(huán)境保護(hù)和水利用過程中諸多涉及水質(zhì)的實際問題(當(dāng)然,相信也有某些科學(xué)家只是單純的為了滿足好奇心而從事水質(zhì)研究的)。
從實用角度來看,可以從四個維度來分析人們獲取水質(zhì)指標(biāo)數(shù)據(jù)的目的:了解雜質(zhì)濃度;預(yù)測水質(zhì)變化;控制和優(yōu)化水處理工藝;評估水質(zhì)安全。
分別說明一下:
了解雜質(zhì)(污染物)濃度,很容易理解,主要就是獲得水中雜質(zhì)(尤其是有害成分)的濃度數(shù)據(jù),根據(jù)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行管理,現(xiàn)在各國的污染物排放監(jiān)管法規(guī)越來越嚴(yán)格(例如:中國將在2018年1月1日正式實施的“環(huán)境保護(hù)稅法“明確了以排放水中的污染物當(dāng)量來征收環(huán)境稅);或者指導(dǎo)水的分級使用(灌溉、游戲、作為飲用水水源、景觀、各種工業(yè)用途等等);或者諸如水中污染物濃度超過標(biāo)準(zhǔn)值報警等等作用。
預(yù)測水質(zhì)變化:環(huán)境中天然狀態(tài)下水,會隨著外部環(huán)境條件的改變而發(fā)生變化;而人工處理的水,在處理、儲存、輸送、使用過程中也會發(fā)生變化,需要基于水質(zhì)指標(biāo)數(shù)據(jù),對水質(zhì)變化做出預(yù)測,降低水質(zhì)安全風(fēng)險。
控制和優(yōu)化水處理工藝:控制和優(yōu)化水處理工藝的目的是保證處理后的水質(zhì)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,節(jié)約處理過程的能耗,節(jié)省水處理化學(xué)藥品的消耗。所有的控制和優(yōu)化都離不開水質(zhì)數(shù)據(jù)的支持。
評估水質(zhì)安全: 重要的內(nèi)容后講。其實前面所做的一切都是為了水安全(水安全包括充足的水量和水質(zhì)安全兩個方面的內(nèi)容,這里我們只討論水質(zhì)安全問題)。
狹義的水質(zhì)安全是主要指飲用水以及和人體直接接觸的各種水(泳池、醫(yī)療用水等),這是人們關(guān)心的;現(xiàn)在還加上了生態(tài)安全的問題,人們已經(jīng)認(rèn)識到了,環(huán)境水質(zhì)的惡化將會嚴(yán)重影響生態(tài)安全。
廣義的水質(zhì)安全還包括生產(chǎn)安全,對工業(yè)生產(chǎn)來說,水質(zhì)會影響到工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)裝置和設(shè)備的運行安全(如鍋爐、汽輪機(jī)、加熱管線等等);以及終產(chǎn)品的品質(zhì)(前面說過的IBM半導(dǎo)體工廠的用水必須是經(jīng)過若干工序嚴(yán)格處理的超純水,否則,根本做不出合格的芯片-(按照電子工業(yè)的術(shù)語叫“良品率”低)。污染水體對種植、水產(chǎn)養(yǎng)殖等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的危害更是眾人皆知,這里不再啰嗦。
目的清楚了,接下來讓我們看看目前具體有哪些水質(zhì)指標(biāo):
1
先說簡單的物理指標(biāo)
早的物理指標(biāo)大多是通過人的感官就能觀察到的一些性質(zhì),如:透明度、嗅味,渾濁度、(色度)、溫度等等。古人的經(jīng)驗已經(jīng)告訴我們,這些指標(biāo)在評估水質(zhì)安全方面的價值了;發(fā)展到今天,濁度、透明度、色度等好些水質(zhì)指標(biāo)已經(jīng)得以量化,可以通過分析儀器準(zhǔn)確測量了。
2
成分指標(biāo)
天然水體中包括重金屬離子、無機(jī)陰離子(氯離子、硫酸根等)、溶解氣體(氧、二氧化碳等)、溶解性有機(jī)物等在內(nèi)的各種天然雜質(zhì);微生物、藻類及其代謝產(chǎn)物,以及經(jīng)過各種途徑(雨水、土壤流失、人和動物的排泄物等等)進(jìn)入水體的人工合成化合物,乃至這些物質(zhì)在自然界的反應(yīng)產(chǎn)物或者通過生物體代謝的產(chǎn)物。這些物質(zhì)隨著分析技術(shù)的發(fā)展而逐漸被發(fā)現(xiàn),就像前面提到的列文虎克發(fā)現(xiàn)水中微生物的故事,許多水質(zhì)指標(biāo)都是這樣出現(xiàn)的。
成分指標(biāo)也包括在飲用水、工業(yè)用水,凈化后的污水以及再生水等經(jīng)過人工處理的水中,人為添加的水處理化學(xué)品及其反應(yīng)產(chǎn)物,如飲用水中的余氯和消毒副產(chǎn)物等。(飲用水中具代表性的一類消毒副產(chǎn)物是三鹵甲烷;由于三鹵甲烷的含量很低,直到20世紀(jì)六十年代一種叫做“電子捕獲器(ECD)“的分析設(shè)備的出現(xiàn),才被人們所知)
成分指標(biāo)分為單一成分指標(biāo)和綜合成分指標(biāo)。綜合指標(biāo)是指具有相同或者相似化學(xué)、生物學(xué)特性的一類物質(zhì)的量。比如:總有機(jī)碳、總磷、總氮、PH值、細(xì)菌總數(shù)等等。
成分指標(biāo)是數(shù)量為龐大的一類水質(zhì)指標(biāo),目前各種水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)中提到的化學(xué)指標(biāo)、重金屬指標(biāo)、微生物指標(biāo)等一般都屬于成分指標(biāo)范疇,由于新的化學(xué)物質(zhì)的研制、生產(chǎn)和使用,一直都不斷在出現(xiàn)新的成分指標(biāo)。
3
評估性綜合指標(biāo)
這類指標(biāo)不是指水中某種已知雜質(zhì)的濃度,而是表征在水中的化學(xué)生物成分和物理特性的共同作用下,水會表現(xiàn)出某些特定的化學(xué)或生物學(xué)屬性或能力。評估及綜合性指標(biāo)往往通過人為設(shè)定實驗條件得到結(jié)果,這類指標(biāo)中有代表性就是大家耳熟能詳?shù)腃OD(化學(xué)耗氧量),表示在特定條件下,水中能被強氧化劑氧化的物質(zhì)需要的氧的量;COD現(xiàn)在是評估水有機(jī)污染程度重要的指標(biāo)。其他常用的評估性綜合指標(biāo)還有硬度(初表示水中離子沉淀肥皂的能力)、堿度、BOD(生化需氧量)等等。
生物毒性指標(biāo),生物毒性表示水中的化學(xué)雜質(zhì)整體所表現(xiàn)出來的對某種生物的毒性效應(yīng)。主要分為急性毒性指標(biāo)和遺傳毒性指標(biāo),是快速評價未知成分的水是否安全的非常有價值的指標(biāo)(現(xiàn)實中,受制于技術(shù)水平、分析成本等諸多因素,現(xiàn)在的分析技術(shù)無法做到分析窮盡水中所有的成分)。
在實際應(yīng)用中,“生物毒性“作為一類特殊的評價性指標(biāo),常用來直接評估飲用水水質(zhì)安全性。具體方法是選用某種生物(如發(fā)光細(xì)菌或者大型蚤、藻類等等)作為標(biāo)準(zhǔn)樣品生物,用儀器檢測這些生物接觸待測水樣后的反應(yīng)。
4
水質(zhì)轉(zhuǎn)化潛能指標(biāo)
反應(yīng)水質(zhì)在諸如處理、儲存、輸配過程中隨時間發(fā)生變化的趨勢或者評估加入某種化學(xué)物質(zhì)以后水質(zhì)的變化潛能;主要分為水質(zhì)穩(wěn)定性(生物穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定性)和水處理特性兩類;例如,“消毒副產(chǎn)物生成勢“這個指標(biāo)就是在水處理過程中,用來衡量水源加入LU氣(或其他消毒劑)消毒以后消毒副產(chǎn)物的生成潛力的。
“同化有機(jī)碳(AOC)”,則用來評估飲用水在輸配管網(wǎng)中微生物的大生長潛力(在輸配管網(wǎng)中,水中的余氯、鈣鎂離子、硫酸鹽等化學(xué)物質(zhì)、微生物,以及管道自身的材質(zhì)、管壁附著的微生物、水垢以及水流速等的相互作用,形成了一個十分復(fù)雜的系統(tǒng),AOC作為生物穩(wěn)定性指標(biāo),和其他的生物和化學(xué)穩(wěn)定性指標(biāo)是評估和預(yù)測飲用水經(jīng)過管網(wǎng)輸配,到達(dá)居民家中時水質(zhì)狀況的重要指標(biāo);例如:打開水,出現(xiàn)“黃水”,往往是因為水的化學(xué)穩(wěn)定性出了狀況,輸水管道被腐蝕,鐵溶解到了水中。
廣義上講,水質(zhì)評價常常用到的BOD也是衡量廢水可生化性能的一個非常有用的指標(biāo)(BOD本身還是評價水有機(jī)污染的水質(zhì)指標(biāo)和廢水生物處理工藝中重要的工藝指標(biāo))。
另外,現(xiàn)在常常出現(xiàn)某地湖泊水庫藻類爆發(fā)的新聞,主要就是因為水體中的氮磷等物質(zhì)濃度超過一定水平(常說的“富營養(yǎng)化”),在適宜的環(huán)境條件下(溫度、日照、水流速度等)發(fā)生的。藻類爆發(fā)的危害很大(藍(lán)綠藻中釋放的微囊藻毒素是迄今發(fā)現(xiàn)的肝腫瘤促進(jìn)劑),如果能根據(jù)獲得的水質(zhì)數(shù)據(jù)(中國用于水體富營養(yǎng)化評估的水質(zhì)指標(biāo)分別是:葉綠素、總磷、總氮、高錳酸鹽指數(shù)(CODMn)和透明度)和環(huán)境、氣象數(shù)據(jù)提前預(yù)測,提早介入,可以有效降低爆發(fā)的風(fēng)險?,F(xiàn)在,對于環(huán)境水體中由于水質(zhì)變化引起的藻類生長潛力變化也屬于廣義的水質(zhì)轉(zhuǎn)化潛能研究范疇。
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工藝指標(biāo)
指在水處理工藝中用來調(diào)整或者控制后續(xù)工藝的水質(zhì)指標(biāo)。這些工藝指標(biāo)的變化是水中多種物理、化學(xué)、生物特性綜合作用的結(jié)果。例如,污水生物處理工藝常用的污泥體積指數(shù)(SVI),就是衡量活性污泥法工藝中污泥沉降性能的指標(biāo);流動電流是原水凈化過程中的絮凝沉淀工藝時常用的工藝指標(biāo);而近十分紅火的膜處理工藝中,受關(guān)注的一個指標(biāo)就是污染指數(shù)(SDI),SDI代表了水中膠體、固體顆粒等能造成膜堵塞的物質(zhì)的量;其大小關(guān)系到膜的運行壽命和維護(hù)費用。
有一些物理指標(biāo)和成分指標(biāo),也是工藝指標(biāo);比如:濁度和余氯是飲用水處理的關(guān)鍵性工藝指標(biāo)。而BOD和COD則是污水處理的重要工藝指標(biāo)。隨著水處理新工藝的不斷出現(xiàn),還會產(chǎn)生更多的工藝指標(biāo)。
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替代指標(biāo)
對于某些測量起來很困難,或耗時間太長,或成本太高;或者沒有辦法實現(xiàn)連續(xù)測量的水質(zhì)指標(biāo),選擇和該指標(biāo)相關(guān),而且能夠反應(yīng)該指標(biāo)變化的其他參數(shù)進(jìn)行測量。
應(yīng)用為廣泛的替代指標(biāo)是UV254(水樣在254nm波長的吸光度)。UV254的數(shù)值和水中的腐殖質(zhì)等有機(jī)物濃度具有很高的關(guān)聯(lián)性,實踐中,常常用UV254的值來衡量水中有機(jī)污染物的情況。
再舉一個例子,飲用水中兩蟲(隱孢子蟲和甲第鞭毛蟲)的去除和濁度或者水中顆粒物數(shù)量的降低具有相關(guān)性,通過濁度值或者顆粒物數(shù)量的監(jiān)測,就可以間接確認(rèn)兩蟲去除率。
關(guān)于替代指標(biāo),多說兩句:
不同于直接測量,通過間接測量方式。替代指標(biāo)的出現(xiàn)為實現(xiàn)水質(zhì)在線監(jiān)測提供了廣泛的應(yīng)用空間。
當(dāng)下,各種新的分析技術(shù)(如全光譜掃描、三維熒光、流式細(xì)胞術(shù)等等)都開始應(yīng)用到了水行業(yè),提供了數(shù)量巨大的水質(zhì)信息,同時,隨著計算能力的指數(shù)級增長,許多以前的信息得以數(shù)字化,得到分析和處理,帶動了更多的替代指標(biāo)出現(xiàn)。
舉例,荷蘭科學(xué)家近開發(fā)了基于馬赫-曾德(Mach-Zehnder)干涉原理的飲用水水質(zhì)安全預(yù)警儀器,其原理是:污染物進(jìn)入水體以后,會改變水的折射率,通過干涉光可以測量到這種變化,可以實現(xiàn)連續(xù)在線監(jiān)測,其能夠響應(yīng)的污染物濃度可以低至百萬分之一(ppm)水平。
需要說明的是,上面幾種水質(zhì)指標(biāo)的劃分并非基于嚴(yán)格科學(xué)的方法,有些指標(biāo)的界限也比較模糊,彼此之間還有許多重疊的部分;不過,這樣可以幫助我們從不同角度來了解水質(zhì)指標(biāo)的來源,用途等等。
結(jié)束語
今天,地球上已知的化學(xué)物質(zhì)已經(jīng)超過700萬種;而且,人類的化學(xué)工業(yè)和實驗室每天都還在制造出新的化學(xué)物質(zhì),其中的大部分通過各種渠道終都會進(jìn)入到水中。(由于樣品富集和質(zhì)譜等微量污染物分析技術(shù)的快速發(fā)展,近來,水中的抗生素和環(huán)境激素等低濃度化合物引起了很多關(guān)注)
可以預(yù)見:隨著分析技術(shù)、數(shù)據(jù)挖掘和處理技術(shù),以及新型水處理工藝的應(yīng)用,在三種技術(shù)的共同推動下,未來水質(zhì)指標(biāo)的數(shù)量還將不斷增加。
后,送福利,回答一個熱門問題:面對數(shù)量越來越多的水質(zhì)指標(biāo),在評估水質(zhì)安全時,如何選擇哪些有用的指標(biāo)呢?
答案很簡單: 根據(jù)水的用途來確定需要的水質(zhì)指標(biāo)。
具體做法是:針對不同用途的水,選擇不同的水質(zhì)指標(biāo),提出不同的水質(zhì)指標(biāo)限定值要求。一般而言,對于涉及人體健康和環(huán)境安全的水,水質(zhì)指標(biāo)的數(shù)量就比較多;而對于生產(chǎn)或者實驗用水,就主要是幾個為數(shù)不多的關(guān)鍵性成分指標(biāo)。
舉例:大家都很關(guān)心的中國《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006),由于涉及到公眾健康,規(guī)定了包括感官指標(biāo)、微生物指標(biāo)、一般性化學(xué)指標(biāo)、毒理指標(biāo)和放射性指標(biāo)等幾大類水質(zhì)指標(biāo)下的總計106項具體指標(biāo)。GB3838-2002《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中也有109項水質(zhì)指標(biāo)。而去年剛發(fā)布的分析儀器用水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)GB/T 33087-2016《儀器分析用高純水規(guī)格及試驗方法》才只有區(qū)區(qū)6項指標(biāo)。重點是:即使只有6項,這些指標(biāo)也涵蓋了物理指標(biāo)和成分指標(biāo)這兩類基礎(chǔ)的水質(zhì)指標(biāo):成分指標(biāo)中的無機(jī)陰離子(氯離子)、無機(jī)陽離子(鈉離子)、弱電解質(zhì)(硅酸根)、有機(jī)物(總有機(jī)碳或COD)和微生物(細(xì)菌總數(shù))、以及物理指標(biāo)的電阻率),基本上能夠?qū)嶒炇矣盟|(zhì)進(jìn)行全面評估了。
今年,政策和媒體都十分關(guān)注的“黑臭水體”(這可是網(wǎng)紅一枚),由于主要涉及景觀方面的用途,更只是僅用4項水質(zhì)指標(biāo)就能完成評估和分級,它們分別是:溶解氧、ORP(氧化還原電位)、氨氮以及透明度。