细菌污水分析仪

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  • 400-809-9576
    联系我们:400-887-8280。Sievers分析仪(原GE分析仪器)是威立雅水务技术与方案下属的一个分部。作为世界领先的总有机碳(TOC)分析仪的制造商之一,我们提供卓越的技术、设计、质量和服务。我们已经获得30多项水质分析技术创新专利——包括Sievers膜电导法和集成在线取样(iOS)系统。Sievers TOC分析仪的动态分析范围从0.03 ppb到50,000 ppm,可为不同行业和应用提供解决方案,广泛应用在医药/生物制药、半导体和微电子、发电、太阳能电池制造、化工、石化、环保、食品和饮料、医学研究等众多领域。除了您可以信赖的仪器外,Sievers的认证服务、标准品和样品瓶以及应用方面的专业知识也是无与伦比的。除总有机碳TOC分析仪外,Sievers分析仪还生产细菌内毒素检测仪和超纯水硼分析仪。sievers.china@veolia.comcn.sieversinstruments.com微信公众号:Sievers分析仪
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  • 400-860-5168转1911
    泰州大成分析仪器有限公司(Taizhou Great-Success Analytical Instruments Co., Ltd.)是专业从事分析仪器生产、研发、销售的高新技术企业。 产品覆盖石油化工油品分析仪器、环境监测分析仪器、煤质分析仪器、实验室常规分析仪器等领域,产品型号多达四十余种。其中,重点产品:紫外荧光硫分析仪、化学发光氮分析仪、硫氮一体化分析仪、微库仑硫氯综合分析仪、卡氏库仑法微量水分仪、溴价溴指数测定仪、COD分析仪、BOD分析仪、自动电位滴定仪、酸度计、离子计等,拥有多项国家专利,获多项高新技术产品称号。 在发展过程中,公司逐步集聚了一批高层次人才,形成了一支素质优秀的销售、生产、技术开发有机融合的高效团队。全部员工均为大专以上学历,其中,高级工程师四名,省“311工程”人才三名,并聘请四名高校教授担任公司长期技术顾问。 公司把“信誉第一、管理规范、品质精良、追求卓越”作为最高发展目标,坚持不懈向市场推介最优质的产品、给客户提供最满意的服务、为员工营造广阔的发展空间! 我们坚信,以诚心交朋友、下决心干事业、持恒心谋未来,必能“集大众之力,成企业之功”! 我们期待,与老友新知携手合作、互惠互利、和谐发展!
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  • 上海哈西分析仪器有限公司公司简介上海哈西分析仪器有限公司致力于水质分析仪器领域,我们研发设计余氯分析仪,溶解氧测定仪,微量氧分析仪,二氧化氯检测仪,浊度仪,PH仪,ORP仪,我们还供应优质品质的COD仪,氨氮监测仪等。我们为自来水饮用水行业企业、水处理行业企业、污水废水处理行业企业、纯水净水处理行业企业、水产养殖行业企业等提供在线水质检测仪。 “研发技术”是我们的核心竞争力,我们拥有一支专业的研发团队,研发人员毕业于上海大学,技术负责人是上海大学的硕士研究生,专业的研发力量为公司的长远发展奠定了有力的技术后盾与突破创新。我们长期服务于上海、北京、大连、济南、深圳、广州等地的大型、中型、小型仪器仪表同行企业、知名企业,和水质分析仪器的供应商,为他们提供研发服务和产品销售,并与他们建立了良好的服务模式和沟通机制。未来三年,我们将继续加大与国内仪器仪表供应商的合作沟通,创造多层次合作的模式,为提高中国的水质仪器仪表行业做出贡献。 我们的经营理念是:共赢合作,合作共赢,希望服务的客户最后都能成为“伙伴”,“合作伙伴”是相互提携,相互进步,共同发展。我们的服务理念是:快捷有效,公平友好。希望我们急客户之所急,想客户之所想,第一时间为客户解决问题,做到理性的沟通,有效果的沟通,遇到问题时,能够理解客户的情绪,平抚客户情绪的同时,理性的帮助客户解决问题。 任何现代化的仪器,都应该“以人为本”,以产品使用终端为依托,对产品的功能、安装、便捷维护等多方面,不断考量,不断优化与升级,让产品真正实现人性化的管理。我们的产品现已应用于多种在线水质检测过程,如自来水厂、污水处理厂、环保水处理、生物制药、科研院所、高温发酵、电厂电站、水产养殖等行业。我们先后为上海市医院污水处理厂、河北承德市自来水厂、山东济南市自来水厂、安徽天长市自来水厂、山西朔州市自来水厂、知名企业污水处理厂、安徽淮南市污水处理厂、云南普洱市医院污水处理厂、四川宜宾污水处理厂、大型化工企业、大型机械企业、北京科技大学、无锡江南大学……等大型国营企业、知名企业、示范单位服务。 “力争做精做强每一个水质检测领域”,是我们孜孜以求的目标。为了达到这个目标,我们的团队苦炼内功,以上海大学的百年校训“自强不息”作为我们企业的精神与意志,以“求实创新”作为我们企业的严谨学风与科学态度。下一阶段,我们将继续努力,继续提升专业化服务品质,我们希望在共赢发展的道路上,与各位客商携手并进,共创财富! 上海哈西分析仪器有限公司地址:上海市北宝兴路600号电话:021-51021682传真:021-56302022销售一部联系人:凌小姐手机:13818045065
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细菌污水分析仪相关的仪器

  • 大肠螺杆菌生物分析仪 (微生物细菌)产品介绍:大肠螺杆菌生物分析仪 (微生物细菌)测试需要品 医院里的压力锅或便携式消毒器或反应釜。.甲醇(约1毫升/测试)蒸馏水1升的量筒或量杯清洁布. 耐热大肠菌群(粪便):该工具箱包括一个由电池供电的便携式培养器,它能够在没有电,发电机或车载电源的情况下完成5个循环的培养。耐热性(粪便)可在14到18小时之间采样,这样可以在不需要运输或实验室设施的情况下减小卫生风险。. 浊度试验:一种水供应量的悬浮物量。悬浮物可消耗氯消毒剂,并需在消毒前进行处理。浊度测量有2种方法,一个是用简单的杰克逊管来测量(测量到2000 NTU),另外一个是用精度范围为0-1000NTU的便携式数字浊度仪来测量。. 氯和pH值测试:很多急救水供应都使用含氯消毒剂来确保饮用水的。这些测试可以快速评估氯的水平,并有助于有效地控制剂量,从而确保有足够的氯来保障供应。. 电导率和TDS:电导率仪配备有这种试剂盒。电导率可以显示污染指标,如盐水入侵或污水污染。此外,该电导率仪也可以作为污染指标来测量TDS。测试:耐热(粪便)大肠菌,浊度,游离氯和总氯,pH,温度,电导率和总溶解固体(TDS).额外的水测试设备以扩大监控范围.内置电池,可通过市电或汽车电池进行充电.16-测试能力产品参数:. 可以另外选配的部件:. 派力肯箱,其中带有基本的培养皿. EC、pH和TDS(LR)测试仪防水袋. 手册. 培训光盘. 铝垫片. 青铜盘. 样品杯. 外置电池电源引线与两脚插头. 保险丝. 挂绳. 无孔的培养皿盖. 甲醇机. O形圈. 3套可重复使用16次的铝皿. 聚丙烯瓶60×10ml. 过滤漏斗. 硅胶环. 酒精温度计. 微调工具. 浊度管. 镊. 真空杯及泵. 手持放大镜. 巴斯德吸管x10. 比较仪. 小瓶润滑油. 电子定时器. 供200次检测的耗材. 膜过滤器和垫×200. 附加信息. 尺寸:37×14×26厘米. 重量(约):10kg. 培养温度:44°C. 电源:12V(由内部电池充电器提供)
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  • 产品概述LUMIX3000便携式生物毒性分析仪采用先进的发光细菌法进行生物毒性检测,与传统的鱼类、藻类、浮游生物等生物检测方法相比,发光细菌法操作简便、快速、灵敏,饮用水、地表水、海水的生物毒性皆可测定。嵌入式操作系统提供三种测试模式:快速测试模式、基本测试模式、ATP测试模式,多种测试模式可满足客户不同的测试需求。 发光细菌的发光过程是菌体内一种新陈代谢的生理过程,是光呼吸进程,是呼吸链上的一个侧支,该光的波长在490nm左右。这种发光过程极易受到外界条件的影响,凡是干扰或损害细菌呼吸或生理过程的任何因素都能使细菌发光强度发生变化。当有毒有害物质与发光细菌接触时,水样中的毒性物质会影响发光菌的新陈代谢,发光强度的减弱与样品毒性物质的浓度成正比。目前,发光细菌法已经成为了成为一种简单、快速的生物毒性检测手段,广泛应用于质检、环境监测、水产养殖等领域,并被列入了国际标准ISO11348。LUMIX3000便携式生物毒性分析仪非常方便野外使用,例如水库、储水箱或你的供水系统所到的任何位置。测试结果可以在数分钟得到,测试数据可以存储在设备内,以后可以下载分析。LUMIX3000非常适合检测化学污染毒性,它使用特殊的发光细菌来直接检测样品毒性,同时检测上千种可能的污染物。若使用ATP测试模式,你可以快速确定单位样品中活性生物的数量。LUMIX3000采用生物光原理来精确确定水样中总的生物量。所有的生物都含有 ATP( 三磷酸腺甙 ), ATP 是它们的主要能源。一个样品中 ATP 的含量直接正比于其单位样品的生物数量。 ATP 与虫萤光素 / 荧光素酶反应,一个分子的 ATP 产生一个光子。该反应产生的光可以用LUMIX3000非常精确地测得,这种分析实验可以用在一些至关重要的需要快速确定生物量的场合,应用广泛。技术参数检测时间5min预警功能自动提示样品是否超标通信接口USB 接口用户界面4.3 寸真彩触摸屏电 源220V 市电,内置电池环境温度5℃~40℃环境湿度10%~90% (25℃)重 量800g(含电池) 产品特点1.中文大屏幕彩屏显示,触屏指导式操作。USB 接口便于数据传输与处理; 2.速度快, 最快 5 分钟完成检测。一次检测能够定性鉴别水样中的综合毒性等级; 3.检测范围宽, 可检测重金属离子、 有机和无机有毒物质等; 4.菌种质量可靠, 性能稳定; 5.防水式独特便携式工作台设计,外壳坚固耐用便于野外现场检测。 应用领域 ◇常规实验室毒性分析; ◇药厂快速检测抗菌素; ◇污染现场快速筛查、监测,野外考察; ◇对工业用水中的生物杀减剂的监测; ◇环境监测、工业现场水质评估、垃圾场环境监测; ◇对污水处理中的进出水、食品加工用水、地表水、沉淀物毒性的检测等;
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  • 发光细菌毒性分析仪BM-60采用发光细菌法,遵循《GB/T15441-1995》、《ISO-11348-3》标准,所用发光细菌在正常新陈代谢时发出450-490nm的蓝绿荧光,一旦遇到外界的毒性物质,就会对发光细菌的新陈代谢产生影响,进而抑制发光强度。发光细菌所受的抑制大小和外界毒性物质的毒性大小相关。该方法从生物学的角度为环境质量的检测和评价提供了依据,发光细菌毒性分析仪可以在现场快速的对水质污染情况进行检测,该仪器是常规理化科学仪器的有效补充。发光细菌毒性分析仪BM-60采用双光路对照检测技术,可以在检测过程中对整个毒性抑制情况进行动力学检测,清楚的了解毒性接触反应的过程,弥补单一测量结果评价毒性大小的不足。应用领域:各级环境检测部门、疾病预防控制中心作为应急监测项目;污染源现场快速筛查、检测;水质处理中的进出水、加工用水、地表水、以及渗滤毒性的检测;教学演示及科学研究等。主要特点:双光路对照检测技术,可对毒性抑制的动力学过程进行检测支持野外长时间连续监测,待机时间超过10小时小巧轻便,手持式操作中文界面,操作方便菌种质量可靠,性能稳定快捷的技术服务功能性能:速度快,最快5min完成检测重复性好(CV值小于5%)一次检测能够定性鉴别被测水样中的综合毒性等级检测范围宽,可检测重金属离子、有机农药、有机和无机有毒物质等方法简便,不需生物专业人员毒性响应物:重金属、杀虫剂、灭菌剂、除草剂、工业化学品等技术参数: 配件/耗材:测试时间5、15、30分钟菌种明亮发光杆菌(冻干粉)响应范围能响应包括重金属、农药、藻菌素等多达3000种物质测量范围-120%~100%(抑制率)清水发光抑制率≤±5%输出结果抑制率、发光强度、动力学曲线数据输出USB/232数据存储2000组数据显示彩色液晶屏供电方式内置锂电池,交流充电器,移动电源操作方式手持式操作重量450g
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细菌污水分析仪相关的资讯

  • 【Sievers分析仪】新视角看污水生物处理的有机物监测
    在废水处理中,细菌起着很大作用,因此确保细菌在合适的环境中获得养分非常重要。生物处理是污水处理的重要组成部分,在许多行业中被普遍采用。此二级处理工艺依靠各种细菌来分解污水中的污染物并对水进行净化,最终排放到环境中。常规生物处理系统采用活性污泥去除水中的有机污染物。但还有许多其它生物处理方法对净化污水也非常有效,包括固定床系统,如移动床生物反应器(MBBR)和膜系统,如膜生物反应器(MBR)。各种生物处理方法之间可能存在差异,但保持微生物的健康状况对于优化污水处理工艺中污染物的去除至关重要。确保将适当数量的“食物”输送给微生物,有助于维持生物处理系统的健康。一般采用“食物与微生物比”(food to microorganism)或“F:M比”参数。当F:M比太低时,“食物”不足,微生物就会“挨饿”。如果F:M太高,污水中的有机物含量高,微生物会很快变得不堪重负,导致污水中污染物的去除不充分。两种情况都会导致生物处理效率低下,因此有必要找到并保持最佳的F:M平衡,以确保充分去除污染物以符合法规排放要求。F:M比通常由两个常见的检测值确定。在F:M比参数中,F(食物)部分是有机污染物含量,一般使用生化需氧量(BOD5)来检测。5日测试用于检测当细菌分解有机物质时消耗的氧气,从而间接推断水中的碳含量。在F:M中,M(微生物)部分一般通过混合液悬浮固体(MLSS)来检测。这些检测存在一些缺陷,会导致F:M不适用于有效的工艺控制。用于量化微生物水平的MLSS检测无法区分活生物量和死生物量,这不仅使维持最佳F:M比变得非常困难,而且对于理解生物系统的整体健康情况也无法保证。为期5天的BOD检测速度太慢,无法用于工艺决策。当污水处理装置发现碳负荷不平衡时,生物质的不健康状况事实上已持续了多日。这对于污水负荷可变的处理装置尤其是个问题。此外,由于BOD5取决于细菌的使用,因此缺乏可接受的准确性和精确度,且样品中存在的有毒化合物可能会严重干扰检测结果。对生物质的“食物”进行更准确和有效的监测方法是采用总有机碳TOC分析来直接测定污水中的碳含量。与间接BOD测量不同,TOC分析仪直接检测样品中的碳含量。检测更准确,不存在BOD测试常见的干扰问题。TOC检测可以在数分钟内完成,从而使其成为用于工艺控制和处理优化的更有效工具。通过使用TOC分析来检测生物处理有机物负荷,处理装置可以确定“更真实的F:M比”。案例一美国一家大型炼油厂实施了一项为期12个月的研究,对在传统活性污泥生物处理装置中采用TOC分析来确定“真实F:M比”带来的优势进行了分析。通过使用TOC分析快速获得的准确结果,该处理装置能够快速识别有机物负荷变化并确定理想的F:M平衡。工厂认为,当处理装置在其可接受范围内运行时,去除效率非常稳定,且与典型的需氧量测试相比,TOC分析是保持F:M平衡的更有效工具。此外,TOC分析提供的连续在线数据使处理装置能够快速调整流速,并通过确保适当数量的“食物”供给,以使用F:M比,对工艺进行更有效的控制。这减少了生物处理存在的工艺紊乱,并最终节省了与不良微生物健康状况相关的时间和成本。案例二除F:M比,TOC分析已成为优化污水生物处理营养平衡的有用工具。许多处理装置要求污水中的碳含量与养分(通常为氮和磷)保持适当的平衡。美国一家大型饮料厂决定将其传统的生物处理系统升级为高流量膜生物反应器(MBR)系统。虽然这有助于降低工厂的占地面积并改善污水中有机物的去除程度,但由于新上的MBR系统流量大且工厂排放污水中糖负荷会发生变化,这就意味着需氧量测试太慢而无法确保生物处理系统的营养平衡。该工厂要求C:N:P养分平衡比为100:5:1,在增加TOC分析后,该工厂能够跟踪污水中有机物含量的变化并快速进行工艺调整。工厂操作人员能够确定碳含量并调整添加到污水中的氮,以保持最佳的养分平衡。新的工艺可以连续地脱除有机物,大大减少了工艺紊乱,每年为工厂节省数十万美元。传统上,使用生化需氧量确定废水处理是否有效。采用总有机碳TOC分析直接监测碳含量,对于尝试优化生物处理工艺的污水处理装置而言可能是一个强大的工具。与传统的需氧量测试不同,TOC分析可在几分钟内提供准确数据,使操作人员能对工艺快速做出控制决策。使用TOC数据保持有效的F:M比或C:N:P养分平衡,可以确保生物处理工艺的优化。通过TOC分析来监测生物反应器的健康状况,有助于工厂最大程度地减少工艺紊乱,有效去除污染物,获得符合法规要求的外排水。作者简介Adit Jatkar,苏伊士旗下水务技术与方案——Sievers分析仪全球产品应用专员,获得普渡大学化学学士学位,拥有分析仪器和工艺化学技术背景,并在水处理和石油化工行业有丰富的工作经验。本文原文英文版刊登于《Rocky Mountain Water》2020年9月刊。
  • 波兰科研人员研发新型分析仪器 提供细菌耐药性完整数据
    p   由波兰科学院物理化学研究所和BacterOMIC公司组成的研究团队正在开发一款名为BacterOMIC AST的分析仪器,可让医生在数小时内获得特定患者体内细菌对于抗生素耐药性的完整准确的数据。这套创新设备的研发和实施工作获得了波兰科学基金会TEAM-TECH项目总值370万兹罗提的资助。 /p p   现有的分析仪器没有提供关于细菌易感性的完整信息,也没有测试药物组合的功效。一般来说,这些设备仅测试特定细菌对几种抗生素的耐药性,将其简单分类为耐药或不耐药,或属于中间体。这样泛泛的数据通常无法让医生做出合理决定。例如,所有的抗生素在抗菌谱上可能都被标记为无效。 /p p   针对这种状况,研究人员开发了BacterOMIC AST。从患者体内提取并稀释的细菌样品被分成数百个微量样品。每个样品被放置在一块小型、可移动的一次性塑料面板上的微单元中。这块塑料面板上有数百个微单元,每个微单元含有不同浓度的不同药物。加入分析样品后,在所有微单元中同时进行细胞培养。数小时后,仪器评估菌落的发育状况,并显示患者体内细菌对于各种抗生素易感性的完整信息。 /p p   BacterOMIC AST中单个面板能够测试多达97种抗生素的功效,囊括了临床上所有重要的抗生素。按照设想,该设备提供的抗菌谱不仅完整,而且还应包含关于每种抗生素有效性的精确信息。在此基础上,医生可为特定感染病例确定最佳疗法。研究团队还打算在一些微单元中对选定的抗生素组合进行实验,以更好地了解细菌耐药性的机理。现有设备尚无法提供此类信息。 /p p   根据波兰科学院物理化学研究所发布的消息,一台BacterOMIC AST可同时对60个面板进行分析,单个面板的成本与现有测试设备相当。该设备目前处在原型机开发阶段,已测试了细菌培养和监测其在微单元中生长的状况。原型机预计秋季完工,之后将在波兰本土及国外实验室进行测试。研究人员希望第一台BacterOMIC能于四年内进入临床应用。 /p
  • 水质与水质分析仪器之水质指标篇
    p   按照维基百科的定义, “水质是指水的化学、物理、生物和放射性特性,它是和一种或多种生物物种的需求或任何人类的需要或目的有关的水的状况的衡量。” /p p   ( 抱歉,第二句是直接从英文“It& #39 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”. 翻译的,有点拗口。) /p p   个人认为: 这个定义反映了人类自古以来对待自然资源的态度,那就是“对人有什么用?” (在今天,相信没有人会对 “水是地球上最宝贵的资源” 这个说法有异议了) /p p   就目前的认知而言,水是地球生物生长、繁衍的源泉 也是满足人类生活、生产、游戏等活动,乃至精神层面的高级需求(脑中闪过“逝者如斯乎”等等若干歌咏水的诗词)的要素 当然,还是这个星球生态环境安全的基础。 /p p   (不好意思,不小心似乎成了白话版的“水是生命之源、生产之要、生态之基”) /p p   水的优劣是依据不同的水质指标来进行衡量的。 /p p   不同用途的水有着不同的水质指标要求。 /p p   自然界中的水,是由水分子和其他物质(杂质)组成的混合物质。(重点来了:人们常说的水,其实并不只是化学课本里的那个分子式是H sub 2 /sub O,被称作水分子的物质。) /p p   完全不含杂质的水,在地球的自然状态下是不存在的。而且,就算费了九牛二虎之力生产出杂质含量极低的纯水,除了昂贵,也是不适合地球生物直接饮用的。( span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai color: rgb(0, 112, 192) " 有一则网上流传的故事:美国IBM公司伯灵顿水厂的环保部门经理埃里克· 伯利纳,忍不住尝试喝了一小口IBM半导体工厂中经过18道工序制备的,去除了杂质的“超纯水”,评价是:“根本不好喝。味道很冲、很苦,太难喝了” /span ) /p p   正是由于水中杂质的存在,才使得人们日常接触到的水表现出各种不同的物理、化学、生物学特性。 /p p   水质指标就是表征水的这些不同特性的参数,又或者是水中除水分子之外的其他物质(杂质)浓度的量 /p p   水质指标的种类和数量是伴随着人类社会的发展,尤其是人口增加带来的水使用范围的扩大、水处理工业的发展以及分析技术的进步不断增加的。 /p p   在农耕时代,水的用途主要是饮用、灌溉、洗涤等 那时候的饮用水,基本都是直接取自河流、湖泊或者居住地附近的井水、泉水。基本不用处理或者只需要简单的沉淀、过滤就能满足人们使用的要求。先民们用来判断水是否可以喝(书面语是“直接饮用”)的那些水质指标,都是诸如嗅味、颜色、透明度、肉眼可见杂质等少数几个物理指标 /p p   PS:古人已经会根据水质的差异来决定水的不同用途,有诗为证:“沧浪之水清兮,可以濯吾缨 沧浪之水浊兮、可以濯吾足。”白话就是:“河水清清洗帽缨 河水浑浊可洗脚” /p p   特别要感谢我们聪明的祖先,不知从什么时候开始让中国人养成了喝白开水的好习惯。虽然可能那时候的人们还没有一丁点儿水源性疾病的概念,但是烧开水确实能杀死水中的致病微生物。这个习惯保持至今,让不少中国人免受了由喝生水带来的疾病折磨。(热水是好的,那些让生病的女友多喝热水的男朋友们,就算你们常常被吐槽,对的事情,还是要坚持的) /p p   科学技术的进步,带动了各种分析设备的发明,从而发现了许多原来一直在水中存在,但是却不为人知的其他物质(不管你知不知道,它都一直在那儿),水质指标的数量开始有了增加。最著名的例子有:直到17世纪,荷兰人列文虎克才用自己发明的显微镜第一次观察到雨水中存在的大量微生物。 /p p   进入工业化时代以来,现代城市也开始出现,城市里的场景是:随着越来越多的人们聚居在城市中,不能再像以前住在乡下那样能随便打水了,就出现了自来水厂( span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai color: rgb(0, 112, 192) " 小时候听我爷爷讲,我老家在嘉陵江边,在没有自来水以前,城里人除了用井水,还要靠买江水。我太爷爷年轻时就做过挑水工人,每天清早都会去到江边,用水桶打上江水,然后担着水爬好几百级台阶,到城里叫卖 /span ) 后来,人们日常生活产生的污水也不能随意乱排了,建起了污水处理厂 在大型工厂里,也必须对水进行处理,才能用于生产 用过的水,也必须处理以后才能排放到环境中。 /p p   这个时期,一方面由于化学工业等重工业的飞速发展,新的化学物质不断产生,最终都会经过各种不同的途径进入到水中。另一方面由于伴随着发达国家城镇化、工业化发展起来的饮用水、污水处理、工业水处理工业的快速成长(大型工厂,像采用蒸汽发电的火电厂,必须对水进行处理、净化,才能进入锅炉,防止造成水在锅炉里结垢),出现了大批水处理工艺参数、综合指标等新型水质指标 同时,各种水处理化学品被普遍应用于水处理过程,最终都会有残留在水中。所有这些因素,导致水质指标的数量出现了爆炸式的增长。 /p p   第二句话信息量有点大,举个例子: /p p   在现代饮用水厂,在除藻、絮凝、消毒等工艺,会有各种不同的水处理化学品被加入水中,以保证到达居民家中的自来水达到可饮用的卫生标准,其中最著名的就是用来杀灭细菌、病毒等微生物的液氯。 /p p   氯进入水中以后,会和水分子以及水中其他的杂质发生一系列的化学反应,除了生成具有杀菌功能的次氯酸以外,还会和水中的有机物反应生成一系列新的被称作消毒副产物的含氯有机化合物(据说有致癌风险,消毒副产物在当今的饮用水界不小心就成了网红)。 /p p   自来水中溶解的氯气以及次氯酸等具有杀菌功能的化学物质,被统称为余氯 由于余氯的量关系到水中微生物的滋生情况,有时也被作为微生物指标。 /p p   那些死去的细菌和藻类,还会释放内毒素或藻毒素等物质到水中。 /p p   上面提到这些化学物质,几乎都成为了重要的饮用水水质指标。 /p p   另外,在紫外消毒工艺出现以前,氯消毒也是城市污水(包括医院废水)主要的消毒工艺。消毒过程产生的副产物自然也会随着经过处理的污水进入到环境水体中 城市污水的排放标准中也有了对相应水质指标,如三氯甲烷和可吸附卤素(AOX)浓度的最高值要求。 /p p   随着水的利用日益增加,人类对水的认知也不断深入,作为一门应用科学的水质学应运而生,其研究的主要目的就是为了解决水环境保护和水利用过程中诸多涉及水质的实际问题(当然,相信也有某些科学家只是单纯的为了满足好奇心而从事水质研究的)。 /p p   从实用角度来看,可以从四个维度来分析人们获取水质指标数据的目的: /p p   了解杂质浓度 预测水质变化 控制和优化水处理工艺 评估水质安全。 /p p   分别说明一下: /p p    strong 了解杂质(污染物)浓度 /strong ,很容易理解,主要就是获得水中杂质(尤其是有害成分)的浓度数据,根据这些数据进行管理,现在各国的污染物排放监管法规越来越严格(例如:中国将在2018年1月1日正式实施的“环境保护税法“明确了以排放水中的污染物当量来征收环境税) 或者指导水的分级使用(灌溉、游戏、作为饮用水水源、景观、各种工业用途等等) 或者诸如水中污染物浓度超过标准值报警等等作用。 /p p    strong 预测水质变化 /strong :环境中天然状态下水,会随着外部环境条件的改变而发生变化 而人工处理的水,在处理、储存、输送、使用过程中也会发生变化,需要基于水质指标数据,对水质变化做出预测,降低水质安全风险。 /p p    strong 控制和优化水处理工艺 /strong :控制和优化水处理工艺的目的是保证处理后的水质达到标准要求,节约处理过程的能耗,节省水处理化学药品的消耗。所有的控制和优化都离不开水质数据的支持。 /p p    strong 评估水质安全 /strong : 重要的内容最后讲。其实前面所做的一切都是为了水安全(水安全包括充足的水量和水质安全两个方面的内容,这里我们只讨论水质安全问题)。 /p p   狭义的水质安全是主要指饮用水以及和人体直接接触的各种水(泳池、医疗用水等)-这是人们最关心的 现在还加上了生态安全的问题,人们已经认识到了,环境水质的恶化将会严重影响生态安全。 /p p   广义的水质安全还包括生产安全,对工业生产来说,水质会影响到工业企业生产装置和设备的运行安全(如锅炉、汽轮机、加热管线等等) 以及最终产品的品质(前面说过的IBM半导体工厂的用水必须是经过若干工序严格处理的超纯水,否则,根本做不出合格的芯片-(按照电子工业的术语叫“良品率”低)。污染水体对种植、水产养殖等农业生产的危害更是众人皆知,这里不再啰嗦。 /p p   目的清楚了,接下来让我们看看目前具体有哪些水质指标: /p p    span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 1、 先说简单的物理指标 /span ,最早的物理指标大多是通过人的感官就能观察到的一些性质,如:透明度、嗅味,浑浊度、颜色(色度)、温度等等。古人的经验已经告诉我们,这些指标在评估水质安全方面的价值了 发展到今天,浊度、透明度、色度等好些水质指标已经得以量化,可以通过分析仪器准确测量了。 /p p    span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 2、 成分指标 /span : 天然水体中包括重金属离子、无机阴离子(氯离子、硫酸根等)、溶解气体(氧、二氧化碳等)、溶解性有机物等在内的各种天然杂质 微生物、藻类及其代谢产物,以及经过各种途径(雨水、土壤流失、人和动物的排泄物等等)进入水体的人工合成化合物,乃至这些物质在自然界的反应产物或者通过生物体代谢的产物。这些物质随着分析技术的发展而逐渐被发现,就像前面提到的列文虎克发现水中微生物的故事,许多水质指标都是这样出现的。 /p p   成分指标也包括在饮用水、工业用水,净化后的污水以及再生水等经过人工处理的水中,人为添加的水处理化学品及其反应产物,如饮用水中的余氯和消毒副产物等。(饮用水中最具代表性的一类消毒副产物是三卤甲烷 由于三卤甲烷的含量很低,直到20世纪六十年代一种叫做“电子捕获器(ECD)“的分析设备的出现,才被人们所知) /p p   成分指标分为单一成分指标和综合成分指标。综合指标是指具有相同或者相似化学、生物学特性的一类物质的量。比如:总有机碳、总磷、总氮、PH值、细菌总数等等。 /p p   成分指标是数量最为庞大的一类水质指标,目前各种水质标准中提到的化学指标、重金属指标、微生物指标等一般都属于成分指标范畴,由于新的化学物质的研制、生产和使用,一直都不断在出现新的成分指标。 /p p    span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 3、 评估性综合指标 /span :这类指标不是指水中某种已知杂质的浓度,而是表征在水中的化学生物成分和物理特性的共同作用下,水会表现出某些特定的化学或生物学属性或能力。评估及综合性指标往往通过人为设定实验条件得到结果,这类指标中最有代表性就是大家耳熟能详的COD(化学耗氧量),表示在特定条件下,水中能被强氧化剂氧化的物质需要的氧的量 /p p   COD现在是评估水有机污染程度最重要的指标。其他常用的评估性综合指标还有硬度(最初表示水中离子沉淀肥皂的能力)、碱度、BOD(生化需氧量)等等。 /p p   生物毒性指标,生物毒性表示水中的化学杂质整体所表现出来的对某种生物的毒性效应。主要分为急性毒性指标和遗传毒性指标,是快速评价未知成分的水是否安全的非常有价值的指标(现实中,受制于技术水平、分析成本等诸多因素,现在的分析技术无法做到分析穷尽水中所有的成分)。 /p p   在实际应用中,“生物毒性“作为一类特殊的评价性指标,常用来直接评估饮用水水质安全性。具体方法是选用某种生物(如发光细菌或者大型蚤、藻类等等)作为标准样品生物,用仪器检测这些生物接触待测水样后的反应。 /p p    span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 4、 水质转化潜能指标 /span ,反应水质在诸如处理、储存、输配过程中随时间发生变化的趋势或者评估加入某种化学物质以后水质的变化潜能 主要分为水质稳定性(生物稳定性和化学稳定性)和水处理特性两类 /p p   例如,“消毒副产物生成势“这个指标就是在水处理过程中,用来衡量水源加入氯气(或其他消毒剂)消毒以后消毒副产物的生成潜力的。 /p p   “同化有机碳(AOC)”,则用来评估饮用水在输配管网中微生物的最大生长潜力(在输配管网中,水中的余氯、钙镁离子、硫酸盐等化学物质、微生物,以及管道自身的材质、管壁附着的微生物、水垢以及水流速等的相互作用,形成了一个十分复杂的系统,AOC作为生物稳定性指标,和其他的生物和化学稳定性指标是评估和预测饮用水经过管网输配,到达居民家中时水质状况的重要指标 例如:打开水龙头,出现“黄水”,往往是因为水的化学稳定性出了状况,输水管道被腐蚀,铁溶解到了水中。 /p p   广义上讲,水质评价常常用到的BOD也是衡量废水可生化性能的一个非常有用的指标(BOD本身还是评价水有机污染的水质指标和废水生物处理工艺中重要的工艺指标)。 /p p   另外,现在常常出现某地湖泊水库藻类爆发的新闻,主要就是因为水体中的氮磷等物质浓度超过一定水平(常说的“富营养化”),在适宜的环境条件下(温度、日照、水流速度等)发生的。藻类爆发的危害很大(蓝绿藻中释放的微囊藻毒素是迄今发现的最强的肝肿瘤促进剂),如果能根据获得的水质数据(中国用于水体富营养化评估的水质指标分别是:叶绿素、总磷、总氮、高锰酸盐指数(CODMn)和透明度)和环境、气象数据提前预测,提早介入,可以有效降低爆发的风险。现在,对于环境水体中由于水质变化引起的藻类生长潜力变化也属于广义的水质转化潜能研究范畴。 /p p    span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 5、 工艺指标, /span 是指在水处理工艺中用来调整或者控制后续工艺的水质指标。这些工艺指标的变化是水中多种物理、化学、生物特性综合作用的结果。 /p p   例如,污水生物处理工艺常用的污泥体积指数(SVI),就是衡量活性污泥法工艺中污泥沉降性能的指标 /p p   流动电流是原水净化过程中的絮凝沉淀工艺时常用的工艺指标 /p p   而最近十分红火的膜处理工艺中,最受关注的一个指标就是污染指数(SDI),SDI代表了水中胶体、固体颗粒等能造成膜堵塞的物质的量 其大小关系到膜的运行寿命和维护费用 /p p   有一些物理指标和成分指标,也是工艺指标 比如:浊度和余氯是饮用水处理的关键性工艺指标。而BOD和COD则是污水处理的重要工艺指标 /p p   随着水处理新工艺的不断出现,还会产生更多的工艺指标。 /p p    span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 6、 替代指标 /span :对于某些测量起来很困难,或耗时间太长,或成本太高 或者没有办法实现连续测量的水质指标,选择和该指标相关,而且能够反应该指标变化的其他参数进行测量。 /p p   应用最为广泛的替代指标是UV254(水样在254nm波长的吸光度)。UV254的数值和水中的腐殖质等有机物浓度具有很高的关联性,实践中,常常用UV254的值来衡量水中有机污染物的情况。 /p p   再举一个例子,饮用水中两虫(隐孢子虫和甲第鞭毛虫)的去除和浊度或者水中颗粒物数量的降低具有相关性,通过浊度值或者颗粒物数量的监测,就可以间接确认两虫去除率。 /p p   关于替代指标,多说两句: /p p   不同于直接测量,通过间接测量方式。替代指标的出现为实现水质在线监测提供了广泛的应用空间。 /p p   当下,各种新的分析技术(如全光谱扫描、三维荧光、流式细胞术等等)都开始应用到了水行业,提供了数量巨大的水质信息,同时,随着计算能力的指数级增长,许多以前无法处理的信息得以数字化,得到分析和处理,带动了更多的替代指标出现。 /p p   举例,荷兰科学家最近开发了基于马赫-曾德(Mach-Zehnder)干涉原理的饮用水水质安全预警仪器,其原理是:污染物进入水体以后,会改变水的折射率,通过干涉光可以测量到这种变化,可以实现连续在线监测,其能够响应的污染物浓度可以低至百万分之一(ppm)水平 /p p   需要说明的是,上面几种水质指标的划分并非基于严格科学的方法,有些指标的界限也比较模糊,彼此之间还有许多重叠的部分 不过,这样可以帮助我们从不同角度来了解水质指标的来源,用途等等。 /p p   今天,地球上已知的化学物质已经超过700万种 而且,人类的化学工业和实验室每天都还在制造出新的化学物质,其中的大部分通过各种渠道最终都会进入到水中。(由于样品富集和质谱等微量污染物分析技术的快速发展,近来,水中的抗生素和环境激素等低浓度化合物引起了很多关注) /p p   可以预见:随着分析技术、数据挖掘和处理技术,以及新型水处理工艺的应用,在三种技术的共同推动下,未来水质指标的数量还将不断增加。 /p p   最后,送福利,回答一个热门问题: span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 面对数量越来越多的水质指标,在评估水质安全时,如何选择哪些有用的指标呢? /strong /span /p p   答案很简单: 根据水的用途来确定需要的水质指标。 /p p   具体做法是:针对不同用途的水,选择不同的水质指标,提出不同的水质指标限定值要求。一般而言,对于涉及人体健康和环境安全的水,水质指标的数量就比较多 而对于生产或者实验用水,就主要是几个为数不多的关键性成分指标。 /p p   举例:大家都很关心的中国《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006),由于涉及到公众健康,规定了包括感官指标、微生物指标、一般性化学指标、毒理指标和放射性指标等几大类水质指标下的总计106项具体指标。 /p p   GB3838-2002《地表水环境质量标准》中也有109项水质指标。 /p p   而去年刚发布的分析仪器用水质标准GB/T 33087-2016《仪器分析用高纯水规格及试验方法》才只有区区6项指标。(重点是:即使只有6项,这些指标也涵盖了物理指标和成分指标这两类最基础的水质指标:成分指标中的无机阴离子(氯离子)、无机阳离子(钠离子)、弱电解质(硅酸根)、有机物(总有机碳或COD)和微生物(细菌总数)、以及物理指标的电阻率),基本上能够对实验室用水水质进行全面评估了。 /p p   近来,政策和媒体都十分关注的“黑臭水体”(这可是网红一枚),由于主要涉及景观方面的用途,更只是仅用4项水质指标就能完成评估和分级,它们分别是:溶解氧、ORP(氧化还原电位)、氨氮以及透明度。 /p p style=" text-align: right " strong (供稿:重庆昕晟环保科技有限公司& nbsp 总经理程立) /strong br/ /p

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    用无菌注射器取含菌污水1.0(或0.5)mL, 注入到培养基量为9.0(或4.5)mL的测试瓶中,充分摇匀,将测试瓶置于29℃±3℃的恒温箱或水浴锅中培养7d后观察,测试瓶中棕色培养基颜色褪去,出现棕黑色沉淀。铁细菌(KBC-FEB) 695.00元/箱(180瓶)
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