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水质情况

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  • 专家:水质情况系国家机密 水源地或50%合格
    &ldquo 过去十年来我们一直呼吁要保护水资源,治污减排,但是水质状况并没有多少改善。&rdquo 清华大学饮用水安全研究所所长刘文君叹了一口气,向21世纪经济报道记者无奈地表示,若再不加快在源头堵住污染水源的行为,水污染治理的时间又很漫长,很快我国将水危机频发。   4月11日兰州发生水污染事件之后,北京水质重金属含量严重超标的消息再次曝光:北京一些用户被告知家中自来水&ldquo 重金属含量严重超标&rdquo ,须加装净水器。   尽管此后北京市自来水集团专门入户检测,并辟谣&ldquo 自来水重金属超标&rdquo ,但水质安全仍再一次高度牵动人们的神经。   深处理水厂不足2%   4月14日,北京自来水水质监测中心去爆料现场检查看,净水器厂家所说的重金属超标不过是其偷换概念,其检测数据应该是矿物质可溶性固体的数值,而这种物体完全对人身体有益无害,在自来水制水过程中不需要去除。   4月17日,北京市自来水集团的企业代表聂燕冬再度回应称,北京的水质有保障,全过程的水质监测体系,具备很强的水质检测能力,有全面的水处理工艺。   事实上,聂燕冬所言不虚。北京的自来水厂设备与技术能力均在国内名列前茅,而其对水质的检测严格程度亦是数一数二的,因此其水质合格率相对也比较高。据了解,北京市自来水拥有全过程的水质监测体系,在水源建水厂,出水厂和管网终端等五个环节都设置了安全防线。出水环节有三级检测,在用户终端还有302个检测点,随时关注水质问题。   另外,北京自来水集团的水质检测中心检测能力达到了205项,远远超过国标的106项。因此,首创股份副总经理张恒杰评价起竞争对手北京市自来水厂的表现,仍客观地认为,北京的水已经比很多城市的水安全得多。   只是,全国有几个北京?其他城市有多少做到像北京一样设备先进、技术多样、检测严格?   国家城市给水排水工程技术研究中心总工程师郑兴灿指出,即便在新国标106项标准,并不是所有地区都能做到,少数只能做到10项或40项,目前做到深度处理的水厂不到2%。   所谓深度处理,指的是通过臭氧、活性碳等技术,清除各类有机、无机化合物,使污染水达标,最终实现直饮。与此相对应的是传统水处理工艺,即絮凝(加聚合氯化铝)、沉淀、过滤(通过石英砂、卵石等)、消毒(加氯气等)。两者的区别在于传统工艺主要处理灭杀水中微生物,而深度处理还可以解决重金属离子和有机化合物污染。   根据《全国城市饮用水安全保障规划(2006-2020年)》数据,全国近20%的城市集中式地下水水源水质劣于Ⅲ类。部分城市饮用水水源水质超标因子除常规化学指标外,甚至出现了致癌、致畸、致突变污染指标。   据了解,地下水受As、F、Fe、Mn、放射性物质,以及天然化学背景与人为污染 地表水受微量污染物、重金属,以及突发性污染事故污染 湖泊水源泥沙剧减,对下游水体中的重金属等沉淀不利,而水库内泥沙淤积又容易出现富营养化。   因此,当前我国的水质情况远超传统工艺能处理的范围,理应提升水厂的深度处理能力,但是现实情况却是不容乐观。   而刘文君提供了另外一个数据:现在有不少水厂采用的臭氧活性炭深度处理工艺,处理工艺的规模占城市供水规模的10%左右。也就是说,即使比例都提升至10%,仍意味着90%的水处理无法排除被有机化合物或重金属污染的风险。   水源地合格比例仅50%?   如果自来水厂的处理工艺尚未提升,但进厂的水源水质保持优良,亦可确保出厂水是安全合格的。   只是,我们自来水的水源真的优良吗?   据了解,我国自来水的水源,取自地表水和地下水,地表水又分为河流、湖泊和水库。无论哪种水,现在都是一种匮乏的状态。原因是我国是一个缺水严重的国家。虽然我国淡水资源总量为28000亿立方米,占全球水资源的6%,仅次于巴西、俄罗斯和加拿大,居世界第四位,但人均只有2100立方米,仅为世界人均水平的28%。这个数据是2012年一位国家发改委官员透露的。   在这个稀缺淡水资源的国家里,过去三十五年经济高速发展带来人们生活改善的同时,也带来了水质的噩梦。   根据2001年对我国七大水系断面监测,达到三类水质可以进入自来水厂的最低要求的仅占29.5%,而劣V类水质却高达44% 另外,我国浅层地下水资源污染比较普遍,全国浅层地下水大约有50%的地区遭到一定程度的污染,约一半城市市区的地下水污染比较严重。由于工业废水的肆意排放,导致80%以上的地表水、地下水被污染。   经过国家大力治理,水质状况有了改善。据2012年中国环境状况公报,长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河、浙闽片河流、西北诸河和西南诸河等十大流域的国控断面中,Ⅰ~Ⅲ类、Ⅳ~Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面比例分别为68.9%、20.9%和10.2%。主要污染指标为化学需氧量、五日生化需氧量和高锰酸盐指数。   也就是说,经过治理,11年间,劣V类水的比例大幅降至10.2%。不过,各地情况大不相同。海河劣Ⅴ类水比例高达40%以上,黄河、辽河与淮河也都有超过20%仍是劣Ⅴ类水。   刘文君指出,实际上自来水的水源要求是一类和二类水,但这些优质水源实在太少了,才允许选用三类水。不过,我国三类水的比例,在这十大流域中也并不高。目前三类水达到90%以上的,仅仅是西北和西南诸河,长江、珠江、闽浙片河流鲜有超过80%,黄河、松花江等连60%都达不到。   从这些合格比例不高的水域中再度筛选供应自来水厂的水源地,难度可想而知。刘文君还指出,水是流动的,即使水源地的水质达标,附近的河流污染的话,迟早会污染水源。   2007年9月,时任国家环保总局局长周生贤曾在《中华人民共和国水污染防治法(修订草案)》的说明会上透露,全国113 个重点环保城市的222个饮水地表水源的平均水质达标率仅为72%,不少地区的水源地呈缩减趋势。   后来,环保部对水源地的监测范围扩大,将地下水纳入进来,并在过去六年间加大水质治理,水源地的达标水质有了不小幅度的上升。2012 年,全国113 个环境保护重点城市共监测387 个集中式饮用水源地,其中地表水源地240 个,地下水源地147 个。水质达标率为95.3%,与上年相比,上升4.7 个百分点。   也就是说,在全国重点环保监测的113个城市,饮用水水源的水质仍有4.7%是不合格的,而在更多中小城市,饮用水水源的真实情况很可能更糟糕。北京大学环境与工程学院研究员刘永认为,大城市的水质是基本有保障的,真正危险的是广大农村和中小城市。随着工业化、城镇化和农业现代化不断推进,农村环境形势严峻。工矿污染压力加大,生活污染局部加剧,畜禽养殖污染严重。   《2012年中国环境公报》指出,试点村庄1370个饮用水源地监测断面(点位)水质达标率为77.2%。其中,地表水和地下水饮用水源地水质达标率分别为86.6%和70.3%。农村水质情况比重点城市糟得多。刘永指出,农村和中小城市的检测设备和技术都非常欠缺,水厂的处理工艺又传统原始,随着地表水和地下水污染加剧,这些区域的居民所喝的水里含些什么都不清楚,才真正可怕。   由于环保部公开的数据,只有113个重点大城市的信息,全国其他数千个城市的水质情况并未披露。记者多方问询都未能获得。一位不愿意披露姓名的学者告诉记者,水质情况很糟糕,但有多糟却是个国家机密。他估计真实的合格率只有50%左右。2012年住建部城市供水监测中心总工程师宋兰合接受《新世纪》周刊采访时曾认可水质合格率仅为50%的判断,他个人判断,剔除掉事实上不合格的三类水源,再剔除部分一二类水源中实际不合格的部分,中国城市水源地真正合格的比例大约为50%。   水源污染溯源   谁污染了我们的水?最大一个原因是我们自己。   随着我国城市化进程不断向前推进,居民生活用水均保持不断增长。根据国家统计局的数据显示,2000 年至2010 年,我国城市化率从36.22%上升至49.95%,10年间增长了13.63% 2000年,我国用水量为5498亿立方米,2011 年增长至6107.2亿立方米 同时我国人均用水量也从2000年的435.40立方米/年增长到了2010年的450.2立方米/年 与之相对应,产生了大量的污水排放,我国城镇生活污水排放量也由2003年2470115万吨/年上升到了2010年的3797830万吨/年,增长了53.75%。   与此同时,我国城市污水处理率较低, 其主要原因是我国的城市污水处理厂建设滞后。民族证券分析师于娃丽在2013年6月发布的一份《水务行业增长趋势不改》的报告中介绍, 美国现在平均每1 万人就拥有1 座污水处理厂, 英国和德国分别为每7000 和8000人拥有1座污水处理厂。我国城镇人口中, 平均每150 万人才拥有1座污水处理厂。截至2011年底,全国设市城市、县累计建成城镇污水处理厂3135座。   另一方面,我国工业经济的持续高速发展加大了工业用水的需求,从而也产生了大量工业废水。从2003 年开始,我国工业增加值保持了年均25%的增幅,而同期工业用水量也同样保持增长,年均增幅超过3%。国家统计局统计数据显示,随着用水量的增加,废污水的排放量亦随之增加,由2003年的2122527万吨增长至2010年的2374732万吨,增长了11.88% 但总体看来,各项污染物排放指标呈现出得到控制的趋势,2010 年,工业废水排放化学需氧量排放量为434.77 吨,氨氮排放量为27.28 万吨,对应于2003 年的511.8 万吨、40.36 万吨略有一定比例的下降,但各项污染物的绝对量仍然较大,水资源污染的形势依然严峻。   事实上,国家有严格的法律法规要求企业做好污水处理和排放工作,而且也有专门的规定要求污染企业远离水源地。&ldquo 法律都有,就是缺乏严格执行。&rdquo 刘文君说道。   刘文君感慨道,虽然国家在水源治理上日趋重视,近年投入极大,奈何水体一旦受到污染,治理起来需要漫长的过程,据欧美日等国的经验,让水质恢复正常很可能长达二十年的时间。   更令他忧心的是,随着东部经济结构调整,不少污染企业迁移到中西部地区,而我国多条河流的发源地集中在中西部,这些污染企业的排污治理问题不到位的话,等于把上游水域也污染了,或将加剧目前的水污染危机。   面对包括水在内的整体环境恶化,威立雅环境服务的中国总经理周小华亦感伤:&ldquo 从1994年介入环保服务这么多年,环保好像并没有改善,我感到非常惭愧。&rdquo   拟投2万亿治理水污染   据了解,环保部和水利部正在酝酿《水污染防治行动计划》,该计划投资达2万亿,将致力于恢复污染的水质和保障水质安全。   除了投资,法律法规的保障上也将会加强。刘文君向记者透露,国家正在酝酿饮用水水源质量标准以及饮用水水源地管理制度。   刘文君解释道,目前的水源地水质分级,参考的是《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)。该标准有109项地表水质指标,环保部通常只检测其中的23项基本项目,未测其余86项补充项目和特定项目。按此标准,按水质可将饮用水源分为五类。一二类为合格水源,三类以下均为不合格水源。   至于三类水是否合格,按照环保部的统计口径,三类水也是合格的水源。可是在刘文君看来,三类水实际上并不是合格的饮用水水源,只是能够进入自来水厂进行处理的最低要求。   此外,重要的是,环保部目前对水质的检测和分类,是基于地表水和各种生物要求的,并非单独为人类的饮用水设定的标准,因此水质中很多指标并不适用于自来水。   国家城市给水排水工程技术研究中心总工程师郑兴灿亦曾指出,我国的水质指标较为混乱,总氮指标为例,饮用水指标比湖泊地表水更低。   因此,不少专家都呼吁应该建立一套独立的饮用水水源质量标准,以及独立的水源地管理制度。据刘文君透露,这项工作在推进当中,何时出台质量标准尚无定论。
  • 四种方法九类仪器 国家监测网水质氨氮检测情况揭晓
    近日,中国环境监测总站通报了2015年第一轮国家环境监测网实验室水中氨氮能力考核结果。结果显示,364家单位使用的方法共四种,仪器共九种,分别为流动注射分析仪、便携式可见分光光度计、多参数水质分析仪、可见分光光度计、连续流动注射分析仪、气相分子吸收光谱仪、实验室氨氮自动分析仪、台式氨氮水质分析仪和紫外可见分光光度计。其中使用频率最高的为可见分光光度计,比例为65.7%。  原文如下:关于2015年第一轮国家环境监测网实验室水中氨氮能力考核结果的通报(总站质管字[2015]154号)  各省、自治区、直辖市环境监测中心(站)、新疆生产建设兵团环境监测中心站:  为掌握国家网环境监测和质量管理水平,持续监督成员单位质量体系的有效性,保证监测数据质量,根据《关于印发的通知》(总站质管字[2015]51号),中国环境监测总站开展了2015年第一轮国家环境监测网实验室水中氨氮能力考核工作,现将此次能力考核的结果通报如下:  一、基本概况  本次考核对象为各省(自治区、直辖市)地级城市(含)以上监测站,考核项目为水中氨氮。实际共有360家监测站报名,占全部考核对象的比例为97.6%。另有总站质检室、新疆生产建设兵团第一师等10家非考核范围内的单位报名参加。  考核共发放水中氨氮样品370份,收回结果367份,有3家单位(江西宜春市环境监测站、宁夏吴忠市环境监测站、宁夏中卫市环境监测站)未能在规定时间内提交考核结果。  未报名参加考核以及提交《盲样未能检测情况说明》的单位详见附件6。  二、考核结果  1、结果统计与能力评价  本次考核参照《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》(CNAS-GL02),采用四分位数稳健统计方法,对盲样测定结果进行统计。  考核所用的盲样为氨氮样品,每个单位收到1支考核样。样品分为五种浓度水平,各浓度水平的样品编号由国家环境监测网能力考核系统平台自动随机生成,详见附件1。各参加考核单位的结果评价汇总表见附件2。各浓度水平样品的主要稳健统计参数汇总见附件3,Z比分数图见附件4。表1 2015年第一轮水中氨氮能力考核总体情况   本次考核总体情况见表1,考核结果分布图见图1。在收回的364份有效结果中,考核结果为“满意”的单位为321家,占88.2%。  图1 2015年第一轮水中氨氮能力考核结果分布图  2、基本信息统计  (1)检测方法统计  本次考核各参加单位使用的检测方法分布情况见表2。由表2可见,使用《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ 535-2009)的单位最多,比例为97.3%。  表2检测方法分布情况  (2)仪器设备及其类型统计  本次考核各参加单位使用的仪器设备有:流动注射分析仪、便携式可见分光光度计、多参数水质分析仪、可见分光光度计、连续流动注射分析仪、气相分子吸收光谱仪、实验室氨氮自动分析仪、台式氨氮水质分析仪和紫外可见分光光度计等共9种。其中使用可见分光光度计和紫外可见分光光度计的单位最多,分别占65.7%和29.7%,其次是连续流动注射分析仪,所占比例为2.2%。仪器设备分布情况见表3。  表3 仪器设备分布情况  (3)标样来源统计  本次考核的统计结果表明,各参加单位使用的氨氮标样来源主要是环保部标准样品研究所,所占的比例为98.9%。另外还有个别单位的氨氮标样来源于中国计量科学研究院、国家有色金属及电子材料分析测试中心和中国测试技术研究院等。  3、质量体系问题统计  从本次考核的结果报告单中,发现了9类主要质量体系问题,包括测定值有效位数保留不对,数据无效不参与统计、系统填报与盖章版结果报告单填写不一致、相对误差计算错误、质控措施中测定值有效位数保留不对、三级审核信息填写不完整或日期有误、结果报告单未盖章、结果报告单修改不规范、样品基本信息(如检测方法名称、标样厂商、样品编号等)填写错误、方法检测限填写错误等。  其中,相对误差计算错误一类问题出现的最为普遍,占的比例为26.4%。其次表现为三级审核信息填写不完整或日期有误、方法检测限填写错误、样品基本信息(如检测方法名称、标样厂商、样品编号等)填写错误,各均占3.5%左右。详见表4。  表4 质量体系问题分布情况表  4、各省结果统计  本次考核中所涉及的全国省、自治区、直辖市的考核结果汇总情况见表5。各省辖区内单位的考核结果情况见附件5中的分省报告。  表5 各省(自治区、直辖市)级站考核结果汇总表  三、结论与建议  1、本次水中氨氮能力考核结果满意率为88.2%,与以往的能力考核相比,结果满意率有了一定幅度的提高,表明国家环境监测网各成员单位水中氨氮的检测能力和技术水平整体较好。  2、从不同浓度水平样品的考核结果来看,低浓度样品较高浓度样品的结果满意率偏低。需要进一步加强对低浓度样品的检测能力,提高低浓度样品的检测水平。  3、建议国家环境监测网各成员单位进一步加强实验室的质量管理,规范三级审核等各项管理制度,保障监测数据质量,不断提高实验室质量管理水平,促进质量管理体系有效运行与持续改进。
  • 2019上半年地表水水质情况公开 看看你的城市水质是否倒数!
    p   在大家的印象中,我国南方山清水秀,北方多为重工业城市,环境恶劣,那么真实情况如何呢? /p p   生态环境部于日前公布了2019年1-6月份的全国地表水环境质量状况,除总体水质状况和各流域水质状况外,还公布了地级及以上城市国家地表水考核断面排名。 /p p   参与排名的全国地级市及以上城市,覆盖2050个国家地表水考核断面(其中1940个为国家地表水评价断面,110个为入海控制断面)。仪器信息网对排名前30的城市和排名后30的城市进行了制图,以观全国分布。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/42565be7-3aef-4242-aa8a-6fd7c1d8f234.jpg" title=" 水质数据_副本.png" alt=" 水质数据_副本.png" / /p p style=" text-align: right "   (绿色区域为排名前30的城市,红色区域为排名后30的城市) /p p   从图中看出,水质较好的城市大部分分布在我国南方和西部区域,而水质较差的城市大部分分布在华北、西北以及东北部分地区。 /p p   具体城市名单如下: /p p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 0px padding: 0px text-size-adjust: none line-height: 36px font-family: 微软雅黑 white-space: normal background-color: rgb(255, 255, 255) text-align: center " strong 2019年1-6月国家地表水考核断面水环境质量排名前30城市及所在水体 /strong /p table width=" 600" bordercolor=" #000000" border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" style=" border-width: medium border-style: none border-color: initial" tbody tr style=" height: 36px" class=" firstRow" td width=" 58" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" strong span style=" font-family: 宋体 font-size: 15px" 排名 /span /strong /p /td td width=" 175" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" strong span style=" font-family: 宋体 font-size: 15px" 城市 /span /strong /p /td td width=" 382" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" strong span style=" font-family: 宋体 font-size: 15px" 考核断面所在水体 /span /strong /p /td /tr tr style=" height: 28px" td width=" 58" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 15px" 1 /span /p /td td width=" 175" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 15px" 来宾市 /span /p /td td width=" 382" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 15px" 黔江,红水河,柳江 /span /p /td /tr tr style=" height: 28px" td width=" 58" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 15px" 2 /span /p /td td width=" 175" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 15px" 雅安市 /span /p /td td width=" 382" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 15px" 大渡河,青衣江 /span /p /td /tr tr style=" height: 28px" td width=" 58" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 15px" 3 /span /p /td td width=" 175" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 15px" 云浮市 /span /p /td td width=" 382" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 15px" 西江 /span /p /td /tr tr style=" height: 28px" td width=" 58" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 15px" 4 /span /p /td td width=" 175" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 15px" 柳州市 /span /p /td td width=" 382" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none 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text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px" 倒17 /span /p /td td width=" 175" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px" 鹤壁市 /span /p /td td width=" 381" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px" 淇河*,卫河 /span /p /td /tr tr style=" height: 28px" td width=" 58" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px" 倒18 /span /p /td td width=" 175" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px" 庆阳市 /span /p /td td width=" 381" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px" 蒲河,马莲河 /span /p /td /tr tr style=" height: 28px" td width=" 58" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px" 倒19 /span /p /td td width=" 175" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px" 乌兰察布市 /span /p /td td width=" 381" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px" 大黑河*,御河 /span /p /td /tr tr style=" height: 28px" td width=" 58" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px" 倒20 /span /p /td td width=" 175" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px" 沈阳市 /span /p /td td width=" 381" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px" 拉马河,柳河,蒲河,辽河,浑河,细河 /span /p /td /tr tr style=" height: 28px" td width=" 58" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px" 倒21 /span /p /td td width=" 175" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px" 聊城市 /span /p /td td width=" 381" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px" 高唐湖*,卫运河,马颊河,徒骇河 /span /p /td /tr tr style=" height: 28px" td width=" 58" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px" 倒22 /span /p /td td width=" 175" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px" 东营市 /span /p /td td width=" 381" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px" 挑河,神仙沟,广利河 /span /p /td /tr tr style=" height: 28px" td width=" 58" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px" 倒23 /span /p /td td width=" 175" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px" 博尔塔拉蒙古自治州 /span /p /td td width=" 381" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px" 赛里木湖,艾比湖 /span /p /td /tr tr style=" height: 28px" td width=" 58" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px" 倒24 /span /p /td td width=" 175" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px" 锦州市 /span /p /td td width=" 381" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px" 大凌河,小凌河,女儿河,庞家河 /span /p /td /tr tr style=" height: 28px" td width=" 58" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px" 倒25 /span /p /td td width=" 175" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px" 四平市 /span /p /td td width=" 381" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px" 招苏台河,条子河,东辽河 /span /p /td /tr tr style=" height: 46px" td width=" 58" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px" 倒26 /span /p /td td width=" 175" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px" 潍坊市 /span /p /td td width=" 381" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px" 潍河,峡山水库,弥河,小清河,虞河,北胶莱河,白浪河 /span /p /td /tr tr style=" height: 28px" td width=" 58" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px" 倒27 /span /p /td td width=" 175" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px" 鞍山市 /span /p /td td width=" 381" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px" 哨子河*,大洋河*,太子河,辽河,海城河 /span /p /td /tr tr style=" height: 28px" td width=" 58" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px" 倒28 /span /p /td td width=" 175" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px" 大同市 /span /p /td td width=" 381" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px" 潴龙河*,唐河,桑干河,御河,南洋河 /span /p /td /tr tr style=" height: 28px" td width=" 58" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px" 倒29 /span /p /td td width=" 175" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px" 衡水市 /span /p /td td width=" 381" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px" 衡水湖,滹沱河,滏阳河,江江河,清凉江 /span /p /td /tr tr style=" height: 28px" td width=" 58" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px" 倒30 /span /p /td td width=" 175" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px" 邯郸市 /span /p /td td width=" 381" valign=" middle" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-size-adjust: none font-size: 16px line-height: 36px text-align: center vertical-align: middle" span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px" 漳河*,洺河,卫运河,滏阳河,马颊河 /span /p /td /tr /tbody /table p style=" margin-top: 0px margin-bottom: 0px padding: 0px text-size-adjust: none line-height: 36px font-family: 微软雅黑 white-space: normal background-color: rgb(255, 255, 255) " span style=" font-family:楷体,楷体_GB2312" 注:表中带*水体水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅰ类或Ⅱ类。 /span /p
  • 养殖水质检测仪(养殖水质检测仪实时检测水质参数 )
    前言:在水产养殖产业中,水质的优良直接影响到水生生物的生长状况、繁殖能力以及最终产品的质量与安全性。养殖水质检测仪作为一种先进的监测工具,为养殖户提供了科学化、精细化管理水质的有效手段,对于提升养殖效益和保障食品安全具有重要意义。 产品链接https://www.instrument.com.cn/netshow/SH104275/C510819.htm 一、实时检测水质参数 养殖水质检测仪可以实时监测并记录水体中的多项关键指标,如溶解氧含量、pH值、氨氮、亚硝酸盐、硫化物、温度、浊度等。这些参数直接关系到养殖环境的健康程度和养殖动物的生活习性,通过仪器的持续监测,能够及时发现并调整水体环境的异常情况,确保养殖水质始终处于适宜状态。 二、优化养殖决策与管理 基于养殖水质检测仪提供的准确数据,养殖户可以根据实际情况调整饲料投放量、换水频率、增氧措施及疾病防控策略。这种基于实证的数据驱动管理模式,有助于减少因水质问题导致的经济损失,提高养殖生产效率,并有效预防潜在的生态风险。 三、强化环保意识与可持续发展 养殖水质检测仪的应用不仅推动了养殖行业的精细化与现代化进程,还促进了环保意识的增强。通过严格控制养殖过程中的污染物排放,养殖者可以遵循“绿色发展”理念,实现经济效益与环境保护的双重目标。同时,政府监管部门也可以利用此类设备进行常态化的抽检工作,落实严格的养殖业环保法规标准,共同推进水产养殖业的可持续健康发展。 总结:养殖水质检测仪在水产养殖领域的应用,实现了对水质的准确把控与科学管理,有力地提升了养殖生产的科学化水平和产品质量安全。它不仅是现代水产养殖技术的重要组成部分,也是促进养殖行业向绿色、快速、可持续方向发展的关键技术支撑。通过实时监测、智能分析与合理调控,养殖水质检测仪提高了养殖企业的管理水平和经济效益,也维护了生态环境的安全稳定。
  • 北京将建自动化水质监测点 水质定期公示
    京华时报消息,北京市卫生监督所应急中心主任魏向东日前透露,市民有望定期了解生活用自来水的卫生安全状况。   魏向东说,水质情况目前主要靠实验室检验,“往往是今天采样,过段时间才出结果,实时公布有困难,但可以定期公布。”卫生部门计划实现水质卫生监测自动化管理,建自动化水质监测点,届时就能像空气质量报告一样公布水质情况。
  • “供水水质检测与水质在线应用技术交流会”在弥勒圆满召开
    2018年,深圳市清时捷科技有限公司在云南省弥勒市供水有限责任公司成功召开“供水水质检测与水质在线应用技术交流会”,来自云锡集团供水有限责任公司、蒙自四通泰兴供水有限公司、石屏县自来水厂、泸西县自来水厂和云南省弥勒市供水有限责任公司五十多名领导专家参加了此次会议。本次技术交流会得到了云南省弥勒市供水有限责任公司的大力支持。云南省弥勒市供水有限责任公司董事长鲁跃军致欢迎辞清时捷与参会单位就制水工艺管理(自来水除锰、除砷、除氨氮技术)、优化以及水质检测的具体应用进行了交流。深圳市清时捷科技有限公司高级工程师阮建明在进行技术讲解与会人员在认真学习云南省弥勒市供水有限责任公司根据自身水厂实际情况,结合安装了十套清时捷水质在线的运行情况,就水厂工艺情况、在线布点情况、清时捷水质在线在弥勒供水的运行情况以及水质在线对弥勒水司的帮助同与会人员进行交流。云南省弥勒市供水有限责任公司副董事长马庆云介绍清时捷在线设备弥勒供水的应用云南省弥勒市供水有限责任公司下辖两个制水厂,采用传统水处理工艺,弥勒水司根据实际要求,两个水厂从水源水、滤后水、出厂水和管网水分别安装了十套清时捷水质在线监测设备,从源头到用户全线全流程对水质进行监测,并实现了水质在线监测数据的信息化。水质在线监测设备在弥勒水司投入运营以来,水厂根据在线监测设备提供的实时在线数据,及时调整优化制水工艺,实现制水工艺过程水质数据与水厂工艺环节实现联动,确保供水安全,提升了弥勒水司水厂的管理水平;水质在线监测数据的信息化,让弥勒水司可以对水质数据情况进行大数据分析,提前避免了潜在的供水不安全问题。云南省弥勒市供水有限责任公司水质在线设备安装运行情况技术交流会后,参会人员实地参观考察了清时捷在线设备在弥勒水司的运行情况,并参观了弥勒水司的水厂工艺流程。深圳市清时捷科技有限公司区域经理廖利民在向与会人员介绍清时捷在线在弥勒水司的实地应用情况与会人员参观弥勒水司水厂工艺流程此次技术交流会,是深圳市清时捷科技有限公司根据自身多年的经验,结合云南省的一些实际情况专门组织起来的。与会人员纷纷表示清时捷从小处着手,从实际应用着手,讲的知识经验符合他们自来水厂的实际情况,能够让这些知识经验真正转化为他们能够掌握应用的生产力。
  • HYDROLAB 多参数水质分析仪在无人船水质监测上的应用
    背景介绍固定式水质监测方式包括浮标、固定站等单点监测,存在测量代表性相对较差的局限性,而人工采样监测由于水的流动性和天气状况多变,许多复杂地形和条件下工作人员无法对目标区域进行现场采样。针对这些问题,为实现全区域全覆盖式的面状水质监测功能同时节省观测人员取样耗时耗力等问题, 无人船水质监测移动系统成为先进的解决手段,该系统可以用于处理突发的水质污染事件,实时移动追踪污染源,监测可饮用水源的日常水质。可实现目标水域的多点、分层连续水质数据测量及取样,能为水体的保护,水质监测和治理提供重要依据。 本案例为某无人船公司开发的用于移动监测河湖库区水质综合情况的系统,利用无人船的自主航行到达目标水位进行检测,通过路径规划技术实现监测水体水质参数浓度变化和污染物排放,预警污染事件,防止水华发生,掌握水质基本信息数据。应用情况HYDROLAB DS5X 多参数水质分析被安装于无人船的仪器仓内,专门为分析仪的探头部分设计的流通池与主机一起放置,流通池连接无人船的取样装置可以完成多点多层混合水样分析。无人船内部集成供电和通讯设备主要包括供电模块、数据采集器、通讯模块、定位装置等,可以提供每个水样的的监测位置,数据通过移动网络上传至客户数据中心查看下载。 测量参数包括 PH、ORP、温度、电导率、溶解氧、浊度、氨氮、蓝绿藻、叶绿素等。每次测量前进行一次设备维护和校准,以提供精确数据。与 GPS 定位数据结合的水质数据可以很好地反映测量区域之内的整体水质状况和水质情况分布,对于污染事件中污染源确认和人员无法到达的地点监测尤为重要。本案例中HYDROLAB DS5X多参数水质分析仪全部使用电极法探头实现原位在线测量功能,无需试剂消耗,不产生二次污染。数据变化规律稳定可靠,可以很好的反馈监测区域内的水质情况,对于区域的水质监测起到了重要作用。 总结本案例中的 HYDROLAB DS5X 多参数水质分析仪进行安装于无人船水质监测系统内,除常规测量参数外还进行蓝绿藻和叶绿素、氨氮、硝氮、氯离子的测量。无人船的水质监测系统体积小可被放入车辆携带、低成本、高精度和高速度检测等优点,搭载多点、分层自动采水取样装置,统采用模块化设计,水质监测模块和采样模块可同时执行在线监测和采样两种任务。已经有多套系统用于湖泊和河道监测,工作状态稳定快捷,为客户监测水质情况提供了极大帮助。 搭载HYDROLAB DS5X多参数水质分析仪的无人船检测系统可实现人工遥控,自动航 行,自主避障。可以最大限度地规避人员安全隐患,得到精准数据,提高工作效率。
  • HYDROLAB 多参数水质分析仪在无人船水质监测上的应用
    hydrolab 多参数水质分析仪在无人船水质监测上的应用背景介绍固定式水质监测方式包括以浮标或浮船为载体和固定站等单点监测,这种方式存在测量代表性相对较差的局限性。而人工采样监测受水的流动性、天气状况多变和地形条件的影响,工作人员无法对目标 区域进行现场采样。针对这些问题,为实现全区域全覆盖式的面状水质监测功能,同时节省观测 人员取样耗时耗力等问题, 无人船水质监测移动系统成为先进的解决手段。该系统可以用于处理突发的水质污染事件,实时移动追踪污染源,监测可饮用水源的日常水质,可实现目标水域的多点、分层连续水质数据测量及取样,能为水体的保护,水质监测和治理提供重要依据。本项目采用无人船作为载体,用于移动监测河湖库区水质综合情况的系统,利用无人船的自主航行到达目标水位进行检测,通过路径规划技术实现监测水体水质参数浓度变化和污染物排放,预警污染事件,防止水华发生,掌握水质基本信息数据。 技术方案hydrolab hl7 多参数水质分析被安装于无人船的仪器仓内,专门为分析仪的探头部 分设计的流通池与主机一起放置,流通池连接无人船的取样装置可以完成多点多层混合水样分析。无人船内部集成供电和通讯设备,主要包括:供电模块、数据采集器、通讯模块、定位装置等, 可以提供每个水样的的监测时间和位置,数据通过移动网络上传至客户数据中心查看下载。测量参数包括:ph、orp、温度、电导率、溶解氧、浊度、氨氮、蓝绿藻、叶绿素等。每次测量前进行一次设备维护和校准,以提供精确数据。与 北斗或gps 定位数据结合的水质数据可以很好地反映测量区域之内的整体水质状况和水质情况分布,对于污染事件中污染源确认和人员无法到达的地点监测尤为重要。本项目中 hydrolab hl7多参数水质分析仪全部使用电极法探头实现原位在线测量功能,无需试剂消耗,不产生二次污染。数据变化规律稳定可靠,可以很好的反馈监测区域内的水质情况,对于区域的水质监测起到了重要作用。 优势特点多参数一体化,安装方便自动清洗,维护量小无需化学试剂,无二次污染系统体积小,便于携带多点分层采水,取水方式多样无线数据传播,远程控制模块化设计,水质监测与采样同时执行 项目总结本项目中的 hydrolab hl7 多参数水质分析仪安装于无人船水质监测系统内,除测量常规参数外,还可以测量蓝绿藻、叶绿素、氨氮、硝氮和氯离子等。无人船的水质监测系统体积小可被放入车辆携带,具备低成本、高精度和高速度检测等优点;搭载多点、分层自动采水取样装置;系统采用模块化设计,水质监测模块和采样模块可同时执行在线监测和采样两种任务。用于湖泊和河道监测的系统,工作状态稳定快捷,为客户监测水质情况提供了极大帮助。搭载hydrolab hl7多参数水质分析仪的无人船检测系统可实现人工遥控,自动航行,自主避障。可以最大限度地规避人员安全隐患,得到精准数据,提高工作效率。
  • HYDROLAB 多参数水质分析仪在无人船水质监测上的应用
    HYDROLAB 多参数水质分析仪在无人船水质监测上的应用哈希公司 固定式水质监测方式包括以浮标或浮船为载体和固定站等单点监测,这种方式存在测量代表性相对较差的局限性。而人工采样监测受水的流动性、天气状况多变和地形条件的影响,工作人员无法对目标区域进行现场采样。针对这些问题,为实现全区域全覆盖式的面状水质监测功能,同时节省观测 人员取样耗时耗力等问题, 无人船水质监测移动系统成为先进的解决手段。该系统可以用于处理突发的水质污染事件,实时移动追踪污染源,监测可饮用水源的日常水质,可实现目标水域的多点、分层连续水质数据测量及取样,能为水体的保护,水质监测和治理提供重要依据。本项目采用无人船作为载体,用于移动监测河湖库区水质综合情况的系统,利用无人船的自主航行到达目标水位进行检测,通过路径规划技术实现监测水体水质参数浓度变化和污染物排放,预警污染事件,防止水华发生,掌握水质基本信息数据。HYDROLAB HL7 多参数水质分析仪被安装于无人船的仪器仓内,专门为分析仪的探头部 分设计的流通池与主机一起放置,流通池连接无人船的取样装置可以完成多点多层混合水样分析。无人船内部集成供电和通讯设备,主要包括:供电模块、数据采集器、通讯模块、定位装置等, 可以提供每个水样的的监测时间和位置,数据通过移动网络上传至客户数据中心查看下载。测量参数包括:PH、ORP、温度、电导率、溶解氧、浊度、氨氮、蓝绿藻、叶绿素等。每次测量前进行一次设备维护和校准,以提供精确数据。与北斗或GPS 定位数据结合的水质数据可以很好地反映测量区域之内的整体水质状况和水质情况分布,对于污染事件中污染源确认和人员无法到达的地点监测尤为重要。本项目中HYDROLAB HL7多参数水质分析仪全部使用电极法探头实现原位在线测量功能,无需试剂消耗,不产生二次污染。数据变化规律稳定可靠,可以很好的反馈监测区域内的水质情况,对于区域的水质监测起到了重要作用。多参数一体化,安装方便自动清洗,维护量小无需化学试剂,无二次污染系统体积小,便于携带多点分层采水,取水方式多样无线数据传播,远程控制模块化设计,水质监测与采样同时执行本项目中的HYDROLAB HL7 多参数水质分析仪安装于无人船水质监测系统内,除测量常规参数外,还可以测量蓝绿藻、叶绿素、氨氮、硝氮和氯离子等。无人船的水质监测系统体积小可被放入车辆携带,具备低成本、高精度和高速度检测等优点;搭载多点、分层自动采水取样装置;系统采用模块化设计,水质监测模块和采样模块可同时执行在线监测和采样两种任务。用于湖泊和河道监测的系统,工作状态稳定快捷,为客户监测水质情况提供了极大帮助。搭载HYDROLAB HL7多参数水质分析仪的无人船检测系统可实现人工遥控,自动航行,自主避障。可以最大限度地规避人员安全隐患,得到精准数据,提高工作效率。END哈希——水质分析解决方案提供商,我们致力于为用户提供高精度的水质检测仪器和专家级的服务,以世界水质守护者作为使命,服务于全球各地用户。如您想要进一步了解产品或需要免费解决方案,请通过【阅读原文】与我们联系,通过哈希官微留下您的需求就有机会赢取小米电动牙刷哦!
  • 水质监测再度升级 城市水质排行榜即将现世!
    p   习惯了每月看看自己所在城市或者家乡空气质量排名的朋友,今后可能会多一份关注和“牵挂”——环保部日前正式印发实施《城市地表水环境质量排名技术规定(试行)》,这意味着水环境质量排行榜将在不久的将来跟公众见面。 /p p    strong 每年进行4次排名,看状况也看变化 /strong /p p   环保部将对全国338个地级及以上城市水环境质量、变化情况每年进行4次排名,即第一季度、上半年、1—9月及全年,分别于4月、7月、10月及次年1月公布地表水环境质量较好、较差的10个城市及水质改善、恶化程度相对较大的10个城市名单。 /p p   环保部环境监测司司长刘志全介绍,2015年4月,国务院印发《水污染防治行动计划》(简称“水十条”)。其中第十条第三十三款明确提出,综合考虑水环境质量及达标情况等因素,国家每年公布最差、最好的10个城市名单和各省(区、市)水环境状况。 /p p   拿严重缺水的海河流域城市跟水量丰沛的江浙城市比水环境质量,会不会有失公平? /p p   刘志全说,发布这份技术规定,就是明确城市地表水环境质量排名方法和信息发布等内容,技术规定确立了以地表水环境质量为核心、兼顾水质变化的排名思路,也就是既要看“颜值”、也要看变化。 /p p   城市地表水环境质量排名包括两部分:一是城市地表水环境质量状况排名,反映的是城市地表水环境质量现状,可作为评价城市地表水环境质量优劣的依据。城市地表水环境质量状况排名按照城市水质指数(CWQI)从小到大的顺序进行,排名越靠前说明城市地表水环境质量状况越好。二是城市地表水水质变化程度排名,反映各地水污染治理的成效,排名基于城市水质指数变化程度,排名越靠前说明城市地表水环境质量改善程度越高。 /p p    strong 优化全国地表水监测点位布局,并将加强相关数据质控 /strong /p p   为使排名结果客观公正,一些基础性工作已做好铺垫。一是优化全国地表水监测点位布局。按照“水十条”要求,环保部共设置了1940个国控地表水排名断面,这些断面也是《水污染防治目标责任书》中地表水的考核断面,断面设置具有代表性 二是科学制定排名方法。对全国1940个排名断面,统一采用Ⅲ类标准值为基准计算水质指数,客观反映城市地表水环境质量状况。 /p p   此外,还将加强地表水监测数据质控,消除地方行政干扰,确保地表水监测数据真实、准确。同时,技术规定明确提出,若城市上游入境断面水质不达标,参照相关规定,扣除上游影响后计算城市水质指数。 /p p   据了解,同一城市不同区域的环境空气质量一般差异不大,而城市内不同水体的水质、水量差异较大,1940个监测断面难以全面覆盖一些较小河道,特别是城市建成区内老百姓身边的一些水量较小的水体。因此,城市地表水环境质量排名可能与公众感受不完全一致。“这一点还请公众理解,环保部门会要求地方全面改善水环境质量。”刘志全说。 /p p   按规定,水环境状况差的城市,经整改后仍达不到要求的,将取消其环境保护模范城市、生态文明建设示范区、节水型城市、园林城市、卫生城市等荣誉称号,并向社会公告。这些管理措施,将进一步倒逼地方政府加大治水力度。 /p p br/ /p
  • 我国将开展城市供水水质专项调查
    近日,住房和城乡建设部下发《关于开展城市供水水质专项调查的通知》(以下简称《通知》),要求各省、自治区住房和城乡建设厅、水务局、市政管理委员会及国家城市供水水质监测网各有关监测站等相关部门,配合做好水质检测工作。   此次城市供水水质专项调查是为了落实国务院有关批示要求,配合相关规划的编制,与2009年城市供水水质监督检查工作结合开展的。调查对象为全国所有设市城市和县城公共供水的水源和出厂水水质情况,主要调查2008年公共供水水质基本情况以及近期水质检查发现的水质问题。检测水质主要内容为:以地下水为水源的公共供水厂,检测出厂水CODMn(高锰酸盐指数)、消毒剂余量、色度等13项指标;以地表水为水源的公共供水厂的原水和出厂水检测CODMn、氨氮等6项指标。 《通知》特别要求各省、自治区、直辖市建设(城市供水)主管部门要认真做好水质情况的上报和水质普查的组织实施工作,并在2009年6月25日前完成水质基本情况的汇总统计,上报住房和城乡建设部城市建设司。 《通知》指出,各直辖市、省会城市的国家城市供水水质监测网监测站为各地水质检测的技术牵头单位,要协助做好水质检测工作,并负责水质检测数据的汇总。在2009年6月30日前将检测数据的纸质报告上报住房和城乡建设部城市供水水质监测中心,并按照要求通过“城市供水水质信息管理系统”上传检测数据。城市供水水质监测中心在2009年7月10日前完成有关数据汇总分析工作,8月15日前提交水质普查报告。
  • 水利部将集中督查2015年农饮水建设情况
    p   26日,水利部发文将对2015年农村饮水安全项目进行专项稽察督查工作。其中重要的一项任务是对区域农村饮水安全水质检测中心建设运行情况进行检查。检查2014年和2015年区域农村饮水安全水质检测中心检测场所落实,仪器设备招标、购置及安装调试,专业技术人员培训及持证上岗、运行管理等情况。 /p p 全文如下: /p p style=" text-align: center " 水利部办公厅关于开展2015年农村饮水安全项目专项稽察督查的通知 /p p   为督促各地如期完成2015年农村饮水安全项目和区域农村饮水安全水质检测中心建设任务,根据我部农村饮水安全对口分片督导检查与稽察督查总体工作安排,定于2015年9月上旬,水利部派出稽察督查组,对你省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团2015年安排中央投资农村饮水安全项目和区域农村饮水安全水质检测中心建设情况开展专项稽察督查。现将有关事项通知如下: /p p   一、稽察督查时间 /p p   2015年9月6日至9月15日,工作周期10天左右。具体时间由各稽察督查组电话通知。 /p p   二、稽察督查范围及内容 /p p   (一)稽察督查范围 /p p   2015年安排中央投资农村饮水安全项目和有区域农村饮水安全水质检测中心建设任务的27个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团(其中江苏、浙江和广东3省仅有区域农村饮水安全水质检测中心建设任务)。 /p p   (二)稽察督查内容 /p p   重点稽察2015年农村饮水安全项目、四大片区规划外新增农村饮水安全项目和区域农村饮水安全水质检测中心建设进展情况以及已建工程竣工验收与运行管理情况。 /p p   1.2015年项目建设进展情况。2015年农村饮水安全项目建设资金到位、工程招标投标、工程建设进度、投资完成、解决人口、工程建设质量等情况。 /p p   2.四大片区规划外新增农村饮水安全项目进展情况。对重庆三峡库区、湖南洞庭湖区、四省(四川、云南、甘肃、青海)藏区、新疆维吾尔自治区和新疆生产建设兵团,规划外新出现农村饮水安全问题的有关项目县进行检查。重点检查投资计划分解下达、地方配套资金落实、工程招标投标、工程建设进度、投资完成、解决人口、工程建设质量等情况。 /p p   3.区域农村饮水安全水质检测中心建设运行情况。检查2014年和2015年区域农村饮水安全水质检测中心检测场所落实,仪器设备招标、购置及安装调试,专业技术人员培训及持证上岗、运行管理等情况。 /p p   4.供水水质情况。2015年农村饮水安全工程水质净化消毒设施配备与运行情况,千吨万人规模以上水厂水质化验室建设运行情况。 /p p   5.已建工程竣工验收及运行管理情况。2011—2013年度项目竣工验收情况,以及已建工程的运行管理情况。包括建立县级农村供水专管机构情况、政府出台工程运行管理办法和农村饮用水水源保护管理办法情况、开展农村饮用水水源保护区(范围)划定工作情况、水价水费及财政补贴情况、县级维修养护基金建立情况等。 /p p   6. 第二季度对口分片督导检查发现问题整改落实情况。按照部办公厅下发各省(自治区、直辖市)2015年第二季度农村饮水安全督导检查意见的函,核实各地对相关问题的整改落实情况。 /p p   三、组织形式和工作方式 /p p   (一)组织形式 /p p   由部机关有关司局、直属单位、流域机构司局级领导及部稽察办稽察特派员带队,组成51个稽察督查组,每组5-6人。各省稽察督查组数根据年度建设任务确定,有多个稽察督查组的省份明确其中一个组为牵头组。稽察督查分组情况见附表1。 /p p   (二)工作方式 /p p   随机选取项目县和工程进行稽察督查,采取工作督导和稽察相结合,座谈交流和查阅资料、工程检查和走访入户相结合的方式进行。 /p p   1.听取省级水行政主管部门汇报 /p p   稽察督查组听取省级水行政主管部门关于2015年度农村饮水安全项目、四大片区规划外新增农村饮水安全项目实施情况的汇报。省级水行政主管部门按照《有关单位提供的主要资料清单》(附件5)要求,向稽察督查组提供相关资料,并填写相关表格(详见附表2-1、2-2、2-3、2-4、2-5),经主要负责人签字并盖章确认后,提交牵头的稽察督查组。 /p p   2.对项目县开展现场稽察督查 /p p   (1)稽察督查组听取项目县2015年农村饮水安全项目、四大片区规划外新增农村饮水安全项目整体实施情况的汇报。项目县人民政府按照《有关单位提供的主要资料清单》(附件5)要求,向稽察督查组提供相关资料,并组织填写相关表格(详见附表3-1、3-2、3-3、3-4、3-5、3-6、3-7),经项目县人民政府负责人签字并盖章确认后,提交稽察督查组。 /p p   (2)对项目县工程进行现场抽查。每个稽察督查组负责稽察督查3个项目县,每个项目县抽查集中供水工程不少于4个,分散供水工程不少于6个(对集中供水工程少于4个的县,可相应增加抽查分散供水工程数 对分散供水工程少于6个的县,可相应增加抽查集中供水工程数),原则上抽查项目覆盖人口不低于该县年度任务的50%,每处工程随机走访3~5户受益农户。各稽察督查组根据抽查工程情况认真填写《2015年度农村饮水安全项目抽查工程实施情况表》(详见附表4-1、4-2),由牵头的稽察督查组负责汇总。 /p p   (3)稽察督查结束后,稽察督查组与项目县人民政府及有关部门交换意见,针对发现的问题提出整改要求。 /p p   3.与省级水行政主管部门交换意见 /p p   稽察督查结束后,稽察督查组与省级水行政主管部门交换意见。一个省有多个组时要同时参加,针对发现的问题,由牵头的稽察督查组将各组意见汇总后统一提出整改要求。 /p p   四、有关工作要求 /p p   (一)各单位应高度重视,认真准备汇报材料,组织填写相关表格,稽察督查组到达即交牵头稽察督查组,按要求及时提供有关资料(附件5),并确保相关资料真实、完整。对资料作假和填写数据不实的,我部将作出处罚。 /p p   (二)请各单位积极配合稽察督查组工作,并提供必要的工作条件。接待中应严格执行中央八项规定、党政机关国内公务接待管理规定和水利部党组相关实施办法的要求,简化接待,轻车简从,不搞宴请,减轻基层负担。 /p p   请各单位确定1名处级干部作为本次稽察督查工作联系人,并将人员名单和联系方式于9月2日前告知各稽察督查组联系人。 /p p   稽察督查联系人: /p p   安监司:雷俊荣、李 鑫 电话:63205269、2260 /p p   农水司:张敦强、徐 佳 电话:63202967、5228 /p p   规计司:张世伟、谢 维 电话:63203668、3436 /p p   建安中心:李振海 电话:63906447 /p
  • “水十条”实施情况考核规定出台(附全文)
    环境保护部网站16日消息,环保部、国家发展改革委等11个部门联合制订了《水污染防治行动计划实施情况考核规定(试行)》,将对各省区市人民政府《水污染防治行动计划》即“水十条”的实施情况及水环境质量管理进行年度考核和终期考核。  考核内容包括水环境质量目标完成情况和水污染防治重点工作完成情况两个方面。考核采用百分制,结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。  考核工作由环保部牵头、中央组织部参与。环保部会同国务院相关部门组成考核工作组,负责组织实施考核工作。  自2017年至2020年,逐年对上年度各地“水十条”实施情况进行年度考核。2021年对2020年度进行终期考核,仅考核水环境质量目标完成情况。水环境质量目标完成情况60分以下,或地表水水质优良比例、劣Ⅴ类水体控制比例任何一项未达到目标,终期考核认定为不合格。  考核结果经国务院审定后,向社会公开,并交由中央干部主管部门作为对各省(区、市)领导班子和领导干部综合考核评价的重要依据。  在考核中对干预、伪造数据和没有完成目标任务的,要依法依纪追究有关单位和人员责任。在考核过程中发现违纪问题需要追究问责的,按相关程序移送纪检监察机关办理。水污染防治行动计划实施情况考核规定(试行)  第一条为严格落实水污染防治工作责任,强化监督管理,加快改善水环境质量,根据《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发〔2015〕17号)等,制定本规定。  第二条本规定适用于对各省(区、市)人民政府《水污染防治行动计划》(以下简称《水十条》)实施情况及水环境质量管理的年度考核和终期考核。  第三条考核工作坚持统一协调与分工负责相结合、质量优先与兼顾任务相结合、定量评价与定性评估相结合、日常检查与年终抽查相结合、行政考核与社会监督相结合的原则。  第四条考核内容包括水环境质量目标完成情况和水污染防治重点工作完成情况两个方面。以水环境质量目标完成情况作为刚性要求,兼顾水污染防治重点工作完成情况。  水环境质量目标包括:地表水水质优良比例和劣Ⅴ类水体控制比例、地级及以上城市建成区黑臭水体控制比例、地级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例、地下水质量极差控制比例、近岸海域水质状况等五个方面。  水污染防治重点工作包括:工业污染防治、城镇污染治理、农业农村污染防治、船舶港口污染控制、水资源节约保护、水生态环境保护、强化科技支撑、各方责任及公众参与等八个方面。  考核指标见附1,指标解释及评分细则见附2。  第五条考核采用评分法,水环境质量目标完成情况和水污染防治重点工作完成情况满分均为100分,考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。  以水环境质量目标完成情况划分等级,评分90分及以上为优秀、80分(含)至90分为良好、60分(含)至80分为合格、60分以下为不合格(即未通过考核)。  以水污染防治重点工作完成情况进行校核,评分大于60分(含),水环境质量评分等级即为考核结果 评分小于60分,水环境质量评分等级降一档作为考核结果。日常检查情况作为重点工作完成情况考核的基本内容纳入年度考核计分。  遇重大自然灾害(如干旱、洪涝、地震等)或重大工程建设、调度等,对上下游、左右岸水环  境质量产生重大影响以及其他重大特殊情形的,可结合重点工作完成情况,综合考虑后最终确定年度考核结果。自2017年至2020年,逐年对上年度各地《水十条》实施情况进行年度考核,考核水环境质量目标完成情况和水污染防治重点工作完成情况。  2021年对2020年度进行终期考核,仅考核水环境质量目标完成情况。水环境质量目标完成情况60分以下,或地表水水质优良比例、劣Ⅴ类水体控制比例任何一项未达到目标,终期考核认定为不合格。  第六条地方人民政府是《水十条》实施的责任主体。各省(区、市)人民政府要依据国家确定的水环境质量目标,制定本地区水污染防治工作方案,将目标、任务逐级分解到市(地)、县级人民政府,把重点任务落实到相关部门和企业,确定年度水环境质量目标,合理安排重点任务和治理项目实施进度,明确资金来源、配套政策、责任部门和保障措施等。  第七条考核工作由环境保护部牵头、中央组织部参与。环境保护部会同国务院相关部门组成考核工作组,负责组织实施考核工作。  第八条考核采取以下步骤:  (一)自查评分。各省(区、市)人民政府应按照考核要求,建立包括电子信息在内的工作台账,对《水十条》实施情况进行全面自查和自评打分,于每年1月底前将上年度自查报告报送环境保护部,抄送国务院办公厅和《水十条》各任务牵头单位。自查报告应包括水环境质量目标和水污染防治重点工作等完成情况。  (二)部门审查。《水十条》各任务牵头单位会同参与部门负责相应重点任务的考核,结合日常监督检查情况,对各省(区、市)人民政府自查报告进行审查,形成书面意见于每年3月底前报送环境保护部。  环境保护区域督查机构应将地方政府及其有关部门贯彻落实《水十条》的情况纳入环境保护督察或综合督查、专项督查等环境保护督政工作范畴,有关情况及时报送环境保护部。环境保护部统一汇总后抄送《水十条》各任务牵头单位及相关省级政府。  (三)组织抽查。环境保护部会同有关部门采取“双随机(随机选派人员、随机抽查部分地区)”方式,根据各省(区、市)人民政府的自查报告、各牵头部门的书面意见和环境督查情况,对被抽查的省(区、市)进行实地考核,形成抽查考核报告。  (四)综合评价。环境保护部对相关部门审查和抽查情况进行汇总,作出综合评价,于每年4月底前形成考核结果,5月底前报告国务院。  第九条考核结果经国务院审定后,由环境保护部向各省(区、市)人民政府通报,向社会公开,并交由中央干部主管部门作为对各省(区、市)领导班子和领导干部综合考核评价的重要依据。  对未通过年度考核的地区,由环境保护部会同中央组织部约谈省(区、市)人民政府及其相关部门有关负责人,提出整改意见,予以督促,并暂停审批该地区有关责任城市新增排放重点水污染物的建设项目(民生项目与节能减排项目除外)环境影响评价文件 整改期满后仍达不到要求的,相关部门取消其环境保护模范城市、生态文明建设示范区、节水型城市、园林城市、卫生城市等荣誉称号。  对未通过2020年考核的地区,除暂停审批该地区所有新增排放重点水污染物的建设项目(民生项目与节能减排项目除外)环境影响评价文件外,要加大问责力度,必要时由国务院领导同志约谈省(区、市)人民政府主要负责人。落实《党政领导干部生态环境损害责任追究办法(试行)》等要求,依法依纪追究有关领导干部的责任。  对水质改善明显和进步较大的地区进行通报表扬。  中央财政将考核结果作为水污染防治相关资金分配的参考依据。第十条在考核中对干预、伪造数据和没有完成目标任务的,要依法依纪追究有关单位和人员责任。  在考核过程中发现违纪问题需要追究问责的,按相关程序移送纪检监察机关办理。  第十一条各省(区、市)人民政府可根据本规定,结合各自实际情况,对本地区《水十条》实施情况开展考核。  第十二条本规定由环境保护部、中央组织部负责解释。
  • 水质采样的演化历程
    多年来水质监测从未间断探究人类生命之初就会发现,水质检测一直是人类经历和生存的核心。当我们与乳齿象和剑齿猫饮用同一个水坑中的水时,水质情况是必需的(尽管当时只是笼统了解)。我们对健康和科学的理解也是基于需要洁净水开始。从使用希波克拉底套筒过滤水到范列文虎克使用第一台显微镜观察水滴,再到由1854年伦敦宽街霍乱爆发事件而诞生的现代流行病学,水质和现代科学一直相伴前行。在技术、公共卫生、科学和环境问题的推动下,水质监测在过去几十年取得了振奋人心的发展。技术的迅猛发展使监管机构、大学、环境咨询机构和市政当局对水质测量的需求得以满足。采样能力已经从每天手动测量且仅测一个参数,发展到由一次部署数月的多参数仪器传输的恒定数据流。测量的数据无论在时间、空间或者精度上都显著提高。高质量的数据下面三个图表可充分说明水质检测技术的发展过程以及我们可以从中汲取的经验教训。YSI将基于过少数据而得出的结论和假设称为“欠采样困境”。我们不断改进仪器的目标就是让YSI的客户能够获得足够的信息来了解所测系统,并根据高质量的数据做出合理的决策。 01每周采样持续两周每周采集一次数据,生成简单稳定数据图表,据此得出结论是溶解氧波动值约为3mg/l、平均溶解氧水平为11.66mg/l。02每天采样每天对河流进行一次监测,可显著观察到溶解氧、温度和比电导率之间的相关性,甚至可以观测到在周监测计划中检测不到的情况,比如溶解氧水平出现超过10mg/l的大幅下降。03每小时采样在现场部署一个多参数仪将监测频率提高到每小时进行一次监测,显示电导率、溶解氧、浊度和温度之间更多的升降波动。昼夜周期更加清晰,而在部署结束时可见检测到一个短暂事件。技术的提升我们可以用一个词来总结水质监测的发展历程:更多。更多的参数,更多的灵活性,部署更有深度,更多数据及分辨率更高。我们观察到的事物和我们对世界水的理解之间有更多的联系。从实验室工作台到河岸再到深海,我们在水质方面的深入见解以及根据观察结果做出的决策的能力,吸引了来自世界各地的专家人士。理所当然,下一步就是为这些专家提供几年前都不可想象的水质探测工具。水质监测仪器可在野外现场实现复杂的实验室功能。为了向客户提供品质上乘的仪器,我们以多年经验为基础不断突破创新,每次都致力于打造出更加智能、小巧、耐用的水质采样仪器。很多仪器的测量技术已经由湿化学法转向光学传感器,从电化学法转向光学系统。 相关政策法规的建立测量技术发展的同时,我们对全球水资源也有了更多的了解,并且深刻意识到洁净水的重要性,也催生了世界各地的水质法规。 1972年洁净水法案。美国对新英格兰的染色河流和俄亥俄州凯霍加河油性表面的周期性火灾越来越警惕。继1969年的一场火灾-实际上是一个世纪以来在凯霍加河记录的第13场火灾-之后,美国国会顺应民众意愿,为加强水质监管,通过了洁净水法 (CWA) 的全面立法。自此污水排放限制得以确立,污水处理厂在全国范围内建立。CWA要求污染物排放许可证,并附有点污染源的数字标准。该法案建立了一个框架,要求各州监测、报告并在必要时改善国家水域的化学、物理和生物完整性。随后的修正案将城市非点源列入目标清单,并要求市政当局提供水质管理计划,这对数据提出了更为明确要求,只有经过优化的高分辨率数据才更为可靠,才能据此采取适当措施。 不断增长的需求水质法规的制定使得水质测量成为全球焦点。基线、参考数字、量化目标和对合规数据的持续需求,使得从污水处理厂到农场,从溪流中游测量到监测站等各个层面的精确测量变得至关重要。越来越多的利益相关方参与促使越来越多的人进行水质测量,对稳定可靠、用户友好的仪器需求也更为迫切。高分辨率的数据也给研究人员、咨询人员和工程师带来挑战,他们需对数据进行分析说明,并设法提高世界上最宝贵资源的质量。
  • 利用水质在线预警技术监测水质变化
    仪器信息网讯 2014年11月25-26日,由中国仪器仪表学会分析仪器分会、中国仪器仪表行业协会分析仪器分会联合主办的&ldquo 第七届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会(简称 CIOAE 2014)&rdquo 在国家会议中心召开。北京城市排水集团有限责任公司水质检测中心翟家骥在会上做题为&ldquo 利用水质在线预警技术监测水质变化&rdquo 的报告。 北京城市排水集团有限责任公司水质检测中心 翟家骥   环境污染对人民群众的生活带来很大的威胁,及时有效的发现污染物的泄漏或排放有着十分重要的意义。尤其,对于污水处理厂,及时有效的发现进水的异常状态,对于构筑物和活性污泥都能起到很好的保护作用,同时也能够更好的确保出水水质稳定,这其中水质在线监测预警技术将会起到非常重要的作用。   水质在线预警系统一般包括样品采集设备、水质在线监测仪器、数据采集设备、数据传输设备、通讯设备和终端接收设备等。其中,对采集的各种监测数据传输至环保系统,目前有多种传输方式,如:电话线方式、GPRS方式、GSM短消息方式、局域网方式、无线电台方式等。 水质在线监测预警系统示意图   在线预警常用指标有:化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、总有机碳(TOC)、氨氮(NH3-N)、总氮(TN)、总磷(TP)。   COD是水质监测分析中最常测定的项目,评价水体污染的重要指标之一   实验室测定COD的方法主要有:GB11914-89《水质 化学需氧量的测定 重铬酸钾法》,ISO 15705《水质&mdash &mdash 化学需氧量的测定(ST-COD)&mdash &mdash 小型密封试管法》,HJ/T399-2007《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》。   GB11914-89是测定CODCr经典的方法,适用于各种天然水体、工业废水、生活污水和污水处理厂进出水的测定。测定的精密度和准确度都很好,可信度高,广泛用于各方面的检测和仲裁等。但存在水电等能耗高,氧化性、腐蚀性药品用量大,检测人员工作强度大,分析时间长等缺陷。   ISO 15705是国际化标准组织水质技术委员会颁布的一种测定水中CODCr的便捷的方法。与HJT 399-2007不同之处有两方面:一是消解温度为150℃,二是消解时间为120min。这一方法在国外的一些CODCr测定仪生产公司中被采用,如HACH公司。但这种方法测定较低浓度的CODCr时,结果往往偏高,更适合测定200mg/L以上的样品。   2007年,HJ/T399-2007颁布,这种方法在各方面的检测中得到了越来越广泛的应用。该方法的消解时间仅为15分钟,可谓非常快捷,很适合用于大批量样品的检测和应急监测中。但由于其采用的温度较高,对于污水处理厂二级处理出水和再生水的检测会因原污水的性质不同而受到影响。有些样品中会因为含有一定量的高沸点有机物,采用HJ/T399-2007法测定,结果会偏高。   在线监测COD的方法主要有:化学法(重铬酸盐法)、光谱法(UV254 双波长法)、相关系数法(通过TOC间接求出COD)、连续流动分析法(重铬酸钾法演化)、分光光度法(重铬酸钾法演化)等。   在线监测COD技术的干扰因素主要有:氯化物(加硫酸汞)、加药管路堵塞和污染(清理管路)、催化剂投加(加硫酸银)、本底校正(空白实验)等。 COD自动在线监测仪流程图   TOC在线监测技术比较 方法性能 燃烧氧化法 湿式氧化法 氧化能力 氧化能力强 氧化能力弱,难氧化颗粒物、烷基苯磺酸、腐植酸、咖啡因等。 检测限 常用情况为几毫克每升,特殊用途可达约10&mu g/L。 常用情况为几毫克每升,特殊用途可达约几微克每升。 前处理 不需前处理,直接由TC-IC求出TOC,无挥发性有机物损失 必须前处理,挥发性有机物有损失 可操作性 容易、快速、使用高温炉和催化剂 较复杂,使用氧化剂、UV灯   &ldquo 十二五&rdquo 期间&ldquo 氨氮&rdquo 成为硬性指标   氨氮在水中会以铵盐离子形态和游离态溶解氨存在,铵盐离子一般认为没有毒性,游离态溶解氨毒性大小与氢离子浓度有关   氨氮的实验室测定方法:HJ 535-2009《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》,HJ 535-2009是以游离态的氨或铵离子等形式存在的氨氮与纳氏试剂反应生成淡红棕色络合物,该络合物的吸光度与氨氮含量成正比,于波长420nm处测量吸光度。   HJ 536-2009《水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法》,HJ 536-2009在碱性介质(pH=11.7)和亚硝基铁氰化钠存在下,水中氨、铵离子与水杨酸盐和次氯酸离子反应生成蓝色氯化物,在697nm处用分光光度计测量吸光度。   在线监测主要方法是氨气敏电极法。氨气敏电极法氨氮在线监测仪的测量原理是将水样中的NH4+转为气态的NH3(NH4++OH-D NH3+H2O),氨气通过渗透膜进入到电极内,使得电极内部的平衡反应NH4+D NH3+H+发生变化,引起电极内部[H+]变化,由pH玻璃电极测得其变化,并产生与样品中铵离子浓度有关的输出电压,得出相应的氨氮浓度。   在线监测正在从单一参数的检测向对水体安全进行全面评估的生物毒性预警发展   目前对水质的考核指标多为对某几类污染物的限值要求,但是,即使考核的污染物含量都达到要求,对水质的实际安全性依然存疑。目前尤为关注的包括水中残留的难降解有机物,以及消毒副产物等存在较大生物毒性的物质,这些物质无法简单用COD、BOD或TOC来表征,存在于水体中对环境和生态都有一定的威胁。所以,对生物毒性进行综合的评价,能够有效的对水体的安全进行全面的评估。   生物毒性实验室测定方法主要有SOS/umu生物检测生物遗传毒性、发光细菌急性毒性(发光菌)、大型蚤暴露生物急性毒性(大型蚤)、斑马鱼活体暴露风险评价慢性毒性(斑马鱼)、胚胎暴露生物早期发育影响(斑马鱼卵)等。   而在线监测生物毒性方法主要有发光菌监测系统、双壳软体动物监测系统、鱼类监测系统、水溞监测系统等。   其中,发光细菌法是利用灵敏的光电测量系统测定毒物对发光细菌发光强度的影响,判断毒物毒性的大小。发光细菌含有荧光素、荧光酶、ATP等发光要素,在有氧条件下通过细胞内生化反应会产生微弱荧光。当细胞活性升高,处于积极分裂状态时,其ATP含量高,发光强度增强。发光细菌在毒物作用下,细胞活性下降,ATP含量水平下降,导致发光细菌发光强度降低。基于鱼类毒性的在线测定技术,鱼活对水环境的变化十分敏感,当水体中有毒物质达到一定浓度时,就会引起一系列中毒反应。
  • 采用水质分析仪器,实现科学水产养殖
    在水产养殖圈内,几乎没有人不知道一句真理:“养鱼先养水”。水是水产品赖以生存的环境,环境的好坏,会对水产品的品质、产量、病死率有直接的影响,最终影响到养殖企业(户)的效益。同时,由于有些养殖户不重视水质,把治病防病的重点放在投加药物上,直接降低水产品品质、增加法律风险。 但怎样来保证水质?保证水质的道理很简单:首先要知道水质是什么情况,然后在知道某个水质指标有问题时采取相应纠正措施,最后再了解纠正后的水质是什么情况。如此往复,直至水质满足要求。 从这里看出,知道水质是什么情况是保证水质的基础,如果不能准确地了解水质情况,也就无从保证水质,更谈不上提高品质、产量、降低病死风险。 要了解水质的什么情况?这里要从水产品在水中会导致水质怎样的变化来考虑。养殖过程中,水产品需要呼吸,会对水中氧的含量有要求,如果水中溶解氧不足,严重会出现浮头、窒息死亡,轻者则影响水产品体质及生长速度,因此需要测定溶解氧;由于残饵、粪便、动植物尸体的沉积,在微生物的作用下分解产生大量有害物质如氨氮、亚硝氮、硫化氢,这些轻者会影响水产品生长速度,重者会使水产品中毒死亡,因此需要测定氨氮、亚硝酸盐、硫化氢,尤其是氨氮和亚硝酸盐;水产品在水中生存,会有最佳的适合水温,因此需要测定温度;每种水产品对水的酸碱度都有特定要求,因此需要检测pH值。由于水质是动态变化的,比如溶解氧,早上和傍晚水中溶解氧的是变化的,因此每天要多次测量水质。而对于同一养殖水体,不同位置、深度水质也不同,那么水质还需要多点测量。通过对水产养殖水质的重要指标多次、多点测量才能够清楚地掌握水质情况,只有对水质清楚地掌握,才能够针对性地采取行动来改善水质。才能在事前预防而非事后补救——一般事前预防的成本要远远低于事后补救的成本。 如何能够准确地了解水质情况?我国水产养殖行业正在经历一个从初级到高级、从粗放到科学、从散养到工厂化养殖的发展阶段。相对应,水质的检测方式也经历着眼观鼻闻、试剂盒、及现场检测仪器(便携仪器及在线仪器)的发展阶段。 眼观鼻闻的传统方式——对于小型粗放养殖户,用眼睛看水色及水产品行为状态、用鼻子闻气味的方式依然被沿用,但这种方式很难提前发现问题,当发现问题的时候已经对水产品多少都造成了伤害,尤其对于密度稍大的养殖,情况更严重; 试剂盒——目前有很多养殖户甚至养殖企业还主要依赖试剂盒,这种方式对于检测水质比眼观鼻闻稍有进步,但鉴于试剂盒的准确性有限,属于半定量测量,依然很难快速准确地了解水质情况。以氨氮检测作为例子,一般试剂盒,测试量程不连续,量程在这样一个范围:0.20-0.40-0.60-0.90-1.20-1.50mg/L,但对于一般水产品,水中氨氮在0.2mg/L以上已经对水产品有轻微毒性,超过0.5mg/L已经表示水质恶化。显然试剂盒的准确性不能满足对水质准确测量的要求; 水质检测仪器——由于养殖水平的提高,越来越多的企业开始使用仪器来检测水质。一般仪器有三种,一种是便携仪器,外观设计能够满足现场检测的需求,包括容易携带、防震防水、操作简便;一种是实验室仪器,要把水样取回实验室检测;第三种是在线仪器,将仪器安装在养殖场地,通过数据线实时传回到控制室,或者通过无线信号的方式将水质检测结果传输到用户的引动设备(如手机),实现不出门也对水质情况了如指掌。在现实的水产养殖中,便携仪器和在线仪器是养殖户或者养殖企业选择最多的方式。 便携仪器——便携仪器非常适合于巡塘使用。以水质检测方面的知名公司美国哈希的HQ30d便携式多参数水质测定仪为例,在巡塘过程中,直接将探头垂入水中,即可了解水温、pH、溶解氧等数据,避免了试剂盒的不准确,也避免了将水样取到实验室的过程中对各种参数的影响。在过去,仪器操作、维护相对复杂,对技术的要求一直是阻碍水产养殖行业使用仪器的一个原因。随着仪器技术的发展,维护变得越来越少,使用也越来越“傻瓜”,农户已经可以轻易地操作、使用这些仪器进行巡塘、检测水质,这无疑大大减轻了巡塘的工作量、提高的巡塘质量,为保证水质健康、提高水产品品质和产量打下基础。 在线仪器——对于规模稍大的养殖户,巡塘是一个大的工作量,同时增氧机的电耗也是一笔巨大支出,而如果有水质变化影响水产品产量甚至增大病死风险,养殖户的损失将是巨大的。在线仪器在这方面则有其突出的优势。将在线探头(比如pH、溶解氧)放在水塘(自然水塘或者工厂化养殖车间)中选定地点,通过网络将探头信号传输至控制室或者通过无线信号传输给手机终端,并且将增氧机接入同一个网络中,根据设定的最佳溶解氧值,系统自动开停增氧机,在保证水中溶解氧最佳的情况下实现增氧机能耗费用最低,既节省电费、又增加产量和水产品质量。在线仪器的使用不是最近一两年才出现的。在四五年前就有企业尝试用在线的方式监测水质、控制增氧。但有一个技术问题一直制约着这种方式的效果,那就是以前的溶解氧探头是膜电极法的,需要频繁维护,并且维护相对复杂,这对水产养殖这个行业是个巨大障碍。如果维护缺少或者不当,则测定数值不准确,对增氧机的控制很难准确,整套设备的价值就大大地打了折扣。现在,技术的发展让这一障碍不复存在。以哈希溶解氧探头LDOII AQ为例,采用的是荧光法溶解氧技术,这种技术使得维护量大大降低,数据稳定,能够精确地实现自动监测和自动控制增氧。 通过运用分析仪器来精确掌握水质,能够提升水产养殖的技术水平,做到预先知道水质情况,把水质检测贯穿到整个水产养殖的过程中。实现科学地指导生产,减少甚至避免不必要的药品的使用,提高水产品的质量及单位水体的产量,最终实现科学养殖、增产增收。
  • 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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  • 彩谱守护碧水清源,高光谱推动水质监测领域的创新发展 —《高光谱:水质监测的“科技助手”》主题约稿
    随着工业化、城市化的快速发展,环境污染问题也日益严重。水乃万物之根本,因此水污染问题的解决迫在眉睫。水质监测成为保障水资源安全、维护水生态系统循环的重要手段。传统的水质监测方法存在监测周期长、实时数据差、监测参数有限等局限,无法满足当前水质监测的迫切需求。与传统的水质监测方式相比,使用高光谱监测的优势在于能监控整条河流水质浓度变化趋势情况,可有效弥补传统点源监测的不足。通过采集获取的高现势性水质连续光谱数据,可实现叶绿素a、总氮、总磷、氨氮、总悬浮物、化学需氧量、溶解氧主要评价指标分析。利用无人机高光谱监测技术对河流进行拍摄扫描,统揽全局,锁定病灶,可视化平台有效实现水质精准监测。一、高光谱在水质监测领域的应用现状高光谱在水质监测领域的应用正在逐步深入,其独特的技术优势在未来会有很大的发展前景。高光谱相机能够通过对水中物质的光谱特征分析,精准地检测水中的各种污染物质,包括石油类物质、农药残留、重金属离子等。还可以应用在水体富营养化监测、不同类型的水体识别、动态监测水质异常、水生生物监测等场景。目前高光谱技术在水质监测领域的相关标准建设情况尚没有统一的标准。但高光谱技术的不断完善和成熟将为水质监测提供更实时化、数据化、系统化的支持,是促进水生态系统改善的得力科技助手。二、 彩谱高光谱技术的发展历程及技术优势发展历程:2009年,彩谱创始人团队在浙大做军工方面高光谱检测项目,研究高光谱成像技术。2013年,正式成立彩谱公司。2014年,组织高光谱颜色检测技术的研讨会,开展高光谱技术的深入探究。2019年,推出基于高光谱技术的图像分光测色仪DS1050系列产品。2020年,推出线扫描高光谱相机FS-1X系列、成像高光谱相机FS-2X系列、显微镜高光谱测量系统、无人机高光谱测量系统、便携式高光谱相机、云台高光谱相机等。2023年,彩谱高光谱相机在上百家高校、研究机构、农业、水质、林业领域得以广泛应用。2024年,参与标准制订:《纺织品 色牢度试验贴衬织物沾色评级 高光谱法》、《纺织品 涤棉混纺织物定量分析 高光谱法》。技术优势:彩谱的高光谱相机主要采用透射光栅分光色散型,性能卓越。利用色散元件(光栅或者棱镜进行分光,再经由成像系统成像在探测器上,同比其他原理产品,光谱分辨率更高,价格更低。三、彩谱高光谱技术如何发挥其作用分析解决不同水质污染监测问题?帮助提升水质监测的准确性和效率?有哪些案例说明?彩谱的无人机高光谱遥测系统主要由多旋翼无人机、高光谱相机、机载控制器、机载系统控制软件、漫反射校准布、多旋翼无人机平台和数据处理软件等部分组成。如何解决不同水质污染监测问题提升水质检测的准确性和效率离不开各部分组件的相辅相成。下面将具体展开讲解一下:1、无人机承载平台:旋翼-大疆M350RTK多旋翼无人机,垂起-飞图横空Aircross6号垂直起降无人机,稳定性好,便携使用简单,飞行效率高。能够在短时间内获取大范围的水质信息,提高了水质监测的效率和覆盖范围。2、高光谱成像系统:系统设计紧凑,成像光谱仪主机光谱分辨率高达2.5nm,采用高信噪比超高速光谱扫描成像器件,提供高稳定性的光谱图像采,采用自研的高效率低功耗图像处理算法,大大延长了整机飞行时间,降低了系统功耗。3、机载系统控制软件:用户无人机终端使用,支持实时保存高光谱数据,且操作简单安全可靠,支持显示通道设置、显示通道阈值设置、采集控制和图像格式控制,包含文件信息查看、快捷功能、镜头校正、状态信息展和图像采集功能。4、漫反射校准布:用于高光谱数据反射率校准,保证数据的长期稳定性。5、数据处理软件:通过对高光谱数据的解析和反演,可以获取到水体中的多种水质参数,如化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等。案例说明根据XX河实际情况进行航线设计,采用多旋翼无人机+高光谱相机进行高光谱数据采集,同时在地面进行采样。(1)地面点采样及取样方案① 可用钓竿进行水质的取样;② 不要出现阴影、树木、建筑物的遮挡;③ 地面采样与高光谱的飞行基本同时进行,采样方式要保证采样点全部可用(即没有阴影遮挡、没有处于水波纹等)。(2)高光谱数据采集① 飞行主航线采用直线飞行;② 分段的末端要延长数据,保证整体数据可用性强;③ 航线均延河流走向规划。(3)高光谱数据处理分析通过水质反演软件基于地面采样结果和对应光谱值,进行光谱图像归一化、水质参数反演、模型评价等处理。通过数据预处理软件对高光谱影像的预处理,首先进行辐射定标和反射定标,得到地表反射率数据,然后通过GPS和特征图像,完成多航带影像的拼接,最后通过拼接裁剪得到河道光谱数据。利用水质反演软件通过采集获取的水质连续光谱数据,可实现叶绿素a、总氮、总磷、氨氮、高锰酸钾、溶解氧主要评价指标分析。(4)指数计算(5)灰度图像(6)聚类效果可进行监督聚类和非监聚类功能。可对不同的物质进行分类标记。(7)水质分析高锰酸钾指数(CODMin)、总磷(TP)、溶解氧(DO)、总氮(TM)、氨氮(NH3-H)、叶绿素a。四、高光谱在实际水质监测的应用中需要考虑哪些因素?当前,技术和应用层面还存在那些难题?在实际水质监测中,应用高光谱成像技术时需要考虑以下主要因素:1.仪器本身:保证高光谱的分辨率、光谱范围、波长校准等性能符合监测要求。时常进行仪器检查,确保仪器处于良好状态。2.数据采集:主要考虑环境因素,如天气、光照等对数据采集的影响,尽量在稳定的环境条件下进行数据采集。确保获取到准确、可靠的光谱数据。3.光谱特征差异:不同水体类型(河流、湖泊、水库等)和污染物质(重金属、有机物、石油类物质、农药残留等)的光谱特征差异不同,需要针对特定水体和污染物进行光谱特征研究和分析。4.数据处理与分析:对采集到的光谱数据进行预处理,包括噪声去除、光谱校准等步骤,以提高数据质量和准确性。选用高效、稳定的数据处理和分析算法,以提高水质参数反演和污染物质识别的准确性和精度。5.实时性与动态性:考虑水质监测的实时性和动态性要求,确保高光谱成像仪能够实时监测水质变化。当前技术和应用层面的难题1、数据冗杂、计算复杂:高光谱成像仪所获取的数据量巨大、冗杂,因此处理和分析这些数据需要高性能的计算设备和算法支持。数据处理过程中可能面临计算复杂、耗时长等问题。2、光谱特征差异:不同水体类型和污染物质的光谱特征存在差异,需要建立更加完善的光谱特征数据库和识别算法。3、自然环境干扰:天气、光照等环境因素可能对光谱数据采集产生干扰,影响监测结果的准确性。4、设备性能限制:高光谱成像仪的分辨率、光谱响应等性能可能受到设备本身的限制,影响监测结果的精度。针对这些难题,未来可以在提高数据采集质量、优化数据处理算法、加强光谱特征研究、推动多源数据融合与应用等方面进行改进和优化,以进一步提升高光谱成像技术在水质监测领域的应用效果。五、随着人工智能和大数据技术的发展,我司有哪些高光谱产品已经与人工智能技术相结合?1、农业方面:高光谱相机能够获取农作物的光谱数据,借助人工智能算法对其加以分析,能够精确评估农作物的生长态势、病虫害情况以及养分含量等,为精准农业提供有力的决策依据。彩谱FigSpec Studio 软件中内置了NDVI等多种植被因子,对不同空间尺度下植被冠层状态进行精准量化 ,定量评估作物和植被的健康情况、胁迫情况和长势情况 ,为作物长势评估 ,产量预估 ,病虫害检测等提供数据支持。2、林业领域:机载高光谱相机可用于林业灾害的监测,像森林火灾、病虫害等。与人工智能技术相结合,能够增强灾害监测的精准度和效率,及时施行防治手段,降低损失。人工智能技术、深度学习等创新型分类识别技术的引入,促使灾害防治逐步朝着多技术融合的方向迈进。受到病虫侵害的时候,因缺乏营养和水分而生长不良,海绵组织受到破坏,叶子的色素比例也会发生变化,使得可见光区的两个吸收谷不明显,反射峰值按植物叶子被损害的程度而变低。多光谱数据融合后,获取高精度的监测数据,得到病虫害分布情况。3、水质分析监测:使用水体光谱数据和化学分析结果构建分析模型 ,实现对黑臭水体分级、水质参数(蓝绿藻、水滑、总氮、总磷、溶解氧和悬浮物)反演。结合空间信息监测生活污水、工业废水等对周边水体的影响 ,助力污染源排查、水环境评估。4、水体富养化监测:利用光谱数据形成分类指数,进行水体富营养化,监测及空间信息统计,遵循水体富营养状态评价,标准,辅助分析农田、养殖、渔业等水体污染源,为污染源排查、水环境评估提供数据和强大的数据采集工具。六、未来,我司将如何应对市场需求,推动高光谱技术在水质监测领域的创新和发展?1、技术融合与创新多源数据融合:高光谱技术将与其他监测技术(如遥感技术、自动监测船、物联网传感器等)相结合,实现多源数据的融合与互补。这种融合将提高水质监测的全面性和准确性,为水质评估提供更丰富的信息源。智能化与自动化:随着人工智能和大数据技术的发展,高光谱水质监测系统将更加智能化和自动化。通过机器学习算法和深度学习技术,系统能够自动识别和分类水质参数,提高监测效率和准确性。同时,自动化监测和预警系统将能够及时发现水质异常,并采取相应的处理措施。2、监测精度与广度提升高精度监测:高光谱技术将不断提升其光谱分辨率和灵敏度,以实现对水体中更多细微光谱特征的捕捉和分析。这将有助于提高水质监测的精度和可靠性,为水质评估提供更准确的数据支持。大范围监测:借助卫星遥感技术和无人机平台,高光谱技术将能够实现大范围、长时序的水质监测。这将有助于掌握水质的时空变化规律,为水环境保护和治理提供科学依据。3、应用拓展与深化多样化应用场景:高光谱技术将不仅限于地表水的监测,还将拓展到地下水、海洋等更多类型的水体监测中。同时,该技术还将应用于水生生物监测、水体富营养化评估等领域,为水生态系统的保护和管理提供全方位支持。政策与市场需求驱动:随着环保意识的提升和政策支持的加强,水质监测市场需求将持续增长。高光谱技术作为先进的水质监测手段,将受到更多关注和青睐。同时,市场需求的多样化也将推动高光谱技术在水质监测领域的不断创新和发展。
  • 北京新增59个水质监测点 本月起将上网公布水质
    北京自来水集团昨天(7日)介绍,本月15日将在该集团门户网站上公布供水水质监测信息,供市民查询。全市供水管网和用户终端新增的59个监测点也将于本月启用,届时监测点总数将达302个,主要分布在人群密集居住区。   北京自来水集团新闻发言人梁丽介绍,自本月15日起,将通过集团门户网站首次向社会公布供水水质信息,范围包括集团的全部供水范围,即市区和南口、门头沟、怀柔、密云、延庆、房山、大兴、通州、长辛店的供水区域。   梁丽介绍,今后的水质监测结果将一季度公布一次,市民点开网站首页的水质信息公开专栏,可查看与水质相关的42项常规指标。   记者在去年第四季度的检测结果中看到,表中将《生活饮用水卫生标准》和检测结果的数值一一列出,便于比较,指标中包括菌落总数等微生物指标,铅、汞、硝酸盐等毒理指标,色度、浑浊度、嗅和味等感官指标,及放射性和消毒剂指标。   据水质监测中心工程师介绍,各水厂每月都作全项目监测,包括含有机磷和有机氯的农药,三氯甲烷等消毒副产物,塑化剂等影响生物繁殖、内分泌的有害物质,结果显示含量远低于标准值,大约为标准值的百分之一,且我国标准相比欧美等国家并不差。   释疑   1、北京自来水水质如何?   水质量标准越来越严格   “我们自来水集团生产的自来水,符合国家106项水质标准,符合国家标准的产品,是安全的,请市民放心饮用。”北京自来水集团新闻发言人梁丽昨天表示。   北京自来水集团水质监测中心主任林爱武表示,尽管北京这些年水源多样化,水质复杂化,但不管源水水质如何,饮用水标准是唯一的,且2006年的新版国家标准比之前更严格,指标数量增多,部分标准提高,因此水厂出厂水可以说比以前更安全。   2、硝酸盐含量高吗?   一直按照最高标准控制   林爱武介绍,国家标准中特别提到,地下水源限制情况下硝酸盐含量可放宽到20mg/L,因地下水中的硝酸盐远高于地表水,而北京供水近四成来自地下水源。   “尽管有放宽,但我们严格按10mg/L来控制。”林爱武介绍,去年第四季度水质监测结果显示,北京自来水中硝酸盐最高值为9.7mg/L,最低值仅为0.7mg/L。   3、水碱太多怎么办?   水碱符合标准无碍健康   一些市民反映自来水水碱大,林爱武介绍,这是水的硬度指标,跟地下水结构有关,因北京地下大部分是碳酸盐型结构,烧开后会有钙、镁的沉淀析出来。之所以水厂要将地下水和地表水勾兑,就为降低硬度。   林爱武介绍,目前北京自来水的硬度指标控制在380mg/L以下,低于450mg/L的国标,符合饮用水标准。“水碱,更多是矿物质,只影响市民饮用的口感,不影响身体健康,且这个矿物质对人体是有益的”,梁丽介绍,因北京市水资源紧缺,地下水源逐年下降,地下矿物质从而更多溶解在水中。   相比之下,地表水的硬度在200mg/L左右,远低于地下水。近几年来北京也从河北黄壁庄水库、岗南水库、王快水库、安格庄水库四个水库调水。目前,总供水量中约六成来自地表水。
  • 供水企业如何做好原水水质风险预警的感知层建设?
    导语供水企业的智慧化建设工作中,不可避免涉及智慧决策模块。其中水质风险是该模块的重点关注问题。如何做好原水水质风险预警的感知?需要了解以下两个核心工艺技术问题:哪些指标持续上升易引发水质问题?不同风险指标,现行常用检测方式和检测能力如何?一风险预警建立的技术逻辑生活饮用水卫生标准GB5749-2006中,对出厂水106项指标进行了限值要求。哪些指标持续上升易引发水质问题,是建立水质风险预警机制的核心问题。风险指标的筛选需要通过全面深入分析所在地多年原水、出厂水及管网水水质数据,结合水质日常监测情况,提取重要水质指标的预警指导值。结合不同指标现行的检测方式和检测能力,制定多级监测频率。在此基础上,确定水质出现风险时的相应监测方案和针对性解决措施。二风险预警建立的指标01浊度浊度是一个综合性水质指标,与水的外观、色、嗅和味等其他水质指标紧密相关。作为净水厂处理的主要对象之一,浊度是一种广泛用于控制和监测水处理厂运行中颗粒物去除率的替代参数,其波动对水厂的生产会造成较大的冲击。因此,建议将浊度作为原水水质波动风险的预警指标。原水浊度波动可能主要受降雨和水源的影响,季节性泄洪或调配也会造成影响。降雨导致水中大量的泥沙翻滚,使原水浊度明显升高;水库水源的水相对较为静态和稳定,浊度比较稳定,值较低;而河流水源的水一般不太稳定且处于流动状态,浊度变化相对较大。不同水厂的水源地类型,呈现不同变化规律。比如河流性水源地、水库型水源地会呈现出不同的变化范围。不同供水企业应当根据水源地三年内监测结果,确定浊度的常规范围。以深圳某水库型水源地为例,常规范围与河流型有显著不同:水库水源小于30NTU;河流水源低于100NTU。与此对应出水的浊度均符合国家标准,这说明水厂的现行的工艺和参数基本是与原水相适应的。因此,浊度作为预警指标时,需根据历史数据分析出常规范围。然后根据出水质量,判断现行工艺应对水质波动的能力。进而确定预警限值。图1a 某水库水源的原水浊度变化示例图1b 某河流水源水厂的原水水浊度变化示例浊度的检测目前市场上有成熟的在线检测装置,也有成熟的手持便携式检测装置,装置配件损耗少,综合来讲,此指标的检测难度和成本较低,建议供水企业创造条件,保持较高监测频率。02pHpH值反映水的酸碱性,pH过低的水具有腐蚀性和侵蚀性,会造成管网锈蚀,水质发黄,另外pH超出一定范围也会对人体健康产生影响,对水质处理工艺运行效果有显著影响。因此,水的pH必须控制在合理的范围内,国家标准为6-9,根据水质处理工艺效果的要求,需要进行阶段性必要调控。pH在混凝、消毒等水处理工艺中是一个重要的控制因素,比如pH会影响混凝沉淀中胶体和藻类的电荷,控制水中化学反应动力学;决定混凝剂的水解速度和水解产物类型、浓度和电荷;控制金属氢氧化物沉淀在水中的溶解度等。不同反应对pH的要求是有差异的,同时化学反应的结果又会一定程度的改变pH值。因此,pH需要在一个比较平衡的范围,才不会对工艺过程产生显著的影响,一般认为,原水pH在6.5-8.5之间时,工艺不需要做太大调整。图2a是深圳多个水厂的历史原水pH值的情况。图2a 某多水厂原水pH变化示例各水厂原水pH基本在6.5-7.5间,平均pH值为7.07,最大值为8.65;出水的pH为7.0-8.0,弱碱性。各供水企业应对水厂原水历史数据进行相似分析,以提取常见范围,评估工艺运行效率。图2b 某多水厂出水pH变化示例pH的检测难度和成本与浊度情况类似,且对多个工艺运行效果有显著影响,建议供水企业创造条件,保持较高监测频率。03嗅味嗅味是人类最能直接感受得到的饮用水水质指标之一,也是用户敏感的感官指标之一。水中嗅味问题异常复杂,嗅味来源物质多样,嗅味种类往往也差别较大。图3是深圳历史上多个水厂检测出的原水嗅味情况。图3 多水厂原水嗅味变化情况从图中看出,嗅味是长期以来原水一直存在的水质现象,而且异常嗅味等级从0到3均有一定频率地出现。当嗅味等级达到3时,用户会有较多关注。且普通的工艺难以控制达标,属于防控措施较复杂的指标。由于嗅味是感官性指标,检测存在个体感知差异,同时却是用户较敏感的水质指标。市面上暂无机械性定量检测工具,需要建立专业检测人员团队实施检测。检测方法的专业程度能将检测人员的主观误差保持较低水平。建议供水企业视能力范围,以用户体验为导向,尽量提高监测频率。04溶解氧水的溶解氧与受污染程度密切相关,当水体受到有机物污染,耗氧严重,溶解氧得不到及时补充,水中有机物会发生腐败而使水体变黑、发臭,从而产生色度和嗅味异常的问题。另外溶解氧也会影响铁、锰去除效果,当溶解氧偏低时,铁、锰去除率降低,存在铁、锰超标风险。图4是深圳历史上多个水厂的溶解氧情况,基本在5-10mg/L之间变动,当溶解氧低于5mg/L时,水体受到的污染应予以关注。图4 某多水厂原水溶解氧变化示例此指标的检测方法为化学氧化法,市面上也存在成熟的便携式检测工具。建议企业保持较高监测频率。05氨氮水中的氨氮主要来源于生活污水中含氮有机物的初始污染,受微生物作用,可分解成亚硝酸盐氮,继续分解最终成为硝酸盐氮。当水中的亚硝酸盐氮过高,饮用此水将和蛋白质结合形成亚硝胺,是一种强致癌物质,长期饮用对身体极为不利。此外,氨氮的高低会对氯消毒工艺产生影响(加氯量和加氯点),操作不当会引起消毒副产物的问题。图5表示了多水厂原水氨氮的示例,水厂原水氨氮含量大部分时候在0.05-0.35mg/L之间变动,偶有受到生活污水的污染的风险,但总体仍在水厂处理可控范围之内。图5 多水厂原水氨氮变化示例因此,根据水源地水质情况,以地表水Ⅱ类标准0.5mg/L建立氨氮突变水质的预警和应急调控。当氨氮超过该值时,应调整工艺,保证出水水质。此指标的检测一般使用分光光度法,需要购置分光光度计和专用化学检测药剂,并由专业检测人员进行检测。06高锰酸盐指数(CODMn)高锰酸盐指数反映了水受有机物污染的程度。水体中的耗氧有机物来源较多,排放量大,是一种普遍性的污染。耗氧有机物一般不具有毒性,且易为微生物所利用分解。但这类有机物在氧化分解时会消耗水体中大量的溶解氧从而引起水质的恶化,破坏水体功能;水中耗氧有机物的分解常常释放出营养物质——氮、磷、硫等,引起水体中藻类的大量繁殖,容易引起水体的富营养化。图6分别为原水和处理出水的高锰酸盐指数情况。从数据看出,原水的CODMn一般在1-3mg/L之间,去除率为20%-65%。图6a 原水高锰酸盐指数示例图6b 相应去除率虽然出水CODMn始终07总锰锰易引发“黄水”问题,导致用户投诉。水源为地表水的,总锰含量相对不高,但易出现季节性变化。地下水则相应较高。图7为深圳历史多水厂的原水和总锰去除率情况。图7a 原水总锰变化情况图7b 总锰去除率从图中看出,原水总锰含量一般都小于0.1mg/L,但也存在大于0.2mg/L的情况;锰去除率为40%-90%,出厂水含量一般小于0.02mg/L,低于饮用水卫生标准中对锰的要求(低于0.1mg/L)。根据我司原水正常锰含量范围,原水总锰预警值定为小于0.2mg/L。“一厂一策”,供水企业需要根据历史原水及出水水质情况,评估原水水质风险及现行工艺处理能力。此指标的检测可采用原子分光光度法或化学分光光度法,需购置对应仪器和药剂,对专业检测人员的操作水平要求较高。在线监测仪器的检出限值较高,需要进行比对和仪器维护。建议企业保持一定的监测频率。082-MIB(二甲基异茨醇)和土臭素(二甲基萘烷醇)MIB和土臭素是饮用水中的最为普遍的致嗅物质,是一种由地表水中蓝藻(蓝绿藻)和放线菌(细菌)产生的一种天然萜烯醇化合物。在水中的溶解度不高,是微极性脂溶性化合物。它们在室温下呈半挥发性,在含量低时分别为霉味和土臭味,人的嗅觉对其极为敏感,嗅阈值仅为ng级别。因此,2-MIB和土臭素经常成为研究关注的对象。研究表明,传统的工艺对于2-MIB和土臭素的去除虽有部分效果,但并不理想(仅达到50%),还需依赖其他深度处理工艺。研究显示,人类嗅觉对土臭素感知浓度为30ng/L。其检测方法一般需要使用GC-MS仪器,所需仪器成本较高,对检测操作人员的专业程度要求也较高。建议企业视能力范围进行外委检测。09藻类南方湿热气候,每年的4、5月和7、8月份都会发生水源藻类大量繁殖的情况。由于藻类爆发会引起一些问题:(1)部分藻类分解或腐烂时会产生异嗅物质,比如土臭素、二甲基异莰醇等;(2)藻类及其可溶性代谢产物是Ames试验氯化致突变前体物;(3)增加预氧化剂、混凝剂及消毒剂的投加量;(4)藻细胞密度过高,或某些具有聚集性能的藻类会引起滤池严重堵塞,严重影响水厂的供水能力。引起滤池堵塞的藻类以硅藻为主,由于硅藻有坚硬的外壳,不能被一般的氧化剂灭活和破坏,在滤池表面不断积累后,形成一层厚厚的毯状物覆盖在滤池表面。导致滤池堵塞的硅藻一般没有产毒素能力。(5)微囊藻、鱼腥藻等蓝藻在腐烂或分解时,会产生毒性很强的藻毒素。我国现行的饮用水水质标准规定,藻毒素含量不能超过10μg/L。北方地区季节性变化明显。藻类主要是通过增加水处理难度间接影响其它水质指标,因此将其列入预警指标。当超过1×107个/L时易出现水质问题,因此,预警指导值定为不大于1×107个/L。深圳历史原水藻类基本低于1×107个/L,如图9所示。图9 原水藻类变化示例10桡足类浮游动物国内外大量研究发现浮游动物体表和体内含有大量的细菌等病原体,由于其生命顽强,且有游动性,易穿过水处理工艺设施进入城市管网,对饮用水安全构成了潜在威胁。以剑水蚤为代表的桡足类浮游动物具有坚硬的甲壳,抗氧化性强。较大的剑水蚤肉眼可见,似白色肉虫,其在饮用水中出现,给用户的感官印象非常差,而且剑水蚤类浮游动物是血吸虫等致病生物的中间宿主,是疾病传播的途径之一,会给饮用水安全带来潜在威胁。剑水蚤繁殖能力强,游动性大,容易穿透滤池进入管网;它还具有较强的抗氧化性,常规水处理的消毒工艺难以将其杀灭。以往,以剑水蚤为代表的桡足类浮游动物已在许多城市水源特别是水库、湖泊类水源水中出现。剑水蚤等在常规给水处理工艺过程还可能发生二次繁殖,使得出厂水的剑水蚤增加。主要原因可能有:- END -来源:水务加●往期推荐 ●
  • 从2D到3D---在线水质分析仪器对水质指标的多维度监测
    p    span style=" color: rgb(84, 141, 212) " 生物指标在线水质分析仪器的出现,改变了传统在线水质分析仪器只能对水的物理和化学两种指标进行实时监测的情况,使得更全面的水质安全快速综合评价和水处理工艺过程的物理、化学、生物指标三维控制逐渐成为现实。 /span     /p p    strong 01 /strong /p p strong   有关名词 /strong /p p   在线水质分析仪器是一类专门用于水质分析的自动化分析仪表,仪器可在无需人工介入的情况下实现从水样采集到水质指标数据实时输出的连续运行。在线水质分析仪器具有实时、原位、自动分析的特点,在水污染实时报警、水质安全快速评估及预警特别是水处理工艺过程控制方面都有着重要的应用价值。 /p p   水质指标是表征水的各种不同物理、化学、生物特性以及放射性的参数,具体是指水中除水分子之外的其他物质(杂质)的浓度或者由杂质所引起的水的物理、化学、生物特性以及放射性的变化结果。以饮用水为例,世界各国,包括世界卫生组织(WHO)的生活饮用水标准,其检测指标都包含了这四类指标的内容,希望通过对水的物理、化学和生物及放射性指标的全面获取和分析,对水质进行全面评估,达到保证饮用水安全的目的。 /p p   在实际应用中,由于固定水源的水放射性指标一般情况下变化不大,除了天然矿泉水和生活饮用水、海水,以及核电厂用水及排水外,在总体水质评估以及水处理工艺过程控制方面,被广泛关注和研究更多的物理、化学和生物三类水质指标及其分析技术。以美国清洁水法(Clean Water Act)为例,其第101部分第1条(SECTION 101.(a)就明确表示: The objective of this Act is to restore and maintain the chemical,physical, and biological integrity of The Nation’s water(中文:本法规的目的是恢复和保持国家水体的化学、物理和生物完整性) 还有,中国的GB/T 33087-2016《仪器分析用高纯水规格及试验方法》中,对高纯水的要求才只有区区6项指标,也是涵盖了物理(电阻率)、化学(氯离子、钠离子、硅酸根、总有机碳或COD)以及生物指标(细菌总数)。 /p p   水质的生物指标是指水中的生物,主要是微生物、藻类以及原生动物及其组成成分(如酶、叶绿素、内毒素、抗性基因等)等存在的数量、活性、以及微生物群落的情况。广义的生物指标还包括生物毒性指标,具体指以生物作为检测手段,通过试验生物面对特定水样时某些特性的变化情况来评价水质。 /p p    strong 02 /strong /p p strong   物理、化学指标监测,在线水质分析仪器的“2D时代” /strong /p p   在线水质分析仪器技术发展的初期,在线水质分析仪器可以测量的水质指标主要只是一些相对简单的物理指标和化学成分指标,如水温、电导率、pH、ORP、溶解氧、浊度、悬浮物浓度等。虽然,随着分析化学、材料科学、电子科学以及计算机技术和通讯技术的发展,在线水质分析仪器技术也得到了快速的发展,可以在线监测的水质指标不断增多,出现了COD、SDI(污染指数)、SiO2、总磷(TP)、总氮(TN)等一大批结构复杂的在线水质分析仪器。但是,受制于生物技术的发展水平,生物指标的数据还只能通过实验室分析方法取得,存在很大的时间滞后性。由于缺失了生物指标的实时变化数据,不能从水的物理、化学、生物学指标这三个维度来全面了解水质数据的实时变化,在实现对水质变化的预测预警或者对水处理工艺过程进行优化和自动控制还是受到了许多的制约。有人把在线水质分析仪器只能测量水的物理和化学指标的这个阶段称为在线水质分析技术的“2D时代”。 /p p   在这个时期,为应对生物指标不能直接实时在线监测的局限性,水质科学家和水处理工艺专家们提出了许多间接测量的方法,具体主要有两类:一类是采用水质替代指标,水质替代指标是指一类特定的水质参数,可以综合反映水体的某一类别的水污染情况或水处理过程中某些不能实现在线监测而且实验室分析也非常繁琐水质指标的变化。浊度是其中最具有代表的一个水质替代参数,浊度本来是一个湖沼学的概念,原本是指天然水体中的各种浮游生物和悬浮物所造成的浑浊程度,采用肉眼观察或者光学测量方式来进行测量。由于浊度可以反映水中泥沙、粘土以及藻类、微生物等有机物质的含量,迅速成为了水质净化处理最重要的关键性工艺参数,同时由于浊度还能反映人的感官对水质最直接的评价,全球各国包括世界卫生组织的饮用水标准都把浊度作为了一个必测的指标,美国饮用水水质标准中,还把浊度和异养菌总数、大肠杆菌、军团菌、病毒等微生物指标一并归属于微生物指标系列中,理由是:浊度对消毒有影响、为细菌生长提供场所。在饮用水标准和水净化工艺过程中,浊度成为了“两虫”(隐孢子虫和贾第鞭毛虫)、耐热大肠杆菌和病毒等致病微生物的替代指标,一方面是由于引起浊度的颗粒物在一定程度能表征水中微生物数量的多少。另外,由于浊度还能影响水的消毒效果:在其他水质条件相同的情况下,浊度越低,消毒效果越好。更为重要的是,由于微生物(尤其是“两虫”)检测十分复杂,误差大、时效性差,难以及时准确地表征净水工艺对微生物的去除效果。以浊度作为微生物替代指标,具有检测方法简单、快速、准确等优点,可方便监测水质净化工艺对微生物的去除效果、对工艺运行状况进行评估并对工艺运行参数进行及时优化和调整。 /p p    span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " PS:在线浊度分析仪的测量原理是利用光的散射原理,当光束接触到水中的悬浮物颗粒表面时,将会散射和吸收通过水样的光线,散射光与入射光成90度直角时,散射光强度与浊度的大小成线性关系,通过检测器测量散射光强度,同标准比较,就能获得水样的浊度值。现在的在线浊度分析仪,由于其结构简单、响应速度快、可靠性高,已经成为了饮用水、工业过程用水等水质净化工艺过程控制最重要的监测设备之一,目前市场上已经有了数十种不同结构、不同量程、不同测试精度、不同安装方式的在线浊度分析仪器产品,可以满足从洁净度极高的膜过滤水到高污染、高悬浮物水样浊度的实时监测。(目前市场上主流的在线悬浮物分析仪也普遍采用基于浊度的散射光测量原理,其方法是:利用水中悬浮物含量和散射光强度变化的相关性,通过取一定体积水样,经实验室过滤、烘干后称重的方法获得的悬浮物浓度对仪器进行比对校正,可以获得相对准确的悬浮物监测数据。由于悬浮物浓度是指一定体积的水溶液中所含悬浮物的量,单位是mg/L 需要注意的是,浊度单位NTU(散射光浊度单位)和作为悬浮物浓度单位的mg/L是两个不同的概念,前者是光学单位,后者是质量浓度单位,两者之间不存在数值上的相应或等同关系。悬浮物浓度是污水生物处理法的重要工艺参数,在线悬浮物分析仪在污水处理、工业水处理过程控制方面都有着非常广泛的应用) /span /p p   第二类方法是测量由生物特别是微生物作用引起的水的物理或者化学指标的改变,以此来推断生物指标的变化,从而对水处理工艺进行控制。以污水处理为例,目前全世界污水处理的主流工艺大都是采用生物处理,众所周知,污水生物处理作为一个生物反应过程,其核心是水中的微生物活性。准确了解污水中的微生物活性是非常重要的,但是在以前通过在线水质分析仪器实时检测微生物活性几乎是不可能完成的任务。水处理专家们围绕污水的生物处理工艺开发了以溶解氧(DO)、氧化还原电位(ORP)、好氧率(OUR)、污泥体积指数(SVI)、MLSS(混合液悬浮固体(活性污泥)浓度)、生物需氧量(BOD)等等一大批和污水中微生物活动相关的物理、化学指标,或者环境条件参数 当然,还有针对厌氧工艺的挥发性脂肪酸(VFA)、碱度等物理、化学指标,这些指标都成为了非常重要、在污水生物处理工艺过程控制中起到重要作用的工艺参数,针对这些指标的在线水质分析仪器也都在实际污水处理工艺中得到了广泛应用。尽管这样,由于不能直接获得微生物活性的数据,造成了整个污水处理过程还是处于黑箱运行状态,在实际运行中常常还需要依靠运行人员的经验来应对异常水质情况的发生。 /p p   饮用水中的消毒剂残留量,是另外一个有价值的实例。饮用水中加入消毒剂的目的是为了杀灭水中的致病性微生物和原虫,同时,为了保证在饮用水输配过程中持续保持消毒能力,需要保证水中有一定的消毒剂残留量。目前全球最广泛应用的饮用水消毒剂是氯制剂(包括氯气、次氯酸钠等),其残余量简称余氯浓度。按照世界卫生组织(WHO)在“饮用水水质准则”(第四版)中的说法:“监测余氯可快速指示原来由直接测量微生物参数所反映的问题。。。。当发现输配水系统中某处很难保持余氯,或者余氯逐渐消失,可能指示水或管道已经因细菌生长而对氧化剂的需求增加。”另外,还建议:“大肠菌群可以用作评价输配系统清洁度、完整性和生物膜存在与否,然而检测太慢且不太可靠,不如直接检测消毒剂残留量。”目前,全球饮用水行业中采用氯消毒的水厂都把余氯浓度作为控制饮用水微生物安全的一个最重要指标,在中国的“生活饮用水卫生标准”中,也规定了自来水出厂时余氯浓度需不低于0.3mg/L 管网末梢的自来水中的余氯浓度也不能低于0.05mg/L。尽管如此,在实际情况中,由于水中除细菌外,还有其他会消耗余氯的物质,以及大量耐氯微生物的存在,饮用水中还是会出现虽然余氯浓度合格,但是微生物指标超标的情况,给饮用水安全带来风险。同时,由于不能及时得到水中微生物污染的直接信息,在水质有可能出现风险时,为了充分保证水质安全,有时还会采用过量投加消毒剂的做法,既浪费消毒剂,又增加了消毒副产物生成的风险。 /p p    strong 03 /strong /p p strong   在线监测生物指标,在线水质分析仪器迎来3D时代 /strong /p p   随着生物科学技术的快速发展,加上水行业对水中以致病细菌、病毒及抗性基因等为代表的生物污染物的日益重视,新兴的生物科学技术和传统在线水质分析仪器技术在水质分析领域得以结合,在线水质分析仪器技术取得了突破,对生物指标进行实时在线监测得以实现,通过在线分析技术实时从物理、化学、生物3个维度检测水质指标,全面描述水质状况,对水质安全进行快速综合评估,也使得水处理工艺过程多维度自动控制成为可能,在线水质分析仪器技术开始步入了“3D时代”。 /p p   生物技术的采用可以直接测量待测水样中的生物组成成分和数量,如藻类浓度或者微生物含量等,也可以通过测量水中微生物的代谢产物等来获得微生物活性的信息。到目前为止,前一种方式中比较重要的新产品有藻类在线分析仪、在线流式细胞仪等 后一种方式中有在线大肠杆菌分析仪、碱性磷酸酶(ALP)法细菌总数分析仪、三磷酸腺苷(ATP)在线分析仪等。 /p p   藻类在线分析仪是利用以叶绿素为代表的光合色素,在激发光下会发出荧光,荧光的强度和藻类中叶绿素的含量相关,进而和水中藻类总量相关 而且同一门类的藻类中的光合色素对特定波长的激发光具有相近的相应荧光光谱,因为这种特征色素的存在,不同门类藻类的荧光光谱之间具有较显著的差异,根据藻类各自的特征光谱及其强度,可以对藻类进行分类及对不同门类藻的浓度进行定量检测。在线流式细胞仪(FCM)是将实验室流式细胞仪应用于水质在线分析的一种技术,仪器通过检测多种散射光和荧光信号,实现在细胞分子水平上对待测对象(细胞、RNA\DNA、蛋白质等)的物理和生物学特征的快速检测,在先进算法和运算能力的支持下,对这些复杂和数量众多的信号加以定量处理 流式细胞仪测量总细胞数(TCC),已经被瑞士列入饮用水标准分析方法。目前流式细胞术在线细菌分析仪,可以快速测量水中细菌总数、藻类等指标,并能通过不同的荧光染色材料对活细菌和死细菌进行区分,获得大量有价值的水中微生物信息。 /p p   目前,采用水下3D显微成像镜头,在人工智能、图像识别技术的支持下,实时连续获得水体中的藻类数量、分类情况等信息 或者对污水生物处理过程中的原虫以及微生物种群、活动进行连续监测,帮助运行人员实时控制和优化污水处理工艺也开始得到应用。 /p p   通过测量水中微生物代谢产物的方式来及时获得微生物活性的信息,也是目前发展很快的在线分析仪器技术。新陈代谢是活生物体最基本的标志,它反映了细胞从环境中获取能量的能力,生物体新陈代谢都会通过酶来进行。某些生物体或生物群落会产生特异性的酶,测量这种特异性酶进行测量,就可以得到目标生物体代谢活性的信息,并计算出活的目标生物体的浓度。由于实验室微生物分析方法需要人工培养,耗时长,在涉及水处理工艺过程控制,以及水质超标报警、水质安全预警的需求时,在线水质分析仪器快速、自动的优势就得到了充分的体现。以大肠杆菌分析为例,目前有两种方式的在线大肠杆菌分析仪,一种是酶底物法,酶底物法基于标准的实验室方法,其原理是利用水中大肠杆菌经过培养在代谢过程中产生的β-葡糖醛酸酶,分解培养基中的特定底物,产生荧光,荧光强度与水中大肠杆菌的含量有数学相关性,通过测量荧光强度就能够计算出大肠杆菌浓度。由于酶底物法方法仍然需要培养,测量时间会受待测水样大肠杆菌浓度的影响,通常需要从4-18小时,目前这种方法的在线分析仪器还只能用于水质自动分析,不能满足过程控制的需求 另一种是酶活力直接测量法,通过建立酶活力的标准曲线,直接测量水中β-葡糖醛酸酶的活力,酶活力的大小与大肠杆菌的含量高度相关,进而得到水中大肠杆菌的浓度 由于酶活力直接测量法不需要对水样进行培养,可以在15分钟内完成一次测量。 /p p   碱性磷酸酶(ALP)法细菌总数分析仪是利用细菌碱性磷酸酶活力与细菌总数的相关性,通过直接测量待测水样中的碱性磷酸酶活力,获得水中细菌总数的相对数据,并通过和实验室传统培养方法的测量结果进行比对校准,进而实现针对特定水样的细菌总数的在线实时监测,这种原理的在线水质分析仪器,其测量周期也只需要15分钟,可以满足实时监测和水处理工艺过程自动控制的需求。 /p p   三磷酸腺苷(ATP)在线分析仪是测量三磷酸腺苷 (ATP)这种存在于所有活细胞内的能量物质,研究表明,水中ATP含量与活细胞数量呈正相关关系,通过测定 ATP含量就能间接反映水中的活性生物量。其测量方法是:基于生物发光技术,细胞在裂解后释放出ATP,在荧光素酶的作用下,试剂中的荧光素与ATP发生反应,最终释放出固定波长的荧光,荧光强度与ATP浓度呈一定比例关系,利用荧光检测计检测得到荧光信号,和已知的ATP校准曲线对比,就可得到ATP浓度,进而得到水中活性生物量的数据。这种方法试剂中的荧光素酶,需要在低温下保存,否则酶活力会受到影响,进而影响测量结果的准确性,要求在线分析仪器内置制冷设备,仪器结构稍显复杂。 /p p   在线水质分析仪器的“3D时代”,通过生物指标的在线监测,解决了以往只能通过物理、化学指标间接反应水中微生物活动的局限性,为更全面的水质安全评估和水处理过程真正受控提供了更多有价值的数据 随着更多生物指标实现在线监测,和在线监测的物理、化学指标协同作用,水处理过程的微生物污染控制和生物法水处理工艺都将不再是黑箱控制,水处理的效率和安全性将会得到进一步的提高。 /p p    strong 番外: /strong /p p   关于在线生物毒性仪,前面提到过,广义的生物指标还包括水的生物毒性,具体是以某种生物作为实验手段,测试其对特定水体的反应来衡量水的综合毒性。由于水中的有毒物质种类繁多,数量巨大,几乎不可能通过物理或者化学手段分析穷尽这些物质 而且,即使知道了这些物质分别在水中的含量和毒性,也会由于这些物质在水中还存在着诸如协同、拮抗、相加、独立等多种不同的相互作用方式,对水的毒性产生影响,导致无法通过物理、化学的方法来确定最终水的毒性。这时就需要采用生物体来直接评价水的综合毒性。 /p p   被用作毒性试验的生物主要有:发光细菌、鱼、大型蚤、藻类、硝化细菌等,微生物燃料电池(MFC)在毒性测试的应用也有报道。目前,采用上述这些生物的在线毒性分析仪器都有了成熟的产品和市场应用。 /p p   其中,发光细菌法测量生物毒性分析是一种十分成熟的方法,在国际标准化组织(ISO)和中国都有实验室测量的标准方法,标准代号和名称分别是:ISO11348-3:2007 《Water quality — Determination of the inhibitory effect of water samples on the light emission of Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test) — Part 3: Method using freeze-dried bacteria》 以及GB/T15441-1995 《水质急性毒性的测试 发光细菌法》,具体方法是 利用某些自体发光的细菌,如明亮发光杆菌、青海弧菌、费氏弧菌等,在遇到毒性物质时,细菌会死亡造成发光强度减弱,其相对发光度与水样毒性组分浓度呈显著负相关(P≤0.05),因此可以通过以一定量的发光细菌作为测试试剂,测量其在特定水体的相对发光度,以此表征水样的毒性水平。现有的发光细菌法在线生物毒性分析仪,就是把上述实验室分析方法及步骤通过自动控制完成从水样采集、输送、试剂添加到结果计算的全过程自动分析,从而实现对待测水样综合生物毒性的实时在线监测。目前主要有两种进样方式的发光细菌法在线生物毒性分析仪,一种是采用实验室分析仪常用的批次进样方式,一次进样,完成一个分析流程后再进下一个水样,由于这种仪器分析的是非连续的水样,有可能在水体发生突然变化时,丢失部分水样的真实数据。另一种是连续进样方式,水样连续的进入反应器和发光细菌试剂混合,仪器连续检测发光强度变化,这种进样方式可以保证在线生物毒性仪分析的是连续水样,相比批次进样能够更加及时连续地反映水体毒性的变化。 /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 /p p style=" text-align: left " strong br/ /strong /p p style=" text-align: left " strong   本网按: /strong /p p   正如文中所提,水中生物指标的实时变化数据,在实现对水质变化的预测预警或者对水处理工艺过程进行优化和自动控制方面是至关重要的。在“2D时代”,受制于生物技术的发展水平,人们大多采用水质替代指标或是测量由生物特别是微生物作用引起的水的物理或者化学指标的改变等间接测量手段来推断生物指标的变化,从而对水处理工艺进行控制。 /p p   近年来,对生物指标进行实时在线监测得以实现,水质在线监测进入“3D时代”,一方面是得益于生物科学技术的快速发展 另一方面则是因为水行业对水中以致病细菌、病毒及抗性基因等为代表的生物污染物的日益重视,这一点在我国新冠肺炎防疫工作中得到了体现。 /p p   本网关注发现,在2019年年底爆发的新冠肺炎疫情重大公共卫生事件中,水中微生物的检测/监测为阻断疫情传播入口发挥了重要的作用,同时,这次疫情暴露出我国在城市公共环境治理方面还存在短板死角,亟待补齐。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平在2020年2月14日下午主持召开了中央全面深化改革委员会第十二次会议并发表重要讲话。他指出,要改革完善疾病预防控制体系,坚决贯彻预防为主的卫生与健康工作方针,坚持常备不懈,将预防关口前移,避免小病酿成大疫。技术的发展加上市场的需求,水中微生物的检测/监测或将迎来良好的发展机遇。 /p p   为此,仪器信息网特于2020年3月17日组织召开了“水中微生物检测技术及热点应用”专题网络研讨会,邀请多位专家作精彩主题报告,为相关技术人员提供线上互动交流平台,加强学术交流。 /p p   会议链接如下,点击链接可查看报告回放视频: /p p    a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/weishengwu/" target=" _self" style=" color: rgb(192, 0, 0) text-decoration: underline " strong span style=" color: rgb(192, 0, 0) " “水中微生物检测技术及热点应用” /span /strong /a /p
  • 科学防护疫情 水质检测仪保障水质
    众所周知,水是生命之源,人们在生产活动中和日常生活中都离不开水。如今,面对当下突如其来的新型冠状病毒感染的肺炎疫情事件,水的重要性尤为凸显,人们对关注度也逐渐变高。据国家卫生科普,水是人们此次防护病毒的重要资源之一,但是,用水的同时是否也存在传染隐患呢?如何保障水质?自从新型肺炎疫情爆发以来,勤洗手、戴口罩、多喝水、要消毒成为了预防新型肺炎疫情的必要措施。无论是奔赴在一线紧张抗击的医护人员,还是服务社会的各水电粮油等部门工作人员,或者是齐心支持抗战的老百姓们,对于水的需求都变得更大。生态环境部在疫情刚刚爆发的时候就已然意识到了水质在这场战争里的重要性,于2020年1月31日,生态环境部印发了《应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急监测方案》的要求。要求中指出,疫情防控期间,水质监测相关部门在饮用水水源地常规检测的基础上,增加余氯和生物毒性等疫情防控特征指标的检测,发现异常情况时加密检测,并及时采取措施、查明原因、控制风险、消除影响,确保能切实保障人民群众的饮用水。另外,不只是饮用水需要被关心,生活废水以及医疗污水等排放的水源的污染危害也需要被重视起来。据悉,医生在新型冠状肺炎的患者排泄物中检测出病毒存在。这意味着这种病毒可以存活于粪便中,也会随着城市污水系统排放至污水处理厂。甚至,病毒还会通过旧建筑物水封失效的地漏之类的设施与空气一起释放到其他地方,也可能包括排水口、海水冲洗系统、排风扇等通道都会发生病毒传播,造成人们感染。由此可见,水质检测在这场疫情战争中尤为重要。水质检测是专业仪器设备通过监视和测定水体中污染物的种类、各类污染物的浓度及变化趋势,以此帮助人们评价水质状况的过程。水质检测的范围十分广泛,包括未被污染和已受污染的天然水(江、河、湖、海和地下水)及各种各样的工业排水等。其主要检测项目可分为两大类:一类是反映水质状况的综合指标,如温度、色度、浊度、pH值、电导率、悬浮物、溶解氧、化学需氧量和生化需氧量等 另一类是检测一些有毒物质,比如酚、氰、砷、铅、铬、镉、汞等,目前,也可检测该新型病毒期间因消毒剂产生的余氯、总氯、二氧化氯、臭氧等20余项参数。随着我国科技的不断发展,当前,我国的水环境水质检测技术也飞速提高。绥净推出多个系列的水质检测仪,方便检测部门在各种环境及地点的检测,减轻工作人员的工作压力,同时还提高了检测效率和准确度。如在实验室可选择GNST-001S多参数水质检测仪和GNST-001S一体型多参数水质检测仪这两款,若是户外现场检测可选GNST-001S便携式多参数水质检测仪和GNST-001S手持式多参数水质检测仪,仪器可根据后期检测参数需求进行升级,检测参数可升级至70余项。在如今的非常时期,确保水质是令人们重视的一大问题。无论是饮用水还是污水处理,只要相关部门加强对取水源的水质检测、过程控制以及排污厂的排水和消毒运行管理,水质就能得以保障。水环境工作中,当务之急的还有做好保护排水和污水处理工人的工作,防止气味、气溶胶、污泥等引起的传播隐患,减小相关工人感染的风险。相信在科学仪器的帮助下,水源隐患人们不必担心,只需响应政府号召,做好正确的防护措施,将个人卫生和公共卫生保持住,抗疫胜利终将向我们招手。
  • 江苏省新沂市建设水质自动监测站
    确保沂河、沭河及两河流域的水质,加强对上游客籍水质监控,做好污染防范,维护江苏省新沂市及下游地区水环境安全,江苏省环保厅于2009年同意新沂市在沭河、新墨河省界处分别建设水质自动监测站,用于监控沭河和新墨河入境水质状况。   目前,两站主体工程已完工,省厅调拨价值400多万元的仪器设备已到位安装调试,并开机使用。水质自动监测站自动监测每天的水质情况,测试项目为水温、电导、浊度、溶解氧、氨氮等。   监测站采用自动化操作,平时24小时出6次数据,出现紧急情况时,则每两小时出一次数据。检测结果直接传输到水质监测中心信息平台,一旦发生污染事故,监测系统会迅速报警,自动监测站还可对沂河、沭河上下游水质起预警作用。新沂市环境监测站站长黄志伟说:“以往对水质进行采样调查,通常几天才能进行一次。水质监测站的建成,结束了新沂多年水质监测采用传统手工采样监测的历史,大大提高了环境水质自动监控能力,更加全面、客观、真实地反映新沂水质的变化情况。”   黄志伟还向记者介绍了水质自动监测的过程,事先将水质自动采集器置于河水中,通过水泵将自动采集上来的水样,按水量分配到自动测试仪内。自动测试仪将自动分析水质成分,随后将水质参数快速显示在屏幕上。据了解,水质在线自动监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机技术以及通信网络所组成的一个综合性在线自动监测系统,全天24小时对城市段断面水质进行全程监测,并定时发布城市段断面水质信息。一旦发现水质有问题,环保部门将立即分析原因,及时采取相应措施。
  • 水质垂直剖面系统在水库的应用
    导言分层是基于物质密度的分离和分层—当水被加热时,它的密度会降低,因此当地表水被太阳加热时,这种分层就会出现在我们的供水水库中。这种情况每年都会在一定程度上发生,但在较为温暖的月份会更加明显和持续。虽然这是一种自然现象,但它可能会带来一系列负面影响,我们必须采取措施来避免水质问题。分层水库的一个问题是,沉淀到底部的较冷的水无法循环到表面,因为它实际上被“困”在较暖的水下面。这阻止了水变成含氧的更新,因此降低了溶解氧(DO)的水平。在这种低DO环境中,像锰和铁这样的金属很容易从它们在沉积物中的固态变成溶解态,进入水柱,然后进入处理厂,见图1。有些处理厂有处理溶解金属的设备处理水源水中的溶解金属,但肯定不是全部。如果它们处于溶解状态,会产生显著的味道和气味问题,并在供应系统中氧化,导致水体感观问题分层造成的另一个可能的问题是藻华的形成。温暖的地表水促进了藻类的生长,稳定的环境使藻类聚集在水库的最佳水体区域内并促使`茁壮成长。蓝藻尤其令人担忧,因为它不仅会产生味觉和气味问题,还会产生对人和动物有害的毒素.图1中显示了水库的分层、相对溶解度和金属在缺氧环境中的溶解情况解决这些问题的一个非常有效的方法是使用曝气器,它将水层混合,使整个水柱的温度相近,水变得均匀,含氧量均化。虽然消除了分层的问题,使用曝气混合器费用昂贵和需要高强度维护量,需要分层水质数据的来判断曝气机使用的时间,水层位置和工作模式.水质垂直分析系统(VPS)的应用一个垂直水质分析系统VPS是位于水库表面的固定浮标。如图2所示,浮标上安装了多参数水质测量仪,并定期将其降低到水库通过不同的水层收集多点的数据。采集的数据包括温度、浊度、pH、DO、总藻、蓝绿藻。然后,我们就可以实时查看数据,将其作为一组图表,从上到下监控水库的水质变化趋势.图2中显示垂直水质剖面VPS仪器安装在浮标上,以及EXO主机和传感器水库水质分层的曝气混合在墨尔本的供水系统中,几个主要的饮用水储备水库都有季节性的曝气装置。它们可以防止在夏季发生分层,从而降低由铁和锰引起的脏水事件的风险。近年来,墨尔本水务公司在几个水库里安装了垂直剖面系统(VPS),增加了详细的实时水质数据.休格洛夫水库是墨尔本最大的水库之一,容量96GL,最大水深75米。从历史数据看,在一年中较温暖的月份里,水库需要定期、持续的机械混合。.来自休格洛夫水库垂直水质剖面(VPS)的数据,形成的模型可以预测水库在不同环境和曝气运行条件下的响应,控制增氧机运行周期和工作模式。完成水库的分层区域充分混合,维持一个间歇运行,节约能源。图3.增氧机稳定运行6个月(当前运行,显示最佳混合) 图4.连续运行曝气器3个月,然后在接下来的3个月以12小时的开关周期运行总结试验期间水库垂直水质剖面VPS的水质数据,有效监控水库水体的水质分层的变化趋势.垂直水质剖面的温度数据指导曝气机间歇操作,充分实现了水体的混合,避免产生水质问题.YSI的水质剖面仪能实现的水体剖面的自动准确定位,完成重现性的水体剖面深度定位的水质参数测量.EXO2的传感器监测水库水体剖面的原位水质数据,充分反映湖泊的水质变化,垂直系统能满足水库(垂直水柱的不同水深)的数据变化的测量的需要,保证饮用水的安全.
  • 东莞将建近200水质及大气监测点
    12月18日,东莞市环境保护委员会办公室出台《水环境质量监测方案》和《环境空气质量监测方案》两份涉及环境监测的实施方案。根据实施方案,东莞将在全市各镇街(园区)布局涉及水质监测及大气质量监测的监测点近200个。这些监测点所收集到的数据,将作为考核各镇街(园区)环保责任的基础数据。   根据监测数据考核镇街环保责任   今年出台的《东莞市环境保护责任考核办法》和《东莞市环境保护责任考核指标体系》,在各镇街的考核指标设置上,环境质量指标占总分的15%,用水环境和大气环境的监测数据说话,倒逼和引导各镇政府(园区)重视环境问题。   根据实施方案,水环境质量指标将根据河流、水库实际利用状况,分解为集中式饮用水源地水质达标率和水域功能区水质达标率等两项考核指标。全市拟布局158个水质监测断面,监测项目为化学需氧量、氨氮和总磷,监测频次为每季度一次。   为确保考核公平,具体水环境监测方案涵括集中式饮用水源地水质达标率和水域功能区水质达标率两大方面。   在集中式饮用水源地水质达标率上,监测指标为氨氮和总磷,监测频次为河流每月一次、水库每季度一次。   在水域功能区水质达标率上,一方面将把所有已划定水质控制目标的河流和水库纳入考核范围,已纳入集中式饮用水源地考核的除外。其中河流涉及多个镇街的,均在跨镇位置设置考核断面,水库则选取库容量大或存在污染问题较多的一至两个水库作为考核代表。   另一方面,各镇街(园区)的主要内河涌治理也被纳入考核范围。   一氧化碳和臭氧暂不纳入考核范围   环境空气质量指标同样被纳入到各镇街(园区)的环境空气质量达标情况的考核中。   实施方案将环境空气质量考核指标暂定为二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物等四项指标,一氧化碳和臭氧的考核日后逐步完善。   至于具体考核的监测点位,全市每个镇街的经济产业结构不尽相同,产生的空气污染物也存在差异,而设置的点位需要客观评价不同污染源对环境空气质量影响,才能正确反映镇街空气质量状况,因此必须在每个镇街设立监测点位,监测数据才有代表性。   基于上述情况,实施方案明确,对于已设置环境空气自动监测站的11个镇街(园区),统一采用自动监测站的监测数据作为考核依据 对于所有未设置空气自动监测站的23个镇街(园区),根据监测点位布局原则,均设置考核点位,采用手工监测数据作为考核依据。   实施方案透露,全市各镇街(园区)拟选空气监测点共有36个,除东城和南城各有两个监测点位外,其他镇街(园区)均各有1个自动或者手动监测点位。
  • 首套国产浮标式水质自动监测系统投用
    近日,首套我国自主研发生产的浮标式水质自动监测系统投放湘湖,为湘湖应急备用水源装上了一套实时监测的“安全报警器”。   湘湖是萧山应急备用水源的库区,水域总面积达3.2平方公里,总蓄水容积960万方,湘湖水质的好坏直接影响了城市应对供水安全风险的能力和萧山区的社会稳定。   为了确保城乡居民的饮用水安全,在钱塘江三江口突发水污染事件的应急时刻也能让萧山百姓喝上放心水,湘湖管委会、区环保局和中船重工第715研究所的工程师在新建成的湘湖应急备用水源二期落雁岛附近水域安装了一套水质自动监测浮标系统,用于动态监测湘湖水域的实时水质情况。   据了解,该浮标设备由中船重工第715研究所自主研发而成,是国内第一套用于淡水水域水质监测及预警的国产浮标监测系统,系统采用太阳能供电,内部安装有高精度的水质传感器和GPS卫星定位系统,能够全天候、自动连续监测湘湖水质情况,并通过无线网络向数据中心实时传输电导率、pH值、溶解氧浓度、叶绿素浓度、氨氮浓度等近10项常规水质检测数据,相关的技术人员便可以通过采集的海量动态数据进行实时分析和评估,及时发布水质水情的预警信息。   该自动浮标监测系统的投放使用,大大提高了水质监测的效率,避免了人工操作过程中的误差,对确保湘湖应急备用水源的水质安全有十分重要的意义。经过十余天的连续动态监测,湘湖水域的水质情况良好,部分指标达到甚至超过I类水标准。
  • 沈阳年内新上130个水质在线监测点
    6月25日,记者从沈阳水务集团获悉,今年沈阳市131公里长的居民小区供水管网改造工程目前已经完成73公里,全部工程预计于9月末结束。供水管网改造施工过程中,水务集团还将在130个点位安装水质在线监测设备,使全市水质监测布局更加科学完善,预计年内这批新安装的水质在线监测设备可投入运行,实现自来水水质变化情况即时传输、即时预警。   &ldquo 三年计划&rdquo 两年完成   沈阳市供水管网总长约5723公里,其中小区内管长度超过供水管网总长的50%。根据部分老旧住宅小区实际情况,从去年开始,沈阳市启动居民小区供水管网改造&ldquo 三年计划&rdquo 。去年全市改造完成居民小区供水管网总长130公里,涉及122个小区。今年沈阳市改造小区供水管网131公里,涉及130个小区。到9月末居民小区供水管网改造&ldquo 三年计划&rdquo 将全部完成,比预计时限提前了1年时间。   新上130个在线监测点   为进一步提高城市水质监测水平,确保群众喝上放心水,在居民小区供水管网改造施工过程中,沈阳水务集团规划布局了130个自来水水质在线监测点位。   据了解,在线监测设备安装在小区泵站内,设备运行后,可对自来水的余氯、浊度和氨氮情况进行跟踪监测。此前,沈阳水务集团已经在全市9座水厂、100处居民小区的二次加压泵站进行水质在线监测,实时掌控水质状况,并要求所有新接收的新建小区泵站必须配备水质检测设备,确保入户的&ldquo 终端水&rdquo 水质合格。   施工停水不超过8小时   目前沈阳市有30多支施工队伍在各个小区供水管网改造工程现场工作,为了减少施工对居民生活及出行的影响,沈阳水务集团在施工停水时间、作业时段、安全设施等方面都做出了详细规定。比如除非工程进度必需,施工作业不得在夜间进行 在新铺设管网与各居民楼内进户管网连接作业时,停水时间要控制在8小时以内,并尽可能安排在工作日的白天进行,且当天确保恢复供水。
  • 确保水质监测客观准确 浙江兰溪创新实施水质“飞行”检查制度
    p   这两天,浙江省兰溪市治水办工作人员分组奔赴部分乡镇(街道),随机采集了一些河流断面水样,并送环保监测站进行检测。这是近期兰溪刚刚实施的水质“飞行”检查制度,旨在避免极少数乡镇(街道)采取临时调水措施,应对定期水质监测。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/6a67cc64-0a52-487c-af7c-c90a288b02f2.jpg" title=" 水质监测 飞行检查.jpg" / /p p   “一直以来,第三方水质监测都是每月定期开展,我们发现,这样的定期检查制度存在一定的漏洞。”兰溪市治水办专职副主任吴胜忠说,他们发现,为了应对每月的水质监测,个别乡镇(街道)存在临时放水调剂监测河道水质的情况。“这样就影响了我们掌握水质的真实情况。” /p p   水质“飞行”检查就是为了确保水质监测的客观准确,也是对第三方水质监测的一种有力补充。水质“飞行”检查如何开展?据吴胜忠介绍,每两个月,市治水办督查部将组织若干工作小组赴各乡镇(街道)、开发区各采集1条河道的1个断面水样,并统一送市环保监测站检测。 /p p   “飞行检查过程中实行三个原则,即不定时间、不打招呼、直奔现场。”吴胜忠说,不仅采样是随机的,检查后的结果也将得到充分运用。水质“飞行”检查结果将被纳入《兰溪市2018年度生态廊道、“五水共治”、河长制工作双月考核办法》,检查结果为Ⅱ类以上水质的断面所在乡镇(街道)在考核中将得到加3分奖励,监测结果未达到水环境功能区目标的会被扣2分,监测结果为V类水的将被扣3分,劣V类反弹的则会被扣5分,这样能督促乡镇(街道)抓好长效治水。 /p p   同时,实施水质“飞行”检查制度还有一大好处,就是通过检查,可以倒逼各乡镇(街道)、开发区充分利用前期建立的水环境管理中心,及时监测辖区水质,充实水质动态数据库,更加及时、准确、有效地处理“水质问题”,落实精准治水,严防水质反弹。 /p p   据了解,4月份,兰溪省控以上断面水质达标率达到了100%,其中国控兰江将军岩断面达到Ⅱ类水质,44条小流域全部剿灭Ⅴ类以下水质,其中,Ⅲ类水质达到30条、Ⅱ类水质达到13条。 /p
  • 盛奥华|泳池水质检测应用解决方案
    NEWS巴黎奥运在这个激情燃烧的夏季,全球的目光聚焦于巴黎奥运会,中国游泳队以2金3银7铜收官,共斩获12枚奖牌,奖牌数历史最佳,获奖人数达历史之最。在男子100米自由泳决赛中,中国选手潘展乐以46秒40的成绩打破世界纪录夺得金牌。在男子4×100米混合泳接力决赛中,由徐嘉余、覃海洋、孙佳俊、潘展乐组成的中国队夺得金牌。这是中国游泳队首次获得该项目的奥运金牌。中国健儿们向全世界展示了中国精神的无畏与坚韧,同时也看到了背后无数次技术与心理上的双重博弈。炎炎夏日,酷暑难耐。这种时候,最舒爽的运动方式当然是游泳啦!凉爽和健康,要一起拥有~但是,泳池的卫生是否达标?又是许多人关心的问题...本期小编将为大家解答这一疑惑01泳池水质重点检测项目有哪些?据数据显示,每年游泳场馆投诉中,很多都是关于水质问题。游泳池水质的好坏对人们的健康有着很大的影响。因此,每个游泳场所都应严格按照泳池水质卫生标准执行。泳池水质检测项目有很多,其中尿素、浊度、pH值、游离余氯、总氯、氧化还原电位(ORP)这六项是重点检测项目。一、尿素尿素含量是反映泳池水质的一个重要指标,若泳池新水补充不足,就容易出现尿素超标。泳池水质中尿素含量应≤3.5mg/L。二、浊度浊度是指泳池水质的能见度或透明度,既能反映水中污染物的情况,也能反映出泳池水处理装置的过滤情况和循环状况。浊度为了确保水质良好和游泳者的舒适度,泳池水质的pH值需要定期测量并控制在7.2~7.8之间。当pH值7.8,水呈碱性,可能导致水浑浊,消毒效果下降。四、游离余氯游泳池常会用含氯的消毒剂来杀菌,含氯消毒液产生的游离余氯也是水质检测的重点。泳池余氯标准为0.3~0.5mg/L,数值偏低无法保证消毒效果,数值偏高会对人体产生刺激。五、总氯总氯是游离余氯和结合氯的综合,根据泳池水质检测标准,总氯的浓度需控制在0.5~2.0mg/L,以保证泳池的消毒效果。六、氧化还原电位(ORP)在GB37488-2019标准中,明确规定泳池水质指标ORP≥650mV为合格。ORP值是测量水质里的氧化能力和杀菌强度,水中的ORP值越高,氧化力越强,杀菌力也就越好。02泳池水质检测的仪器如何选择?检测泳池的水质情况,应首选便携式的多参数水质分析仪,同时测量更方便,一键出结果。其次,要有全面配套的试剂可供选择,最关键的是要测试结果准确!盛奥华SH-9007B型便携式智能多参数水质分析仪,可以同时测量光学和电化学项目,操作简单方便,配套试剂耗材齐全,内置标准曲线到手直接测量。测量数据一键查询,还可以无线传输,实时打印!仪器内置大容量离子电池,可充电使用,不受电源限制,使用场所多样化。
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