美联储加息25个基点并暗示暂停,鲍威尔称“现在降息为时过早”
1. 地表水国家重金属含量标准?
自来水中重金属含量的国家标准低于50。用检测自来水中重金属总含量是否超标
主要来自有毒有害废水或污水的直接排放和泄漏、废物处理不当、沉淀、,山洪暴发等原因
(1)地表水明显受自然因素影响,水质因不同流动区域而发生变化;降水形成的地表径流将地面污染物带入水体,未经处理的生活污水和工业废水排放是主要途径
(2)隔水层破坏后,深水层可能受到污染:深水井壁渗漏或污水渗入深井,大量开采地下水,将易污染或污染的浅水与深水连接起来。化学农药和各种污染物通过渗透迁移到地下
(3)潜(浅)水的地表水受到污染后,各种污染物可以通过渗透进入;地面堆积的生活垃圾等废弃物,渗坑、坑厕、牲畜等致病性污染物排放的污水,可随降水或直接进入浅层地下水。
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3. 黄河流域指标?
流域是指由分水线所包围的河流或湖泊的地面集水区和地下集水区的总和。
同时也是河流或湖泊由分水岭所包围的集水区域。
简单的说就是:一个水系的干流和支流所流过的整个地区。
所以黄河流域就是黄河从源头一直到如海整个流程干流和支流所流过的整个地区。
一般换分流域的是山脉,因为大的山脉一般也是分水岭
所以黄河流域是靠单一指标(即分水岭这个指标)划分的
4. 河流断面水质标准值?
我国的水质分类为,I,II,III,IV和劣V,五类,河流水质各项指标国家标准是III类。
5. 地表水4类标准参数?
地表四类水列有24项指标,污水处理厂可能最为关注的是下列指标(括号中为一级A排放限值)。
1、COD<30mg/L(50 mg/L)
点评:对于现有的污水处理主流技术是非常难达到一个指标,要达到此标准会涉及诸多的现实问题。首先,进水难生物降解COD是一个重要的因素,对于这些难生物降解的COD要么用臭氧等高级氧化技术氧化为易生物降解COD,或者活性炭吸附,这样污水处理工程的投资将大幅度增加。实际上,一个稳定运行的活性污泥污水处理厂其出水COD绝大部分已经是难生物降解的了,对环境不会有太大的影响,也不会再显著消耗水体的溶解氧。
2、BOD<6mg/L(10 mg/L)
点评:对于以活性污泥工艺为主的生活污水处理技术这一指标不难达到,但是要稳定、常年地达到并非易事,生物处理过程的一些波动对这个指标会有影响。
3、 总氮<1.5mg/L(15 mg/L)
点评:以现有的技术除非污水处理全部用反渗透技术,否则难以实现。
4、 氨氮<1.5mg/L(5 mg/L)
点评:氨氮每日都小于1.5mg/L需要足够大的池容,需要曝气的量足够大,否则很容易超过1.5mg/L。污水处理厂进水的氮负荷在时刻变化,要让污水处理厂抹平这些日常生活规律,出水始终低于1.5mg/L,投资及运行能耗将大幅度提高。
5、总磷<0.3mg/L(0.5 mg/L)
点评:这对于一些敏感水体是非常有意义的,北欧一些污水处理厂排入波罗的海的标准与此类似。总磷小于0.3mg/L意味着全面的化学除磷,而且是大量的药剂投入。在总磷这个指标上,0.3mg/L与0.5mg/L的差别非常大。
6. 我国河流水质标准?
1、我国的水质分类为:I,II,III,IV,V和劣V,共五类。
2、河流水质各项指标国家标准是Ⅲ类。
3、本标准将标准项目分为:地表水环境质量标准基本项目、集中式生活饮用水地表水源地补充项目和集中式生活饮用水地表水源地特定项目。地表水环境质量标准基本项目适用于全国江河、湖泊、运河、渠道、水库等具有使用功能的地表水水域;
集中式生活饮用水地表水源地补充项目和特定项目适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区和二级保护区。
4、集中式生活饮用水地表水源地特定项目由县级以上人民政府环境保护行政主管部门根据本地区地表水水质特点和环境管理的需要进行选择,集中式生活饮用水地表水源地补充项目和选择确定的特定项目作为基本项目的补充指标。
5、本标准项目共计109项,其中地表水环境质量标准基本项目24项,集中式生活饮用水地表水源地补充项目5项,集中式生活饮用水地表水源地特定项目80项。
6、与GHZB1-1999相比,本标准在环境质量标准基本项目中增加总氮一项指标,删除了基本要求和亚硝酸盐、非离子氨和凯氏氮三项指标,将硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰调整为集中式生活饮用水地表水源地补充项目;
修订了p H、溶解氧、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、铅、粪大肠菌群7个项目的标准值,增加了集中式生活饮用水地表水源地特定项目40项。本标准删除了湖泊水库特定项目标准值。
7、县级以上人民政府环境保护行政主管部门及相关部门根据职责分工,按本标准对地表水各类水域进行监督管理。
扩展资料:
基本归类
饮用水类:
饮用水I类:国家级自然保护区,水质未受污染。
饮用水II类:较清洁,过滤后可成为饮用水。
饮用水III类:过滤清洁后可用作普通工业用水
污水类
IV类:普通农业用水,灌溉用。
V类:普通景观用水。
劣V类:无用脏水。
评价指标
天然水评价指标一般为色、嗅、味、透明度、水温、矿化度、总硬度、氧化-还原电位、pH值、生化需氧量和化学需氧量等。天然水中的大气降水水质与当地的气象条件和降水淋溶的大气颗粒物的化学成分有关;地表水水质与径流流程中的岩石、土壤和植被有关;地下水水质主要与含水层岩石的化学成分和补给区的地质条件有关。
水质监测
各地区应对地下水水质进行定期检测。检验方法,按国家标准GB 5750《生活饮用水标准检验方法》执行。
各地地下水监测部门,应在不同质量类别的地下水域设立监测点进行水质监测,监测频率不得少于每年二次(丰、枯水期)。
监测项目为:pH、COD、BOD、SS、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、大肠菌群,以及反映本地区主要水质问题的其它项目。
7. 国家标准水质总氮含量?
地表水环境质量标准(GB 3838-2002)中总氮、氨氮、硝酸盐(以N计)的限值设置不合理,总氮(湖、库,以N计)限值为:I类0.2mg/L、II类0.5mg/L、III类1.0mg/L、IV类1.5mg/L、V类2.0mg/L;氨氮(NH3-N)限值为:I类0.15mg/L、II类0.5mg/L、III类1.0mg/L、IV类1.5mg/L、V类2.0mg/L;硝酸盐(以N计)的限值为:10mg/L。按理论来说,总氮的浓度应该≥氨氮的浓度+硝酸盐(以N计)的浓度,以III类水为例,质量标准中总氮的浓度<氨氮的浓度+硝酸盐(以N计)的浓度。
8. 河水含氧量怎么分辨?
、氧重量法
①氧重量法:用氧浓度计在室温下测量水体中溶解氧的含量,计算出氧在水中的质量。
②水重比法:用单位体积水中溶解于某一容器内的溶解氧与该容器所占体积(毫升)的比值来计算水中溶解氢的质量数。
③溶氧仪法:使用测定不同浓度溶解性气体中饱和溶解氧浓度的一种方法。
注意事项:使用氧气时,要注意空气和水中其他含氮物质的存在对测量结果会产生一定影响,因此需在测定前事先处理好水样,以保证测量精度。
二、紫外分光光度计法
紫外分光光度计是用可见光的波长进行测定的一种仪器。
当水样中的有机物与氧气反应时,产生一个吸收的波长,这个吸收的波长就是它反应速率常数,一般在20-80 nm之间。
由于水样中氧离子与空气中的氧气离子反应后形成分子氧(O2),并将该氧分子吸收到紫外区域(UVB),再通过分光光度计(即根据氧谱线宽来测定氧浓度)进行测定,从而得到水样中溶解氧浓度。
这种方法可用于在不流动或者半流动的情况下进行监测。
方法步骤:用去离子水配制含有1 ml浓度为0.05%~0.1% NaOH的溶液,取100 ml备用。
用蒸馏水稀释至50 ml后在紫外灯下照10s,放入干燥器冷却至室温。
三、气相色谱法
(1)原理:采用氮气作载气,在色谱柱上吸附溶解氧后,通过外标物将其固定于载气中(如氮气等)。
(2)操作:在载气的作用下,载气被吸附的氧气和水一起通过色谱柱进入分析检测器,通过分析检测器中的检测器对氧浓度进行分析;
(3)原理:在气相色谱模式下,检测器中的氧与水同时被载气吸附。
(4)特点:该方法操作简单方便且灵敏度高,能连续自动控制进样量;
四、其他方法
1.离子交换法:将水样加入有机溶剂,在60~90℃下煮沸5 min,取出后过滤、洗涤、干燥或烘干后称重,按如下方法计算水中溶解氧的含量。
2.电解法:用电解槽有三种,分别为:V型、U型和D型)在电解水中加入适量的金属盐类,然后用高锰酸钾进行氧化,将其还原成二氧化锰。
二氧化锰可通过沉淀、过滤或氧化等步骤进行提纯,然后在加入一定浓度的硝酸后使二氧化锰沉淀下来。
4.气相色谱法:用氧含量法测定水中溶解氧的方法之一。
在气相色谱中使用三氟乙酸作为显色剂对待测组分进行前处理后将其注入到样品瓶中,并在25℃下使三氟乙酸充分氧化,用蒸馏水定容后在50