水质检测程序:说明

我们在持续监测水质,并且有许多不同的检测程序可用于测定水质。在过滤行业和国内部门中经常使用的一种水质检测程序是悬浮固体检测。悬浮固体检测在专门的实验室中进行,并分析了从饮用水到废水(生产或生活污水)的水样检测。该流程的一个重要部分是使用样品过滤从液体样品中去除不溶性颗粒,并保留颗粒以进行悬浮固体分析。

什么是 TDS?

TDS 表示总溶解固体,是指过滤后残留在水样中的分子和离子。该测量值主要由矿物质和其他离子组成,通常不会对健康造成危害。但是,溶解离子确实会影响水的味道,这就是为什么 TDS 检测在饮用水检测中很重要的原因,并且它也会决定水质。

什么是 TSS?

TSS 是水样中存在的总悬浮固体 (TSS)。与 TDS 不同,TSS 的测量常见于废水检测中,例如在检测已排放到河流或海洋中的液体废物或污水时。重量分析可能是测定 TSS 的最常用方法。

如何检测水中的总悬浮固体?

在欧洲,EN 872 描述了一种用于测量水中悬浮固体的标准方法。它指定了适合用于测定 TSS 的设备和材料。方法 2540D 经美国国家环境保护局 (EPA) 批准,是美国采用的标准方法。该方法选自出版物《水和废水标准检验法》。

尽管大多数国家/地区都有自己的检测标准,但很可能基于这两种方法之一。例如,英国标准 BS EN 872:2005 就源自 EN 872。

水质检测参数:如何测量水质

根据测量水质和样品性质的各种目的,可使用许多检测的参数(例如化学指标或生物学指标)用来指示水质。因此,各个公司所采用的指标也各不相同。但是,关键指标是样品中颗粒物的浓度和成分。虽然测量水中的污染物有多种方法,但许多实验室通常都会遵循预定的方法或标准。

总固体量 (TS) 是一种测定水质的标准,也是最简单的参数之一。TS 是水中存在的所有溶解和非溶解成分的总重量,可以决定水质。这意味着,若要测量水质,就必须将总溶解固体 (TDS) 和总悬浮固体 (TSS) 相加。

水净化:过滤

在确定水质检测的工作流程时,过滤器的选择对于符合标准方法至关重要,并且起着重要作用。符合现有检测标准需要使用具备所需属性的过滤器。这些规范有助于确保总悬浮固体 (TSS) 水质测量有效。

EN 872 列出了以下用于测定 TSS 的过滤器规范:

  • 过滤器应为硼硅酸盐玻璃纤维。
  • 过滤器不应包含粘合剂。
  • 单位面积质量应在 50 到 100 g/m2之间。
  • 空白测量中的质量损失应小于 0.017 mg/cm2

水质检测:Cytiva标准与合规性

为了评估是否符合 BS EN 872:2005 中定义的标准,研究人员测试了 Cytiva Whatman GF/C 过滤器的质量损失。在最初的洗涤步骤后,发现过滤器符合要求(图 1)。

水质检测 - whatman gf/c 过滤器的质量损失图

图 1. Whatman GF/C 开箱即用型过滤器的质量损失,并且根据 BS EN 872:2005 进行顺序洗涤后,每个样品组 n=10。

在另一项实验中,研究人员测量了 GF/C 过滤器抗吸湿性的能力。此属性很重要,因为吸湿性会影响过滤器的重量并影响测量结果。实验结果表明,在高湿度环境中储存不会影响重量或测量质量(图 2)。

水质检测 - Whatman GF/C 过滤器在洗涤前后的质量损失

图 2. Whatman GF/C 过滤器在 75%相对湿度下存放 72 小时前后的质量。

对于美国标准,预称重的 Whatman 934-AH RTU 过滤器可确保完全符合方法 2540D。该方法指出,在使用过滤器之前,必须将其洗涤 3 次,然后干燥并称重,直到获得恒定的重量。与传统的玻璃纤维过滤器相比,使用现成可用的 934-AH RTU 也可以节省时间,因为它省去了过滤流程中的 5 个步骤(图 3)。

水质检测 - whatman 过滤步骤图

图 3. 传统玻璃纤维过滤器(上)与 Whatman 934-AH RTU(下)遵循方法 2540D 的过滤步骤。

此处显示的结果有助于做出明智的过滤器选择决策,节省时间和成本,使水质分析更加可靠。

试用我们的 Whatman 滤器选择器应用,看看您是否为样品使用了最合适的过滤解决方案。如需讨论您面临的任何挑战,请联系 Cytiva 科学支持团队。

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