1. 廢水中糞大腸菌群的標準是多少啊
我國廢水排放標準的糞大腸指標為1000個/升。國家規定「糞大腸菌群數」一級排放A標准為10³個/L,一級排放A標准為10^4個/L,二級排放標准為10^4個/L.三級不做規定。
(1)污水菌落計數用什麼單位擴展閱讀:
檢驗注意事項
(1)將接種好的樣品放人恆溫水浴箱或隔水式恆溫培養箱時,箱內溫度一定要求達到所要求的溫度(44±1℃)時,方可放入。如用恆溫水浴箱其水面要高於接種物面,放濾膜的培養皿要沉到水浴箱底部。
(2)MFC培養基中苯胺藍的純度和質量往往影響菌落的顏色,根據試驗結果用進口苯胺藍加O.1g,用國產苯胺藍加0.2g,培養出的糞大腸菌菌落顏色較典型。但國產苯胺藍的性能是否同樣穩定尚不能肯定。因此,制好的培養基在使用前,最好先接種典型糞大腸菌,以觀察對比菌落的顏色。
玫紅酸高壓後會分解,配好的試液應在2-lO℃保存不超過2周,如顏色由暗紅變成棕色沉澱時應棄去。如雜菌污染少,且加與不加玫紅酸對菌落計數無影響時,可不加。.
(3)在濾膜上生長的菌落除挑取藍色菌落外,淺藍色菌落或淺藍色中心較深的菌落也應挑取。
(4)生活飲用水通常都是經氯處理消毒的,水中含有一定量的余氯,使大腸菌群處於受損或受抑制狀態,在採集水樣時應加硫代硫酸鈉脫氯,使此受損的細菌得以復甦與修復,從而避免計數結果偏低甚至假陰性出現。
(5)采樣後水樣的正確保存很重要,如保存不當可使檢樣中的大腸菌群細菌死亡或在一定條件下再生長,這些都將影響檢驗結果的准確性。檢驗室接到水樣後,應立即檢驗。如因故不能檢驗時,應立即置於冰箱內並於2小時內檢驗。
關於水樣儲存時間與溫度對大腸菌群數的影響,Lonsans等報告認為水樣中大腸菌群數不多時,則冰箱保存與室溫保存相差不大;如水樣中菌數多時,則在室溫(23-39.5℃)內保存比在冰箱(0-1O℃)中保存菌數的減少速度快。
參考資料來源:
網路-糞大腸菌
2. mpn是什麼意思
1、MPN
英文縮寫:MPN
英文全稱:Microwave Proct News
中文解釋:《微波產品新聞》
縮寫分類:電子電工、社科總論
縮寫簡介:一種期刊。
2、MPN
英文縮寫:MPN
英文全稱:most probable number
中文解釋:最可能數
縮寫分類:環境安全
縮寫簡介:對規定體積水中的特定微生物數目的估計數。由多管標准試驗法檢驗一系列體積試樣,綜合陽性和陰性結果取得。
(2)污水菌落計數用什麼單位擴展閱讀:
重點詞彙:most
英[məʊst]
釋義:
adv.最;非常,極其;最多;幾乎
adj.大部分的,多數的;最多的
n.大部分,大多數
n.(Most)人名;(德、俄、法、芬、捷、英)莫斯特
短語:
at most最多;至多;不超過;至多不超過
3. 濾膜法指的是什麼
濾膜法是適用於雜質較少的水樣或檢測空氣中浮菌數的方法。
1、濾膜法是檢測水樣中大腸細菌群的方法。將一定量水樣注入已滅菌的微孔薄膜的濾器中,經過抽濾,細菌被截留在濾膜上,將濾膜貼於品紅亞硫酸鈉培養基上,經培養後計數和鑒定濾膜上生長的大腸菌群菌落,依據過濾水樣計算每升或每100毫升水樣中的大腸菌群數。操作簡單、快速,主要適用於雜質較少的水樣。
2、濾膜法是檢測空氣中浮菌數的方法。將定量的空氣抽濾器通過微孔薄膜,帶菌的塵粒即留滯在濾膜上,將濾膜貼於營養瓊脂平皿上,培養後計數濾膜上生長的菌群數,根據氣樣量計算每立方米空氣中的細菌總數。
4. 水質檢測常用儀器
水質檢測是確保水體安全與健康的重要環節,廣泛應用於污水、漁業水、泳池水、瓶裝純凈水、飲用天然礦泉水、農田灌溉水、生活飲用水、地下水、鍋爐水、地表水、工業用水等多個領域。不同的水體檢測需求,對應著特定的水質檢測儀器,本文將對各類水質檢測儀器進行詳細介紹。
污水檢測儀器主要用於評估污水的化學、物理和生物性質,確保其符合環保標准和排放要求。常見的污水檢測儀器包括:
COD測定儀:用於測定水體化學需氧量,評估污水中的有機物含量。
氨氮測定儀:快速定量測定氨氮指標,評估水體中氮的生物可用性。
總磷測定儀:快速定量測定總磷指標,預防水體富營養化。
總氮測定儀:直接顯示及列印樣品的總氮值,監測水體中氮的總含量。
PH計:監測水溶液的PH值,確保水質酸鹼平衡。
懸浮物測定儀:快速測定水體中懸浮物含量,評估水質清潔度。
BOD測定儀:測定生化需氧量,評估水體中有機物的生物降解能力。
污水五參數測定儀:同時測定CODCr、總磷、氨氮、懸浮物、總氮五個參數,提供全面的水質分析。
78參數污水檢測儀:測定水樣中的78種參數,提供高精度的水質分析。
紅外測油儀:測定水體中石油類和動植物油類含量,評估水體污染程度。
生活飲用水檢測儀器用於確保飲用水安全,滿足人們日常飲用需求。常見的儀器包括:
色度儀:控制水的色度,確保水質清澈無色。
濁度儀:測量懸浮物含量,評估水質渾濁度。
攜帶型余氯/總氯檢測儀:監測水樣中余氯和總氯濃度,確保消毒效果。
台式PH計:監測水質酸鹼度,確保PH值符合標准。
電導率儀:監測水樣電導率,評估水質中溶解物含量。
萬分之一分析天平:精確稱量樣品,用於水質分析。
氟化物測定儀:監測水樣中氟化物濃度,預防氟中毒。
常規多參數分析儀:快速測定水樣中的COD、氨氮、總磷、重金屬等參數。
多參數水質分析儀:提供全面的水質檢測,包括濁度、色度、懸浮物、余氯、總氯等參數。
飲用水快速分析儀:快速檢測水樣中的余氯、總氯、二氧化氯和臭氧等參數。
程式控制定量封口機:用於檢測水體中的微生物含量。
可調溫電熱板:用於檢測水體嗅和味。
離子色譜儀:檢測水樣中的多種離子含量。
火焰石墨爐一體機原子吸收分光光度計:監測水體中的金屬元素含量。
氣相色譜儀+頂空進樣器:測定水體中的揮發性有機物含量。
原子熒光光度計:檢測水體中的重金屬元素含量。
低本底γ能譜儀:評估水體放射性污染。
菌落計數器:用於細菌檢驗,確保水質衛生安全。
高壓滅菌鍋:用於樣品滅菌,保證檢測結果准確性。
隔水式培養箱、生化培養箱:用於微生物培養,支持水質檢測。
超凈工作台:提供無塵、無菌的環境,確保樣品處理質量。
鍋爐水質檢測設備主要關注鍋爐用水的質量,以防止設備腐蝕和結垢。常見的設備包括:
濁度計:監測水體濁度,評估鍋爐用水清潔度。
溶解氧儀:監測水樣中溶解氧濃度,評估水體氧化還原狀態。
紅外測油儀:測定水體中石油類和動植物油類含量,評估鍋爐用水污染程度。
二氧化氯/余氯/總氯:監測二氧化氯、余氯、總氯濃度,確保消毒效果。
PH計:監測水質酸鹼度,確保鍋爐用水符合標准。
TDS/電導率儀:監測溶解性固體總量和電導率,評估水質純凈度。
台式離子計:監測水樣中的多種離子含量。
水質多參數檢測儀:提供全面的水質檢測,包括濁度、色度、懸浮物、余氯、總氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮等參數。
水浴鍋:用於水樣的乾燥、濃縮、蒸餾等實驗。
萬分之一天平:精確稱量樣品,用於水質分析。
分光光度計:用於水質分析,定量或定性檢測水樣中的化學物質。
水廠養殖水質檢測設備關注水產養殖環境的質量,確保魚類等水生生物的健康生長。常見的設備包括:
6-12項水產養殖水質檢測儀:監測PH、溶解氧、鹽度、氨氮、余氯、硫化物、磷酸鹽、亞硝酸鹽、鐵、鎘、錳、溫度等參數。
8項參數水產養殖水質分析儀:監測PH、溶解氧、鹽度、氨氮、硫化物、亞硝酸鹽、汞、鎘等參數。
6項參數水產養殖檢測儀:監測PH、亞硝酸鹽、氨氮、溶解氧、水溫、鹽度等參數。
色度儀:監測水體色度,評估水質清澈度。
懸浮物測定儀:快速測定水體中懸浮物含量,評估水質清潔度。
臭氧分析儀:監測水樣中殘留臭氧濃度,評估水質安全。
生化需氧量測定儀:監測水體中有機物的生物降解能力。
培養箱/天平/冰箱/顯微鏡:用於總大腸菌群檢測。
原子吸收光譜儀:監測水樣中的金屬元素含量。
原子熒光光度計:監測水樣中的重金屬元素含量。
測汞儀:監測水體中的汞含量。
水廠、污水廠、自來水廠的化驗室設備用於確保水處理過程中的水質安全和質量,常見的設備包括:
BOD測定儀:採用五日培養法檢測水樣中的生物需氧量。
COD測定儀:用於測定清水水樣中的化學需氧量。
流速流量儀:實時監測河流、渠道、給排水工程的流速、水位和水溫。
水質常規多參數檢測儀:監測COD、氨氮、總磷、總氮、濁度等參數。
PH計/ORP測定儀:監測水質酸鹼度和氧化還原電位。
溶解氧:監測水樣中溶解氧濃度。
電導率儀:監測水樣電導率,評估水質純凈度。
余氯檢測儀:監測余氯和二氧化氯濃度,確保消毒效果。
懸浮物測定儀:監測污水中的懸浮物含量。
紅外測油儀:監測水樣中石油類和動植物油類含量。
水質采樣器:實時在線採取水樣,用於水質分析。
水質在線監測儀:實時在線檢測COD、氨氮、總磷、總氮等參數,滿足環保認證要求。
恆溫消解儀:實時顯示當前溫度,確保實驗條件。
可見分光光度計:定量或定性分析水樣中的化學物質。
乾燥箱:用於樣品的乾燥、烘焙、熔蠟、滅菌等。
顯微鏡:放大微小物體圖像,用於水質檢測。
天平:精確稱量樣品,包括千分之一天平、萬分之一天平和十萬分之一天平。
攪拌器:用於液體、氣體介質的強迫對流和均勻混合。
5. 評價水質的指標有哪些
一般地水質評價指標如下:
(1)pH值
在水中pH值的允許范圍一般在6.5~8.5之間。就天然水域而言,其pH值的變化范圍是比較小的。一般認為魚能正常生存的酸鹼度就是pH值的允許范圍。當降雨時,鮭魚在pH為5.5的條件下,就全部死亡。顯然,pH值為5.5時就不是允許范圍了。
(2)濁度和透明度
所謂濁度,就是用來表示水質混濁程度的單位。當1L水中含有1mg直徑為62~74μm的白陶土時,被稱為濁度1度(1°)。使用濁度計的方法通常是把水的吸光度與標准液的吸光度進行比較測定。所謂透明度,在日本是用5號活字印刷成文字,置於被測液的底部,然後通過液層垂直看底部的文字,以剛剛能辨認出文字的水層高度的厘米數來表示。進行了廢水濁度和透明度的測定,水的污濁程度就基本上知道了。
(3)懸浮物(SS)
多數廢水含有不溶解性的懸浮物。所謂懸浮物,也有人稱之為「浮游物」。當溶液混濁時,除含有懸浮物外,也含有微量的溶解物。不過這二者是難以截然分開的。
(4)溶解氧(DO)
當廢水中含有還原性有機物質時,這些還原性物質就和水中的溶解氧起反應,往往引起水中溶解氧不足。所以,當水中有機物多時,溶解氧就少。因此,測定水中的溶解氧就能知道水的污染程度。但是作為河流水質自動監測的方法,則還需要進一步研究並付諸於實踐。系表示污染物質數量的個指標,它是水中的有機物被好氣性微生物分解時所需氧的數量,而氧的量與有機物的量是有一定比例關系的。
(5)化學需氧量(COD)(Chemical-Oxygen-Demand)
COD是表示水中的有機物被氧化分解時,所消耗氧化劑KMnO4(CODMn)或K2Cr2O7(CODcr)氧化有機污染物時所需的氧的當量,這個氧的當量與有機物的量是有一定比例關系的。在我國一般多採用CODMn評價地面水環境和自來水質評價。
(6)生物化學需氧量(BOD)(Biochemical-Oxygen-Demand)
BOD表示水中的有機物在好氧條件下,經微生物分解時,所需的氧的當量,然而,COD及BOD兩個指標,都不能完全反映水中有機物的含量,只有相當於有機物氧化率的60%~70%,況且COD及BOD在不同的條件下所測結果又不一致,但目前這兩種指標仍被採用,在時間上BOD的測定在20℃條件需要5天(BOD5)而COD測定只需2小時就可以了。現在對於BOD、COD的測定又被所謂的TOC、TOD測定器所代替,近來已作為公認的方法普遍採用。
TOC、TOD僅用幾分鍾的時間就可測定出來,而巳還能連續測定。TOC(Total Or-ganic Carbon)為有機碳總量。在測定水中的碳化物時,以鈷(Co)作觸媒,在950℃的條件下燃燒。燃燒時產生的CO2,用非分散型紅外線氣體分析儀測定。其間把無機的碳酸鹽在150℃的低溫條件下燃燒,測出其CO2的數量。從總碳中減去此CO2量後,就為有機碳的測定值。
也可用總需氧量TOD(Total Oxygen Demand)表示,即以白金為觸媒,在900℃的條件下燃燒。此時產生的總氧量,因為包括了一部分亞硝酸氧化時所用去的氧,所得結果不夠准確。
用TOC、TOD法所測定的理論值准確度高,是目前對水質各指標測定中不可缺少的方法。
BOD、COD、TOC、TOD測定值的比較如圖6-14所示。從圖里可以看到BOD、COD的理論值是相當低的,僅為60%~70%。而TOC、TOD的理論值卻能達到90%。ThOC表示理論TOC。
(7)依賴生物指標的方法
僅僅採用如前所述的BOD、COD這兩個指標作為表示水中含有機物的量是不夠的。例如在兩種水內,如果A的BOD高,而B是COD高,在此種情況下比較哪一個已經污染?哪一個沒有污染?是難以分清的。可是,如果知道了棲住在那裡的生物種類,就可判定水質污染的程度了。
日本津田松苗氏搜集整理的多腐性水域特徵的具體內容如表6-5所示。該表把水質分為強腐水性、α-中腐水性、β-中腐水性和貧腐水性四種。按水質污染、惡化程度的順序,以等級表示。
貧腐性的清潔水,在昔日到處都是。而遺憾的是現在不多了。那時從山谷中流出的水,既清潔又潔凈,不加任何處理也是很可口的飲用水。在這種水中,既沒有鯉魚也沒有鯽魚,連細菌和植物性生物也很少。至於原生動物,則更為稀少。
與此相反,在第一污染區——強腐水性水域,不僅BOD多,而且底層的污泥是黑色;不單是細菌的數量多,而且嫌氣性的生物也多;一切腐敗性的毒物,特別是硫化氫(H2S)和氨(NH3)之類的物質全有。在這種環境中,只有抵抗力很強的生物方能適應。在該水域打撈的魚,對人們來說已經成為無用之物了。
6. 水質檢測常用儀器
水質檢測是確保各類水源安全與健康的必要步驟,廣泛應用於污水、漁業水、泳池水、瓶裝純凈水、飲用天然礦泉水、農田灌溉水、生活飲用水、地下水、鍋爐水、地表水和工業用水等不同場景。為滿足不同需求,市場上提供了各種專門針對特定水質的檢測儀器。以下是對各場景中常用水質檢測儀器的概述。
污水檢測儀器主要針對污水中的化學成分進行分析,確保污水處理達標排放。常見的污水檢測儀器包括COD測定儀、氨氮測定儀、總磷測定儀、總氮測定儀、PH測定儀、懸浮物測定儀、BOD測定儀、污水五參數測定儀以及78參數污水檢測儀等,這些儀器能夠快速、定量地檢測污水中的關鍵化學指標。
生活飲用水檢測儀器注重水質的全面性,確保飲用水安全。主要儀器包括色度儀、濁度儀、攜帶型余氯/總氯檢測儀、台式PH計、電導率儀、萬分之一分析天平、氟化物測定儀、常規多參數分析儀、多參數水質分析儀、飲用水快速分析儀、程式控制定量封口機、可調溫電熱板、離子色譜儀、火焰石墨爐一體機原子吸收分光光度計、氣相色譜儀+頂空進樣器、原子熒光光度計、低本底γ能譜儀、菌落計數器、高壓滅菌鍋、隔水式培養箱和生化培養箱等。這些儀器覆蓋了水質的多個指標,如濁度、色度、溶解氧、氨氮、重金屬、懸浮物、微生物等,確保水質安全。
鍋爐水質檢測設備主要關注於鍋爐用水的品質,以防止結垢、腐蝕等問題。常見的設備有濁度計、溶解氧儀、紅外測油儀、二氧化氯/余氯/總氯測定儀、PH計、TDS/電導率儀、台式離子計、水質多參數檢測儀以及水浴鍋、萬分之一天平、分光光度計等。這些設備能夠對水中的懸浮物、溶解氧、油類、余氯、電導率等關鍵參數進行精確測量,確保鍋爐用水質量。
水廠養殖水質檢測設備適用於水產養殖環境,確保水生生物的健康。主要設備包括6-12項水產養殖水質檢測儀、8項參數水產養殖水質分析儀、6項參數水產養殖檢測儀、色度儀、懸浮物測定儀、臭氧分析儀、生化需氧量測定儀以及培養箱/天平/冰箱/顯微鏡、原子吸收光譜儀、原子熒光光度計、測汞儀等。這些設備能夠檢測水質中的多個指標,如pH、溶解氧、氨氮、鹽度、重金屬、微生物等,確保養殖水質符合標准。
水廠、污水廠、自來水廠化驗室設備旨在滿足水質常規檢測的需求。常見設備包括BOD測定儀、COD測定儀、流速流量儀、水質常規多參數檢測儀、PH計/ORP測定儀、溶解氧測定儀、電導率儀、余氯檢測儀、懸浮物測定儀、紅外測油儀、水質采樣器、水質在線監測儀、恆溫消解儀、可見分光光度計、乾燥箱、顯微鏡、天平、攪拌器等。這些設備能夠對水中的各種關鍵參數進行高效、准確的檢測,確保水質符合環保標准。
7. cfu是什麼單位
cfu是菌落形成單位,菌落形成單位指單位體積中的細菌、黴菌、酵母等微生物的群落總數。在活菌培養計數時,由單個菌體或聚集成團的多個菌體在固體培養基上生長繁殖所形成的集落,稱為菌落形成單位,以其表達活菌的數量。
菌落形成單位常用CFU法,即平板計數法,平板計數法是將部分樣品取出混合均勻,用適當的稀釋液進行梯度稀釋,取一定量的稀釋液塗布或傾注瓊脂平板,在合適的溫度下培養一定的時間,然後通過肉眼觀察或電子計數器對所有可見菌落進行計數。
(7)污水菌落計數用什麼單位擴展閱讀
活菌計數法中,理論上每個菌落由一個單細胞繁殖而成,菌落的個數傳統上叫個,但是一個菌落並不一定是一個微生物所生成,也可能是由一簇微生物(一個菌團)所生成,因此叫個不太准確,准確的叫法是菌落形成單位,cfu/g指的是每克樣品中含有的微生物菌落總數。
我國的國標中菌落計數原則是,選取菌落數在30 CFU ~300 CFU之間,無蔓延菌落生長的平板計數菌落總數。低於30CFU的平板記錄具體菌落數,大於300 CFU的可記錄為多不可計。每個稀釋度的菌落數應採用兩個平板的平均數。
其中一個平板有較大片狀菌落生長時,則不宜採用,而應以無片狀菌落生長的平板作為該稀釋度的菌落數,若片狀菌落不到平板的一半,而其餘菌落分布又很均勻,可計算半個平板後乘以2,代表一個平板菌落數。當平板上出現菌落間無明顯界限的鏈狀生長時,則將每條單鏈作為一個菌落計數。