一般水*测方法:生物传感器这是近年来较为热门的一种研究分析方法,生物传感器除了能检测硫化物、**农yao、酚类化学污染物,还能对生化需氧量、细菌总数进行测定。如基于生化需氧量微生物传感器,水中voc监测仪器,主要由氧化电极和微生物膜构成,原理是当含有饱和的溶解氧的样品进入流通池与微生物传感器接触,样品中溶解性可生化降解的**物受到微生物传感器中微生物菌膜的作用,水中voc监测系统,从而消耗一定量的氧,水中voc监测设备,使扩散到氧化电极表面上氧的质量达到恒定,产生恒定电流。由恒定电流的差值与氧减少存在的定量关系,可换算出样品中的BOD值[4]。生物传感器检测系统的优势是体积小、检测**,并能实现实时监测,连续检测,价格也较为*,然而由于生物传感器处于技术发展阶段,因此其稳定性不高,以及使用寿命短都是现阶段有待解决的问题。
水质监测对整个水环境保护、水污染控制乃至维护水环境健康方面起着至关重要的作用。对饮用水来说,若水中含有有害细菌时,便会传播各种传ran病。当水中存在大量浮游生物(如原生动物、藻类等),会影响水的物理性质,并产生臭味和水色。若水中含有某些矿盐杂质,水中voc监测,也会引起各种病症。如饮用水中氟的含量过多,会使牙齿产生斑纹,而引起”斑齿病”,严重者可使牙齿*溃坏。至于日常生活排出的污水,也会传播疾病。因此,监测饮用水水质是否符合饮用水的标准对保证人民饮水安全具有重要意义。
一般水*测方法:电化学分析法电化学分析法是化学分析法和物理影响法的结合,是目前应用较为广泛的一种检测方法,用于测定水体中的pH、氟化物和金属离子等,仪器结构简单、便携、易于操作,检测*,使用成本低,不会造成二次污染。尽管电化学分析已经大大提高了水*测的效率和质量,然而电化学检测仍然有大量的盲点,并且电化学检测仪器也存在稳定性不佳,使用寿命短,维护成本高的问题。