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文档简介
海水淡化工程水质测试指南
(征求意见稿)
编制说明
《海水淡化工程水质测试指南》标准编制组
二〇二四年八月
1工作简况
1.1任务来源
根据《自然资源部办公厅关于印发2022年度自然资源标准制修订工作计划
的通知》(自然资办发〔2022〕39号),下达了行业标准《海水淡化工程水质
测试指南》的制定任务。本标准由自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所牵
头起草,由全国海洋标准化技术委员会(SAC/TC283)归口。
1.2计划项目编号
项目编号为202224007。
1.3标准起草单位和参加起草单位
本标准由自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所负责起草,参加起草单
位:山东电力建设第三工程有限公司、天津大学、自然资源部天津海洋中心、中
国海洋大学、国家海洋环境监测中心、天津市地质矿产测试中心。
1.4制定的背景与意义
(1)海水淡化过程中涉及到原水、预处理装置及淡化装置进水、浓盐水及
淡化水等。水质检测分析是海水淡化工程的重要环节,贯穿海水淡化工程建设的
整个过程。水质分析对海水淡化工程的建设起着举足轻重的作用,尤其是进水水
质对反渗透膜的使用寿命以及整个海水淡化工程的能耗、运行成本、产水量和产
水水质都具有重要的影响。一些国家和行业标准对海水淡化预处理装置和淡化装
置的进出水水质提出了要求。(2)水质质量状况可为海水淡化工程的建设提供
基础技术支撑。在海水淡化工程建设前期,根据海水水质的分析,可以进行海水
淡化工程前期的可行性论证,可以进行海水淡化工程的前处理、后处理和工艺的
设计。海水淡化如膜法淡化过程中,一般要进行砂滤、混凝、微滤或超滤等多种
预处理,通常在进行原海水、淡化水、浓盐水测试的同时,还要进行预处理进出
水水质的测试,以及时掌握各个环节的水质状况,为工艺预处理的调整、为淡化
水的水质质量、为浓盐水的处理和排放提供基础依据。因此,水质分析结果的准
确与否,直接影响海水淡化工程的建设成本和质量。若不能科学、规范地进行水
质的分析,容易造成资源浪费和成本升高,不利于海水淡化产业健康有序的发展。
(3)对海水淡化进行较全面的水质测试,缺少配套标准,亟需规范和统一。目
前针对国内海水淡化工程水质全面分析测试,尚无一套规范和统一的标准体系可
依,不便于检测机构和用户的使用,现有一些适宜的水质标准需要进行筛选、整
合、统一到一个标准体系;一些指标缺少相适宜的检测方法,需要给出相应规定。
1
依据海水淡化工程建设和发展的需要,筛选、制定相适宜的分析指标和测试
方法。通过该标准的研究制定,统一检测标准,建立相对完整、科学、系统的海
水淡化工程水质测试标准体系,有利于海水淡化工程水质检测的规范和统一,可
确保海水淡化工程的质量和稳定性,为海水淡化工程的建设和发展提供技术依据
和保障。
1.5主要工作过程
2022年9月,自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所组织相关单位成立
了由海水淡化工程和水质检测分析等专家和技术人员组成的《海水淡化工程水质
测试指南》标准编制组。
2022年10月~12月,通过查阅国内外相关标准、文献资料、现场走访、技术
咨询等调研方式,编制组研究讨论了标准涉及范围和框架结构,制定了工作方案,
形成标准草案稿。
2023年1月~12月,对确立的标准框架内容以及分析指标和和测试依据进行
了修改;对一些指标的测试方法进行了研究和试验验证,包括测试原理、测试仪
器及参数的要求、试样的制备方法、环境温湿度等测试条件、详细的测试步骤等。
2024年1月~3月,对标准草案稿进行修改,对标准的框架内容补充完善;联
系落实7家试验验证单位。
2024年4月~5月,编写标准验证说明,寄送试验验证样品,完成试验验证。
2024年5月~6月,收集试验验证结果,进行数据汇总与计算,同时编写标准
的编制说明,再次对标准草案进行修改,形成征求意见稿。
1.6标准主要起草人及其所做的工作
本标准主要起草人分别为李艳苹、张俊、郑涛、刘宪华、赵剑超、王翠翠、
郝军、朱茂旭、久岚颖、刘小骐、葛云红、高丽丽、牛福新、屠建波、何荣、赵
帆、曾兴宇、杨波、李宗雨、徐冠球、王燕、张栩、白洋,曹斌,于胜斌,任荣
杰。其中李艳苹负责本标准的全面工作,包括标准立项、技术内容确定和试验开
展等;郝军、赵剑超负责本标准编写的组织实施;李艳苹、张俊、刘宪华、牛福
新、刘小骐、朱茂旭等负责标准框架设计及内容确定;李宗雨、高丽丽、王燕、
张栩、白洋,曹斌负责标准文献收集、调研;李艳苹、王翠翠、郑涛、屠建波等
负责编制说明的编写工作;李艳苹、刘小骐、何荣、徐冠球、曾兴宇、任荣杰等
负责实验验证及校核工作;赵剑超、久岚颖、葛云红、杨波、于胜斌负责数据的
2
计算和处理、标准编辑、校对、文字编写工作。
2编制原则、方法、技术依据及主要内容
2.1标准编制原则
为确保编制质量,本标准编写格式和结构严格按照GB/T1.1—2020《标准化
工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草标准。
目前针对国内海水淡化工程水质全面分析测试,尚无一套规范和统一的标准
体系可依,结合海水淡化工程建设的检测需求和海水淡化行业发展的需要,立足
于海水淡化工程水质检测的规范和统一,提高数据的可比性与可信度,进行标准
编制,为海水淡化工程的建设提供技术依据和保障。
该标准的编制,力求做到标准的合理性、实用性和可操作性,易于推广使用。
2.2标准编制的工作方法
本标准于2022年9月30日启动标准编制工作。编制组确定了标准编制的技术
方案,从科学、实用、务实的角度出发,展开本标准的制定工作。首先根据海水
淡化工程建设的需要以及客户的需求,甄选确定编制标准中需要列出的水质参数;
然后,针对确定的水质参数,从现有的海洋类标准、环境类水质标准、以及国外
标准等着手进行调研和分析,根据检出限、精密度、适用范围甄选出适宜的测试
方法;对于没有相应标准可依的检测指标,在调研相关水质标准基础上,进行实
验研究,建立相应的分析方法;同时研究确定该标准的导则内容:包括该标准的
一些说明和一般要求等等。在标准的编制过程中,不定期向行业专家、技术人员
等进行相关技术咨询,征询相关建议。
2.3标准编制的技术依据
本标准按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构
和起草规则》等系列国家标准及其相关规定,进行标准的编制。在编写过程中参
考及引用的相关标准有:
GB5749生活饮用水卫生标准
GB/T5750.2生活饮用水标准检验方法第2部分:水样的采集与保存
GB/T5750.3—2023生活饮用水标准检验方法第3部分:水质分析质量控制
GB/T11896水质氯化物的测定硝酸银滴定法
GB/T11899水质硫酸盐的测定重量法
GB/T12154锅炉用水和冷却水分析方法全铝的测定
3
GB/T12763.2海洋调查规范第2部分:海洋水文观测
GB/T12763.4海洋调查规范第4部分:海水化学要素调查
GB/T15452工业循环冷却水中钙、镁离子的测定EDTA滴定法
GB17378.3海洋监测规范第3部分:样品采集、贮存与运输
GB17378.4海洋监测规范第4部分:海水分析
GB17378.7海洋监测规范第7部分:近海污染生态调查和生物监测
GB/T20103—2006膜分离技术术语
GB/T29022粒度分析动态光散射法(DLS)
GB/T29025粒度分析电阻法
GB/T33584(所有部分)海水冷却水质要求及分析检测方法
GB/T43230—2023反渗透海水淡化产品水水质要求
DL/T588水质污染指数的测定
HJ442.3近岸海域环境监测技术规范第三部分近岸海域水质监测
HJ/T200水质硫化物的测定气相分子吸收光谱法
HJ506水质溶解氧的测定电化学探头法
HJ620水质挥发性卤代烃的测定顶空气相色谱法
HJ639水质挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法
HJ1075水质浊度的测定浊度计法
HJ1226水质硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法
HY/T061中空纤维微滤膜组件
HY/T147.1海洋监测技术规程第1部分:海水
HY/T169海水和卤水中溴离子的测定容量法
HY/T178海水碱度的测定pH电位滴定法
HY/T191海水冷却水中铁的测定
HY/T203.2—2016海水利用术语第2部分:海水淡化技术
HY/T242海水淡化浓海水中排放中卤代有机物的测定气相色谱法
SL94氧化还原电位的测定(电位测定法)
ASTMD4189SDI测试方法(Standardtestmethodforsiltdensityindex(SDI)
ofwater)
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2.4主要内容及试验分析
本标准的主要技术内容包括:术语和定义、测试项目及分析方法、水质结果
校核、附录部分。
2.4.1术语和定义
为清晰地界定海水淡化工程水质测试所涉及的基本概念,避免由于理解上的
差异导致的误解和混淆,给出以下术语和定义:
海水淡化:脱除海水中的盐分,生产淡水的过程。
原水:未经过处理的海水。
进水:经过预处理将进入脱盐系统的海水。
浓盐水:经淡化装置处理后排放的比原水总含盐量高的水。
淡化水:各种脱盐方法制得的含有溶解性固体物小于1000mg/L的水。
预处理:在淡化之前,对原水进水净化处理的过程。
后处理:为满足海水淡化产品水的应用需要,对淡化水进行的后端处理,
如矿化、消毒工艺等。
淤泥密度指数,污染指数:由堵塞0.45μm微孔滤膜的速率所计算得出的、表
征水中细微悬浮固体物含量的指数。
2.4.2水质测试项目及分析方法
2.4.2.1海水水质测试项目的选择
海水淡化系统设计时,为保证海水淡化的工程质量和运行效果,需要了解取
排水海域海水水质特点、变化规律以及周边海洋环境的要求。海水淡化系统设计
前,至少应了解最近1年各季水质全分析数据。海水水质测试项目的选择,基于
海水淡化相关标准的要求、海水淡化的实际需要、水质全面分析等方面的考虑,
旨在确保海水淡化工程的质量及海水淡化后水质的安全、稳定。
(1)海水水质测试项目的选择参考了多个国家标准、行业标准,主要有GB/T
50619-2010《火力发电厂海水淡化工程设计规范》、HY/T074-2018《反渗透海
水淡化工程设计规范》、YB/T4256.4-2018《钢铁行业海水淡化技术规范第4部
分:浓含盐海水综合利用》、HY/T0289-2020《海水淡化浓盐水排放要求》等。
其中GB/T50619-2010《火力发电厂海水淡化工程设计规范》和HY/T074-2018
《反渗透海水淡化工程设计规范》两个标准,为保证海水淡化的工程质量和运行
效果,在海水淡化预处理装置进出水水质、反渗透海水淡化装置进水水质、低温
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多效蒸馏海水淡化装置的进水水质等方面均提出了一定的要求。如标准GB/T
50619-2010中规定聚酰胺复合膜海水反渗透装置的进水要求如表2-1:
表2-1聚酰胺复合膜海水反渗透装置的进水要求
项目单位数据
4~11(运行)
pH(25℃)——
2~11(清洗)
浊度NTU<1.0
污泥密度指数SDI(15min)——<5
<0.1,同时满足在膜寿命周期内总
游离余氯(Cl)mg/L
2剂量小于1000h·mg/L
锰mg/L<0.5
铁mg/L<0.05(给水溶氧>5mg/L时)
标准HY/T074-2018中规定,海水水源进入反渗透淡化装置前应进行预处理。
预处理后的海水水质应达到下表的要求。
表2-2反渗透海水淡化装置进水水质要求
浊度污泥密度指数余氯总铁水温
pH
NTUSDI(15min)mg/Lmg/L℃
<1<5<0.1<0.13~102~40
(2)海水水质测试项目的选择,一方面参考GB/T50619-2010《火力发电厂
海水淡化工程设计规范》附录A给出的海水水质全分析报告表,以及YB/T
4256.4-2018《钢铁行业海水淡化技术规范第4部分:浓含盐海水综合利用》附录
A中浓含盐海水水质分析检测表中给出的测试项目,另一方面根据大型海水淡化
企业委托的大宗监测分析项目进行筛选。
(3)从水质质量状况整体把握、水质检测结果校核、质量控制的角度,考
虑到水质测试项目相对全面是有重要的意义。了解水质的基础特性,如钾、钠、
钙、镁等是海水中的主要阳离子,它们的含量直接反映了海水的盐度和硬度。通
过测定这些离子的含量,可以初步判断海水的整体盐度水平,为后续的淡化工艺
设计提供依据。碳酸氢盐的含量则与海水的碱度有关,它对于反渗透等淡化技术
的选择和设计具有重要影响。硼的含量虽然较低,但在某些特定用途下需要严格
控制。这些元素的去除难度相对较大,对淡化工艺的要求也更高。因此,了解它
们的含量有助于评估淡化工艺的复杂性和成本。通过对原水水质的全面分析,可
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以明确哪些成分需要在预处理阶段去除或降低含量,以减轻后续淡化工艺的负担。
如高浓度的悬浮物和有机物需要通过预处理工艺去除,以防止对反渗透膜造成污
染。另外,进行水质的全面分析,便于对水质的分析结果进行校核,可以控制和
核对数据的正确性,弥补质量控制不能对每份样品提供可靠控制的不足,可及时
发现较大的分析误差和失误。
2.4.2.2海水(含浓盐水)水质测试项目的分析方法
水质检测项目大致可以分为常量、营养盐、金属、有机物、微生物及其它,
常量项目包括水温、pH、浊度、盐度、悬浮物、氯化物、硫酸盐、氟化物、碳
酸盐、碳酸氢盐、总碱度、酚酞碱度、甲基橙碱度、溶解固形物;营养盐包括总
氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氨、铵盐、总磷、无机磷、活性磷酸盐、活性硅酸盐等;
金属项目包括钙、镁、钾、钠、硼、锶、铝、铁、铜、铅、镉、锌、铬、锰、镍、
砷、汞、硒;有机物及有机污染物指标包括多氯联苯、666、DDT、叶绿素-a、
总有机碳、油类、生化需氧量、化学需氧量、溶解氧;微生物项目包括粪大肠菌
群、总大肠菌群、细菌总数、异养菌、铁细菌、硫酸盐还原菌等。其它项目如硫
化物、阴离子洗涤剂、污染指数、粒径分析等。
海水淡化工程的原水、进水、过程水、浓盐水,盐度相对较高,一些测定项
目的测定方法可参照GB17378.4—2007《海洋监测规范第4部分:海水分析》、
GB/T12763.4—2007《海洋调查规范第4部分:海水化学要素调查》、HY/T147.1
—2013《海洋监测技术规程第1部分:海水》等执行。但是上述规范规程规定
指标有限,仍有部分指标如污染指数、硫酸盐、氟化物、碳酸氢盐、酚酞碱度、
甲基橙碱度、溶解固形物、溴离子、粒径分析、钙、镁、钾、钠、硼、锶、铝、
异养菌、铁细菌、硫酸盐还原菌没有相应的规定,因此需要扩大水质标准调研类
别,筛选出相适宜的测试标准和测试方法;对于没有相应标准可依的检测指标如
钾、钠、氟化物、硼、锶,在调研相关水质标准基础上,进行实验研究,建立相
应的分析方法,具体见标准附录部分。具体测试项目和分析方法见表2-3:
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表2-3测试项目及分析方法
项目分析方法引用标准备注
CTD法GB/T12763.2现场测试
水温计法,测试范围:(-6~40)℃
深水温度计,测试范围:(-2~40)℃
温度计或颠倒温度计测定法GB/T13195颠倒温度计,主温度计范围(-2~32)℃
水温辅助温度计范围
(-20~50)℃
表层水温表法GB17378.4现场测试,测试范围:(-5~40)℃
颠倒温度表法GB17378.4现场测试,测试范围:(-20~50)℃
嗅和味感官法GB17378.4-
pHpH计法GB17378.4现场测试
氧化还原电位电位测定法SL94-1994现场测试
仪器法ASTMD4189-
污染指数(SDI)适用于浊度不大于1.0NTU的反渗透
仪器法DL/T588
进水的测定。
浊度浊度计法HJ1075检出限:0.3NTU
盐度计法GB17378.4测定范围:2~42
盐度
温盐深仪法GB17378.4测定范围:2~42
悬浮物重量法GB17378.4-
EDTA络合滴定法GB/T33584.1测定范围:(200~1000)mg/L
钙
EDTA滴定法GB/T15452测定范围:(2~200)mg/L
EDTA络合滴定法GB/T33584.1测定范围:(800~3200)mg/L
镁
EDTA滴定法GB/T15452测定范围:(2~200)mg/L
钾火焰原子吸收分光光度法附录A检测下限:7.7mg/L
钠火焰原子吸收分光光度法附录A检测下限:2.9mg/L
测定范围:(10~500)mg/L,水样经
硝酸银滴定法GB/T11896
稀释后可以扩大其测定范围。
银量滴定法GB17378.4测定范围:(0.28~200)mg/L
氯化物
银量滴定法GB/T12763.4测定范围:(0.2~20.0)g/dm3
硝酸银容量法GB/T33584.3测定范围:(10000~42000)mg/L
分光光度计比浊法GB/T33584.4测定范围:(1000~6000)mg/L
硫酸盐
重量法GB/T11899测定范围:(10~5000)mg/L
氟化物离子选择电极-标准加入法附录C检出限:0.08mg/L
碳酸氢盐pH电位滴定法HY/T178-
总氮过硫酸钾氧化法GB/T12763.4测定范围:(3.78~32.0)μmol/dm3
总氮流动分析法HY/T147.1检出限:20.0μg/L
镉柱还原法GB17378.4-
硝酸盐
锌-镉还原法GB17378.4
亚硝酸盐萘乙二胺分光光度法GB17378.4-
靛酚蓝分光光度法GB17378.4-
氨
次溴酸盐氧化法GB17378.4-
8
铵盐次溴酸钠氧化法GB/T12763.4测定范围:(0.03~8.00)μmol/dm3
过硫酸钾氧化法GB/T12763.4测定范围:(0.09~6.4)μmol/dm3
总磷
流动分析法HY/T147.1检出限:10.0μg/L
磷钼蓝分光光度法GB17378.4-
无机磷
磷钼蓝萃取分光光度法GB17378.4检出限:0.2μg/L
抗坏血酸还原磷钼蓝法GB/T12763.4测定范围:(0.02~4.80)μmol/dm3
活性磷酸盐
连续流动比色法HJ442.3附录E-
硅钼黄法GB17378.4-
活性硅酸盐硅钼蓝法GB17378.4-
连续流动比色法HJ442.3-
pH法GB/T12763.4-
总碱度
pH电位滴定法HY/T178测定范围:(0~4)mmol/L
酚酞碱度pH电位滴定法HY/T178测定范围:(0~4)mmol/L
甲基橙碱度pH电位滴定法HY/T178测定范围:(0~4)mmol/L
溶解固形物重量法GB/T33584.5测定范围:(10~100)g/L
总有机碳总有机碳仪器法GB17378.4检出限:30.0μg/L
碘量法GB17378.4-
溶解氧
电化学探头法HJ506-
硼电感耦合等离子体发射光谱法附录B检测下限:0.011mg/L
锶电感耦合等离子体发射光谱法附录B检测下限:0.0005mg/L
全铝邻苯二酚紫分光光度法GB/T12154测定范围:(2~500)μg/L
电感耦合等离子体发射光谱法HY/T191检测下限:0.02mg/L
铁
邻菲啰啉分光光度法HY/T191检测下限:2µg
适用于溴离子含量小于6000mg/L的
溴离子容量法HY/T169
水样的测定;检出限:0.57mg/L
无火焰原子吸收分光光度法GB17378.4检出限:0.2μg/L
铜阳极溶出伏安法GB17378.4检出限:0.6μg/L
电感耦合等离子体质谱法HY/T147.1检出限:0.12μg/L
无火焰原子吸收分光光度法GB17378.4检出限:0.03μg/L
铅阳极溶出伏安法GB17378.4检出限:0.3μg/L
电感耦合等离子体质谱法HY/T147.1检出限:0.07μg/L
无火焰原子吸收分光光度法GB17378.4检出限:0.01μg/L
镉阳极溶出伏安法GB17378.4检出限:0.09μg/L
电感耦合等离子体质谱法HY/T147.1检出限:0.03μg/L
阳极溶出伏安法GB17378.4检出限:1.2μg/L
锌分光光度法GB/T33584.2测定范围:(0.2~5.0)mg/L
电感耦合等离子体质谱法HY/T147.1检出限:0.10μg/L
无火焰原子吸收分光光度法GB17378.4检出限:0.4μg/L
总铬
电感耦合等离子体质谱法HY/T147.1检出限:0.05μg/L
六价铬便携式光谱仪法HY/T147.1检出限:16.0μg/L
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锰电感耦合等离子体质谱法HY/T147.1检出限:0.01μg/L
镍电感耦合等离子体质谱法HY/T147.1检出限:0.23μg/L
原子荧光法GB17378.4检出限:0.5μg/L
砷
电感耦合等离子体质谱法HY/T147.1检出限:0.05μg/L
汞原子荧光法GB17378.4检出限:0.007µg/L
硒原子荧光法HJ442.3附录G检出限:0.2µg/L
检出限:0.2μg/L;测定范围:(0.2~10)
亚甲基蓝分光光度法GB17378.4
μg/L
离子选择电极法GB17378.4检出限:3.3μg/L
硫化物比色皿10mm,检出限:0.01mg/L;
亚甲基蓝分光光度法HJ1226
比色皿30mm,检出限:0.003mg/L
检出限:0.005mg/L;测定范围:
气相分子吸收光谱法HJ/T200
(0.020~10)mg/L
荧光分光光度法GB17378.4检出限:1.0μg/L
油类
紫外分光光度法GB17378.4检出限:3.5μg/L
生化需氧量五日培养法GB17378.4-
化学需氧量碱性高锰酸钾法GB17378.4-
卤代有机物气相色谱法HY/T242检出限:(0.009~0.382)μg/L
挥发性卤代烃顶空气相色谱法HJ620检出限:(0.02~6.13)μg/L
检出限:全扫描方式(0.6~5.0)μg/L
挥发性有机物吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ639
选择离子方式(0.2~2.3)μg/L
叶绿素-a分光光度法GB17378.7-
粪大肠菌群发酵法GB17378.7-
总大肠菌群发酵法GB17378.7-
细菌总数平板计数法GB17378.7-
异养菌平皿计数法GB/T33584.6-
铁细菌MPN法HY/T176-
硫酸盐还原菌MPN法HY/T177-
阴离子洗涤剂亚甲基蓝分光光度法GB17378.4检出限10.0μg/L
电阻法GB/T29025测量范围:0.4µm~1200µm
粒径分析
动态光散射法GB/T29022测量范围:亚微米级至纳米级
注1:检出限、测定下限和测定范围来源于引用标准。
注2:若浓盐水中钙、镁、氯化物、硫酸盐浓度超出表1推荐的分析方法的测定范围,可扩大稀释倍数后进行测试。
2.4.2.3淡化水分析项目及分析方法
淡化水的检测项目可选用GB5749全部项目及SDI、TDS、钙硬度、总碱
度、朗格利尔指数,其中GB5749水质项目的测试可按GB/T5750.4~GB/T5750.13
执行,SDI的测试方法可按DL/T588执行,TDS、钙硬度、总碱度、朗格利尔
指数的测试方法可按GB/T43230—2023中第5章执行。
2.4.3水质结果校核
为及时发现较大的分析误差和失误,控制和核对数据的正确性,弥补质量控
10
制不能对每份样品提供可靠控制的不足,可按下表进行化学平衡计算,对海水水
质的分析结果进行校核。
表2-4水体中化学平衡、误差计算公式及评价标准
化学平衡误差计算公式评价标准
∑阴离子毫摩尔−∑阳离子毫摩尔
×100%
阴离子与阳离子∑阴离子毫摩尔+∑阳离子毫摩尔
-5%~5%
a−2−−−−
阴离子:Cl,SO4,HCO3,F,Br,…
阳离子:K+,Na+,Ca2+,Mg2+,Sr2+,…
溶解性总固体计算值(mg/L)
[−1]×100%
溶解性总固体溶解性总固体测定值(mg/L)
-5%~5%
与离子总量b溶解固体计算值=K++Na++Ca2++Mg2++Sr2++Cl−+
2−−−−
SO4+F+Br+...+(60⁄122)HCO3
注1:…表示测试的其它阴离子或阳离子。
注2:化学平衡的计算至少包括表中所列的阴阳离子。
注3:若化学平衡计算超出评价标准,表示分析结果不正确,或者分析项目不全面。
a阴离子与阳离子的化学平衡计算中需考虑价态,分析结果均应换算成以毫摩尔/升(mmol/L)。
b
灼烧过程中,大约有1⁄2的重碳酸盐分解,以二氧化碳(CO2)形式发挥,故以60⁄122计算。
另外,对淡化水水质分析的结果校核按GB/T5750.3中第10章执行。
2.4.4附录部分
针对一些指标如钾、钠、氟化物、硼、锶,参考现有水质分析方法,通过
优化实验条件,筛选缓冲溶液种类及用量、稀释等方法降低或消除基体对测试的
影响,开展检出限、准确度、精密度、加标回收率等系列的研究和验证试验,以
满足水质分析要求,建立相适宜的分析方法,钾钠、硼锶、氟化物的分析方法分
别作为本标准的附录A、附录B、附录C,具体见下表所示。
表2-5测试项目及参考分析方法
项目推荐的分析方法引用标准
钾、钠火焰原子吸收分光光度法附录A
硼、锶电感耦合等离子体发射光谱法附录B
氟化物离子选择电极法-标准加入法附录C
2.4.4.1钾、钠验证试验
2.4.4.1.1检测下限
按本标准附录A《钾钠的测定火焰原子吸收分光光度法》,分别配制钾、
11
钠的校准曲线,测得的曲线方程见下表。GB/T5750.3-2023《生活饮用水标准检
验方法第3部分:水质分析质量控制》规定,分光光度法中通常按净吸光度0.020
所对应的质量浓度作为方法定量限或测定下限。据此分别得出钾钠的检测下限见
下表。
表2-6钾钠测试的检测下限
方法检测下限
元素曲线方程
(mg/L)
KA=0.0026*C+0.00027.7
NaA=0.0069*C+0.01082.9
2.4.4.1.2加标回收率试验
为考察方法的准确度,进行加标回收率试验。将样品稀释20~50倍后,进行
两个浓度水平的钾加标测试;将样品稀释200~1000倍后,进行两个浓度水平的
钠加标测试,见下表。
表2-7钾的加标回收率测试结果
样品稀释后加标样品浓加标量
元素稀释倍数加标回收率
浓度(mg/L)度(mg/L)(mg/L)
7.84712.72225.097.5%
50
7.84717.275210.094.3%
10.113514.87545.095.2%
40
10.113519.298810.091.9%
钾
13.234317.99605.095.2%
30
13.234322.578810.093.4%
18.992623.50645.090.3%
20
18.992628.154010.091.7%
10.386019.889910.095.0%
1000
10.386031.086120.0103.5%
钠21.475031.983710.0105.1%
500
21.475041.
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