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물 샘플에 대해 수행된 화학 분석

물 샘플에 대해 수행되는 화학 분석은 무엇입니까? 어떤 테스트 방법이 사용됩니까?

물 샘플에 대해 수행된 화학 분석

사람이 소비하는 물, 유틸리티 물, 수영장 물, 해수 및 혈액 투석 물은 많은 테스트 매개변수에서 특정 간격으로 테스트 및 분석하고 보고해야 합니다.

문제의 화학 분석은 다음과 같습니다.

중금속 탐지: 도시, 산업 및 농업 폐수에 유입되면 중금속을 포함한 생물학적 및 화학적 오염물질도 수자원으로 유입됩니다. 이러한 금속 중 일부는 미량 영양소로 필수적이지만 먹이 사슬에 고농도로 존재하면 독성과 환경적 영향을 야기하고 수생 생태계와 사용자를 위험에 빠뜨릴 수 있습니다. 따라서 물 샘플에서 알루미늄(Al), 안티몬(Sb), 비소(As), 구리(Cu), 바륨(Ba), 수은(Hg), 아연(Zn), 은(Ag), 카드뮴(Cd) , 코발트(Co), 크롬(Cr), 납(Pb), 망간(Mn), 몰리브덴(Mo), 니켈(Ni), 셀레늄(Se), 바나듐(V), 붕소(B), 철(Fe) , 인(P), 주석(Sn), 칼슘(Ca), 리튬(Li), 마그네슘(Mg), 칼륨(K), 나트륨(Na), 스트론튬(Sr)이 테스트됩니다.

아질산염/질산염 질소 측정: 질산염과 아질산염은 질소 순환의 일부인 자연적으로 발생하는 이온입니다. 질산염 이온(NO3 -)은 산소 처리 시스템에서 안정적인 결합 질소입니다. 화학적 반응성은 없지만 미생물 작용에 의해 감소될 수 있습니다. 아질산 이온(NO2 -)은 상대적으로 불안정한 산화 상태의 질소를 포함합니다. 화학적 및 생물학적 공정은 아질산염을 다양한 화합물로 환원시키거나 질산염으로 산화시킬 수 있습니다. 지표수의 질산염 농도는 일반적으로 낮지만(0–18 mg/l), 농업 유출수, 폐기물 배출 흐름 또는 인간 또는 동물 폐기물 오염의 결과로 높은 수준에 도달할 수 있습니다.

알칼리도 측정 : 알칼리도는 산을 중화시키는 물의 능력을 화학적으로 측정한 것입니다. 알칼리도는 또한 물의 완충 능력 또는 산 또는 염기 첨가 시 pH 변화에 저항하는 능력의 척도입니다. 자연수의 알칼리도는 주로 약산 염의 존재로 인한 것이지만 강염기는 공업용수에도 기여할 수 있습니다.

유리 염소 측정: 식수에 잔류 염소, 유리 염소 잔류물, 잔류 염소와 같은 유리 염소의 존재는 다음을 나타냅니다. 박테리아와 일부 바이러스를 중화하기 위해 물에 첨가되었거나 물을 보호하기 위해 첨가되었을 수 있습니다. 보관 중 오염으로부터. 음용수에 유리염소가 있다는 것은 대부분의 질병을 유발하는 유기체가 없는 것과 관련이 있으므로 물을 마실 수 있는 정도의 척도가 됩니다.

염화물 측정: 염화물(Cl-) 이온 형태의 염소는 물과 폐수의 주요 무기 음이온 중 하나입니다. 폐수의 염화물 농도는 원수보다 높습니다. 하수 시스템으로 스며드는 염수로 인해 해변을 따라 높은 농도의 염소가 발견될 수 있습니다. 그것은 또한 산업 공정에 의해 증가될 수 있습니다. 식수에서 염화물 농도에 의해 생성되는 짠 맛은 다양하며 물의 화학적 조성에 따라 다릅니다. 염소 함량이 높으면 금속 파이프와 구조물은 물론 성장하는 식물도 손상될 수 있습니다.

염도 측정 : 염도는 물에 용해된 염분의 양을 측정한 것입니다. 일반적으로 1000분의 1(ppt) 또는 퍼센트(%)로 표시됩니다. 강의 담수는 0.5ppt 이하의 염도 값을 가지고 있습니다. 강어귀 내의 염분 수준은 올리고염(0.5-5.0 ppt), 중염(5.0-18.0 ppt) 또는 폴리염(18.0-30.0 ppt)이라고 합니다. 외해와 연결되어 있는 하구 수역은 염분 수준이 바다와 동일한 30.0ppt 이상의 황도를 가질 수 있습니다.

염분은 바다의 장소에 따라 다르지만 가장 큰 용해 성분의 상대적 비율은 거의 일정하게 유지됩니다. 해수에는 적은 양의 다른 이온(예: K+, Mg2+, SO4 2-)이 있지만 나트륨(Na+) 및 염화물(Cl-) 이온은 전체 해수 이온의 약 91%를 차지합니다. 민물은 훨씬 낮은 염 이온을 가지고 있습니다.

불소 측정: 불소는 건강한 치아와 뼈 발달에 필요한 것으로 간주되는 수자원의 인공 불소화에 사용되는 물질입니다. 불소는 또한 인산염 함유 비료 생산 및 알루미늄 가공 산업을 통해 수자원에 추가됩니다. 식수에서 높은 수준의 불소를 섭취하면 치아 및 골격 불소증은 물론 급성 위장 문제와 신부전을 유발할 수 있습니다. 따라서 수자원의 불소 농도를 조절하는 것은 필수 매개변수입니다.

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