随着全球水资源短缺问题日益严峻,回用水(再生水)的开发和利用成为缓解用水压力的重要途径。回用水是指经过处理的污水或雨水,通过特定工艺达到可再利用标准的水资源,广泛应用于工业冷却、农业灌溉、城市绿化及景观补水等领域。然而,回用水的安全性和稳定性直接影响其应用效果及环境安全,因此必须通过科学的检测手段对其水质进行全面评估。
回用水检测的核心目标在于确保水质的适用性,避免因污染物残留、微生物超标或理化指标异常导致的环境污染、设备腐蚀或公共卫生风险。通过系统化的检测流程,能够有效验证水处理工艺的可靠性,并为后续回用场景的选择提供数据支撑。以下从检测项目、检测方法及检测标准三个方面展开详细说明。
回用水的检测项目需根据其用途差异化设定,主要涵盖以下四类指标:
1. 微生物指标:包括总大肠菌群、粪大肠菌群、细菌总数等,用于评估水体病原微生物风险,避免接触性感染。
2. 有机物指标:如化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、总有机碳(TOC)等,反映水中有机污染物含量及生物降解性。
3. 无机物指标:包括氨氮、总磷、总氮、电导率、pH值等,影响水体酸碱平衡、富营养化风险及设备结垢倾向。
4. 重金属与有毒物质:铅、镉、汞、砷等重金属离子,以及农药残留、石油类物质等,需严格控制以避免生物累积毒性。
针对不同检测项目,需采用标准化的分析技术:
微生物检测:通过滤膜法、多管发酵法或酶底物法进行定量分析,配合培养基培养及菌落计数。
有机物检测:COD采用重铬酸钾消解法,BOD使用稀释接种法,TOC则通过高温催化氧化结合非色散红外检测。
无机物检测:氨氮采用纳氏试剂分光光度法,总磷通过钼酸铵分光光度法测定,pH值使用电极法实时监测。
重金属检测:原子吸收光谱法(AAS)、电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)等高灵敏度仪器分析。
我国针对回用水制定了严格的标准体系,主要依据包括:
国家标准:《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2020)、《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T 31962-2015),明确不同用途下的限值要求。
行业规范:火力发电、石油化工等行业结合自身需求提出补充指标,如氯离子浓度、硅酸盐含量等。
国际参考:美国EPA《废水回用指南》、ISO 16075《农业灌溉回用水标准》等,为跨境项目提供比对依据。
检测过程中需严格执行《水和废水监测分析方法》(第四版)等操作规范,确保数据准确性。定期校准仪器设备、开展实验室能力验证,是保障检测结果可靠性的关键措施。