以下是柳州的五家水质检测第三方检测机构(仅供参考):
1. 柳州中环水质检测有限公司
2. 柳州久陆检测中心
3. 柳州卓尔检测机构咨询:133-(3371)-7505
4. 柳州卓测检测站V:jc380
5. 柳州无忧检测所
*一、农田灌溉水检测的项目**
1. **pH值**
- pH值是反映水体酸碱度的重要指标。对于农田灌溉水来说,合适的pH值范围对农作物生长至关重要。大多数农作物适宜在pH值为6 - 7.5的土壤环境中生长。如果灌溉水的pH值过高或过低,会影响土壤的酸碱度,进而影响农作物对养分的吸收。例如,当灌溉水pH值小于5时,土壤中的铝、锰等元素可能会大量溶出,对农作物产生毒害作用;而当pH值大于8.5时,可能会导致土壤中的磷、铁、锌等元素有效性降低,影响作物生长。

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2. **悬浮物(SS)**
- 农田灌溉水中的悬浮物含量过高会堵塞灌溉设备,如喷头、滴灌管等。同时,过多的悬浮物会在农田土壤表面形成一层覆盖物,影响土壤的通气性和透水性。例如,含有大量泥沙的灌溉水如果长期用于灌溉,会使土壤板结,降低土壤的肥力。悬浮物还可能携带一些污染物,如重金属等,对农作物和土壤造成污染。
3. **化学需氧量(COD)**
- COD反映了水中有机物的含量。农田灌溉水中如果有机物含量过高,在分解过程中会消耗大量的氧气,可能会导致土壤中的氧气含量降低,影响土壤微生物的活性。而且高COD值可能意味着水中存在一些对农作物有害的有机污染物,如农药残留、工业有机废水混入等。例如,一些未经处理的生活污水混入灌溉水,会增加其COD值,其中的有机污染物可能会影响农作物的品质。
4. **生化需氧量(BOD)**
- BOD表示水中可被微生物分解的有机物在一定条件下被氧化分解时所消耗的溶解氧的量。与COD类似,高BOD值的灌溉水会在土壤中消耗大量氧气,影响土壤的生态环境。对于农田灌溉水,BOD值过高可能是由于水中含有大量的有机废弃物,如腐烂的植物残体、动物粪便等未经妥善处理就进入了灌溉水源。
5. **全盐量**
- 全盐量是指水中所含有的各种溶解性盐类的总量。如果农田灌溉水的全盐量过高,会导致土壤盐渍化。在干旱和半干旱地区,土壤的盐分淋溶作用较弱,长期使用高盐量的灌溉水会使土壤中的盐分不断积累。例如,在一些沿海地区,海水入侵可能会使地下水的盐度升高,如果用这样的水灌溉农田,会使土壤中的盐分浓度增加,影响农作物的生长,甚至导致农作物死亡。
6. **重金属含量(如汞、镉、铅、铬等)**
- 重金属在土壤中具有累积性和不可降解性。如果农田灌溉水中含有过量的重金属,会被农作物吸收并在体内积累。例如,镉污染的灌溉水会使水稻吸收镉,进而通过食物链进入人体,对人体健康造成严重危害,如导致肾脏损伤、骨质疏松等疾病。
7. **氯化物**
- 氯化物含量过高会影响农作物的生长,尤其是对一些对氯敏感的作物,如烟草、马铃薯等。高氯化物含量的灌溉水可能会使这些作物的叶片发黄、生长受阻,降低产量和品质。

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8. **氟化物**
- 氟化物在一定浓度下对农作物有影响。过量的氟化物可能会使农作物的叶片出现斑点、坏死等症状,影响农作物的光合作用和生长发育。
9. **阴离子表面活性剂(LAS)**
- 如果灌溉水中存在阴离子表面活性剂,可能会影响土壤的物理化学性质,如降低土壤的表面张力,影响土壤的团聚结构。同时,它可能对土壤微生物的活性产生抑制作用,进而影响土壤的肥力和农作物的生长。
二、农田灌溉水检测的方法**
1. **采样**
- **采样点的选择**:要在灌溉水源的不同位置进行采样,如河流的不同断面(上游、中游、下游)、水库的不同深度和位置、井水的井口等。对于大型灌区,还应在干渠、支渠、斗渠等不同级别的渠道中采样。例如,在一条为多个农田供水的河流中,上游采样点可以反映水源的初始水质情况,中游采样点可能受到周边农田排水等的影响,下游采样点则综合了更多因素的影响。
- **采样时间**:要根据灌溉周期和水源的变化情况确定。如果是季节性灌溉水源,如山区的季节性河流,应在灌溉季节来临前、灌溉期间和灌溉季节结束后分别采样。对于常年性灌溉水源,如大型水库,可以定期采样,如每月或每季度采样一次。此外,在降雨后或发生洪水等特殊情况后也要及时采样,因为这些情况可能会改变灌溉水的水质。
- **采样器具和方法**:使用合适的采样器具,如采水器、水样瓶等。采样器具要清洗干净并进行消毒处理,避免采样过程中的污染。在采样时,要注意采集具有代表性的水样,对于不同深度的水体,可以采用分层采样的方法,然后混合成一个综合水样进行检测。
2. **实验室检测**
- **仪器设备**:根据检测项目配备相应的仪器设备。例如,检测pH值可以使用酸度计,检测重金属含量可以使用原子吸收光谱仪、电感耦合等离子体质谱仪等。这些仪器设备要定期进行校准和维护,以确保检测结果的准确性。
- **检测方法**:
- 对于pH值的检测,采用玻璃电极法。将酸度计的玻璃电极和参比电极插入水样中,测量水样中的氢离子活度,从而得到pH值。
- 悬浮物的检测采用重量法。将一定体积的水样通过滤纸过滤,滤纸和滤渣在103 - 105℃下烘干至恒重,滤渣的重量即为悬浮物的重量,通过计算得出悬浮物的含量。
- 化学需氧量(COD)的检测常用重铬酸钾法。在强酸性条件下,用一定量的重铬酸钾氧化水样中的有机物,然后用硫酸亚铁铵滴定剩余的重铬酸钾,根据消耗的重铬酸钾量计算出COD值。
- 生化需氧量(BOD)的检测采用稀释接种法。将水样进行适当稀释并接种微生物,在一定温度下培养一定时间(通常为5天),测量培养前后水样中的溶解氧量,两者之差即为BOD值。
- 全盐量的检测可以采用重量法。将水样蒸干,然后在105 - 110℃下烘干至恒重,称量残渣的重量,计算全盐量。
- 重金属含量的检测,如汞的检测可以采用冷原子吸收光谱法,镉、铅、铬等可以采用原子吸收光谱法或电感耦合等离子体质谱法等。这些方法具有较高的灵敏度和准确性,可以检测出极低浓度的重金属。
- 氯化物的检测可以采用硝酸银滴定法。以铬酸钾为指示剂,用硝酸银标准溶液滴定水样中的氯化物,当出现砖红色沉淀时为滴定终点,根据硝酸银的用量计算氯化物的含量。
- 氟化物的检测可以采用离子选择电极法。将氟离子选择电极和参比电极插入水样中,测量水样中的氟离子活度,从而得到氟化物的含量。
- 阴离子表面活性剂(LAS)的检测采用亚甲蓝分光光度法。在酸性条件下,LAS与亚甲蓝反应生成蓝色络合物,用分光光度计在一定波长下测量其吸光度,根据标准曲线计算LAS的含量。
3. **结果分析与评价**
- 将检测结果与国家或地方规定的农田灌溉水水质标准进行对比。如果检测结果符合标准,则灌溉水可以安全用于农田灌溉;如果有部分项目不符合标准,则需要分析原因,如是否是污染源的影响、是否是自然因素导致的水质变化等。例如,如果检测到灌溉水中重金属含量超标,需要排查周边是否有工业污染源向灌溉水源排放含有重金属的废水。

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- 根据结果提出相应的建议。如果水质不符合标准,对于轻度超标情况,可以考虑采取一些预处理措施,如沉淀、过滤等;对于严重超标情况,则需要停止使用该水源进行灌溉,并寻找其他合适的灌溉水源,同时要对污染源进行治理,以保护农田土壤和农作物的健康生长。