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游泳池水质检测方法

发布时间:2024-04-25 19:58:51

Ⅰ 游泳池水质检测标准

建设部关于发布行业产品标准《游泳池水质标准》的公告

第583号

现批准《游泳池水质标准》为城市建设行业产品标准,编号为CJ244-2007,自2007年10月1日起实施。本标准由建设部标准与定额研究所组织中国标准出版社出版。

中华人民共和国建设部

2007年3月8日

2007年3月8日,建设部批准发布了城市建设行业标准《游泳池水质标准》(CJ244-2007),并于2007年10月1日实施。该标准的主要技术内容介绍如下:

1游泳池原水和补充水的水质要求

1.1游泳池的原水和补充水的水质必须符合GB5749的要求。

2游泳池水质的基本要求

2.1池水的感官特性良好。

2.2池水不含病原微生物。

2.3池水所含的化学物质不得危害人体健康。

3游泳池水水质检验项目及限值

3.1游泳池水质的常规检查项目和限值应符合表1的规定。

建设部关于发布行业产品标准《游泳池水质标准》的公告

第583号

现批准《游泳池水质标准》为城市建设行业产品标准,编号为CJ244-2007,自2007年10月1日起实施。本标准由建设部标准与定额研究所组织中国标准出版社出版。

中华人民共和国建设部

2007年3月8日

2007年3月8日,建设部批准发布了城市建设行业标准《游泳池水质标准》(CJ244-2007),并于2007年10月1日实施。该标准的主要技术内容介绍如下:

1游泳池原水和补充水的水质要求

1.1游泳池的原水和补充水的水质必须符合GB5749的要求。

2游泳池水质的基本要求

2.1池水的感官特性良好。

2.2池水不含病原微生物。

2.3池水所含的化学物质不得危害人体健康。

3游泳池水水质检验项目及限值

3.1游泳池水质的常规检查项目和限值应符合表1的规定。

表1游泳池水质常规检查项目及限值

序列号限制

1浊度≤1NTU

2PH值7.0~7.8

尿素≤3.5毫克/升

4菌落总数(36±1℃,48h)≤200CFU/mL

5总大肠菌群(36±1℃,24h)每100mL不得检出。

6游离余氯0.2~1.0毫克/升

7结合余氯≤0.4mg/L

8臭氧(臭氧用于消毒时)≤0.2mg/m3;以下(水上和空中)

9水温23~30℃

3.2游泳池水质的常规检查项目和限值应符合表2的规定。

表2游泳池水质非常规检验项目及限值

序列号限制

1总溶解固体(TDS)≤原水TDS+1500mg/L

2氧化还原电位(ORP)≥650mV

3氰尿酸≤150毫克/升

4三卤甲烷(THM)≤200微克/升

3.3当微生物常规检验超标或发生污染事故时,池水还应按照当地卫生部门要求的附加水质检测内容和非常规微生物检测内容进行检测。3.4未列入本标准的消毒剂和消毒方法应按照当地卫生部门的相关要求进行使用和试验。3.5举办世界级比赛的比赛池水质标准应符合FINA的相关要求。请参考附录a中的水质标准。

4水质检验

4.1水质的检测方法应符合GB/T5750标准。

4.2空气中的臭氧可按GB/T18204.27标准进行检测。

4.3池水中的尿素可按GB/T18204.29标准进行检测。

4.4游泳池使用部门应配备游泳池水质检测工具,现场检测应符合TY/T1003的要求。

4.5池水中氰尿酸的测定方法见附录B。

随着2008年北京奥运会的临近,室内水上运动作为夏季奥运会最重要的比赛项目之一,离不开对游泳池水质的控制、监测和治理。要求池水感官性状良好,不含致病微生物,水中所含化学物质不得危害人体健康,以保证游泳池水质的安全可靠。中国建筑设计研究院为主编单位,中国游泳协会、中国疾病预防控制中心、环境与健康相关产品安全研究所等12家单位参与编制,编制的《游泳池水质标准》(CJ244-2007)于2007年10月1日实施。本标准基于世界卫生组织(世卫组织)游泳池和按摩池水环境指南(2006版)。同时执行国际游泳联合会(FINA)水质卫生标准,修订编制了我国原《游泳场所卫生标准》(GB9667-1996)中的《人工游泳池水质卫生标准》。《游泳池水质标准》(CJ244-2007)的实施,必将对我国游泳场所的卫生管理,防止疾病的传播,保障游泳者的健康和安全发挥重要作用。同时为今后在我国举办的国际游泳比赛的水质标准提供技术保障,使我国游泳池水质标准与发达国家接轨,对北京奥运会的顺利举办起到非常积极的作用。本标准遵循以下主要原则,特别是对于水质指标项目的确定,应有充分的基础资料和可行的检测方法。水质限值既要保证良好的水质感,防止水源性传染病的爆发和其他健康危害,也要考虑其他处理技术和检测成本。符合中国国情,具有可操作性。见表1-2。

我们从水质分析和监测的角度对该标准的主要指标进行对比分析,以便更好地理解该标准,为游泳池水质分析和监测提供更好、更完善的解决方案。

第一次混浊

浊度是反映游泳池物理性质的指标。考虑到消毒和安全,池水的浊度应高于或等于《生活饮用水卫生标准》的要求。根据我国现行生活饮用水卫生标准(GB5749-2006),自来水浊度应为1NTU。考虑到国内游泳池正常合理的运行条件,除浊只能达到≤2NTU。参考世界卫生组织《游泳池环境指南》指出,游泳池水的浊度应为0.5NTU,德国游泳池水质标准应为0.2~0.5NTU,西班牙游泳池水质标准应为0.5~1NTU。考虑到中国的国情,本标准将浊度限值定为1NTU。

第二阶段pH值

由于大多数消毒剂的杀菌作用取决于pH值,因此有必要将pH值保持在消毒剂的最佳有效范围内。因此,在游泳池水处理中,调节池水的pH值是非常重要的。这一方面比饮用水允许的pH值范围6.5~8.5对人的饮用和健康有更严格的要求。

第3项总可溶性固形物(TDS)

总溶解固体是指溶解在水中的所有无机金属、盐类和有机物质的总和,但不包括悬浮在水中的物质。其监测意义在于控制池水的更新。在国外对游泳池水质TDS的规定中,对TDS的控制是相对于原水的控制而言的。比如美国ANSI/NSPI-1标准规定游泳池水的总溶解固体(TDS)比原水高1000~3000mg/L;有些是按照绝对值来控制的,比如澳大利亚要求游泳池水的总溶解固体(TDS)≤1000mg/L,理想值是400~500mg/L。

消毒剂残留第四限值及氧化还原电位在线测量

游泳池水处理过程中,为了达到消毒效果,使用各种消毒剂进行消毒,所以考虑消毒剂的剩余量相对复杂,控制值很多。这些限量是在水质微生物安全的前提下得出的,从而更好地保障人们的健康,满足人们的感官要求。主要消毒剂限值见表-3。

例如,在中国,氯主要用于消毒。化合余氯可引起喉炎和鼻黏膜炎。这种具有强烈刺激性的化合物也是导致“室内游泳池异味”的物质。所以世界各国对游泳池水中的结合余氯都做了不同的规定,德国是0.2mg/L。丹麦0.2mg/l;意大利0.3mg/l;瑞士0.4mg/l;挪威为0.5毫克/升。

例如,二氯异氰酸钠和三氯异氰酸酯消毒剂的使用在中国越来越普遍。将二氯异氰尿酸钠和三氯异氰尿酸放入水池中,在水中分解成氰尿酸和氯气,其中氰尿酸是稳定剂。之所以稳定,是因为首先控制次氯酸每次只产生一定的量,使药物中的氯逐渐释放出来,即使在阳光下,也只有一小部分次氯酸流失。随着三聚氰酸的不断积累,水质会过于稳定,降低氯的消毒效果,增加菌群,产生藻类。氰尿酸过量可能使氯不能充分发挥其消毒作用,故本标准增加了氰尿酸的控制指标。

氧化电位(ORP)是游泳池消毒剂用量的控制指标。这种响应速度快、测量原理简单的电化学指标,用来测量消毒剂剂量的活性,而不是消毒剂残留常用的化学检测方法。各国游泳池经常保持ORP在650mV以上,可以防止病菌和微生物的滋生。ORP可以反映消毒剂的作用、活性炭的性能等指标,也可以在线监测,与余氯/总氯和浊度的在线监测一起运行。是游泳池较好的日常维护参数,提高了游泳池的管理水平。

第5项菌落总数和总大肠菌群

发达国家游泳池细菌总数限值;德国规定过滤后>20cfu/ml,池水<<100CFU/mL;;按照英国的规定,池水<<100CFU/毫升;;加州法规<<200CFU/毫升;;法国的规定是<<100CFU/毫升。

只要循环周期合适,有足够的消毒剂剩余,pH值维持在一定水平,水质平衡,经常反冲洗过滤器,游泳池管理完善,控制池水微生物并不难。因为微生物等指标直接关系到人体健康,所以需要采用更高的标准。本水质标准中,菌落总数≤200CFU/L..

水中总大肠菌群国际上以100mL水样中总大肠菌群的最大可能数量(MPN)表示。各国限量要求(MPN/100mL)未检出,本标准也遵循此限量。

但当消毒失效时,过滤器无法满足工作要求,特别是当活性炭过滤器内细菌大量繁殖,管道系统和平衡池水质趋于恶化,水质受到污染时,就需要进行非常规的葡萄球菌和金黄色葡萄球菌检测。

第6项尿素

在我国,长期以来,游泳池水中的尿素是评价游泳池水水质卫生的重要指标。GB9667-1996规定尿素≤3.5mg/L,当其含量超标时,会对人体产生危害。因此制定了游泳池水中尿素的分析检测国家标准。文献表明,游泳池开放初期,池水中的尿素与耗氧量成正比。随着时间的推移,尿素的指标比耗氧量更明显。这是因为虽然耗氧量是反映有机污染的间接指标,但它代表的是容易被氧化的有机物。因此,随着时间的变化,其含量没有明显变化,所以耗氧量作为污染指标不够敏感,尿素更能反映池水的新旧程度。因此,本标准继续采用GB9667-1996标准中的尿素限量,对尿素指标的监测更符合我国国情。

此外,标准规定游泳池原水和补给水水质必须符合GB5749-2006的要求,水质检测方法按GB/T5750执行,其中池水中的尿素可按GB/T18204.29进行检测,游泳池使用部门应配备游泳池水质检测工具,现场检测应符合TY/T1003的要求。

如何辨别游泳池的水质是否合格

夏天到了,游泳当然是少不了的一项运动啦,那么大家知道该怎么判断游泳池里面的水是否干净呢?


用“看”和“闻”的简单方法做出判断。所谓“看”,就是先用眼睛看池水。它应该是清晰、透明和透明的;水面无浮尘和杂物。当你站在游泳池边,穿过水面时,你可以看到第四和第五泳道。如果你看不到它们,这意味着水质混浊,池底有沉淀物。这水肯定不合格。所谓“气味”是指接近池水后,闻到池水中余氯(漂白粉)的气味;但是有很重的刺鼻气味,消毒剂可能过量,会刺激人体粘膜。

Ⅲ 游泳池的水怎么检测

检测游泳池水质的方法如下:

以防疫站的几次抽查为例。

浊度/NTU ≤1

PH值7.0~7.8

尿素不得超过3.5毫克/升

菌落总数[(36±1)℃, 48h]/cfu/ml≤200

每100mL不得检出总大肠菌群[(36±1)℃, 24h]。

游离余氯/毫克/升0.2~1.0

混浊度不超过5度或者池水透明度应该在1.5m深左右,池底四五条泳道在两岸海岸上可以看得很清楚。

耗氧量不得超过12毫克/升..

每年夏天,疾病预防控制中心、防疫部门等相关部门都会组织对游泳池进行抽检。

如果人们想测试自己,他们可以在网上购买。检测盒PH+游离余氯,价格120元一套,使用次数100次左右。

Ⅳ 如何检测游泳池PH值是否合格方法,泳池水PH值

你好,检测游泳池的pH值方法分别有:二合一比色计、余氯pH速测盒等工具,这种简易测试方法,它主要是通过显色对比得出结果。
另外还有一种检测游泳池pH非常简单的方法,使用专用的游泳池水质检测仪(罗维邦检测仪、百灵达检测仪)等。

Ⅳ 怎么检测游泳池的水质

检测游泳池的水质的方法如下:

以防疫站会抽查的几项为例

  1. 浑浊度/NTU ≤1

  2. PH 7.0~7.8

  3. 尿素不得超过3.5mg/L

  4. 菌落总数【(36±1)℃,48h】/CFU/mL ≤200

  5. 总大肠菌群【(36±1)弯芹℃,24h】 每100mL不得检出

  6. 游离性余氯/mg/L 0.2~1.0

  7. 浑浊度不大埋枝毕于5度或池水透明度应在1.5m左右深处两沿岸岸边能看清池底四、五泳道为准

  8. 耗氧量不得超过12mg/L。

每年的夏天,疾病防控中心,防搭盯疫科等相关部门都会组织对泳池抽检的。

如果群众想要自行检测的话,可以在网上购买,测试盒PH +游离性余氯,价格为120元一套,使用次数为100次左右。

Ⅵ 如何检测游泳池水质

游泳池水质标准
在游泳池设计中首先要确定的是执行的水质标准。我国《游泳场所卫生标准》(GB9667—1996)中“人工游泳池池水水质卫生标准”在执行过程中普遍反映指标过低,与国外游泳池水质标准规定项目相差较大。若完全执行国际游泳联合会(FINA)水质卫生标准的要求,有些指标过高,不符合我国国情。FINA在2005~2009年版的“国际竞赛规则”中取消了2002~2005年版本中(14章)水质卫生的具体要求,在总则中提出,游泳池的卫生、健康和安全,应符合举办国的当地法律和卫生各项规定。2008年奥运会将在我国举行,水质标准执行GB9667—1996显然是不行的。编制新的“游泳池水质标准”是必要的。
根据建设部建标函【2005】81号《2005年建设部归口工业产品行业标准制订、修订计划》的要求,由中国建筑设计研究院作为主编单位,中国游泳协会,中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所等12家单位参编,负责编制城镇建设行业产品标准《游泳池水质标准》(以下简称“标准”)
1 “标准”制定的原则
(1)水质指标项目的确定应有足够的基础资料,具有可行的检测方法。
(2)水质限值应确保水质感官良好,防止水性传染病暴发及其他健康的危害,还应考虑其处理技术和化验检测费用。
(3)应与国际接轨,以世界卫生组织(WHO)制定的《游泳池、按摩池水环境指导准则》(2006年版)为主要依据,并参考先进国家和地区的游泳池水质标准,结合我国的情况综合分析论证,制定出有关项目和限值。
(4)“标准”必须符合我国国情和具有可操作性。
(5)“标准”适用于人工游泳池(包括室内外竞赛游泳池,公共游泳池、商业游泳池、专用游泳池和休闲游泳池)。
(6)国际比赛的游泳池水质标准同时应符合FINA的要求。
(7)“标准”不适用于原水使用海水和温泉水的游泳池以及天然水域游泳池。

2 “标准”的主要内容
游泳池水质应符合下列要求:水的感官性状良好;水中不含有病原微生物;水中所含化学物质不得危害人体健康。
(1)游泳池池水水质常规检验项目及限值见表1
表1 游泳池池水水质常规检验项目及限值
序号 项目 限值
1 浑浊度/NTU ≤1
2 PH 7.0~7.8
3 尿素/mg/L ≤3.5
4 菌落总数【(36±1)℃,48h】/CFU/mL ≤200
5 总大肠菌群【(36±1)℃,24h】 每100mL不得检出
6 游离性余氯/mg/L 0.2~1.0
7 化合性余氯/mg/L ≤0.4
8 臭氧(采用臭氧消毒时)/mg/m ≤0.2以下(水面上空气中)
9 水温℃ 23~30

(2)游泳池池水水非质常规检验项目及限值见表2
表2 游泳池池水水质非常规检验项目及限值
序号 项目 限值
1 溶解性总固体(TDS)/mg/L ≤原水TDS+1500
2 氧化还原电位(ORP)mV ≥650
3 氰尿酸/mg/L ≤150
4 三卤甲烷(THM)ug/L ≤200

(3)竞赛池举办世界级比赛时的水质标准,应符合FINA的相关要求,可参照FINA建议的世界级竞赛游泳池池水水质标准(在标准中为资料性附录)。标准中将“游泳池水中氰尿酸的验检方法”作为规范性附录。

3 “标准”主要指标的对比和分析

3.1 浑浊度
浑浊度是反映游泳池物理性状的一项指标,从消毒和安全考虑,池水的浑浊度应高于等于生活饮用水卫生标准的要求,通过对国内游泳场的初步调查,常规的水处理(沉淀—砂滤—氯化)在正常合理的运行条件下,可以将浑浊度净化到≤2NTU。世界卫生组织“游泳池水环境指导准则”指出宜在0.5NTU,德国游泳池水质标准为0.2(过滤后下限值)~0.5NTU(池水上限值),西班牙游泳池水质标准为0.5~1NTU。综观国外游泳池水质标准的发展,浑浊度限值趋向降低,考虑我国国情,“标准”中限值为1NTU。

3.2 pH
生活饮用水的pH允许范围在6.5~8.5,对人们的饮用和健康均不受影响,但在游泳池水处理中,调节池水的pH很重要,大多数消毒剂的杀菌作用取决于PH,因此必须是pH保持在一种消毒剂的最佳有效范围内。以氯消毒剂为例,从表3可以看出次氯酸盐与pH的变化关系。
表3 pH对氯的影响
pH HOCI/% OCI-/%
6 97.5 2.5
6.5 92.4 7.6
7 79.3 20.7
7.2 70.7 29.3
7.4 60.4 39.6
7.5 54.8 45.2
7.6 49 51.0
7.8 37.8 62.2
8 27.7 72.3
8.2 19.5 80.5
8.5 10.8 89.2

HOCI是比OCI-更强的氧化剂,随着pH升高,HOCI百分比降低,OCI-的百分比增加,使用氯消毒应使pH保持在7.2~7.8,此时消毒作用最有效和经济,GB9667—1996将池水的pH范围定位于6.5~8.5,其他西方国家均规定池水pH在7.2~7.8,我们认为就pH的范围,游泳池水质应向国际先进水平靠拢。

3.3 总溶解性固体(TDS)
总溶解性固体是指溶解在水中的所有无机物、金属、盐、有机物的总和,但不包括悬浮在水中的物质,其监测意义在于控制池水的更新。国外游泳池水质TDS的规定见表4.
表4 国外游泳池水质标准对TDS的规定
国家或地区 总溶解性固体(TDS)/mg/L
美国(ANSI/NSPI-1) 游泳池水比水源水高出1500
美国(内布拉斯加州) 游泳池水1000-2000,按摩池高出水源水1500
英国 游泳池水不应高出水源水1000,最大到3000
澳大利亚 游泳池水≤1000,理想值400~500

3.4 消毒剂余量
世界卫生组织的“游泳池水环境指导准则”中对消毒剂余量的规定为:
(1)池中的残余氯应为≤5mg/L(符合WHO饮用水标准),建议在整个池中保持余氯为1mg/L。
(2)化合性余氯的浓度≤游离性余氯的一半,理想值应为0.2mg/L。
(3)臭氧消毒系统应采用低浓度的游离残余浓度(≤0.5mg/L),高浓度2mg/L宜用于SPA和水疗池。
(4)氯异氰尿酸盐消毒系统中应维持和控制氰尿酸(Cyanuric acid)在100mg/L。
(5)溴基消毒系统在游泳池中消毒残余量为1~6mg/L,当溴基消毒剂与臭氧结合时,在整个时间内溴离子浓度应维持和控制在15~20mg/L。
(6)如果采用溴源BCDMH,其中DMH(二甲基乙内酰脲)宜维持不超过200 mg/L。
(7)用冲击投量(Shock dosing)补偿不适当的水质处理,并非好方法,因为它能掩盖运行和设计中的缺点,同时也可能产生消毒副产物(即THMS和氯胺)。
为了达到满意的微生物指标条件,游离性余氯应尽量保持最低。根据国外经验,设计运行良好的公共和半公共游泳池余氯不少于1 mg/L,可满足常规消毒要求和达到消毒效果。条件不理想时,游泳池需要的余氯可能超过了1 mg/L,但不得超过1.5~2 mg/L。我们参考了WHO的《游泳池水环境指导准则》中的规定,且根据美国奥麒公司“余氯控制范围”的报告和“休闲水冲击处理科学研究总结报告”的内容,提出游泳池余氯限值1~3mg/L,按摩池2~3 mg/L的规定。
化合性余氯会引起结喉炎和鼻粘膜炎,这种有强烈刺激性的化合物也是引起“室内游泳池异味”的物质,所以世界各国对游泳池水中的化合性余氯均做出了不同规定。德国0.2 mg/L;丹麦0.2 mg/L;意大利0.3 mg/L;瑞士0.4 mg/L;挪威0.5 mg/L;英国≤2/1游离性余氯,最大0.2 mg/L;美国游泳池0.2 mg/L,按摩池0.5 mg/L;我国≤0.4 mg/L。

3.5 臭氧(O3)
臭氧在常温下是一种气体,它在水中溶解度低,在20℃水中很不稳定,通常其半衰期约为25min。臭氧在阳光下极易分解,同时也易在水中挥发,并有一定的毒性,其暴露浓度仅为0.1 mg/L(0.2mg/m3)。美国ANSI/NSPI-2003版本中,对池水中O3浓度未作规定,游泳池和SPA池上方空气中的O3浓度应执行OSHA标准(0.2mg/m3)。同时参考我国相关标准,制定“标准“中的O3限值为0.2mg/m3。

3.6 尿素
在我国,长期以来,游泳池水中的尿素是用来评价池水水质卫生的一个重要指标,GB9667-1996规定尿素≤3.5 mg/L,其含量超标时对人体会产生危害,并为此制定了游泳池水尿素的分析检测国家标准。根据我国文献报道,池水开放使用初期,尿素与耗氧量呈正比关系,随着时间的延长,尿素的指示性较耗氧量更为明显,这是由于耗氧量虽是反应有机物污染的间接指标,但它表示的是容易氧化的有机物质,因此随着时间的变化,其含量改变不显着,故耗氧量作为污染指标不够敏感,而尿素可反映池水的新旧程度,专家反馈意见多数建议应采用GB9667-1996标准中的尿素限值。更符合我国国情。

3.7 氰尿酸(Cyanuric Acid)
二氯异氰尿酸钠(Dichlor、NaC3O3CI2)和三氯异氰尿酸盐(Trichlor、C3N3O3CI2)消毒剂是一种有机化合物,它在水中分解成氰尿酸和氯,其中的氰尿酸是稳定剂。它能够稳定的原因是先控制次氯酸一次只生成一定的数量,是药剂中的氯逐渐释放出来,即使在阳光照射下,也只有很少一部分次氯酸流失。
二氯异氰尿酸钠和三氯异氰尿酸盐投入池中,氰尿酸会不断积累,氰尿酸量太少,剩余量很快会被阳光分解;量太少也可能会减少氯的效果,使菌群增加,产生藻类。所以对氰尿酸必须予以监测和控制。
国外发达国家游泳池中对氰尿酸如下的规定:
(1)美国:氰尿酸最小为10 mg/L,最大为150 mg/L,理想为30~50 mg/L。
(2)澳大利亚:氯稳定及的氰尿酸的浓度为100 mg/L,在室内游泳池和公共SPAs中不宜使用异氰尿酸。
(3)英国:有机消毒剂应用在人数负荷大,要求较低的游泳池的水处理,氰尿酸的浓度,最大为200 mg/L,理想范围是50~100 mg/L。
氰尿酸过多可能会导致水质过稳,使消毒剂不能充分发挥作用。目前我国使用二氯异氰尿酸钠和三氯异氰尿酸盐消毒剂比较普遍,我们认为增加氰尿酸的控制指标是十分必要的。

3.8 三卤甲烷(THMs)
THMs(又称卤仿),是潜在的致癌物质,国外的游泳水质标准除了FINA和德国有明确规定外(20ug/L限值);日本(2001年)游泳池水质卫生标准中将THMs值希望暂定目标约为200ug/L;英国的规定与其次饮用水水质相同,限值为100ug/L。
虽然我国对游泳池水中THMs的检测并不完善,但显然池水加氯消毒后的THMs可能远远大于饮用水的规定。
有关专家认为将饮用水标准照搬到游泳池水质标准中并不合适。从整体而言,几乎不可能确知游泳时有多少池水被咽下,又有多少不同的副产物会进入人体组织,并且进入的量也会受游泳强度和时间长短的影响,所以这一限值很难确定。由于THMs在池边检测困难,费用高,美国,英国等国家没有将THMs的监测列入日常监测项目。
目前国际有将THMs限值放宽的趋势,我们也认为FINA和德国THMs的要求有些偏高,但控制THMs对滥用氯制剂消毒有一定的作用,而且这些物质确实有一定的致癌性,对运动员和经常游泳的人可能会产生影响,应加以控制。
3.9 菌落总数
发达国家的游泳池细菌总数的限值;德国规定过滤后>20CFU/mL,池内水<100 CFU/mL;英国规定池内水<100 CFU/mL;美国加利福尼亚规定<200 CFU/mL;法国规定<200 CFU/mL。
只要循环周期合适,有足够的消毒剂余量,pH维持在一定水平,水质平衡,同时经常反冲洗过滤器,并且游泳池管理完善,控制池水中的微生物并不困难。因为微生物等指标和人体健康直接相关,有必要采用比较高的标准。

3.10 总大肠菌群
水中总大肠菌群国际上均以100mL水样中污染的总大肠菌群最大可能数(MPN)表示。各国的限值要求(OMPN/100mL)均为不可检出。
本水质标准中提出菌落总数≤200 CFU/mL,总大肠菌群100mL不可检出的规定。当消毒失效,影响过滤器,特别是活性炭过滤器中细菌繁殖,管道系统和平衡池水质变差,水质受污染时,就必须进行葡萄球菌和金黄色葡萄菌的非常规检测。

3.11 氧化还原电位(ORP)
消毒剂投加量的控制指标是氧化还原电位(ORP),用ORP的主要优点是测量消毒剂量的活性,而不是普通测试方法测定消毒的量。各国游泳池经常保持ORP在650mV以上,可防止病菌和微生物生长。
ORP能够体现消毒剂的作用,活性炭的性能等指标,而且可以在线监测,是比较好的游泳池日常维护参数。

3.12 其他运行参数,未在标准列入,这些参数为保持池水的化学平衡也是很重要的。
碱度:碱度是对溶解度在水中碱性盐的测定。碱度越高,水体对由于消毒剂和pH调节剂而引起的PH值变化就具有更强的阻抗。如果碱度过高,能使PH值调整困难,使PH锁定(PH lock)。碱度太低,可能发生PH跳动。理想的总碱度值应为80~120 mg/L;可接受的碱度值为60~200 mg/L;较高较低均存在问题,池水会出现PH值过高或过低,水混浊或腐蚀。
钙硬度:钙硬度是指在池水中,所有不同的钙化合物所含钙离子的总和。通常在水中是一个相对稳定的因素,但在游泳池水处理方面,常常被忽视,实际上的游泳池水的钙硬度过高或过低都会引起腐蚀和结垢现象。如果池水钙硬度较低,只要碱度适当,就不会对水质产生很大影响。但池水钙硬度较高,一旦游泳池的PH或总碱度偏高就会产生腐蚀或结垢。理想的钙硬度为200~400 mg/L。
总溶解性固体:在标准中列出限值,作为超负荷或缺少稀释的预警,如果TDS过高,稀释可能是正确的处理措施。

游泳池水质检测简单的有二合一测水合,可以检测水的余氯和PH值。其他检测需要水质检测仪。

Ⅶ 游泳池水检测项目

根据《TY1003-2005》监督监测项目为GB9667规定的所有项目,检测时间按卫生监督规定定期或随机抽样。

游泳池场馆自行对水质进行现场例行检脊或查,开放时间内每2小时检猛弯查一次。每个游泳池都要配备专门的水质管理员。

现场水质检验的主要项目为GB9667规定项目中的浊度、温度、pH值和游离余氯。

水质检测和枝野闷取样方法:检测点水样应在距池边1米、水面下0.3~0.5米处取样。采样点至少有6个50米比赛泳池和4个25米训练泳池。

常见泳池参考国际国内泳池管理经验。

测试项目和测试频率如下

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