自来水

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自来水相关的耗材

  • 自来水安全测试
    自来水安全测试自来水安全测试:自来水,虽经过简单安全消毒测试,但里面还是含有一些微量的元素,对人体的健康有好有坏,这个需要严格的测试。产品名称:自来水安全测试(余氯测试盒)VISOCOLOR? ECO余氯测试条测量地表水和饮用水中余氯和总氯含量的快速比色测试盒 方法:pH值为5到6时,余氯与N, N-二乙基-1, 4-亚苯基二(元)胺(DPD)反应并生成一种紫红色化合物。在有碘离子存在的情况下,总氯含量(余氯和化合态氯)也可以测定。测试范围:0.1-2.0 mg/l Cl2 配备:(*补充包装):可进行150次测试 30 ml Cl2ˉ1* 30 ml Cl2ˉ2* 15 ml Cl2ˉ3* 2 带螺纹试管 1 可滑动比色仪 1 比色卡 1 5 ml的注射器 1 使用说明* 危害警告:此测试不含有必须明确注明的有毒物质。 使用说明:见比色卡背面的示意图。a) 余氯1. 用注射器往一支试管中注入5 ml水样,然后把试管放在比色仪的位置A处;只在试管B中加入试剂.2. 在第二支试管中加入3滴Cl2ˉ1;3. 加入3滴Cl2ˉ2;4. 用注射器注入5 ml水样,盖紧摇匀;5. 打开试管并放在比色仪的位置B处;6. 滑动比色仪,直到通过观察孔看到的两种颜色一致,立即在比色仪簧片的凹陷处读数。中间值可以进行估计;b) 总氯7. 加入 3滴Cl2ˉ3,盖紧摇匀;8. 2分钟后打开试管并放在比色仪的位置B处,按上述方法读取氯的测试结果;9. 使用完毕后,两支试管都用水冲洗干净后密封;c) 化合态氯化合态氯含量可以通过余氯和总氯的差值计算出来。试剂也可用于PF-11光度计的光度法测试。这种方法可用于海水的测试分析。注意:对于除氯以外溴的测试,请联系MN公司咨询其特殊的操作说明。储存:将测试盒储存在阴凉(<25℃)干燥的地方。
  • 自来水预处理组件JMHKCNF1L
    对于水质比较差的地方,安在自来水端做一个预处理,帮助起到粗纯化的作用。
  • 工业废水环保检查
    工业废水环保检查产品名称:工业废水环保检查(污水测试包)产品产地:日本产品运用领域:工程管理—原物料品管,残留量检查,一般用水/循环用水/锅炉用水等管理。排水管理—最终放流水确认,污水处理设施运转管理,设备验收,异常处理,异常早期发现,操作指导,取缔。用水检查—自来水/工业水/地下水检查,自来水塔清洗消毒确认检查,紧急灾害,野外活动等等饮用水安全的确认检查,牧场农畜等饮用水检查。养殖管理—养殖渔业水质检查,取水口检查,观赏鱼/水族馆水质检查,活鱼搬运/递送管理。环境调查—河川湖泊水质调查,污水分布,残留调查,污染源追踪,酸雨调查,温泉水调查,海洋环境调查。教研机构—中小学环境教育,大专院校实习器材,科学实验,研究专案,食品检查。农业应用—水耕栽培营养液管理,农业用水检查。其他应用—大型精密仪器分析事前确认,毒性检查,调查研究,电解水检查。比色法:测定水样中化学需氧量COD离子的总浓度。操作步骤示意图:

自来水相关的仪器

  • 产品名称:Center 60/90/120D去离子纯水系统1应用 超纯水系统进水、实验器皿冲洗、水栽种植、微生物培养基制备、试剂配置、缓冲液配置、气/液相色谱 感光胶片冲洗、制药用纯化水以及为稳定性实验箱、气象实验设备、氢气发生器、加湿器等仪器供水等2进水要求城市自来水:TDS200ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm23技术指标 该系统由城市自来水作进水,连续生产RO水和10M&Omega .cm以上的去离子水,出水水质符合NCCLS,ASTM,CAP要求 产水量:60-120升/小时 DI去离子水指标: 电阻率:10M&Omega .cm 电导率:0.1µ s/cm 重金属离子:0.1ppb 微生物/细菌:1 CFU/ml 颗粒物(0.22&mu m) :1/ml RO反渗透水指标: RO水TDS(总固体溶解度,ppm) :&le 进水TDS× 5%(脱盐率&ge 95%) 出水口:2个:RO反渗透水、DI去离子水 外形尺寸/重量:长× 宽× 高:57× 60× 150cm/约70Kg4工作条件 环境温度:5℃~45℃ 相对湿度:20%~80% 电源:AC220V± 10%,50Hz 功率:240W5性能特点 全新螺旋接口预处理组件(原装进口),只需轻轻旋动就能实现耗材的轻松更换 一体化设计的后置纯化单元整体耗材组件,结构更加合理紧凑,易于更换 内置20升纯水储水桶,节省空间,可加配外置水桶,满足不同水量需求 内置容量高达22升的纯化柱,提供了最高的无机离子去除率,延长耗材寿命,降低运行成本 超大LCD液晶屏(像素:240× 128;尺寸:106× 57mm),直观了解系统运行状态及各项参数 全自动微电脑控制系统,多级菜单式操作,动画模式显示,无需人工伺服 故障自动检测,自动诊断 水质超标报警,无水报警,水满报警,耗材终结报警功能 耗材剩余寿命显示,及时告知用户更换 3路在线水质监控,实时监视进出水水质 RS232/USB接口,自动记录一整年水质数据,符合GLP要求 际知名品牌RO反渗透膜,确保运行稳定和高脱盐率 陶氏DOW公司高纯度精密级树脂,确保产水品质的稳定可靠 0.45+0.1)&mu m PES聚醚砜复合滤膜终端过滤器,有效去除细菌和颗粒物,确保顶级水质塑加工,高强度注塑壳体,外形美观 全管路采用快速插拔接口 有管道,接头均通过NSF认证6准配置主机(含1套纯化柱)+20升压力桶(内置)+附件包7备注 *进水TDS=200ppm,25℃,50psi和15%回收比下测得。 *GPD=加仑/天,1加仑=3.78升。 *进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命。
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  • 产品简介高级别实验室用超纯水的经济选择,以自来水为水源,方便快速的制造超纯水,每小时产水量15-30升,电阻率达到18.2MΩ.cm,完全符合GB/T6682-2008、GB/T33087-2016、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的Ⅰ级水质标准。性能特点一次注塑成型工艺机箱,材质为卫生级PP塑料所有滤芯内置设计,集成、精致,节约实验空间机箱顶盖可快速旋开,实现无需开箱即可快速更换预过滤柱,符合GLP规范全自动压力传感器和微电脑控制工作,实现自动制造纯水自来水断水自动停机,停机自动断水,储水桶自动补水,储水桶水满自动停机全自动RO膜防垢冲洗程序,延长RO膜使用寿命高亮度背光式LCD在线电阻率测试仪,实时监测DI去离子水/UP超纯水水质便携式TDS/电导率测试笔,干电池设计,可随时测量自来水和RO水的TDS总固体溶解度、电导率、水温标配快插式外接设备供水口,系统可升级多种规格储水桶可选,满足不同水量需求纯水管路、接头均获NSF认证优化的RO膜组件设计,采用美国陶氏DOW原装进口RO膜片,实现了RO膜的长寿命与高品质水质的结合全新优化的4柱式超纯化柱组模块,方便维护更换,采用美国陶氏DOW原装进口核子级树脂,时刻保证纯水品质双波长(185nm&254nm)UV紫外灯组件(进口灯管),有效杀菌,降低TOC,增强系统适用范围MWCO5000DUF超滤组件(原装进口),有效去除热原(内毒素),可用于精密的细胞培养和IVF(0.45+0.1)μm进口PES聚醚砜复合滤膜终端除菌过滤器,保证水质无菌技术参数名称基础型除热源型低有机物型综合型产品型号标准型Smart-S15Smart-S15UF Smart-S15UVSmart-S15UVF大流量型Smart-S30Smart-S30UFSmart-S30UVSmart-S30UVF进水要求*城市自来水:TDS200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 (进水TDS200ppm时,建议选配外置软化器)系统流程**PF+AC+RO+DI+TFPF+AC+RO+DI+UF+TFPF+AC+RO+UV+DI+TFPF+AC+RO+UV+DI+UF+TFUP超纯水指标:电阻率18.2MΩ.cm@25℃重金属离子 0.01 ppb总有机碳(TOC) ***10 ppb3 ppb细菌0.01 cfu/ml热源(内毒素)N/A0.001 Eu/mlN/A0.001 Eu/ml颗粒物(0.2μm)1/ml核糖核酸酶(RNases)N/A1pg/mlN/A1pg/ml脱氧核糖核酸酶(DNases)N/A5pg/mlN/A5pg/mlRO反渗透水指标离子截留率97%-99%(使用新RO膜时)有机物截留率99%,当MW200道尔顿颗粒和细菌截留率99%产水量(25℃) ****S15:15升/小时;S30:30升/小时瞬间出水量2.0升/分钟(需配压力水桶),(加装UF机型流速会有降低)出水口2个:RO反渗透水,UP超纯水外型尺寸/重量长×宽×高:41×22×42cm/约20Kg电源/功率220V、50Hz/ S15:48W,S30:72W水质监控背光式LCD液晶在线式电阻率测定仪 + TDS/电导率测试笔标准配置主机(含1套纯化柱)+15升压力水桶+TDS/电导率测试笔+附件包*进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命**PF:预过滤 AC:活性炭 RO:反渗透 DI:离子交换 UV:紫外灯杀菌消解 UF:超滤 TF:终端微滤***取决于进水水质****进水TDS=200ppm,25?C,50psi和15%回收比下测得
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  • 产品简介日常实验室清洗用初级纯水的经济选择,每小时产水量15-30升,离子截留率96%,有机物截留率99%(当MW200道尔顿),颗粒和细菌截留率99%,可满足常规实验室器皿清洗用水要求,可作为超纯水系统、高压蒸汽灭菌器、环境试验箱等仪器的进水。性能特点一次注塑成型工艺机箱,材质为卫生级PP塑料所有滤芯内置设计,集成、精致,节约实验空间机箱顶盖可快速旋开,实现无需开箱即可快速更换预过滤柱,符合GLP规范全自动压力传感器和微电脑控制工作,实现自动制造纯水自来水断水自动停机,停机自动断水,储水桶自动补水,储水桶水满自动停机全自动RO膜防垢冲洗程序,延长RO膜使用寿命高亮度背光式LCD在线电阻率测试仪,实时监测RO反渗透水便携式TDS/电导率测试笔,干电池设计,可随时测量自来水和RO水的TDS总固体溶解度、电导率、水温标配快插式外接设备供水口,系统可升级多种规格储水桶可选,满足不同水量需求纯水管路、接头均获NSF认证优化的RO膜组件设计,采用美国陶氏DOW原装进口RO膜片,实现了RO膜的长寿命与高品质水质的结合技术参数产品型号Smart-RO15Smart-RO30进水要求*城市自来水:TDS200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 (进水TDS200ppm时,建议选配外置软化器)系统流程**PF+AC+RO+ACRO反渗透水指标离子截留率97%-99%(使用新RO膜时)有机物截留率99%,当MW200道尔顿颗粒和细菌截留率99%细菌0.01cfu/ml(选配(0.45+0.1)μm进口PES终端滤器)颗粒物(0.2μm)1/ml(选配(0.45+0.1)μm进口PES终端滤器)产水量(25℃) ***15升/小时30升/小时瞬间出水量2.0升/分钟(需配压力水桶)出水口1个:RO反渗透水外型尺寸/重量长×宽×高:41×22×42 cm/约20Kg电源/功率220V、50Hz/48W220V、50Hz/72W水质监控TDS/电导率测试笔标准配置主机(含1套纯化柱)+15升压力水桶+TDS/电导率测试笔+附件包*进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命。**PF:预过滤 AC:活性炭 RO:反渗透 DI:离子交换 UV:254nm紫外灯杀菌 TF:终端微滤***进水TDS=200ppm,25?C,50psi和15%回收比下测得。
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自来水相关的方案

自来水相关的论坛

  • 自来水真相

    刚刚经历过毒胶囊等安全事件的人们,如今又获知了“自来水真相”。报道称,数据显示内地尚无一个城市实现直饮水,全国县以上4000多家自来水厂中,98%仍使用传统水处理工艺;城市供水管网质量普遍低劣,不符国标的灰口铸铁管占50.80%;老旧管网漏水严重,经常爆管,二次污染严重。城市水厂都是如此,上万座供应乡镇的小自来水厂,自然工艺更加落后、安全更无保证。默克公司水质产品线的相关解决方案,请详细见附件文件。

  • 【求助】自来水的pH值

    各位同行,我在测自来水的PH值时,发现一个问题。 我第一次测的时候,PH值是5.86,过了两天我在测是时候,PH值达到了7.28。按照正常的判断,自来水的PH值是不会超过7.50的。但是,我将这个结果给老板看的时候,老板说有问题,自来水的PH值不会低于6.5,说我的测法有问题。搞得我很郁闷。再次请教各位同行,自来水的PH值在什么范围之内应该酸正常的?

  • 自来水,它也不安全

    自来水,它也不安全水质现状分析:   作为城镇居民饮用的自来水,一直存在着水源污染和管网污染等难以解决的问题。尽管各地水厂的技术可以保证其自来水基本符合卫生标准,但由于城市供水管道的老化、高层水箱的二次污染,来自管网和二次供水输送过程的污染,仍严重影响着饮用水质。据国际卫生组织报道,自来水中含有害物已达756种,其中20 种确认为致癌物,24种为可疑致癌物,18 种为促癌物,47种为突变物,而且这些有机物采用传统的方法工艺是无法有效祛除的。研究发现,高层住宅水箱中有97种藻类生长繁殖,对居民饮水造成污染,有15%的自来水不符合国家饮用水标准。  来自水不安全主要体现的两个方面:  1.加氯消毒引起的潜在危害  目前,自来水厂普遍采用加氯消毒的方法,而在氯化过程中氯同天然有机物、腐殖质相结合,形成潜在的致癌三卤甲烷(THMS)。三卤甲烷总的包括诸如氯仿、四氯化碳、三氯甲烷之类的致癌物,是癌症和心脏病的主要诱因。生物化学专家认为:“氯太危险了,它应该被禁止使用”。将氯加入水中就像启动一个定时炸弹。癌症、心脏病、早衰这些在精神上,肉体上的伤害大都是氯处理水造成的。  2.自来水受到外界的污染越来越严重 ①水源的污染,随着经济的迅速发展,各种工业废料、农业化学物质的排放,对地下水及水库、江河、湖泊水都造成严重污染。而国内自来水厂还是采用简单的沉淀,过滤和加氯消毒的传统工艺,不能有效过滤日益增多的各种有害物质。  ②输水管道的二次污染:由于输水管道的老化、腐蚀、剥落,给自来水带来进一步的二次污染。  ③高楼水箱的污染:多数的高楼水箱无专人护理,长期得不到定期的清洗,密封条件又不好,因此容易滋生细菌、病毒等。水箱内各种沉淀物越来越多,如长青苔等,严重污染了自来水水质。

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自来水相关的资讯

  • 关于城市中自来水的真相
    最近,常常被城里人吐槽,到无力吐槽的自来水,形象是这样子滴: 浑浊、发黄、有异味(氯气味、臭味、铁锈味?) 还有水中看不见、闻不到,坊间传闻中那些可怕的致癌有机物(想想这两天被热炒的NDMA(亚硝基二甲胺))、铅等有毒重金属,也有让人喝了之后拉肚子的致病微生物 有时候, 甚至! 还看得见红虫。。。对,你没看错,就是虫子!还是活的!  不幸的是,有些地方,有些时候,这些事情就没有防备,没有预兆,真实地发生了?。  举个例子: 铅,可谓是这两年自来水界的网红,先是去年香港某几个公屋的自来水爆出铅超标,当时差点让大陆生产的水龙头背锅~不少人说又是劣质水龙头含铅造成的,特区政府如临大敌,花费巨资调查,免费为居民提供净水设备,同时为受影响的居民特别是儿童,孕妇检测血铅,搞得沸沸扬扬。经过几个月的调查终于发现,原来是水管所用焊接材料中含铅,使得铅进入到自来水中了。  今年初又爆出美国密歇根州弗林特市自来水铅超标2年多才被披露,州政府和联邦政府相继宣布弗林特进入紧急状态,同样是为儿童、居民检测了血铅,这次发现是水源的问题,又赶紧提供瓶装水、更换水源等等,调查结果导致3名政府官员被起诉 最后CNN还播出了美国总统奥巴马的“喝水秀”,他老人家专程到弗林特现场当众喝下已经处理过的自来水以显示其已安全了(不过,有看过视频的朋友告诉我,在他举起水杯、喝下第一口水的那一瞬间,看起来似乎也有过些许的迟疑-(纯属八卦,有兴趣的诸君可以自己去找这段视频来研究)最近又爆出美国国会大厦某办公楼饮用水铅超标的故事,真是大戏不断,十分火爆!  由于铅对人体健康的威胁,尤其是“对铅接触在导致儿童智力残疾方面的作用”,世界卫生组织(WHO)把上周(2016年10月23-29日)定为了“预防铅中毒国际行动周”,行动周的目标之一是提高人们对铅中毒的意识。(不要恐慌,水中铅超标只是铅接触的途径之一 对儿童来说更可怕的还有含铅涂料,)  难道说,打开龙头就自行流出的“自来水”, 这货真的这样不靠谱?真的是想说爱你不容易么?  其实,你可能不会想到,自来水的产生,可远不是你看到的那样简单。  自来水,并非“自来”,那可是个技术活儿,而且是20世纪最伟大的技术成就之一!  说到技术成就,自来水在2000年美国工程院评选出的“20世纪最伟大20项工程技术成就”中位居第4,排名仅次于电力系统、汽车、飞机 入选理由是:“为人民提供干净和充足的饮用水,大大减少了疾病的传染,显著提高了人民的生活质量和平均寿命”。听起来,瞬间仰视,高大上了有木有?  在技术的万丈光芒下,理想的自来水应该是这样子的: 清澈,甘甜,没有异味,没有有机污染物、重金属、微生物污染   曾经在文艺小清新的心目中,理想的自来水是这样子的:“无论你在城市的哪个角落,在酣睡还是在狂欢、或者绞尽脑汁工作学习打电玩,自来水都在水管里静静地流淌,不舍昼夜,随时满足你的需要,默默奉献着忠诚?”  作为城市居民最重要的生活必需品(这里没有之一,请自行脑补停水以后的无助与慌乱??水是生命之源,失去了才知道珍惜),自来水和电力系统、公共交通系统一起,为城市的更加美丽、宜居,为“Better City, Better Life,”提供了坚强的支撑。每一个城市,都有着自来水供应系统在默默运转,为市民们源源不断地提供清洁水,让更多的人来到城市,获得更方便的生活,更多的工作和发展机会,交往到更多的朋友,让越来越大的城市有能力接纳更多怀有梦想的人。(热泪盈眶,此处应有雷鸣般地掌声。。。)  那么问题来了,20世纪最伟大的技术成就之一,又支撑着城市发展梦想的自来水为什么会在公众心目中变得如此不堪?理想和现实的距离真的就这么大?  我们先来看看自来水来到家中,从水龙头释放出来之前发生的故事吧!  一般情况下,传说中的自来水“从源头到龙头”全过程是这样子的:从水源地取水-水厂处理-加压进入输配管网-高层二次供水-家庭输水管道和水龙头。从水厂出来的水,需要经过输配管网、二次供水、家庭输水管道这样漫长的旅程,才能最后流出水龙头。  先来说说最最重要的水源,清洁水源是生产高质量饮用水的前提,自来水的品质当然需要有好的水源来保证(澄清一下:这里绝对没有为XXX泉打广告的意思)。传统的水源主要有地表水(江河、湖泊,水库)和地下水,按照水质的不同,分为了五类水(数字越小,代表水质越好)。来看看中国水源的底牌: 按照“2015中国环境状况公告”的数据,在全国972个国控(就是环保部直接监控的意思)地表水断面中,I类水占2.8% II类水占31.4% III类水占30.4% 其余是IV类和V类水 5118个地下水监测井中,水质呈优良的比例为9.1% 良好的比例为25% 较好的比例为4.6% 较差和极差的比例分别为42.5%和18.8%(地下水采用的是综合评分法,可以简单理解为水质为较好的地下水经过处理也可以作为饮用水水源)。在全国338个地级以上城市的集中式饮用水水源地中,有557个地表水水源地,达标水源地占92.6% 358个地下水水源地,达标水源地占86.6%   数字有点枯燥,不好意思,下面说点更枯燥的:目前中国地表水成为达标水源的标准是达到III类水质标准就可以啦 对这样的说法,业内存在争议,有些专家认为达到II类水质标准的地表水才能作为饮用水水源 举两个重要的水质参数为例:高锰酸盐指数(表示水中有机污染物的情况)II类水质标准的限制值为4mg/L,III类水质标准是6mg/L 而饮用水标准中这个值是3mg/L。专家们表示: 现有传统的饮用水处理工艺很难将6mg/L降至3mg/L以下(解释一下:在水中,1mg/L相当于百万分之一,就是0.000001)。  还有前面提到过的铅,II类水质标准的限制值为0.01mg/L、III类水质标准是0.05mg/L 而饮用水标准这个值是0.01mg/L,相差还是有好几倍的。  那么,问题又来了,既然III类水做饮用水水源有风险,为什么不规定只能用II类和I类水呢?这下枯燥的数字的力量就体现出来了:国控的地表水断面中,II类和I类水加起来只有34.2% 这点水量要满足越来越多的城市人口,只能是“臣妾做不到啊”。  补充说明:水质的分类标准,都是依据水中污染物浓度范围来制定的。  地球上的化学物质千万种,有天然形成的 也有大量人工合成的,包括最近很多人都在关心的抗生素和内分泌干扰物(题外话:当然感冒了要多喝水,原因可不是水里抗生素多呀) 不管怎样,在谈到水污染时,千万不要忘记:浓度!浓度!浓度!  这里借用丁香医生的名言:“抛开剂量谈毒性都是耍流氓”,我要说“离开浓度讨论污染就是耍流氓”。  还有,人体每天都会通过各种途径,空气、食物、化妆品等等,接触到大量化学物质,绝对不止有饮用水一个途径,在谈到所谓致癌、致病的时候,一定要清楚,请不要让饮用水成了背锅侠。以这两天火热的“NDMA-亚硝基二甲胺”来说,中国“食品安全国家标准-食品污染物限量”中规定的肉制品中NDMA的限值是3µg/kg,鱼制品是4µg/kg WHO“饮用水水质准则”规定饮用水中NDMA的限值是0.1µg/L 有文献报道,啤酒和烟草中也都含有NDMA,不过,和中国的饮用水卫生标准一样,目前食品安全标准还没有规定啤酒和烟草中NDMA的限值。(友情提醒以啤酒当水喝的和成天吞云吐雾的诸君留意) 。  关于浓度,WHO(世界卫生组织)在其官方《饮用水水质准则》中确定饮用水有关化学物质浓度准则值时,综合考虑了通过直接饮用、淋浴时皮肤接触或易挥发性物质通过呼吸摄入多个因素,以及食物等其他途径的摄入量,要求是“终生按此剂量摄入,不会产生明显的健康危害且在一定的安全范围内”。(听起来是不是考虑得很周全的样子?)  其实,现在的饮用水水质标准非常严格,中国饮用水卫生标准设定的检测参数就有106多项。达标的水源,经过水厂严格的处理,以及处理过程中和出厂前的水质实时监测,完全可以保证制造出合格安全的饮用水。  “絮凝-混凝-沉淀-过滤-消毒”是自来水常规处理工艺 这个工艺能有效降低处理水的浑浊度,同时能去除微生物99%以上,还能保存水中有益的矿物质和微量元素。 为了杀灭水中的病原微生物,必须消毒。氯作为目前成本最低而且具有杀菌效果好、持续时间长、相对安全等优点,一直占据着饮用水主流消毒剂的铁王座。虽然功劳很大,但是树大招风,常常遭到吐槽:一是让人谈虎色变、据说有致癌性的各种消毒副产物的生成,二是水龙头出水的氯气嗅味,让人感官不太能够接受。说到消毒副产物,以三卤甲烷为代表的消毒副产物的生成量主要受水源中有机物(还记得高锰酸盐指数吗?)的含量影响。美国《水和废水监测方法》规定有一个参数叫做“消毒副产物生成势”,是专门评估水源消毒副产物生成潜能的。简单来说,如果是达标水源,都能保证氯消毒副产物的浓度在饮用水标准限值以内,大可不必担心。  至于出水的氯气嗅味,主要是要保证自来水在管网中长距离输送时还能保持杀菌能力,饮用水标准规定,管网末梢水的余氯含量不等低于0.05mg/L,这个浓度下,有些嗅觉比较灵敏的人确实会有反应。不过,个人意见,为了保证饮用水的安全,还是忍受一下为好。  重金属离子浓度高的水源,不会被选来作为自来水的水源 -这几年无论是发生在四川广元嘉陵江的锑污染、还是广西龙江的镉污染,都是突发性的重金属污染事件,发现后都得到了快速的处置。  如果监测到水溶性有机化合物浓度较高的水源 或者,为了尽量降低饮用水中抗生素、内分泌干扰物这类新兴化学品的浓度,又或者为了改善饮用水的嗅味等,就会采用饮用水深度处理技术,以保证出水的有机物浓度达到饮用水标准的要求。  饮用水深度处理技术,在中国前些年应用较多的有臭氧活性炭工艺、膜过滤工艺 最近已经开始在采用紫外线消毒(近年北京市以“南水北调”来水为水源建设的郭公庄水厂就采用了紫外线消毒工艺)以及其他的饮用水高级氧化工艺,目的就是降低自来水厂出水中有机物浓度、减少消毒副产物的产生(当然前提还是要保证消毒效果)。在追求安全饮用水的道路上,自来水行业一直在尝试各种先进的深度处理技术,这个话题以后有机会再聊。  经过检测,水厂处理好的水,还需要通过输配系统送往城市的各个角落。  在输配系统中,自来水水质的主要风险是输水管材和管材接合部件的腐蚀,发生过由于腐蚀引起的铅等重金属的溶出,导致在管道中停留时间过长的水中的铅浓度超过饮用水标准规定的限值(前面提到过是0.01mg/L)  当然,最让人讨厌的是“爆管”和“停水”-相信每个城里人都碰到过这两位的骚扰,不管什么原因引起的停水,在恢复供水的初期,供水管道的管壁会受到冲刷,导致生物膜等附着物脱落,造成黄水现象,严重时,还会引起细菌超标。  自来水厂可谓步步“精心“,自来水则是步步”惊心”,终于来到了小区门口。这时,如果你是别墅主人,或者接地气的房主(6层以下),这水就能直接进到你家里了。如果不是上面两种,或者你是不幸住在了像重庆这样的山城,那么,你可能还要等等,等二次供水系统的帮忙,才能顺利收货。  蓄水池或水箱是采用最多的二次供水设施,密封不好的水池,容易受到污染,有时候,会有一种叫做摇蚊的昆虫飞进去产卵,孵化以后就是我们偶尔见到的“红虫”。不过,只要做好水池密封,定期清洗(法规要求的是每年至少清洗两次),这些问题是可以避免的。  影响二次供水水质还有一个因素,是自来水的停留时间,如果水池或者管道中长时间停滞不动,容易引起微生物的生长,带来风险。  在自己家中也存在着影响水龙头出水水质安全的因素。装修时购买的管材和水龙头质量以及接管时用的焊剂,前面提到过的香港公屋铅超标的原因就是管道中的焊接剂没有用无铅材料。介绍一个简单的做法,可以降低风险:每天早晨打开水龙头先让水放1-2分钟,再接水来用。还有就是:千万!千万!不要直接用管道中放出的热水煮饭,烧开水来喝! --因为铅更容易溶解在热水中。  这里做个总结:水龙头出来的自来水水质安全受到三大因素的影响,分别是:水源的水质状况(最好的水源是达到I、II类水质标准的水) 水处理工艺,必要时采用深度处理技术 最后是合格的管道和管件材料以及输配系统的运行状况。  相应地,WHO(世界卫生组织)提出的饮用水安全主要目标是:防止或减少水源污染、通过水处理减少或去除污染物并防止饮用水在贮存、输配以及使用过程中可能造成的污染   作为一个复杂的系统,城市供水系统在实际运行中难免会有突发性问题发生,只要选择了达标的水源,对系统运行状态和关键性水质参数及时做好监测,并制定好可实施的应对措施,现有的城市供水系统是可以保证持续地供应安全饮用水的。  现在,中国许多城市都在开始建立从水源到水龙头出水整个供水系统的运行监测计划(上海市今年就已经开始通过几个官方渠道,定时向公众公布水源地水质达标情况和管网末梢水质检测数据,赞一个),随时关注从水头到龙头的水质变化,以采取针对性的措施来保证安全的饮水。您在家中收到洁净安全的自来水时,虽然不能“晒图返现”,但也会真心给出五星好评啦!  关于运行监测计划涉及的水质参数,咱们下回聊。(供稿:重庆昕晟环保科技有限公司 总经理程立)
  • “自来水真相”曝光后的思考
    这些年来,中国食品安全领域的丑闻频频曝光,而所有人对食品安全的失望或许只停留在猪肉、牛奶、蔬菜、食用油等一些基本的食品层面上,却唯独对水信任有加。在食品安全隐患不断的当下,为远离瘦肉精,我们可以不吃猪肉;为避开“破皮鞋”,我们可以不吃果冻和老酸奶 为避开地沟油,我们可以减少外出就餐或少吃油 然而,我们可以不吃猪肉,可以不吃果冻和老酸奶,也可以少吃油甚至不吃油,但却不能不喝水。水是我们谁都无法避开的东西,水是万物之源,然而就是这最重要的饮用水,最近也赶上食品安全的潮流,成为大家谈及色变的东西。   据媒体报道称,全国有共计4000余家自来水厂,为4亿多县级以上城市居民,每天供应6000万吨自来水。然而,根据2009年的住建部水质中心的普查,却有1000家以上城市自来水厂出厂水水质不合格。有专家估计,实际合格率也就是50%左右。   如果不是媒体这篇关于自来水调查的报告曝光,大家对于自来水的认识或许还停留在各地方政府宣称的“合格、达标”上,出于对政府的信任,大家在对食品安全担忧之余,并未对自来水的安全表示怀疑。然而,事实却是,这所谓的“合格、达标”等同于食品安全事故高发时,国家质检总局关于“中国食品安全抽查的合格率一直在90%以上”的说法。暴露在我们眼前的真相是,我国自来水的水质合格率只有50%左右,并且未有一个城市实现直饮水。另外,因为这说的是出厂水水质,而入户自来水还可能因管网锈蚀、二次供水等问题受到二次污染,还有,这只是城市自来水厂的水质,大量农村居民的饮用水甚至都没经过最基本的处理。所以,实际情况还可能更糟糕,甚至都不到50%的合格率。   对自来水水质的检测,有专家表示,之所以出现检测全部“合格、达标”的现象,很大原因是各家水厂的水质都是自检自测的,并无第三方的监督,另外,检测次数较少,也并不容易得到真实的检测数据和结果。然而,此次曝光之后,公众最大的疑惑已经不在于水质的检测流程及次数,而是在于,住建部2009年的水质检测结果,为何至今还未公布?关系民生的大事,却为何要此般遮遮掩掩?   关系民生大事的事从来都不是国家机密,而这项调查也是住建部兴师动众、耗费巨资巨进行的,如果连结果都不能向社会公布,而事后也并未采取任何的处理措施,那么,这样的调查又有什么意义呢?而进一步来说,不公示结果不告诉大家真相,大家喝到的就是安全的自来水么?在水资源重度污染的今天,自来水出现不合格的现象并不是不能理解,出现问题之后的态度才是最重要的。面对并不“合格、达标”的自来水,有关部分应该做的并不是回避,而是尽快出台措施去处理。   不管水资源污染有多严重,让百姓喝到真正合格达标的自来水,并不是一点办法都没有。具体而言,首先要从水处理的技术上入手,尽量多的建造活性炭池子,必要的地方上马臭氧技术;其次加快水管网的更快,以避免二次污染;第三也是最重要的一点,加强第三方检测和监督,让百姓也参与水质检测,才能提高有关单位的责任感和工作效率。   另外,供水成本和政府投入也都是一些糊涂账,有关部分工作的不透明也容易导致自来水这项民生大事出现纰漏,建立透明及时的工作机制也势在必行。唯有这样,才能保证自来水达到真正100%的合格率,才能保证百姓喝到合格达标的自来水。
  • 自来水含有避孕药?
    日前,一条称“自来水中含有避孕药”的微博引起网民热议。   相关领域专家告诉记者,所谓“避孕药”的说法实属噱头,其实准确的说法应该是水里检测出雌激素成分。据专家解释,在合格水质下,雌激素的含量比较微量,不会对人体构成危害。   自来水里到底有没有“避孕药”?   一些网民对“自来水中含有避孕药”的说法感到震惊。网友“永远执着的鹰”说:“早听说:螃蟹、鲫鱼、虾都喂避孕药,为的是不让它把鱼子排出。”   据专家解释,所谓“自来水里有避孕药”只是一个通俗说法,其实指的是水里检测出雌激素成分。那么,自来水里的雌激素到底是什么,是从何而来呢?   清华大学水处理专业教授、博士生导师王占生表示,水中雌激素的成分主要是两种:双酚A和邻苯二甲酸二丁酯,后者就是塑化剂的主要成分。王占生说,要说来源,日常生活中那些瓶装、桶装的矿泉水,还有各种塑料制品,都极易溶出有害物质。像很多地方的自来水来自附近的江河,上游排放出的工业废水及其他污水都有可能带来雌激素。   “水里检测出雌激素一点都不奇怪。”北京供水协会水质工作部部长、原国家城市供水水质监测网北京监测站站长樊康平从事水质检测38年,他告诉记者,水的点源污染与面源污染都可能带来雌激素。   比如,随着人们生活质量的提高,一些妇女想推迟更年期,爱吃点含有雌激素的药品,专门为女性研制的化妆品也会含有一定量的雌激素。这些雌激素可以通过雨水等形式进入河流中去,继而成为自来水的原水。   樊康平同时表示,随着科学技术的发展,水质检测手段越来越高,因此水里检测出雌激素很正常。当然,其是否有危害,关键看含量有多少。   雌激素能不能检测?   有网民表示,雌激素用一般的水处理技术处理不掉,这也引发了一些网民的担心。樊康平说,无论是消除雌激素还是其他物质,在水处理过程当中,采用常规处理和深度处理,包括各种氧化技术、吸附环节,都会使其得到一定的腐解,量会变得更少。特别是像一些大城市,给水技术属于比较高的水平了,水处理经过各个步骤、多种手段之后,百姓真正喝的时候,是安全可靠的。   据了解,国家有关部门于2006年重新修订颁发了《生活饮用水卫生标准》,将原有的35项水质指标提高到106项,指标限值也更加严格,总体上与发达国家接轨。这一新的标准将于今年7月1日起全面实施。专家解释说,双酚A和邻苯二甲酸二丁酯这两项属于新国标中的检测内容,合格率都需要达到95%。新国标规定,双酚A是0.01毫克/升,邻苯二甲酸二丁酯是0.003毫克/升。   专家还提出,我国饮用水水质监测机制还有待完善。一方面,我国水质检测的次数较少,另外,检测数据缺乏监管和督促,都是由各地自行检测和上报,数据难免引发公众的怀疑。   自来水的雌激素对人体有没有危害?   一些网友担忧自来水里的雌激素会导致不孕不育。樊康平等专家表示,这样的担心是没有必要的,水中的物质可能有几千种乃至上万种,雌激素在水中属于非常微量。   樊康平等专家表示,对雌激素不必恐慌,因为标准的制定都是有安全系数的,按照现在掌握的情况看,不会对人体构成威胁。王占生说,新国标106项监测指标,对人体是有安全保证的。在合格水质下,雌激素的含量比较微量,不会对身体有什么影响。   不过,专家同时表示,如果雌激素检测数据超标,长期饮用就会有危害,因此要密切关注水质的状况。专家建议,政府部门要不断加大财政投入,切实保护水源环境,加快供水管网建设,完善监测设施,并加强监管,通过这一系列措施不断改善城市供水水质。
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