大气降水标准

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大气降水标准相关的仪器

  • 详细介绍产品简介 ZR-3901型全自动降水采样器用于对干湿沉降物进行采样,可以实现自动采样、自动记录采样数据等功能。适用于环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门对大气降水的常规监测。执行标准GB 13580.1-13580.13 大气降水采样和分析方法-系列标准HJ/T 174-2005 降雨自动采样器技术要求及检测方法技术特点感雨传感器灵敏度可调,并具有自动加热功能;开关盖机构采用四连杆结构,稳定性高;整机采用优质不锈钢材质,可保障在海边盐雾环境下长期工作;高亮度显示屏,可在(-40~70)℃环境中正常工作;具备漏电保护功能,确保操作人员安全;具有掉电数据保护功能;具备防雷击保护功能;具备融雪功能,用于采集降雪样品;主机柜具有自动加热功能(选配);具备恒温箱储存样品,储藏温度可以(3~5)℃任意设定(选配)。
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  • LB-8110自动降水降尘采样器 产品介绍LB-8110降水降尘采样器能够将混合样根据不同的设定时间将样品分别装入2个不同的容器中(采集混合样时能够将某日如9:00(按设定时间)至次日9:00(按设定时间)采集到的雨水保存在一个容器内,而且能将9:00(设定时间)前、后的雨水分别装入两个不同的容器内)。自动连续监测、采集、保存大气降雨、降尘样品,可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门对大气降雨、降尘的常规监测和科研要求。执行标准HJ/T 174-2005 《降雨自动采样器技术要求及检测方法》产品特点1. 采用两只独立并行智能感雨器,可以自动判断降雨的情况并决定仪器的工作状态,防止落鸟粪、雾、露水等误动作。2. 机体内配备2只10L降水采样桶。3. 开关盖密封采用双臂四连杆结构,动作可靠,柔性密封,保证采样桶内样品无污染。4. 具有降尘采集和保存功能。5. 大屏LCD显示,具有可靠性高,故障率低。6. 具有USB接口,方便数据转储。7. 可根据用户需要选配冷藏箱,在环境温度(0~50)℃内,实现样品(4±1)℃冷藏保存。(注:选配冷藏箱后,工作环境温度为0~50℃内) 技术参数项 目参 数感雨器灵敏度(mm/min)≥0.03采集降雨强度范围(mm/min)0.03~4采雨漏斗内径(mm)300降尘缸规格(mm)150开盖延迟时间(s)≤30关盖延迟时间(min)≤5采样桶体积标配2个10L采样桶功耗(W)200(待机20)外形尺寸mm(宽×厚×高),1200×600 ×1200 配置清单序号名 称单位数量备注1降水降尘自动采样器主机台1210升采样桶只23标准雨量计个14酸雨专用U盘 个15钥匙 把26 说明书份17 合格证份1 青岛路博环保提供产品的售后及技术支持!
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  • 产品介绍LB-8110降水降尘采样器能够将混合样根据不同的设定时间将样品分别装入2个不同的容器中(采集混合样时能够将某日如9:00(按设定时间)至次日9:00(按设定时间)采集到的雨水保存在一个容器内,而且能将9:00(设定时间)前、后的雨水分别装入两个不同的容器内)。自动连续监测、采集、保存大气降雨、降尘样品,可供环保、卫生、劳动、安监、科研、教育等部门对大气降雨、降尘的常规监测和科研要求。执行标准HJ/T 174-2005 《降雨自动采样器技术要求及检测方法》产品特点1. 采用两只独立并行智能感雨器,可以自动判断降雨的情况并决定仪器的工作状态,防止落鸟粪、雾、露水等误动作。2. 机体内配备2只10L降水采样桶。3. 开关盖密封采用双臂四连杆结构,动作可靠,柔性密封,保证采样桶内样品无污染。4. 具有降尘采集和保存功能。5. 大屏LCD显示,具有可靠性高,故障率低。6. 具有USB接口,方便数据转储。7. 可根据用户需要选配冷藏箱,在环境温度(0~50)℃内,实现样品(4±1)℃冷藏保存。(注:选配冷藏箱后,工作环境温度为0~50℃内) 技术参数项 目参 数感雨器灵敏度(mm/min)≥0.03采集降雨强度范围(mm/min)0.03~4采雨漏斗内径(mm)300降尘缸规格(mm)150开盖延迟时间(s)≤30关盖延迟时间(min)≤5采样桶体积标配2个10L采样桶功耗(W)200(待机20)外形尺寸mm(宽×厚×高),1200×600 ×1200 配置清单序号名 称单位数量备注1降水降尘自动采样器主机台1210升采样桶只23标准雨量计个14酸雨专用U盘个15钥匙 把26 说明书份17 合格证份1
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大气降水标准相关的方案

大气降水标准相关的论坛

  • 钙、镁测定,降水标准和水质标准的区别说明什么问题?

    钙、镁测定,降水标准和水质标准的区别说明什么问题?

    我从降水和水质分析标准中对比了一下找出的不同点和相同点。因为我一直是使用的水质方法来测定所有钙、镁,包括降水,所以一直没有太在意,不过这次详细的看了下,发现很多问题。请教各位大神以下问题:1、降水中的标准,没提到前处理,我估计是因为雨水比较干净,所以不需要。2、降水中的标准,为什么需要先加到刻度以后才加0.2ml的硝酸镧?会不会导致结果偏低?3、为什么降水中不加硝酸,而水质需要加硝酸?但是样品中酸化是10%硝酸,在加硝酸,有什么意义?4、洁净的地表水,应该不需要预处理,可以直接进样吧?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/07/201407251007_507837_1611705_3.jpg

  • 关于大气降水采样时间的问题

    关于大气降水采样时间的问题我想与各位讨论一下标准说大气降雨应在每日的早上08:00采样,我认为不大妥当!若是夜里下雨这样子是可以的若是当日上午8时开始下雨,中午就雨停了,难道在当日下午就采样分析不是更适合?

  • 【共享】-大气降水样品的采集与保存

    GB 13580.1-92大气降水采样和分析方法总则GB 13580.2-92大气降水样品的采集与保存[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=18767]标准[/url]

大气降水标准相关的耗材

  • PVC/PVFE/有机玻璃 降尘缸 集尘缸 降水缸
    PVC/PVFE/有机玻璃 降尘缸 集尘缸 降水缸 常规规格:直径15cm,高度30cm无盖,还有一种 带盖和提手,可以根据要求定制。适用于环境监测,卫生监测大气降尘量、酸雨的采样,也适用于任何分析,化验,实验室作废液缸和贮放清洁液之用。分类:PVFE降尘缸 PVC降尘缸、有机玻璃降尘缸、玻璃降尘缸四种材质,便于降尘、酸雨组份分析,耐酸耐碱且稳定性能好等优点。 规格表:名称规格(直径*高度:)材质单价(元)品牌降尘缸 集尘缸 降水缸15*30cm 无盖PVC155书培降尘缸 集尘缸 降水缸15*30cm 带盖和不锈钢提手PVC185书培 降尘缸 集尘缸 降水缸15*30cm 无盖PVFE165书培降尘缸 集尘缸 降水缸15*30cm 带盖和不锈钢提手PVFE195 书培降尘缸 集尘缸 降水缸15*30cm 无盖有机玻璃155书培降尘缸 集尘缸 降水缸15*30cm 带盖和不锈钢提手有机玻璃书培降尘缸 集尘缸 降水缸 可以根据要求定制尺寸使用方法:1、简介 降尘反映颗粒物的自然沉降量,用每月沉降于单位面积上颗粒物的重量表示(单位:t/km2月)。 在空气中沉降较快,故不易吸入呼吸道。其自然沉降能力主要取决于自重和粒径大小。是反映大气尘粒污染的主要指标之一。 降尘易导致土地沙化。2测定 主题内容与适用范围2.1 主题内容本标准规定了降尘的测定方法。本标准采用乙二醇水溶液做收集液的湿法采样,用重量法测定环境空气中的降尘。2.2 适用范围本标准适用于测定环境空气中可沉降的颗粒物。方法的检测限为0.2t/km230d。3.定义 大气降尘:大气降尘是指在空气环境条件下,靠重力自然沉降在集尘缸中的颗粒物。 原理 空气中可沉降的颗粒物,沉降在装有乙二醇水溶液做收集液的集尘缸内,经蒸发、干燥、称重后,计算降尘量。4.试剂 本标准所用试剂除另有说明外,均为公认的分析纯试剂和蒸馏水或同等纯度的水。 乙二醇(C2H6O2)。5、仪器5.1 集尘缸,内径15±0.5cm,高30cm的圆筒形玻璃缸。缸底要平整。5.2 100mL瓷坩埚。5.3 电热板,2000W。 5.4 搪瓷盘。5.5 分析天平,感量0.1mg。6、采样点的设置和样品的收集6.1 采样点的设置6.1.1 在采样前,首先要选好采样点。选择采样点时,应先考虑集尘缸不易损坏的地方,还要考虑操作者易于更换集尘缸。普通的采样点一般设在矮建筑物的屋顶,或根据需要也可以设在电线杆上。6.1.2采样点附近不应有高大建筑物,并避开6.1.3 集尘缸放置高度应距离地面5~12m。在某一地区,各采样点集尘缸的放置高度尽力保持在大致相同的高度。如放置屋顶平台上,采样口应距平台1~1.5m,以避免平台扬尘的影响。6.1.4 集尘缸的支架应该稳定并很坚固,以防止被风吹倒或摇摆。6.1.5 在清洁区设置对照点。6.2 样品的收集6.2.1 放缸前的准备 集尘缸在放到采样点之前,加入乙二醇60~80mL,以占满缸底为准,加水量视当地的气候情况而定。譬如:冬季和夏季加50mL,其他季节可加100~200mL。加好后,罩上塑料袋,直到把缸放在采样点的固定架上再把塑料袋取下,开始收集样品。记录放缸地点、缸号、时间(年、月、日、时)。注:加乙二醇水溶液既可以防止冰冻,又可以保持缸底湿润,还能抑制微生物及藻类的生长。6.2.2 样品的收集 按月定期更换集尘缸一次(30±2d)。取缸时应核对地点、缸号,并记录取缸时间(月、日、时),罩上塑料袋,带回实验室。取换缸的时间规定为月底5d内完成。在夏季多雨季节,应注意缸内积水情况,为防水满溢出,及时更换新缸,采集的样品合并后测定。7、分析步骤 7.1 瓷柑埚的准备 将100mL的瓷坩蜗洗净、编号,在105±5℃下,烘箱内烘3h,取出放入干燥器内,冷却50min,在分析天平上称量,再烘50min,冷却50min,再称量,直至恒重(两次重量之差小于0.4mg),此值为W0。然后将其在600℃灼烧2h,待炉内温度降至300℃以下时取出,放入干燥器中,冷却50min。称重。再在600℃下灼烧1h,冷却,称量,直至恒重,此值为Wb。7.2 降尘总量的测定 首先用尺子测量集尘缸的内径(按不同方向至少测定三处,取其算术平均值),然后用光洁的镊子将落入缸内的树叶、昆虫等异物取出,并用水将附着在上面的细小尘粒冲洗下来后扔掉,用淀帚把缸壁擦洗干净,将缸内溶液和尘粒全部转入500mL烧杯中,在电热板上蒸发,使体积浓缩到10~20mL,冷却后用水冲洗杯壁,并用淀帚把杯壁上的尘粒擦洗干净,将溶液和尘粒全部转移到已恒重的100mL瓷坩埚中,放在搪瓷盘里,在电热板上小心蒸发至干(溶液少时注意不要崩溅),然后放入烘箱于105±5℃烘干,按上述方法称量至恒重。此值为W1。 注:淀帚是在玻璃棒的一端,套上一小段乳胶管,然后用止血夹夹紧,放在105±5℃的烘箱中,烘3h后使乳胶管粘合在一起,剪掉不粘合的部分制得,用来扫除尘粒。7.3 降尘总量中可燃物的测定7.3.1 将上述已测降尘总量的瓷坩埚放入马福炉中,在600℃灼烧3h,待炉内温度降至300℃以下时取出,放入干燥器中,冷却50min,称重。再在600℃下灼烧1h,冷却,称量,直至恒重,此值为W2。7.3.2 将与采样操作等量的乙二醇水溶液,放入500mL的烧杯中,在电热板上蒸发浓缩至10~20mL,然后将其转移至已恒重的瓷坩埚内,将瓷坩埚放在搪瓷盘中,再放在电热板上蒸发至干,于105±5℃烘干,按7.1条称量至恒重,减去瓷坩埚的重量W0,即为W0。然后放入马福炉中在600℃灼烧,按7.1条称量至恒重,减去瓷坩埚的重量Wb,即为Wd。测定W0、Wd时所用乙二醇水溶液与加入集尘缸的乙二醇水溶液应是同一批溶液。 8、结果的表示 降尘量为单位面积上单位时间内从大气中沉降的颗粒物的质量。其计量单位为每月每平方公里面积上沉降的颗粒物的吨数(即t/km230d)。8.1 计算方法8.1.1 降尘总量按式(1)计算: 式中:M——降尘总量,t/km230dWl——降尘、瓷坩埚和乙二醇水溶液蒸发至干并在105±5℃恒重后的重量,gW0——在105±5℃烘干的瓷坩埚重量,g;Wc——与采样操作等量的乙二醇水溶液蒸发至干并在105±5℃恒重后的重量,gs——集尘缸缸口面积,cm2 n——采样天数,(准确到0.1d)。8.1.2 降尘中可燃物按式(2)计算:式中:M/——可燃物量,t/km230dWb——瓷坩埚于600℃灼烧后的重量,g W2——降尘、瓷坩埚及乙二醇水溶液蒸发残渣于600℃灼烧后的重量,gWd——与采样操作等量的乙二醇水镕液蒸发残渣于600℃灼烧后的重量,gs——集尘缸缸口面积,cm2n——采样天数,(准确到O.1d)。8.2 报告结果 结果要求保留一位小数。
  • ZJC系列智能降水采样器
    ZJC系列智能降水采样器 主要特点 1.主机控制部分采用先进的嵌入式系统,性能好,功能全,具有看门狗功能,确保仪器高可靠性。 2.产品结构件全部采用不锈钢材料制作,能长年经受日晒雨淋; 3.酸雨桶盖采用四联杆传动机构,接到降水信息后会自动作弧线运动,能准确平稳地将酸雨桶罩在盖的海绵体内,保证采雨桶的密封性,从而确保刮风时采雨桶的清洁无尘埃; 4.分单、双桶型式,双桶分干尘降和湿尘降; 5.灵敏度高,并可调开关盖延迟时间; 6.能自动贮存、查询200条降雨信息(降雨启始时间和持续时间); 7.仪器控制部分的显示屏采用背光液晶字符显示,使露天工作的采样器在光线较暗和强日光照射下均能清晰地显示即时信息。 备注:双桶四连杆、全不锈钢,可查询200条降水信息,带雨量计量功能(集雨桶内径¢400)
  • 元素/同位素标准物质 用于Thermo系列仪器
    有机物元素标准物质(带证书)Certified Reference Materials乙酰苯胺、2,4-二硝基苯腙环己酮、硝基苯胺*、阿托品*、硫酸阿托品*、4-氟苯甲酸、胱氨酸、磺胺、烟酰胺、BBOT、标准润滑剂、咪唑*、蒽、菲*、咖啡因*、苯磺酸、苯甲酸、硬脂酸、丙基苯胺酸、尿素、蛋氨酸、谷氨酸、天冬氨酸......适用于各种元素分析仪,提供标准物质认证证书 同位素标准物质(带证书)Certified Reference Materials天然产物标准物质:土壤,沉积物,小麦粉,高粱粉,蛋白质......合成产物工作标准:EMA P1,EMA P2......水系列标准物质:高富集度水,中富集度水,高丰度天然水,中丰度天然水,低丰度天然水,标准海洋水,南极降水,冰盖降水,蒸馏水,饮用水,冰芯水,湖水,富集水......氨基酸和化合物标准物质:谷氨酸,甘氨酸,乙二胺四乙酸,咖啡因,乙酰苯胺,苯甲酸,纤维素,硝酸钾,硫酸钡......生物质标准物质:西藏人的头发,印第安人的头发......同位素工作标准:橄榄油,尿素......适用于各种稳定同位素分析仪,提供标准物质认证证书

大气降水标准相关的资料

大气降水标准相关的资讯

  • 大气降水氢氧稳定同位素测试方法
    一、研究背景与意义大气降水作为内陆水循环的重要水分输入项,其形成过程中,伴随着地表蒸发、植物蒸腾以及水汽凝结等平衡分馏或动力分馏过程,使降水中的氢氧稳定同位素组成有不同的特征。因此降水氢氧稳定同位素常被视为良好的示踪剂,被广泛应用于水汽源地示踪、古气候重建、蒸发量及局地水汽再循环的估算等研究。降水氢氧稳定同位素的研究始于上世纪五十年代,以国际原子能机构(IAEA)和世界气象组织(WMO)建立了全球大气降水同位素观测网(Global Network of Isotopes in Precipitation, GNIP)为标志,开始了全球性的降水氢氧稳定同位素的长期监测;随后研究者们在国家、区域或单站点尺度上也开展了大气降水氢氧稳定同位素的监测,这些观测数据促进了我们对于复杂水循环过程的认识。因此,高时间和空间分辨率的降水氢氧稳定同位素的监测是一项非常重要的工作。二、测量原理降水氢氧稳定同位素组成的测定采用的是基于光腔衰荡光谱(Cavity Ring-Down Spectrospecopy, CRDS)技术的Picarro高精度水同位素分析仪。同其它光谱技术相同,CRDS技术也是基于气态分子独特的红外吸收光谱来量化稳定同位素组成的方法,但不同于其它光谱技术基于吸收强度的测量,CRDS技术是基于时间的测量,其测量结果对激光源本身的变动不敏感,从而可以保证仪器的噪声更小,且精度更高。Picarro高精度水同位素分析仪的光腔采用三镜片小光腔(体积约35 ml,长度约为25 cm)的设计,可以保证更快的腔室内气体更新速率,使仪器的响应时间更快;同时小光腔的设计可以实现对光腔内温度和压强的控制(温度:± 0.005 ℃;压强:±0.0002 大气压),使仪器具有更好的漂移性能。光腔内采用高反射率镜面可以有效的减少由于激光透射所引起激光强度的减弱,从而可以使激光穿过的更大的气体厚度,即更大的有效长光程( 10公里),从而使仪器拥有更低的检测下限。三、仪器介绍基于CRDS技术的Picarro高精度水同位素分析仪可以用于液态水样品中稳定氢氧同位素比率(δ2H,δ17O和δ18O)的测量,如降水、河水、湖水、地下水、冰川水、土壤水和植物水等液态水。仪器的典型精度:δ2H: <0.1‰,δ17O: <0.025‰,δ18O: <0.025‰;测量速度:每9分钟可以完成一针测量,每天可以完成160针(即27个样品)的测量;测量范围:满足同位素标记的重氘样品测量,δ2H的测量上限≥50000‰(或≥8500ppm);取样温度:0-50 ℃;样品体积:<2 μL/针(可调)。四、取样方法根据国际原子能机构和世界气象组织的要求,采用标准雨量器进行降水样品的收集。如需测定月尺度上的降水氢氧稳定同位素组成,可在室内准备一个足够大的容器,每次降水后,将在室外通过雨量器收集到的降水倒入该容器,低温密封保存,每个月的最后一天取10毫升过滤后的样品装入样品瓶中,使用封口膜密封,并冷藏保存。如需测定降水事件尺度上的降水稳定氢氧稳定同位素,则在每次降水后取10毫升过滤后的样品装入样品瓶中,使用封口膜密封,并冷藏保存。各观测点收集的降水样品可寄送至北京松盛华嘉检测技术有限公司使用基于CRDS技术的Picarro高精度水同位素分析仪进行集中测试。五、公司介绍北京松盛华嘉检测技术有限公司,为北京理加联合科技有限公司的全资子公司,致力于为用户提供更高质量的稳定同位素样品测试服务。已先后为中国科学院生态环境研究中心、中国科学院地理科学与资源研究所、中国科学院西北生态环境资源研究院、中国林业科学研究院林业研究所、中国科学院植物研究所、中国科学院遗传与发育生物学研究所和中国水利水电科学研究院等近百家单位提供快速、精确的稳定同位素测试服务和技术咨询服务。北京松盛华嘉检测技术有限公司拥有专业的测试团队,提供快速、精确的测试服务,可以为您提供及时的数据测样服务,助力您科研成果的尽快发布。
  • 全球大气气溶胶-云-降水观测网络(GAONet)启动建设
    9月17日,以“全球环境变化与遥感”为主题的首届国际大气环境遥感学会(AERSS)年会在武汉开幕。会议期间,中国科学院合肥物质院安光所承办了ANSO国际大气综合观测网络边会,边会宣布全球大气气溶胶-云-降水观测网络(Global Aerosol-Cloud-Precipitation Observation Network,简称GAONet)启动建设。   ANSO(“一带一路”国际科学组织联盟)成立于2018年,由中国科学院牵头、67家“一带一路”沿线国家的科研机构、大学与国际组织共同组成。此前,在北半球的亚洲和亚欧交界处跨90°经度25°纬度,依托ANSO大气观测网,建设了5个大气观测站点,其观测设备均由安光所自主研制,包括小型气溶胶激光雷达、云量自动观测仪和降水天气现象仪等。在此基础上,GAONet计划延伸、拓展原有观测网络,以“垂直探测”和“网格化”为目标,在南美洲、印度洋群岛等地区建立新的观测站点,建设大气气溶胶-云-降水观测网络,服务于全球环境和气候变化研究,力图在更广的地理范围为全球气候变迁提供数据支撑。   ANSO国际大气综合观测网络边会上,来自亚欧美洲的多国专家学者分享了多份报告,较为全面的展现了ANSO大气观测网的技术应用、现有站点建设和运行,交流了在全球不同地区大气观测网的技术进展及应用等情况,总结了前一段时间在ANSO框架下建设跨国大气观测网的成果,进一步发起了建设GAONet的倡议。现场专家学者经热烈讨论,鼓掌通过建设GAONet的大会倡议,并同步成立GAONet委员会。   GAONet的建立,将为建立国际标准和规范,制定“一带一路”环境和外交政策提供可靠的科学数据支撑。   本次国际大气环境遥感学会年会为期3天,来自亚欧美洲的16个国家的大气、环境、遥感、测绘、地理、光学、仪器等领域的近500位专家学者参加会议。安光所学术所长刘文清院士、法国里尔大学Oleg Dubovik教授、韩国延世大学Jhoon Kim院士、香港中文大学关美宝教授、香港科技大学苏慧教授、以色列耶路撒冷希伯来大学Daniel Rosenfeld等国内外专家学者就大气环境遥感技术以及全球气候治理等进行了深入交流。
  • “水标准门”事件解疑(下)
    5月9日,仪器信息网转载了中国质量报文章“‘水标准门’时间解疑(上)”,对包装饮用水标准现状进行解疑。今日,该报继续发文阐述标准指标“打架”的采访与思考。以下是文章全文: “水标准门”事件解疑(下)   ——关于标准指标“打架”的采访与思考   □ 本报记者 徐建华   农夫山泉“水标准门”事件中,媒体关注的焦点在于农夫山泉包装上标明的标准(浙江地标DB33/383-2005《瓶装饮用天然水》),其中一些指标比国标GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》(即俗称的自来水国标)还要宽松。为何地标会“低于”国标?当不同标准中关键指标出现“打架”时,到底有没有通行的制度、做法或者“标准”来予以解决?   疑问一:地标“低于”国标有何隐情?   对比这两份标准文本会发现,浙江地标对于总砷的指标要求为≦0.05mg/L(毫克每升),镉的指标要求为≦0.01mg/L 而国标对砷的指标要求为≦0.01mg/L,镉的指标要求为≦0.005mg/L。从数字上看,地标“低于”国标属实。   从两项标准的前言中,我们可以获悉浙江地标是对2002年标准修订后发布实施,实施日期为2006年1月1日 国标GB 5479-2006是对1985年标准修订后发布实施,实施日期为2007年7月1日。正是在此次修订中,国标进行了重大“升级”,水质指标由原来的35项增加至106项,对砷、镉等指标的限值更严格了。从时间上来看,浙江地标的修订和颁布实施,都要早于国标。客观存在的时间差,是造成地标“低于”国标的重要原因。   对于为何坚持执行地标,农夫山泉公司董事长钟睒睒给出的回应是:国标GB 5479-2006《生活饮用水卫生标准》是强制性国标,是《食品安全法》明确规定的食品生产经营用水必须满足的标准,企业必须无条件执行 农夫山泉同时执行了地标DB33/383-2005《瓶装饮用天然水》和卫生安全标准国标GB 19298-2003《瓶(桶)装饮用水卫生标准》 农夫山泉还有比国标更严格的内控企业标准。瓶标上虽然只有DB33/383,但也同时执行着国标,强制性国标无需在包装上明示。   疑问二:指标“打架”怎么办?   记者通过对比现行的包装饮用水国标和地标后发现,无论是地标与国标,还是国标与国标之间,由于颁布实施的时间差,也存在一些指标“打架”现象。   例如,国标GB 17324-2003《瓶(桶)装饮用纯净水卫生标准》中,并没有镉的限定指标 标准中对于大肠菌群指标要求为≦3MPN/100ml,也比国标《生活饮用水卫生标准》“总大肠菌群不得检出”要宽松。不过在该标准中,同时规定原料用水必须符合生活饮用水卫生国标的要求,并在“规范性引用文件”中,也列出了该标准,并指出自动更新为最新标准。但是在浙江地标文本中却没有出现任何“GB 5479”的字样。   “标准是否有问题,关键看其是否合法,即是否还在有效期内、是否被废除、是否备案。凡是在有效目录或标准发布机构网站中列出的有效标准,都是可以正常使用的,都可以作为执法的依据。”中国标准化研究院一位不愿透露姓名的专家告诉记者,当某个产品执行的产品标准与相关的强制性国标在指标上产生冲突时,一定是执行强制性国标的指标要求,就高不就低。强制性国标强制性执行,这是最基本的原则和法规要求。   该专家还表示,当标准指标“打架”现象产生后,通常的做法是,修订指标偏低的标准或直接废除,由标准发布和主管部门通过公开的形式予以告知。由于标准修订有规定的流程和时间,因此,在标准修订期间,就可能出现两个标准并存的现象。但在“打架”的指标规定上,必须以要求更高的强制性标准为准。如目前包装饮用水年代最久远的国标GB 17323-1998《瓶装饮用纯净水》,在水源上提出必须符合生活饮用水卫生国标各项技术要求、在污染理化指标上提出按GB 17324《瓶(桶)装饮用纯净水卫生标准》规定执行,自动保持和这两个主要卫生国标的更新。另一个卫生国标GB 19298-2003《瓶(桶)装饮用水卫生标准》,则在2008年发布了两个修改单,将之前偏低的总砷、镉等指标修订为与生活饮用水卫生国标一致。   疑问三:“国标既出、地标废止”是否适用“水标准门”?   5月7日,浙江省卫生厅、浙江省质监局发布了对农夫山泉标准问题的详解,明确表示浙江地标仍然适用,在国家包装饮用水通用安全标准出台之前,浙江省继续按照国标地标并行、就高标准原则执行。另外,鉴于国家层面正在制定包装饮用水的通用安全标准,根据《食品安全法》及《食品安全地方标准管理办法》,浙江省不拟另行制定瓶装饮用天然水的食品安全地方标准(详见本报5月9日一版)。   记者注意到,一些媒体在报道时提出了“国标既出、地标废止”的说法。这一说法是否适用于农夫山泉“水标准门”事件呢?   《标准化法》第6条规定:对需要在全国范围内统一的技术要求,应当制定国家标准。对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求,可以制定行业标准。在公布国家标准之后,该项行业标准即行废止。对没有国家标准和行业标准而又需要在省、自治区、直辖市范围内统一的工业产品的安全、卫生要求,可以制定地方标准。在公布国家标准或者行业标准之后,该项地方标准即行废止。   但需要强调的是,国标、行标、地标三者只存其一的前提,是其针对的是同一产品,即标准适用范围完全相同。这就意味着,当国标、行标、地标适用范围并不相同时,可以制定相应的标准,也就能解释国标、行标、地标、企标一级比一级高,国标通常是最低要求的说法。也正是因为3个标准之间关联但又不构成直接隶属关系时,才能保证在产生“矛盾”时同时共存,并且首先执行强制性标准要求、再执行非强制性标准的要求,保证最高指标要求同时被采纳,最终提升产品质量。《中国质量报》 “水标准门”事件解疑(上)请点击:http://www.instrument.com.cn/news/20130509/099883.shtml
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