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饮用水安全快速检测

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饮用水安全快速检测相关的资讯

  • 现场快速检测技术在饮用水卫生监督中的应用
    饮用水卫生质量直接关系着人民的身体健康和生命安全,对饮用水的卫生监督需要可靠的检测手段。现场快速检测技术能够在卫生监督执法的现场进行快速简便的初步筛选检查,在较短时间内确认样品中是否存在安全隐患,进而提高卫生监督执法的效率和检测的准确率,在饮用水卫生质量检测中具有重要意义。 1 现场快速检测技术概况  现场快速检测技术作为快速检测技术的一个分支,能够在对样品进行简单处理后进行快速检测,虽然只能就感官性状、一般化学指标、消毒剂常规指标和毒理学指标进行检测, 但依然对现场饮用水卫生监督检查工作具有重要作用。  2 饮用水卫生监督应用现场快速检测技术的主要方法  2.1 分光光度法  分光光度法是指能够通过测定待测样品在某一特定波长处或某一定波长范围内光的吸光度或发光强度,以对该样品进行定性和定量分析的方法。  2.2 试纸法  试纸法通过利用能在试纸上快速产生显著颜色变化的化学反应来对待测物质进行定性定量检测。应用试纸法进行测定时,需要将待测饮用水样品滴在试纸上,直接观察试纸的颜色变化,将试纸上显现的颜色与其配套标准色阶进行比对,最后可以进行定性或半定量分析该饮用水卫生水平。试纸法具有操作简单、检测速度快、经济实惠以及便于携带等优点,但由于其种类较少、灵敏度较低,故只能局限于某些简单的定性分析。  2.3 滴定法  滴定法主要是寻找适合应用于水质检测的滴定剂和指示剂,通过滴定或反滴定,根据指示剂的颜色变化指示滴定终点和滴定剂的消耗体积,计算分析结果。  2.4 直接显色法  在现场检测时,通过将快检试剂粉包或药液加入待测饮用水样品中,待其充分溶解一定时间后,可通过目测或比色计检测待测饮用水样品呈现出的特殊颜色变化。比色计读数判断检测结果,常被应用于饮用水中余氯的现场快速检测中。  2.5 酶联免疫吸附测定  酶联免疫吸附测定(ELISA)是通过抗体分子与抗原分子特异性结合并能与酶通过共价键形成酶结合物的原理,检测加入待测饮用水样品后的颜色反应来确定免疫反应是否发生, 且颜色深浅与样品中抗原或抗体的含量成正比。  2.6 生物传感器  生物传感器是一种对生物物质(包括酶、抗体、抗原、微生物等)高度敏感,并能够支持将物质浓度转换为电信号进行传导和检测的仪器。因而,生物传感器技术是一种能利用生物感应元件将待测样品浓度转换为某种物理学信号来达到检测待测样品浓度目的的技术。通过使用生物传感器技术对生活饮用水卫生质量进行检测,能够准确灵敏地识别出待测饮用水中不同成分的浓度,辅助检测工作人员对卫生指标是否达标做出直观的、准确的判断,而且其便于携带的特点十分适宜现场检测。  2.7 基因芯片  基因芯片,又被称为生物芯片,通过与一组已知序列的核酸探针杂交来测定样品的核酸序列,由此快速检测出待测饮用水中的微生物种类,鉴别有害微生物,准确度极高。但由于其需要对待测饮用水中所含的所有核酸序列进行识别、筛选和归类,往往较其他快速检测手段检测效率稍低。 而且对于这种技术的使用和设备的操作往往需要专业人员的介入,但现场监督执法组的人员配备不可能做到每次都有不同专业人士的共同参与和指导。  2.8荧光印迹  利用试剂盒或理化方法,设计能够与饮用水中代表某一卫生指标的某一成分结合的发光底物。在饮用水质检测中,通过观察在紫外光下能否激发荧光,判断所测饮用水中是否存在某卫生指标超标的情况。该检测方法不仅具有较高的准确度,还十分灵敏,但若样品中同时含有其他能够与发光底物结合的物质,就会导致结果产生误差。  3 开展现场快速检测面临的问题和对策  3.1 检测人员专业问题  卫生监督机构中缺乏从事检验工作的专业技术人员,非专业快速检测人员在使用快速检测设备和分析检测结果时,有时会因缺乏相关专业知识而导致误判。人们需要开设具有强专业性的,针对现场快速检测仪器设备的培训课程,针对仪器设备的原理、操作过程和如何对结果进行分析等对卫生监督执法人员进行授课和训练,进行多次真实的演练模拟,提升快检工作人员的工作能力和应急处理突发事件的能力,帮助卫生监督执法人员树立严谨科学的工作形象。  3.2 检验方法标准不统一  部分卫生监督现场快速检测方法没有在卫生标准中明确规定。生产商往往为了追求经济效益,对于同一类仪器设备设定不同的操作流程,而且不公开仪器设备的制造原理或试剂的配制方法,使得卫生监督执法人员在检测时只能按照各大厂商各自的说明书机械地进行操作,导致快检人员不能掌握仪器的检测规律, 无法举一反三地对检测结果进行判定,大大降低了工作效率。  3.3 仪器检测结果可信度有待提高  卫生监督部门应更加注意快检仪器设备的质量,在正式投入大量使用前,一定要先经过专业部门的质量考核,避免出现因设备本身问题造成的对结果的干扰和误判。  4 结语  现场快速检测技术能够在卫生监督执法的现场进行快速简便的初步筛选检查,在较短时间内发现样品中是否存在安全隐患,在饮用水卫生监督方面应用广泛。 人们要正视现阶段在快速检测技术方面存在的经费不足、人员专业度不高和仪器设备的精确度问题,进一步完善卫生标准,建立完整可行的饮用水卫生现场快速检测的标准,建立健全质量控制体系, 将饮用水现场快速检测技术更标准化、规范化,推动快检技术在卫生监督方面应用的快速发展。
  • 饮用水中铜绿假单胞菌快速检测解决方案
    饮用水中铜绿假单胞菌快速检测解决方案饮用水微生物铜绿假单胞菌检测仪深芬仪器厂家生产的铜绿假单胞菌/绿脓杆菌检测仪能快速测定矿泉水、包装饮用水、等水体中铜绿假单胞菌;微生物致病菌检测仪广泛应用于天然矿泉水行业、饮用水行业、制药行业、饮料行业、研究单位、检验检疫机构、质量监控机构等部门。在致病菌微生物检测领域,测量准确性和测量速度之间的矛盾一直没有解决,针对这一现状深圳市芬析仪器制造有限公司研制了一款集温控技术、生物技术、光谱分析技术于一体的微生物致病菌检测仪,CSY-WSW饮用水中铜绿假单胞菌快速检测仪操作简单,无需增菌,缩短了检测时间,测试时间不超过1小时,是一种新型快速检测微生物致病菌含量的仪器。饮用水中铜绿假单胞菌快速检测仪检测项目:金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、志贺氏菌、李斯特菌、副溶血性弧菌、溶藻性弧菌、阪崎肠杆菌、沙门氏菌、蜡样芽孢杆菌、铜绿假单胞菌的定量检测。(支持检测项目定制)对于铜绿假单胞菌,我国最新的饮用水标准 GB19298-2014《包装饮用水》明确规定:水样中铜绿假单胞菌不得检出。另外,按照食品安全相关法律法规的要求:出厂前应对每批次成品进行铜绿假单胞菌检测,如果检出,则为不合格产品,应该立即停止销售和召回。饮用了含有铜绿假单胞菌的饮用水,是否会损害健康呢?主要取决于两个因素:第一,铜绿假单胞菌含量情况,第二,不合格饮用水的饮用量情况。因为人体免疫系统能有效地抵抗该细菌的感染,因此,正常情况下,如果铜绿假单胞菌在水中的含量不高,并且饮用量也不多,一般不会出现什么不良反应。但是,像刚出生不久的婴儿或是受到大面积烧伤的病人这类情况,由于其免疫系统不健全或是出现免疫缺陷时,则极易受到铜绿假单胞菌的感染。受感染的病人通常会出现发热、黄疸、脾大、伤口溃烂,并产生肺炎、泌尿系感染、脑膜炎、败血症等继发性疾病。所以,铜绿假单胞菌对抵抗力较弱的人群存在较大健康风险,容易引起急性肠道炎、脑膜炎、败血症和皮肤炎症等疾病。饮用水中铜绿假单胞菌快速检测仪技术参数:1、显示屏幕:7寸彩色中文液晶触摸显示屏2、操作系统:Android 9.0操作系统,芯片A53 联发科 2G+16G(外置TF内存支持扩展128G)3、样品信息:检测通道可独立设置样品名称、样品来源单位名称、单位地址(三级联动)、责任人、联**式、信用代码等信息4、智能检测:无需增菌,兼容单通道独立检测或多通道同时检测测试时间(前处理+测试)不超过1小时5、用户信息:可设置检测单位名称、单位地址(三级联动)、联**话、责任人、检测人员、审核员等,可多账户设置6、数据分析:对检测结果进行圆饼图、柱状图、折线图进行统计、汇总、分析;7、数据导出:支持USB数据导出,格式可选(TXT、Excel)8、GPS定位:支持卫星定位功能9、系统更新:支持远程更新、新版本自动更新10、通讯接口:外置SIM卡插口(支持2G/3G/4G全网通)、外置存储TF内存插口、RS232、USB A型、USB B型、网口、wifi、蓝牙11、打印功能:内置热敏打印机,可通过USB B型外链打印机,单条或多条数据合并打印,可打印检测结果检测报告可打印检测项目、样品名称、检测结果、结果判断、检测日期 、检测单位、检验人员、被检测单位等信息;USB B型接口可连接A4打印机打印结果。12、数据上传:支持SIM(2G/3G/4G全网通)、网口、wifi进行数据传输及对接各地监管平台13、检测通道:16通道检测14、检测结果:定性定量分析15、检测时间:60分钟16、样品类别:可检测固体、液体、表面17、饮用水中铜绿假单胞菌快速检测仪尺寸:385mm*330mm*170mm深圳市芬析仪器制造有限公司主营业务:农药残留检测仪、ATP荧光检测仪、食品安全检测仪、水质检测仪、土壤肥料养分检测仪、农产品质量安全检测仪、免疫层胶体金/荧光分析仪、兽药残留检测仪、重金属检测仪、水分测定仪/固含量检测仪、检测试剂检测卡检测箱定制等,OEM代工/ODM贴牌等项目合作,详细内容可咨询夏经理。
  • 默克密理博受邀参加江苏疾控系统“生活饮用水快速检测与评价技术”培训班
    2014年11月26-28日,默克密理博受邀参加江苏省疾控中心在南京举办的国家级继续医学教育项目“生活饮用水水质现场快速检测与评价技术”培训班,并承担生活饮用水检测之微生物检测技术与评价,以及理化指标检测技术与评价两部分内容的授课。 此次培训班是为了向环境卫生工作人员普及水质现场快速检测基本技术,有效提高江苏省各级卫生部门专业技术人员生活饮用水水质现场快速检测和评价能力,以更好应对突发饮用水水污染事件。同时,此次培训班也特邀了中国疾病预防控制中心专家为培训班成员授课。 基于《生活饮用水卫生标准》中所规定的水质中微生物常规指标及限值等内容,默克密理博向各位学员详细阐述了薄膜过滤技术的原理,特点以及在微生物限度检测和致病菌检测中的更少准备时间,更大检验量,降低假阳/阴性风险,提高菌落辨识度等优势,确保工作人员快速准确的进行微生物相关检测。同时,为了应对频发的饮用水水源地的安全事故,默克密理博的砷测试条,氰化物、六价铬、氟化物等测试盒以其快速、简单、便携的产品特点深受在场老师的青睐。新款便携式多参数水质分析仪Move100是饮用水安全保障分析的最佳选择,它可以提供最为快速、精准的测试结果,能够测试饮用水中重金属,消毒剂(余氯,二氧化氯,臭氧等),有机物,氨氮,亚硝酸盐等100多项常见水质分析项目,与会的老师对该产品都给予了高度的关注和评价。
  • 饮用水中痕量重金属的快速检测方法介绍
    p style=" text-align: center " strong 饮用水中痕量重金属的快速检测 /strong /p p style=" text-align: center " 上海仪电科学仪器股份有限公司 /p p strong 摘要: /strong 饮用水中痕量重金属的快速检测是分析测试技术上的一个难点。本文尝试使用阳极溶出伏安法,实现了饮用水中痕量重金属离子的检测。结果显示,饮用水中痕量的铅、镉和汞离子可以通过阳极溶出法进行检测,其检测下限可以达到ppb级。与其他分析测试技术相比,阳极溶出伏安法具有设备体积小,操作简单,使用成本低廉等独特优点,使得其在饮用水的现场快速分析中拥有广阔的应用前景。 /p p strong 关键词: /strong 饮用水,重金属,阳极溶出伏安法 /p p & nbsp /p p strong 一、实验原理 /strong /p p 长期以来电化学溶出伏安法一直被认为是检测水环境中痕量重金属的一个有效方法[8]。溶出伏安法是基于电化学原理进行的(如图1)。在一定电压条件下,先将溶液中的待测元素通过还原反应沉积在电极表面,随后通过施加反向电压,使沉积在电极表面的重金属发生氧化反应而溶解,形成峰电流,峰电流的大小或峰面积与被测金属离子浓度成正比。由于电沉积过程中的富集作用,溶出伏安法可以达到1 μg/L以下的检测下限。 /p p br/ /p p br/ /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/09550700-f887-41a8-947c-4d9cb9759796.jpg" title=" 1.png" style=" width: 402px height: 309px " width=" 402" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 309" border=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 图1. 溶出伏安法原理图 /strong /p p strong 二、 使用仪器 /strong /p p 便携式重金属分析仪(SJB-801,上海仪电科学仪器股份有限公司),工作电极为玻碳电极,辅助电极为铂电极,参比电极为银/氯化银双盐桥电极;纯水机(GT-30,上海仪电科学仪器股份有限公司);微量进样器(WKYVI-1000,上海求精生化试剂仪器有限公司);分析天平(BSA224S,德国赛多利斯科学仪器有限公司)。 /p p strong 三、溶液和试剂 /strong /p p 铅标准溶液(标准物质编号GBW(E)082058,浓度1000mg/L),镉标准溶液(标准物质编号GBW(E)082061,浓度1000mg/L),汞标准溶液(标准物质编号BW085523,浓度100mg/L)采购自深圳市华测标准物质研究所,使用18.2 MΩ实验室超纯水稀释到指定浓度。 /p p 铅/镉电解液、汞电解液、汞清洗液、镀金液等为便携式重金属分析仪的配套试剂,由上海仪电科学仪器股份有限公司提供。 /p p 浓硝酸、浓盐酸等试剂为分析纯,采购自国药集团试剂有限公司。 /p p strong 四、操作过程 /strong /p p 1、电极的准备 /p p 工作电极:工作电极为玻碳电极。每次使用之前需要在抛光绒布上加抛光粉进行打磨,并用去离子水冲洗,处理好的工作表面应该覆盖一层均匀的水膜。 /p p 参比电极:参比电极为饱和氯化钾式银/氯化银双盐桥电极。第一次使用参比电极时,配置好内溶液,打开加液塞将配备好的参比内溶液加入到参比电极内腔中(注意参比内腔要保留一小段空隙),然后将该参比电极在盛有饱和氯化钾溶液的保护瓶中浸泡至少1小时,最好浸泡一上。参比电极平时不用时要塞上加液塞和底部浸泡在保护瓶中,保护瓶中要保持有饱和氯化钾溶液。每次使用前,将电极的保护瓶拿掉用水将氯化钾溶液清洗干净,开始测试时,将加液塞打开。 /p p 对电极:对电极为铂电极,一般不需要处理,可直接使用。 /p p 2、重金属离子的分析 /p p 溶出伏安法测定铅、镉、汞标准溶液:准确量取超纯水100mL至烧杯中,加入1mL铅镉电解质溶液,取20mL溶液至测量杯中。仪器选择“铅镉”测定模式,扫描溶出伏安法曲线,测定结束后,记下峰面积。随后依次添加10μL、20μL、30μL、40μL20mg/L铅镉标准溶液,重复扫描操作,记录峰面积值。仪器选择“预镀金膜”模式,在镀金液中完成金膜于都操作。准确量取超纯水100mL至烧杯中,加入汞电解质溶液20mL,取20mL溶液至测量杯中。仪器选择“汞”测定模式,扫描溶出伏安曲线,测定结束后,记下峰面积。随后分别添加5次40μL 1mg/L铅镉标准溶液,重复扫描操作,记录峰面积值。 /p p 饮用水中铅、镉、汞的测定(标准曲线法):测定水中铅和镉离子时,先使用40 μg/L和100μg/L两种标准溶液对仪器进行标定。准确量取自来水样100mL至烧杯中,加入铅/镉电解质溶液1mL。量取20mL测试水样至测量杯中。仪器设定为测定“铅镉”,测定3次浓度值,记下数据;测定结束后,往测量杯中添加20μL 20mg/L铅/镉离子标准溶液,测定3浓度值,记下数据。测定水中汞离子时,先对工作电极进行预镀金膜操作,随后使用4 μg/L和10μg/L两种标准溶液对仪器进行标定。准确量取自来水样100mL至烧杯中,加入汞电解质溶液20mL。量取20mL测试水样至测量杯中。仪器设定为测定“汞”,开始测定3次浓度值,记下数据;测定结束后,往测量杯中添加40μL 1m g/L汞离子标准溶液,测定3次浓度值,记下数据。 /p p 饮用水中汞的测定(二次添加法):准确量取自来水样100mL至烧杯中,加入汞电解液20mL得到测试水样。量取20mL测试水样至测量杯中。选定测定金属“Hg”,选择标准添加法,设定第一次和第二次分别添加40μL 1mg/L汞标准液,确认后开始测量,测试结束后,记下测定的汞离子的浓度值。 /p p strong 五、结果与讨论 /strong /p p 1、溶出伏安法测定铅、镉、汞标准溶液: /p p 为验证溶出伏安法对于重金属铅、镉离子的测量性能,对0μg/L、10μg/L、30μg/L、60μg/L、100μg/L铅镉标准溶液进行分析测试。由于支持电解液中含有一定浓度的铋离子,在富集过程中,铅离子、镉离子和铋离子可以在玻碳电极表面形成共沉积。在随后的伏安扫描过程中,几种元素又可以被氧化和释放,形成尖锐的溶出峰,如图2所示。铅离子和镉离子的溶出电位分别为-0.5V和-0.8V,峰形尖锐,对称性较好,相互之间不产生干扰,因此铅离子和镉离子可以使用溶出伏安法同时测定。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/5b435af9-24f2-4698-9f3c-c62f714dd98a.jpg" title=" 2.png" / /p p style=" text-align: center " strong 图2 铅离子和镉离子标准溶液的测定曲线 /strong /p p 采用峰面积作为相应信号,根据峰面积和浓度关系,绘制标准曲线(图3),R2分别为0.9961(Pb),0.9952(Cd),标准曲线的线性均良好,可见在0-100μg/L的浓度范围,铅离子和镉离子可以通过溶出伏安法进行同时测量。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/066e6e59-eae1-4430-baa3-d45c431d2e2a.jpg" title=" 3.jpg" style=" width: 600px height: 194px " width=" 600" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 194" border=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 图3(a)铅离子标准曲线;(b)镉离子标准曲线 /strong /p p 汞离子标准溶液使用类似的方法进行分析。为提高汞离子的富集效果,在富集和测定前,需要对玻碳电极进行预镀金膜操作。该操作可以通过使用仪器自带的预镀金膜模式和镀金液进行。随后,不同浓度的汞离子标准溶液通过循环伏安法进行分析测试,结果如图4A所示。汞离子在金膜上的溶出电位约为0.55mV,峰形较好,对称性良好。 /p p 汞离子的标准曲线如图4B所示,R2为0.9878,标准曲线线性良好,可见浓度范围在0-10μg/L的汞离子,可以通过溶出伏安法进行测量。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/6512c3c9-4202-40c0-91fb-7e5f1e594607.jpg" title=" 4.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 图4 (A)汞溶出伏安曲线;(B)汞离子标准曲线 /strong /p p 2、饮用水中铅、镉、汞含量的测定 /p p 饮用水中铅镉汞离子含量采用标准曲线法进行测定,结果如表1所示。饮用水中的铅离子浓度约为1.90μg/L,重复性为± 0.4μg/L;镉离子浓度约为0.01μg/L,重复性为± 0.01μg/L;而饮用水中的汞离子浓度极地,低于溶出伏安法的最低检出限。 /p p 为验证溶出伏安法在饮用水中测定的可靠性,在饮用水样品中添加铅、镉、汞离子标准溶液,使得离子浓度分别提高了20μg/L、20μg/L和2μg/L。加标后的样品溶液在同样方法下进行测试,结果显示,对于铅离子、镉离子和汞离子,其加标回收率分别为98%,81%和50%。通过三种离子加标回收率,可以看出,标准曲线法在测定饮用水中铅、镉离子时,回收率较高,测试具有较高的可靠性。而对于饮用水中的汞离子,标准曲线法的测试回收率较低,测试可靠性和误差较大,这可能是由于饮用水中背景离子的存在干扰了汞离子的富集和测试过程。 /p p strong 表1 使用标准曲线法测定饮用水中铅、镉、汞离子 /strong /p table width=" 577" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" border=" 1" tbody tr style=" height:25px" class=" firstRow" td style=" border: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " width=" 86" height=" 25" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-size:15px font-family:宋体" 测定离子 /span /p /td td style=" border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor border-style: solid solid solid none border-width: 1px 1px 1px medium border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none padding: 0px 7px " width=" 175" height=" 25" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:宋体" 水样 /span /p /td td style=" border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor border-style: solid solid solid none border-width: 1px 1px 1px medium border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none padding: 0px 7px " width=" 200" height=" 25" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-size:15px font-family:宋体" 测定值 /span /p p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-size:15px font-family:宋体" ( /span span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " μg/L /span span style=" font-size:15px font-family:宋体" ) /span /p /td td style=" border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor border-style: solid solid solid none border-width: 1px 1px 1px medium border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none padding: 0px 7px " width=" 116" height=" 25" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-size:15px font-family:宋体" 回收率 /span /p /td /tr tr style=" height:4px" td rowspan=" 2" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none padding: 0px 7px " width=" 86" height=" 4" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-size:15px font-family:宋体" 铅 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 175" height=" 4" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:宋体" 饮用水 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 200" height=" 4" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 1.90 /span span style=" font-family:宋体" ± /span span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 0.40 /span /p /td td rowspan=" 2" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 116" height=" 4" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 98% /span /p /td /tr tr style=" height:4px" td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 175" height=" 4" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:宋体" 加标水样(加标 /span span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 20 ug/L /span span style=" font-family:宋体" ) /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 200" height=" 4" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 21.40 /span span style=" font-family:宋体" ± /span span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 0.40 /span /p /td /tr tr style=" height:19px" td rowspan=" 2" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none padding: 0px 7px " width=" 86" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-size:15px font-family:宋体" 镉 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 175" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:宋体" 饮用水 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 200" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 0.01 /span span style=" font-family:宋体" ± /span span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 0.01 /span /p /td td rowspan=" 2" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 116" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 81% /span /p /td /tr tr style=" height:19px" td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 175" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:宋体" 加标水样(加标 /span span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 20 ug/L /span span style=" font-family:宋体" ) /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 200" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 16.20 /span span style=" font-family:宋体" ± /span span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 0.20 /span /p /td /tr tr style=" height:19px" td rowspan=" 2" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none padding: 0px 7px " width=" 86" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-size:15px font-family:宋体" 汞 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 175" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:宋体" 饮用水 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 200" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 0.00 /span /p /td td rowspan=" 2" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 116" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 50% /span /p /td /tr tr style=" height:19px" td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 175" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:宋体" 加标水样(加标 /span span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 2 ug/L /span span style=" font-family:宋体" ) /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 200" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 0.99 /span span style=" font-family:宋体" ± /span span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 0.6 /span /p /td /tr /tbody /table p 二次添加法是电化学分析中的常用方法,该方法通过将一定已知浓度的标准溶液加入到待测样品中,通过对加标前后的样品溶液进行分析建立标准曲线,从而进行浓度分析。由于该方法标准曲线的建立是在样品溶液背景下进行的,可以降低实际样品中背景离子的干扰,实得测量结果更准确。饮用水样样品、以及加标后的饮用水样品使用二次添加发进行了分析测试,结果显示,使用二次添加法进行测试时,汞离子测试的回收率提高到了92%,相对于标准曲线法,其测试的可靠性和准确性得到了大幅提高。 /p p 表2 使用二次添加法测定饮用水中汞离子含量 /p table width=" 570" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" border=" 1" tbody tr style=" height:32px" class=" firstRow" td style=" border: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " width=" 83" height=" 32" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-size:15px font-family:宋体" 测定离子 /span /p /td td style=" border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor border-style: solid solid solid none border-width: 1px 1px 1px medium border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none padding: 0px 7px " width=" 180" height=" 32" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:宋体" 水样 /span /p /td td style=" border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor border-style: solid solid solid none border-width: 1px 1px 1px medium border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none padding: 0px 7px " width=" 170" height=" 32" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:宋体" 测定值( /span span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " μg/L /span span style=" font-family:宋体" ) /span /p /td td style=" border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor border-style: solid solid solid none border-width: 1px 1px 1px medium border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none padding: 0px 7px " width=" 137" height=" 32" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center line-height:115%" span style=" line-height:115% font-family:宋体" 回收率 /span /p /td /tr tr style=" height:19px" td rowspan=" 2" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none padding: 0px 7px " width=" 83" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:宋体" 汞 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 180" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:宋体" 饮用水水样 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 170" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 0.00 /span /p /td td rowspan=" 2" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 137" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center line-height:115%" span style=" line-height:115% font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 92% /span /p /td /tr tr style=" height:7px" td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 180" height=" 7" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:宋体" 加标水样 /span span style=" font-family:宋体" ( /span span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 2 ug/L /span span style=" font-family:宋体" ) /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 170" height=" 7" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 1.83 /span span style=" font-family:宋体" ± /span span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 0.16 /span /p /td /tr /tbody /table p strong 六、结论 /strong /p p 本文研究了阳极溶出伏安法在重金属离子铅、镉、汞测定中的应用。对标准溶液的测定结果表明,阳极溶出伏安法在0-100 ug/L的范围内可以实现铅、镉离子的同时检测,在0-10 ug/L的范围内可以实现汞离子的检测,结果呈现良好的重复性和线性相关性。阳极溶出伏安法可以被应用到生活饮用水中痕量重金属的检测中来。通过简单的两点校准,饮用水中的铅离子和镉离子即可被同时检测,其加标回收率在80%-100%,显示出方法具有较好的可靠性。由于饮用水中背景离子的干扰,汞离子使用标准曲线法测定的回收率仅为50%。二次添加法可以显著降低样品的背景干扰,通过采用二次添加法,饮用水中汞离子测量的可靠性和准确性得到明显改善,其测定回收率提高到92%。 /p p 本文使用基于溶出伏安法的便携式重金属分析仪,测定饮用水中的铅、镉、汞离子含量。实验中重金属的质量浓度和与阳极溶出的峰面积呈良好的线性关系,获得较高的回收率,实验结果较为满意,符合快速检测的要求。该设备操作简单,便于携带和操作,灵敏度和准确度高,选择性好,运行费用低,体积小,特别适合现场的快速检测。 /p p br/ /p p strong 作者: /strong 孟旭,工程师,18616817423,mengxu@lei-ci.com,& nbsp br/ /p p strong 通讯地址: /strong 上海市嘉定区安亭镇园大路5号。 /p
  • 国产饮用水安全检测仪将亮相世博会
    中国食品质量报2010年1月4日消息,一种快速、灵敏、可靠的饮用水安全检测仪将亮相上海世博会。华东师大近日发布信息,该校朱文杰、徐亚同教授带领科研团队,完成了世博科技专项《快速检测饮用水中有害物质综合毒性的传感仪研制》课题。科研人员在待测水样中加入一种发光细菌——青海弧菌,如果水中含有害物质,这种细菌的发光强度会偏离正常范围,减弱或增强。只要用便携式仪器一测,半小时内就能知道饮用水是否安全。   什么是发光细菌?华东师大生命科学学院朱文杰教授从培养箱里取出发光细菌,在黑暗背景中,锥形实验瓶里的液体发出幽幽的绿色荧光。一旦外界条件不利于此类细菌的生理代谢,其发光反应将受到刺激或抑制,甚至猝灭。发光细菌的发光状况对外界条件的变化极为敏感,并可以通过发光强度的改变很快反映出来,所以可利用发光细菌来快速检测环境中的有毒、有害物质。   确定发光细菌能检测有毒物质,只是研究的第一步。为了找到适合用于饮用水监测的发光细菌,科研人员可谓“踏破铁鞋”。绝大多数发光细菌生存于海洋,仅少数发光细菌在淡水或陆地上生存。海洋发光细菌必须有一定浓度的钠离子存在才能生长和发光,而淡水发光细菌就没有这种限制。如果用海洋发光细菌检测水质,为满足其生理需要,必须在淡水样品中添加食盐,这样就会影响某些有毒物质的生物学毒性表现,使检测结果产生偏差。如果利用淡水发光细菌检测水质,就可以避免这样的偏差。为了寻找淡水发光细菌,华东师大的科研人员走遍了太湖、鄱阳湖、洞庭湖、巢湖等全国各大湖泊,终于在青海省的青海湖中找到了梦寐以求的淡水发光细菌——青海弧菌。   要普及发光细菌检测技术,一个关键因素就是运用简单的方法快速培养大量发光细菌。华东师大科研人员把青海弧菌由液态的保存方式转变为冻干粉的保存方式。检测人员拿到冻干粉后,可以将其保存在-10℃以下的冰箱中,使用前只要加入复苏液,几分钟之后冻干粉中的青海弧菌就自动恢复了活力,可立即用于检测毒性物质,十分方便。   科研人员介绍,利用淡水发光细菌进行毒性物质检测,在世界上尚属首次,并拥有自主知识产权。与传统检测方法相比,这种新型检测技术速度快、灵敏度高、成本低廉。在过去两年中,该课题组通过对市场上销售的瓶装饮用水,以及多种重金属、常见农药等污染物的检测研究,形成了检测饮用水的全套技术规范方法。该项技术还在上海苏州河治理、汶川大地震后灾区水质安全快速检测中得到应用和科学验证。
  • 饮用水源检测要求全覆盖(组图)
    检测人员正对来自芦山县清仁乡的水样进行检测。 蓝天救援队对垃圾和应急帐篷周边进行防疫消毒。   72小时黄金救援期已过,芦山地震的救援工作仍在与时间赛跑,眼下在余震频发、阴雨连连的震后灾区,科学防疫工作又迫在眉睫。   根据中央气象台未来一周天气预报显示,地震重灾区芦山县未来数天内降雨较多,白天气温较高,昼夜温差大。湿热多雨的环境极易造成细菌滋生传播,同时考虑到灾区生活卫生设施毁坏严重、垃圾堆积等原因,易造成疫情隐患。   灾区防疫全面展开   记者昨天了解到,四川省疾控部门和卫生监督部门等成立抗震救灾卫生防疫指挥部,下设专家技术组、综合协调组、信息报送组、现场消杀组、现场流调组、检验检测组、饮用水与环境卫生组、健康宣传组和后勤保障组等,对饮用水开展检测,并对灾民安置点进行消毒,开展传染病防治,监控灾区射线污染等。   据前线指挥部疾控卫监组组长祝小平介绍,在“420”芦山地震发生后,四川省疾控、卫生监督等部门立即派出工作组,对灾区的防疫情况进行了全面的快速评估,包括饮用水安全、食品安全、疾病对灾区人民有没有影响,等等。   据介绍,目前,仅芦山就已经有330余名防疫人员进行全面覆盖,而北京疾控中心等驰援工作人员也正在赶往灾区的路上。   除了地方疾控、卫监部分的防疫,目前一些救灾部队也已经着手开展防疫工作。   饮用水源全覆盖检测   祝小平和四川省卫生监督执法总队谭代荣主任都表示,饮用水安全是所有防疫工作的重中之重。   地震发生后,卫生防疫指挥部就着手在芦山建立水质快速检测实验室,并于21日晚上建成。检测人员表示,考虑到灾区的紧急情况,目前灾区的水质检测全部采取快速检测,能在24小时出结果。而正常情况下,需要半个月才能出结果。快检只检测水的最关键指标,不像平常全部检测,“确保能达到饮用水的标准就行”。   检测人员告诉记者,快速检测室在22日投入使用,当天共检测了33个水源的水质,检测的对象主要是公共水源,其中还包括来自宝兴部分水源的水。昨天上午,派往乡镇的取水员已经出发,到昨天下午两点左右,已经有9个水样送回。记者看到,用帐篷搭成的临时快速检测室内,检测人员正在按照程序,对来自芦山县清仁乡的水样进行检测。   据介绍,目前宝兴和天全的快速检测室正在筹建中,建成后,将分担芦山检测室的压力。   灾民安置区消毒灭蝇   除了对水质的重视,灾民安置区和卫生、垃圾的处理、临时厕所的搭建,也是防疫的重要部分。   谭代荣告诉记者,由于缺水,临时厕所的搭建非常重要,包括搭建的地点等,要使污染减到最小,而对生活垃圾也要进行随时处理。   昨天虽然下了雨,疾控、卫监部门已经派出人员,对生活垃圾堆积处理,以及灾民安置区的帐篷外围进行喷药消毒、消杀蚊蝇等。   地震对一些医院的X线机等设施造成了损坏,为了防止射线污染,昨天,四川省卫生监督总队对芦山县人民医院等8家医疗卫生机构的放射诊疗设备进行了毁损摸底调查,存在问题的设备,将会进行修复。   据了解,疾控工作组还提出了传染病防控措施。由于芦山、天全是血吸虫病区,现场工作组还根据灾区情况,进一步制定和完善相关技术方案,指导灾区防病工作。   现场   游泳馆解决万人用水问题   芦山县体育场周边安置了上万名灾民,成了芦山一个重要的安置点,他们的用水成了一个大问题。   疾控和卫生监督工作人员对周边情况进行了解,发现体育场一侧的游泳馆内有1800吨水。检测实验室对水质快检后发现,这些水只要经过稍微处理,完全可以满足灾区的用水需求。   工作人员立即与成都军区等有关单位联系,对这里的水质进行处理后,成都军区则将这些水分成不同的作用。据了解,将这些水处理成洗衣、洗澡等生活用水,一小时可以处理8吨,如果处理成饮用水,一小时可以处理5吨。计算下来,这些水够灾民使用十余天。   昨天,记者在现场看到,这个游泳馆已经拉起了警戒线,门口立有牌子,上面写着“饮用水源,禁止入内”的字样,而且有专人看守。成都军区的军人弄来几个“大水缸”,并且设立了临时洗澡处,以急灾区的燃眉之急。记者看到,有不少灾民正在洗衣服、洗菜等。   一些灾民表示,有了水,生活方便了很多。   链接   防疫首要确保水和食品安全   据新华社电专家认为,防控震后疫情首先要确保饮用水和食品安全,加强自我防护意识。灾区群众要防止病从口入,勤洗手,喝开水,不吃生食冷食和过夜的食物,对从废墟中“抢救”出的食物,切忌煮熟煮透。   其次,规避灾区疫情,必须保证灾区的卫生条件。目前芦山地震灾区已安置约6万名灾民,大量受灾群众合住在临时帐篷内,点多人密,引导受灾群众注意卫生十分重要。   受灾群众要保护水源卫生,集中堆放废弃物垃圾,不随意丢弃 做好防中暑、防蚊虫叮咬等措施 保证临时搭建房和安置帐篷内空气流通、通风换气,在可能的条件下,勤换衣物、勤晾被褥。   对政府而言,相关部门要迅速安排专门卫生防疫力量,及时对灾区水源进行监测消毒,加强食品和饮用水卫生监测,妥善处理遇难者遗体,做好死亡动物、医疗废弃物、生活垃圾等消毒和无害化处理,安置点配置净化水设备、杀菌消毒工具等。
  • 我国饮用水存在的安全问题及检测新技术
    李时珍的《本草纲目》中说道:药补不如食补,食补不如水。我国人均水资源只相当于世界人均占有量四分之一,水资源缺乏。随着经济的发展,中国水环境污染问题也日益严重,如何获得充足且安全的水资源,成为越来越严重的问题。 饮用水存在的安全问题:微生物感染—大量生产和生活废弃物未处理,农村饮用水受污染;自来水厂常规水处理工艺受到挑战—不能彻底去除有机污染物、农药、环境内分泌干扰物和藻毒素等;消毒副产物带来新的污染—降低消毒副产物的前提物质;自来水管网污染—管网陈旧,氧化腐蚀;二次供水污染—贮水设备不合理,二次供水系统管理不善;突发饮用水卫生事件—大范围的水污染 饮用水污染对人体的危害:总挥发性有机物—致癌、致畸、致基因突变 放射性异物—改变人体遗传基因或变异;环境激素—发育不良、降低免疫力;重金属—致癌、致失明、器官衰竭;杂质—结石症、心脑血管硬化;细菌与病毒—流行性疾病感染; 为确保饮用水安全,国家组织有关部门研究制定了《GB 5749-2006生活饮用水卫生标准》。该标准中指标的制定主要参考了世界卫生组织,欧盟、美国、日本、俄罗斯等国家和国际组织的现行水质标准,根据人体健康毒理学和流行病资料,经过危险度评价后确定的。2006年新修订标准加强了对水质有机物、微生物和水质消毒等方面的要求,其中规定指标由原来的35项增至106项,分为常规指标42项和非常规指标64项,其中有机物指标增加74项,增加了消毒剂余量以及副产物的要求,对一些会对身体健康危害大的原标准偏宽的如铅、镉、四氯化碳等指标限值从严修订。《GB 5750-2006 生活饮用水标准检验方法》是《生活饮用水卫生标准》配套的检测方法,依照我国经济,科学技术和水质状况,在总结我国对多年水质分析经验的基础上,参考世界先进水质标准分析方法进行修改的。包括常规指标的125个检验方法,非常规指标的117个检验方法,具有严谨的科学依据。《饮用水卫生标准》且具有法律效力,对保障饮用水安全,改善和提高民众饮用水质量起着重要作用。 水质检验标准分类: 饮用水水质检测仪器推荐:仪器:禾工CT-1Plus全自动电位滴定仪仪器主要特点:=7.0寸触摸屏幕,实时显示滴定曲线和一阶微分曲线,可直接输入或连接鼠标、键盘输入;=可选择自动滴定、手动滴定操作模式;智能判定终点、固定终点值范围和微分值结合、固定终点值三种终点判定模式;=具有自动吸液、自动回液、自动注液等功能;=支持颜色滴定、酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定、非水滴定、极化滴定等多种滴定模式;=滴定管拥有专利高精度活塞及滴定控制技术,采用抗高氯酸腐蚀材料,可选择 20ml、10ml、5ml滴定管,滴定管路出口处配有防扩散滴定头;=配有高分辨率摄像头,机器人视觉原理精确判断,便于颜色滴定中颜色采集;=支持方法设置,可自定义设定滴定参数;添加计算公式、计算测量结果;=支持权限管理功能,可自定义添加用户名、密码、权限分组等,确保数据的保密性;=支持审计追踪功能,添加、删除、修改,均不会覆盖原始数据;=仪器配有USB、RS-232、WLAN等多种接口,可选择专用数据打印机。技术参数:
  • 复盘 I 饮用水质量安全与检测
    生活饮用水的卫生安全与我们的健康息息相关。为保护身体健康和生活质量,需要定时对饮用水水源地水质和出厂水水质进行检测和分析。在之前关于《饮用水中消毒剂监测解决方案》的研讨会,错过的小伙伴可点击如下视频回看。并且为对应广大用户实际需求,2020年6月5日11:00-11:30本周五,赛莱默应用专家将带来饮用水整体解决方案,关于《生活饮用水监测解决方案》的分享,请扫描如下二维码报名免费参会。
  • “生活饮用水水质检测”网络研讨会成功举行
    近日,由仪器信息网(www.instrument.com.cn)举办的“生活饮用水水质检测”网络研讨会召开。   本次研讨会邀请了北京城市排水集团水质检测中心、广东省微生物分析检测中心的知名水质分析专家,以及安捷伦、岛津、赛默飞世尔、江苏天瑞、上海月旭等主流仪器厂商及为大家解读生活饮用水新标准,并针对饮用水中金属、微生物、有机物的检测为进行深入剖析,“面对面”解答用户问题。研讨会上,各专家、生产厂商就饮用水中的金属检测、机物检测、水质分析以及仪器应用等方面作了专题报告。   2012年7月1日起,我国将强制实施新版的GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》》。与旧版相比,新国标检测指标从35项增加到了106项。其中,微生物指标由2项增至6项 饮用水消毒剂指标由1项增至4项 毒理指标中无机化合物由10项增至21项 毒理指标中有机化合物由5项增至53项 感官性状和一般理化指标由15项增至20项等,形成了很多新的检测需求。   本次研讨会吸引了仪器信息网网友,近300位饮用水水质检测方面的专业人士参加,网络研讨会气氛热烈。   附:报告内容   报告一:水质标准中的金属及有机物检测方法及进展   北京城市排水集团水质检测中心 高级工程师 翟家骥   报告介绍了水质检测方法的新进展并给出了光谱类仪器在检测痕量元素中的应用,详细列出了火焰原子吸收法、原子荧光法以及ICP法的优势检测项目。色谱类仪器:主要介绍了离子色谱技术、气相色谱法并给出此类仪器的优势检测项目。   报告二:水质重金属快速与高灵敏检测技术   江苏天瑞仪器股份有限公司 吴升海 博士   报告从水质重金属检测技术入手、介绍了便捷快速检测技术、高性价比多元素同时检测技术、高灵敏检测技术、和国产仪器的现状和出路。其中报告着重介绍了天瑞HM3000P便携式水质重金属分析仪水质重金属快速测定上的优势及准确性。   报告三:岛津生活饮用水监测解决方案 GB5749-2006 光谱篇   岛津企业管理(中国)有限公司 杨乐   结合目前监测水质的常用仪器,为实现多种元素同时测定,岛津提出了两种济解决方案:经济型的AA+HVG+MVU+UV,资金充裕型的ICP/ICP-MS。同时还给出了岛津石墨炉原子吸收在升温程序上的独特优势。以及岛津ICP-MS在水质检测中的实际指导案例。   报告四:Agilent 水质分析——无机元素解决方案   安捷伦科技(中国)有限公司 原子光谱应用工程师 吴春华   报告从新标准出发,介绍了四个水质金属元素解决方案:   方案一:原子吸收分光光度法检测水中的金属元素解决方案,其中涉及火焰原子吸收和石墨炉原子吸收法。   方案二:原子吸收风光光度发+电感耦合等离子体发射光谱法   方案三:电感耦合等离子体质谱法   方案四:微波等离子体原子发射光谱法   各解决方案都涉及具体的仪器条件及测定实例。   报告五:水质生化需氧量的测定   广东省微生物分析检测中心 彭飞艇   报告介绍了目前常用的检测BOD的稀释法与接种法。从测定的意义、试剂、器皿、检测步骤等方面提出了目前国内常用检测方法的缺陷及未来发展方向。并对检测部门提出了相应的建议。   报告六: Thermo Scientific TSQ系列 三重四级杆质谱水质分析解决方案   赛默飞世尔科技有限公司 色谱与质谱科学仪器部 杜伟   报告介绍了TSQ三重四级杆质谱在水质有机化合物检测中的具体应用。Thermo Scientific新一代定量监测软件在环境和食品安全领域的应用。此外,还介绍了Thermo在线水样分析系统在除草剂等农残在线监测方面的仪器参数、检测谱图及结果质量分析。   报告七:气相色谱仪在生活饮用水检测中的应用   岛津企业管理(中国)有限公司 分析仪器事业部 业务发展部 陈志凌   报告从岛津最新气相气质的产品出发,介绍其气相色谱在VOC检测当中的应用。列举实例包括:顶空-毛细柱气相色谱法测定水中的苯系物、顶空-毛细柱气相色谱法测定水中卤代烃的解决方案以及VOCs、SVOCs方法包。   报告八:饮用水中有机物检测的解决方案   月旭材料科技(上海)有限公司 技术部经理 陈再洁   本报告从新标准出发,根据标准中规定的检测方法,介绍了饮用水中PAH、环境内分泌干扰物、农药残留以及POPs的解决方案。
  • 饮用水检测迷思:为什么自来水就是不安全?
    仪器信息网讯 2012年7月1日,国家出台了新版《生活饮用水卫生标准》,新标准达到与国际接轨的水平,检测指标增加了苯等多项指标,使得其检测指标由原标准中的35项增加到106项。新标准的出台使人们对饮用水安全保障的提升充满希望,但遗憾的是,饮用水安全问题仍然不断发生,比如近期上海、兰州、靖江等地先后出现大范围的自来水污染事件。为什么饮用水出现安全问题,总是不能被检测发现,往往都是居民喝出问题、闻出问题才发现饮用水受到污染?大家不禁也会有疑问:为什么饮用水标准大幅提升,水质安全保障能力却没有取得同等的提升?饮用水检测能力的不足是其中一个重要原因。   我国从1985版的生活饮用水卫生标准开始,就已经要求水源、出厂水、水质易受污染的地点和和管网系统陈旧部分、管网末梢都要对水质设点检测,如果严格照此执行,层层检测把关,饮用水安全理论上讲是有保障的。但是实际上呢?   首先我们看看饮用水源地的水质检测。据中国环境监测总站数据,目前我国已在338个地级市约861个集中式饮用水源地以及2862个县级所在城镇的集中式饮用水源地建立了水质监测网络,地市级对地表水源和地下水源均为每月上旬采样监测一次,每月开展62项指标监测,每季度开展一次109项全分析监测,县级所在城镇则是地表水源每季度采样监测一次,地下水源每半年采样监测一次,每季度开展一次62项全分析监测,每2年开展一次109项全分析监测。以此来看,水源地的水质检测最快也就是1个月1次,最长的时间间隔则是两年,那么县级市乃至基层的饮用水水源如果在上一次水质检测后的两年内出现污染是否会被发现那就只能真的打个问号了。   接下来我们再看水厂的水质检测。饮用水新标准的106项指标中有42项常规指标、64项非常规指标。根据新的国家标准的规定:9项指标每日检测不少于一次,42项常规项目每月检测不少于一次。全部106项检测,地表水厂一年只需要检测两次,地下水厂一年检测一次即可。显然,只有9项常规水质指标出现问题,才有可能被及时发现,由于水厂的检测周期长达半年甚至一年,很多污染物虽然被列入饮用水标准,但即使造成污染,不能被及时检测出来是很有可能的。   为什么很多水质检测只能一年到两年一次?很简单,检测能力不足。   据了解,水源地水质检测方面,即使是两年一次的检测,许多县级环境监测站,甚至地市级环境监测站实际上仍然缺乏相应的检测能力和检测经费,往往都是交由上级环境监测站进行检测工作,或是多个市级环境监测站将检测工作集中到一家环境监测站轮流开展,以解决检测人员和检测能力不足的问题,并节约经费。在水质检测中,环境监测站也只能将有限的资源集中到历年全分析数据中检出频次较高的污染物和毒性较强、对人体健康和环境危害较大的污染物,或是应用广泛、有潜在风险的污染物,体现到实际水质检测工作中,就是以重金属、类金属、挥发性卤代烃、苯系物、苯并(a)芘等11类33项指标为重点。因此在检测设备、人员及经费有限的现状下,要实现全面、高频率的水质检测是很有困难的。   水厂方面,根据卫生部给出的时间表:到2015年,各省(自治区、直辖市)和省会城市对106项指标的检测能力实现全覆盖。但目前,即使是省会城市,很多也只能做到40多项指标的检测。我国很多大型自来水厂甚至只有能简单检测几项指标的仪器。据不完全统计,目前全国上千家疾控中心也只有约15家可以检测生活饮用水新国标中全部106项指标。经费问题同样也制约着水厂的水质检测。如果要完成全部106项新国标检测指标,至少需要两周时间,而新标准也相应增加了检测成本,如果要完成所有项目,仅检测费用就达到两万余元。即便在发达城市,检测费用也限制了检测频度。   在水源地和出厂水检测能力尚且不足的情况下,不用说管网末梢等下一环节的检测了。水龙头铅析出等暴露出的终端水质检测问题,更是无从说起。目前饮用水水质检测半年、一年、甚至两年才有一次的这一现状,确定了自来水可能只会在某些时间点上才合格,除了刚好进行检测的时间段,其他更长的时间内,即使自来水受到污染也没有及时的检测,结果要到居民&ldquo 以身试水&rdquo 时才发现问题,也就不足为奇了。   饮用水检测作为饮用水质量安全的最终保障,关系到所有人的身体健康,或许大家会难以置信,饮用水安全保障竟然是这样的状况,但这在业内已是公开的秘密。而之前一些民众提出的水质信息不公开不透明等问题,同样也是源自于检测能力问题,非常有限的检测工作是提供不了及时、全面的水质信息的。一季度、半年甚至一年两年才公布一次水质数据,不是有所隐瞒,而是检测数据真的就只有这些了。   怎样才能改变现状,提升水质安全保障?对此,水质检测行业的一些专家对笔者表示,再怎么严格和科学的标准,如果不能得到有效执行也是不行的。要确保水质安全,必须提高饮用水检测能力。对症下药,加大投入,增加各地的水质检测设备,提高检测能力,提升检测频率是最有效的。检测能力提升后,也能够及时、透明的公布水质信息,减少公众对水质安全的疑虑,促进社会稳定。除此之外,相关专家认为,还可以充分利用现有的检测资源,把具备相应检测实力的第三方检测机构、高校分析检测实验室等检测力量引入水质检测体系,也能促进问题的解决。
  • 最后扩招200人!饮用水检测高端论坛!
    饮用水质量保障工作,是干系民生的重要工程!要保障入户自来水的质量安全,不仅需要供水系统严格的消毒等操作,也需要加强对可能污染源的溯源跟踪。相较于往届,本届饮用水检测技术高端论坛,再次优化了内容设计:权威解读饮用水新国标神秘权威专家出席,解读已经正式实施的《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022),并对GB5750征求意见稿从技术角度进行相关分享,该报告不回放,仅直播观看!全面解析前处理、分析检测技术莱伯泰科、岛津、宝德、上海仪电科学仪器将针对GB 5749-2022带来全套解决方案。新技术快速筛查、检测重点污染物疾控中心研究员、天津大学教授将带来饮用水中消毒副产物、重金属砷快速检测技术!清华大学重大技术成果汇报清华大学环境学院课题组成员带来水质指纹污染溯源技术分。更多会议亮点及资料包请点击:饮用水检测高端论坛报名倒计时!限500人!饮用水高端论坛现已筹备完毕,8位报告专家,邀您5月26日共话饮用水检测!为了更多听众分享此次盛宴,主办方最后扩招200人参会,按报名顺序,先到先得!点右侧红字报名:我要免费参会若报名失败,微信联系助教老师 :13260310733,备注饮用水。会议日程:报告日期报告题目报告专家09:00--09:30基于《生活饮用水标准》(GB5749-2022)及5750的技术报告解读神秘权威嘉宾09:30--10:00《GB5749生活饮用水检测自动化前处理最新解决方案》刘雪 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 高级产品经理10:00--10:30岛津应对生活饮用水卫生标准整体解决方案孙谦 岛津企业管理(中国)有限公司 高级工程师10:30--11:00自动化仪器助力水质分析赵萍 北京宝德仪器有限公司 总工11:00--11:30水中痕量砷污染的快速检测技术赵友全 天津大学精密仪器与光电子工程学院 教授14:00--14:30饮用水消毒副产物的健康风险评估及基于非靶标分析的水源水中风险有机污染物筛查杜艳君 中国疾病预防控制中心环境所 研究员14:30--15:00针对GB 5749-2022雷磁生活饮用水检测监测解决方案李新颖 上海仪电科学仪器股份有限公司 技术支持15:00--15:30水质指纹污染溯源技术在地表水环境监管中的应用实践程澄 清华大学环境学院 博士后
  • 中国饮料工业协会发布《包装饮用水中铜绿假单胞菌的快速检测方法(征求意见稿)》团体标准
    中国饮料工业协会已批准《包装饮用水中铜绿假单胞菌的快速检测方法》团体标准立项,该项团体标准由中国饮料工业协会团体标准技术工作委员会归口,中国饮料工业协会技术工作委员会组织起草。根据《中国饮料工业协会团体标准管理办法》,起草工作组按照标准制修订工作程序,完成了标准征求意见稿。现公开征求意见,截止2023年8月14日前返回标准意见反馈表。点此下载全部附件
  • 淡水发光细菌 2010世博饮用水安全卫士
    在水样中加入微量青海弧菌液体,半小时内就能知道饮用水是否安全——著名发光细菌专家、华东师范大学生命科学学院教授朱文杰和他的团队凭借青海弧菌检测水质的专利技术,承担了保障2010年世博会饮用水安全的检测项目   水是生命之源。即将到来的世博会上,如何保证展览现场的饮用水安全?著名发光细菌专家、华东师范大学生命科学学院教授朱文杰拿出了他的撒手锏——青海弧菌作为生物检测材料。“发光细菌是能自身发出蓝绿色可见光的细菌,青海弧菌这样的发光细菌,一旦接触到有毒物质,发光强度就会受到抑制,它们的发光强度和水样中毒物的浓度、大小相关。”只要在水样中加入微量青海弧菌液体,用便携式监测仪读取相关数据,饮用水是否安全,在半个小时内就能知道答案。   朱文杰教授和他的团队凭借青海弧菌检测水质的专利技术,承担了保障2010年世博会饮用水安全检测项目和上海市科委“登山行动计划”世博科技专项课题。与发光细菌打了40多年交道的朱文杰对这些微小的细菌菌株再熟悉不过了。这些发光细菌,不但会在世博会的饮用水安全检测中担任重要角色,其实在上海的苏州河治理、主要污染源的监测,尤其是在“512”汶川地震灾区水质快速检测中,已经立下过汗马功劳。朱文杰在接受CBN专访时,介绍了这种发光细菌的神奇之处。   众里寻“菌”千百度   “水体里的发光细菌达到一定数量时,就会使这个水体发出绿荧荧的光。海洋中就会有这种现象发生,海水整个都变成绿色的发光体,闪现着绿荧荧的波浪,这就是所谓的‘海火’。当然,毕竟发光细菌所发光的亮度是很低的,因此只有在黑暗的环境中才能看到,在白天光线较亮的地方是看不到的。”关上灯,拉上厚实的窗帘,在生物实验室中,朱文杰小心翼翼地从培养箱里拿出了刚培养好的青海弧菌。在黑暗的背景中,锥形瓶里的液体发出了幽幽的蓝绿色荧光。为了寻找这种发光细菌,朱文杰在上世纪80年代走遍了全国各大湖泊。“太湖、鄱阳湖、洞庭湖、鬲湖、洪泽湖、巢湖,我们都走遍了,最后终于在青海省的青海湖里发现了青海弧菌。”在青海湖盛产的唯一一种没有鳞片的鱼——裸鲤身上,朱文杰找到了梦寐以求的淡水型发光细菌。   “其实,海洋才是发光细菌的主要栖息地,绝大部分的发光细菌无论从数量还是种类来看,均是海洋性的,仅少数在淡水或陆地上生存。”目前已经命名的发光细菌共18种,其中霍乱弧菌和青海弧菌为淡水发光细菌。为什么朱文杰他们除了研究海洋发光细菌外,会将注意力集中于菌种稀少的淡水湖泊呢?“海洋发光细菌必须有一定浓度的钠离子存在,才能生长和发光,而淡水型发光细菌就没有这种要求。”上世纪80年代末,科学家发现,如果要用海洋发光细菌进行检测,为了满足海洋发光细菌的生理需要,必须在淡水样品中添加食盐达到3%。但如此高浓度的Na+或Cl-离子,会影响某些有毒物质的生物学毒性表现,因此根据细菌的发光情况来判断水质就会产生偏差。这是海洋发光细菌的一个“死穴”。而利用淡水型发光细菌检测,就可以轻而易举地避免这样的偏差。从另一方面来说,不少发光细菌本身就是致病菌。比如哈维氏弧菌可致虾生病死亡,Photorhabdus asymbiotica 能导致人类身体疾患,寄生于线虫体内的发光杆菌则会感染毛虫、蛾子、蝴蝶等鳞翅目昆虫,致它们于死地。朱文杰他们当时发现的青海弧菌,是罕见的淡水型发光细菌,也不是致病菌,因此是难得的水质检测好材料。   培养发光细菌是一件比较麻烦、专业的事情,这个因素会阻碍发光细菌检测技术的普及和应用。于是上世纪90年代中期,朱文杰开始把青海弧菌由液态的保存方式转变为冻干粉的形式。“就像把面条做成方便面,开水一泡就能食用那样。”检测人员拿到冻干粉后,可以保存在-10℃以下的冰箱中,使用前只要加入复苏液,几分钟之后冻干粉中的青海弧菌就自动恢复了活力。“使用青海弧菌进行检测,要比使用进口发光细菌价格上便宜三分之二。”朱文杰说。   发光细菌应用潜力无穷   “如果有某一条河流受到污染,或者出现某种化学物质突然泄漏的事故,判断污染来源和污染物的主要成分,可以用物理—化学的监测方法很快得到结果,但要回答对流经区域周围的生物或居民的健康有什么影响,这些监测是无能为力的。”朱文杰介绍说,当下使用较多的检测污染物毒性的方法,是从医学毒理学引用过来的小鼠或是鱼类或是溞、藻类等的毒性试验,以受试生物的死亡数来判断毒性的大小,一般需几天时间才能有结果。“每条鱼、每只小鼠对毒物反应都不相同,为减小个体差异的影响,每次用大量的鱼或小鼠用于试验,这不仅造成检测工作量的增加,而且用成百上千的小鼠或鱼来用于一些普通样品的检测是不可能实施的,因为成本太高。”   “而用发光细菌来检测环境污染毒性,不仅灵敏,而且成本低廉,在一刻钟到一小时内便可以有结论。其检测结果跟鱼类、小鼠毒性试验结果是吻合的。”朱文杰举了去年“512”汶川地震灾后水体检测的例子,“工作人员不但要检测当地河流的水质,很多农民也拿出自家的井水样本要求检测,如果用传统的检测方法,成本就是天文数字,时间也不允许。”而工作人员利用青海弧菌这样的发光细菌,在半小时内就知道了结果。上世纪90年代,有科学家提出利用发光细菌快速综合评价苏州河水质的方法,并得以实施。朱文杰回忆说:“苏州河治理是上海的一件大事。最近,浙江环保部门为了加强对蓝藻爆发的预警监测,也使用了我们研制的发光细菌急性毒性监测仪。”   “发光细菌在应用方面还有很大的潜力。”朱文杰说,“现在,科学家对发光细菌利用技术的开发依旧如火如荼,比如食品卫生的快速检测、化学合成物及其降解物的毒性检测、分析有机合成化合物分子结构中不同取代基对毒性的影响等等,也有科学家在基因克隆的实验用细菌发光基因作为报告基因。”现今,朱文杰仍然继续着他每日的科研和教学工作,“希望有关方面能够多采用我们国家研究人员自己研发的发光细菌检测技术和仪器。”
  • 默克:我们还能喝到健康安全的饮用水吗?
    --默克密理博家用净水器水质快速检测解决方案 如今,随着经济的发展和物质生活水平的提高,人们对用水的质量要求越来越高。而与此同时,经济和工业的迅速发展,使水资源污染越来越严重,自来水水源的污染首当其冲,日益加剧,突发污染事件不绝于耳。国际卫生组织研究表明,享受健康用水最为有效的办法是在市政供水的管网末端即家庭用水终端加装一个家用净化器。 伴随着净水器、直饮机、饮水机等水家电的迅速发展,净水器行业的竞争也日益加剧。默克公司针对家用净水器市场,推出了快速水质检测解决方案。主要用于提高净水器生产厂家以及其经销商或门店快速水质检测的能力,同时可以帮助销售及售后维护人员快速直观地向其客户展示净水机处理效果,能够大大缩短销售环节,并提高售后服务质量。定性/半定量试纸条体积小巧,测试简单,无需专业人员,测试结果快速可靠。默克测试盒产品非常适用于现场检测,操作简单,测试结果准确度高,成本低廉。相对于仪器而言,测试条和测试盒的成本更为低廉,特别适用于进行现场演示净水器的功效。默克净水器水质分析应用方案之一:Merckoquant® 总硬度测试条 我们为什么需要测试饮用水中的总硬度?硬度主要是指水中的Ca,Mg离子,这些离子浓度过高会使水味涩口,甚至引起腹泻,危害人体健康,因此饮用水的总硬度要控制在一定的范围内。 默克净水器水质分析应用方案之二:Aquamerck® 总硬度测试盒,货号:1.08039.0001,量程:10-360MG/L默克公司提供的家用净水器水质快速检测产品如下: 货号 描述 测试次数 1.09535.0001 通用型PH试纸0-14 100 1.17925.0001 余氯测试条0 - 0.5 - 1 - 2 - 5 - 10 - 20 MG/L 75 1.10057.0001 亚硝酸盐测试条0.5 - 1 - 2 - 5 - 10 MG/L 75 1.10025.0001 总硬度测试条70-125-250-375 MG/L 100 1.14978.0001 余氯测试盒0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.5 - 2.0 MG/L 600 1.14403.0001 铁测试盒0.01 - 0.02 - 0.03 - 0.04 - 0.06 - 0.08 - 0.10 - 0.15 -0.20 MG/L 300 1.08025.0001 亚硝酸盐测试盒0.025 - 0.050 - 0.075 - 0.10 - 0.15 - 0.2 - 0.3 - 0.5 MG/L 200 1.08027.0001 PH测试盒4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 400 1.11109.0001 碱度测试盒5-500MG/L 200 1.08039.0001 总硬度测试盒10-360MG/L 300 更多测试参数和量程范围等信息,请联系默克办事处或各地经销商。
  • 饮用水水质检测及消毒剂检测解决方案
    夏季是个高温多雨的季节,易发强降雨造成洪涝,从而导致房屋住所、饮水水源、供水管网、排水系统等基本生活设施遭到损坏或破坏。洪涝灾后环境卫生风险增大,其中饮用水卫生安全尤为重要,饮用水安全问题主要表现在致病微生物污染、水质感官性状恶化和有毒化学物质污染三个方面。洪涝灾害发生后,应尽快开展灾区饮用水卫生状况快速评估和饮用水水质监测,根据评估情况和水质监测结果指导开展工农灾区饮用水卫生工作。 一、检测依据1、《洪涝灾害饮水卫生和环境卫生技术指南》2017版:● 监测范围:灾区生活饮用水,包括水源水、集中式供水的出厂水、末梢水和分散式供水● 检验项目:色度、臭和味、浑浊度、pH、氨氮、耗氧量、余氯(或二氧化氯)、菌落总数和总大肠菌群以及有关风险指标。● 检验方法:按GB/T 5750 《生活饮用水标准检验方法》表1 检测指标的限值及方法 2、洪涝灾区预防性消毒指引(2021年)● 出水水质符合GB 5749的要求(水质检测见表1)● 消毒用品:有效氯500mg/L含氯消毒剂、1000 mg/L季铵盐类消毒剂、200 mg/L二氧化氯、1000 mg/L过氧乙酸、有效氯5000mg/L~10000mg/L含氯消毒剂表2 有效氯含量检测 二、检测仪器
  • 舟曲灾区防疫形势严峻 饮用水安全隐患大
    舟曲特大山洪泥石流灾害发生后,灾区水源严重破坏,生活饮用水供应困难,且当地居民有饮用生水的习惯,饮水卫生安全隐患大。   这是中国疾病预防控制中心专家13日夜从灾区现场传回的最新信息。   该中心疾病控制与应急处置办公室副研究员张必科提供的情况称,由于这里地方小,又有大量人员涌进,供电供水都有问题,尤其是如果长期缺水,会严重增加传染病风险。目前舟曲传染病发病率不高,出现的病例绝大多数是腹泻。   他透露,该中心赴甘肃舟曲救灾防病队对灾区进行的公共卫生风险快速评估显示:被调查的101户居民中,76%的饮用生水,17.8%饮用开水,5.5%饮用矿泉水。   为切实加强饮水卫生安全保障,国家卫生部前方工作组和甘肃省卫生部门制定了灾后解决饮水卫生安全的工作目标和灾区饮用水卫生安全工作方案,组织对所有供水水源进行消毒和水质快速检测,并编印包括饮水卫生安全知识在内的防病宣传材料在灾区发放。同时安排灾区周边市县卫生系统做好支援灾区水质检测和卫生监管的人员、设备、药械准备。   目前,灾区已建立的临时水质检测实验室,协调临近市县给予支持。从本月11日开始,甘肃甘南州住建局组织调度的净水车在灾区投入使用,基本可解决县城三万群众和救援人员的的饮水卫生安全问题。   张必科强调,饮水是疾病重要的传染源,对灾区发现新的取水点,一定要经过必要的风险评估。他提醒群众出门尽量戴上口罩、多吃大蒜、黄花菜等食物。预防灾后传染病要注意个人卫生,保持环境清洁,不喝生水,不吃腐败变质食物。   中国疾病预防控制中心12日发布的舟曲灾区群众卫生防病知识要点明确提出:注重临时性水源的卫生,尽量不取用河水、湖水和塘水等地表水作为临时性饮用水源。应对被淹没的水井进行清理消毒后再取用 尽量将水烧开后饮用 盛水的缸、桶、锅、盆等要保持清洁,经常倒空清洗。   疾控专家指出,随着紧急医学救援工作的结束,灾后防疫已成为现阶段的主要任务。目前灾区的公共卫生管理、传染病防控等采取的措施,也取得一定成效,为实现“大灾之后无大疫”奠定了基础。下一步的重点是做好饮用水和食品安全、临时厕所建设、开展症状监测和灾民健康教育等工作。   截至8月13日16时,舟曲灾区累计救治伤员847人,开展受灾群众心理干预563人次,消杀灭面积76万平方米,消毒尸体1144具,消毒水源16处,检测食品和饮用水34份,监督检查餐饮单位14家。灾区无重大传染病疫情和突发公共卫生事件报告。
  • 沃特世超高效液质联用系统快速测定饮用水中抗生素
    2014年12月26日-上海- 近期由央视报导引发热议的地表水及饮用水中抗生素超标问题,又一次敲响了公共卫生安全的警钟。现行的饮用水水质标准的106项指标尚未包括抗生素检测,而抗生素超标对人体健康或自然生态环境可能造成的影响尚未被完全了解。随着公众对此类问题关注提高,抗生素快速检测问题亟待解决。采用沃特世(Waters)全自动固相萃取超高效液质系统(OA系统),可检测地表水及饮用中处于万亿分之一(PPT)级别的化合物,包括对抗生素等药物进行快速高效提取、分离和检测。由于在河流、溪流中的化合物往往处于PPT的极低水平,加上化合物的种类和结构广泛的化学多样性,这两大特点构成了检测痕量化合物的两大挑战。利用沃特世基于超高效液相/串联质谱仪的分析解决方案可对水样品的痕量复杂多样的化合物进行快速高效分析,并可达到亚万分之一的检测限,新的检测方法具体极大的优势:- 采用OA系统,无需前处理;可以直接进样;- 取样量少,传统方法需要1-2升的取样,而这种方法只需20ml ;- 分析周期短,比传统方法的3-4个小时大大地缩短,只要11-15分钟就能完成一个样品的分析;- 灵敏度高,可达致PPT级(即万亿份之一)的检测灵敏度 ;- 整个分析过程是全自动、全密闭进行的,对操作人员的人身安全保证。 另外,沃特世还可根据实验室现有条件,提供多种世界级水体抗生素快速检测方案,帮助应对抗生素药物检测难点,共同捍卫公众健康。下载沃特世液相/串联质谱方法进行水中药物(PPCP)的多残留分析:http://www.waters.com/waters/library.htm?cid=511436&lid=134772372&locale=zh_CN 关于更多药物及个人护理品残留的检测请点击:http://www.waters.com/waters/zh_CN/PCPPs/nav.htm?cid=134804592&xcid=x5606&locale=zh_CN或者联系沃特世公司负责当地的销售。 关于沃特世公司(www.waters.com)50多年来,沃特世公司(纽约证券交易所代码:WAT)通过提供实用、可持续的创新,使医疗服务、环境管理、食品安全和全球水质监测领域有了显著进步,从而为实验室相关机构创造了业务优势。作为一系列分离科学、实验室信息管理、质谱分析和热分析技术的开创者,沃特世技术的重大突破和实验室解决方案为客户的成功创造了持久的平台。2013年沃特世拥有19亿美元的收入,它将继续带领全世界的客户探索分析科学并取得卓越成就。
  • 一文读懂饮用水中溴酸盐的危害与检测
    近日,香港消费者委员会《選擇》月刊发布的30款瓶装水的检测与评价报告,被媒体援引、转载,引起广大消费者密切关注。7月18日消息,香港消费者委员会(以下简称“香港消委会”)就“农夫山泉事件”在其官方网站上发布了一则澄清及更正声明。饮用水中的溴酸盐是怎么来的?在自然界的水源中几乎不存在溴酸盐,但普遍含有一定量的溴化物。饮用水中的溴酸盐是臭氧消毒工艺的副产物。臭氧能够高效杀死病毒、细菌等微生物,保障饮用水的安全,是国际上通用的饮用水消毒工艺。但同时,臭氧也会与自然界的水源中含有的溴化物形成微量的溴酸盐。溴酸盐对人体有危害吗?饮用水中的溴酸盐是水中溴化物被臭氧氧化形成的盐类,如溴酸钾、溴酸钠等。针对溴酸盐是否有害有很多研究。美国纽约州卫生部的研究表明,摄入大量溴酸盐会出现胃肠道症状,如恶心、呕吐、腹泻和腹痛。可能导致以上症状的溴酸盐摄入量是饮用水标准限量的数千倍。世界卫生组织的相关研究表明,没有足够证据证明溴酸盐对人体有致癌性,但是大剂量试验对动物的致癌性比较明确。所以,溴酸盐没有被确认为“致癌物”,而是放在“可能的致癌物”类别。国内外标准对饮用水中溴酸盐的限量是怎么规定的?国际上基于对溴酸盐安全性的充分研究和评估,就其安全限量标准达成共识。目前,世界卫生组织、国际食品法典委员会、欧盟、美国、日本、中国香港等国际组织和主要国家与地区均规定饮用水中溴酸盐限量≤10微克/升。我国的《生活饮用水卫生标准》和《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水》《食品安全国家标准 包装饮用水》中同样规定溴酸盐限量≤10微克/升。欧盟在一项针对“使用富含臭氧的空气处理天然矿泉水和泉水的条件”的指令中规定,如果用臭氧对天然矿泉水和泉水进行处理,溴酸盐的限量应控制在≤3微克/升。饮用水都有哪些类别?饮用水通常以水源、工艺的不同来进行分类。我国饮用水的分类原则与世界上主要国际组织、国家和地区基本保持一致,但也略有差异。根据《生活饮用水卫生标准》和国家标准《饮料通则》,我国的饮用水主要有以下类别:生活饮用水(也就是俗称的自来水)和包装饮用水(饮用天然矿泉水、饮用天然泉水、饮用天然水、饮用纯净水等)。国际食品法典委员会将饮用水主要分为:市政饮用水(生活饮用水)、天然矿泉水、包装饮用水;欧盟将饮用水分为:(生活)饮用水、天然矿泉水、泉水。我国的饮用水安全状况如何?我国通过持续优化构建“最严谨的标准”体系,不断提高检验检测能力,构建全过程监管体系,使人民群众饮食饮水安全得到保障。从饮用水的标准体系来看,《生活饮用水卫生标准》设置了97项指标,《食品安全国家标准 包装饮用水》设置了21项指标,《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水》设置了39项指标。标准体系涵盖了所有的饮用水类别,严谨地规定了食品安全指标和限量。对于广大消费者而言,正规企业生产的符合标准规定的包装饮用水是安全的,可以放心饮用。香港消委会此次的评价报告也给出了“全部30款样本的化学安全和微⽣ 物测试结果理想,没有发现有害物质超出相关准则值,均可安心饮用”的结论。哪些方法可以检测出饮用水中溴酸盐?目前饮用水中溴酸盐含量的测定方法主要有离子色谱法、高效液相色谱法、毛细管电泳-电化学检测法。其中离子色谱法因具有快速、简便、灵敏、选择性好、检测费用低等优点被推广使用,且我国现行的标准gb8538-2016《食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法》中溴酸盐检验方法也是利用离子色谱法测定饮用水中溴酸盐的含量。更多解决方案:点击获取》》》》》》》饮用水中溴酸盐检测方案面包中溴酸盐检测方案(离子色谱仪)饮用水中无机阴离子检测方案饮用水中溴酸盐检测方案
  • 饮用水检测高端论坛报名倒计时!限500人!
    众所周知,2022年,生活饮用水检测领域发生了两件大事。一则,官宣了《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)将于2023年4月1日正式实施;二则,与其配套的《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750于年初开始征求意见。为了便于大家清晰了解标准修订前后差异性,文末附上两部标准的修订项对比表pdf版,供下载自取。神秘嘉宾:两项国标解读适逢每一次标准修订,配套的相关检测方法和分析技术都将面临新一轮迭代和优化。对于分析检测人员,紧追标准中检测方法、检测指标、检测方法的变更,选取适合的分析手段,对检测数据精准度有着“牵一发而动全身”的影响。即将实施的《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)对多种检测指标,指标限值进行了调整,这些变动意味着标准对分析仪器的灵敏度、人员操作技术水平提出了更高的要求。同时,在《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750中,无机非金属、类金属、有机物、农药、消毒副产物、消毒剂、微生物指标检测方法均有所增加(详见文末底部,可下载),一方面意味着分析过程中有了更多的选择机会,另一方面也增加了复杂检测环境下方法选择难度。基于此,仪器信息网将于5月26日举办“饮用水及水源地检测技术与标准解读”网络研讨会,免费报名参会,计划招募专业听众人数500+。特别邀请领域内权威专家进行两项标准针对性解读,在线解答新标各类问题;除此之外,另有多位权威专家参与其中,介绍团队科研进展及新成果。中国疾控环境所研究员:消毒副产物检测、水污染非靶标分析消毒是水源水成为生活饮用水的必要环节,消杀水中微生物保护人民健康的同时,产生的消毒副产物(DBPs)也带来了一定程度的健康危害。为此,中国疾病预防控制中心环境所杜艳君研究员,将在大会报告:《饮用水消毒副产物的健康风险评估及基于非靶标分析的水源水中风险有机污染物筛查》。一方面,报告采集和分析了我国多个典型地区代表性水厂的饮用水中DBPs污染特征,对多种暴露途径暴露的健康风险进行了评估,并通过描述性和分层分析饮用水DBPs暴露健康风险的特征及影响因素。另一方面,报告将汇报团队成果,即如何基于非靶标分析对某水源水中风险有机污染物进行筛查。点击下方图片,了解报告详情:清华大学博后:国家重大科学仪器设备开发重点专项验收成果介绍3月24日,由清华大学环境学院水污染溯源团队牵头承担的重大科学仪器设备开发重点专项“水环境污染快速识别与预警仪(2017YFF0108500)”项目通过验收。该项目旨在基于“水质荧光指纹溯源+多维生物毒性测试”技术,开发了核心部件国产化的系列水环境污染快速识别与预警仪及配套装置,可实现重金属、有机物等生物综合毒性识别预警以及15种以上行业污染源快速识别。为此,我们邀请到项目负责人吴静研究员团队的核心骨干成员程澄博士,带来基于项目成果的相关报告:《水质指纹污染溯源技术在地表水环境监管中的应用实践》。点击下方图片,了解报告详情:天津大学教授:水中痕量砷快检技术砷的测定多选用光度法,最常见的是银盐法和新银盐法,常用技术为一般光度法及联用技术,如HPLC -ICP -MS。多种形态砷的共存,往往对分析结果造成较大影响。基于此,我们邀请到天津大学赵友全教授出席,将带来基于光谱研究的报告:《水中痕量砷污染的快速检测技术》。该方法具有检测灵敏度高,检测限值低的优势;仅有少量同族化合物会对砷的检测造成干扰,且干扰量级低,容易消除,选择性好;配套的仪器则具有检测系统结构简单,响应速度快,成本低等特点。本届大会,免费报名已开启,招募专业听众500人,诚邀您的参与!点击下方图片,了解报告详情:修订对比表:点击可下载《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)修订对比表.pdf《生活饮用水检验标准》(GB5750-2022)修订对比表.pdf参会报名、会议合作,请联系:13717560883(刘老师)
  • 北京:首个饮用水水质实时监测系统启用
    昨天(11.27),本市首个生活饮用水水质远程在线监测系统在海淀区正式启用,首批选定了宏伟水厂、友谊宾馆、清华大学等10个监测点。卫生监督人员可通过系统实时监控饮用水水质,一旦出现水污染,系统将预警,短信通知监督人员和管理人员。   目前本市卫生监督部门对饮用水的监测基本靠平时携带便携设备进行现场快速抽检,以及供水部门送水样进行检测。由于人手原因,监测频次有限。建立远程在线监测系统后,饮用水的温度、浑浊度、pH值、余氯等卫生指标可实时监测。   "水温19.2℃,浑浊度0.58……"昨天上午10时05分,记者在海淀区卫生监督所电脑屏幕上看到友谊宾馆饮用水监测数据。海淀区卫生监督所工作人员介绍,生活饮用水水质远程在线监测系统是一个集水质卫生指标监测传感器、无线数据传导设备和远程监控平台为一体的数据信息网络系统,可24小时不间断将水质卫生指标数据传输到远程监控平台。   这套系统安装在小区二次供水设备井处,用一根导管将流向居民家中的水接到测试皿中,监测传感器将测试出的数据无线传输到卫生监督所。当水污染事件发生时,系统能够及时发出预警,供水单位紧急采取应对措施,消除卫生安全隐患,最大程度地降低疫情影响。   海淀区此次生活饮用水远程在线监测试点选取了供水范围较大的农村水厂和学校、机关等单位,包括碧水青山水厂、稻香湖水厂、宏伟水厂、海泉水厂、青龙桥水厂、北京友谊宾馆、区卫生局、区政府、海淀医院、清华大学共10家。未来将逐步增加监测点的数量,主要设在人口较多的小区。
  • 《生活饮用水卫生标准》难解饮用水安全之忧
    专家指出,近20年来北京自来水水质逐年下降   由绿家园主办的“饮水安全”专家与媒体对话会日前在中国科技会堂举行。已颁布5年之久的《生活饮用水卫生标准》7月1日起开始正式强制执行的问题成为与会者关注的焦点。   民以食为天,食以水为先。与会者都有一个共同的疑问:新标准强制执行后,我们的饮用水是否就能真正做到安全?   国家发展和改革委员会公众营养发展中心饮用水产业委员会主任李复兴介绍说,该标准于2006年颁布,2007年7月1日开始实施。与1985年的旧版国标相比,新国标的指标由35项提高到106项。   “我们的新标准已基本与国际标准相吻合。”李复兴表示,新标准最大的特点是与国外标准相接轨,农村饮水标准与城市饮水标准相接轨。   然而,当面对“新标准的执行能否真正确保饮用水安全”的质疑时,与会专家并未表现出太多的乐观。   中国疾病预防控制中心环境所研究员凌波认为,目前我国饮用水面临的主要问题是源头水质差、处理工艺落后。   以北京为例,绿家园志愿者王京京从2011年6月到2012年5月对北京市主要河流水系水质开展的实地调查显示,近年来,北京水体污染日益严重,五大水系皆受到不同程度的污染,东南地区河流水质几乎都是劣V类。   调查结果中引人注目的是,官厅水库已不能作为饮用水源,京密引水渠中的水则出现铅含量升高的现象。   “近20年来,北京市自来水的水质在逐年下降,污染指标在增加。”经常监测北京市自来水的北京公众健康饮用水研究所所长赵飞虹坦言。   而在自来水处理工艺方面,我国仍显落后。   凌波介绍说,中国90%以上的水厂仍在采用沉淀——加药反应、混凝沉淀——过滤——消毒——输配水的净水工艺。   “该净水工艺沿用了数十年,虽然局部有所改进,但原理和功用大抵不变。”凌波说,而由于水源的持续恶化,许多水厂不得不加大液氯的使用量来净化水质。   “这种沉淀加消毒的工艺只能对细菌和微生物起作用,以此杜绝传染病,但对于有机物、化学物、重金属等却无能为力。”凌波表示。   据了解,目前90%的水厂只能对物理污染和微生物污染进行净化处理,而无法对化学污染,诸如农药、杀虫剂、重金属、各种有机和无机化合物及其他有害毒素,进行深度处理。   此外,自来水输送环节的清洁保障同样是一个难解之题。目前,自来水的安全隐患很多都来自输配水管道的二次污染。虽然国家已下大力气改善供水条件,但浩大的输水管网改造工程绝非短时间内就能奏效。   凌波认为,尽管饮用水新标准已于2006年年底出台,但相对于国外的高频率检测,国内自来水往往通过相关部门低频率的检测,就可以被贴上“达标”的标签,顺利进入城市供水管道。同时,新标准出台后,由于需要一系列的技术改造,自来水公司的技术投入增加,这将导致水价上涨,进而对水业格局、水权分配等带来冲击。   “《标准》发布至今,研究虽作了不少,但工程层面的行动却非常欠缺。县级以上的城镇中,约一半以上甚至至今还未能达到1985年的标准。”凌波介绍说,西部一些小城镇的水厂缺少消毒和检测设备,因此出厂水水质基本只能取决于水源的状况。   而根据新标准的时间表,到2015年,各省(区、市)和省会城市106项指标要实现全覆盖。   对此,赵飞虹认为,要解决饮水安全问题,最关键的是应当对水源进行保护,建立起水源的安全保障体系、城市供水安全保障体系以及家庭饮水自我安全保障体系。   李复兴则建议,应制定“饮水安全法”及“健康水标准”,政府还要定期公布地方的自来水合格率,以增加信息透明度。
  • 城市供水与饮用水,双直播,惊喜好礼!
    渴的时候就感到水是甜的,不渴的时候就感到水没滋味,实际上水是没有任何味道的。——阿卜杜拉侯赛因中国人,自古就是尚水的。水利万物,万物因水而生。城市供水作为一项重要的民生工程,供水水质检测的重要意义不言而喻。整个城市供水过程中,主要包括不限于对自来水厂出水、管网末梢水、二次供水、入户饮用水的严格检测。为此,我们拟将召开的2场会议,讲聚焦城市供水与饮用水,围绕化学化污染、微生物污染、在线监测机刷、ATP快速检测等方面内容展开。论坛一:城市供水监测及标准解读疾控角度:畅谈饮用水在线监测技术及其应用要求在饮用水监测与管理中,卫生疾控部门主要负责起草生活饮用水卫生标准,涵盖感官、毒理、微生物指标等,并对其解读。事实上,只有每一个部门之间实现有机结合,联防联控,才能发挥出最大的协同效应。比如,疾控部门可以从生活饮用水国标(GB5749和5750)角度出发,为饮用水在线监测技术和技术要求提出新的理解和认识。同济大学教授:浅谈在线监测设备在智慧供水中的应用一般地,智慧供水,涵盖城市供水中的水源地取水、水厂制水、管网输水、加压送水、用户用水等各个环节,实现全流程远程监管和智能联动控制,是水司实现智慧化运营的重要途径。在线监测设备作为智慧供水中的关键设备,直接影响各环节水质检测结果的精准性。同济大学,李伟英教授,在城市供水方面,具有丰富的成果。将受邀出席本次会议,围绕供水在线监测展开,讲解设备优化、案例等;讲解如何通过硬件布设,实现供水管网模型建立;讲解供水智慧化监测等。 届时,上海乔治费歇尔管路系统有限公司业务发展经理刘影老师将一并带来全流程解决方案,敬请关注,1月5日直播!免费报名链接,优先审核:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/watersupply230105/论坛二:城市供水及饮用水中微生物快速检测技术除了化学指标,难道微生物检测就无足轻重?国家饮用水产品质量监督检验中心 :新版生活饮用水标准微生物指标检验及质量控制安全的饮用水是人类生存的基本保障,各国对城市供水及饮用水标准的制定以卫生、安全为基本准则,以不得传播病原微生物为首要原则。可见,微生物的检测对于饮用水安全起到举足轻重作用,绝非可有可无。威立雅水务:ATP检测技术在饮用水水质管理中的应用在自来水厂制水过程中,多配合使用水质在线监测设备和离线检测设备,诸如威立雅等大型水务单位中,针对制水过程中的微生物,如何实现有效监测?相较于传统培养检测方法,ATP荧光法可实现了对市政出厂水和管网水中微生物的快速测定,已经成为供水管理部门的日常监督和应急管理工作的技术支持。无独有偶,根据制水的不同过程,大型水务公司一般采用ATP法,将微生物在线监测系统和便携式ATP测定仪作为主要检测手段。哈希的ATP产品,为何能脱颖而出,成为威立雅等大型水务公司的“仪器宠儿”?12月15日直播间找答案!来自哈希的胡璇老师将带来全套微生物解决方案。粉丝免费报名,优先审核,报名该会议,直播间更有哈希暖冬礼品相送:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/drinkingwater20221215/
  • 新品推荐|天尔多功能饮用水检测仪器 TE-80
    天尔TE-80饮用水多功能水质检测仪是我们公司最新研发生产的一款便携式水质测定仪器,可广泛应用于饮用水、自来水、疾控、环保部门、城市供水、纯净水厂、饮料厂、化工、制药、食品等领域中水质污染物的快速检测.依据光电检测原理和化学比色测量原理研发设计,可用于测定饮用水中浊度、色度、余氯、总氯、二氧化氯、有效氯、化合性氯、亚氯酸盐、氨氮、亚硝酸盐、臭氧、尿素、总硬度、钙硬度、镁硬度、锰、铁、六价铬、高锰酸盐指数、pH、溶解氧、氯化物、电导率等项目(支持定制),搭载高清彩色液晶触摸屏,操作便捷,内置高容量锂电池,自带高强度防水耐酸碱便携箱,是一款可在野外,实验室提 供检测,监察,数据管理集一体的便携式水质检测系统.1.采用5寸高清液晶触摸显示屏,操作便捷,可直接显示被测物的浓度值及当次测量的吸光度,且嵌入实验操作步骤;2.内置工作曲线,配制标准溶液,即可实现样品的快速测定。曲线具有修正功能,用户可根据检测需求对相应的项目进行曲线修正和调整;3.具有独特干扰补偿算法,可有效屏蔽色度、光衰产生的测量偏差,设备使用方便、数据检测准确;4.用户可自设报警限值,超过限值自动提示;5.仪器可自动调零和自动校正,提高检测效率;6.内置热敏打印机,可随时打印当前数据及历史数据.检测项目:项目测量范围检测方法浊度0-20NTU/0-200NTU散/透射光法色度0.0-50.0°/0-500°铂-钴标准比色法余氯0.02-2.00mg/LDPD法总氯0.02-2.00mg/LDPD法二氧化氯0.04-5.00mg/LDPD法 有效氯1.0%-15.0%碘量光度法化合性氯0.02-2.00mg/LDPD法亚氯酸盐0.02-2.00mg/LDPD法氨氮0.02-5.0mg/L纳氏试剂法氨氮0.02-2.5mg/L水杨酸法亚硝酸盐0.005-0.200mg/L重氮偶合法臭氧0.01-2.00mg/LDPD法尿素0.05-5.00mg/L麝香草酚法总硬度0.05-4.00mg/L邻甲酚酞络合酮钙硬度0.05-4.00mg/L邻甲酚酞络合酮镁硬度0.10-4.00mg/L邻甲酚酞络合酮锰0.02-5.00mg/L甲醛肟法铁0.1-4.0mg/L邻菲咯啉分光光度法六价铬0.05-1.00mg/L二苯碳酰二肼法高锰酸盐指数0.5-5.0mg/L碱性高锰酸钾法pH6.5-8.5pH标准缓冲溶液法溶解氧0.5-15.0mg/L碘量光度法氯化物0.5-25.0mg/L硫氰酸汞分光光度法
  • 饮水安全-关注饮用水问题
    社会生产与人们的生活均受到饮用水卫生质量的决定性影响,若是水源发生污染,将会造成人体健康受损,出现各种不适之症;若是水源污染严重,将会对人身生命安全以及社会生产造成威胁。所以,为切实保证人们的生命健康,维系社会生产的有序推进,相关部门必须要切实强化生活饮用水卫生的检测力度,确保水源质量。1 我国饮用水卫生安全现状分析1.1 水源污染情节严重我国近些年工业生产规模增加,快速推进的工业化进程在很大程度上会对水源造成污染。部分工厂企业管理者不具备环境保护意识,缺乏环境保护能力,片面的注重经济效益而忽视环境效益,将大量的生产废水直接排放至附近水中,造成水污染严重,加剧了环境治理压力。部分工厂企业乃至畜牧业农户,若对废水处理不妥当,将影响到附近居民的生活用水质量。1.2 人均饮用水短缺我国虽然拥有广阔的疆土,由于人口众多,淡水资源储量大但人均少,根据相关资料调查结果显示,我国人均淡水资源占有率远低于世界平均水平。另外,我国淡水资源分布存在着地域上的失衡,我国中部地区和西部地区淡水资源严重匮乏,这种地理因素上的影响,造成居民生活用水获取困难,降低了生活饮用水质量。1.3 生活饮用水保护意识薄弱我国社会经济持续发展,人们生活质量不断提高,虽然我国环境保护部门高度重视水体环境保护,但是效果却不理想。人们环保意识薄弱成为水体污染的关键性影响因素,也正是水体保护意识缺乏,造成我国有2成城市的生活用水质量受到严峻挑战,5成以上的农村地区用水质量不达标,全国数以百计的人民饮用不达标水源,无论是社会经济发展还是人们的健康发展,都在水源短缺和水质下降的多重影响下受到威胁。2 生活饮用水质量检测存在的问题2.1 城乡生活用水质量检测不同步城市和农村饮用水合格率之间存在着比较明显的差异性,与城市饮用水检测质量相对比,农村地区的饮用水各项指标检验不达标的现象较为普遍,例如饮用水中的耗氧量、菌落总数、大肠菌群等含量超标。通过诸多数据调查结果显示,农村地区的生活饮用水受垃圾和养殖业粪便的影响显著,不健康的生活饮用水源严重影响了农村地区居民的身体健康。农村地区居民思想观念落后,没有对生活饮用水质量和安全问题形成高度重视,随意排放生活污水和动物粪便,污染水源。2.2 相关部门重视力度不足我国没有在最短时间内将生活饮用水的检测技术、理念和设备予以更新,在培养专业技术性人才方面,重视力度和投入力度薄弱,从而导致在检测过程中整体水质检测水平落后于技术比较发达的国家。根据有效数据显示,我国当前生活饮用水质量检测控制中心数量仍旧没有达到每个地区都有分布的目标。另外,按照国标对生活饮用水实施检测时,需要花费较长的时间和大量的资金,所以,生活饮用水质量检测控制中心在运行的过程中,同样没有彻底地发挥出检测生活饮用水质量的职责。2.3 水质检测管理制度存在缺陷在检测生活饮用水卫生质量方面,检测人员必须严格按照质量管理制度和相关检测标准进行检测,以制度作为保障,保障各项生活饮用水检测工作顺利有序开展。在当前的生活用水质量检测期间,对各类数据信息的管理仍旧缺乏质量和效率,造成数据信息不具有科学性,不仅导致各类数据信息不够严谨,而且还没有将数据信息所具有的作用彻底发挥出来。3 生活饮用水质量检测问题解决措施3.1 定期或不定期检测水质水质检测部门在水质检测时,必须要与不同地区的水源实际情况相结合,定期或者不定期组织开展水质检测,从而可以尽早控制水源污染问题,从源头上将造成水源污染的因素进行控制。与本地区实际情况相结合,将饮用水源地进行严格划分,设立保护区,严格控制任何个人或组织将生产废水和生活污水排放到水源地。水质检测部门需要以自身所掌握的专业知识和实践技能为依托,合理地制定出具有可执行性和科学性的卫生质量管理标准,严格执行相应的规范标准,强化抽样检测生活用水质量的工作力度,切实保障居民生活饮用水安全。就工业生产中产生的废水,政府部门要加大监管力度,严格限制废水排放量,高效处理工业废水。就超标废水排放企业而言,必须积极采取多种有效手段,强化惩治力度。3.2 增强水质分析技术应用能力水质分析技术是有效保证生活用水卫生质量检测准确性的手段,相关检测部门要高度重视水质分析技术的应用能力,在推进管理时,首先要检测水源中的感官、耗氧量、有机物、金属元素、无机物、微生物等指标,其次是消毒、农药等项目,保证检测水质的结果准确、真实。水质检测标准要严格,相关操作人员要根据规范及检验标准展开工作,尤其是检测时间上要严格按照标准执行,尽可能降低人员操作中因失误而造成的检测结果失误率上升等问题。购进一批高质量的水质检测设备,并做好设备维护,确保检测数据的准确性。水质检测部门要积极招聘一批具有高技术、高素质的专业从业人员,这部分工作人员要具备最为基本的水质分析能力,掌握各类水质检测技术并灵活性使用,确保检测结果真实可靠、准确。此外,要注重内部工作人员的培训,组织开展专业知识讲座,通过培训与考核的双重培养,提升工作人员的新技术掌握能力。定期维护和更新老旧检测设备,将具有智能性、先进性的水源质量检测设备引入检测工作中,切实提升水资源质量检测结果的精准度。3.3 注重培养居民用水安全意识居民在日常生活中,要不断强化生活饮用水安全意识,在生活中要以身作则,节约用水,保护水资源,坚决不能将生活污水和垃圾等扔入水体而污染水环境。有效监督和保护水源,不能使用受到污染的水源。通过多种途径宣传用水安全知识和保护水源知识,如电视宣传、组织活动、制作宣传海报等,将保护水源和安全用水的意识普及到普通民众群体中,积极主动发动群众力量参与水源保护,同时对个人和企业做好全方位监督,避免水体受到污染。合理划分垃圾存放区域,将废水与垃圾区域做好区分,避免液体废水裹挟固体垃圾侵入水体。4 结语本文着重分析了生活饮用水质量检测存在的问题,并提出解决措施,在当前水质检测工作中,饮用水质量检测工作落实力度不足是常态,要求相关工作人员要扭转传统的工作思路,引入先进的检测设备仪器,学习先进的检测技术,为人们提供高质量的生活饮用水。 注:转自《试论生话饮用水卫生质量检测的常见问题及措施》 程晓寅
  • 气相色谱技术在饮用水水质检测中的应用
    饮用水水质检测包括水质的理化指标及水中微生物指标的检测。 生活饮用水理化检测技术主要包括化学分析法与仪器分析法两大类,色谱法属于仪器分析法。 气相色谱技术可以依据固定相、色谱原理、色谱操作形式等进行分类,其优点包括操作简单、灵活性高、分辨率高、选择性强、应用范围广等。 利用气相色谱技术能够实现饮用水中常见污染物的检测,从而实现饮用水水质检测目标。1 前言  气相色谱法(Gas Chromatography,GC)是一种利用气体作流动相的色层分离分析方法。随着各种各样污染的出现,人们已经逐渐意识到环境污染带来的严重问题。以水污染为例,水是人类赖以生存的重要资源,饮用水的安全与人们的身体健康息息相关。本文以饮用水水质检测的重要性为切入点,对饮用水的水质检测技术进行了简要概述,并分析了气相色谱技术在饮用水水质检测中的应用。  2 饮用水水质检测的重要性  水是人类生命的源泉,饮用水的安全是人们健康生存的基本保障。然而资料显示,我国许多江河水质检测时发现了污染物,水质相关指标超过了正常限值标准。水体污染是指在自然过程或人类生产活动过程中,某些有害污染物进入天然水体影响水体发挥正常功能。饮用含有污染物的水会对人体的胃、肝、肾等造成一定影响,如果长期饮用被污染的水,极有可能诱发一系列严重疾病。这就需要有效、准确的水质检测工作来确保饮用水的质量安全。  3 饮用水水质检测技术概述  我国饮用水水质检测技术主要包括化学与仪器分析法两大类。其中,化学分析法的原理就是依据化学反应、颜色变化来判断饮用水水质的优劣;而仪器分析法中主要是通过“光化学分析”“色谱分析”来判断饮用水水质的好坏。 色谱分析包括气相色谱分析和液相色谱分析。近年来,水质检测工作受到的重视度越来越高,有关部门在已有的检测标准中加入了新的方法。由于气相色谱法的诸多优点,使得饮用水水质检测效果大大提升,在环境检测领域得到了广泛应用。  4 气相色谱技术在饮用水水质检测中的应用  4.1 气相色谱技术的分类  4.1.1 依据固定相分类  气相色谱技术的分类依据固定相的不同可以划分为两大类。 采用固体吸附剂作为固定相的称为气固色谱;采用涂有固定液的单体作为固定相的称为气液色谱。  4.1.2 依据色谱原理分类  依据色谱原理可以将气相色谱技术分为吸附色谱和分配色谱。上文提到的气固色谱为吸附色谱,而气液色谱为分配色谱。  4.1.3 依据色谱操作形式分类  气相色谱的色谱操作形式为柱色谱[3]。 依据色谱柱的粗细可以将其分为两类。其一为填充色谱,是指将固定相装在一根金属或者玻璃管中,内径 2~6mm;其二为毛细管柱,毛细管柱可以分为填充与空心两类。空心毛细管柱是指将固定液涂在内径为 0.1~0.5 mm的金属或玻璃毛细管内壁;而填充毛细管柱是指将某些多孔性的颗粒装入厚壁玻璃中加热拉成毛细管,是一种新型技术,内径一般为 0.25~0.5 mm。  4.2 气相色谱技术的优点  4.2.1 分辨率高、选择性强  采用气相色谱技术能够在一根色谱柱形成上千甚至上百万个分离的搭板,可大大提升分离效率,尤其是在分离一些多组分物质时具有良好的有效性。另一方面,检测一些相似度高的物质时,采用气相色谱技术能够有效地将复杂物质分离开,实现定性和定量分析,反映出该技术强大的选择性。  4.2.2 灵活性强、应用范围广  气相色谱技术能够实现水质检测、 空气检测等,对液体、气体、固体进行检测的同时不影响其含量,反映出气相色谱技术具有强大的灵活性和广泛性。  4.2.3 分析速度快  采用传统方法进行水质检测往往需要较长时间,气相色谱技术可以通过自身的自动分析处理能力提升结果获取速度,缩短检测时间,具有较快的分析速度。  4.3 气相色谱技术在饮用水水质检测中的应用举例  4.3.1 检测有机磷农药  有机磷农药是饮用水中常见的污染物, 常见的有机磷农药有马拉硫磷、甲基对硫磷、对硫磷等[5]。有机磷农药是一种不溶于水的液体,但可溶于动植物油且容易被碱性物质分解。水中有机磷检测时,可以利用气相色谱技术并配置火焰光度检测器, 检测时可以固定 5%苯基+95%二甲基聚硅氧烷的毛细管柱,通过有效程序升温检测饮用水中的有机磷农药。  4.3.2 检测有机氯农药  有机氯农药(常见的种类有七氯、狄氏剂、硫丹等)是饮用水中常见且对人体健康危害较大的污染物一。资料指出,有机氯农药具有神经毒性和肝毒性,其不仅会危害人体健康, 还会对环境造成巨大的不良影响。有机氯农药的物化特征为分解困难、残留时间长。采用气相色谱技术检测时,需要配置电子捕获检测器和毛细管柱,并利用程序升温进行检测。  4.3.3 检测(半挥发性)有机物  饮用水中常见的有机物与半挥发性有机物如甲苯、硝酸苯、四氯化碳等都是对人体有害的物质,采用气相色谱技术可以进行有效的检测并将有害物质分离出来,从而实现饮用水水质检测。  5 结语  饮用水的水质污染问题关乎人类的健康和安全。随着人们健康意识的不断提高,对水质质量要求也在不断增加,水质检测是控制饮用水安全的关键。 目前我国对饮用水水质检测方法较多,气相色谱技术是其中应用最广泛的技术之一,该技术具有操作简单、分辨率高、选择性强、灵活度高等诸多优点,可得到广泛应用。
  • 卫生部将公布全国饮用水检测结果
    针对最近的水质争议,昨天(1月10日),卫生部新闻发言人邓海华表示,北京的水质符合国家最新标准的106项指标的检测要求。   全国饮用水监测点约3万个   近日,媒体报道,一对北京研究水质的专家夫妇称20年不喝自来水 但北京自来水集团很快回应,北京水质全国最好,自来水可以放心喝。此事引发各界关注。   昨天,在2013年卫生部首场例行新闻发布会上,卫生部新闻发言人、卫生部办公厅副主任邓海华表示,卫生部牵头修订的《生活饮用水卫生标准》与国际相接轨,是高水平、高质量的饮用水标准,其中的106项的指标,从2012年7月1号全面实施。“北京的水质符合国家最新标准的106项指标的检测要求。”   在饮用水的安全监管链上,卫生部负责供水单位的卫生监督和饮用水卫生状况监测。邓海华介绍,2012年,卫生部一共监测了饮用水的监测点29825个,涵盖了所有的直辖市、省会城市以及91.5%的地级市和46.7%的县和县级市,目前已经完成了6万多份水样检测,结果正在进行统计,也将及时地向社会进行公布。   将做好饮用水监测信息公开   邓海华表示,城乡特别是农村地区的饮用水安全状况有明显改善。但是也应该看到,我们的饮用水安全形势仍然是十分严峻的。从卫生方面来讲,饮用水监测能力还不是很强,各方面的保障还不是很到位,监督监测的力度还需要进一步加大。   去年,卫生部印发《关于加强饮用水卫生监督监测工作的指导意见》,将进一步加大对饮用水卫生监督执法力度,加强饮用水监督、监测能力的建设,切实加强饮用水卫生监督。邓海华说,在加大饮用水卫生监督力度同时,卫生部也将按照《政府信息公开条例》要求,进一步做好生活饮用水监督监测有关的信息公开工作。
  • Lovibond 罗威邦饮用水安全套装符合WHO应急移动检测
    Lovibond® 德国罗威邦® 水质分析干净的水源是人类保持身体健康的关键要素之一。Tintometer® 集团致力于为干净的饮用水提供检测技术,适用于不同的需要干净水源的应用场景。Lovibond® 饮用水移动检测套装包含微生物检测装置和其他重要参数的物理或化学法检测仪器及试剂。用户可在野外移动使用,判断水源能否安全饮用。套装带有坚固的手提箱,内部采用紧凑的设计,可锁定、防水且轻巧,易于使用。套装可以作为移动实验室,供非技术人员快速轻松地在现场使用,因此非常适合应急响应情况。所有测试参数都带有简单的图形指导。 套装中的大肠杆菌及耐热大肠杆菌测试的方向相同,均为培养基培养后平板计数法。饮用水安全套装微生物版-双培养箱版可同时培养大肠杆菌/大肠菌群和耐热大肠杆菌/大肠菌群培养基,分别由两个 DI20 生物培养箱在不同温度下培养。DI20 标准配置为可加热可制冷两种模式自动根据环境温度和目标温度选择。其他水质安全参数的测定,基础版套装采用目视法快速测定,套装配有浊度检测管,目视比色仪,及测试盒测试饮用水安全关键参数。试剂版采用便携式多参数光度计MD600及便携式浊度仪TB211 IR,测试更精确。Lovibond罗威邦应急套装饮用水安全套装基础版Lovibond罗威邦应急套装饮用水安全套装试剂版Lovibond 罗威邦应急套装饮用水安全套装微生物版
  • 饮用水需要便携式余氯测定仪检测吗?
    饮用水需要便携式余氯测定仪检测吗?【霍尔德电子HED-YL01】关于饮用水氯消毒副产物毒性的研究,国内外已有大量报道[2-3],污水消毒后的尾水排入水体或作为回用水时,虽然因为水质与饮用水有所不同,但所形成的消毒副产物对水体造成的潜在危害也是极大的。尾水氯消毒后,将含有一定浓度的余氯,直接排入水体,无论其是化合性或游离性余氯都将对鱼类或水生生物造成毒性影响。霍尔德电子HED-YL01水质检测仪适用于纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、工业污水、水产养殖、河流监测、游泳场馆、水源保护、生产监测、科研实验等。配合快速显色检测试剂,可“快速、简单、准确、稳定”进行测量,拥有精美的外观造型,简单的操作界面,准确的检测系统,帮助用户获得精细的数据,可更准确、有效的分析水体状况,提前预防养殖风险,及时避免损失。土壤养分检测仪,食品安全检测仪,农药残留检测仪-山东霍尔德电子科技有限公司www.huoerd.com/山东霍尔德电子科技作为仪器优势厂家,性能高,保质保量,广受市场一直好评,赢得了一致赞誉。赵经理:15336461112,电话咨询,优惠更多检测原理:提取一定量水体样品,经过前处理后根据不同检测项目按照试剂说明书滴入检测试剂,检测试剂会与水体中的待测物质发生反应,反应液呈现特定的颜色。利用白光LED对显色液进行照射,传感器可得出其三光色值,首先检测空白液的三光色值,再检测被测样品的三光色值,根据波长与颜色的关系,按照试剂反应后的颜色,将三光色值归一化,根据吸光度公式A=lg(I0/I1),其中I0为入射光强,I1为透射光强,得到A值后,仪器根据内置标准曲线其对应的吸光度(A)可准确计算出检测项目在水体中的浓度值。选择山东霍尔德仪器,这里有各种检测仪器,无论是食品检测,还是土壤检测、微生物检测、植物检测、环保检测,都能满足您的需求
  • 包装饮用水中溴酸盐检测经济解决方案
    近日,国家卫生计生委办公厅下发了《包装饮用水》、辐射食品等14项食品安全国家标准(征求意见稿),其中《包装饮用水》国标中新增溴酸盐指标。在目前的纯净水生产中,臭氧消毒因副产物的危害性小,成本较低而被广泛应用。然后,使用臭氧对纯净水消毒的过程中,会将水体中自然存在的溴化物氧化为对人体有害的溴酸盐,而溴酸盐则是被国际癌症研究机构定为2B级的潜在致癌物。虽然溴酸盐含量短期内不会对饮用者的身体健康带来任何危害,但是长期饮用这种高溴酸盐含量的饮品,将增加癌症的患病率,过量食用溴酸盐会损害人的血液、中枢神经和肾脏等。 在目前的国家标准中饮用水的溴酸盐含量不得高于10μg/L,这就对溴酸盐的检测技术提出更高的要求。由于饮用水中的溴酸盐的含量较低,目前常用的测定方法是离子色谱法以及一些新型的联用技术,然而由于这些大型仪器设备的费用昂贵,仪器操作相对复杂,检测过程中易受氯化物等物质的干扰,在实际生产应用中存在一定的局限性。针对这些弊端,默克密理博采用简单而高精度的分光光度法测量饮用水中微量的溴酸盐含量,已成为许多瓶装水生产企业溴酸盐检测方案的首选。 默克密理博纯净水中溴酸盐检测经济解决方案,主要是利用分光光度法的原理,仪器内置溴酸盐标准测量曲线,无需校准。使用者只需进行简单的水样预处理即可,该方法是基于3,3二甲基萘啶与碘化物和溴酸盐的化学反应产生红色色团,使用默克Nova60或Pharo系列分光光度计测定其在550nm处的吸光度得出样品中溴酸盐的含量。此方法的检测范围为0.003–0.120 mg/l。并在实际样品的对照实验中,得到了满意的结果。分光光度法具有灵敏度高、简便、快速、维护量小、易操作、成本低廉的特点,是测定饮用水中溴酸盐含量的理想方法之一,同时默克密理博的分光光度计内置了170多条标准曲线,涵盖了所有的常规水质分析项目。所有Spectroquant?测试盒带有条形码自动识别功能,仪器自带试剂空白值,节约用户成本和时间。AQA质量保证功能,确保用户每次测量的准确性。其中,很多中测试方法被德国DIN以及美国USEPA认证,并提供完整的批次文件和分析质量证书。德国默克饮用水中溴酸盐检测经济解决方案所需试剂和附件:碘化钾 GR(1.05043.0250)3,3二甲基萘啶(1.03122.0001)乙酸100% GR(1.00063.1000)高氯酸70-72% GR(1.00519.1000)高纯水GR(1.16754.9010)50 mm方形比色皿(1.14944.0001)0.45 μm滤膜(测试浑浊样品时用)所需测量仪器:Spectroquant? NOVA-Photometer (NOVA 60/60A)Spectroquant? Pharo Spectrophotometer(Pharo 100/ 300)测试试剂配置方法:试剂1:将1g的碘化钾溶于100ml的高纯水中,将此溶液避光室温密闭保存,有效期1年左右。试剂2:将0.125g3,3二甲基萘啶溶于25ml加热后的乙酸(温度不能超过50°C),直至二甲基萘啶完全溶解。该溶液避光密闭保存可长期使用,放在冰箱里保存可以延长使用寿命。建议尽量使用新配制的试剂,以保证分析质量。样品的预处理:需使用干净的水样,如有必要,可使用0.45μm滤膜进行过滤(针对浑浊样品)。在一个400ml玻璃烧杯放入200ml的样品进行蒸发至干,将剩余残留物用高纯水定容到20ml的标准容量瓶中。测试步骤简介:取10ml经过预处理的样品至一个空白试剂管中,首先加入0.10ml的试剂1后摇匀,然后加入0.20ml的试剂2后摇匀。接着加入0.20ml高氯酸摇匀后静置30分钟。最后将反应后的样品转移至50mm方形比色皿中,放入仪器测量槽,选择方法号195即可得到最终测试结果。
  • 包装饮用水,安全谁保证?
    近日,“农夫山泉”因生产标准问题,被一些媒体报道为“农夫山泉标准不如自来水”。而公众真正关心的其实只是我国饮用水的生产标准是如何制定的?“农夫山泉”的桶装水到底安不安全?我国饮用水市场到底存在哪些问题?   生产标准哪个算数?   此次“农夫山泉标准门”事件中的一个关键问题,就是包装饮用水企业的生产标准到底该如何确定。   早在1998年,我国就制定了《中华人民共和国标准化法》,其中规定,对产品生产需要在全国范围内统一的技术要求,应当制定国家标准 没有国家标准的,制定行业标准 对两个标准都没有、又需要统一产品的安全、卫生要求的,制定地方标准 但在公布国家标准或行业标准后,地方标准即行废止,同时鼓励制定严于国家和行业标准的企业标准。   由此可见,从法律上说,各种标准的效力次序应为:国家标准行业标准地方标准企业标准,国家标准是企业生产的底线。另外,因为标准是针对技术而言的,随着技术的进步,标准会相应提高,企业生产必须符合最新标准。   专家介绍,根据我国现有的行政机构职能划分,我国食品标准一般由卫生(安全)标准、质量标准两部分构成。卫生(安全)标准一般由卫生系统发布,达标意味着产品是安全的,国家强制执行,但不要求企业在产品上明示(标注)。质量标准一般由质监部门发布,企业在产品包装上标注后,就必须执行。一般而言,质量标准会比卫生(安全)标准更严格。   记者查到了4个与包装饮用水相关的国家标准:《饮用天然矿泉水》、《瓶装饮用纯净水》、《瓶(桶)装饮用纯净水卫生标准》、《瓶(桶)装饮用水卫生标准》。根据国际惯例,原卫生部制定、2008年实施的《生活饮用水卫生标准》(即媒体说的“自来水标准”)也作为我国包装饮用水企业生产的参考。   正因为农夫山泉不属于天然矿泉水,它适用的是“瓶(桶)装饮用水卫生标准”。   企业究竟按什么标准生产?   国家卫生计生委有关负责人介绍,《瓶(桶)装饮用水卫生标准》即为我国包装饮用水生产的卫生(安全)标准,是所有瓶(桶)装饮用水的生产底线,无需标注,但必须执行。产品的标注标准,是否就等于产品生产执行的标准,农夫山泉回应是否定的。那“农夫山泉”执行的到底是什么?农夫山泉的董事长钟睒睒表示,该企业标准全文引用浙江省地方标准,并在标准文本中新增了原卫生部《瓶(桶)装饮用水卫生标准》的第1、2号修改单(2008年公告)的要求,对部分感官及理化指标进行了修订。但农夫山泉同时表示,这份标准是企业30多年生产的心血,不宜对外公开。   记者了解到,对于企业的生产标准,国家并没有要求公开。而且事实上,多数企业的生产标准,也并不对外公布。钟睒睒还介绍,2011年—2012年浙江质监局对农夫山泉共监督抽查13批次,全部合格。但浙江省质监部门并未公开农夫山泉检测数据。   至于“农夫山泉标准不如自来水”,更准确的说法应该是:DB33/383部分指标如锌、总砷、硒、镉、总大肠菌群等,宽松于原卫生部《生活饮用水卫生标准》,如砷的指标限量,前者比后者放宽了5倍左右。   4月20日,浙江省卫生厅也在《关于对媒体反映瓶装饮用天然水适用标准情况的说明》中提到DB33/383中的安全相关指标不得与国家标准相违背。   但农夫山泉表示,并未接到DB33/383的更改或废止通告,以后也不会停止在包装上标注此标准。钟睒睒表示,“标准的修订是政府管理部门的责任,不是农夫山泉一家企业可以改变的。”   饮用水监测信息须公开   “农夫山泉”标准之争的背后,反映出我国包装饮用水行业的一些真实问题。首先是“天然水”的概念模糊。“农夫山泉”的瓶(桶)装水一直是以“天然水”为卖点,实际上其并非“天然矿泉水”,否则就应该按照《饮用天然矿泉水》(GB8537—2008)标准生产。也就是说,农夫山泉并非只是“大自然的搬运工”,而是用“天然水”——主要是水库或湖水生产包装的饮用水。   其次,消费者的知情权没有得到应有的保障。我国包装饮用水行业逐渐形成了两种发展趋势:一种是以天然水源为发展方向生产加工的,如农夫山泉。另一种则是用自来水净化、过滤制成纯净水,再通过添加食品添加剂制成矿物质水,有的添加了氯化钠、氯化钾和硫酸镁,有的添加氯化钾和硫酸镁。但消费者在购买时,很少意识到手中的水由自来水加工而成。国际食品法典委员会和美国FDA都要求企业将相关信息告诉消费者,但我国目前并未强制此类要求。   标准之争还反映出“天然水”国家质量标准缺失的问题。据悉,国家天然水的质量标准,2008年5月启动,现在由饮料工业协会管理正在采集意见、求证意见过程中,5年过去了,尚未出台。   “农夫山泉”的标准之争,引发了众多媒体的持续关注。为什么仅一个“产品执行标准”,而非国家质检部门检测出的水质问题,却引发如此旷日持久的争论,最终导致“农夫山泉”关闭其北京工厂,退出有超过10万用户的北京桶装水市场?   企业强调尊严也好,媒体强调社会责任也罢,事实总是客观的,真相也只会有一个。消费者最关心的、唯一想知道的真相,是“农夫山泉”到底安不安全?   然而到现在,政府的监管部门仍没有“发声”。只要政府部门的权威监测信息一天不公开,此种类似于此次饮用水安全的真相,就只能靠老百姓用自己的理性去判断了。   农夫山泉的标准之争让公众更加期待:让食品安全的监测信息公开常态化。
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