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水中铜锌铅镉铁

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水中铜锌铅镉铁相关的资讯

  • 铜质水龙头多数铅超标 隔夜自来水喝不得
    近日,上海质量技术监督局进行的专项监督抽查显示,68批次产品中,有7个批次的产品经检验析出了过量的铅或铬,被判定为质量问题严重。   上海市消保委曾对流通领域的水龙头产品进行比较试验发现,23件样品中有5件样品存在浸泡水铅超标现象。标准规定这类产品浸泡水铅限值&le 0.005mg/L,而这5件样品实测值为0.054 mg/L&mdash 0.141mg/L,分别超标十至二十余倍不等。   作为日常生活中必不可少的水暖用具,水龙头的质量和安全与人们的健康息息相关。专家表示,伴随着新国标的出台,国家相关部门或将推动百姓教育工作,以提高无铅龙头的市场认知和接受度,保障百姓饮水安全。   水中的铅从何而来   饮用水中铅的来源主要有两个。一个是工业污染物及废水任意排放,造成水体污染所致 二是传统水龙头制造工艺造成的饮水污染。   &ldquo 目前我国大部分家庭使用的是铜水龙头,铜水龙头实际上使用的是铜合金材质,主要成分是铜元素和锌元素,其他成分还有铁、铝、铅、锡、锰等。&rdquo 中国政策科学研究会铅防治专家委员会副主任傅松涛教授解释说,铅元素与空气接触后,会发生氧化生成一层保护膜。但是水能使铅的保护膜脱落,浸入水中,从而造成铅元素析出。同时,由于自来水使用氯作为消毒剂,水中的余氯加速了龙头老化和铅析出。一般使用5年以上的铜龙头及水管,铅的释放量就会大量增加。另外,铜龙头在电镀过程中使用的化学材料也存在一定量的铅。   除了水龙头之外,铸铁管、铜管和PVC管也含铅。&ldquo 如果将这些材质用于输水管道,也会带来铅污染的问题。&rdquo 专家表示,饮用水管道的污染会导致重金属铅污染、生物污染和化学性污染。重金属铅污染主要来自于PVC塑料中的热稳定剂铅盐 生物污染主要是由于管材氧渗透和透光使管内的水介质滋生细菌 化学性污染主要来自于管道接触材料的渗透。   铅对孕妇儿童损害重   孩子厌食挑食长不高的问题困扰着很多家长。医生提醒,出现上述情况,应该带孩子到医院检测血铅含量。有资料显示,血铅含量每上升100微克/升,孩子身高将少长1&mdash 3厘米,智商会降低6&mdash 8分 婴幼时期血铅含量大于200微克/升,孩子小学辍学的可能性要大7.4倍,存在阅读困难的可能性大5.8倍。   傅松涛指出,铅会对儿童产生多器官、多系统的损伤,对脑的损伤甚至是终生不可逆的。铅在儿童体内积蓄,易损伤神经和内分泌系统,导致儿童智力发育障碍和生长发育迟缓,影响矿物质吸收,引发锌、铁、钙等营养素缺乏,诱发挑食、厌食、贫血和佝偻病等病症。铅会扰乱胃肠道神经血管系统,导致消化系统功能紊乱,造成便秘、腹泻和不明原因腹痛等,随着铅损伤的程度加重,时间延长,这些病症会进一步加重。值得重视的是,极低水平的铅暴露,即可导致许多孩子出现注意力涣散、多动、学习能力下降、易激怒、攻击性强等心理行为的异常。&ldquo 铅污染同样对孕妇产生很大危害,血铅超标会增加孕妇流产、早产、胎膜早破、死胎的可能性。&rdquo   1972年,世界粮农组织和世界卫生组织专家委员会确定每人每周摄入铅的总耐受量为3毫克,儿童、婴儿、胎儿和妊娠妇女对铅更为敏感。饮水中铅含量达0.1毫克/升时,可使大量儿童的血铅浓度超过推荐的上限值。对此,专家呼吁人们采取合理的食物营养措施提高抵抗力,增强机体对有毒物质的代谢解毒能力,减少有毒物质吸收并促使其转化为无毒物质排出体外。   &ldquo 隔夜自来水&rdquo 喝不得   北京市消协也曾对市场上销售的部分水龙头做过检测,结果发现,除个别水嘴样品无铅析出外,多数样品在10小时浸泡下铅析出浓度范围在0.002 毫克 /升&mdash 0.223 毫克 /升,24小时浸泡下铅析出浓度范围在0.001毫克 /升&mdash 0.208 毫克 /升。不难看出,水龙头滞留的&ldquo 隔夜水&rdquo ,铅含量会显著升高。   据了解,由于现行水龙头国家标准中并没有对铅含量及析出量作出强制性规定,所以国内市场销售的龙头的出厂检测均未将铅作为品质评判标准。但是,近年来铸铁和铜制水龙头可能导致铅污染的问题已经引起了很多国家的广泛关注。据悉,美国已颁布无铅法案,规定龙头含铅量不得超过0.25%,欧美国家也积极制定相关法案。我国也即将推出水龙头新国标,铅析出量的限制将成为新标准的重点内容。   随着水龙头标准的&ldquo 升级&rdquo ,水龙头制造企业纷纷投入无铅水龙头技术研发。常见的除铅有三种方法:一是洗铅处理,采用工业洗铅粉浸泡,暂时性的降低龙头内壁表面的铅含量,但时间稍长,内部的铅会源源不断的析出。此技术操作简单,多数规模化企业都可执行。二是制造无铅铜,但无铅铜在中国乃至全球都尚无统一材质标准,其材质性能尚不稳定,难以被推广,仅有少数几家企业在尝试。三是制造不锈钢龙头。不锈钢材质不含铅无析出,是公认的安全材质。   傅松涛建议,居民日常生活中可以采取一些措施减少饮用水中铅污染的风险。第一,当自来水停用的时间超过6小时,使用前一定要打开水龙头放水1&mdash 3分钟以上再用。第二,现在很多家庭都有热水供应,但是最好不要用它作为饮用水或做饭,因为热水中铅的含量要比冷水高很多倍。第三,在购买水龙头时,一定要选择质量达标产品,最好选择不锈钢材质的龙头。
  • 水中六价铬含量的测定
    一、背景介绍铬是一种银白色的坚硬金属,是人体必需的微量元素,在肌体的糖代谢和脂代谢中发挥特殊作用。三价的铬是对人体有益的元素,而六价铬是有毒的。六价铬化合物是生态环境部会同卫生健康委制定的《有毒有害水污染物名录(第|一批)》列入物质,对环境危害持久;动物饮用受六价铬污染水体,会致使多个组织器官吸收,然后引起致癌危害;人体吸入六价铬可致癌。《生活饮用水卫生标准》、GB/T 14848-2017《地下水质量标准》等水质标准对六价铬含量均有限值要求,故我们需要对水中六价铬含量进行检测。下面我们将具体介绍六价铬含量检测的标准要求、测试方法、具体测试过程及结果。二、标准及限值六价铬的测定方法有多种,例如原子吸收光谱法、离子色谱、极谱法、分光光度法等。其中二苯碳酰二肼分光光度法测试性价比高,检测仪器可设计成便携式,易于携带保管二苯碳酰二肼分光光度法:在酸性溶液中,六价铬可与二苯碳酰二肼反应生成紫红色络合物,在特定波长处比色定量。下列是各标准中六价铬的限值及对应的检测方法。表1六价铬的检测标准及限值标准编号标准名称限值GB 5749-2006GB5749-XXXX征求意见稿生活饮用水卫生标准0.05mg/LGB/T 14848-2017地下水质量标准≤0.10 mg/L(Ⅳ类)三、六价铬含量测定1. 检测仪器:DGB-480型多参数水质分析仪2. 检测试剂:六价铬试剂包:铬试剂A、铬试剂B、铬试剂C铬标准溶液:ρ=100.0mg/L3. 检测流程及结果:参数方法号方法国家标准检出限mg/L测量范围mg/L重复性测量误差六价铬2二苯碳酰二肼法GB/T 5750.60.0200.02-2.003.0%±5%或±0.05 mg/L图 1 六价铬含量测定流程图2 六价铬含量测定显色图(从左到右依次为2mg/L、1.6mg/L、1mg/L、0.25mg/L、0mg/L) 图3 六价铬含量测定曲线图4. 结果总结:l 对2mg/L、1.6mg/L、1mg/L、0.25mg/L、0mg/L的六价铬标准溶液进行检测,结果良好。l 采用DGB-480型多参数水质分析仪测定水中六价铬含量,测量方法为国家标准方法。测试仪器体积小巧,配套有六价铬检测试剂和校准试剂,测试方便,测试性价比高。 四、检测仪器介绍DGB-480型多参数水质分析仪,采用8波长光学测量系统和90度光散射浊度检测光路,内置Ø浊度、色度、臭氧、亚硝酸盐氮、尿素、六价铬、总铬、锰、总氮、硝酸盐氮、硝酸盐、甲醛、水硬度、锌、亚硝酸盐、余氯、总氯、二氧化氯、高锰酸盐指数、低浓度CODCr、高浓度CODCr、镉、氨氮、铵离子、总磷、总磷酸盐、镍、亚铁离子、铁、亚硫酸盐、过氧化氢、铝、铅、铜、钙、汞、硼、砷、氟、阴离子洗涤剂、银、溴酸盐、硫酸盐、钼、钴、钡、氯化物、铍、氯酸盐、挥发酚、硫化物、氰化物、亚氯酸盐等50多种检测项目和方法,直接调用,测量快速、简便。既可以配套雷磁专用试剂盒检测也可以自制试剂检测,使用灵活。主要应用于生活饮用水、地表水、自来水、污水、游泳池水等水质的现场测定或者实验室分析。
  • 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。
  • CSTM团体标准《高纯试剂硝酸中铜、铅、钴、镍、锰、铁、镉、镓、锗、砷、锡、铍含量的测定电感耦合等离子体质谱法》等10项标准征求意见
    各位专家、委员及相关单位:中国材料与试验标准化委员会决定对《高纯试剂硝酸中铜、铅、钴、镍、锰、铁、镉、镓、锗、砷、锡、铍含量的测定电感耦合等离子体质谱法》、《化学试剂 碘化铵 》、《化学试剂 氯苯》、《化学试剂 二水合乙酸锌 》、《化学试剂 无水柠檬酸 》、《化学试剂 二乙醇胺 》、《化学试剂 间苯二酚 》、《生物化学试剂 蔗糖 》、《生物化学试剂 一水合 α-乳糖》、《钢质海底管道 腐蚀 超声测厚检测方法》团体标准征求意见稿公开广泛征求意见。 附件:关于CSTM团体标准《化学试剂 碘化铵 》征求意见的通知.pdf关于CSTM团体标准《高纯试剂硝酸中铜、铅、钴、镍、锰、铁、镉、镓、锗、砷、锡、铍含量的测定电感耦合等离子体质谱法》征求意见的通知.pdf关于CSTM团体标准《化学试剂 氯苯》征求意见的通知.pdf关于CSTM团体标准《化学试剂 二水合乙酸锌 》征求意见的通知.pdf关于CSTM团体标准《化学试剂 无水柠檬酸 》征求意见的通知.pdf关于CSTM团体标准《化学试剂 间苯二酚 》征求意见的通知.pdf关于CSTM团体标准《化学试剂 二乙醇胺 》征求意见的通知.pdf关于CSTM团体标准《生物化学试剂 蔗糖 》征求意见的通知.pdf关于CSTM团体标准《生物化学试剂 一水合 α-乳糖》征求意见的通知.pdf关于CSTM团体标准《钢质海底管道 腐蚀 超声测厚检测方法》征求意见的通知.pdf
  • 水质检测实验室仪器---铜含量分析仪 ,铁含量分析仪相关研究
    在水质分析仪器高端化发展的趋势下,赛莱默一直挖掘不断衍生的新客户需求,积极提升设备的智慧化水平,更好地为客户解决水问题。今年的上海环博会上,赛莱默为大家带来了全新的解决方案。从金属含量来讲下铜含量分析仪 ,铁含量分析仪。铜是人体健康不可缺少的微量营养素,对于血液、中枢神经和免疫系统,头发、皮肤和骨骼组织以及大脑和肝、心脏等内脏的发育和功能有重要影响。一般来讲,饮用水中铜含量非常低,小于0.01毫克/升。现代科学研究证明饮用水中微量的铜对人体是有益的,可补充人类食物中铜的不足,同时,铜能起到杀灭自来水中某些细菌的作用。因此存在超标隐患。可溶性铜盐都有毒,主要因为铜离子能使蛋白质变性,失去生理活性。过多的铜进入体内可出现恶心、呕吐、上腹疼痛、急性溶血和肾小管变形等中毒现象。曾经在新闻报道中有小区因为饮用水中铜超标而造成集体腹泻。铜超标虽然不会诱发人体严重疾病,但是如果长期大量食用铜超标的水,可能会造成肾小管变形等中毒现象,引发急性铜中毒,对身体内的脏器造成负担影响胎儿发育。水中铜含量可以通过铜含量分析仪进行检测。B1070铜含量分析仪是一款智能型仪器,该仪器采用人性化设计,图形菜单,操作直观易懂,具有中英文可选,光源采用单色冷光源,测量准确可靠,可用于电厂、化工、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液在实验室的测量与存储。仪器特点1、5.0寸彩色触摸屏,显示美观,控制简单2、图形化菜单简单易懂3、中英文语言可选,适应不同用户4、仪器可带自检功能 ,方便检测故障5、仪器有打印功能,可实时打印数据或打印存储数据6、仪器具备通讯功能,可将数据上传7、温度偏差提示功能,方便用户及时校准技术参数显 示: 480X272 彩色触摸屏;测量范围:0—200 ug/L 示值误差: ±2%F.S;分 辨 率: 0. 1 ug/L;重 复 性: ≤1%;水样温度:(5~60)℃;环境温度:(5~45)℃; 供电电源: AC220V 50Hz;功 率: <15W;外型尺寸:420×390mm×230mm;(主机)重 量:5kg;铁是人体必需的微量元素,本身也不具备毒性。但是当铁摄入量超标的时候,仍然会引起铁中毒。一旦铁中毒表现为恶心、呕吐、嗜睡、昏迷、发热等症状,如不及时治疗,可能会引发严重贫血、肝肾衰竭的病症,甚至会休克死亡。水中铁含量可以通过铁含量分析仪进行检测。B1080铁含量分析仪是一款智能型仪器,该仪器采用人性化设计,图形菜单,操作直观易懂,具有中英文可选,光源采用单色冷光源,测量准确可靠,可用于电厂、化工、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液在实验室的测量与存储。仪器特点1、5.0寸彩色触摸屏,显示美观,控制简单2、图形化菜单简单易懂3、中英文语言可选,适应不同用户4、仪器可带自检功能,方便检测故障5、仪器有打印功能,可实时打印数据或打印存6、仪器具备通讯功能,可将数据上传7、温度偏差提示功能,方便用户及时校准技术参数显 示: 480X272 彩色触摸屏;测量范围:0—200 ug/L 示值误差: ±2%F.S;分 辨 率: 0. 1 ug/L;重 复 性: ≤1%;水样温度:(5~60)℃;环境温度:(5~45)℃; 供电电源: AC220V 50Hz;功 率: <15W;外型尺寸:420×390mm×230mm;(主机)重 量:5kg;
  • 卫生部拟废止食品中锌铜铁限量卫生标准
    根据《食品安全法》和国务院办公厅《食品安全整顿工作方案》要求,卫生部组织开展了食品中污染物安全标准修订工作。经研究并参考国际食品法典标准,拟不再将锌、铜、铁作为污染物指标,拟废止《食品中锌限量卫生标准》(GB13106-91)、《食品中铜限量卫生标准》(GB15199-94)、《食品中铁限量卫生标准》(GB15200-94)三项标准。现公开征求意见,请于2010年7月4日前按以下方式反馈意见:传真010-67711813或电子信箱food204@163.com。
  • 【净土保卫战】土壤中镉、铅、铬、铜、锌、镍的测定-南京滨正红
    农业农村部和生态环境部日前发布《国家土壤环境监测网农产品产地土壤环境监测工作方案》,并针对这一方案回答了记者的提问,这也是为进一步贯彻落实《土壤污染防治法》和《土壤污染防治行动计划》。 土壤是人类生存、兴国安邦的战略资源。随着工业化、城市化、农业集约化的快速发展,大量未经处理的废弃物向土壤系统转移,并在自然因素的作用下汇集、残留于土壤环境中。生态环境质量、食品安全和社会经济持续发展造成很大的影响。 当前,为切实加强土壤污染防治,我国逐步改善土壤环境质量,全面强化监管执法,重点监测土壤中镉、汞、砷、铅、铬等重金属和多环芳烃、石油烃等有机污染物对土壤的污染。今天就给大家介绍一下土壤中镉、铅、铬、铜、锌、镍的测定方法。 样品消解:1、称取0.2g土壤标准样品GBW-07430(GSS-16),放入50ml的聚四氟乙烯消解管中,加入 1ml左右的高纯水润湿土壤,摇匀;2、将样品管放入石墨消解仪中进行消解;3、容好的样品过滤后待测。后期赶酸:1、酸体系为:6ml盐酸,4ml硝酸、1ml高氯酸和8ml氢氟酸; 2、需加回流盖消解,赶酸阶段将回流盖取出; 3、定容体积为25ml; 4、酸需要赶至近干。 我司(南京滨正红仪器有限公司),可提供土壤中重金属元素污染物检测样品前处理成套消解装置,石墨消解仪配套特氟龙消解管,各种规格可供选择,让样品前处理不再难!
  • 日立高新原吸应对方便面中砷、铅、铜、镉等重金属的检测
    近日台湾地区从统一、韩国辛拉面等多款泡面的油包中检出砷、铅、铜、汞等重金属。因此,方便面中重金属的检测引起人们的广泛关注。我国国家标准《GB 17400-2003方便面卫生标准》中规定,方便面食品中含铅、总砷含量不得超过0.5毫克/千克,标准检测方法为《GB 5009.12-2010 食品安全国家标准 食品中铅的测定》、《GBT 5009.11-2003 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》。 本方案依据相关国家标准,采用石墨炉原子吸收的方法,对方便面调味包中的砷(As)、铅(Pb)、铜(Cu)、镉(Cd)、铁(Fe)、镁(Mg)、锌(Zn)、锰(Mn)、钙(Ca)等金属元素进行了检测。 详细信息请参考:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH102446/s254601.htm 关于日立高新技术公司:   日立高新技术公司是一家全球雇员超过10,000人,有百余处经营网点的跨国公司。企业发展目标是&ldquo 成为独步全球的高新技术和解决方案提供商&rdquo ,即兼有掌握最先进技术水准的开发、设计、制造能力和满足企业不同需求的解决方案提供商身份的综合性高新技术公司。日立高新技术公司的生命科学系统本部,通过提供高端的科学仪器,提高了分析技术和工作效率,有力推进了生命科学领域的研究开发。我们衷心地希望通过所有的努力,为实现人类光明的未来贡献力量。  更多信息请关注日立高新技术公司网站:http://www.hitachi-hitec.cn
  • 雷迪美特为电厂提供极谱法测内冷水中铜离子的解决方案
    国电长源电力股份有限公司于湖北省荆州市沙市区,目前正新建生物质燃料发电改造项目工程,兴建全国单机容量最大的秸秆发电厂。沙市热电厂关停了以煤为原料的3台小火电机组,厂方将其中一台改造为112吨/小时生物(秸秆)直燃锅炉,同时新建一台112吨/小时的生物直燃锅炉。建成后,单台机组发电容量为5万千瓦时,将是全国单机容量最大的发电机组。 发电厂中发电厂运行过程中,对内冷水有着严格的控制要求。发电机内冷水中的铜等金属离子含量超标,会发生腐蚀产物堵塞系等问题,严重威胁机组的安全稳定运行。因此发电机内冷水中的铜等金属离子的日常检测对发电厂行业有着重要的作用。根据内冷水控制要求的实际情况,我司技术部通过与沙市热电厂工程师进行技术交流,为沙市热电厂提供检测内冷水中铜等金离子的实验方法。 于9月上旬,沙市热电厂采购雷迪美特公司的伏安极谱仪(TraceLab50)已顺利完成安装调试,初步实验结果表明,该套设备完全符合沙市热电厂日常检测的监控要求,并取得良好的实验结果。 更详细的信息,请咨询雷迪美特中国有限公司: cherryradiometer@126.com 020-87683635。
  • 标准应对:GB/T39994-2021 《聚烯烃管道中六种金属元素(铁、钙、镁、锌、钛、铜)的测定》
    国家标准GB/T 39994-2021 《聚烯烃管道中六种金属元素(铁、钙、镁、锌、钛、铜)的测定》于2021年4月30日公开发布,2021年11月01日正式实施。 聚烯烃一般是作为耐腐蚀的比较轻的这种材料来进行应用的。聚烯烃管道材料主要有聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚丁烯(PB)等,广泛应用于各行各业。 有关调研显示,2015年聚乙烯管道消费量达到550万吨,占聚烯烃管道产量的一半以上,但实际上市场对聚乙烯管道的原料消费量约330万吨,这意味着部分管道有可能使用非新生管道原料进行生产。而使用过的管材回收料和未使用过的管材专用料的物理性能存在巨大差异,使用这些原料制成管材在实际应用中会成为巨大的安全隐患,也将给整个塑料管道行业造成极其恶劣的社会影响,同时也给合规原材料生产商造成了无法估量的社会评价下降和经济损失。 该标准规定了聚烯烃管道及原料中铁、钙、镁、锌、钛、铜六种金属含量的测定方法,适用于各种聚烯烃管材、管件、阀门中六种金属含量的测定,也适用于混配料、回用料和回收料(再生料)中六种金属含量的测定。研究表明在聚烯烃管道原料或制品中添加回收料(再生料)会导致其铁、钙、镁、锌、钛、铜元素的含量发生明显变化,其中铁和钙元素的变化尤其明显。因此,对聚烯烃管道产品金属元素含量,尤其是铁和钙元素的含量进行测定,是甄别聚烯烃管道原料或制品中是否含有回收料(再生料)的一种有效途径。 标准中对于六种金属含量测定的方法有原子吸收法(AAS法)、电感耦合等离子体光谱法(ICP-OES法)、电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS法),三种方法各有特点,客户可以根据样品量等情况进行选择。 岛津推荐仪器 ///特点:-高灵敏度、多元素同时检测-自动方法开发,自动智能结果判断-低运行成本消耗-操作简便,维护简单 岛津ICPMS-2030系列 典型应用实例 ICP-MS测定Ca、Fe等元素的时候,由于同质异位素、多原子离子等的干扰,岛津ICPMS-2030系列通过选择合适的质量数及碰撞气进行高效干扰消除。 岛津可以提供标准规定的三种测量方法所对应需要使用的仪器,其中ICPM-2030系列在应对大量样品、多元素同时分析及元素含量高、低均有的复杂样品方面具有其特有优势,非常适合于聚烯烃管道中六种金属元素的高效、高灵敏的常规分析。 本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 近日,一个词儿火了:“水中PM2.5”?!
    section style=" font-family: 微软雅黑 font-size: 16px " label=" Powered by 135editor.com" data-role=" outer" section style=" color: rgb(62, 62, 62) line-height: 25.6px font-family: & quot Helvetica Neue& quot , Helvetica, & quot Hiragino Sans GB& quot , & quot Microsoft YaHei& quot , Arial, sans-serif white-space: normal box-sizing: border-box " section style=" box-sizing: border-box " class=" _135editor" section style=" box-sizing: border-box " section style=" box-sizing: border-box " section style=" box-sizing: border-box " class=" _135editor" section style=" box-sizing: border-box " section style=" box-sizing: border-box " p style=" white-space: normal " span style=" font-size: 15px " 近日,一个词儿火了:“水中PM2.5”。这是个啥呢? /span /p section style=" box-sizing: border-box " section style=" box-sizing: border-box " class=" _135editor" section style=" text-align: center font-size: 38.4px box-sizing: border-box " section style=" background-position: 50% 50% margin: auto width: 3em height: 3em vertical-align: top display: inline-block box-sizing: border-box background-image: url(& quot http://image2.135editor.com/cache/remote/aHR0cDovL21tYml6LnFwaWMuY24vbW1iaXpfanBnLzlvSUxld0NHenFvb3Z1anlxNk1mWGlick15MGdjM1p3eHVHbWFOQmRCU0tDZjFKUU1oTU5uamJEM3EySTZReTlKVWdia1JjSmNMM05LbVRoaWN6VnBISFEvMD93eF9mbXQ9anBlZw==& quot ) background-repeat: no-repeat background-size: cover " section style=" width: 115.18px height: 115.18px overflow: hidden box-sizing: border-box " img style=" width: 115.18px visibility: visible !important opacity: 0 " src=" http://image2.135editor.com/cache/remote/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xbG9nby5jbi9tbWJpel9qcGcvOW9JTGV3Q0d6cW9vdnVqeXE2TWZYaWJyTXkwZ2MzWnd4dUdtYU5CZEJTS0NmMUpRTWhNTm5qYkQzcTJJNlF5OUpVZ2JrUmNKY0wzTkttVGhpY3pWcEhIUS82NDA/d3hfZm10PWpwZWc=" _width=" 100%" data-fail=" 0" data-w=" 400" data-ratio=" 0.9675" data-type=" jpeg" / /section /section /section /section /section p style=" white-space: normal " span style=" font-size: 15px " 原来,清华大学对全国饮用水系统中亚硝胺类消毒副产物进行普查发现,中国是世界上亚硝胺检出情况最多样的国家,其中亚硝基二甲胺(NDMA)的浓度最高。 /span /p p style=" white-space: normal " span style=" line-height: 25.6px font-size: 15px " 而流行病学研究表明,亚硝胺与消化道癌症密切相关,它也被认为“像极了当年空气污染中被忽视的PM2.5。” /span br/ span style=" line-height: 25.6px font-size: 15px " 究竟怎么回事? /span /p /section /section /section /section /section /section /section p style=" white-space: normal " & nbsp span style=" color: rgb(55, 55, 55) line-height: 24px font-size: 15px " strong strong style=" color: rgb(62, 62, 62) line-height: 25.6px " strong style=" line-height: 25.6px font-size: 16px white-space: normal " span style=" color: rgb(2, 30, 170) font-size: 15px " 全国23省44城检出“水中PM2.5” /span /strong /strong /strong /span /p p style=" color: rgb(62, 62, 62) line-height: 25.6px font-family: & quot Helvetica Neue& quot , Helvetica, & quot Hiragino Sans GB& quot , & quot Microsoft YaHei& quot , Arial, sans-serif white-space: normal " img style=" width: auto !important line-height: 25.6px visibility: visible !important " src=" http://image2.135editor.com/cache/remote/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xbG9nby5jbi9tbWJpel9wbmcvODg0WHNIR0hpYlA2Sm9PUUFQQklxMmlhVkdsaWFTazdSRjdMbm1DMkk5S3gxMU5NdTdhVkVmaWNPUjJpY3JNR1hvUTVRMkMwWERMTzdYTTZKeTB0T0dnWkJudy82NDA/d3hfZm10PXBuZw==" data-fail=" 0" data-w=" 565" data-ratio=" 0.23008849557522124" data-type=" png" / & nbsp /p section style=" color: rgb(62, 62, 62) line-height: 25.6px font-family: & quot Helvetica Neue& quot , Helvetica, & quot Hiragino Sans GB& quot , & quot Microsoft YaHei& quot , Arial, sans-serif white-space: normal box-sizing: border-box " section style=" box-sizing: border-box " class=" _135editor" section style=" box-sizing: border-box " section style=" box-sizing: border-box " section style=" box-sizing: border-box " class=" _135editor" section style=" box-sizing: border-box " section style=" box-sizing: border-box " p style=" line-height: 25.6px white-space: normal " span style=" font-size: 15px " 清华大学环境学院国家环境模拟与污染控制重点实验室陈超副研究员所在课题组从全国23个省、44个大中小城市和城镇、共155个点位采集了164个水样,包括出厂水、用户龙头水和水源水。研究中测试了当前已知的全部9种亚硝胺类消毒副产物,其中NDMA(亚硝基二甲胺)的浓度最高。 /span /p /section /section /section /section /section /section /section p style=" text-align: center color: rgb(62, 62, 62) line-height: 25.6px font-family: & quot Helvetica Neue& quot , Helvetica, & quot Hiragino Sans GB& quot , & quot Microsoft YaHei& quot , Arial, sans-serif white-space: normal " img style=" width: auto !important visibility: visible !important " src=" http://image2.135editor.com/cache/remote/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xbG9nby5jbi9tbWJpel9naWYvOW9JTGV3Q0d6cW9vdnVqeXE2TWZYaWJyTXkwZ2MzWnd4cVluS0pmYWVjRjBpYmZ3WGliMVRreDdpYnNkTGRMb0xXTlBMZGR6Mm9VY3NwbHB6MVFEZzVncUVnLzA/d3hfZm10PWdpZg==" data-fail=" 0" data-w=" 400" data-ratio=" 0.75" data-type=" gif" / /p p style=" color: rgb(62, 62, 62) line-height: 25.6px font-family: & quot Helvetica Neue& quot , Helvetica, & quot Hiragino Sans GB& quot , & quot Microsoft YaHei& quot , Arial, sans-serif white-space: normal " span style=" font-size: 15px " strong 陈超表示,其课题组今年的一项重点研究工作就是关于全国饮用水系统中亚硝胺类消毒副产物的普查。 /strong 目前,该结果已于日前在市政和环境领域顶尖期刊《水研究》上发表,“饮用水中的亚硝胺问题有紧迫性,需要尽快研究和进行工程改造!”陈超呼吁。 /span /p section style=" color: rgb(62, 62, 62) line-height: 25.6px font-family: & quot Helvetica Neue& quot , Helvetica, & quot Hiragino Sans GB& quot , & quot Microsoft YaHei& quot , Arial, sans-serif white-space: normal box-sizing: border-box " section style=" box-sizing: border-box " class=" _135editor" section style=" box-sizing: border-box " section style=" box-sizing: border-box " section style=" box-sizing: border-box " section style=" box-sizing: border-box " section style=" box-sizing: border-box " class=" _135editor" section style=" box-sizing: border-box " section style=" box-sizing: border-box " section style=" box-sizing: border-box " section style=" box-sizing: border-box " span style=" font-size: 15px " strong span style=" color: rgb(2, 30, 170) " span style=" color: rgb(55, 55, 55) line-height: 24px " strong strong style=" color: rgb(62, 62, 62) line-height: 25.6px " strong style=" line-height: 25.6px white-space: normal " span style=" color: rgb(2, 30, 170) " 饮用水亚硝胺检出率是美国的3.6倍 /span /strong /strong /strong /span /span /strong /span /section /section /section /section /section /section /section /section /section /section section style=" box-sizing: border-box " class=" _135editor" section style=" box-sizing: border-box " section style=" box-sizing: border-box " p style=" text-indent: 2em white-space: normal " span style=" font-size: 15px " 在过去三年中,陈超及其团队分别测试了44个城市供水系统中的亚硝胺类消毒副产物及其前体物。在已检测的全部水样中,出厂水和龙头水中的NDMA平均浓度分别为11ng/L和13ng/L,水源水中的NDMA生成潜能平均为66ng/L。 /span /p p style=" text-indent: 2em white-space: normal " span style=" font-size: 15px " 他表示,与美国环保局在2012年公开的一项大规模普查数据相比,亚硝胺在中国出厂水和龙头水中的检出率是美国的3.6倍。而西欧国家的饮用水亚硝胺浓度比美国还低。 /span /p section style=" line-height: 25.6px box-sizing: border-box " section style=" box-sizing: border-box " class=" _135editor" section style=" box-sizing: border-box " section style=" box-sizing: border-box " section style=" box-sizing: border-box " section style=" box-sizing: border-box " section style=" box-sizing: border-box " class=" _135editor" section style=" box-sizing: border-box " section style=" box-sizing: border-box " section style=" box-sizing: border-box " p style=" text-indent: 2em white-space: normal " span style=" color: rgb(2, 30, 170) font-size: 15px " 且人口密、污染重的区域风险更高: /span 在课题组检测的长江三角洲地区的近10个供水系统中,出厂水和龙头水中的NDMA平均浓度分别为27ng/L和28.5ng/L,水源水中的NDMA生成潜能为204ng/L。 /p /section /section /section /section /section /section /section /section /section /section p style=" white-space: normal " & nbsp /p p style=" text-align: center white-space: normal " img style=" width: auto !important visibility: visible !important " src=" http://image2.135editor.com/cache/remote/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xbG9nby5jbi9tbWJpel9naWYvOW9JTGV3Q0d6cW9vdnVqeXE2TWZYaWJyTXkwZ2MzWnd4STBUSHk2cjNmR2I0elNVOEtpYnNGZEFIdk9xenhEeFZOd3FLNE1Ea0lWVXpqc09tT0VFcmJndy8wP3d4X2ZtdD1naWY=" data-fail=" 0" data-w=" 450" data-ratio=" 0.3422222222222222" data-type=" gif" / /p p style=" text-indent: 2em white-space: normal " span style=" font-size: 15px " 陈超表示,在已经鉴别出的700多种消毒副产物中, span style=" color: rgb(171, 25, 66) " strong 亚硝胺是健康风险最大的消毒副产物类别之一,特别是NDMA。 /strong /span /span /p p style=" text-indent: 2em white-space: normal " span style=" font-size: 15px " span style=" color: rgb(171, 25, 66) " /span /span span style=" color: rgb(55, 55, 55) line-height: 24px font-size: 15px " strong strong style=" color: rgb(62, 62, 62) line-height: 25.6px " strong style=" line-height: 25.6px white-space: normal " span style=" color: rgb(2, 30, 170) " strong style=" line-height: 25.6px white-space: pre-wrap " 中国尚无饮用水亚硝胺水质标准 /strong /span /strong /strong /strong /span /p /section /section /section section style=" box-sizing: border-box " class=" _135editor" section style=" box-sizing: border-box " section style=" box-sizing: border-box " p style=" white-space: normal " span style=" font-size: 15px " 事实上,世界卫生组织早在2008年就提出了饮水中NDMA为100ng/L的推荐值,加拿大、澳大利亚都有国家标准,分别是40ng/L、100ng/L;美国麻省和加州的标准更严,都是10ng/L。但中国迄今没有饮用水亚硝胺水质标准。 /span /p /section /section /section section style=" box-sizing: border-box " class=" _135editor" section style=" box-sizing: border-box " section style=" box-sizing: border-box " p style=" white-space: normal " span style=" font-size: 15px " 陈超表示:“不难看出,我们的饮用水中亚硝胺检出情况比这些地方都严重……但是我国饮用水水质标准中还没有这一个项目。” /span /p /section /section section style=" border: 0px currentColor box-sizing: border-box " data-custom=" rgb(172, 29, 16)" data-color=" rgb(172, 29, 16)" data-id=" 1" data-tools=" 135编辑器" section style=" padding: 5px 10px color: rgb(102, 102, 102) line-height: 32px font-weight: bold margin-top: 10px margin-bottom: 10px border-left-color: rgb(172, 29, 16) border-left-width: 5px border-left-style: solid box-sizing: border-box " p style=" white-space: normal " span style=" color: rgb(192, 0, 0) line-height: 24px text-indent: 32px font-size: 14px " em style=" color: rgb(55, 55, 55) font-size: 15px " strong & nbsp 若将亚硝胺纳入标准,监测是否困难? /strong /em /span /p /section /section blockquote style=" box-sizing: border-box " p style=" white-space: normal " span style=" font-size: 15px " 一旦将亚硝胺纳入标准,那么,进行大范围的检测是否会有困难? /span /p section style=" box-sizing: border-box " section style=" box-sizing: border-box " section style=" box-sizing: border-box " section style=" box-sizing: border-box " class=" _135editor" section style=" box-sizing: border-box " section style=" box-sizing: border-box " section style=" box-sizing: border-box " class=" _135editor" section style=" box-sizing: border-box " section style=" box-sizing: border-box " p style=" white-space: normal " span style=" font-size: 15px " 陈超表示,亚硝胺监测是有一定困难, strong span style=" color: rgb(171, 25, 66) " 要测试水中ng/L量级的微量亚硝胺,需要使用气相色谱或者液相色谱再加上串联质谱,监测设备两三百万一台,每个水样的测试成本也较高。 /span /strong 不过他也表示国内已有十几家自来水公司有该设备,还需要进一步开发检测方法。清华大学等少数高校和科研院所已经建立了亚硝胺的检测能力,目前大型自来水公司的水质是有保障的。 /span /p /section /section /section /section /section /section /section /section /section /blockquote section style=" box-sizing: border-box " section style=" box-sizing: border-box " section style=" border: 0px currentColor box-sizing: border-box " data-custom=" rgb(172, 29, 16)" data-color=" rgb(172, 29, 16)" data-id=" 1" data-tools=" 135编辑器" section style=" padding: 5px 10px color: rgb(102, 102, 102) line-height: 32px font-weight: bold margin-top: 10px margin-bottom: 10px border-left-color: rgb(172, 29, 16) border-left-width: 5px border-left-style: solid box-sizing: border-box " p style=" white-space: normal " strong style=" line-height: 25.6px font-size: 15px " 将亚硝胺纳入标准,过于超前? /strong /p /section /section section style=" box-sizing: border-box " section style=" box-sizing: border-box " class=" _135editor" section style=" box-sizing: border-box " section style=" box-sizing: border-box " section style=" box-sizing: border-box " class=" _135editor" section style=" box-sizing: border-box " section style=" box-sizing: border-box " blockquote style=" box-sizing: border-box " p style=" white-space: normal " span style=" font-size: 15px " 然而, strong 在众多学者看来,对饮用水中的亚硝胺制定标准是一个“过于超前”的目标。将一项指标纳入水质标准,需要有足够的毒理学数据和充分的科研成果。 /strong /span /p p style=" white-space: normal " span style=" font-size: 15px " “我们的水质标准是需要不断修改,如果这一类消毒副产物,已升级到比较重要的地位,那就要立标准。如果没有纳入,说明现在可能威胁还不大,或证据不充分。”清华大学环境学院教授王占生说到。王占生是水质标准领域的权威,他曾为提高水标准奔走多年。 /span /p p style=" white-space: normal " span style=" font-size: 15px " 清华大学环境学院教授余刚则建议,“从科学角度来说,所有的消毒副产物都应该有标准,但并不是全国都要采用,而应该重点设立在水污染严重的地区。” /span /p /blockquote /section /section /section /section /section /section /section p style=" text-indent: 2em white-space: normal " span style=" line-height: 25.6px font-size: 15px " 从防患于未然的角度讲, /span span style=" line-height: 25.6px font-size: 15px " 对于水中“PM2.5”,要过滤但也不必过虑。对有关方面来说,有步骤地试行将亚硝胺纳入水质检测,并将试行面逐渐铺开,也宜尽早付诸推行。 /span /p p style=" text-indent: 2em white-space: normal " span style=" line-height: 25.6px font-size: 15px " /span span style=" color: rgb(55, 55, 55) line-height: 24px font-size: 14px " strong strong style=" color: rgb(62, 62, 62) line-height: 25.6px " strong style=" line-height: 25.6px font-size: 15px white-space: normal " span style=" color: rgb(2, 30, 170) line-height: 24px font-size: 14px white-space: pre-wrap " strong style=" line-height: 25.6px font-size: 15px " strong style=" color: rgb(62, 62, 62) line-height: 25.6px white-space: normal " span style=" color: rgb(62, 62, 62) line-height: 25.6px font-size: 15px white-space: pre-wrap " 饮用水安全检测整理解决方案 /span /strong /strong /span /strong /strong /strong /span /p /section /section /section section style=" box-sizing: border-box " class=" _135editor" section style=" box-sizing: border-box " section style=" box-sizing: border-box " section style=" box-sizing: border-box " section style=" box-sizing: border-box " section style=" box-sizing: border-box " class=" _135editor" section style=" box-sizing: border-box " section style=" box-sizing: border-box " section style=" box-sizing: border-box " p style=" white-space: normal " img style=" width: auto !important visibility: visible !important " src=" http://image2.135editor.com/cache/remote/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xbG9nby5jbi9tbWJpel9wbmcvOW9JTGV3Q0d6cW9vdnVqeXE2TWZYaWJyTXkwZ2MzWnd4MG9WbWhqS253UzBwcDVCMndpYVg0ajE3RzdacmpnUVZpYXhwNlRhdEJGUlV2WFdvQ2x4S0ZrMGcvNjQwP3d4X2ZtdD1wbmc=" data-fail=" 0" data-w=" 1124" data-ratio=" 0.2998220640569395" data-type=" png" data-s=" 300,640" / br/ img style=" width: auto !important visibility: visible !important " src=" http://image2.135editor.com/cache/remote/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xbG9nby5jbi9tbWJpel9wbmcvOW9JTGV3Q0d6cW9vdnVqeXE2TWZYaWJyTXkwZ2MzWnd4OFlaT0ZCY2liVDNmbVZYRDhKNUJKU3NTOXNwRUR6VFdZY2VIS3d1aWNQaGtnd3BlZWp2UThIZEEvNjQwP3d4X2ZtdD1wbmc=" data-fail=" 0" data-w=" 967" data-ratio=" 0.06514994829369183" data-type=" png" data-s=" 300,640" / span style=" line-height: 1.6 font-size: 15px " /span /p section style=" border: 0px currentColor box-sizing: border-box " data-id=" 23" data-tools=" 135编辑器" section style=" background-position: 1% 5px padding: 15px 20px 15px 45px outline: 0px border: 0px currentColor line-height: 22.39px font-size: 14px margin-top: 10px margin-bottom: 10px vertical-align: baseline box-sizing: border-box background-image: url(& quot http://image2.135editor.com/cache/remote/aHR0cDovL21tYml6LnFwaWMuY24vbW1iaXpfanBnLzlvSUxld0NHenFvb3Z1anlxNk1mWGlick15MGdjM1p3eE1HcXBLSFYzeXFhMmVYYzdWT0JQcUVCbUNPTkltQTlNSGljS0JSMmliOWFPMUJGaEp4bjkyZERBLzA/d3hfZm10PWpwZWc=& quot ) background-repeat: no-repeat background-color: rgb(241, 241, 241) " p style=" line-height: 25.6px font-size: medium white-space: normal " span style=" line-height: 1.6 font-size: 15px " 饮用水水质应符合下列要求,以保证饮用安全:不得含有病原微生物,饮用水中化学物质不得危害人体健康,饮用水中放射性物质不得危害人体健康,饮用水的感官性状良好,生活饮用水应经消毒处理且消毒剂的余量应符合相关国家标准要求。饮用水中的污染物质一般分为以下几类: /span /p /section /section p style=" margin-bottom: 10px white-space: normal " span style=" color: rgb(171, 25, 66) " strong span style=" font-size: 15px " 1. 微生物污染: /span /strong /span span style=" font-size: 15px " 由于大量生产和生活废弃物未经处理排入各种水体,使得水中的菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌超标,引发肠道疾病。 /span /p p style=" margin-bottom: 10px white-space: normal " span style=" color: rgb(171, 25, 66) " strong span style=" font-size: 15px " 2. 消毒副产物污染: /span /strong /span span style=" font-size: 15px " 饮用水常用的消毒技术如氯化消毒,许多氯化副产物在动物实验中证明具有致突变性和(或)致癌性,有的还有致畸性和(或)神经毒副作用。譬如三氯甲烷、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷和三溴甲烷均对实验动物有致癌性,可引起甲肝、肾和肠道肿瘤。卤代乙酸类中的二氯乙酸、三氯乙酸、二溴乙酸等也能诱发小鼠肝肿瘤。其它消毒技术如二氧化氯消毒会产生亚氯酸盐、氯酸盐等副产物。臭氧消毒可能会产生溴酸盐、甲醛等副产物。这些副产物也会对健康产生危害。 /span /p p style=" margin-bottom: 10px white-space: normal " span style=" color: rgb(171, 25, 66) " strong span style=" font-size: 15px " 3. 无机污染物: /span /strong /span span style=" font-size: 15px " 由于水体受工业废水、废气、废渣等的化学污染,水中的重金属元素如铅、汞、铬、镉以及氰化物、氟化物、砷化物、亚硝酸盐等无机物会超标,这些无机污染物会引起人中毒、患病,如骨痛病、水俣病等。 /span /p p style=" margin-bottom: 10px white-space: normal " strong span style=" color: rgb(171, 25, 66) font-size: 15px " 4. 有机物污染物: /span /strong span style=" font-size: 15px " 有机污染物如水中含有农药、除草剂、合成洗涤剂、有机溶剂以及其它的有机物。这些有机物大多数与人的肿瘤有关,严重威胁着人们的健康。 /span /p blockquote style=" box-sizing: border-box " p style=" white-space: normal " strong span style=" color: rgb(171, 25, 66) font-size: 15px " 不同类型的饮用水检测的重点项目也有所差异,通常需要检测的项目为: /span /strong /p /blockquote table style=" width: 648px " cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 670" tbody style=" box-sizing: border-box " tr style=" box-sizing: border-box " class=" firstRow" td style=" color: rgb(34, 66, 150) padding-top: 0px padding-right: 0px padding-bottom: 0px font-weight: bold border-top-color: rgb(100, 192, 236) border-right-color: rgb(100, 192, 236) border-left-color: rgb(100, 192, 236) border-right-width: 2px border-left-width: 2px box-sizing: border-box " height=" 35" width=" 21" span style=" font-size: 15px " 类型 /span /td td style=" color: rgb(34, 66, 150) padding-top: 0px padding-right: 0px padding-bottom: 0px font-weight: bold border-top-color: rgb(100, 192, 236) border-right-color: rgb(100, 192, 236) border-right-width: 2px box-sizing: border-box " height=" 35" width=" 491" span style=" font-size: 15px " 检测项目 /span /td /tr tr style=" box-sizing: border-box " td style=" padding-top: 0px padding-bottom: 0px border-top-color: rgb(100, 192, 236) border-right-color: rgb(100, 192, 236) border-right-width: 2px border-top-style: dotted box-sizing: border-box " width=" 4" span style=" font-size: 15px " 二次供水 /span /td td style=" padding-top: 0px padding-right: 0px padding-bottom: 0px border-top-color: rgb(100, 192, 236) border-top-style: dotted box-sizing: border-box " height=" 85" valign=" middle" width=" 490" span style=" font-size: 15px " (1) 必测项目:色度、pH、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、硫酸盐、氯化物、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、挥发酚类、耗氧量、总硬度、铁、锰、铜、铅、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌。 br/ (2) 选测项目:必要时可以根据水箱类型、消毒方式等因素加测相关检验项目及消毒副产物。 /span /td /tr tr style=" box-sizing: border-box " td style=" padding-top: 0px padding-bottom: 0px border-top-color: rgb(100, 192, 236) border-right-color: rgb(100, 192, 236) border-right-width: 2px border-top-style: dotted box-sizing: border-box " width=" 4" span style=" font-size: 15px " 饮用天然矿泉水 /span /td td style=" padding-top: 0px padding-right: 0px padding-bottom: 0px border-top-color: rgb(100, 192, 236) border-top-style: dotted box-sizing: border-box " height=" 85" valign=" middle" width=" 490" span style=" font-size: 15px " (1)界限指标:锂、锶、锌、碘化物、偏硅酸、硒、游离二氯化碳、溶解性总固体 br/ (2)必测项目:色度、浑浊度、臭和味、可见物、硒、锑、砷、铜、钡、镉、铬、铅、汞、锰、镍、银、溴酸盐、硼酸盐、硝酸盐、氟化物、耗氧量、226镭放射性、挥发酚、氰化物、阴离子合成洗涤剂、矿物油、亚硝酸盐、总β放射性、大肠菌群、粪链球菌、铜绿假单胞菌、产气荚膜梭菌 /span /td /tr tr style=" box-sizing: border-box " td style=" padding-top: 0px padding-bottom: 0px border-top-color: rgb(100, 192, 236) border-right-color: rgb(100, 192, 236) border-right-width: 2px border-top-style: dotted box-sizing: border-box " width=" 4" span style=" font-size: 15px " 地下水监测 /span /td td style=" padding-top: 0px padding-right: 0px padding-bottom: 0px border-top-color: rgb(100, 192, 236) border-top-style: dotted box-sizing: border-box " height=" 85" valign=" middle" width=" 490" span style=" font-size: 15px " 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、钼、钴、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、高锰酸钾指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氟化物、碘化物、氰化物、汞、砷、硒、镉、铬(六价)、铅、铍、钡、镍、滴滴涕、六六六、总大肠菌群、细菌总数、总α放射性、总β放射性 /span /td /tr tr style=" box-sizing: border-box " td style=" padding-top: 0px padding-bottom: 0px border-top-color: rgb(100, 192, 236) border-right-color: rgb(100, 192, 236) border-bottom-color: rgb(100, 192, 236) border-right-width: 2px border-top-style: dotted box-sizing: border-box " width=" 4" span style=" font-size: 15px " 包装饮用水 /span /td td style=" padding-top: 0px padding-right: 0px padding-bottom: 0px border-top-color: rgb(100, 192, 236) border-bottom-color: rgb(100, 192, 236) border-top-style: dotted box-sizing: border-box " height=" 85" valign=" middle" width=" 490" span style=" font-size: 15px " 色度、浑浊度、状态、滋味、气味、余氯、四氯化碳、三氯甲烷、耗氧量、溴酸盐、挥发性酚(以苯酚计)、氰化物(以CN-计)、阴离子合成洗涤剂、总α放射性、总β放射性、大肠菌群、铜绿假单胞菌、铅、镉、汞、砷、锡、亚硝酸盐、硝酸盐 /span /td /tr /tbody /table h4 style=" line-height: 19px font-size: 16px font-weight: bold " img style=" width: 536px !important text-align: justify line-height: 25.6px white-space: pre-wrap visibility: visible !important " src=" http://image2.135editor.com/cache/remote/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xbG9nby5jbi9tbWJpel9wbmcvOW9JTGV3Q0d6cW9vdnVqeXE2TWZYaWJyTXkwZ2MzWnd4NWxaWGlheXBnOFlCUVl1MzYyMmgzY3hMWW9hRWpkN3hxQnFnbDRuWE1LZHJKdUNuRWF0OTRGdy82NDA/d3hfZm10PXBuZw==" _width=" 536px" data-fail=" 0" data-w=" 966" data-ratio=" 0.07349896480331262" data-type=" png" data-s=" 300,640" / label style=" box-sizing: border-box " modelid=" 4" /label /h4 p style=" white-space: normal " span style=" font-size: 15px " 不同水质检测指标和限量要求不同,下边将主要对饮用水及饮用矿泉水的水质进行介绍: /span /p section style=" box-sizing: border-box " section style=" box-sizing: border-box " class=" _135editor" section style=" text-align: center font-size: 41.6px margin-top: 10px margin-bottom: 10px box-sizing: border-box " section style=" vertical-align: top display: inline-block box-sizing: border-box " section style=" border: 4px solid rgb(160, 160, 160) width: 3.8em height: 3.8em box-sizing: border-box " /section section style=" background-position: 50% 50% width: 3.8em height: 3.8em margin-top: -3.5em margin-left: -0.3em box-sizing: border-box box-shadow: 0px 0px 10px rgb(170,170,170) background-image: url(& quot http://image2.135editor.com/cache/remote/aHR0cDovL21tYml6LnFwaWMuY24vbW1iaXpfcG5nLzlvSUxld0NHenFvb3Z1anlxNk1mWGlick15MGdjM1p3eFNmemVUOU1aZWpocVhPTmRremZVS0I4RzdsTXVaSWxGNEdSNEZpYmpSRmtCVkY5eFJpYXlsV2xBLzA/d3hfZm10PXBuZw==& quot ) background-repeat: no-repeat background-size: cover " section style=" width: 158.07px height: 158.07px overflow: hidden box-sizing: border-box " img style=" width: 158.07px visibility: visible !important opacity: 0 " src=" http://image2.135editor.com/cache/remote/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xbG9nby5jbi9tbWJpel9wbmcvOW9JTGV3Q0d6cW9vdnVqeXE2TWZYaWJyTXkwZ2MzWnd4U2Z6ZVQ5TVplamhxWE9OZGt6ZlVLQjhHN2xNdVpJbEY0R1I0RmlialJGa0JWRjl4UmlheWxXbEEvNjQwP3d4X2ZtdD1wbmc=" _width=" 100%" data-fail=" 0" data-w=" 280" data-ratio=" 1" data-type=" png" / /section /section /section /section /section /section p style=" text-align: center white-space: normal " span style=" color: rgb(136, 136, 136) font-size: 15px " 长按并识别二维码查看 /span /p p style=" text-align: center white-space: normal " span style=" color: rgb(171, 25, 66) font-size: 15px " 《饮用水水质检测指标及限量要求》 /span /p p style=" text-align: center white-space: normal " span style=" color: rgb(171, 25, 66) font-size: 15px " 《饮用的天然矿泉水检测指标及限量要求》 /span /p p style=" text-indent: 2em margin-bottom: 10px white-space: normal " span style=" font-size: 15px " 此外,《GB/T 14848-93 地下水质量标准》规定了地下水的39项水质指标 《GB 19298-2014包装饮用水》对于直接饮用的包装饮用水的4项感观要求及12项理化指标做了规定 国外对水质也有相应的规定,如欧盟1998年底颁布实施饮用水水质新指令98/83/EC。 /span /p p style=" text-indent: 2em margin-bottom: 10px white-space: normal " span style=" font-size: 15px " 最新指令指标参数48项(瓶装或桶装饮用水为50项)。 /span /p p style=" text-indent: 2em margin-bottom: 10px white-space: normal " span style=" font-size: 15px " 其中感官和一般化学指标15项,无机物指标15项,有机物指标7项,农药指标2项,消毒剂及其副产物2项,微生物指标2项,放射性指标2项。 /span /p p style=" text-indent: 2em margin-bottom: 10px white-space: normal " span style=" font-size: 15px " 欧盟饮水水质指令的主要特点是指标少,但很严格。另外,欧盟建立了一些综合性指标如农药,农药的品种很多、且每年都会有增加。& nbsp /span /p p style=" white-space: normal " span style=" font-size: 15px " img style=" width: 556px !important text-align: justify line-height: 25.6px font-size: 16px visibility: visible !important " src=" http://image2.135editor.com/cache/remote/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xbG9nby5jbi9tbWJpel9wbmcvOW9JTGV3Q0d6cW9vdnVqeXE2TWZYaWJyTXkwZ2MzWnd4aWFaVDlEeDlOWnFHOTNkZFRSaDVsaWJwVHkzZm1IaEZyRzZ2STlYTWh3RjdEejF0YkJMMTBaeUEvNjQwP3d4X2ZtdD1wbmc=" _width=" 556px" data-fail=" 0" data-w=" 964" data-ratio=" 0.07676348547717843" data-type=" png" data-s=" 300,640" / & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp /span /p blockquote style=" box-sizing: border-box " p style=" white-space: normal " strong span style=" color: rgb(171, 25, 66) font-size: 15px " 检测标准: /span /strong /p /blockquote p style=" white-space: normal " span style=" font-size: 15px " GB/T 8538-2008  饮用天然矿泉水检验方法 /span /p p style=" white-space: normal " span style=" font-size: 15px " GB/T 5750 系列标准 生活饮用水标准检验方法 /span /p p style=" white-space: normal " span style=" font-size: 15px " 98/83/EC 《欧盟饮用水水质指令》 /span /p blockquote style=" box-sizing: border-box " p style=" white-space: normal " strong span style=" color: rgb(171, 25, 66) font-size: 15px " 检测方法: /span /strong /p /blockquote section style=" border: 0px currentColor box-sizing: border-box " data-id=" 23" data-tools=" 135编辑器" section style=" background-position: 1% 5px padding: 15px 20px 15px 45px outline: 0px border: 0px currentColor line-height: 22.39px font-size: 14px margin-top: 10px margin-bottom: 10px vertical-align: baseline box-sizing: border-box background-image: url(& quot http://image2.135editor.com/cache/remote/aHR0cDovL21tYml6LnFwaWMuY24vbW1iaXpfanBnLzlvSUxld0NHenFvb3Z1anlxNk1mWGlick15MGdjM1p3eE1HcXBLSFYzeXFhMmVYYzdWT0JQcUVCbUNPTkltQTlNSGljS0JSMmliOWFPMUJGaEp4bjkyZERBLzA/d3hfZm10PWpwZWc=& quot ) background-repeat: no-repeat background-color: rgb(241, 241, 241) " p style=" white-space: normal " span style=" color: rgb(55, 55, 55) line-height: 24px font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " strong style=" color: rgb(171, 25, 66) line-height: 26px font-family: 微软雅黑 background-color: rgb(239, 239, 239) " span style=" color: rgb(0, 0, 0) line-height: 24px font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai overflow-wrap: break-word " /span /strong /span span style=" line-height: 24px font-size: 15px " 水质检测常用的检测方法有比色法、滴定法、蒸馏比色法、称量法、气相色谱法、离子色谱法、液相色谱-质谱联用法、原子荧光法、ICP(电感耦合等离子体原子发射光谱仪)法、ICP-MS法: /span /p /section /section p style=" margin-bottom: 10px white-space: normal " strong span style=" color: rgb(171, 25, 66) font-size: 15px " 比色法 /span /strong span style=" font-size: 15px " 是通过比较或测量有色物质溶液颜色深度来确定待测组分含量的方法,常用比色法测定的指标有阴离子合成洗涤剂、硝酸盐、硫化物、磷酸盐、硼、氨氮、碘化物、甲醛。 /span /p p style=" margin-bottom: 10px white-space: normal " strong span style=" color: rgb(171, 25, 66) font-size: 15px " 滴定法 /span /strong span style=" font-size: 15px " 是根据指示剂的颜色变化指示滴定终点,然后目测标准溶液消耗体积,计算分析结果,用滴定法测定的项目有总硬度、耗氧量、氯消毒剂残留量。 /span /p p style=" margin-bottom: 10px white-space: normal " strong span style=" color: rgb(171, 25, 66) font-size: 15px " 蒸馏比色法 /span /strong span style=" font-size: 15px " 是先将水样中的挥发类化合物蒸馏,使其进入到吸收液中,再对吸收液进行比色测定,测定的项目有挥发酚类、氰化物。 /span /p p style=" margin-bottom: 10px white-space: normal " strong span style=" color: rgb(171, 25, 66) font-size: 15px " 称量法 /span /strong span style=" font-size: 15px " 用于测定水中的溶解性总固体,是将水样蒸干称量蒸干后残余物质的质量。 /span /p p style=" margin-bottom: 10px white-space: normal " strong span style=" color: rgb(171, 25, 66) font-size: 15px " 离子色谱法 /span /strong span style=" font-size: 15px " 测定的检测项目有:硫酸根离子、氯化物、氟化物、硝酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、溴离子。 /span /p p style=" margin-bottom: 10px white-space: normal " strong span style=" color: rgb(171, 25, 66) font-size: 15px " 离子选择电极法 /span /strong span style=" font-size: 15px " 测定的项目有离子氟化物。 /span /p p style=" margin-bottom: 10px white-space: normal " strong span style=" color: rgb(171, 25, 66) font-size: 15px " 原子荧光法 /span /strong span style=" font-size: 15px " 测定的项目有:砷、汞、锡、硒、锑等元素。 /span /p p style=" margin-bottom: 10px white-space: normal " strong span style=" color: rgb(171, 25, 66) font-size: 15px " ICP法 /span /strong span style=" font-size: 15px " 一般是测定矿物质元素,如钾、钙、钠、镁、锌、铁、铜、锰、锶、锂等。 /span /p p style=" margin-bottom: 10px white-space: normal " strong span style=" color: rgb(171, 25, 66) font-size: 15px " ICP-MS法 /span /strong span style=" font-size: 15px " 常测定重金属类元素,如铅、铬、镉、镍、锑等。 /span /p p style=" margin-bottom: 10px white-space: normal " strong span style=" color: rgb(171, 25, 66) font-size: 15px " 气相色谱法 /span /strong span style=" font-size: 15px " 测定的检测项目有:碘化物、卤代烃、苯系物类的挥发性有机化合物、农药等半挥发的有机化合物、乙醛、丙烯醛、三氯乙醛、二氯乙酸等消毒副产物等。 /span /p p style=" margin-bottom: 10px white-space: normal " strong span style=" color: rgb(171, 25, 66) font-size: 15px " 液相色谱串联质谱法 /span /strong span style=" font-size: 15px " 多用于测定水中的农药多残留。 /span /p p style=" margin-bottom: 10px white-space: normal " span style=" font-size: 15px " img style=" width: auto !important visibility: visible !important " src=" http://image2.135editor.com/cache/remote/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xbG9nby5jbi9tbWJpel9wbmcvOW9JTGV3Q0d6cW9vdnVqeXE2TWZYaWJyTXkwZ2MzWnd4azljQXpTcGliaWNHbThtWGNnMHZKRTZxRUZkUG9WNjk5aWNicnNRbTJ6RUV1bUk2T0lKTmlhemlhancvNjQwP3d4X2ZtdD1wbmc=" data-fail=" 0" data-w=" 957" data-ratio=" 0.07001044932079414" data-type=" png" data-s=" 300,640" / br/ /span span style=" line-height: 1.6 font-size: 15px " 气相色谱串联质谱、液相色谱、离子色谱仪、液相色谱串联质谱、气相色谱、紫外分光光度计、流动注射仪、ICP-MS、ICP-OES、原子荧光分光光度计、原子吸收分光光度计、低本底αβ测定仪、红外测油仪、镭放射性检测仪、液体闪烁仪等。 /span /p /section /section /section /section /section /section /section /section /section /section p style=" white-space: normal " & nbsp /p p style=" text-align: right white-space: normal " span style=" line-height: 1.6 font-size: 15px " 小仪吗整理 /span br/ /p section style=" box-sizing: border-box " class=" _135editor" data-role=" paragraph" p style=" white-space: normal " br/ /p /section /section p /p
  • 中科院研制出新材料可除水中高毒六价铬
    新华网合肥6月7日电(记者蔡敏)记者近日从中科院合肥物质科学研究院了解到,该院智能所专家在去除水环境中重金属污染物方面取得新突破,他们研制出一种单晶多孔纳米材料,可快速、高效去除高毒性重金属离子六价铬。   这项研究成果已发表在环境类国际知名期刊《危险材料杂志》,评审人认为&ldquo 这是一项有趣、新颖且有用的工作&rdquo 。   六价铬为常见的高毒性重金属污染物,皮肤接触可能导致过敏、湿疹 吸入会造成不同程度的沙哑、鼻粘膜萎缩 食入会引起呕吐、腹疼、致癌。六价铬还有可能造成遗传性基因缺陷,对环境具有持久性危害。   中科院专家介绍说,在众多六价铬的处理方法中,光催化法是一种高效且清洁的处理方法,通过将高毒性六价铬光催化还原成低毒性且是人体内必需的三价铬,可有效降低铬离子的危害。   中科院智能所科研人员在六价铬的高效光催化材料方面进行了系统研究。他们制备出了一种单晶多孔纳米材料。实验表明,多孔结构在纳米片的表面造成了大量具有高催化活性的位点。这种纳米材料投入水中,对六价铬催化还原率可以达到百分之百,同时对苯、酚等有机污染物的催化降解率也大大提高。   据了解,这项研究工作得到国家重大科学研究计划项目&ldquo 应用纳米技术去除饮用水中微污染物的基础研究&rdquo 、中科院&ldquo 引进海外杰出人才&rdquo 百人计划项目以及国家自然科学基金项目等的支持。
  • 儿童铅中毒引关注 专家:严格重污染行业准入制度
    专家建议应提高金属业废水、废渣排放标准,控制排放浓度和总量,提高行业技术,严格准入制度   今年,儿童铅中毒事件令人心痛。3月,四川隆昌发生了近百名儿童“血铅超标”事件 接踵而至的是,湖南郴州数百名儿童血铅超标……   据报道,郴州市嘉禾县腾达、金珠金属回收有限公司两家冶炼企业,非法生产,排污严重超标,从2007年6月到2009年8月,面对市环保部门先后10次发文责令停产,都置之不理。   而四川隆昌更为蹊跷,据隆昌县环保局副局长李家琪介绍,当地唯一制铅企业——隆昌忠义合金有限公司,被怀疑为污染源。但在2009年11月,县环保局对其进行了重金属污染专项检查,监测结果表明:各项污染物排放均未超过《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)中规定的限值。   其实,在去年发生的陕西凤翔、河南济源千名儿童血铅超标事件中,东岭冶炼公司和豫光金铅、万洋、金利公司被认为是造成儿童血铅超标的主要原因。但让人不解的是,此后的监测数据显示,东岭冶炼公司排放的废水、废气、固水淬渣符合国家相关标准,周边土壤铅含量也符合国家土壤环境质量标准 豫光金铅、万洋、金利三大企业实力在全国行业排名前列,主要污染物排放都达到国家标准。   嘉禾县企业的非法生产,考问的是当地政府监管不严,把GDP摆在群众的健康之上 但在其他地方,“排污达标”为何还会造成“血铅超标”,是不是相关的国家环境标准定得太低?该如何预防类似事件的再次发生?   超标血铅来源复杂   “血铅超标的问题非常复杂。”环境保护部土壤环境管理与污染控制重点实验室主任林玉锁说,由于铅等重金属是稳定、不可降解的污染物,不但可通过空气和水直接进入人体,还可通过被污染的食物等在人体长期富集。因此,人体内铅的来源很多,不能简单地认为国家环境标准定得太低。   据悉,我国环境保护标准中的铅限值并不低。现行的《环境空气质量标准》规定了铅的季平均浓度为1.50mg/L(毫克/升),与美国现行标准相同 《地表水环境质量标准》规定,一类—五类水体中铅的标准限值依次为0.01mg/L、0.01mg/L、0.05mg/L、0.05mg/L和0.1mg/L,美国伊利诺斯州、科罗拉多州等的铅水质标准限值也为0.05—0.1mg/L 《污水综合排放标准》规定总铅最高允许排放浓度为1mg/L,与日本的排放标准相同。   “一般来说,大气中的铅含量不高,主要是通过尘降,富集在土壤中。但我国在制定环境标准时,没有充分考虑到儿童在玩耍时,可能在地上打滚,用沾满灰土的手抓食物吃,过多摄入土壤中的铅,或接触铅超标玩具等,造成儿童血铅超标。”一位环保人士指出。   “此外,目前很多县级环保部门并没有重金属污染监测的设备,他们所谓的大气排污达标,一般是指二氧化硫指标,并没有监测重金属。在部分重金属污染事件中,如此的‘达标’是一种混淆是非的说法。”该人士犀利地指出。   中国工程院院士、清华大学教授钱易建议说,近期我国发生了多起金属污染事故,急需对重金属污染,从污染源排放、迁移到进入人体后致病机理等迁移转化全过程,做详细调查和研究,有助于对重金属污染的控制。“在湖南、陕西等事件中,重金属污染物迁移转化过程并不很清楚。”   长期富集易超环境容量   环境保护部一位不愿透露姓名的人士告诉记者,国家环境标准包括两个方面,一是环境质量标准,二是污染排放标准。水、气、土壤等环境质量标准是根据人体和动物的长期试验结果得出的,在一定条件下确保人体健康的污染承受限值,是健康标准 而工业污染排放标准是综合考虑行业的经济和技术水平制定的,是环境执法依据。不过,达到工业排污标准并不等于“零排放”,也可能对人体造成危害。因此,环保部门执法时,除了监测企业是否达到污染排放标准排放,还要考虑当地的环境总容量和环境质量标准。   “超标有两个可能,一是当地所有企业排污总量,可能超过了环境总容量。即使包括隆昌公司在内的当地所有企业排污都达到了国家标准,但排污总量巨大,仍会造成当地环境质量标准超标。二是长时间的富集。”该人士说。   机械工业第四设计研究院环保所所长李韧说,重金属比较特殊,在各环节间转移富积,不会降解、不会消失。从某种意义上说,重金属污染企业不能做成“百年老店”,一旦污染富集达到自然环境容量,就应考虑转产或搬迁。   据悉,湖南省被称为“有色金属之乡”,对有色金属矿产的开发和利用历史长达百年。在其部分地区,重金属污染对当地生态环境和水资源已造成了不可逆转的影响。   “还要注意防护距离。”林玉锁说,在各种铅污染事件中,发生血铅超标的儿童,基本都居住在企业周边1000米内。“铅污染是有扩散半径的,因此,要么给居民补偿、让之搬迁,要么是涉铅企业搬迁。”   根据我国2007年3月正式实施的《铅锌行业准入条件》规定,居民集中区以及医院和食品、药品企业“周边1公里内,不得新建铅锌冶炼项目,也不得扩建除环保改造外的铅锌冶炼项目。”   新铅排放标准和最佳可行技术指南将颁布   中国工程院院士张懿说,大部分的重金属污染来自于有色金属的采选、冶炼及后期产品加工企业。我国有色金属产量居世界第一,消耗量是美国、日本消耗量总和的十几倍。   据初步测算,我国的有色冶炼企业,铅污染排放量每年达8000多吨。“重金属污染能在人体内富积,对健康危害不可逆转。我国应提高有色金属业的废水、废渣排放标准,不但控制其排放浓度,还要实施总量控制。对重污染行业,需提高准入门槛,严格其准入机制。”张懿说。   在“2010年全国环保科技工作会议”上,环境保护部副部长吴晓青明确表示,今年环境保护部将针对重金属污染,修订相关环境质量、排放、监测规范、样品、清洁生产、环境影响评价以及环境信息标准。   一名业内人士表示,新铅锌排放标准将明确规定企业边界大气污染物浓度限值 工业转炉、熔解炉、干燥炉及铅的二次提炼等铅的排放限值 不但规定企业污染排放口的铅浓度限值,还将规定企业周边学校、居民区等环境敏感区域的浓度限值,从生态安全出发,重点考虑人体健康安全。   张懿说,我国多伴生矿,使有色金属行业废水高含盐、高氨氮,治理成本很高 有色金属业分布分散、多位于西部山区,企业规模小、技术落后,污染排放控制难度大,提高行业技术成当务之急。   吴晓青说,今年环境保护部还将对重金属领域进行政策引导、技术筛选等,在今年出台铅冶炼、锰冶炼等污染防治技术政策,组织编制铅冶炼等最佳可行技术指南。   作为《铅冶炼污染防治等最佳可行技术指南》项目负责人,中国环境科学研究院清洁生产与循环经济研究中心研究员孙启宏说,“最佳可行技术”是针对铅冶炼生产全过程可能产生的污染,在技术和经济条件可行的情况下,采用在国内铅冶炼厂已应用的,有效、先进、可行的污染防治技术、节能和资源有效利用技术,二次污染防治技术等,从整体上减少对环境的负面影响。   “指南还给出了近年来铅冶炼污染防治新技术清单。目前,该指南的初稿已形成,在经过征求专家意见及论证后,将于今年正式发布。”孙启宏说。   正在湖南、重庆、贵州交界处的“锰三角”地区从事清洁生产技术研究、试验的中国环境科学研究院原副院长段宁告诉记者,如果通过合适的清洁生产技术,让企业从废水中回用贵重金属,不但能减少重金属污染的排放,还能节省生产原料的成本。   “我们已经研发出锰渣压滤清洗一体化技术、钝化工段高浓度铬液锰液分离收集技术等,可回收锰渣中50%的可溶性锰等,原则上说,这些技术也能运用于涉铅行业。”他说。
  • 水中氨氮测定方法及操作步骤汇总介绍
    氨 氮 氨氮(NH3-N)以游离氨(NH3)或铵盐(NH4+)形式存在于水中,两者的组成比取决于水的pH值。当pH值偏高时,游离氨的比例较高。反之,则铵盐的比例为高。 水中氨氮的来源主要为生活污水中含氮有机物受微生物作用的分解产物,某些工业废水,如焦化废水和合成氨化肥厂废水等,以及农田排水。此外,在无氧环境中,水中存在的亚硝酸盐亦可受微生物作用,还原为氨。在有氧环境中,水中氨亦可转变为亚硝酸盐、甚至继续转变为硝酸盐。 测定水中各种形态的氮化合物,有助于评价水体被污染和“自净”状况。 氨氮含量较高时,对鱼类则可呈现毒害作用。 1. 方法的选择 氨氮的测定方法,通常有纳氏比色法、苯酚-次氯酸盐(或水杨酸-次氯酸盐)比色法和电极法等。纳氏试剂比色法具操作简便、灵敏等特点,水中钙、镁和铁等金属离子、硫化物、醛和酮类、颜色,以及浑浊等干扰测定,需做相应的预处理,苯酚-次氯酸盐比色法具灵敏、稳定等优点,干扰情况和消除方法同纳氏试剂比色法。电极法通常不需要对水样进行预处理和具测量范围宽等优点。氨氮含量较高时,尚可采用蒸馏﹣酸滴定法。 2.水样的保存 水样采集在聚乙烯瓶或玻璃瓶内,并应尽快分析,必要时可加硫酸将水样酸化至pH2,于2—5℃下存放。酸化样品应注意防止吸收空气中的氮而遭致污染。 预 处 理 水样带色或浑浊以及含其它一些干扰物质,影响氨氮的测定。为此,在分析时需做适当的预处理。对较清洁的水,可采用絮凝沉淀法,对污染严重的水或工业废水,则以蒸馏法使之消除干扰。 (一)絮 凝 沉 淀 法 概 述 加适量的硫酸锌于水样中,并加氢氧化钠使呈碱性,生成氢氧化锌沉淀,再经过滤去除颜色和浑浊等。 仪 器 100ml具塞量筒或比色管。 试 剂 (1)10%(m/V)硫酸锌溶液:称取10g硫酸锌溶于水,稀释至100ml。 (2)25%氢氧化钠溶液:称取25g氢氧化钠溶于水,稀释至100ml,贮于聚乙烯瓶中。 (3)硫酸ρ=1.84。 步 骤 取100ml水样于具塞量筒或比色管中,加入1ml 10%硫酸锌溶液和0.1—0.2ml 25%氢氧化钠溶液,调节pH至10.5左右,混匀。放置使沉淀,用经无氨水充分洗涤过的中速滤纸过滤,弃去初滤液20ml。 (二)蒸 馏 法 概 述 调节水样的pH使在6.0—7.4的范围,加入适量氧化镁使呈微碱性(也可加入pH9.5的Na4B4O7-NaOH缓冲溶液使呈弱碱性进行蒸馏;pH过高能促使有机氮的水解,导致结果偏高),蒸馏释出的氨,被吸收于硫酸或硼酸溶液中。采用纳氏比色法或酸滴定发时,以硼酸溶液为吸收液;采用水杨酸-次氯酸比色法时,则以硫酸溶液为吸收液。 仪 器 带氮球的定氮蒸馏装置:500ml凯氏烧瓶、氮球、直形冷凝管和导管。 试 剂 水样稀释及试剂配制均用无氨水。 (1) 无氨水制备: ① 蒸馏法:每升蒸馏水中加0.1ml硫酸,在全玻璃蒸馏器中重蒸馏,弃去50ml初滤液,接取其余馏出液于具塞磨口的玻瓶中,密塞保存。 ② 离子交换法:使蒸馏水通过强酸性阳离子交换树脂柱。 (2) 1mol/L盐酸溶液。 (3) 1mol/L氢氧化钠溶液。 (4) 轻质氧化镁(MgO):将氧化镁在500℃下加热,以除去碳酸盐。 (5) 0.05%溴百里酚蓝指示液(pH6.0—7.6)。 (6) 防沫剂,如石蜡碎片。 (7) 吸收液:① 硼酸溶液:称取20g硼酸溶于水稀释至1L。 ② 硫酸(H2SO4)溶液:0.01mol/L。 步 骤 (1) 蒸馏装置的预处理:加250ml水于凯氏烧瓶中,加0.25g轻质氧化镁和数粒玻璃珠,加热蒸馏,至馏出液不含氨为止,弃去瓶内残渣。 (2) 分取250ml水样(如氨氮含量较高,可分取适量并加水至250ml,使氨氮含量不超过2.5mg),移入凯氏烧瓶中,加数滴溴百里酚蓝指示液,用氢氧化钠溶液或盐酸溶液调至pH7左右。加入0.25g轻质氧化镁和数粒玻璃珠,立即连接氮球和冷凝管,导管下端插入吸收液液面下。加热蒸馏至馏出液达200ml时,停止蒸馏。定容至250ml。 采用酸滴定法或纳氏比色法时,以50ml硼酸溶液为吸收液,采用水杨酸-次氯酸盐比色法时,改用50ml 0.0 1mol/L硫酸溶液为吸收液。 注意事项 (1) 蒸馏时应避免发生暴沸,否则可造成馏出液温度升高,氨吸收不完全。 (2) 防止在蒸馏时产生泡沫,必要时加入少量石蜡碎片于凯氏烧瓶中。 (3) 水样如含余氯,则应加入适量0.35%硫代硫酸钠溶液,每0.5ml可除去0.25mg余氯。 (一) 纳氏试剂光度法GB7479--87 概 述 1. 方法原理 碘化汞和碘化钾的碱性溶液与氨反应生成淡红棕色胶态化合物,此颜色在较宽的波长范围内具强烈吸收。通常测量用波长在410—425nm范围。 2. 干扰及消除 脂肪胺、芳香胺、醛类、丙酮、醇类和有机氯胺类等有机化合物,以及铁、锰、镁、硫等无机离子,因产生异色或浑浊而引起干扰,水中颜色和浑浊亦影响比色。为此,须经絮凝沉淀过滤或蒸馏预处理,易挥发的还原性干扰物质,还可在酸性条件下加热除去。对金属离子的干扰,可加入适量的掩蔽剂加以消除。 3.方法适用范围 本法最低检出浓度为0.025mol/L(光度法),测定上限为2mg/L。采用目视比色法,最低检出浓度为0.02mg/L。水样作适当的预处理后,本法可适用于地表水、地下水、工业废水和生活污水。 仪 器 (1) 分光光度法。 (2) pH计。 试 剂 配制试剂用水应为无氨水。 1. 纳氏试剂 可选择下列一种方法制备。 (1) 称取20g碘化钾溶于约25ml水中,边搅拌边分次少量加入二氯化汞(HgCI2)结晶粉末(约10g),至出现朱红色沉淀不易溶解时,改为滴加饱和二氯化汞溶液,并充分搅拌,当出现微量朱红色沉淀不再溶解时,停止滴加二氯化汞溶液。 另称取60g氢氧化钾溶于水,并稀释至250ml,冷却至室温后,将上述溶液在边搅拌下,徐徐注入氢氧化钾溶液中,用水稀释至400ml,混匀。静置过夜,将上清液移入聚乙烯瓶中,密塞保存。 (2) 称取16g氢氧化钠,溶于50ml充分冷却至室温。 另称取7g碘化钾和10g碘化汞(HgI2)溶于水,然后将此溶液在搅拌下徐徐注入氢氧化钠溶液中,用水稀释至100ml,贮于聚乙烯瓶中,密塞保存。 2.酒石酸钾钠溶液 称取50g酒石酸钾钠(KnaC4H4O64H2O)溶于100ml水中,加热煮沸以除去氨,放冷,定容至100ml。 3.铵标准贮备溶液 称取3.819g经100℃干燥过的氯化铵(NH4Cl)溶于水中,稀释至标线。此溶液每毫升含1.00mg氨氮。 4. 铵标准使用溶液 移取5.00ml铵标准贮备液于500ml容量瓶中,用水稀释至标线。此溶液每毫升含0.010mg氨氮。 步 骤 1. 校准曲线的绘制 吸取0、0.50、1.00、3.00、5.00、7.00、和10.0ml铵标准使用液于50ml比色管中,加水至标线。加1.0ml酒石酸钾钠溶液,混匀。加1.5ml纳氏试剂,混匀。放置10min后,在波长4250nm处,用光程20mm比色皿,以水作参比,测量吸光度。 由测得得吸光度,减去零浓度空白管的吸光度后,得到校正吸光度,绘制以氨氮含量(mg)对校正吸光度得校准曲线。 2. 水样的测定 (1) 分取适量经絮凝沉淀预处理后的水样(使氨氮含量不超过0.1mg),加入50ml比色管中,稀释至标线,加1.0ml酒石酸钾钠溶液。 (2)分取适量经蒸馏预处理后的馏出液,加入50ml比色管中,加一定量1mol/L氢氧化钠溶液以中和硼酸,稀释至标线。加1.5ml纳氏试剂,混匀。放置10min后,同校准曲线步骤测量吸光度。 3. 空白试验:以无氨水代替水样,作全程序空白测定。计 算 由水样测得的吸光度减去空白试验的吸光度后,从校准曲线上查得氨氮含量(mg)。 氨氮(N,mg/L)= 式中,m—由校准曲线查得的氨氮量(mg); V—水样体积(ml)。 精密度和准确度 三个实验室分析含1.14~1.16mg/L氨氮的加标水样,单个实验室的相对标准偏差不超过9.5%;加标回收率范围为95~104%。 四个实验室分析含1.81~3.06mg/L氨氮的加标水样,单个实验室的相对标准偏差不超过4.4%;加标回收率范围为94~96%。 注意事项 (1) 纳氏试剂中碘化汞与碘化钾的比例,对显色反应的灵敏度有较大影响。静置后生成的沉淀应除去。 (2) 滤纸中常含有痕量铵盐,使用时注意用无氨水洗涤。所用玻璃器皿应避免实验室空气中氨的沾污。 (二) 水杨酸-次氯酸盐光度法 GB7481--87 概 述 1. 方法原理 在亚硝基铁氰化钠存在下,铵与水杨酸盐和次氯酸离子反应生成兰色化合物,在波长697nm具最大吸收。 2. 干扰及消除 氯铵在此条件下,均被定量的测定。钙、镁等阳离子的干扰,可加酒石酸钾钠掩蔽。 3. 方法的适用范围 本法最低检出浓度为0.01mg/L,测定上限为1mg/L。适用于饮用水、生活污水和大部分工业废水中氨氮的测定。 仪 器 (1) 分光光度计。 (2) 滴瓶(滴管流出液体,每毫升相当于20±1滴) 试 剂 所有试剂配制均用无氨水。 1. 铵标准贮备液 称取3.819g经100℃干燥过的氯化铵(NH4Cl)溶于水中,移入1000ml容量瓶中,稀释至标线。此溶液每毫升含1.00mg氨氮。 2. 铵标准中间液 吸取10.00ml铵标准贮备液移取100ml容量瓶中,稀释至标线。此溶液每毫升含0.10mg氨氮。 3. 铵标准使用液 吸取10.00ml铵标准中间液移入1000ml容量瓶中,稀释至标线。此溶液每毫升含1.00μg氨氮。临用时配置。 4. 显色液 称取50g水杨酸〔C6H4(OH)COOH〕,加入100ml水,再加入160ml 2mol/L氢氧化钠溶液,搅拌使之完全溶解。另称取50g酒石酸钾钠溶于水中,与上述溶液合并移入1000ml容量瓶中,稀释至标线。存放于棕色玻瓶中,本试剂至少稳定一个月。 注: 若水杨酸未能全部溶解,可再加入数毫升氢氧化钠溶液,直至完全溶解为止,最后溶液的pH值为6.0—6.5。 5. 次氯酸钠溶液 取市售或自行制备的次氯酸钠溶液,经标定后,用氢氧化钠溶液稀释成含有效氯浓度为0.35%(m/V),游离碱浓度为0.75mol/L(以NaOH计)的次氯酸钠溶液。存放于棕色滴瓶内,本试剂可稳定一星期。 6. 亚硝基铁氰化钠溶液 称取0.1g亚硝基铁氰化钠{Na2〔Fe(CN)6NO〕2H2O}置于10ml具塞比色管中,溶于水,稀释至标线。此溶液临用前配制。 7. 清洗溶液 称取100g氢氧化钾溶于100ml水中,冷却后与900ml 95%(V/V)乙醇混合,贮于聚乙烯瓶内。 步 骤 1. 校准曲线的绘制 吸取0、1.00、2.00、4.00、6.00、8.00ml铵标准使用液于10ml比色管中,用水稀释至8ml,加入1.00ml显色液和2滴亚硝基铁氰化钠溶液,混匀。再滴加2滴次氯酸钠溶液,稀释至标线,充分混匀。放置1h后,在波长697nm处,用光程为10mm的比色皿,以水为参比,测量吸光度。 由测得的吸光度,减去空白管的吸光度后,得到校正吸光度,绘制以氨氮含量(μg)对校正吸光度的校准曲线。 2. 水样的测定 分取适量经预处理的水样(使氨氮含量不超过8μg)至10ml比色管中,加水稀释至8ml,与校准曲线相同操作,进行显色和测量吸光度。 3. 空白试验 以无氨水代替水样,按样品测定相同步骤进行显色和测量。 计 算 由水样测得的吸光度减去空白试验的吸光度后,从校准曲线上查得氨氮含量(μg)。 氨氮(N,mg/L)= 式中,m—由校准曲线查得的氨氮量(μg); V—水样体积(ml)。 注意事项 水样采用蒸馏预处理时,应以硫酸溶液为吸收液,显色前加氢氧化钠溶液使其中和。 (三) 滴 定 法 GB7478--87 概 述 滴定法仅适用于进行蒸馏预处理的水样。调节水样至pH6.0~7.4范围,加入氧化镁使呈微碱性。加热蒸馏,释出的氨被吸收入硼酸溶液中,以甲基红-亚甲蓝为指示剂,用酸标准溶液滴定馏出液中的铵。 当水样中含有在此条件下,可被蒸馏出并在滴定时能与酸反应的物质,如挥发性胺类等,则将使测定结果偏高。 试 剂 (1) 混合指示液: 称取200mg甲基红溶于100ml 95%乙醇;另称取100mg亚甲蓝溶于50ml 95%乙醇。以两份甲基红溶液与一份亚甲蓝溶液混合后供用。混合液一个月配制一次。 注: 为使滴定终点明显,必要时添加少量甲基红溶液于混合指示液中,以调节二者的比例至合适为止。 (2) 硫酸标准溶液(1/2H2SO4=0.020mol/L): 分取5.6ml(1+9)硫酸溶液于1000ml容量瓶中,稀释至标线,混匀。按下述操作进行标定。 称取经180℃干燥2h的基准试剂级无水碳酸钠(Na2CO3)约0.5g(称准至0.0001g),溶于新煮沸放冷的水中,移入500ml容量瓶中,稀释至标线。移取25.00ml碳酸钠溶液于150ml锥形瓶中,加25ml水,加1滴0.05%甲基橙指示液,用硫酸溶液滴定至淡橙红色止。记录用量,用下列公式计算,硫酸溶液的浓度。 硫酸溶液浓度(1/2H2SO4,mol/L)= 式中,W—碳酸钠的重量(g); V—硫酸溶液体积(ml)。 (3)0.05%甲基橙指示液。 步 骤 1. 水样的测定 于全部经蒸馏预处理、以硼酸溶液为吸收液的馏出液中,加2滴混合指示液,用0.020mol/L硫酸溶液滴定至绿色转变成淡紫色止,记录用量。 2. 空白试验 以无氨水代替水样,同水样全程序步骤进行测定。 计 算 氨氮(N,mg/L)= 式中,A—滴定水样时消耗硫酸溶液体积(ml); B—空白试验硫酸溶液体积(ml); M—硫酸溶液浓度(mol/L); V—水样体积(ml); 14—氨氮(N)摩尔质量。 (四) 电 极 法 概 述 1. 方法原理 氨气敏电极为一复合电极,以pH玻璃电极为指示电极,银-氯化银电极为参比电极。此电极对置于盛有0.1mol/L氯化铵内充液的塑料管中,管端部紧贴指示电极敏感膜处装有疏水半渗透薄膜,使内电解液与外部试液隔开,半透膜与pH玻璃电极有一层很薄的液膜。当水样中加入强碱溶液将pH提高到11以上,使铵盐转化为氨,生成的氨由于扩散作用而通过半透膜(水和其他离子则不能通过),使氯化铵电解质液膜层内NH4+Ö NH3+H+的反应向左移动,引起氢离子浓度改变,由pH玻璃电极测得其变化。在恒定的离子强度下,测得的电动势与水样中氨氮浓度的对数呈一定的线性关系。由此,可从测得的电位确定样品中氨氮的含量。 2. 干扰及消除 挥发性胺产生正干扰;汞和银因同氨络合力强而有干扰;高浓度溶解离子影响测定。 3. 方法适用范围 本法可用于测定饮用水、地面水、生活污水及工业废水中氨氮的含量。色度和浊度对测定没有影响,水样不必进行预蒸馏,标准溶液和水样的温度应相同,含有溶解物质的总浓度也要大致相同。 方法的最低检出浓度为0.03mg/L氨氮;测定上限为1400mg/L氨氮。 仪 器 (1) 离子活度计或带扩展毫伏的pH计。 (2) 氨气敏电极。 (3) 电磁搅拌器。 试 剂 所有试剂均用无氨水配制。 (1) 铵标准贮备液: 称取3.819g经100℃干燥过的氯化铵(NH4Cl)溶于水中,移入1000ml容量瓶中,稀释至标线。此溶液每毫升含1.00mg氨氮。 (2) 100、10、1.0、0.1mg/L的氨标准使用液: 用铵标准贮备液稀释配制。 (3) 电极内充液:0.1mol氯化铵溶液。 (4) 氢氧化钠(5mol/L)-Na2-EDTA(0.5mol/L)混合溶液,贮于聚乙烯瓶中。 步 骤 1. 仪器和电极的准备 按使用说明书进行,调试仪器。 2. 校准曲线的绘制 吸取10.00ml浓度为0.1、1.0、10、100、1000mg/L的铵标准溶液于25ml小烧杯中,浸入电极后加入1.0ml氢氧化钠-Na2-EDTA溶液,在搅拌下,读取稳定的电位值(在1min内变化不超过1mV时,即可读数)。在半对数坐标线绘制E-logc的校准曲线。 3. 水样的测定 吸取10.00ml水样,以下步骤与校准曲线绘制相同。由测得的电位值,在校准曲线上直接查得水样的氨氮含量(mg/L)。 精密度与准确度 七个实验室分析含14.5mg/L氨氮的统一分发的加标地面水。实验室内相对标准偏差为2.0%;实验室间相对标准偏差为5.2%;相对误差为-1.4%。 注意事项 (1) 绘制校准曲线时,可以根据水样中氨氮含量,自行取舍三或四个标准点。 (2) 试验过程中,应避免由于搅拌器发热而引起被测溶液温度上升,影响电位值的测定。 (3) 当水样酸性较大时,应先用碱液调至中性后,再加离子强度调节液进行测定。 (4) 水样不要加氯化汞保存。 (5) 搅拌速度应适当,不使形成涡流,避免在电极处产生气泡。 (6) 水样中盐类含量过高时,将影响测定结果。必要时,应在标准溶液中加入相同量的盐类,以消除误差。
  • 中国土壤学会公开征求《基于生态安全的土壤镉、铜、锌、铅、砷阈值》等3项团体标准(征求意见稿)意见
    根据团体标准制修订计划和标准起草有关规定,经制订《基于生态安全的土壤镉、铜、锌、铅、砷阈值》、《土壤环境承载力核算技术导则》、《土壤环境容量核算技术导则》3项标准项目起草组认真研究、讨论,并开展调研,现已完成征求意见稿编制工作。现在网上公开征求意见,请于2024年9月30日前将修改意见填写在《意见反馈表》中,并将反馈表电子版(PDF签字扫描件和word版)发至联系人邮箱。逾期视为无意见。联系人:吴同亮联系电话:13611590702联系邮箱:tlwu@issas.ac.cn附件下载.zip附件1 《基于生态安全的土壤镉、铜、锌、铅、砷阈值》(征求意见稿).pdf附件2 《基于生态安全的土壤镉、铜、锌、铅、砷阈值》编制说明.pdf附件3 《基于生态安全的土壤镉、铜、锌、铅、砷阈值》意见反馈表.docx附件4 《土壤环境承载力核算技术导则》(征求意见稿).pdf附件5 《土壤环境承载力核算技术导则》编制说明.pdf附件6 《土壤环境承载力核算技术导则》意见反馈表.docx附件7 《土壤环境容量核算技术导则》(征求意见稿).pdf附件8 《土壤环境容量核算技术导则》编制说明.pdf附件9 《土壤环境容量核算技术导则》意见反馈表.docx中国土壤学会2024年8月30日
  • 中国将对水龙头含铅量严格限定 新国标即将出台
    水龙头含铅超标已经引起世界广泛关注。传统铜龙头多数含铅超标,对饮用水造成二次污染,吸收进入人体则产生巨大危害。美国颁布无铅法案,规定龙头含铅量不得超过0.25%,欧美国家也积极制定相关法案。据有关行业人士称,中国也即将出台国标,对铅含量做出严格限定。   传统水龙头多是由黄铜加工生产而成,为了提高加工便利性,铜中加入了一定量的铅,在水的冲刷下,铅不断析出到水中,并经过消化道进入人体。铅是一种危害人体神经、血液、骨骼、消化、生殖等系统的重金属元素,被国际癌症组织划定为致癌物之一。尤其对儿童危害巨大,儿童对铅的吸收率是成年人的8倍,排除率不及1/30,铅毒严重影响儿童智力及体格发育。   由于现行水龙头国家标准中并没有对铅含量及析出量作出强制性规定,所以国内市场销售的龙头的出厂检测均未将铅作为品质评判标准。北京消协的一项龙头抽查结果表明,多数水龙头含铅超标,仅有两只不锈钢龙头完全无铅析出。上海市消保委在水龙头比较试验中发现,22%的抽检样品存在严重铅超标问题,最高铅超标达27倍。为保障国民饮水安全,推动产业升级,与世界接轨,中国也即将推出水龙头新国标。国家质量标准制定的相关人士透露:铅析出量的限制将成为新标准的重点内容。在未来,好龙头的评定中,含铅量的高低将成为关键因素。   国内外标准的集体升级,将对中国水龙头制造产业造成重大冲击。卫浴企业纷纷投入无铅水龙头技术研发。据悉,常见的除铅有三种方法:一是洗铅处理,采用工业洗铅粉浸泡,暂时性的降低龙头内壁表面的铅含量,但时间稍长,内部的铅会源源不断的析出。此技术操作简单,多数规模化企业都可执行。二是制造无铅铜,但无铅铜在中国乃至全球都尚无统一材质标准,其材质性能尚不稳定,难以被推广,仅有少数几家企业在尝试。三是制造不锈钢龙头。不锈钢材质不含铅无析出,是公认的安全材质,被广泛应用于厨房器皿、食品机械、医疗器械等领域,也成为选用无铅龙头的新趋势。目前,苏泊尔集团投资30亿在沈阳打造了年产量达5400万只的不锈钢龙头工业园,是世界最大的无铅龙头产业基地。   伴随着新国标的出台,国家相关部门或将推动百姓教育工作,以提高无铅龙头的市场认知和接受度,保障百姓饮水安全。
  • 美国数千所学校饮用水中含超标有毒物质
    美国全境内有数千所学校的饮用水中发现有毒有害物质,图为一名学生从饮水机内取水   中国日报网环球在线消息:据美国媒体9月25日披露,在过去的10年中,美国全境内有数千所学校的饮用水中发现有毒有害物质,其中包括铅含量超标,饮用水内含有杀虫剂以及其他几十种有毒物质等。   调查显示,饮用水有毒害物质含量超标是一个普遍的现象,在美国50个州的城市中心和郊县的公立和私立学校中都有发现。   根据美国环境保护署的数据,美国有8%-11%的学校有自己的供水系统,而这些学校的水污染问题也最为严重。基本上1/5的有自己供水系统的学校在近10年来都违反了《饮用水安全法案》。根据媒体对1998年到2008年美国有独立供水系统的学校违反饮用水安全规定的数据进行分析,发现:   美国境内有约100所学区和2250个学校的饮用水不符合联邦饮用水安全标准。这些学区和学校违规次数加起来超过5500次。2008年美国环境保护署记录在案的违规案件有577次,而在1998年违规记录只有59条,但环境保护署的人称违规案件的增加主要是因为标准越来越严格了。加州是美国学校最多的一个州,也是累计违规次数最多的一个州,违规达612次,其次是俄亥俄州451次,缅因州417次,康涅狄格州318次和印第安纳州289次。其中最主要的超标污染物是大肠细菌,其次是铅、铜、砷和硝酸盐类。   科学家们称,目前的水质检测要求并不能对水中的铅含量进行有效监管,但铅往往能对人体主要器官造成损伤,同时还有可能阻碍儿童学习能力的发展。   除了那些有自己供水系统的学校,其他使用公共饮用水系统学校也发现了水质污染情况,在那些楼房老旧的学校,饮用水中铅的含量往往更高。同时那些使用铅焊接水管的学校也存在问题。另一方面,使用公共饮用水系统的学校不要求进行水质检测,也就无法确保学校本身的水管是否会造成水污染。   但华盛顿、巴尔的摩、费城、西雅图和洛杉矶等城市的此类学校进行了自愿水质检测,发现的确存在铅含量超标现象。有专家警告称,目前儿童饮用水的危险常常未被报告。   尽管近年来联邦政府出台了很多的饮水安全条款,但因监管不力这一问题并未得到遏制。专家和保护儿童权益人士称,饮用水安全的责任在美国过于泛滥,地方、州和联邦都在管理,因此需要建立一个全新的针对学校饮用水安全的监督机制。虽然家庭、公司和其他场所的饮用水也存在类似的问题,但对于仍在学龄期的儿童而言,有毒饮用水的标准是不一样的,其危险也是不同的。在加利福尼亚州的农业区,由于学校的供水系统中含有超标的杀虫剂,学生们都自己带水上学。近年来明尼苏达州和华盛顿州都曾发现因饮用污染饮用水造成儿童患病的案例。
  • 水龙头铅超标引担忧 质检总局:将出新国标规范铅含量
    国家质检总局表示,将出台新国标规范铅含量   日前,上海市质监局发布质量监督抽查结果显示,在68批次水嘴(水龙头)产品中,不合格的有21个批次,其中6个批次的产品铅含量超标。市售水龙头究竟咋样?   无商家承认水龙头含铅超标,有国外品牌甚至高打“无铅”牌   近日,记者来到北京市朝阳区亿客隆建材市场,这里销售的水龙头价格相对便宜,几十块钱就能买到。几家销售水龙头的店主表示,没听说过水龙头能析出铅,表示“质保两年,漏水可以拿来换”。   随后,记者在红星美凯龙北五环店和集美家居北苑店发现,在售水龙头的材质基本为铜或不锈钢,标价从数百元到数千元。对于铅超标的说法,被上海质监部门曝光铅超标的摩恩、得而达、九牧等多个品牌的门店销售人员均表示,可提供旗下产品的合格检验报告。九牧的商家还直接把检验报告贴在店内,显示龙头铅含量均符合相关标准要求。   国外品牌得而达甚至打出了“无铅承诺”。据销售人员介绍,该产品为铜质,采用了钻石密封技术以彻底隔绝水路与金属的直接接触,铅污染为零。另外一家知名品牌的销售人员则表示,其水龙头成分为铜、镀铬,该产品采用了净铅技术,取得中国环境标志产品认证。   铜合金铸造工艺带来铅超标隐患,目前国标未规定铅析出限量   对于商家的说法,中国政策科学研究会铅防治专家委员会副主任委员傅松涛指出,“无铅”龙头采用了含铅量较低的原材料及相关工艺,但目前技术还难以做到真正的“0铅”。   中国五金制品协会建筑五金分会秘书长陶佩贞表示,即使是质量较好的铜合金,其中也含有铁、铅、锡、锰等微量元素。铅与空气接触时,表面会很快氧化,生成一层保护膜。但水能使铅的保护膜脱落,从而造成水嘴中铅元素的析出。   中国标准化协会理事长纪正昆介绍,目前国内市场上水龙头最主要的基材是铜或者合金材料,在电镀等表面处理工艺中,又使用了大量的铅、铬等重金属元素。“这些重金属元素在日后漫长的使用过程中会渐渐析出,溶解在饮用水中。”   北京建筑材料检验中心水暖卫浴检测部主任赵钢认为,铅析出的最主要原因是市场主流的陶瓷芯片水龙头受到工艺限制,必须用铜合金铸造,这就带来了重金属铅可能超标的问题。   据悉,目前国内有关水嘴产品执行的强制性国标《陶瓷片密封水嘴》(GB18145—2003)与强制性行标《水嘴通用技术条件》(QB1334—2004)均未对铅等有害物质的限量作出规定。   国家质检总局在接受记者采访时表示,国标《陶瓷片密封水嘴》(GB18145—2003)的修订工作已经启动。新标准对包括铅在内的12种金属元素的析出量进行强制规定。新修订标准发布后,铅检测统计值应不大于5μg/L。   据悉,国家质检总局正在安排有关技术机构对水龙头铅含量开展风险监测。待新标准发布实施后,将会针对水龙头重金属析出等项目进行监督抽查,督促企业贯彻落实标准要求。   专家建议选购知名品牌的水龙头,早晨打开水龙头放掉“第一段水”   市民应该怎样面对水龙头析出铅的问题呢?陶佩贞指出:“正常情况下,析出铅的问题并不严重。”但他同时也提醒,市民在使用水龙头时,最好放掉第一段水。“一般来说,次日使用之前,要把隔夜积存在龙头里的水先放掉,然后再使用。”   傅松涛指出,儿童铅中毒是多个方面、多种因素长期累积的过程。不将“第一段水”用来给孩子做饭,是从水龙头取水环节防范幼儿铅中毒的有效做法。他表示,只要注意使用方法,无需过度担心水龙头的危害。   专家建议,选购水龙头应先看表面是否光泽均匀,再靠近闻一闻,大多数劣质水龙头内壁的胶质含有害化学物质,会有较重的胶味。“尽量选择知名品牌的正规产品,质量还是有保证的。”陶佩贞说。   此外,专家表示,预防铅中毒,应尽量远离尾气、油漆等物质,同时多吃水果蔬菜等有助于排铅的食物。
  • EZ 系列铁/锰在线分析仪在自来水过滤工艺中的应用
    EZ6000 痕量金属分析仪当前痛点铁和锰的浓度突变通常可以用于表征自来水处理过程中砂滤工艺的性能。常规的实验室分析仪铁和锰的过程有延时的特点,难以高效准确的用于指导砂滤工艺的管理和维护。解决方案Hach EZ系列分析仪能够测量多达8个样品流,短时间内提供关于铁或锰的连续检测数据。丹麦的研究人员正在利用相关产品从根本上设计水处理的过滤工艺。相关效益当进行过滤器反清洗时,Hach EZ系列分析仪能够提供快速、及时的数据或报警,从而能够优化工艺流程,令宕机时间最小化;保护水质且降低成本。能够避免潜在的水质风险,自来水厂也能够更好的评估新的过滤器性能和相关技术。 Hach® EZ 系列在线比色原理分析仪能够为用户全天候检测各种参数。自来水工艺中的铁和锰是非常重要的两个指标参数,接下来就针对这两个指标的在线监测提供一份应用案例分析报告。1.背景铁和锰通常并存于地表水、地下水等水源中,但锰的浓度通常要低得多。锰天然存在于土壤、大多数地表水和地下水中,由于其在酶的作用中扮演一定的角色,锰元素成为了许多生命体的基本元素。对人类来说,锰的最大来源通常是食物。胃肠道吸收的锰由身体调节以维持体内锰的平衡,因此通过口服获得的锰通常被认为是毒性较小的元素之一。然而根据最近的研究,饮用水中的锰的参考值一直有待商榷。中国大陆针对饮用水的锰含量限值为 0.1mg/L。铁是地壳中一种丰富的金属,主要以氧化物的形式存在。铁离子 Fe2+和Fe3+很容易与含氧和含硫化合物化合,形成氧化物、氢氧化物、碳酸盐和硫化物。铁也是人体必需的微量元素,它在血液和酶中起着至关重要的作用。自来水中的铁和锰河流中的铁浓度通常较低,一般为 0.7 mg/L。处于厌氧的地下水中铁通常以 Fe2+的形式存在,浓度通常为 0.5-10 mg/L,但个别极端浓度可能高达 50 mg/L。饮用水中的铁含量通常低于 0.3 mg/L,这也是中国饮用水标准中铁含量的限值。但在使用铁盐作为絮凝剂的国家以及在配水管网中使用铸铁、钢和镀锌铁管的国家,其饮用水的铁含量可能更高。2.五大监测缘由居民抱怨自来水的变色、异味和固形物是公众投诉饮用水的最常见原因。铁和锰一方面是异味和变色的原因之一,另一方面它们也是变色和异味等问题关键的预警参数。处理这些投诉以及进行调查和实施补救措施的成本可能非常高。浊度在自来水厂中是最常见的预警指标,通过浊度分析仪的报警信号,工作人员可以采取措施将混浊的水从配水管网中分流出来,避免进一步问题升级。但浑浊可能是由各种问题引起的,而铁和锰的增多是由特定问题引起的,因此监测有助于查明原因并给出合适的缓解措施。健康风险铁和锰对健康的危害很小,但是细菌会导致腐蚀并使铁浓度升高从而出现与细菌相关的风险。对人类来说,铁的致死剂量是体重的200-250mg/kg,该剂量会导致大量的胃肠道出血,但铁中毒是非常罕见的,通过饮用饮用水的铁摄入量通常很低,不大会引发健康问题。不过,氧化铁被认为是金属和半金属的有效清除剂,这有可能会导致砷含量的增加,众所周知,砷是一种具有高健康风险的元素。政府监管许多政府或组织(包括饮用水供应商和饮料行业)在相关法规或标准中都会针对铁和锰的最大浓度做相关规定。1998 年 11 月 3 日的关于人类饮用水质量的欧盟饮用水指令98/83/EC表示:就最低要求而言,用于人类饮用的水应是健康和清洁的:(a)不含任何微生物和寄生虫,不含任何数量或浓度的对人体健康构成潜在危险的物质,(b)满足附录 I 里 A 和 B 部分中规定的最低要求。在附录 1 里 C 部分“参数指标”中包括了标准锰含量为0.05mg/L 和铁为 0.2 mg/L。不过之前的大部分指标参数已被移至附录四,该附主附录要涉及消费者的信息。理由是指标参数不提供与健康相关的信息,而是提供消费者感兴趣的信息(如味道、颜色和硬度)。对于那些使用铁盐作为磷酸盐去除混凝剂的废水处理厂,排放批准中也会包括对铁(通常为总铁)含量的限制。美国环保署已经确定了影响饮用水美观但不会对人类健康造成危害的污染物的二级最大污染水平(SMCLs)。SMCLs 不是联邦强制执行的,公共水处理设施不一定非要对其进行监测除非所属州有相关要求。SMCLs规定的铁含量为0.3mg/L,潜在的外观问题包括锈色,沉淀物,金属味,以及红色和橙色的水染色。SMCLs 里的锰含量为 0.05 mg/L,潜在的外观问题为黑棕色,黑色染色 和苦涩的金属味。美国环保署认为,如果这些污染物存在于水中并超出了标准,这些污染物可能会导致人们停止使用来自公共供水系统的水,即使水实际上是可以安全饮用的。因此,二级标准被制定出来以向公共水系统提供一些关于如何将这些化学物质去除到低于大多数人会注意到的水平的指导。此外,一些动物也会拒绝饮用这些气味或者颜色有异常的水源。结垢和腐蚀 处理蒸汽或冷却水的工业装置所使用的铸铁管道和设备易受多种腐蚀机制的影响。机械和 化学腐蚀可以从钢表面剥离和溶解铁,而这种未结合的铁可以沉积在水处理系统的其他点的表 面上,从而导致进一步的腐蚀。通过监测水样中铁的含量能够及时了解管道或锅炉的腐蚀情况 或针对性处理。 降低成本 对于使用铁盐作为絮凝剂的水处理厂来说,这些化学物质可能会带来巨大的成本。因此,尽管使用足够的混凝剂来去除固体很重要,但铁盐也不能被过量投放,因为这样会使过滤器过载,并将残留的铁盐留在水中,这将导致处理成本上升。3.持续监控-工作原理HACH® EZ 系列分析仪采用在线比色技术,能够准确可靠地测量关键水质参数。智能,自动化的操作和功能有助于提高分析仪的的分析性能。最小化停机时间并无需操作员干预。机器清洗是自动的,校准和验证频率都可以由用户设置。EZ1000 系列能够同时测量最多 8 个样品流。这样就降低了每个采样点的成本,但是在下达指令时需要保证指令精准详细。EZ1000 铁分析仪使用 TPTZ 试剂,其在反应时会形成很深的蓝紫色,以此测量溶解铁(II)、铁(III)和总溶解铁(II+III),循环时间为 15 分钟,标准测量范围为 0-1 mg/L。但可以通过校准曲线的设置或稀释功能来测量低浓度(0-0.1mg/L)或高浓度(0-10mg/L)的样品。EZ1000 锰分析仪使用甲醛肟法在 450nm 处测量溶解的锰 Mn(II),标准测量范围为 0-1 mg/L Mn,量程同样可以有多种可选,循环时间为 10 分钟。如果客户对于总铁或总锰的含量比较关注,可以选择 EZ2000 系列对应的总铁或总锰分析仪。EZ2000 系列分析仪具有一个内部样品消化装置,能够在分析前提供一个额外步骤用于消解不溶性或复合型金属,从而达到总铁或总锰的分析。4.连续监测的优点5.连续监测的优点
  • 应对新国标——GC-MS揭秘饮用水中异味物质
    水是生命之源,人体每天都需要饮用足够的水来保持健康。然而有时候我们会发现自来水中有一些异味,这不仅影响了饮用水的口感,还可能对身体健康造成影响。饮用水在水源地、水质处理和运输过程中都可能产生或被异味物质污染。最新的《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)和《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)这两个标准更是将土臭素、2-甲基异莰醇、苯甲醚等异味物质作为生活饮用水中异味检测的重要指标和方法。土臭素、2-甲基异莰醇在水中含量超过20 ng/L时即可散发出明显土腥味。因此,GB 5749-2022 中 4.2 规定,扩展指标土臭素和 2-甲基异莰醇的含量必须≤10 ng/L。仪器信息网特别建立“《生活饮用水标准检验方法》——质谱篇”话题,聚焦质谱技术在生活饮用水检测工作相关的最新应用解决方案,以增强业界质谱专家和技术人员、疾控中心相关机构工作者之间的信息交流,同时向仪器用户提供饮用水检测领域更丰富的质谱产品、技术解决方案。本文邀请到赛默飞分享生活饮用水检测中异味物质相关的技术及解决方案。针对饮用水中异味物质检测,赛默飞提供符合标准的土臭素和2-甲基异莰醇检测方法外,同时推出最新的SPME/SPME Arrow结合气质三重四极杆检测生活饮用水中380余种异味物质方案,该方案特点如下:1. 高灵敏度和抗干扰能力本方案利用SPME/SPME Arrow强大的富集能力,将水中痕量的异味物质充分富集,通过极性色谱柱分离,利用GC-MS/MS强大的抗干扰能力降低样品基质和组分间的干扰,一次进样分析上百种异味物质。SPME和SPME Arrow有多种不同吸附材质,由于SPME Arrow在实验过程中更多的吸附材料与样品接触,性能表现更优。图1 固相微萃取萃取流程(1:待测样品置于顶空瓶中;2:萃取纤维暴露于样品顶空之中;3:样品基质中的待测化合物被萃取纤维的涂层所吸附/吸收并浓缩;4:萃取纤维暴露于GC进样口进行热解吸)图2 SPME 与SPME Arrow2. 异味物质种类和数量多本方案中异味物质包括土臭素和2-甲基异莰醇在内的醇、酯、醚、酮、醛、萜烯、杂环等三百余种化合物,同时可根据需求进一步扩展。图3 部分标准物质谱图图4 0.5μg/L 部分标准物质谱图图5 部分标准物质线性图3. 保留时间校准方案中各异味物质的保留时间已经确定,当更换色谱柱或仪器时,可通过变色龙软件保留时间校准功能,保证方法转移时保留时间的一致性。4. 香味和嗅味描述及阈值参考方案中添加了物质的风味和嗅味描述信息以及参考文献中相应的阈值,检测人员可根据此信息综合判定饮用水中异味来源。图6 检测结果中嗅味和风味信息5. 多种定量方式异味物质种类和数量多,由于标准物质的不易获得以及实际样品的复杂性,所以需要多种方式完成异味物质的定量工作。变色龙异味分析方法包可通过多种方式同时完成数百种异味物质的定量分析:如已有标准物质,可根据绘制的内标法曲线定量。对于方案中已有但未有标准样品的物质,可根据相对响应因子法进行定量。对于方案外的其它异味物质,可使用方案中同类别结构或性质相近的化合物进行定量。更多关于GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》的质谱检测技术与解决方案请点击》》》
  • 水中六价铬在线监测仪技术要求征求意见
    关于征求国家环境保护标准《水中六价铬在线连续监测仪技术要求和检测方法》(征求意见稿)意见的函 各有关单位:   为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》,规范水质自动在线监测工作,我部决定制定国家环境保护标准《水中六价铬在线连续监测仪技术要求和检测方法》。目前,标准编制单位已编制完成标准的征求意见稿。根据国家环境保护标准制修订工作管理规定,现将标准征求意见稿和有关材料印送给你们,请研究并提出书面修改意见,于2010年1月30日前反馈我部科技标准司。   联系人:环境保护部科技标准司 李晓弢   通信地址:北京市西直门内南小街115号   邮政编码:100035   联系电话:(010)66556214   传真:(010)66556213   附件:1.征求意见单位名单   2.《水中六价铬在线连续监测仪技术要求和检测方法》(征求意见稿)   3.《水中六价铬在线连续监测仪技术要求和检测方法》(征求意见稿)编制说明   二○○九年十二月三十日   附件一:   征求意见单位名单   各省、自治区、直辖市环境保护厅(局)   新疆生产建设兵团环境保护局   中国环境科学研究院   中国环境监测总站   中日友好环境保护中心   中国环境科学学会   环境保护部对外合作中心   环境保护部南京环境科学研究所   环境保护部华南环境科学研究所   环境保护部环境规划院   环境保护部环境工程评估中心   中国环境保护产业协会   环境保护部环境标准研究所   环境保护部标准样品研究所   各省、自治区、直辖市环境监测站(中心)   安徽蓝盾光电子股份有限公司   邦达诚科技(北京)有限公司   北京捷安杰科技发展有限公司   北京华夏科创仪器技术有限公司   北京连华大地科技发展有限公司   北京天健创新仪表有限公司   怡孚和融科技有限公司   重庆川仪分析仪器有限公司   广州全兴环保科技有限公司   河北先河环保科技股份有限公司   南京德林环保仪器有限公司   南京熊猫仪器仪表有限公司   北京利达科信环境安全技术有限公司   湖南力合科技发展有限公司   广州市怡文科技有限公司   宇星科技发展(深圳)有限公司   聚光科技(杭州)有限公司   中国皮革协会   北京市电镀协会   皮革和制鞋行业生产力促进中心   (部内征求意见单位:监测司)
  • 南开大学张新星质谱团队成果:揭示大气水中低价过渡金属高丰度的隐藏原因
    高中化学常识告诉我们,在水溶液中,三价铁离子和二价铜离子是稳定的,而二价铁离子和一价铜离子或由于快速氧化,或由于歧化,在水溶液中无法稳定存在。然而,与这个常识截然相反的观察是,在大气水(云水、雾水、雨水)中,低价的铁离子和铜离子通常以较大的丰度存在,很多时候甚至可以高达90%以上。现阶段科学家们认为大气水中的配体螯合以及多种光化学过程使得低价过渡金属可以稳定大量存在。  近日,南开大学张新星研究员团队利用微液滴化学的独特还原性质,在大气中或氛围精确控制的手套箱中(图1a)将三价铁和二价铜以及四种配体(图1b)的水溶液喷出,发现高价过渡金属离子可以自发还原成低价。由于云雾皆为微液滴,这一研究揭示了新的大气水中低价过渡金属高丰度的隐藏成因。该工作发表在近期的Journal of the American Chemical Society 杂志上。  图1. 三价铁离子被微液滴自发还原的质谱学研究  近年来,微液滴化学成为了当下最热门的研究领域之一。现有大量的实验和理论报道为微液滴气液界面存在的极高电场(~109 V/m)提供了证据,该电场可以撕裂氢氧根,生成羟基自由基和自由电子,该电子使微液滴中的物质发生自发的还原反应。以三价铁和草酸根配体为例,喷出微液滴后,质谱发现了大量的二价铁产物(图1c)。该团队共在六个体系中发现了过渡金属从高价自发还原到低价的现象。  值得一提的是,在大气中和在氮气保护的手套箱中的同一实验,在手套箱中展现了五倍丰度的还原产物(图1c),这意味着大气中必然有很多杂质在和过渡金属离子竞争微液滴中的电子。为了回答“微液滴中的电子到底去哪儿了”这一困扰该领域多年的科学问题,该团队通过精确控制手套箱中的气体成分(有无O2、有无CO2、有无NO2),发现空气中的O2、CO2和NO2都在争夺微液滴中的自发电子,分别生成了O2-、HCO2-以及NO2-(图2),有力地证明了:(1)微液滴中确有电子存在 (2)空气中的很多物种均可被该电子还原。  图2. 空气中微液滴内电子的去向研究  南开大学研究生苑旭、张冬梅为本文第一、第二作者,南开大学本科生梁驰予为本文第三作者。南开大学张新星研究员为本文通讯作者。Spontaneous Reduction of Transition Metal Ions by One Electron in Water Microdroplets and the Atmospheric ImplicationsXu Yuan, Dongmei Zhang, Chiyu Liang, and Xinxing Zhang*J. Am. Chem. Soc., 2023, DOI: 10.1021/jacs.3c00037
  • 废水中余氯的检测方法
    余氯是指水中加氯后会与水中的细菌、微生物、有机物等作用,这个过程会消耗一些氯,一段时间后水中还剩下一些氯。这些氯通常被称为余氯,通常是游离氯。一般饮用水、自来水、泳池池水、医疗废水等都需要检测余氯,余氯含量过高,对人体健康有较大的危害,因为其可以刺激眼鼻喉等呼吸道系统,浓度过高还会麻痹中枢神经,长期饮用或接触含余氯的水也会慢性中毒,致癌。基于以上危害,对于水中余氯我们要如何实现快速检测呢?解决方案检测方法:DPD法依据标准:HJ586-2010 水质游离氯和总氯的测定 N.N-二乙基对苯二胺(简称:DPD法) 分光光度法方法原理:在PH6.2-6.5条件下,游离氯直接与(DPD)发生反应,生成红色化合物,在相对应的波长下,采用分光光度法测定其吸光度。检测仪器:SH-3900A型多参数水质分析仪SH-3900A型多参数水质分析仪用于水样检测的智能仪器,可以快速、准确的检测水中主要污染物,如氨氮、总磷、总氮、化学需氧量(COD),各类阴离子如氯化物、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、挥发酚、余氯、总氯等,重金属元素等,广泛应用于环境、医疗、卫生、食品、造纸、印染、石化、冶金等行业的水质检测。仪器特点:◆显示界面:8寸彩色触屏液晶显示,中文菜单人机交互,数据直读;◇仪器光源:进口光源,稳定可靠,自动开启与关闭,延长使用寿命;◆测试方式:支持比色管360°旋转比色及4联池比色皿自动比色两种测定方式;◇项目参数:支持所有水质常规项目及可定制化扩展项目;◆曲线调用:分类别标准曲线,简单直观,支持客户自定义及编辑曲线;◇曲线校准:具有标样一键校准功能;◆数据编辑:可对测量数据实时编辑及保存,方便客户整理检测结果;◇仪器校准:开机自动校准及预热;◆数据平台:支持物联网功能,数据实时上传至盛奥华云数据服务中心,方便客户日常管理及分析,为污水处理的平稳运行提供数据支持;◇光学结构:采用凹面闪耀全息光栅,性能卓越,3秒内切换至任意波长;◆领域扩展:支持光度计功能,可实现光度测量及全波长扫描功能;◇软件升级:可实现软件版本远程升级;◆散热方式:优化结构,配以大风量静音风扇高效降温,延长仪器使用寿命;◇流程优化:配套专用检测试剂及配件,减少客户操作步骤,简便安全;技术参数:性能参数物理参数波长范围190-1100nm屏幕参数8寸高清触摸彩屏光路稳定性≤±0.002Abs/h比色方式比色杯(皿),比色管光度重复性0.2%T用户曲线>240条杂散光≤0.005%T数据传输远程物联网光谱带宽2nm打印方式内置热敏型光度准确性±0.5%T操作界面中文AOS操作波长分辨率1nm仪器电源AC(220±10%)50Hz波长准确度±1nm使用环境温度0-50℃湿度10-90%波长重现性0.2nm仪器尺寸460*320*350mm吸光度重现性±0.003Abs仪器重量约20kg吸光度准确性230-900nm±0.005abs额定功率60W序号测定项目测量范围序号测定项目测量范围1COD5-6000mg/L(分段)21氰化物0-0.5mg/L2氨氮0.01-100mg/L(分段)22磷酸盐0-0.5mg/L3总磷0.001-8mg/L(分段)23铜0-2.5mg/L4总氮0.01-100mg/L(分段)24铁0-5mg/L5色度0-400度25锌0-1mg/L6浊度0-200NTU26镍0-5mg/L7悬浮物0-200mg/L27银0-1mg/L8硫化物0-1mg/L28锰0-5mg/L9总油0-16mg/L29总铬0-2mg/L10余氯0-3mg/L30六价铬0-2mg/L11苯胺0-2mg/L31氨氮(水杨酸)0-1mg/L12挥发酚0-2.5mg/L31硝酸盐氮(可见光)0-10mg/L13高锰酸盐指数0-10mg/L(分段)33总氮(可见光)0-10mg/L14硝酸盐氮(紫外)0-10mg/L34总硬度10-600mg/L15亚硝酸盐0-0.2mg/L35二氧化氯0-3mg/L16硫酸盐1-150mg/L36铝0-0.25mg/L17氟化物0-1.5mg/L37硅酸盐0.2-40mg/L18臭氧0-2mg/L38二氧化硅0.2-30mg/L19总氯0-3mg/L39氯离子10-400mg/L20甲醛0-4mg/L40阴离子表面活性剂0.1-2.5mg/L检测试剂:余氯试剂量程:0-3mg/L应用范围:适用于地表水、工业废水、医疗废水、生活污水、中水和污水再生的景观用水中的游离氯的测定。实验步骤:1、向试管1/2中加入水样2、分别加热专用试剂1和试剂2 0.5ml3、试管1/2中分别加入纯净水5ml4、摇匀调出曲线57号5、试管外壁擦干净后放入仪器中读数
  • 新国标水龙头铅析出限量将定为5μg/L
    国家质检总局表示,将出台新国标规范铅含量   日前,上海市质监局发布质量监督抽查结果显示,在68批次水嘴(水龙头)产品中,不合格的有21个批次,其中6个批次的产品铅含量超标。市售水龙头究竟咋样?   无商家承认水龙头含铅超标,有国外品牌甚至高打&ldquo 无铅&rdquo 牌   近日,记者来到北京市朝阳区亿客隆建材市场,这里销售的水龙头价格相对便宜,几十块钱就能买到。几家销售水龙头的店主表示,没听说过水龙头能析出铅,表示&ldquo 质保两年,漏水可以拿来换&rdquo 。   随后,记者在红星美凯龙北五环店和集美家居北苑店发现,在售水龙头的材质基本为铜或不锈钢,标价从数百元到数千元。对于铅超标的说法,被上海质监部门曝光铅超标的摩恩、得而达、九牧等多个品牌的门店销售人员均表示,可提供旗下产品的合格检验报告。九牧的商家还直接把检验报告贴在店内,显示龙头铅含量均符合相关标准要求。   国外品牌得而达甚至打出了&ldquo 无铅承诺&rdquo 。据销售人员介绍,该产品为铜质,采用了钻石密封技术以彻底隔绝水路与金属的直接接触,铅污染为零。另外一家知名品牌的销售人员则表示,其水龙头成分为铜、镀铬,该产品采用了净铅技术,取得中国环境标志产品认证。   铜合金铸造工艺带来铅超标隐患,目前国标未规定铅析出限量   对于商家的说法,中国政策科学研究会铅防治专家委员会副主任委员傅松涛指出,&ldquo 无铅&rdquo 龙头采用了含铅量较低的原材料及相关工艺,但目前技术还难以做到真正的&ldquo 0铅&rdquo 。   中国五金制品协会建筑五金分会秘书长陶佩贞表示,即使是质量较好的铜合金,其中也含有铁、铅、锡、锰等微量元素。铅与空气接触时,表面会很快氧化,生成一层保护膜。但水能使铅的保护膜脱落,从而造成水嘴中铅元素的析出。   中国标准化协会理事长纪正昆介绍,目前国内市场上水龙头最主要的基材是铜或者合金材料,在电镀等表面处理工艺中,又使用了大量的铅、铬等重金属元素。&ldquo 这些重金属元素在日后漫长的使用过程中会渐渐析出,溶解在饮用水中。&rdquo   北京建筑材料检验中心水暖卫浴检测部主任赵钢认为,铅析出的最主要原因是市场主流的陶瓷芯片水龙头受到工艺限制,必须用铜合金铸造,这就带来了重金属铅可能超标的问题。   据悉,目前国内有关水嘴产品执行的强制性国标《陶瓷片密封水嘴》(GB18145&mdash 2003)与强制性行标《水嘴通用技术条件》(QB1334&mdash 2004)均未对铅等有害物质的限量作出规定。   国家质检总局在接受记者采访时表示,国标《陶瓷片密封水嘴》(GB18145&mdash 2003)的修订工作已经启动。新标准对包括铅在内的12种金属元素的析出量进行强制规定。新修订标准发布后,铅检测统计值应不大于5&mu g/L。   据悉,国家质检总局正在安排有关技术机构对水龙头铅含量开展风险监测。待新标准发布实施后,将会针对水龙头重金属析出等项目进行监督抽查,督促企业贯彻落实标准要求。   专家建议选购知名品牌的水龙头,早晨打开水龙头放掉&ldquo 第一段水&rdquo   市民应该怎样面对水龙头析出铅的问题呢?陶佩贞指出:&ldquo 正常情况下,析出铅的问题并不严重。&rdquo 但他同时也提醒,市民在使用水龙头时,最好放掉第一段水。&ldquo 一般来说,次日使用之前,要把隔夜积存在龙头里的水先放掉,然后再使用。&rdquo   傅松涛指出,儿童铅中毒是多个方面、多种因素长期累积的过程。不将&ldquo 第一段水&rdquo 用来给孩子做饭,是从水龙头取水环节防范幼儿铅中毒的有效做法。他表示,只要注意使用方法,无需过度担心水龙头的危害。   专家建议,选购水龙头应先看表面是否光泽均匀,再靠近闻一闻,大多数劣质水龙头内壁的胶质含有害化学物质,会有较重的胶味。&ldquo 尽量选择知名品牌的正规产品,质量还是有保证的。&rdquo 陶佩贞说。   此外,专家表示,预防铅中毒,应尽量远离尾气、油漆等物质,同时多吃水果蔬菜等有助于排铅的食物。
  • 水质铜超标?我们如何判定?
    一、背景介绍在自然水体、废水和工业废水中都有铜的存在,微量的铜对人体是有益的,可补充人类食物中铜的不足,同时,铜能起到杀灭自来水中某些细菌的作用。但是铜含量过高的饮用水会对人体有危害,且含铜废水灌溉农田,使铜在土壤和农作物中累积,会造成农作物生长不良。《生活饮用水卫生标准》、GB/T 14848-2017《地下水质量标准》、GB 3838-2002《地表水环境质量标准》、GB 8978-2002《污水综合排放标准》等水质标准对铜含量均有限值要求,故我们需要对水质中铜含量进行检测。下面我们将具体介绍铜含量检测的标准要求、测试方法、具体测试过程及结果。 二、方法及限值水中铜的测定方法主要有分光光度法、原子吸收分光光度法、电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子发射光谱法等。AAS法、ICP-AES法、ICP-MS法所需仪器体积庞大,需要专业的实验室,而且价格昂贵,而分光光度法不仅体积小巧,测试性价比高,易于携带保管,比较适合于在农村或县级实验室推广使用。对于铜的现场测量,双乙醛草酰二腙分光光度法不仅适用范围广,而且测量准确。双乙醛草酰二腙分光光度法:在pH 8.4-9.8的氨性介质中,以柠檬酸铵为配位剂,铜与双环己酮草酰二腙生产蓝色配合物,在特定波长下测定其吸光度。表1铜的检测标准及限值标准编号标准名称限值GB 5749-2006GB5749-XXXX征求意见稿生活饮用水卫生标准1.0mg/LGB/T 14848-2017地下水质量标准≤1.50mg/L(Ⅳ类)GB 3838-2002地表水环境质量标准≤1.0mg/L(Ⅳ类)GB 8978-2002污水综合排放标准≤2.0mg/L(三级标准) 三、铜含量测定1、检测仪器:DGB-480型多参数水质分析仪2、检测试剂:铜试剂包:铜缓冲液、铜显色剂溶剂、铜显色剂粉剂 铜标准溶液:ρ=1000.0mg/L3、检测流程及结果:参数方法号方法检出限mg/L测量范围mg/L重复性测量误差铜24双乙醛草酰二腙法0.0250.025-10.002.00%±5%或±0.05mg/L 图 1 铜含量测定流程 图2 铜含量测定显色图(从左到右依次为0mg/L、2mg/L、5mg/L、8 mg/L、10mg/L) 图3 铜含量测定曲线图4、结果总结:● 对0mg/L、2mg/L、5mg/L、8 mg/L、10mg/L的铜标准溶液进行检测,重复性≤0.6%,测量误差≤2.8%,结果良好。● 采用DGB-480型多参数水质分析仪测定水中铜含量,测量方法为国家标准方法。测试仪器体积小巧,配套有铜检测试剂和校准试剂,测试方便,测试性价比高。 四、检测仪器介绍DGB-480型多参数水质分析仪,采用8波长光学测量系统和90度光散射浊度检测光路,内置浊度、色度、臭氧、亚硝酸盐氮、尿素、六价铬、总铬、锰、总氮、 硝酸盐氮、硝酸盐、甲醛、水硬度、锌、亚硝酸盐、余氯、总氯、 二氧化氯、高锰酸盐指数、低浓度 CODCr、高浓度 CODCr、镉、 氨氮、铵离子、总磷、总磷酸盐、镍、亚铁离子、铁、亚硫酸盐、 过氧化氢、铝、铅、铜、钙、汞、硼、砷、氟、阴离子洗涤剂、 银、溴酸盐、硫酸盐、钼、铍、钴、钡、氯化物等40多种检测项目和方法,直接调用,测量快速、简便。既可以配套雷磁专用试剂盒检测也可以自制试剂检测,使用灵活。主要应用于生活饮用水、地表水、自来水、污水、游泳池水等水质的现场测定或者实验室分析。
  • 水中污染物高氯酸盐的测定方法-安捷伦科技和瑞士万通公司合作建立之最先进方法
    安捷伦科技(Agilent NYSE:A)和瑞士万通公司(Metrohm AG)今天公布了一种更为灵敏的测定方法,用于检测地表水和饮用水中高氯酸盐的含量。高氯酸盐,一种火箭燃料,是普遍、潜在的有害污染物,会破坏甲状腺功能。 美国环保署(EPA)已经制定了水中高氯酸盐含量1ppb的初期公共健康目标(PHG)。安捷伦&万通所建立的新方法,可以测定饮用水和地表水中低达100ppt的高氯酸盐,为法规制定机构和分析实验室提供了一种可靠的,且便于测定接近或超过PHG水平的供给水。 根据EPA公布,目前已经确认美国至少有20个洲释放高氯酸盐。据加利福尼亚洲健康服务部门报告,仅在加利福尼亚已经有超过340处水源检测出含有高氯酸盐。安捷伦科技化学分析解决方案小组负责人Mike McMullen认为:“安捷伦/瑞士万通的方法为法规制定机构和实验室定性定量的测定高氯酸盐,并确定潜在健康威胁的来源,提供一个有力的工具。该方法简单、可靠,且无需昂贵或复杂的仪器。安捷伦和瑞士万通公司的领先技术相结合,满足了用户对于低检测限的要求。” 该方法采用离子色谱和质谱(IC/MS)连用,即将瑞士万通万思得离子色谱技术(Advanced MIC)和安捷伦 1100系列质谱选择检测器结合起来,是一种理想的环境分析方法。这个应用的开发是两家公司市场合作协议的组成部分。 新方法相对于传统采用离子色谱-电导检测器测定高氯酸盐的方法,具有几个优势。最经常的方法最低只能测定饮用水中1~5ppb的高氯酸盐,且样品越复杂,测定的灵敏度越低。样品中其他离子的干扰会引起偏正或偏负的错误结果。另外,在测定复杂基体样品,如河水或废水时,重现性很差。 “通过采用相对简单的参数和稳定的仪器,该方法可以有效地减少离子的干扰,并消除了采用其他方法所引起的许多灵敏度和重现性问题。” 瑞士万通公司副总裁Helwig Schaefer认为,“这明显说明IC/MS连用,应用于高氯酸盐测定,以及其他环境问题的可行性和灵活性。” 更详细的信息可以查询安捷伦已经公布的应用报告5989-0816EN “The Analysis of Perchlorate by ion Chromatography/Mass Spectrometry”。可以向任何安捷伦的中国办事机构或登陆www.agilent.com/environmental免费索取该应用简报。也可以通过瑞士万通公司网站查看并下载转载的该简报 www.metrohm.com 。 关于瑞士万通集团公司 总部设在瑞士Herisau的万通集团公司,有遍布世界各国的分公司及代理商竭诚为你提供最适用于化学离子分析界中所有领域的分析仪器以及最完善的服务。详细信息可以浏览网站中文www.metrohm.com.cn, 英文www.metrohm.com 关于安捷伦科技有限公司 安捷伦科技有限公司(NYSE:A)是全球通信、电子、生命科学和化学分析领域的技术领导者。公司有28,000雇员遍布全世界110个国家。安捷伦科技2003年财政净收入达61亿美元。关于安捷伦公司的信息可以浏览网站www.agilent.com。
  • EZ 系列铁/锰在线分析仪在自来水过滤工艺中的应用
    EZ 系列铁/锰在线分析仪在自来水过滤工艺中的应用哈希公司EZ6000 痕量金属分析仪当前痛点铁和锰的浓度突变通常可以用于表征自来水处理过程中砂滤工艺的性能。常规的实验室分析仪铁和锰的过程有延时的特点,难以高效准确的用于指导砂滤工艺的管理和维护。解决方案Hach EZ系列分析仪能够测量多达8个样品流,短时间内提供关于铁或锰的连续检测数据。丹麦的研究人员正在利用相关产品从根本上设计水处理的过滤工艺。相关效益当进行过滤器反清洗时,Hach EZ系列分析仪能够提供快速、及时的数据或报警,从而能够优化工艺流程,令宕机时间最小化;保护水质且降低成本。能够避免潜在的水质风险,自来水厂也能够更好的评估新的过滤器性能和相关技术。 Hach® EZ 系列在线比色原理分析仪能够为用户全天候检测各种参数。自来水工艺中的铁和锰是非常重要的两个指标参数,接下来就针对这两个指标的在线监测提供一份应用案例分析报告。1.背景铁和锰通常并存于地表水、地下水等水源中,但锰的浓度通常要低得多。锰天然存在于土壤、大多数地表水和地下水中,由于其在酶的作用中扮演一定的角色,锰元素成为了许多生命体的基本元素。对人类来说,锰的最大来源通常是食物。胃肠道吸收的锰由身体调节以维持体内锰的平衡,因此通过口服获得的锰通常被认为是毒性较小的元素之一。然而根据最近的研究,饮用水中的锰的参考值一直有待商榷。中国大陆针对饮用水的锰含量限值为 0.1mg/L。铁是地壳中一种丰富的金属,主要以氧化物的形式存在。铁离子 Fe2+和Fe3+很容易与含氧和含硫化合物化合,形成氧化物、氢氧化物、碳酸盐和硫化物。铁也是人体必需的微量元素,它在血液和酶中起着至关重要的作用。自来水中的铁和锰河流中的铁浓度通常较低,一般为 0.7 mg/L。处于厌氧的地下水中铁通常以 Fe2+的形式存在,浓度通常为 0.5-10 mg/L,但个别极端浓度可能高达 50 mg/L。饮用水中的铁含量通常低于 0.3 mg/L,这也是中国饮用水标准中铁含量的限值。但在使用铁盐作为絮凝剂的国家以及在配水管网中使用铸铁、钢和镀锌铁管的国家,其饮用水的铁含量可能更高。2.五大监测缘由居民抱怨自来水的变色、异味和固形物是公众投诉饮用水的最常见原因。铁和锰一方面是异味和变色的原因之一,另一方面它们也是变色和异味等问题关键的预警参数。处理这些投诉以及进行调查和实施补救措施的成本可能非常高。浊度在自来水厂中是最常见的预警指标,通过浊度分析仪的报警信号,工作人员可以采取措施将混浊的水从配水管网中分流出来,避免进一步问题升级。但浑浊可能是由各种问题引起的,而铁和锰的增多是由特定问题引起的,因此监测有助于查明原因并给出合适的缓解措施。健康风险铁和锰对健康的危害很小,但是细菌会导致腐蚀并使铁浓度升高从而出现与细菌相关的风险。对人类来说,铁的致死剂量是体重的200-250mg/kg,该剂量会导致大量的胃肠道出血,但铁中毒是非常罕见的,通过饮用饮用水的铁摄入量通常很低,不大会引发健康问题。不过,氧化铁被认为是金属和半金属的有效清除剂,这有可能会导致砷含量的增加,众所周知,砷是一种具有高健康风险的元素。政府监管许多政府或组织(包括饮用水供应商和饮料行业)在相关法规或标准中都会针对铁和锰的最大浓度做相关规定。1998 年 11 月 3 日的关于人类饮用水质量的欧盟饮用水指令98/83/EC表示:就最低要求而言,用于人类饮用的水应是健康和清洁的:(a)不含任何微生物和寄生虫,不含任何数量或浓度的对人体健康构成潜在危险的物质,(b)满足附录 I 里 A 和 B 部分中规定的最低要求。在附录 1 里 C 部分“参数指标”中包括了标准锰含量为0.05mg/L 和铁为 0.2 mg/L。不过之前的大部分指标参数已被移至附录四,该附主附录要涉及消费者的信息。理由是指标参数不提供与健康相关的信息,而是提供消费者感兴趣的信息(如味道、颜色和硬度)。对于那些使用铁盐作为磷酸盐去除混凝剂的废水处理厂,排放批准中也会包括对铁(通常为总铁)含量的限制。美国环保署已经确定了影响饮用水美观但不会对人类健康造成危害的污染物的二级最大污染水平(SMCLs)。SMCLs 不是联邦强制执行的,公共水处理设施不一定非要对其进行监测除非所属州有相关要求。SMCLs规定的铁含量为0.3mg/L,潜在的外观问题包括锈色,沉淀物,金属味,以及红色和橙色的水染色。SMCLs 里的锰含量为 0.05 mg/L,潜在的外观问题为黑棕色,黑色染色 和苦涩的金属味。美国环保署认为,如果这些污染物存在于水中并超出了标准,这些污染物可能会导致人们停止使用来自公共供水系统的水,即使水实际上是可以安全饮用的。因此,二级标准被制定出来以向公共水系统提供一些关于如何将这些化学物质去除到低于大多数人会注意到的水平的指导。此外,一些动物也会拒绝饮用这些气味或者颜色有异常的水源。结垢和腐蚀 处理蒸汽或冷却水的工业装置所使用的铸铁管道和设备易受多种腐蚀机制的影响。机械和 化学腐蚀可以从钢表面剥离和溶解铁,而这种未结合的铁可以沉积在水处理系统的其他点的表 面上,从而导致进一步的腐蚀。通过监测水样中铁的含量能够及时了解管道或锅炉的腐蚀情况 或针对性处理。 降低成本 对于使用铁盐作为絮凝剂的水处理厂来说,这些化学物质可能会带来巨大的成本。因此,尽管使用足够的混凝剂来去除固体很重要,但铁盐也不能被过量投放,因为这样会使过滤器过载,并将残留的铁盐留在水中,这将导致处理成本上升。3.持续监控-工作原理HACH® EZ 系列分析仪采用在线比色技术,能够准确可靠地测量关键水质参数。智能,自动化的操作和功能有助于提高分析仪的的分析性能。最小化停机时间并无需操作员干预。机器清洗是自动的,校准和验证频率都可以由用户设置。EZ1000 系列能够同时测量最多 8 个样品流。这样就降低了每个采样点的成本,但是在下达指令时需要保证指令精准详细。EZ1000 铁分析仪使用 TPTZ 试剂,其在反应时会形成很深的蓝紫色,以此测量溶解铁(II)、铁(III)和总溶解铁(II+III),循环时间为 15 分钟,标准测量范围为 0-1 mg/L。但可以通过校准曲线的设置或稀释功能来测量低浓度(0-0.1mg/L)或高浓度(0-10mg/L)的样品。EZ1000 锰分析仪使用甲醛肟法在 450nm 处测量溶解的锰 Mn(II),标准测量范围为 0-1 mg/L Mn,量程同样可以有多种可选,循环时间为 10 分钟。如果客户对于总铁或总锰的含量比较关注,可以选择 EZ2000 系列对应的总铁或总锰分析仪。EZ2000 系列分析仪具有一个内部样品消化装置,能够在分析前提供一个额外步骤用于消解不溶性或复合型金属,从而达到总铁或总锰的分析。4.连续监测的优点一般来说,实验室分析水质指标数据具有较高的可信度。然而,在采样和传递结果之间存在一个时间延迟,并且偶尔采样可能会因为错过了浓度峰值而监测不出风险。在线分析仪由于取样的及时性和分析时间较短的特点,因而能够大大降低这种风险。此外,EZ 系列分析仪提供标准的 4-20mA 信号输出并配有报警程序,正常情况下在量程内的异常浓度都可以被监测到,并将报警信号发送至控制中心。5.连续监测的优点在一个由丹麦环境保护局资助,VIA大学管理的研究和开发项目中,研究人员正在通过重新思考饮用水的生产过程来重新设计水处理方案。该项目的合作伙伴包括Aarhus Water,Vandcenter Syd,Vand&Teknik,Amphi-Bac,Dansk Kvartsindustri 和 NIRAS。该项目的目标是建立一个小而优的自来水厂,其主要特点有:更强大的处理能力 更高的生产效率较短的启动时间 节省能源改善水质在丹麦,饮用水的供应主要来自地下水。政府的立场是饮用水应来自纯净的地下水,这些纯净的水只需要通过简单的通风处理、pH 调整,然后过滤即可进行输送至居民家中。砂滤工艺在丹麦已经使用了 100 多年,该过滤器开发项目的结果将于 2020 年在 IWA 水大会(丹麦)上公布。世界各地的水处理厂普遍采用砂滤器,砂滤器有助于去除悬浮固体和病原体,改善味道和颜色而无需额外的化学物质。这些砂滤器需要通过定期反洗来保持最佳性能,反冲洗能够清除集聚的颗粒并提高流速。然而,反洗过程会打断水处理过程。因此有必要进行监测以优化过滤性能。目前较普遍的做法是针对浊度和流速进行检测,不过化学指标的分析能够为流程情况提供更深入的了解。2018 年,丹麦实施了新的饮用水法规以符合欧盟关于参数、采样频率和采样地点的相关法规。在此之前要求针对出厂水(下限)和用户终端出水进行监测。欧盟法规调整后,用户终端出水不仅需要监测还针对铁和锰这两项指标设置了限值,具体为铁:0.2 mg/L,锰:0.05 mg/L。传统的做法是不定时的采集样本,随后送至实验室分析各项参数水平,当然这也包括铁和锰。如果通过指标数据表明滤池中的污染物无法通过反冲洗来去除,则有必要对滤料进行更换,更换滤料意味着该条生产线的停机,因此是一项耗时耗财的步骤。为更加准确高效的评估和监测滤池工艺的性能,该项目研究者通过在线监测滤池水样中铁和锰的浓度水平,为更加准确掌握滤池工艺状态,他们还对不同滤料层间的水样进行分析。该项目应用的产品有 HACH® EZ1024 总溶解铁(Fe(II) 和 Fe(III))分析仪,HACH® EZ1025 二价锰分析仪。这些仪器于 2018 年 11 月安装,每小时采样四次。项目初始,每台仪器被设置为每小时从过滤器入口和出口分别抽取两个样品。通过与实验室结果对比发现两者具有良好的相关性。 EZ1024 总溶解性铁(II+III)分析仪工作现场组件:A-工业面板 PC,B-高精度微型泵,C-取样泵,D-排水泵,E-光度VIA 大学的项目经理,高级副教授 Loren Ramsay 说:“监测是饮用水处理研究的重要组成部分。为了保证监测的正确性,必须在处理过程中的多个位置进行频繁的测量。使用具有多通道功能的在线铁锰自动分析仪非常适合我们的需求。我们相信我们的项目成果对整个饮用水处理行业来说都非常有用。”6.总结随着传感器技术的进步,连续监测和实时控制系统有助于优化水行业内的各种处理工艺。在提高工艺性能的同时也可以降低相关成本。随着 HACH® EZ 系列在线分析仪的不断优化和进步,如今不仅能实时评估进厂及出厂水的铁锰含量,更重要的是通过对铁锰含量的实时监测侧面反映滤池工艺的性能和状态,这对于更加高效的安排和管理滤池反冲洗操作大有帮助。此外,正如丹麦的案例所展示的一样,锰和铁的连续监测有助于开发新的改进过滤系统。END
  • Kylin S1原子荧光光谱法 四道同测自来水中硒,汞,砷和锑
    简介工业和生活用水中砷、硒和汞的污染来源于天然矿床,工业排放,水源流经采矿区,垃圾填埋和农业活动。食用被污染的水会引起皮肤损害(砷),肾脏和神经系统损伤(汞)以及手指和脚趾的麻木(硒),同时(锑)也可以造成皮肤黏膜、心脏、肝脏、肺及神经系统等多个组织器官的损害。原子荧光法是近10年来发展较快的一种新的分析技术。该方法具有检测操作简单、易行,分析结果准确、可靠,应用范围广等特点。应用北京吉天仪器有限公司生产的kylin s1四通道原子荧光光谱仪同时测定自来水中硒、汞、砷和锑的含量。符合国家标准。吉天仪器kylin s1系列原子荧光光谱仪为生活用水,水质分析提供了高效准确的分析方法。方案优势原子荧光(afs)是中国具有自主知识产权的分析仪器,广泛应用于环境监测,食品安全,地质矿产等领域,具有灵敏度高、线性范围宽、光谱干扰及化学干扰少、仪器结构简单、成本低等优点。可以发生氢化反应的元素,在酸性介质中,硼氢化钾(硼氢化钠)生成的新生态氢,作为还原剂,发生氢化反应,生产氢化物(汞为汞蒸气),通过氩气将氢化物(汞蒸气)导入原子化器中,在氢火焰中发生原子化,被测元素空心阴极灯作为激发光源,被测元素原子受光辐射激发产生电子跃迁,当激发态的电子返回基态时即发出特征荧光,荧光强度在一定范围内与被测元素含量成正比。硒、汞、砷和锑元素的主要荧光谱线介于200~290nm之间,正好是日盲光电倍增管灵敏度最好波段,处于最佳检测波长范围之内。硒、汞、砷和锑作为水质分析的主要指标,同时测定各类水质样品中这四种元素可以很大程度节约分析时间和试剂成本。本文对于自来水样品中的硒、汞、砷和锑的含量进行了四道同时测定并进行了方法学考察。表一:实验所用仪器/设备/耗材/试剂序号仪器/设备/耗材序号试剂1北京吉天仪器有限kylin s1 原子荧光光度计1硒标准溶液(gbw(e)080215)2水浴锅2汞标准溶液(gbw(e)080124)3分析天平(万分之一)3砷标准溶液(gbw(e)080117)4超纯水仪4锑标准溶液(gbw(e)080545)5超声仪5盐酸(优级纯)6氩气(纯度≥99.99%)6氢氧化钾(优级纯)7烧杯(1000ml)7硼氢化钾(优级纯)8容量瓶(100ml)8硫脲(优级纯)9比色管(25ml和100ml) 1、测试原理样品中硒、汞、砷和锑经浓盐酸提取后,用硫脲将五价砷还原为三价砷,六价硒被还原成四价硒,五价锑还原为三价锑,kbh4在酸性环境下产生新生态氢,与样品中元素发生氢化反应,生成氢化物(汞为汞蒸气),通过氩气将氢化物(汞蒸气)导入原子化器中并在氢火焰中发生原子化,被测元素空心阴极灯作为激发光源,被测元素原子受光辐射激发产生电子跃迁,当激发态的电子返回基态时即发出特征荧光,荧光强度在一定范围内与被测元素含量成正比,外标法定量。2 、实验结果12 2.1、标准曲线将混合标准使用液依次进样0 ml,0.1 ml,0.2 ml,0.5 ml,0.8 ml和1.0ml,以元素浓度为横坐标,峰面积为纵坐标绘制标准曲线,硒,砷和锑的线性图见图一,汞的线性图见图二,线性及相关系数见表二。 图一:硒,砷和锑的标准曲线 图二:汞的标准曲线 表二:线性及相关系数元素线性方程相关系数ra道(se)y=122.23x+78.2950.9983b道(hg)y=847.5x+0.77890.9994c道(as)y=300.19x+81.8760.9990d道(sb)y=176.66x+-23.7940.99942.2 、重复性连续进7针标混合标准溶液0.4ml,重复性统计见表三。表三:硒、汞、砷和锑四种元素的重复性#峰面积(mv.s)a道(se)b道(hg)c道(as)d道(sb)11246.17829.412967.891623.7721239.25847.942926.031605.3031231.58844.902955.481609.8141231.01843.212912.411605.0351251.12835.912973.341636.6461213.90840.462908.381607.0271230.81830.152921.931589.58rsd0.99%0.86%0.92%0.94%2.3 、样品及加标回收率样品的浓度见表四,加标回收见表五。表四:样品浓度样品名称含量(mg/kg)a(se)b(hg)c(as)d(sb)样品-10000样品-20000表五:加标回收率样品名称回收率(%)a(se)b(hg)c(as)d(sb)加标-187.22%98.57%95.41%93.11%加标-289.92%99.30%94.22%91.06%3 、 结论测试结果显示:应用北京吉天仪器有限公司设计的kylin s1原子荧光光度计可以很好的测定自来水样品中的痕量砷、锑、硒和汞四种元素,线性关系良好;重复性好;各待测元素回收率良好。
  • 山西:饮用水中检出铜绿假单胞菌、大肠菌群 黑芝麻糊检出霉菌超标
    p & nbsp & nbsp 12月11日,山西省食药监局公布了10大类170批次食品监督抽检结果,检出不合格样品9批次,涉及饮料8批次、方便食品1批次。 /p p   通报显示,8批次饮料全部为饮用水,来自临猗县峨嵋润泽泉纯净水厂、稷山县黄花源饮用水有限公司、稷山县秦井天然饮品有限公司、晋中津美饮业有限公司、运城市方大银蝶泉饮品有限公司、夏县怡鑫源饮品有限公司、临县观音圣泉饮品有限公司、夏县禹洋水业有限公司8家生产企业。其中有6批次检出铜绿假单胞菌,2批次检出大肠菌群和铜绿假单胞菌。 /p p   铜绿假单胞菌是常见的细菌之一,常存在于潮湿的环境,如土壤、水、空气中,该菌是一种条件致病菌,在机体抵抗力降低等特定条件下可致病。饮用水中铜绿假单胞菌不合格原因可能是:一是原料水体受到感染;二是生产过程中卫生控制不严格,杀菌不彻底,从业人员未经消毒的手直接与饮用水或容器内壁接触;三是包装材料清洗消毒有缺陷。 br/ /p p   大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中检出大肠菌群,提示被致病菌(如沙门氏菌、志贺氏菌、致病性大肠杆菌)污染的可能性较大。大肠菌群超标的原因可能是由于产品的加工原料、包材受污染,或生产过程中产品受人员、生产设备、环境的污染,或者有灭菌工艺的产品灭菌不彻底等原因导致。 br/ /p p   另外,大同市华林有限责任公司振华南街超市销售的标称桂林周氏顺发食品有限公司生产的手工纯香黑芝麻糊检出霉菌超标。 br/ /p p   霉菌在自然界很常见,霉菌可使食品腐败变质,破坏食品的色、香、味,降低食品的食用价值。霉菌超标可能是加工用原料受霉菌污染,或者生产过程中卫生条件控制不严,样品储运条件控制不当导致。 br/ /p p   针对抽检中发现的不合格产品,山西省食药监局已按照《中华人民共和国 strong class=" keylink" 食品安全法 /strong 》的规定,责成相关市局及时进行核查处置,采取封存、下架、召回不合格产品等措施防控食品安全风险,督促企业查找原因,消除隐患。消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品,可拨打12331投诉举报。 br/ /p p br/ br/ /p
  • 中国环境监测总站公布水中铅考核结果 AAS最受青睐
    p   2016年2月,中国环境监测总站公布了国家环境监测网实验室 a style=" color: rgb(255, 0, 0) text-decoration: underline " title=" " target=" _self" href=" http://www.instrument.com.cn/application/SampleFilter-S02001-T025004-1-1-1.html" span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 水中铅 /strong /span /a 能力考核结果。本次考核对象为各省(自治区、直辖市)地级城市(含)以上监测站,考核项目为水中铅,实际共有350家监测站报名,占全部考核对象的比例为95.4%,发放样品350份,收回结果344份。 /p p   根据中国环境监测总站的通报,本次考核各参加单位使用的检测方法主要分为三类:原子吸收分光光度法、电感耦合等离子体原子发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法。使用原子吸收分光光度法的单位最多,所占比例为59.6%。详情如下: /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201602/insimg/b53f756a-df42-4a21-a801-3c259746975d.jpg" title=" 未标题-1.jpg" / /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201602/insimg/cd494591-44c8-48c2-b19e-40804404be5c.jpg" title=" 33.jpg" / /p p   标样来源情况如下: /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201602/insimg/1a51b834-e858-45c7-ab8c-553a92ee9ea6.jpg" title=" 44.jpg" / /p
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