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供水消毒原理

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  • 寿县饮用水微生物污染事件引发的水消毒思考
    寿县饮用水微生物污染事件引发的水消毒思考哈希公司(央广网)北京2020年8月24日消息8月20日以来,安徽寿县保义镇居民493人陆续出现发热呕吐、腹痛腹泻症状,据省市县联合调查组初步调查,判定为志贺氏菌感染所引起。此次志贺氏杆菌感染者分散在保义镇多个村庄,初步调查与洪涝灾害下自来水供水水源受到污染有关。该新闻不禁使人回想起2009年内蒙古赤峰自来水污染事件,据搜狐新闻(来源人民网)2009年8月4日消息,内蒙古自治区赤峰市7月23日突降一场暴雨,在随后的几天里,该市新建城区数千居民在饮用自来水后出现腹泻、呕吐、头晕、发热等症状,一时间各医疗门诊腹泻患者激增。7月26日,事发原因经赤峰市建委通报为:暴雨污水侵入饮用水源井污染所致。市区暴雨使地面水排泄不畅,大量污水侵入担负新建城区居民供水的九龙供水公司9号水源井,进而污染了饮用水,经卫生部门7月26日采集水样,9号水源井总大肠菌群、菌落总数严重超标,同时检出的沙门氏菌是导致此次水污染事件的主要原因。什么是志贺氏菌志贺氏菌属(Shigella Castellani)是一类革兰氏阴性短小杆菌,大小为0.5~0.7×2~3μm,是人类细菌性痢疾常见的病原菌。人类对志贺氏菌易感,10~200个细菌可使10~50%志愿者致病。 什么是沙门氏菌引起赤峰水污染事件的沙门氏菌,菌体大小(0.6~0.9)×(1~3)微米无芽胞,是1885年沙门氏等在霍乱流行时分离到猪霍乱沙门氏菌,故定名为沙门氏菌属,其中毒典型症状包括发热、恶心、呕吐、腹泻及腹部绞痛等症状,通常在发热后72小时内会好转。婴儿、老年人、免疫功能低下的患者则可能因沙门氏菌进入血液而出现严重且危及生命的菌血症,少数还会合并脑膜炎或骨髓炎。保证饮用水的安全一直是水处理工程界人士关注的重点领域之一。饮用水安全又涉及到化学污染物控制和微生物消毒安全控制。如何兼顾、平衡化学和生物安全,确保水质安全、适合饮用,对水处理工艺的设计是一种挑战。就从水消毒方面看,用化学消毒方式,如液氯、次氯酸钠等,都面临产生消毒副产物问题及化学消毒剂残余量控制问题,过高浓度消毒剂的投加,会增加人们用水的健康风险。我国《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006对致癌、致畸、致基因突变消毒副产物的限值标准和消毒剂的浓度控制都进行了相应的规定,如消毒副产物三氯甲烷浓度不能超过0.06mg/L,一氯二溴甲烷不能超过0.1mg/L,二氯一溴甲烷不能超过0.06mg/L,二氯乙酸不能超过0.05mg/L。对出厂水消毒剂的浓度的规定,如对氯气及游离氯制剂限值为4mg/L,对一氯胺限值为3mg/L。如此就产生了一个问题,即当水源水质存在风险后,很难通过无限量的提高化学消毒剂浓度来保障水质的微生物安全。通过以上情况分析可知,在水源水质存在风险时,单一的化学消毒单元设计存在不达标风险,而多屏障式消毒策略,将是保证水质生物安全性的唯一选择。在多屏障式消毒策略中,依据各种消毒方式的特性,紫外线加氯胺组合式消毒方式,将是多屏障式消毒策略的理想选择。针对以上两个案例里出现的志贺氏菌和沙门氏菌,依据Chang等在“UV Inactivation of Pathogenic and Indicator Microorganisms”一文中研究的结果可知对于志贺氏菌,紫外线剂量在8.2mj/cm2时即可达到99.99%的去除对于沙门氏菌,在紫外线剂量为7.1mj/cm2时即可达到99.99%的去除依据《城市给排水紫外线消毒设备》(GB-T19837)中规定的国家标准,生活饮用水或饮用净水消毒时,紫外线有效剂量不低于40mj/cm2。可见,依据国家规范设计,紫外线消毒可有效消除饮用水中志贺氏菌和沙门氏菌产生的生物风险。 紫外线和氯胺的组合式消毒工艺的优势互补,可有效保护民众的用水安全。紫外线结合氯胺多屏障消毒工艺即能保障自来水厂消毒的要求,能保障出厂水在输送管网内的稳定性,使三卤甲烷等有害氯化副产物起到有效的削减作用,氯胺的氧化能力较氯弱,因此减少了腐殖物质与游离氯所形成的致癌物质(如三卤甲烷),气味也更低,其缓释消毒的特点能在管网内停留更长时间,更能有效地抑制残余细菌的再繁殖保障出厂水在供水管网内的生物稳定性。特洁安 于2008年在天津泰达自来水三期项目中安装了国内第一套自来水紫外消毒设备,自此以后,紫外消毒设备的应用得到越来越多水司的认可,包括北京郭公庄(50万方/天)的南水北调水,兰州彭家坪(78万方/天)的黄河水,以及浙江嘉兴贯泾港(25万方/天)的水库水等自来水厂,均采用了特洁安的自来水消毒设备来保障百姓的饮水安全。这些应用说明,紫外消毒设备在区域性和水源性均没有区别性要求。据不完全统计,目前国内采用特洁安自来水紫外消毒设备水处理规模有700多万方/天,特洁安紫外消毒设备正为百姓的供水安全提供坚实的保障。关注特洁安官微了解更多紫外消毒的资讯点击下方的阅读原文索取报价END哈希——水质分析解决方案提供商,我们致力于为用户提供高精度的水质检测仪器和专家级的服务,以世界水质守护者作为使命,服务于全球各地用户。如您想要进一步了解产品或需要免费解决方案,请通过【阅读原文】与我们联系,通过哈希官微留下您的需求就有机会赢取便携乐扣弹跳杯哦!
  • 供水企业应选择哪种消毒技术?
    饮用水消毒技术的主要目的是消除或杀灭水质环境中的病源微生物,以切断传染病的病源及传播途径,预防和防止传染病发生。传统消毒技术采用氯消毒,最早起源于19世纪初,可以有效的杀灭病源微生物,降低痢疾、霍乱感染及传播。20世纪70年代,随着检测技术的发展,氯消毒过程中产生的消毒副产物三卤甲烷等不断被检测出来。生物毒性试验显示,长期摄入此类消毒副产物,会出现动脉粥样硬化,引发心脏病或致癌,对健康影响非常大,所以氯气消毒受到了质疑。同时,氯消毒技术对杀灭隐孢子虫和贾第鞭毛虫效果不明显。另外,自来水的运输还会受到二次污染,城市供水管网庞大,消毒剂对管网产生腐蚀,管网老化,造成漏损和水质合格率下降。(图片来源于网络)为杜绝水质传染病及保障身体健康,生活饮用水必须经过严格的消毒技术处理,选择合理的消毒工艺,对水中细菌及杂质进行充分的消毒处理,提升处理成效,保障生活饮用水安全。目前我国的饮用水消毒的方法有多种,常用的饮用水消毒技术包括:氯气消毒、次氯酸钠消毒、二氧化氯消毒、臭氧消毒、紫外线消毒等。本文对以上消毒技术的选用原则进行说明,对消毒技术选择和升级改造提供有效技术信息。01氯气消毒原水中消毒副产物前体物含量较低,在满足消毒需求的氯气投加剂量下,卤代烃、卤乙酸、三氯乙醛等氯消毒副产物的含量及相关水质指标能达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的要求,或者采取措施后上述水质指标能够达标的水厂,可选择氯气消毒。采用氯气消毒的水厂,氯气储存仓库应满足《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的要求,氯气储存仓库距离单、多层民用建筑的距离不应小于25m,距离高层民用建筑及重要的公共建筑的距离不应小于50m。氯气储存和使用的空间及设施条件应符合《氯气安全规程》(GB11984)的要求。采用氯气消毒的水厂,应具备使用氯气的相关资质或具备取得相关资质的条件。现状采用氯气消毒的水厂,在进行消毒设施升级改造时,如果能够满足前两段内容的要求,宜采用氯气消毒。现状采用氯气消毒的水厂,如因原水水质变化存在氯消毒副产物超标风险且在现有工艺条件下难以有效控制时,宜将氯气与其它消毒工艺相结合,降低消毒副产物超标风险。采用氯气消毒的水厂,应配备次氯酸钠或二氧化氯等备用的消毒措施。当水厂由于供水范围过大或管网水停留时间过长导致管网水大面积余氯不足时,宜通过加氨进行氯胺消毒,或采用二次补加消毒剂的方式以保障水质。(图片来源于网络)02次氯酸钠消毒次氯酸钠与氯气有基本相同的消毒机理和消毒效果,原水水质可采取氯气消毒的水厂,或对安全要求较高的中心城区,亦可采用次氯酸钠消毒。消毒用的次氯酸钠可选择次氯酸钠发生器现场制备或购买次氯酸钠成品。次氯酸钠发生器宜选择盐水电解低浓度型发生器(0.8%),次氯酸钠成品宜选择有效含量约10%的水溶液。采购成品次氯酸钠消毒时,应选择市场上质量稳定可靠的成熟产品,并要求供应商采用专用的车辆输送。采用次氯酸钠成品消毒的水厂,应对每批次产品进行氯酸盐含量检测,出厂水宜增加氯酸盐检测指标,不具备检测条件的水厂可委托检测。采用次氯酸钠发生器现场制备次氯酸钠的水厂,在进行设备选型时,应要求厂家提供安全可靠的氢气处置措施。现场制备次氯酸钠时,应选择食品级氯化钠作为现场制备的原料,并定期对次氯酸钠溶液进行氯酸盐和溴酸盐检测。采用次氯酸钠消毒的水厂,宜对成品和现场制备两种方式进行经济、技术、安全、运行管理等方面的综合比选。03二氧化氯消毒满足下列条件的水厂,可采用二氧化氯消毒:(1)原水水质较好,在满足消毒需求的二氧化氯投加量下,消毒副产物亚氯酸盐和氯酸盐含量能满足《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的要求;(2)水厂供水范围内的配水管网没有大面积采用PE管道。采用二氧化氯消毒时,宜用二氧化氯发生器现场制备,可根据原水水质和现场条件选择复合型二氧化氯或纯二氧化氯发生器。当二氧化氯投加量不高于1mg/L时,可选择纯二氧化氯发生器,当二氧化氯投加量高于1mg/L时,宜采用复合二氧化氯发生器,或采用纯二氧化氯与其他消毒方式联用。采用复合二氧化氯发生器,设备的原料转化率应稳定达到80%以上,应有气液分离设备并以气体形态投加,应具备稳定可靠的残液处理措施。采用纯二氧化氯发生器时,设备的原料转化率应稳定达到95%以上,应有可靠的防爆措施及残液处理措施。两种二氧化氯发生器均应有原料流量的在线计量和控制装置。制备二氧化氯的原料应为食品级或获得卫生部涉水产品许可批件,如果市场上没有符合上述条件的原料(如氯酸钠、亚氯酸钠),应采用符合相应标准的工业一级品。(图片来源于网络)04臭氧消毒原水存在贾第虫和隐孢子虫等难以被含氯消毒剂灭活的病原微生物的水厂,可采用臭氧消毒。采用常规净水工艺的水厂,臭氧的投加点宜设在原水进口处,并在其后设粉末活性炭投加点;采用深度处理的水厂,臭氧投加点可以设在原水进口处,也可设在活性炭池之前。采用臭氧作为消毒剂时,应在出厂前补加含氯消毒剂,且含氯消毒剂余量应符合相应的水质标准。原水溴离子浓度高时,不宜采用臭氧消毒。05紫外线消毒原水存在贾第虫和隐孢子虫等难以被含氯消毒剂灭活的病原微生物的水厂,亦可采用紫外线消毒。紫外线消毒可选择低压高强灯管或中压灯管,应根据水厂实际情况,在对占地、能耗、维护及寿命等进行综合评价后选择,小规模水厂可采用中压灯管,大型水厂宜采用低压高强灯管。紫外消毒应设在砂滤池或活性炭池之后,采用紫外线消毒后,还应投加含氯化学消毒剂,且消毒剂余量应符合相应的水质标准。06其他当原水中铁、锰含量较高,采用二氧化氯消毒亚氯酸盐或氯酸盐存在超标风险时,宜以高锰酸盐作为预氧化剂去除铁、锰,以二氧化氯作为消毒剂;或者以二氧化氯作为预氧化剂去除铁锰,以氯气或次氯酸钠作为消毒剂。采用预氯化工艺控制藻类和浮游动物的供水企业,当原水中氯消毒副产物前体物较高,采用氯气或次氯酸钠消毒存在较高的副产物超标风险时,应适当降低预氯化的加氯量,或者采用高锰酸钾、二氧化氯、臭氧等作为预氧化剂控制藻类或浮游动物。- END -来源: 水务加●往期推荐 ●● 清时捷联合主办2020年给水大会诚邀您参加● 清时捷|次氯酸钠消毒工艺全过程监控解决方案● 清时捷/城镇供水过程控制与水质工艺管理信息化方案● 清时捷|厂级和班组检验解决方案长按关注清时捷公众号微信号 : sinsche-com联系热线:400-660-7869免责声明微信文章及图片系网络转载,仅供分享不作商业用途,版权归原作者和原出处所有。如原版权所有者不同意转载的,请及时联系我们(0755-21033425),我们会立即删除,谢谢!
  • 浙江农村供水高质量发展规划:总投资283.16 亿元,新增净水消毒设备 4904 套
    2024年,各省陆续发布农村供水高质量发展规划,其中浙江在6月发布《浙江省农村供水高质量发展规划》(以下简称“《规划》”)征求意见稿。浙江农村供水高质量发展规划.pdf根据规划总体布局,新建稳定水源工程 64 处,新建其他水源工程 1299 处,新建小型引调水工程 45 处,全省所有供水水源均划定(确定)水源保护区(保护范围),新增净水、消毒设备 4904 套,新增在线监测水厂(站)2441 座。经估算,规划工程投资约 283.16 亿元。其中城乡一体化工程 42.80 亿元、规模化供水工程 66.20 亿元、小型供水工程 45.18 亿元、分散供水工程 0.14 亿元、小型引调水工程 48.72 亿元、水源工程 69.39 亿元、数字化建设工程 10.88 亿元。落实水质全流程保障管控措施,城乡供水一体化、规模化工程、小型供水工程通过配套水质检测设备、建立水质化验室、委托区域水质检测中心或购买社会服务等方式,全面开展水质自检。鼓励有条件的农村供水工程开展水质在线检测监测。至 2027 年,实现城乡供水一体化、规模化工程水质自检日检 ,小型供水工程水质巡检月检。2023~2035 年,为 40 座规模化水厂、2402 座小型供水工程配套在线监测设备。此前小编已整理北京、贵州、山西和安徽四省市农村供水高质量发展规划:北京市农村供水未来三年将着力解决微生物、硝酸盐等水质问题!贵州农村供水高质量发展:集中储备水质快检设备! 总投资490亿!山西发布农村供水规划,新增64家水质化验室(附仪器清单) 购置2132套水质在线监测设备!安徽公布农村供水高质量发展规划
  • VIQUA-谈谈饮用水的杀菌消毒
    VIQUA-谈谈饮用水的杀菌消毒哈希公司 饮用水的品质随着时间的推移会产生很多不良的变化,比如细菌污染。Viqua的家用直饮水紫外消毒系统为您提供了贴心可靠、经济安全、无化学物质残留的饮用水消毒净化选择。我们的系统具备专业的设计,经过多次严苛的专业测试,来确保您的家用饮水的安全。无论您有何种需要,VIQUA都能为您提供一款合适的消毒系统,我们的家用净水消毒系统POU终端应用位置可以安装在水槽的下方,或者用水点附近靠墙的位置,可满足单一饮用水需求。POE前端应用位置安装在家用总进水管的前端,可满足一般住宅全屋净水杀菌消毒的需求。大流量设备更可满足别墅或小型商用门店的应用需求,某些设备甚至会配备预过滤装置来满足您的特殊需求。简单来说,紫外覆盖领域越来越广!紫外消毒净水系统的人气稳步增长,市场上对于无化学物质残留的净水设备需求越来越大。无化学物质残留易于安装,操作简单高效节能,经济实惠相比加氯装置,消毒范围更大(一些原生物,像隐孢子虫及贾地鞭毛虫等,对加氯消毒有免疫力)已得到美国环保局USEPA的认可Highflow系列的消毒系统是POE装置,该系统除了对入户端水进行杀菌消毒,同时具备去除水中异味、异色,吸附余氯,过滤杂质,以及除铅的功能。它直接安装在家用总进水管的进水口附近,确保您家里的每一个水龙头都可以有干净的用水。不管您在厨房,还是在盥洗室,或者洗澡,您都可以享受到已消毒过的干净的家用水。为抵抗力较弱的家庭成员(如孕妇、婴儿与老人等)提供水的防护。High Flow系列 Highflow系列的消毒系统是POE装置,该系统除了对入户端水进行杀菌消毒,同时具备去除水中异味、异色,吸附余氯,过滤杂质,以及除铅的功能。它直接安装在家用总进水管的进水口附近,确保您家里的每一个水龙头都可以有干净的用水。不管您在厨房,还是在盥洗室,或者洗澡,您都可以享受到已消毒过的干净的家用水。为抵抗力较弱的家庭成员(如孕妇、婴儿与老人等)提供水的防护。Eco系列如果您的用水源是湖泊,水井或者船载设备,请不要让水质问题破坏了您的休闲时光。我们的ECO系统能够满足船上或者房车上使用的需求,Highflow系列则是您的别墅及木屋的理想选择。紫外消毒系统是无化学物质残留的净水选择,它是户外运动爱好者的用水护身符。家用或村舍的雨水收集越来越多。通过正确有效的消毒方式,您可以拥有安全、清洁的私人供水。VIQUA的IHS系统能够给您带来安全,干净无味、无氯的用水供给。VIQUA 是专业的家用和轻型商用紫外线水消毒系统供应商,提供不使用化学品的水处理系统。无论您选择的是进水点系统还是终端用水点系统,您的VIQUA 紫外线系统都将为您提供饮用水消毒服务,保护您的用水免受微生物污染。END哈希——水质分析解决方案提供商,我们致力于为用户提供高精度的水质检测仪器和专家级的服务,以世界水质守护者作为使命,服务于全球各地用户。如您想要进一步了解产品或需要免费解决方案,请通过【阅读原文】与我们联系,通过哈希官微留下您的需求就有机会赢取小米电动牙刷哦!
  • 紫外线消毒在酒店餐饮行业应用的必要性
    紫外线消毒在酒店餐饮行业应用的必要性哈希公司 3 days ago水消毒技术的效能不尽相同。例如,有些含有化学物质的消毒方法既危险又可能对环境造成潜在危害,而且许多水媒致病微生物都具有抗氯性。尽管加装过滤器之后可以改善水的口感,但对消除微生物污染并非总是有效。但有一种方法可以解决这些问题 —— 紫外线消毒法。VIQUA 紫外线水消毒系统可以满足您的任何需求。我们的专业产品系列提供的系统水流量范围非常广,从接近4升/分钟的台盆下应用,到酒店泵房需要用到的超过100吨/小时的大流量都能满足。应对水风险临时施工和供水管道老化破裂是供水行业面临的常见问题,市场监管部门对水质和餐饮食品安全的关注度和监管力度日益提高。任何因水质细菌病毒引起的突发情况,都会对您的业务和收入造成负面影响。常见的供水问题能够轻松让一家酒店或餐厅损失很大,例如罚款、整顿和关停;如果这个问题持续超过几个小时甚至数天,还会损失更多。在出现供水污染期间,酒店和餐饮门店必须立即停止向客人提供非瓶装水,并为客人的所有用水需求寻求替代解决方案,包括客房的用水,以及酒店内部餐厅、咖啡馆和酒吧的用水。如果该物业的供水经过紫外线消毒处理,则无需担心此类问题 —— 只要保持水处理系统的供电,即可确保水的持续消毒和使用。且紫外杀菌系统无任何副作用,不产生水处理消毒的副产物。紫外线消毒在酒店行业的应用所有公共区域(餐厅、咖啡馆、酒吧、饮水机、会议室等)内供客人使用的水。客房内用于淋浴、洗手、刷牙和饮用的水整个物业内用于制冰机的用水暖通空调系统用水泳池和水疗中心用水灌溉和绿化用水案例分享上海鲁能JW万豪伯爵酒店现场情况:上海鲁能JW万豪伯爵酒店里有三台并联,型号为SHF-140,单台处理量35吨/小时。目前运行情况稳定。VIQUA 是专业的家用和轻型商用紫外线水消毒系统供应商,提供不使用化学品的水处理系统。无论您选择的是进水点系统还是终端用水点系统,您的VIQUA 紫外线系统都将为您提供饮用水消毒服务,保护您的用水免受微生物污染。END
  • 赛莱默水质监测解决方案之消毒剂
    背景概述环保部2020年2月1日印发《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗污水和城镇污水监管工作的通知》表示高度重视医疗污水、城镇污水厂进水、农村医疗污水处置和饮用水水源地的监管工作。医院污水处理系统主要包括预处理、一级处理、二级处理、深度处理和消毒处理等单元。医院污水消毒是医院污水处理的重要工艺过程,其目的是杀灭污水中的各种致病菌。医院污水消毒常用的消毒工艺有氯消毒(如氯气、二氧化氯、次氯酸钠)、氧化剂消毒(如臭氧、过氧乙酸)、辐射消毒(如紫外线、γ射线)。《医院污水技术指南》其中对监控设备和仪表的要求为:8.2.1 医院污水处理站应在出口处配置在线游离氯测定仪和流量计;8.3.1 水位自动控制和消毒剂投加自动控制是自动控制的重同时,按规定对游离氯等水质理化指标、生物性指标和生物学指标进行监测、记录、保存和上报。水质取样应在污水处理工艺末端排放口或根据处理工艺控制点取样。取样频率是总游离氯每天至少2 次。由此推断,需要实验室和便携仪器进行总游离氯监测。《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)对总游离氯(直接排入水体的要求):0.5 mg/L。注:采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为:消毒接触池的接触时间≥1.5 h,接触池出口总游离氯6.5~10 mg/L。编制说明:本方案是依据工艺现场需求,结合国家相关技术标准及规范制定。此方案从仪器的相关技术特点出发,重在向用户说明与现场需求相一致的选型依据及安装方法,同时也将简要介绍所述仪器的特点。本方案仅用于相关项目技术交流,最终解释权归赛莱默所有。解决方案仪器介绍1、数据准确的实验室仪器2、现场应用的便携仪器应用案例医院污水排口监测新疆某医院,2018年安装chlorine 3000在线游离氯监测分析仪, 用于医院排口废水游离氯监测,至今运行良好。北京某医院,2019年安装chlorine 3000在线游离氯监测分析仪, 用于医院排口废水游离氯监测,至今运行良好。二次供水监测福建省某二次供水智慧泵房,2019年安装监测参数:PH、浊度、游离氯,至今运行良好。广东省某二次供水泵房,2018年安装监测参数:PH、浊度、游离氯,至今运行良好。浙江省某二次供水智慧泵房,2019年安装监测参数:PH、浊度、游离氯,至今运行良好。自来水厂监测江苏某水厂,监测参数:PH分析仪、浊度分析仪、游离氯分析仪、溶解氧分析仪、氨氮分析仪,应用取水口、水厂工艺过程,至今运行良好。江苏省某自来水厂,检测参数:pH、浊度、游离氯、氨氮,至今运行良好。
  • 水厂加氯消毒工艺改进,看看绍兴市上虞区水司是怎么做的!
    导读2019年7月,清时捷和《净水技术》杂志联合设立了“供排水企业运行及管理成果专栏”。众多行业专家依据多年的从业经验,结合水厂的实际情况,分享了他们所在单位在日常运行管理中实际生产运行遇到的问题以及所采用的应对策略。消毒是保障饮用水微生物安全的重要环节,但消毒工艺控制水平的优劣,除直接影响消毒效果外,也影响到消毒副产物的产生。此外,消毒工艺所涉及的药剂、设备等,也是水厂安全运行管理中心的重要部分,是各水厂关注的焦点。本次带来了绍兴市上虞区供水有限公司分享的——水厂加氯消毒工艺改进实例,看看他们在水厂加氯消毒这方面给我们带来了哪些实践经验。水厂加氯消毒工艺改进实例吴建江,李晓云,娄风(绍兴市上虞区供水有限公司,浙江绍兴,312300)为防止饮用水传播疾病,保障百姓的身体健康,在自来水厂中消毒是必不可少的一个环节,也是保证水质的最后一关。含氯消毒剂用于饮用水消毒最早可追溯到1903年[1],是历史最为悠久的饮用水消毒方式,在水处理消毒行业中拥有重要地位。随着科学技术的发展,紫外线消毒、臭氧消毒等新方式逐渐进入人们的视线,然而,氯化消毒因其消毒效率高、效果持续稳定、经济成本可控等原因,仍然是水处理工艺中较为主流的消毒技术。含氯消毒剂主要有氯气、二氧化氯、次氯酸钠三种。氯气是化工业的主要产品,价格低廉,容易获得,同时消毒效果明显,因而早期自来水厂多选择使用氯气作为消毒制剂。随着城市发展,原先处于城市边缘的自来水厂、污水厂逐渐处于城市中心地段,生产管理的安全问题越来越受到监管部门重视,氯气作为剧毒危险化学品在运输和储存过程中具有安全隐患,受到公安、安监部门严格监管。同时在消毒过程中,氯气分子与水中自然有机物发生反应,还会产生三氯甲烷等具有致癌性的消毒副产物;二氧化氯本身亦属于危险品,且其反应副产物氯酸盐含量较高。随着人们对饮用水安全和饮用水品质的重视程度越来越高,目前,我国大型城市自来水厂正逐步限制氯气和二氧化氯的使用,从而寻求更加安全有效、副产物更少的消毒剂。一、大三角水厂加氯消毒工艺迭代概况上虞大三角水厂在寻找有效的氯气替代工艺时,对比了二氧化氯和次氯酸钠的工艺安全、消毒效率、维护成本等,选择了更为安全、高效和经济的次氯酸钠作为消毒药剂。水厂在消毒工艺的迭代过程中经历了成品次氯酸钠投加,管式次氯酸钠发生器的试用以及板式次氯酸钠发生器的使用三个过程,在摸索中获得了一定的对比经验,可用于后续数据分析,供其他水厂消毒工艺升级时参考。上虞大三角水厂设计日处理水量为15万t,投产时采用传统氯气消毒工艺。2013年,出于工艺安全以及消毒副产物控制的考虑,水厂决定升级消毒系统。当时在使用次氯酸钠消毒时,行业内有次氯酸钠发生器和次氯酸钠成品两种选择方案,可分别通过次氯酸钠发生器现场制备有效氯浓度0.8%的次氯酸钠溶液,或采购10%的成品次氯酸钠溶液,利用计量泵加注至各投加点。因成品次氯酸钠投加工艺工程量小,投产速度较快,前期投入小,大三角水厂选用采购10%次氯酸钠成品运输至现场稀释到5%储存并投加消毒,废除了原加氯设备除余氯仪表外等全部设备,并增加了次氯酸钠储存投加设备,大大提高了加氯工艺的安全性,投用效果良好。2016年,由于杭州周边G20等重大活动的举办和筹备,成品次氯酸钠的运输受到限制,给水厂消毒工艺的运行造成了一定压力,以此为契机,水厂考虑升级为次氯酸钠现场制备工艺。2016年底,汤浦水厂试用了管式次氯酸钠发生器,现场制备有效氯浓度为0.8%的次氯酸钠溶液并通过计量泵调节流量,经运行一年,投加效果与成品次氯酸钠无异2018年,大三角水厂通过改造,增加了次氯酸钠制备设备,使用工艺更为先进的板式次氯酸钠发生器,仍利用智能型计量泵加注至各投加点,运行至今半年,投加效果稳定。二、消毒效果与药剂品质对比从氯气到成品次氯酸钠到现场制备的次氯酸钠,含氯制剂的消毒原理大同小异,都是通过与水反应生成具有强氧化性的次氯酸,反应如式(1)和式(2),次氯酸会分解形成新生态氧,通过次氯酸和新生态氧所具备的强氧化性使菌体病毒上的蛋白变性,从而达到杀菌消毒的目的。含氯药剂的有效杀菌能力可通过有效氯浓度体现,一般都可通过投加量的调节,实现有效杀菌。CL2+H2O=HOCl+Hˉ+Clˉ(氯气)(1)NaOCl+H2O=HOCl+Na﹢+OHˉ(次氯酸钠)(2)应用次氯酸钠消毒的优势主要体现在消毒副产物的产生量上。在消毒过程中,和氯气或二氧化氯不同,次氯酸钠不会在水中产生游离分子氯,避免了氯代化合反应,减少了消毒副产物的产生量【2】。同时,使用次氯酸钠避免了氯气与水反应时盐酸的产生,取而代之生成氢氧化,对于原水为弱酸性水库水的水厂尤为适用。(大三角水厂原水取自上虞汤浦水库,水质呈弱酸性,常年pH值在6.5-6.8,日常需通过投加熟石灰调节pH,改造后水厂石灰投加量明显降低)。同时生成的附产物为略带嗅味的氯胺化合物,该物质也是一种低效的消毒剂,不会造成安全问题【2】。大三角水厂最先选用10%次氯酸钠成品用于消毒使用,有效解决了氯气管理的安全性问题。但成品次氯酸钠多由电化厂通过氯气和氢氧化钠的中和反应生成,其原料不可控,成品品质不稳定。工业制次氯酸钠由于其反应机制,常带有游离碱(成品次氯酸钠因含有0.6%-1%游离碱,对pH的提高效果更明显,在原水pH较高的河道水源水厂应用时需考虑这一情况)。次氯酸钠在pH值小于7.5的环境下杀菌效果最好,选用游离碱含量较高的成品次氯酸钠消毒,可能会影响消毒效果,并影响出水pH值。由于高浓度储存和高温环境下的歧化反应,如式(3),高温下NaClO不稳定,易分解为NaClO3和NaCl。3NaClO=NaClO3+2NaCl(3)成品次氯酸钠常含有少量氯酸盐副产物,在7kg/kt(最大)投加量下,一般不会超过0.7mg/L的国家标准限制【3】。但其储存时间不宜过长,储存温度要尽量低,且需要避光储存。使用发生器现场制取的次氯酸钠对比成品次氯酸钠,其原料为食盐和水,生产过程不引入氢氧化钠,原料相对可控,没有化工产品质量风险。现场制备时氯酸盐产物极低,其中板式次氯酸钠发生器氯酸盐产物更低(表1)。三、安全性对比成品次氯酸钠的安全隐患主要来自于药剂运输与储存。为保证水厂连续运行,在使用成品次氯酸钠时,大三角水厂设置了90t次氯酸钠总储量,如果按成品5%有效氯计算,总有效氯储量达到4.5t,而按次氯酸钠发生器制备的有效氯为0.8%的次氯酸钠溶液储存时,总有效氯储量为0.72t,泄漏风险大幅下降,水厂运行管理安全性得到提升。次氯酸钠现场制备的风险主要来源于脱氢系统,食盐电解工艺经过多年的发展,已具备成熟的脱氢工艺。大三角水厂选用的次氯酸钠发生装置不论管式还是板式都装备有氢气脱氢桶,可在桶内将氢气稀释至1%(体积比)以下排放,远远低于爆炸极限(4%-76%),而且1%含量以下的氢气排放属于有序排放,不会增加环境负荷。同时,厂区安装了氢气探头,氢气稀释装置、风量报警等一系列自动监测和控制系统,多重保障氢气有序、安全排放,安全性得到了进一步保障。四、经济数据对比在水厂的运行过程中,后期维护相关的经济数据也是重要的参考依据。大三角水厂在投人使用前的调研数据显示,成品氯气及成品次氯酸钠前期投入成本较小,而次氯酸钠发生器前期投入约是氯气的2倍,是成品次氯酸钠的3倍(表2)。然而对于后期运行费用来说,次氯酸钠发生器的运行成本为8.1元/kt,仅为成品次氯酸钠的0.6倍,氯气的1.6倍。其中,板式次氯酸钠发生器由于其电效率得到了有效的提高,电耗最低,使用效率最高。在后期使用中,通过对相关水厂不同加氯工艺进行成本核算,板式隔膜次氯酸钠发生器的运行成本相对最低的,基本符合前期调研结果,具体数据如表1所示。五、其他影响决策的因素在技术因素之外,在实际生产过程中,有许多其他因素影响水厂对消毒工艺的选择。水厂消毒是民生需求,必须具备安全连续稳定的特点,对消毒药剂供给有较高要求。成品药剂交通运输的不稳定性及药剂库存的不安全性是选择使用现场制备次氯酸钠消毒工艺的重要原因。10%次氯酸钠属于危险品范畴,在国家重大活动期间其生产运输将受到严格控制,在重大社会活动期间可能会出现药剂供应厂家暂时停产的情况,导致药剂的应急储备急剧增加,从而影响水厂正常生产运行,对水厂药剂库存安全储备和生产运行稳定可靠可能带来极大的考验。此外,在政策方面,我国《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)以及全国第一部饮用水水质地方标准—上海地方标准《生活饮用水卫生标准》(DB31/T1091-2018)【4】中对消毒副产物有了明确的限定,这预示着水行业在发展过程中对消毒副产物的重点防治将是趋势所向。因此,在大三角水厂进行消毒工艺的选择时,对消毒副产物指标也进行了细致的对比,选择了副产物浓度更小的板式隔膜发生器,使该水厂在健康、安全消毒工艺的发展上走在了同行前列。六、总结通过对安全性、消毒副产物的产生量、经济可行性等对比,现场制备次氯酸钠的加氯消毒方式更为经济、消毒稳定性更高,其中对于板式次氯酸钠发生器较管式次氯酸钠发生器产能更大,盐耗与电耗都更低,同时由于阳离子膜的使用,消毒副产物也更少,在经济预算允许的情况下,板式隔膜次氯酸钠发生器制备次氯酸钠消毒是加氯消毒的推荐工艺。- END -参考文献:(1)田园,唐超然浅谈饮用水的氯消毒万法【J】.林业科技情报,1997(2):6-7(2)闫贵才次氯酸钠、二氧化氯和臭氧的比较【J】.商品与质量,2009(7):147-150(3)彭敏,吕斯濠,范洪波不同游离碱含量的次氯酸钠消毒效果与消毒副产物比较【J】.给水排水,2015(7):12-14(4)朱慧峰上海市《生活饮用水水质标准》解读与高品质饮用水目标的展望【J】净水技木,2018,37(8):39-44●往期推荐 ●● 次氯酸钠消毒工艺全过程监控解决方案● 我国自来水处理工艺常见问题及解决措施,你了解么?● 农村饮水安全问题,你那里解决了吗?● 实验室安全消解,你选对了吗?长按关注清时捷公众号微信号 : sinsche-com联系热线:400-660-7869免责声明微信图片系网络转载,仅供分享不作商业用途,版权归原作者和原出处所有。如原版权所有者不同意转载的,请及时联系我们(0755-21033425),我们会立即删除,谢谢!
  • 防控新冠 国家卫健委发布常用消毒剂使用指南
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 仪器信息网讯 /strong & nbsp 6月18日,国家卫健委发布《关于全面精准开展环境卫生和消毒工作的通知》。通知强调,环境卫生和消毒工作对于切断新冠病毒传播途径、保护易感人群具有重要作用。近期,由于聚集性疫情和零星病例频发,各地要进一步全面精准开展环境卫生和消毒工作,坚决防止疫情反弹。通知还公布了8大类型的常用消毒剂的使用指南,对各类常见消毒剂的有效成分、应用范围、使用方法和注意事项等作了具体说明。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 这8大类常用消毒剂类型包括:醇类消毒剂、含氯消毒剂、二氧化氯消毒剂、过氧化物类消毒剂、含碘消毒剂、含溴消毒剂、酚类消毒剂、季铵盐类消毒剂。指南全文如下: /p p style=" text-align: center text-indent: 2em " span style=" font-size: 18px " strong 常用消毒剂使用指南 /strong /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 一、醇类消毒剂 /strong /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 1.有效成分 br/   乙醇含量为70%~80%(v/v),含醇手消毒剂>60%(v/v),复配产品可依据产品说明书。 br/   2.应用范围 br/   主要用于手和皮肤消毒,也可用于较小物体表面的消毒。 br/   3.使用方法 br/   卫生手消毒:均匀喷雾手部或涂擦揉搓手部1~2遍,作用1min。 br/   外科手消毒:擦拭2遍,作用3min。 br/   皮肤消毒:涂擦皮肤表面2遍,作用3min。 br/   较小物体表面消毒:擦拭物体表面2遍,作用3min。 br/   4.注意事项 br/   如单一使用乙醇进行手消毒,建议消毒后使用护手霜。 br/   外用消毒液,不得口服,置于儿童不易触及处。 br/   易燃,远离火源。 br/   对酒精过敏者慎用。 br/   避光,置于阴凉、干燥、通风处密封保存。 br/   不宜用于脂溶性物体表面的消毒,不可用于空气消毒。 br/ span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong   二、含氯消毒剂 /strong /span br/   1.有效成分 br/   以有效氯计,含量以mg/L或%表示,漂白粉≥20%,二氯异氰尿酸钠≥55%,84消毒液依据产品说明书,常见为2%~5%。 br/   2.应用范围 br/   适用于物体表面、织物等污染物品以及水、果蔬和食饮具等的消毒。 br/   次氯酸消毒剂除上述用途外,还可用于室内空气、二次供水设备设施表面、手、皮肤和黏膜的消毒。 br/   3.使用方法 br/   物体表面消毒时,使用浓度500mg/L;疫源地消毒时,物体表面使用浓度1000mg/L,有明显污染物时,使用浓度10000mg/L;室内空气和水等其他消毒时,依据产品说明书。 br/   4.注意事项 br/   外用消毒剂,不得口服,置于儿童不易触及处。 br/   配制和分装高浓度消毒液时,应当戴口罩和手套;使用时应当戴手套,避免接触皮肤。如不慎溅入眼睛,应当立即用水冲洗,严重者应及时就医。 br/   对金属有腐蚀作用,对织物有漂白、褪色作用。金属和有色织物慎用。 br/   强氧化剂,不得与易燃物接触,应当远离火源。 br/   置于阴凉、干燥处密封保存,不得与还原物质共储共运。 br/   包装应当标示相应的安全警示标志。 br/   依照具体产品说明书注明的使用范围、使用方法、有效期和安全性检测结果使用。 br/    span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 三、二氧化氯消毒剂 /strong /span br/   1.有效成分 br/   活化后二氧化氯含量≥2000mg/L,无需活化产品依据产品说明书。 br/   2.应用范围 br/   适用于水(饮用水、医院污水)、物体表面、餐饮具、食品加工工具和设备、瓜果蔬菜、医疗器械(含内镜)和空气的消毒处理。 br/   3.使用方法 br/   物体表面消毒时,使用浓度50mg/L~100mg/L,作用10min~15min;生活饮用水消毒时,使用浓度1mg/L~2mg/L,作用15min~30min;医院污水消毒时,使用浓度20mg/L~40mg/L,作用30min~60min;室内空气消毒时,依据产品说明书。 br/   4.注意事项 br/   外用消毒剂,不得口服,置于儿童不易触及处。 br/   不宜与其他消毒剂、碱或有机物混用。 br/   本品有漂白作用;对金属有腐蚀性。 br/   使用时应当戴手套,避免高浓度消毒剂接触皮肤和吸入呼吸道。如不慎溅入眼睛,应当立即用水冲洗,严重者应及时就医。 br/ strong span style=" color: rgb(0, 176, 240) "   四、过氧化物类消毒剂 /span /strong br/   1.有效成分 br/   过氧化氢消毒剂:过氧化氢(以H2O2计)质量分数3%~6%。 br/   过氧乙酸消毒剂:过氧乙酸(以C2H4O3计)质量分数15%~21%。 br/   2.应用范围 br/   适用于物体表面、室内空气消毒、皮肤伤口消毒、耐腐蚀医疗器械的消毒。 br/   3.使用方法 br/   物体表面:0.1%~0.2%过氧乙酸或3%过氧化氢,喷洒或浸泡消毒作用时间30min,然后用清水冲洗去除残留消毒剂。 br/   室内空气消毒:0.2%过氧乙酸或3%过氧化氢,用气溶胶喷雾方法,用量按10mL/m³ ~20mL/m³ 计算,消毒作用60min后通风换气;也可使用15%过氧乙酸加热熏蒸,用量按7mL/m³ 计算,熏蒸作用1h~2h后通风换气。 br/   皮肤伤口消毒:3%过氧化氢消毒液,直接冲洗皮肤表面,作用3min~5min。 br/   医疗器械消毒:耐腐蚀医疗器械的高水平消毒,6%过氧化氢浸泡作用120min,或0.5%过氧乙酸冲洗作用10min,消毒结束后应当使用无菌水冲洗去除残留消毒剂。 br/   4.注意事项 br/   液体过氧化物类消毒剂有腐蚀性,对眼睛、黏膜和皮肤有刺激性,有灼伤危险,若不慎接触,应当用大量水冲洗并及时就医。 br/   在实施消毒作业时,应当佩戴个人防护用具。 br/   如出现容器破裂或渗漏现象,应当用大量水冲洗,或用沙子、惰性吸收剂吸收残液,并采取相应的安全防护措施。 br/   易燃易爆,遇明火、高热会引起燃烧爆炸,与还原剂接触,遇金属粉末有燃烧爆炸危险。 br/    strong span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 五、含碘消毒剂 /span /strong br/   1.有效成分 br/   碘酊:有效碘18g/L~22g/L,乙醇40%~50%。 br/   碘伏:有效碘2g/L~10g/L。 br/   2.应用范围 br/   碘酊:适用于手术部位、注射和穿刺部位皮肤及新生儿脐带部位皮肤消毒,不适用于黏膜和敏感部位皮肤消毒。 br/   碘伏:适用于外科手及前臂消毒,黏膜冲洗消毒等。 br/   3.使用方法 br/   碘酊:用无菌棉拭或无菌纱布蘸取本品,在消毒部位皮肤进行擦拭2遍以上,再用棉拭或无菌纱布蘸取75%医用乙醇擦拭脱碘。使用有效碘18g/L~22g/L,作用时间1min~3min。 br/   碘伏: br/   外科术前手及前臂消毒:在常规刷手基础上,用无菌纱布蘸取使用浓度碘伏均匀擦拭从手指尖擦至前臂部位和上臂下1/3部位皮肤;或直接用无菌刷蘸取使用浓度碘伏从手指尖刷手至前臂和上臂下1/3部位皮肤,然后擦干。使用有效碘2g/L~10g/L,作用时间3min~5min。 br/   黏膜冲洗消毒:含有效碘250mg/L~500mg/L的碘伏稀释液直接对消毒部位冲洗或擦拭。 br/   4.注意事项 br/   外用消毒液,禁止口服。 br/   置于儿童不易触及处。 br/   对碘过敏者慎用。 br/   密封、避光,置于阴凉通风处保存。 br/   strong span style=" color: rgb(0, 176, 240) "  六、含溴消毒剂 /span /strong br/   1.有效成分 br/   溴氯-5,5-二甲基乙内酰脲,质量分数92%~95%,有效卤素(以Cl计)质量分数54%~56%。 br/   1,3-二溴-5,5-二甲基乙内酰脲,质量分数96%~99%,有效溴(以Br计)质量分数107%~111%。 br/   2.应用范围 br/   适用于物体表面的消毒。 br/   3.使用方法 br/   物体表面消毒常用浸泡、擦拭或喷洒等方法。溴氯-5,5-二甲基乙内酰脲总有效卤素200mg/L~400mg/L,作用15min~20min;1,3-二溴-5,5-二甲基乙内酰脲有效溴400mg/L~500mg/L,作用10min~20min。 br/   4.注意事项 br/   含溴消毒剂为外用品,不得口服。 br/   本品属强氧化剂,与易燃物接触可引发无明火自燃,应当远离易燃物及火源。 br/   禁止与还原物共贮共运,以防爆炸。 br/   未加入防腐蚀剂的产品对金属有腐蚀性。 br/   对有色织物有漂白褪色作用。 br/   本品有刺激性气味,对眼睛、黏膜、皮肤有灼伤危险,严禁与人体接触。如不慎接触,则应及时用大量水冲洗,严重时送医院治疗。 br/   操作人员应当佩戴防护眼镜、橡胶手套等劳动防护用品。 br/ strong span style=" color: rgb(0, 176, 240) "   七、酚类消毒剂 /span /strong br/   1.有效成分 br/   依据产品说明书。 br/   2.应用范围 br/   适用于物体表面和织物等消毒。 br/   3.使用方法 br/   物体表面和织物用有效成分1000mg/L~2000mg/L擦拭消毒15min~30min。 br/   4.注意事项 br/   苯酚、甲酚对人体有毒性,在对环境和物体表面进行消毒处理时,应当做好个人防护,如有高浓度溶液接触到皮肤,可用乙醇擦去或大量清水冲洗。 br/   消毒结束后,应当对所处理的物体表面、织物等对象用清水进行擦拭或洗涤,去除残留的消毒剂。 br/   不能用于细菌芽孢污染物品的消毒,不能用于医疗器械的高中水平消毒,苯酚、甲酚为主要杀菌成分的消毒剂不适用于皮肤、黏膜消毒。 br/   strong span style=" color: rgb(0, 176, 240) "  八、季铵盐类消毒剂 /span /strong br/   1.有效成分 br/   依据产品说明书。 br/   2.应用范围 br/   适用于环境与物体表面(包括纤维与织物)的消毒。 br/   适用于卫生手消毒,与醇复配的消毒剂可用于外科手消毒。 br/   3.使用方法 br/   物体表面消毒:无明显污染物时,使用浓度1000mg/L;有明显污染物时,使用浓度2000mg/L。 br/   卫生手消毒:清洁时使用浓度1000mg/L,污染时使用浓度2000mg/L。 br/   4.注意事项 br/   外用消毒剂,不得口服。置于儿童不易触及处。 br/   避免接触有机物和拮抗物。不能与肥皂或其他阴离子洗涤剂同用,也不能与碘或过氧化物(如高锰酸钾、过氧化氢、磺胺粉等)同用。 /p
  • 外包工加错消毒剂!里约终于公布碧池原因...一池盐酸!
    话说,里约那一滩“碧池”大家还记得吗?  前几天,这次奥运会跳水项目的泳池突然一夜变绿...  到底咋就变绿了?  网友也是各种脑洞大开...  有人说是黄+蓝=绿,尿的...  也有人说是巴西故意弄成绿色以此呼应国旗的颜色。  更有网友说,这是主办方贴心,特地为运动员把泳池调成绿色,好缓解强日光对眼睛的刺激。  昨天... 德国的跳水选手抱怨...  这池水简直弥漫着一股屁味.........  而匈牙利的水球运动员也表示....  这池水辣眼睛。。。  不得不接受队医的紧急处理........  好吧....  于是所有人都在问...  这特么究竟为什么???  刚开始,里约奥组委也是全程蒙比,完全不造是什么情况,只是说不会对运动员的身体造成危害。  通过几天的调查...  今天,泳池变绿的真实原因总算是被调查出来了......  他们表示: 东西加错了,加错啦!!!  原来,场馆的一个contractor往两个池子里分别倒了80升的双氧水!  (Contractor这词嘛,在国外你要说是承包工好,说是临时工也行,总之就是这人是我们外面外包找来的,不是我们自己人!)  然而....  这哥们万万没搞懂.....  这两个池子之前并没有用双氧水来消毒,而用的是氯!  现在双氧水一加,刚刚好抵消掉了池水中氯的杀菌作用。 没了杀菌消毒剂,自然导致池水中绿藻繁殖,这才变绿了。  --------- 当当当 化学时间到 --------  一般来说,游泳池消毒有两种方法:  1 用氯系消毒剂,比如用像自来水厂一样用少量的氯气,或者用漂白粉次氯酸钙等等... 总之原理就是在水中生成次氯酸离子消毒灭菌。  2 用双氧水消毒。 利用双氧水的强氧化性来消毒。  一般来说,单独用,两种消毒方式都有效果..  然而!!!  里约,把这两个。弄混了!!!  他们之前用的氯系消毒剂,之后这个临时工又往里面加了双氧水....  那么....  两者反应就生成了没有消毒作用的盐酸,水和氧气,所以水藻才出来了。  泳池才变绿...  敲黑板!!!  2017高考题:  里约奥运会的跳水池先是使用了氯系消毒剂做池水消毒,后来又往池水中加入了双氧水,请问为何池水会变绿? 试写出其中的化学反应原理并解释。  答:因为次氯酸和双氧水反应生成盐酸,二氧化碳和氧气  HClO + H2O2 = HCl + O2 + H2O  而盐酸没有消毒作用,促进了藻类的繁殖。  事情现在是搞清楚了...  所以你们为什么会觉得辣眼睛?  里面有盐酸这特么当然辣眼睛啦!  (虽然被稀释的非常稀.. )  那这两滩“碧池”怎么办?  在花样游泳运动员抱怨花游池太绿,他们比赛时都看不清互相之后,里约官方终于重新放水清理了大池...  里约官方表示,这么大一池水,接近100万加仑... 光是排水就要10小时,排完再放水又要10小时..... 我们但愿能赶上花样游泳的比赛.....  好吧..  但愿你们能好.......  然而...  现在跳水那边还是绿的.........  他们表示不影响比赛,先不换... 不换.......  他们会进一步启动池水的净水循环系统,希望能这么慢慢把池水净化回来.......  好吧,心疼跳水运动员3秒钟...
  • 涨知识|饮用水消毒后就绝对安全了吗?
    导读众所周知,消毒是水处理过程中必不可少的环节。在消毒过程中,水中的天然和人工合成有机物会与消毒剂反应生成消毒副产物(DBPs)。其中,卤乙酸(HAAs)是水氯化消毒过程中产生的主要消毒副产物,在已知的9种卤乙酸中,我国目前对二氯乙酸(DCAA)和三氯乙酸(TCAA)进行了监管。2022年3月15日,GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》正式发布,并将于2023年4月1日实施。该标准为强制性国家标准,且将二氯乙酸和三氯乙酸指标由2006版的非常规指标调整为常规指标,这意味着该项目检测频次的增加,同时对分析仪器和广大分析工作者也提出了更高的要求。现在,岛津带来检测方案,助您轻松应对! 常见的消毒副产物消毒可以减少细菌、病毒等病原微生物的侵害,有效降低传染疾病的传播,大大地提高了人们的健康水平。消毒是水处理过程中必不可少的环节,常用的消毒剂包括液氯、次氯酸钠、氯胺、二氧化氯和臭氧等。自然界的水源水中一般会存在多种天然有机物,随着生活污水、工业废水等对水体的污染,还会增加人工合成有机物,这些物质在消毒过程中会与消毒剂反应生成消毒副产物(DBPs)。1974年发现了氯化消毒副产物三卤甲烷(THMs),继而证实THMs具有致畸性、致癌性。此后,消毒副产物可能引发的健康问题也开始引起人们的重视。 常见的消毒副产物有氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、三卤甲烷和卤代乙酸(HAAs)等。其中卤代乙酸是水氯化消毒过程中产生的消毒副产物,与低沸点、易挥发的三卤甲烷相比,卤代乙酸具有沸点高、致癌风险更大的特点。 国内外相关标准目前,水处理消毒副产物中已知的卤乙酸有9种,包括一氯乙酸(MCAA) 、二氯乙酸(DCAA) 、三氯乙酸(TCAA ) 、一溴乙酸(MBAA) 、二溴乙酸(DBAA) 、三溴乙酸(TBAA) 、溴氯乙酸(BCAA) 、一溴二氯乙酸(BDCAA) 和一氯二溴乙酸(CDBAA)。 其中,美国国家环境保护局(US EPA)对五种卤乙酸(MCAA、DCAA、TCAA、MBAA和DBAA)进行了监管,日本厚生劳动省的自来水水质标准规定了三种卤乙酸(MCAA、DCAA和TCAA)的含量限值。2007年7月, 我国颁布了《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006) ,该标准为强制性国家标准,标准新增了二氯乙酸和三氯乙酸指标,限值分别为0.05和0.1 mg/L。2022版《生活饮用水卫生标准》已于近期发布,标准将二氯乙酸和三氯乙酸指标由2006版的非常规指标调整为常规指标,限值不变。 表1.不同国家和组织饮用水中卤乙酸限值表岛津解决方案岛津采用超高效液相色谱三重四极杆串联质谱仪开发了生活饮用水中二氯乙酸和三氯乙酸的检测方法,该方法样品前处理简单,1 L水样,加入5 μL甲酸,摇匀过滤后即可上机进样。岛津超高效液相色谱三重四极杆串联质谱仪 l 高效快速分离二氯乙酸和三氯乙酸均可得到良好的色谱峰形和质谱响应,5 min内即可完成一个样品分析。图1. 2 ng/mL DCAA和TCAA标准溶液的MRM色谱图 l 高灵敏度,宽线性范围精准测定饮用水中二氯乙酸和三氯乙酸含量,满足标准限值要求。根据检出限MDL=3 S/N,DCAA和TCAA检出限分别为0.03和0.02 ng/mL。在0.2-200 ng/mL的浓度范围内,DCAA和TCAA的相关系数均大于0.999。图2. DCAA和TCAA的标准曲线 l “精”“准”可靠对2 ng/mL的标准品溶液连续测定6次,考察峰面积重复性。结果显示:两个组分峰面积相对标准偏差分别为3.62%和3.75%,重复性良好。 取自来水样品6份,分别加入适量甲酸及DCAA和TCAA标准溶液,配制成DCAA和TCAA加标浓度分别为0.5 ng/mL和10 ng/mL的0.0005%甲酸水溶液,每种浓度平行测定6次。DCAA和TCAA的回收率分别在99.43 %~105.43%、96.80%~102.44%之间,具体结果见表2。 表2. DCAA和TCAA回收率测试结果 (n=6)结语近年来,LC-MS/MS承担了越来越多的检测项目,其优异的分离性能,高灵敏高通量的检测能力具有很大的优势。岛津一直致力于“为了人类和地球的健康”这一愿景,不断开发新方法,服务于大众,为人民生活健康安全保驾护航。 本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 四川省农村供水高质量发展规划:配备先进设备,完善水质化验室建设
    2023年底,国家水利部出台《关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》。指导意见明确,力争通过3至5年时间,初步形成体系布局完善、设施集约安全、管护规范专业、服务优质高效的农村供水高质量发展格局。到2035年,农村供水工程体系、良性运行的管护机制进一步完善,基本实现农村供水现代化。2024年,各省陆续发布农村供水高质量发展规划,其中四川在6月发布《四川省农村供水高质量发展规划》(以下简称“《规划》”)。四川省农村供水高质量发展规划.docx本次《规划》紧扣四川水利高质量发展的“3226”工作思路,聚焦新时代县域城乡水务一体化的核心任务,融合乡村水务“百县、百乡、百村”建设行动。全面推行水利部“3+1”标准化建设和管护模式,重点推动城乡供水一体化,积极发展规模化集中供水,并根据地区特点,规范化和标准化推进小型供水工程建设与改造。同时,全面推进县域管理公司化、专业化,全面提升农村供水保障与服务水平。全省计划新建及改扩建工程共计1023处,设计日供水能力达788.48万立方米,惠及农村人口3820.64万人,总投资约785亿元。《规划》着力推进水质提升专项行动,持续加强水质检测监测能力。与仪器采购相关具体措施如下:- 千吨万人工程水质化验室:配备紫外分光光度计、培养箱、天平、冰箱、显微镜、紫外光灯、菌落计数器、PH计、原子吸收光谱仪、台式浊度仪、离子色谱仪等先进设备,完善水质化验室建设。- 区域水质检测中心:在现有基础上,计划新增气相色谱仪、原子荧光光度计、原子吸收分光光度计等设备,以满足《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)的97项检测要求,涵盖消毒、微生物、毒理、感官性及一般化学指标。- 水厂及自动化监测系统:主要配置超声波液位计、电磁流量计、在线电导率仪、在线浊度仪、氨氮在线检测仪、在线余氯监测仪等设备,实现水质在线监测和自动化管理。更多阅读:浙江农村供水高质量发展规划:总投资283.16 亿元,新增净水消毒设备 4904 套北京市农村供水未来三年将着力解决微生物、硝酸盐等水质问题!贵州农村供水高质量发展:集中储备水质快检设备!总投资490亿!山西发布农村供水规划,新增64家水质化验室(附仪器清单)购置2132套水质在线监测设备!安徽公布农村供水高质量发展规划
  • 实验室常用设备采购增多,农村供水掀起采购热潮
    “仪采通”作为仪器信息网科学仪器专业采购服务平台,秉承“专业仪器选型,就用仪采通“的理念,深耕行业25年,为广大家用户单位提供选型、线上线下资源对接服务,解决仪器采购者选型难、耗时久的问题。通过仪采通为仪器采购方和仪器厂商架起一座桥梁,促成一笔笔订单。2024年8月,采购咨询量增加,在咨询品类Top10中,实验室常用设备占据了5席,厂商在1小时内响应需求的时效性相比上月略有提升,同时,仪器信息网卓越用户服务团队,在8月份也积极组织线上、线下活动,带领优质厂商深入走访重量级用户单位,通过实验室参观、技术研讨、成果展示等多种形式,探讨仪器设备在环保检测中的应用潜力与技术优势,力求为双方的合作创造更多机遇。仪采通搭建了高效的交流平台,赢得了厂商与用户单位的高度认可。实验室常用设备跃升榜首8月份,通过“仪采通”咨询仪器报价信息达到4.9万条,同比增长19%。主要来自工业企业、高校、检测机构、科研院所、政府机关/事业单位等单位。其中,“仪采通”组成之一的商机库中,工业企业、高校、科研院所、检测机构产生了价值超1.9亿元的仪器采购咨询,工业企业类单位采购价值最高,占比达到54%,相比上月增加6个百分点。从采购单位类型看,高校减少较多,环比减少32%,相信随着开学季的到来,高校将逐渐活跃。采购的仪器品类分布较广,覆盖品类达到千余个,8月份咨询量Top10中的品类,有7类在7月份依然热门,8月榜单中,分析仪器与实验室常用设备各占5席,离心机冲上榜首,真空泵是今年首次入Top10榜,详情如下:8月咨询品类Top10 7月咨询品类Top10离心机紫外分光光度计气相色谱仪气相色谱仪紫外分光光度计离心机红外光谱仪红外光谱仪天平水质分析仪超纯水器天平水质分析仪能散型XRF真空泵研磨机能散型XRFX射线衍射仪摇床PCR采购的仪器中,大多数不限产地,明确要求国产比例28%,进口5%,相比于7月份,无太大波动。在设备更新政策扶持下,采购者对国产仪器的需求逐步趋于稳定,厂商需考虑如何脱颖而出,才能打破平衡,营造新的热潮。部分采购单位及采购仪器如下:采购仪器采购单位采购仪器采购单位小动物活体成像**农业大学激光粒度仪中石化**研究院核磁共振波谱仪**理工大学气质联用中国科学院**所液质联用仪**学院三重四极杆串联质谱江西**药厂有限公司场发射扫描电镜**技术大学辉光放电光谱仪天津**电池股份有限公司流变仪**交通大学活细胞工作站北京**医院制备液相色谱合肥**康研究院ICP-OES河南**铝业股份有限公司透射电子显微镜**高等研究院荧光显微镜福建**检测技术服务有限公司…………………………………………卓越用户服务部,线上、线下全方位服务用户单位8月份,厂商的服务水平有了明显提高,46%的采购咨询在5分钟内被厂商响应,有72%的采购咨询,在1h内被厂商查看,环比提升2.2个百分点,91.5%的采购咨询,在24h内会被查看,仍然有68.5%的采购咨询,响应较慢。相关厂商还需要提升积极性,具体分布如下:8月份仪器信息网卓越用户服务团队,线上线下开展了一系列活动,带领优质厂商深入走访重量级用户单位,通过实验室参观、技术研讨、成果展示等多种形式,探讨仪器设备在环保检测中的应用潜力与技术优势,力求为双方的合作创造更多机遇。走进中纺标、北矿、天津质检院、农业农标部环境保护科研监测所等,近30家品牌合作伙伴、品类先锋等优质厂商参与活动。25周年“万里行”系列活动参加了南京职教集团高峰论坛活动,深入了解职教系统买家需求,并走访了南京质检院。外出走访、参会举办了4场线下仪器选型交流会,包括北矿新材料的电化学工作站、北京某大学材料学院的超景深3D显微镜、青岛某农业公司的GC-MS/LC-MS、俄罗斯某公司的催化剂评价装置,得到买家及厂商的一致认可。线上仪器选型技术交流会此外,选型及带货直播也在持续开展,8月份共组织了5场直播,万名专业用户及微邦生物、飞诺美、埃癸斯、哈迈、科德诺思等厂商参与其中。直播活动大规模设备更新方兴未艾,农村供水高质量发展规划掀起采购热潮8月份大规模设备更新持续进行,多地海关公示大量的仪器采购意向,金额总计超亿元,涉及超高效液相色谱三重四极杆质谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、液相色谱仪、荧光PCR仪等多种先进仪器设备;虽在暑假期间,但部分高校也在持续推进中,整体上高校类的设备更新预计在今年下半年至明年上半年期间,进度较快的高校将陆续启动设备购置流程,而大规模的设备采购启动时间预计主要集中在明年。除了大规模设备更新外,农村供水高质量发展规划成为了8月份的热门话题,目前已有20余省市纷纷出台相关规划,包含大量的仪器采购商机。山西投资490亿,新增64家水质化验室;安徽购置2132套水厂水质在线监测设备,并投资1.76亿元建设与改造县级农村供水水质检测中心28处;贵州集中储备水质快检设备,完善检测制度,配备检验人员和检验设备,具备对43项常规指标进行检测的能力;浙江总投资283.16 亿元,新增净水消毒设备 4904 套,新增在线监测水厂(站)2441 座;北京未来三年着力解决微生物、硝酸盐等水质问题;四川总投资约785亿元,计划新建及改扩建工程共计1023处……以上农村供水高质量发展规划中,涉及仪器大致有在线监测、化学分析、便携式检测等仪器,包括紫外分光光度计、培养箱、天平、冰箱、显微镜、紫外光灯、菌落计数器、PH计、原子吸收光谱仪、浊度仪、色度计、硬度计、离子色谱仪、气相色谱仪、原子荧光光度计、原子吸收分光光度计、ICP-MS、恒温水浴、超声波液位计、电磁流量计、在线电导率仪、氨氮在线检测仪、在线余氯监测仪等,涉及这些仪器的厂商需要积极把握机会了。专业仪器选型,就用仪采通
  • 卫健委《消毒剂使用指南》解读和应对-光谱篇
    2020年2月18日国家卫生健康委发布《消毒剂使用指南》,科学指导公众正确使用消毒剂,充分发挥消毒剂在新冠肺炎疫情防控中的有效作用。 通知公告消毒剂是用于杀灭传播媒介上的微生物使其达消毒或灭菌要求的制剂。指南提到了八大类消毒剂,分为醇类消毒剂、含氯消毒剂、含碘消毒剂、过氧化物类消毒剂、胍类消毒剂、酚类消毒剂、季铵盐类消毒剂,详细说明了每种消毒剂的有效成分、应用范围、使用方法、注意事项。★消毒剂标准★根据指南中参考文献提供的标准,消毒剂有以下标准及分析方法:以上标准中提及参考《中国药典》要求的有乙醇、异丙醇、苯酚,涉及【鉴别】和【检查】项,可采用以下分析方法:岛津作为全球综合开发、销售仪器的专业厂家,拥有世界先进的分析仪器检测技术,可为疫情中使用的各类物资提供安全的质量保障。 ★岛津紫外可见分光光度计★◆消毒剂中有效成分二氧化氯的测试——UV-1900i《GB/T 26366-2010 二氧化氯消毒剂卫生标准》中,对于消毒剂中有效成分二氧化氯的测试,要求使用紫外可见分光光度法。而使用二氧化氯消毒剂进行饮用水消毒后,饮用水的所有指标必须符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》的要求,其中余氯的测试为重要的指标之一,测试方法为N,N-二乙基对苯二酰(DPD)分光光度法。UV-1900i具有高扫描速度及高测光重复性,可为消毒剂的安全使用保驾护航。? 岛津专利低杂散光LO-RAY-LIGH光栅,确保高测光重复性测试? 高速扫描,轻松追踪反应过程? 自动唤醒功能,智能物联网连接,掌控随心所欲? 支持PictBridge协议,实现多台设备共享一台打印机? 兼容键盘和扫码器,更多输入方式可选? 最新LabSolutions UV-Vis软件,增加多种自动评价和数据处理功能 ★岛津紫外可见光谱仪应用数据★使用岛津紫外可见分光光度计对自来水中游离余氯和化合余氯等消毒剂指标进行了测定,样品加标回收率107%。该方法DPD试剂对环境危害小,精密度与准确度良好,可以满足 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》、GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》和 GB 18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》中游离余氯和化合余氯检测要求,是测定水体中消毒剂的理想方法。氯标准曲线绘制 ★岛津傅立叶变换红外光谱仪★◆乙醇、异丙醇、苯酚等消毒剂原料的红外光谱鉴别——IRSpirit完美应对乙醇、异丙醇、苯酚等消毒剂原料所涉及到的红外光谱鉴别,测试速度快,操作简单。还可替代GB/T 26373-2010《乙醇消毒剂卫生标准》中耗时的气相色谱法,对乙醇含量进行快速测定。? 仪器占地小于A3纸,总重8.5kg,可直接放至通风橱等狭小空间或携带至现场开展测试;? 标准大样品仓,兼容各种通用红外附件,可一机多用。 ★岛津红外光谱仪应用数据★乙醇的红外光谱法鉴别(ATR法,半分钟扫描)用岛津LabSolutions IR软件对乙醇含量进行快速测定(ATR法,半分钟扫描)
  • 默克密理博参加首届卫生监督消毒产品管理与应用技术论坛
    默克密理博参加首届卫生监督消毒产品管理与应用技术论坛 默克密理博实验室基础业务于10月22日-10月24日参加了位于北京国家会议中心的首届中国卫生监督协会消毒产品管理与应用技术论坛,作为全球最知名的实验室设备和耗材的供应商之一,默克密理博在水质检测、消毒控制等领域提供一系列高品质产品和服务,享有良好的声誉,并在此次会上作了&ldquo 饮用水&食品生产过程中的消毒有效控制&rdquo 的专题演讲。与会期间同时进行的技术展示会,默克密理博展示的MQuant&trade 系列过氧乙酸,双氧水,余氯,甲醛等半定量测试条,能够简单,快速,安全得进行现场应急检测,是消毒剂残留和有效控制的最好选择。很多参会的专家与学者,都对MQuant&trade 系列产品充满了兴趣。同时,此次展出的最新款手持式多参数测试仪Move100,主用应用于饮用水消毒剂的残留检测,同时可以测试余氯,二氧化氯,臭氧,臭氧等100多项指标,是饮用水安全保障分析的最佳选择。 此次论坛于10月22日下午隆重开幕,消毒是预防和控制感染性疾病的传播、保障人体健康的重要环节。论坛期间主要交流消毒领域学科新进展、新技术,研究探讨消毒产品管理问题。并邀请国家卫生计生委、国家疾病预防控制中心有关领导,消毒领域国内外著名专家就消毒产品的政策法规与卫生监督,新技术的研究应用与消毒产品的安全评价等热点话题做专题报告,并征集近年来本学科领域科研成果及经验总结论文进行交流。 关于默克密理博 默克密理博是德国默克集团生命科学相关事业部,提供各种创新高效的产品,服务及商业协作,让客户能够在生物科技和制药领域的研发和生产中取得事半功倍的效果。作为全球生命科学工具领域研发投入前三强的公司,默克密理博一直潜心吸收科学和工程领域新发现,作为战略合作伙伴协助客户推进生命科学进入新的篇章。 默克密理博事业部总部位于美国马萨诸塞州比尔里卡(Billerica)市,在全球66个国家拥有大约1万名员工,在2012年全年营收26亿欧元。在美国和加拿大,默克密理博以公司名EMD Millipore运营。
  • 饮用水臭氧消毒后,如何检测臭氧的残余量?
    一、背景介绍臭氧,化学式为O3,因其类似鱼腥味的臭味而得名。臭氧是一种强氧化剂,具有很强的杀菌消毒、漂白、除味等特性,因此广泛应用于饮用水消毒、食品加工杀菌净化、医疗卫生和家庭消毒等方面,但是过量的臭氧会使水中溴化物绝大部分被氧化成对人体有害的溴酸盐。《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006中,对水质中的臭氧有明确的限值,下面我们将具体介绍臭氧含量检测的标准要求、测试方法、具体测试过程及结果。 二、方法及限值臭氧分析主要有光谱分析和电化学分析。常用检测方法主要为碘量法、靛蓝二磺酸钠分光光度法、紫外吸收法和化学发光法。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。靛蓝二磺酸钠分光光度法是在酸性条件下,臭氧迅速氧化靛蓝,使之褪色,吸光率的下降与臭氧浓度的增加呈线性。 表1臭氧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出厂水和末梢水限值≤0.3mg/L末梢水余量≥0.02mg/L 三、臭氧含量测定1、检测仪器:DGB-480型多参数水质分析仪2、检测试剂:臭氧试剂包:(臭氧)测定试剂(粉剂组分)、(臭氧)测定试剂(溶液组分)3、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重复性测量误差臭氧18靛蓝二磺酸钠分光光度法0.020.02-2.002.00%±0.1mg/L图 1 臭氧含量测定流程 图2 臭氧含量测定显色图(从左到右0mg/L、0.4mg/L、1.0mg/L、1.6mg/L和2.0mg/L) 图3 臭氧含量测定曲线图4、结果总结:● 对0mg/L、0.4mg/L、1.0mg/L、1.6mg/L和2.0mg/L的臭氧标准溶液进行检测,测量误差≤0.008mg/L,结果良好。● 采用DGB-480型多参数水质分析仪测定水中臭氧含量,测量方法为国家标准方法。测试仪器体积小巧,配套有臭氧检测试剂,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。
  • 水中的PM2.5?——饮用水中的消毒副产物
    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课题组,曾在对全国饮用水系统中亚硝胺类消毒副产物进行普查时发现,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。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。”亚硝胺(亚硝基二甲胺,NDMA)是一类新型的饮用水消毒副产物,其中NDMA是亚硝胺类消毒副产物的典型代表。而除了亚硝胺外,饮用水中的消毒副产物还有多种不同类别。这些消毒副产物是怎么产生的?总有机碳(TOC)与消毒副产物之间是什么样的关系?有机物的监测在饮用水处理过程中起到什么样的作用?下面小编来为大家普及一下。?什么是消毒副产物?消毒副产物(DBPs)是自来水厂原水中天然来源的有机物(NOM)在水厂的氯消毒过程中,交互作用而产生的。NOM被作为总有机碳(TOC)来代表性的测量。DBPs,例如三卤甲烷(THMs),随着水流经水系统的分配管路和接触时间的增加而持续生成。中国的GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》早在2006年就已改版升级,其中包括了总三卤甲烷(THMs)的限定指标,对于特殊的三卤甲烷做了单独的限定,同时对卤乙酸(HAAs)和其它特殊的消毒副产物也做了限定,但还没有将亚硝胺类物质纳入其中。升级后的标准可以帮助减少消毒副产物对身体健康带来的危害,同时也使TOC水平和与之相关的消毒副产物的水平成为评价一个水厂的重要因素。你知道吗消毒副产物的研究历程水的消毒历程中曾有各种副产物被发现1974年美国人发现用Cl2消毒不仅可以引起嗅觉和味觉上的反应,还可以产生三氯甲烷1976年美国环保署调查发现总三氯甲烷(TTHMs)存在于氯消毒后的饮用水中1983年Christman等发现卤乙酸(HAAs)普遍存在于氯化消毒后的饮用水中1983年发现臭氧消毒副产物溴酸盐1989年发现消毒副产物卤代呋喃酮1990年发现消毒副产物卤乙腈(HANs)1997和2000年先后发现卤代硝基甲烷消毒副产物1998年发现消毒副产物亚硝基二甲胺2000年发现二氧化氯消毒副产物2002年发现卤乙酰胺(HAcAms)消毒副产物2006年前后发现UV消毒副产物*数据来源于网络TOC如何涉及到DBPs?饮用水原水(未净化的水)中的TOC来源于自然界中的植被腐烂,包括水中的藻类、沉积物和颗粒物。水源水中TOC的浓度随着地区的不同,水体类型的不同,甚至是水源季节性的不同而不同。例如,经常在天气炎热季节时发生的藻类的开花,可以大量增加水源水中的有机物。TOC也在原水当中,随着水源地的迁移而增加,例如,水源地在沼泽附近、陆地径流或河道水之间的迁移。自然界原生的碳化合物自身没有危害,但这些碳化合物和消毒剂结合后会产生消毒副产物,这些消毒副产物就涉及到了人身健康。一些对实验室动物的研究表明DBPs可以致癌。THMs,这些一级消毒副产物,可以由TOC和自然界天然的溴化物在加氯消毒过程中交互作用形成。(见图一)图一、由TOC、溴化物、氯形成THMs典型的消毒包括一级消毒和二级消毒,一二级消毒能够在处理过程中产生消毒副产物。许多自来水厂的消毒副产物在进水口到除色除味工序的预氯化过程中产生,絮凝沉淀和过滤工艺不会完全除去消毒副产物,并且在前面发生的二级消毒到进入管网系统过程中会产生额外的的消毒副产物。消毒副产物的水平会在管网系统中从一点到另一点发生显著的变化,在水流经管网系统的过程中还会持续生成。DPB的水平在地表水系统中通常比较高,因为地表水中通常含有相对较高浓度的TOC,它是DBP的前体物质,需要有更强的消毒。大多数自来水厂在他们的水处理工艺中去除颗粒物是没有问题的,但在去除DOC(可溶解性的有机物)上就有困难了。DOC是TOC最主要的组成部份,占据了TOC组成物质的绝大部分。TOC由可溶解的有机物和不可溶解的颗粒有机物组成。DOC可以通过将水用0.45微米的前处理系统过滤后,用TOC分析仪准确测得。一些自来水厂已经走在了前面,他们开始用TOC和DOC浓度来描述他们的全部生产工艺。这需要完成对自来水厂内所有点和全部的处理流程的TOC或DOC的分析,确定哪里的TOC或DOC的浓度发生或没有发生显著下降。中国饮用水质量标准综述最新版GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》将于2023年4月1日取代2006版标准正式开始实施。新标准规定的部分指标限值更加严格,对许多特殊的消毒副产物做了严格限定。新标准中对总三卤甲烷的限定仍延续为1 mg/L,对一些特殊的三卤甲烷的限定更低。如:对三氯甲烷的限定是0.06 mg/L,对三溴甲烷的限定是0.1 mg/L。对总卤代乙酸没有做总量控制,但对特殊的二氯乙酸的限定为0.05 mg/L,对三氯乙酸的限定为0.1 mg/L。新标准进一步将检出率较高的一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸6项消毒副产物指标从非常规指标调整到常规指标,以加强对上述指标的管控。同时,考虑到氨(以N计)的浓度对消毒剂的投加有较大影响,将其从非常规指标调整到常规指标。并新增亚硝基二甲胺为水质参考指标。新标准中在中国被控制的DBPs,以及它们的限定指标见表一。表一、中国饮用水标准控制污染物(GB 5749-2022)指标限值总三卤甲烷(mg/L)(THMs)该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1三氯甲烷(mg/L)一氯二溴甲烷(mg/L)二氯一溴甲烷(mg/L)三溴甲烷(mg/L)0.060.100.060.10卤乙酸(mg/L)未做总量控制二氯乙酸(mg/L)三氯乙酸(mg/L)0.050.10溴酸盐(mg/L)(使用臭氧消毒的工厂)0.01亚氯酸盐(mg/L)(使用二氧化氯消毒的工厂)0.70结论中国正在解决清洁水质这一国家优先事项,因此饮用水行业会面对法规的挑战。为了将DBP的水平控制在标准的限定以下,一个自来水厂应该全面了解他们水厂的水源和管网内的DBP前体的情况特征。自来水厂内大部份的维护工作应包括全厂TOC水平的监测,明白厂内处理工艺如何会遇到TOC问题。知道自来水厂内哪里的TOC正在被去除和没有被去除,能够帮助一个水厂对处理工艺做合适的改进,防止今天的TOC变为明天的DBPs。◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
  • 全力支持!赛默飞大量供应瑞德西韦关键原料和消毒剂
    新冠肺炎发展至今,每个人都想做点什么,以希望尽早恢复生活的节奏秩序,此时此刻,希望自己是个医生,用自己的专业知识抗击疫情,帮助病人。如果是个有钱人,为疫区捐赠一个亿,那也很好。作为一个普通人,即便是能够捐赠百十来个口罩也是好的,也能缓解当前一罩难求的困境。可惜,曾经有一大堆口罩摆在我面前,我没有珍惜。 作为一个在高纯化学试剂部门上班的化学狗能作些什么呢?为了抗击疫情,我们最期盼的是医药达人们能够尽快找到克制Coronavirus的有效药物和治疗方法,尽早扑灭疫情,让一直工作在疫情前线的同志们早日回家团聚,让守望在家的父老乡亲回归到正常生活,希望瑞德西韦(Remdesivir) 能够像人们期望中的那么有效。赛默飞实验室产品和服务(其旗下品牌:Alfa Aesar和Acros)可以提供各种高纯有机化学试剂,在合成中的任何中间体和试剂方面,为医药达人们提供支持,特别是对攻克疫情寄予厚望的瑞德西韦的关键原料,目前我们可大量供应。我们还可以利用全球的供应渠道,找到您所需的任何试剂,为医药达人们加油! 瑞德西韦产品清单 为了应对当前75%酒精和84消毒液物资紧缺的状况。我们可以提供配制消毒溶液的化学品,虽是高纯物品,但是也可部分缓解当前消毒物资紧缺之急,同时,也特别提醒,作为消毒液的大部分物品都是危险物品,使用时,请认真依照说明并做好个人防护。具体产品和使用整理如下:医用酒精,浓度95%,包装18L/桶,货号U00330,大量可供。绝对乙醇,货号T_702E0665DF17,纯度99.8%,2.5L包装,大量现货,可用于配制75%乙醇,用于消毒。75%乙醇为易燃物品,不能大量堆放在工作场所,在进行室内场地消毒时,一定要注意不能有明火和电火花,并保持通风。鉴于此,75%的乙醇更适合器皿、台面和物品浸泡和擦拭消毒,不可进行喷洒消毒,防止火灾等次生灾害。异丙醇,货号A451-4,纯度99.8%,4升包装,大量现货,可用于配制70%异丙醇消毒液,其灭菌和消毒效果甚至比75%乙醇还略好,味道稍重,若乙醇不够,异丙醇可以来凑,其使用方法和安全禁忌跟乙醇相同,同样需要做好安全防护。次氯酸钠溶液,有效氯含量3-14%不等,大量现货,可用于配制84消毒液。84消毒液适合室内和场地消毒,但产品具有强氧化性、腐蚀性和刺激性,因此喷洒前需要依照有效氯含量和消毒对象稀释,并做好个人防护(建议带防毒面具)和清场。一般喷洒浓度为0.2-0.5%,消毒时间为30分钟左右,切忌与洁厕灵等含酸性物质的清洁剂混用,也不可与醋酸熏蒸同时使用,防止发生交叉化学反应,放出氯气,导致氯气中毒。双氧水(过氧化氢),货号H325-500,浓度30%,500毫升包装,大量现货,可以用于配制3%双氧水消毒液,用于器械和伤口消毒。过氧化氢受热容易分解,且浓度越高越不稳定,分解放出氧气,具有强氧化性,浓双氧水有轻微的接触致癌毒性。稀的双氧水可以进行浸泡、擦拭和喷洒等方式进行消毒,但不可与醇类消毒剂等在同一场所混合使用。同时在喷洒过程中请注意避免喷洒在贵重仪器和金属物品上(不锈钢不受影响)。 除了以上主要常用的消毒剂,还有苯酚、碘伏、双胍类、季铵盐等。不管使用何种消毒剂,请首先了解消毒剂的性质,使用禁忌和安全隐患,防止在使用过程中导致事故。 关于使用消毒剂过程中的安全问题,欢迎留言和来电垂询!我们一起努力,共克时艰! 咨询产品信息,请拨打客服热线: 400-610-6006或800-810-6000 消毒产品清单 全国物流情况非危化学品:使用顺丰快递,除湖北暂时无法派送,其余均可派送。危险化学品: * 上海地区2020年2月10日开始正常提送货。* 浙江温州、台州预计2020年2月23日开始提送货(以政府文件为准)。* 河南地区2020年2月24日开始提送货。* 湖北地区发运业务恢复预计在2020年3月中旬,目前不安排提货。* 其他省份及城市2020年2月18日开始提送货。* 符合有限数量运输规定的危险化学品可作为非危化学品 运输:使用顺丰快递,除湖北暂时无法派送,其余均可派送,但是时效无法保证。关于物流,特别提醒,提供专车送货服务,具体情况请咨询销售!
  • VOC神器?TF-SPME破解游泳池消毒副产物的秘密
    烈日炎炎之下,游泳是夏天受人们喜欢的运动之一,各大游泳池都是“下饺子”的场面,但是游泳池的水质问题对游客身体健康造成影响的新闻频频报道。当我们进入游泳池时,就会闻到一股“特殊气味”,这种味道其实是来自于消毒副产物DBPs。 什么是消毒副产物?游泳池水消毒副产物(Disinfection by products , DBPs)是人体中的尿液,汗液,皮肤皮肤脂质,头发和化妆品、防晒霜等个人护理品与泳池水中的消毒剂(如氯,氯胺,二氧化氯等)发生反应所产生的一类挥发性有机物。常见的DBPs主要包括卤代胺,三卤甲烷(THMs),卤代乙酸(HAAs),卤代乙腈(HANs),卤代乙醛(HALs),卤代酮(HKs)等。 图1:公共场所卫生指标及限值要求根据标准GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》规定人工游泳池水质中的三卤甲烷(THMs)浓度≤200μg/L。如何分析泳池中消毒副产物?那么,今天介绍一种新型的萃取技术TF-SPME薄膜固相微萃取分析泳池中的消毒副产物。早在2018年,由Janusz Pawliszyn课题组与Grandy等人(Anal. Chem. 2018, 90, 14072−14080)提出,使用Thin Flim SPME薄膜固相微萃取技术对私人热水浴缸进行无目标物现场采样氯化副产物。# 实验过程# ● 萃取方法:使用4片或6片TF-SPME固相微萃取薄膜同时现场采样● 搅拌速度:2000rpm● 无目标物分析:检测出6种氯仿、溴二氯甲烷、二氯乙腈、氯苯、苯腈和氯化苄,其中氯仿和二氯乙腈的浓度高达270μg/L和79μg/L。图2:TF-SPME现场取样装置:(A)以2000rpm的速度从泳池中进行4次重复萃取,(B)满载可以装6片TF-SPME薄膜如下图所示,研究中对不同的萃取装置进行验证,结果显示,所有涂层的TF-SPME薄膜固相微萃取选手表现都十分优异,PDMS/HLB TF-SPME的萃取量尤其突出,而稍差的PDMS/DVB涂层TF-SPME的萃取量比SPME fiber纤维高出35-75倍!图3:分别使用65um DVB/PDMS fiber,2cm PDMS SBSE,2cm DVB/PDMS TF-SPME以及2cm HLB/PDMS TF-SPME进行萃取薄膜固相微萃取技术TF-SPME 图4:TF-SPME固相微萃取薄膜薄膜固相微萃取技术(简称TF-SPME或Thin Film SPME),是一种以传统SPME Fiber为原型,把吸附相涂在碳网片上的固相微萃取新技术,由加拿大皇家科学院院士Janusz Pawliszyn教授发明,用于分析超痕量的VOCs和SVOCs等挥发性有机物。大大提高了吸附剂的萃取相体积和比表面积,从而增加吸附容量,通过热脱附设备热解析与GC-MS耦合,降低GC-MS的检测限。TF-SPME技术的发展历程 1989年由加拿大Waterloo大学Pawlinszyn及其合作者Arthur等提出SPME fiber; 2003年 Janusz Pawliszyn等人首次提出Thin Film Microextration; 2012年Janusz Pawliszyn等人提出glass wool frabic玻璃棉织物薄膜; 2015年Janusz Pawliszyn提出Carben mesh的PDMS/DVB等涂层TF-SPME薄膜; 2018年JP Scientific推出PDMS/HLB的TF-SPME薄膜并正式商业化; 2020年JP Scientific与INNOTEG合作,共同研发生产;各种固相微萃取装置的萃取相表面积和体积 产品特点 萃取相体积和比表面积大,吸附量大大增加,萃取时间短;适用于更宽极性的化合物,无目标物分析优势明显适用于极性和非极性的挥发性有机物和半挥发性有机物;机械及化学稳定性好,可以在恶劣环境中现场采样;适用于所有标准尺寸的热脱附仪(3.5x1/4’’)。TF-SPME产品订购信息货号描述规格200212-002-04TF手动包:4×2cm PDMS/DVB TF-SPME固相微萃取薄膜&顶空配件 20*4.85*0.04mm200212-004-04TF手动包:4×4cm PDMS/DVB TF-SPME固相微萃取薄膜&顶空配件 40*4.85*0.04mm200213-102-04TF手动包:4×2cm PDMS/HLB(1μm)TF-SPME固相微萃取薄膜&顶空配件 20*4.85*0.04mm200213-104-04TF手动包:4×2cm PDMS/HLB(1μm)TF-SPME固相微萃取薄膜 40*4.85*0.04mmSPME培训课程如果您对上述所提到的SPME相关内容感兴趣的话,可以报名由SPME发明者举办的SPME培训课程,想了解关于课程的更多相关内容,也欢迎随时咨询德祥科技。(热线:400-006-9696)
  • 紫外消毒在国内自来水厂的应用
    紫外消毒在国内自来水厂的应用哈希公司特洁安特洁安让水处理过程的各个阶段更加有效、高效和可持续发展方面,我们的产品、技术和服务发挥着至关重要的作用。2005年,我国第一部关于城市给排水紫外线消毒设备的国家标准——《城市给排水紫外线消毒设备》(GB/T19837-2005)由国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会发布,该标准制定出了城市给排水紫外消毒设备的分类、技术参数、实验方法、检验规则等规范要求,为紫外线消毒技术在我国的推广和应用提供依据。自来水中紫外消毒的具体要求紫外线消毒作为生活饮用水主要消毒手段时,紫外线消毒设备在峰值流量和紫外灯运行寿命终点时,考虑紫外灯套管结垢影响后所能达到的紫外线有效剂量不应低于40 mJ/cm2。紫外线消毒设备应提供有资质的第三方用同类设备在类似水质中所做紫外线有效剂量的检验报告。这里面重点强调紫外剂量不得低于40mJ/cm2.2007年,国家标准化管理委员会和卫生部联合发布了《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)强制性国家标准。这是该标准自1985年首次发布后的第一次修订,将检测项由原来的35项增加到106项,其中增加了贾第虫和隐孢子虫等微生物指标。研究表明,使用辐射剂量为22mj/cm2的低压紫外灯时,隐孢子虫的灭活率就能达到4lg。对于新增微生物指标来说,紫外线消毒是一种经济有效的手段,而常规氯消毒是无法有效灭活这些病原体。2009年,采用紫外线联合氯消毒技术的天津泰达自来水公司三期工程投入使用,这也是国内供水行业首次采用紫外线作为自来水厂的主消毒工艺,为紫外线联合氯消毒技术的推广应用提供了重要的参考经验。 天津泰达自来水三期工程自投产运行以后,泰达自来水公司又将其一,二期的改造也采用了紫外线联合氯消毒的模式。截至目前已经包括:南水北调水水源 (北京郭公庄水厂,北京第十水厂)滦河水源 (天津泰达自来水厂)黄河水水源 (甘肃兰州彭家坪水厂,宁夏银川都市圈城乡西线供水工程)松花江水源 (哈尔滨第三水厂)地下水水源 (北京平谷区自来水厂)水库水水源 (嘉兴贯泾港水厂,深圳上南水厂)从以上的应用可以看出,紫外线对国内各种水源的自来水均有较强的适用性,均可实现非常有效的消毒处理。到目前为止,国内已经建成的采用紫外线消毒的自来水厂超过60多座。每天的处理规模超过800万立方米。关注特洁安官微了解更多紫外消毒的资讯END哈希——水质分析解决方案提供商,我们致力于为用户提供高精度的水质检测仪器和专家级的服务,以世界水质守护者作为使命,服务于全球各地用户。如您想要进一步了解产品或需要免费解决方案,请通过【阅读原文】与我们联系,通过哈希官微留下您的需求就有机会赢取便携乐扣弹跳杯哦!
  • 加强部门联动 做好饮用水监测和消毒
    本报讯 2013年夏季以来,洛阳市范围内持续高温少雨,10月12日,洛阳市气象台发布干旱红色预警信号,宣布洛阳市各县(市)达到重度干旱,本报曾就此事进行专题报道。21日,记者从洛阳市卫生局了解到,为有效、及时控制和消除干旱对公众健康造成的危害,市卫生局发布《关于进一步加强抗旱救灾防病工作的通知》,各县区将完善专项预案,做好救灾防病各项工作。   完善专项预案,做好必需药品、器械储备   由于洛阳市部分地区出现严重旱情,部分县区居民生活饮水受到影响。为保证生活饮用水安全,避免水质污染、肠道传染病、食物中毒等突发公共卫生事件的发生,洛阳市卫生局将建立专项预案。   根据洛阳市卫生局的安排部署,各县(市、区)救灾防病领导机构负责指挥、组织、协调辖区内的救灾防病工作,结合实际制定救灾防病预案,预案应当建立健全组织指挥体系和救灾防病工作体系,建立相应突发事件应急处理组织,做好各类必需药品、器械、物资的储备,加强疾病防控、检验检测等技术培训和实验室能力建设,一旦发生疫情,及时采取措施,迅速控制疫情。   加强部门联动,适时启动应急预案   洛阳市卫生局要求各县(市)卫生行政部门要主动加强与气象、民政、水利、环保等部门的沟通协调,建立高效的信息通报和协调联动机制,及时获取气象灾害预警信息和相关部门工作动态,组织专家分析研判干旱灾害可能对公众健康和医疗卫生服务造成的不利影响,切实做好卫生应急准备和应对工作。   对于已经出现旱灾地区的卫生行政部门,要在当地政府统一领导下,完善多部门应对抗旱救灾防病联动机制,适时启动应急预案和调整卫生应急响应级别,迅速有效落实各项医疗服务和卫生防病措施。   做好饮用水监测和消毒是工作重点   当水源紧缺的时候,各种肠道传染病容易滋生。在此次加强抗旱救灾防病工作部署中,做好饮用水监测和消毒是重点工作之一,各地卫生部门将做好水源水、集中式供水、出厂水和管网末梢水、二次供水、分散式供水及自备井等临时性水源的卫生监测检验工作,指导做好辖区内饮用水及运水、储水设施的卫生学处理和消毒工作,保障饮水安全。   此外,卫生部门将做好疫情的监测、收集、报告、预测工作 配合环保、水利部门,做好饮用水水源、临时取水点的卫生学评价和选址选点工作,对不符合饮用水水源或取水点要求的,要及时提出工作建议 依法做好以饮用水卫生、传染病防治为主的卫生监督工作 开展群众性爱国卫生运动,并计划组建专家队伍,深入灾区督促指导工作落实。
  • 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
  • 2023离子色谱标准解读上:从国标看IC新的市场机会
    仪器信息网联合中国仪器仪表学会分析仪器分会离子色谱专家组于2024年3月12-13日召开“第五届离子色谱技术进展及应用”主题网络研讨会,共同探讨离子色谱的最新技术进展及热点应用等大家关心的话题。敬请期待!!!(点击可查看会议议程及报名方式)。离子色谱仪是高效液相色谱的一种,作为测定阴离子、阳离子及部分极性有机物种类和含量的一种液相色谱方法,已被广泛应用在环境、化工、能源、生物、医药、食品、化妆品等领域;同时,与MS、AFS的联用技术等也丰富了离子色谱的应用领域,开发了一系列具有实用性的分析方法。(点击进入离子色谱专场)1983年,中国核工业第五研究所刘开禄研究员带领团队在青岛崂山电子实验仪器所研制成我国第一台离子色谱仪的原理样机ZIC-1。经过40年的发展,我国离子色谱行业已经步入高质量发展阶段。2018年6月7日,国家标准GB/T 36240-2018 离子色谱仪发布。该标准规定了离子色谱仪的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存等,适用于所有的离子色谱仪,包括电导检测器、紫外-可见光检测器和电化学检测器。该标准为离子色谱仪的生产、检测和使用提供了统一的要求和规范,有助于提高产品的质量和可靠性,减少不同厂家、不同品牌之间的差异和矛盾,进一步规范了离子色谱仪的市场。近些年来,离子色谱方法标准也在持续完善中。据不完全统计,离子色谱近5年发布国家标准19项,行业标准35项。这些标准主要涉及石油化工、冶金、环保/水工业、矿业/地质、农业、食品、公共安全、电子/电气、卫生/医药等行业。详细的行业分布如下图。一、国标:新增了多项检测指标2023年3月17日,国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准发布《GB/T 5750-2023生活饮用水标准检验方法》(以下简称“饮用水检验新标”),代替GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》,自2023年10月1日起实施。1985年首次发布为GB/T 5750—1985,2006年第一次修订为GB/T 5750.1~GB/T 5750.13—2006,本次为第二次修订。饮用水检验新标作为生活饮用水检验技术的推荐性国家标准,与GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》配套,是GB 5749-2022的重要技术支撑,为贯彻实施GB 5749-2022、开展生活饮用水卫生安全性评价提供检验方法。该标准新增了多项离子色谱检测指标,其中无机非金属指标部分增加高氯酸盐指标;有机物指标丙烯酸新增离子色谱检测方法;农药指标草甘膦新增离子色谱检测方法;消毒副产物指标一氯乙酸、二氯乙酸、三氯乙酸、一溴乙酸、二溴乙酸新增离子色谱检测方法,进一步扩大了离子色谱行业的应用范围。二、离子色谱新的市场机会(1)对于供水行业,2023版GB/T 5750的实施带来了水质分析工作全流程要求更加规范、实现新增指标的方法全覆盖的时间窗口期短且要求高、新增高效检测方法对水源水检测覆盖不足等挑战。供水行业需覆盖从原水到用户龙头的全过程,并兼顾检测能力和检测效率,对实验室现有的检测方法进行全面优化和替代。(2)对于供水行业检测部门,应加快推进标准应用实施工作,深入理解新标准下的质量控制要求,将其贯穿于供水检测工作全流程中,对拟选用的标准方法进行方法的适用性验证,加强优化离子色谱技术的应用,以确保新增指标检测方法全覆盖。(3)第三方检测实验室需依据新标准尽快完成新增方法的验证工作,扩大检测能力范围。三、新增指标对于饮用水安全具有重要意义(1)高氯酸盐高氯酸盐是近两年才引起社会高度关注的污染物。2022年3月,国家卫健委发布《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2022),首次将高氯酸盐纳入管控指标,并设定标准限值70 微克/升。环境中的高氯酸盐污染基本上是人为活动导致的。其中,最主要的是将高氯酸盐作为强氧化剂,用于火箭推进剂、烟花制造、军火工业、爆破作业等领域,以及将其作为添加剂的润滑油、染料涂料等产品的生产过程,通过各种方式进入环境中,导致污染分布与产业布局紧密相连。此外,用智利阿塔卡马沙漠硝石等为原料的化肥,施加后也会将部分高氯酸盐带入环境中。高氯酸盐的主要危害是影响人体甲状腺的正常功能,原因在于高氯酸盐的电荷和离子半径与碘离子非常接近,可以与碘离子竞争直接进入人体的甲状腺,阻碍人体对碘的吸收,使人体缺碘而导致甲状腺肿大,俗称“大脖子病”。因此高氯酸盐的检测对于人体健康具有重要意义。(2)丙烯酸水中丙烯酸的来源包括生物来源和人为污染源排放,生物来源主要是浮游植物分解DMSP产生,人为来源主要是人为将含有丙烯酸的工业废水排入河流以及近岸海域。丙烯酸是一种重要的基础有机原料,我国丙烯酸产能已达到19.5万吨/年。丙烯酸的危害主要是对水体和生物体的危害,丙烯酸对眼睛、鼻粘膜有刺激性,对淡水藻类等生物也有较大毒性,其急性毒性L(E)C50值甚至能够达到0.1 mg/L。离子色谱法测定丙烯酸,操作简便,无需复杂前处理,灵敏度高、选择性好、重复性佳,且所用试剂绿色环保,成本低。(3)草甘膦水中草甘膦主要来源于农药残留。据部分科学家认为草甘膦对4000多个基因产生损伤影响,导致很多严重的疾病(如阿尔海默症,帕金森症,自闭症等),因此生活饮用水及水源中草甘膦的检测显得尤为重要。草甘膦是许多使用广泛除草剂中的有效活性化学成分,对多年生根杂草非常有效,广泛用于橡胶、桑、茶、果园及甘蔗地。草甘膦在全球130个国家广泛的使用在杀虫剂领域,美国大约占20%的使用量,约2.8亿磅,人均1磅。研究发现,全美70%的家庭饮用水中检测到草甘膦,浓度在0.085-0.33ppb,美国环保部设置了0.4ppb的上限。采用阴离子交换色谱法分离水样中的草甘膦,经柱后衍生,用荧光检测器检测,简便高效。(4)卤代乙酸类(包括一氯乙酸、二氯乙酸、三氯乙酸、一溴乙酸、二溴乙酸)自来水厂采用的饮用水消毒工艺在保障居民供水安全和降低介水传染病方面发挥了重要作用,被誉为20世纪公共卫生领域内最伟大的成就之一。然而,饮用水消毒工艺过程中所使用的氯、二氧化氯、氯氨、臭氧等消毒剂能够与水中的有机前体物发生反应而生成消毒副产物(disinfection byproducts,DBPs)。饮用水中DBPs的出现使人们对其暴露所带来的健康危害产生了很大的担忧。目前,研究已发现卤代乙酸类具有发育毒性,主要表现为吸收胎和畸形发生率增加、软组织和各种器官发育异常、胎仔出生体重和身长降低等。因此为了保障生活饮用水的卫生安全,对饮用水中卤代乙酸进行监测非常重要。附表 2023年发布的离子色谱检测国标(部分)序号行业标准名称发布日期1水工业GB/T 5750.5-2023生活饮用水标准检验方法第5部分 无机非金属指标(氟化物、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、高氯酸盐)第6部分 金属和类金属(锂、钠、钾、镁、钙)第8部分 有机物指标(丙烯酸)第9部分 农药指标(草甘膦)第10部分 消毒副产物指标(亚氯酸盐、氯酸盐、溴酸盐、一氯乙酸、二氯乙酸、三氯乙酸、一溴乙酸、二溴乙酸)2023-03-172石油化工GB/T 35212.4-2023天然气处理厂气体及溶液分析与脱硫、脱碳及硫磺回收分析评价方法 第4部分:用离子色谱法测定醇胺脱硫溶液中钠、镁、钙离子组成2023-05-233冶金GB/T 3884.12-2023铜精矿化学分析方法 第12部分:氟和氯含量的测定 离子色谱法和电位滴定法2023-08-06
  • Flumsys 20MT饮用水多参数水质分析仪在自来水厂的应用
    Flumsys 20MT应用背景: 工业化建设进程的加快,城乡供水体系逐步完善,为满足用日益提高的水需求,及提升居民用水质量,全国多省都高度重视管网和二次供水系统改造升级、随着水厂处理技术工艺提升成熟及智慧水务平台落实建成、地方水质标准大力推进,使居民饮用水安全更得到了保障,管网供水是水源供应中尤为重要的组成,为水源供应提供良好的环境,但是水源污染,管网设备陈旧、二次供水消毒等问题不容忽视,随着逐步完善的水质监测技术,越来越多的自来水厂与时俱进采用更数字化、信息化,科学分析水质情况,实时监控水质变化,保证优质水源供应。Flumsys 20MT在线分析仪专为管网水质监测、二次供水水质监测和农饮水水质监测而设计,一体化集成,可同时测量显示多个参数,具有数据 存储、数据传输等功能。中文操作界面,操作简单,可对传感器进行快速设置和校准。该款分析仪采用高精度浊度模块,内置消泡结构,测量更加稳定精确。余氯模块可选DPD试剂比色法或恒电压电极法,满足客户不同的应用需求。 应用案例: 江西省某自来水厂 产品型号:Flumsys 20MT饮用水多参数水质分析仪 典型应用:自来水厂、供水管网、农村饮用水、游泳池。 Flumsys 20MT饮用水多参数水质分析仪具有以下特点: ● 高精度浊度测量:90°散射光原理,符合ISO 7027标准。内有气泡消除结构和防结露功能,测量更加精准可靠。LED光源,10年内无需更换。0.0001-5/20/100NTU范围可选 ● 余氯测量可选DPD试剂比色法和恒电压电极法:DPD试剂比色法是国际标准的高精度和高稳定的测量方法。恒电压电极法,无需任何试剂,无需更换膜片和电解液。 ● 模块化设计,测量参数配置灵活可选:可连续监测包括余氯、浊度、pH、ORP、电导率、溶解氧和温度7种水质参数,根据需要定制。 ● 采用多参数一体化设计:占地小,易安装,维护量低,可适合长时间无人值守稳定运行。 ● 7寸彩色触摸屏,简洁易操作:中文菜单,可快速进行设置和校准。具有数据存储、查阅和U盘导出功能。 ● IP65防护等级:适合室内、室外各种安装环境。 ● 可选无线传输模块+云平台:标配RS485 Modbus RTU通讯,可选WIFI/GPRS4G无线传输。手机APP、网页可查询实时数据、历史数据。
  • 水质检测中余氯、总氯、有效氯的区别
    “提到水处理,水质日常监测,就必然要提到余氯、总氯、游离氯,可这到底是个啥? 什么是余氯?当有效氯与水经一定时间接触后,除了与水中细菌、微生物、有机物、无机物等作用消耗一部分氯量外,还剩下了一部分氯量,这部分氯量就叫做余氯。 *余氯包含游离性余氯和化合性余氯;*自来水余氯通常指的是游离性余氯。什么是总氯? 总余氯即化合性余氯与游离性余氯之和。游离性余氯(Cl2、HClO、ClO-)化合性余氯(NH2Cl、NHCl2、NCl3)什么是有效氯?指氯消毒剂加入到水中所能产生的具有氧化能力的氯含量。盛奥华SH-50L型便携式余氯/总氯测定仪在消毒领域,经常利用氯元素的氧化能力达到消毒目的。氯气(Cl2)有氧化能力毫无疑问了;次氯酸(HClO)是漂白剂有氧化能力……但因氯的氧化态不止一种,氧化能力不同。那么怎么来量化这个氧化能力呢?我们以氯气(Cl2)能力为100%,把其他物质的氧化能力对应为相应质量的氯气的氧化能力,并称为该物质的有效氯浓度。余氯从哪里来的呢?我们都知道,自来水中要加入氯气,用于自来水消毒。但是为了抑制水中的细菌滋生,在供水管道中的水,必须保有一定的有效氯残余。这部分氯,就有了一个专有名称:余氯。其全称应该是残余有效氯。《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006对饮用水中余氯及总氯指标做出以下要求: 杀菌效果游离余氯的杀菌主要原理是强氧化性的HClO、ClO-侵入细菌体内,到达细菌内部,其氧化作用,破坏细菌酶系统,从而达到杀死细菌的目的,游离余氯杀菌效果快,据静态实验结果,游离余氯消毒,5min内可杀灭99%以上的细菌;而化合性余氯的氧化能力弱,杀菌速度不及游离性余氯,5min内可杀灭60%的细菌,但提高化合性余氯的浓度或延长杀菌时间,保证一定的CT值,即可达到相同杀菌效果。水厂清水池的停留时间一般均在2小时以上,当使用化合性余氯消毒时,能保证杀菌效果。
  • 兰州自来水异味 水质检测已符合饮用标准
    据兰州市官方9日通报称,经市环保、市疾控中心等有关部门对威立雅水务公司供水水质连续跟踪监测表明:兰州市自来水水厂取水、供水出水、自来水末梢水各项监测数据呈现下降趋势,尤其是产生异味的氨氮含量下降明显,异味已逐渐消失,水质已基本无味, 水质检测后符合国家安全饮用标准。 兰州市环保局在水厂取水口水质检测数据:高锰酸盐1.9mg/L(国标 6mg/L)、硝酸盐1.63mg/L(国标 10mg/L)、氨氮0.495mg/L(国标 1mg/L)、氯化物39.7mg/L(国标 250mg/L)、阴离子表面活性剂未检出(国标 0.2mg/L)。执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002),以上指标全部达标。自来水 自来水是指水厂将江河、湖泊的淡水经过“混凝、沉淀、过滤、消毒”等净水工序,最后由机泵通过输配水管道供给用户的水。一些国家和地区规定,必须符合国家生活饮用水卫生标准。 水质检测不达标的水,容易引发腹泻、霍乱、伤寒、肝炎、痢疾等传染病和氟中毒、砷中毒等地方病。城市自来水的国家标准(GB5749-85) 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL)不得检出;耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL)不得检出;大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL)不得检出;菌落总数(CFU/mL)100。 色度 度不超过15度;浑浊度 NTU 不超过3度;嗅和味 不得有异嗅异味;肉眼可见物不得含有;PH 6.5-8.5;总硬度(以CaCO3计)mg/L 450;铁 mg/L 0.3;锰 mg/L 0.1;铜 mg/L 1.0;锌 mg/L 1.0;挥发酚(以苯酚计)g/L 0.002;阴离子合成洗涤剂 g/L 0.3;硫酸盐 g/L 250;氯化物 g/L 250;溶解性总固体 g/L 1000;氟化物 g/L 1.0;氰化物 g/L 0.05;  氯仿 g/L 60;细菌总数 个/L 100;总大肠菌群 个/L 3;余氯 g/L ≥0.30。自来水消毒 现在自来水消毒大都采用氯化法,氯气用于自来水消毒具有消毒效果好,费用较低,几乎没有有害物质的优点。但我们经过对理论资料了解、研究,认为氯气用于自来水消毒还是有在一定的弊端。氯化消毒后的自来水能产生致癌物质,目前有关方面专家也提出了许多改进措施。 目前世界上安全的自来水消毒方法是臭氧消毒,不过这种方法的处理费用太昂贵,而且经过臭氧处理过的水,它的保留时间是有限的,至于能保留多长时间,目前还没有一个确切的概念。所以目前只有少数的发达国家才使用这种处理方法。水质检测 水是生命之源,人类在生活和生产活动中都离不开水,生活饮用水水质的优劣与人类健康密切相关。随着社会经济发展、科学进步和人民生活水平的提高,人们对生活饮用水的水质要求不断提高,饮用水水质标准也相应地不断发展和完善。北京智云达科技有限公司专业研发、生产的ZYD-HF水质检测仪,在使用配套试剂的情况下,不需要配制标准溶液、绘制标准曲线,可直接将样品或稀释溶液放入仪器进行定量水质检测, 水质检测结果准确,操作简便。
  • 特洁安TrojanUV Signa™助力夏威夷污水厂紫外线消毒升级
    Ewa海滩位于夏威夷的欧胡岛,同时也是区域污水处理设施Honouliuli污水处理厂(WWTP)的所在地。Honouliuli污水处理厂服务区占地76,000英亩,为Ewa地区及区域内的工业客户提供水资源。 项目背景Honouliuli污水处理厂于1984年投入使用,为该地区提供常规初级处理、固体处理以及气味控制和处理,处理后的废水通过深海排水口排入西马马拉湾。 在与美国环境保护署(EPA)达成的协议中,该市被要求改善废水系统,并开发废水再利用系统。2000年夏天,该市完成了一项12公升的水循环设施的建设,实现了对废水的循环再造。Honouliuli WRF使用TrojanUV4000TM进行过滤和紫外线消毒,以达到R-1级重复使用标准。 Honouliuli WRF由檀香山供水委员会(BWS)管理。BWS是UV紫外线消毒的支持者,并倡导其在水资源再利用中的应用。2015年,为了在WRF保持高水平的再利用,同时降低运营成本,BWS积极寻求解决方案。经过仔细考虑,他们选择了TrojanUVSigna产品,因为它利用了高效低压高输出(LPHO)灯技术,不仅降低了电耗,而且显著降低了电力成本。TrojanUVSigna的有效性已经通过根据行业协议(NWRI 2012, UVDGM)进行的生物测定测试进行了独立验证。 影响这一选择过程的其他关键因素包括:易于安装 利用TrojanUV Solo Lamp&trade ,与之前的Trojan系统相比,表现出更卓越的节电和更长的灯管寿命 降低整体运营成本和简化维护程序 在安装期间同时操作两个系统的能力 可以同时操作两个系统 特洁安紫外在全球市政水处理行业居领先地位,在业内享有盛誉。特洁安高度关注行业终端客户和工程合作伙伴的需求和便利。经过数十年的实际项目安装和运营经验总结,特洁安UVSigna&trade 产品为客户带来以下价值:低灯管数量和高电光转换效率。特洁安TrojanUV Solo LampTM灯管技术结合了低压灯的高电光转换效率和中压灯高紫外输出功率的优势,使得设备在高效消毒前提下,更加小巧紧凑、减少维护需求及维护量。 提高消毒性能。通过计算流体动力学模型来优化灯管倾斜交错式排布结构,结合了一体化灯组侧壁的流线设计,尽可能地提高消毒性能,同时减少水头损失。 优化的电耗。先进的TrojanUV Solo LampTM灯管驱动器能够根据水质和水流量信号实现灯管输出功率的自动调节,并可自动开关各排或各灯组的紫外灯管,优化运行能耗。同时嵌入式的自诊断系统使得故障诊断简单方便。 直观的控制系统。能自动监测水质指标并调整主要的系统运行参数,满足消毒目标的同时,降低系统的电耗。 简洁的水位控制系统。反应器的独特设计,使得本系统的消毒性能可以容忍市场上常见的明渠式紫外消毒设备不能容忍的流量和水位的波动,从而确保了消毒性能,同时也降低了明渠式紫外设备常见的水位控制的精准要求、简化了水位控制。 无忧维护。紫外系统在渠道中就可以实现灯管更换和清洗剂的添加,无需将紫外灯模块抬出水面。 灯管更换时间短,灯管数量少。灯管使用寿命长和易于更换等优势,能够节省维护时间和费用。 享有专利的机械加化学在线自动清洗系统。 无需取出消毒系统和中断消毒进程,双重作用的ActiClean在线自动清洗系统能提供效果更加良好的套管自动清洗,免除人工维护,更好地确保了消毒达标,同时有利于减少电耗。 灯组移出自动化。日常的系统维护无需将紫外灯模块或灯组移出渠道就可完成,但当需要将灯组移出消毒渠道时,可使用系统一体化的自动提升装置(ARM)使得灯组移出过程安全、简单易行。这也是市场上唯一提供紫外灯组自动移出装置的紫外系统,从而自动化程度进一步提高,维护简便、安全,适用于大型污水厂的消毒处理 。 改造简便。紫外系统包括一体化的灯组渠道壁结构,使设备安装更容易,也无需严格的土建公差,可以使氯接触池的改造工作或者渠道土建更加简化,节省费用。
  • 默克密理博推出自来水厂消毒剂检测解决方案
    在城市供水系统中,消毒是最基本的水处理工艺,它是保证用户安全用水必不可少的措施之一。目前自来水厂主要的消毒工艺有:加氯消毒,二氧化氯消毒,臭氧消毒,紫外消毒等。在这些不同的消毒技术中,自来水厂的工作人员需要时刻关注着消毒剂的含量,以确保饮用水的安全。长久以来,饮用水氯消毒大大降低了水致疾病的发病率。但是当余氯含量过高时,容易引起水质第二次污染,常引发致癌物质的产生,对人类健康有一定的危害作用。所以,有效地控制和检测余氯含量在供水处理中至关重要。同时,根据不同的消毒工艺,如何准确有效的测量饮用水中的消毒剂含量,成为自来水厂运行的关键性指标之一。 饮用水中消毒剂的传统测量方法耗时耗力,比如水中余氯、总氯的测定,过去广泛使用的是邻联甲苯胺法和碘量法,这些方法操作繁琐,分析周期长,需专业技术人员,无法满足对水质进行快速、即需即检的要求,不适合于现场分析。针对广大的用户群,德国默克公司推出了经济型Picco便携式多参数水质分析仪,完全符合相关行业标准的要求,测量方法与国标方法一致。一台仪器同时可以测试余氯,总氯,臭氧,二氧化氯,PH,氰尿酸,吸光度。Picco便携式多参数水质分析仪,操作简便,成本低廉,同时预存了可以直接使用测试试剂的测试程序。在通俗易懂的操作说明中,详细介绍了每个操作步骤,即使没有经过专业训练的人员,3分钟内也可以轻松的使用该仪器。适用于自来水,瓶装水生产,工业纯水,游泳池水质检测,卫生疾控现场应急检测等各种场合。相比之下,其他同类产品很多都是单参数仪器,用户如需测试上述常用到的三种消毒剂参数,需要同时购买多台仪器。而且,默克公司提供的配套试剂的测试范围更宽,不需要切换量程,使用户的测试更为快速便捷。很多同类产品的试剂为粉枕包包装,往往不便于撕扯,加药时包装内会有不定量的残留药剂。默克试剂盒则配有专用取药勺或定量加药瓶盖,操作简单,试剂加入量更准确、稳定。这些测试试剂盒都有完整的批次分析报告和产品质量证书。 检测项目 国标GB5749-2006限值 检测意义 Merck量程 一氯胺(总氯) 与水接触时间:120min 出厂水中限值:3 mg/L 出厂水中余量&ge 0.5mg/L 管网末梢水中余量&ge 0.05 mg/L 管道中保持一定量的一氯胺能够保证饮用水在输送过程中的消毒。但过高的一氯胺不仅给人的感观带来不适,而且对人体健康也有很大的危害。 0.02 &ndash 5.00 mg/L 氯气及游 离氯制剂 与水接触时间:至30min 出厂水中限值:4 mg/L 出厂水中余量&ge 0.3mg/L 管网末梢水中余量:&ge 0.05 mg/L 管道中保持一定量的余氯能够保证饮用水在输送过程中的消毒。但过高的余氯对人体有害,它是种具有强烈刺激性气味的物质,具有强氧化性。同时它和有机酸发生反应会产生致癌副产物。 0.02 &ndash 5.00 mg/L 二氧化氯 与水接触时间:至30min出厂水中限值:0.8mg/L 出厂水中余量&ge 0.1mg/L 管网末梢水中余量:&ge 0.02 mg/L 管道中保持一定量的二氧化氯能够保证饮用水在输送过程中的消毒。但是高浓度溶液有明显的刺激性和腐蚀性,可导致呼吸系统一系列症状,严重的导致肺水肿和呼吸衰竭。 0.05 &ndash 9.50 mg/L 臭氧 与水接触时间:至12min 出厂水中限值:0.3mg/L 出厂水中余&ge 0.02mg/L 管网末梢水中余量:如 加氯, 总氯&ge 0.05 mg/L 管道中保持一定量的臭氧能够保证饮用水在输送过程中的消毒。但是臭氧消毒的过程中,会将水体中自然存在的溴化物氧化成为对人体有害的溴酸盐,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。因此一定要控制饮用水中臭氧的含量。 0.02 &ndash 3.40 mg/L 关于默克   默克集团是一家全球化的医药和化学企业,2010年总销售额达93亿欧元。它的历史可以追溯到1668年。目前在全球68个国家拥有近40,000名员工,共同打造默克集团的未来。企业的成功来自于具有默克员工不断地创新。公司的业务都在德国默克集团 (Merck KGaA) 名下开展。目前默克家族持有德国默克集团约70%股份,自由股东持有约30%的股份。1917年,默克设在美国子公司Merck & Co. 从集团公司剥离,并从此成为独立的企业。 产品更多详情 请访问默克密理博 www.merck-millipore.com.cn
  • 赛默飞世尔科技戴安产品消毒副产物离子色谱应用技术培训班成功举办
    赛默飞世尔科技戴安产品培训中心-北京市城镇供水协会消毒副产物离子色谱应用技术培训班成功举办 溴酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐是饮用水在消毒过程中产生的副产物,对人的健康具有危害作用。因此,新的《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006将其纳入常规指标的控制范围。为了使实验室检测人员更好地把握新检测方法,保证新国标能够顺利实施,受北京市城镇供水协会委托,赛默飞世尔科技戴安产品培训中心于2011年8月8~9日和15~16日,分两批组织北京市城市供水水质监测网市郊的十个监测站,进行离子色谱法测定饮用水中溴酸盐、氯酸盐和亚氯酸盐培训班。 本次培训班采取了理论与实践相结合的方式,在系统理论学习的基础上,通过检测实际样品,加深对方法的理解。参加培训的学员培训结束后,通过考试获得了赛默飞世尔公司戴安产品培训部结业证书。 在理论学习中,不仅介绍了离子色谱的结构和各部分维护的注意事项,针对地讲解了离子色谱在饮用水中的应用,还重点介绍了在消毒副产物的实际应用和检测中的注意事项。同时,针对客户以后可能推广的仪器部件,提前做好软件的方面的学习,以及数据处理使用技巧和优化。 在实践中,我们首先安排了常见维护的现场演示,并鼓励大家都尝试练习,更加直观了解到如何解决仪器常见的问题。然后对消毒副产物的实验做了介绍,从标准曲线到实际盲样,系统地演示实验过程,并就实际中可能遇到的问题进行了讨论。 “用户满意度第一”一直是本公司秉承的宗旨,培训班的目的致力于让学员学有所用,可以更规范,更好的使用仪器和耗材,更好地解决实际的应用问题,而作为仪器的拥有者企业以及相应的检测机构亦可降低仪器的使用成本。为了实现这个目的,赛默飞世尔科技戴安产品培训中心以后还将联合更多的单位做专题以及专业的培训,期待您的参与。
  • 大家都在抢消毒剂,你买的消毒剂到底对新冠病毒有用么?
    p style=" text-indent: 2em " span style=" text-align: justify text-indent: 2em " 这场突如其来的瘟疫席卷了每个国人的心,我们希望时刻保护自己和家人,彻底远离病毒!口罩热销的同时,各类消毒剂也成为紧俏商品。为了科学指导公众正确使用消毒剂,充分发挥消毒剂在新冠肺炎疫情防控中的有效作用,国家卫生健康委办公厅于2020年2月19日发布《国家卫生健康委办公厅关于印发消毒剂使用指南的通知》。 /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " strong 消毒剂都有哪些类别?各种消毒剂的杀菌杀毒的原理是什么?到底哪些消毒剂对新冠病毒有作用?消毒液又是怎么生产出来的? /strong 下面就为大家一一解答。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-size: 20px color: rgb(255, 255, 255) background-color: rgb(23, 54, 93) " strong 消毒剂都有哪些类别? /strong /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-size: 20px color: rgb(255, 255, 255) background-color: rgb(23, 54, 93) " strong /strong /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 371px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/a5c75403-f9e0-4753-94c2-f0a3e4380838.jpg" title=" 企业微信截图_eb2cafcd-dced-455a-9e54-8436aa9ffe61.png" alt=" 企业微信截图_eb2cafcd-dced-455a-9e54-8436aa9ffe61.png" width=" 600" height=" 371" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 按有效成分分类, strong 消毒剂可分为醇类消毒剂(如75%酒精)、含氯消毒剂(如84消毒液)、过氧化物类消毒剂(如过氧乙酸) /strong 、酚类消毒剂(如滴露消毒液)、含碘消毒剂(如碘伏)、胍类消毒剂(如洗必泰)、季铵盐类消毒剂(如新洁尔灭)等。 strong 能有效杀灭新冠病毒消毒剂为前三种,但过氧化物类消毒液,一般不推荐家庭使用。所以我们主要介绍酒精和含氯消毒剂。 /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" background-color: rgb(23, 54, 93) " strong span style=" font-size: 20px background-color: rgb(23, 54, 93) color: rgb(255, 255, 255) " 各种消毒剂的杀菌杀毒的原理是什么?到底哪些对新冠病毒有作用? /span /strong /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" background-color: rgb(23, 54, 93) " strong span style=" font-size: 20px background-color: rgb(23, 54, 93) color: rgb(255, 255, 255) " /span /strong /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 256px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/e5b8a601-a5f9-457c-ad8e-22f4487f5d9c.jpg" title=" 摄图网_400865669_wx.jpg" alt=" 摄图网_400865669_wx.jpg" width=" 600" height=" 256" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " strong 1酒精(乙醇) /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 酒精杀菌杀病毒的机制是:其脂溶性可以破坏生物磷脂双分子构成的生物膜,造成生物膜结构和功能障碍。70%以上浓度的乙醇可以破坏膜的结构“秩序”,从而破坏膜的功能,导致“有膜”微生物的死亡。但 strong 浓度超过75%的乙醇会使细菌表面的蛋白质凝结形成一层硬膜,变向对细菌起到保护作用,防止酒精进一步渗入。 /strong 此时,该细胞将变为非活动状态,但不会死亡。因此, strong 酒精浓度并不是越高越好,75%的乙醇是更理想的选择 /strong 。酒精类消毒液主要用于手和皮肤消毒,也可用于较小物体表面的消毒。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " strong 2含氯消毒剂 /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 含氯消毒剂其实是指溶于水产生次氯酸的消毒剂,它的消毒原理是强氧化性,会导致微生物中的很多成分被氧化,最终丧失机能,无法繁殖或感染。 strong 适用于物体表面、织物等污染物品以及水、果蔬和食饮具等的消毒。 /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " & nbsp /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" background-color: rgb(23, 54, 93) color: rgb(255, 255, 255) font-size: 20px " strong 消毒剂生产的工艺流程 /strong /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 75%酒精和含氯消毒剂的主要生产工艺流程为:原料进厂及检验-物料管理-生产混配-灌装及包装-运输环节,参考下图。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 321px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/0a76c04e-a222-4f0c-b11e-3e8239221f22.jpg" title=" 企业微信截图_a03a508e-ef85-4eae-a514-40972c2b413b.png" alt=" 企业微信截图_a03a508e-ef85-4eae-a514-40972c2b413b.png" width=" 600" height=" 321" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " & nbsp /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " span style=" background-color: rgb(23, 54, 93) color: rgb(255, 255, 255) font-size: 20px " strong ★消/毒/液/使/用/小/贴/示 ★ /strong /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 1、由于 strong 酒精 /strong 的挥发性和易燃性,不能用于空气消毒。在使用时一定要特别 strong 注意避开明火,也不宜大面积喷洒 /strong 。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 2、含氯消毒液中使用最多的 strong 84消毒液 /strong 有一定的刺激性与腐蚀性,必须稀释后使用。一般情况下在确保消毒液在质保期内的前提下,可 strong 按照1:100的比例稀释 /strong 。稀释和使用过程请佩戴手套。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 3、由于大部分含氯消毒剂为碱性,所以 strong 不能和洁厕灵等酸性清洁剂混用 /strong ,否则有可能产生有毒氯气,毒害身体。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 4、消毒剂应 strong 避免放置在高温、高湿的环境 /strong 。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 5、为了环境安全,每个人都需要谨慎使用消毒剂。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " & nbsp /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 梅特勒-托利多作为知名精密仪器制造商,可以为消毒剂企业提供原料、成品的称量及分析;原料、辅料配料混合搅拌;工艺参数控制及优化;灌装;为包装与物流提供半自动或全自动系统解决方案,帮助消毒剂生产企业提高产能和产品质量。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " strong 解决方案 /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 1原料和成品检验解决方案 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 708px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/6326baa8-4ebe-43b0-9867-c0b7840ad862.jpg" title=" 企业微信截图_9f7ddd57-9b43-41be-909e-d1dedf5dfdec.png" alt=" 企业微信截图_9f7ddd57-9b43-41be-909e-d1dedf5dfdec.png" width=" 600" height=" 708" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 2生产过程中的称重解决方案 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 427px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/eaba6518-da56-4e5a-9104-38476ce9ec3d.jpg" title=" 企业微信截图_db83b748-1f3d-4b05-a6c7-dfa1cb8b4cf6.png" alt=" 企业微信截图_db83b748-1f3d-4b05-a6c7-dfa1cb8b4cf6.png" width=" 600" height=" 427" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 355px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/db1e9195-307a-4f5c-b7fd-4cc95d86d6ad.jpg" title=" 企业微信截图_1bffe56e-2385-48a3-885f-f49308eb79c3.png" alt=" 企业微信截图_1bffe56e-2385-48a3-885f-f49308eb79c3.png" width=" 600" height=" 355" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 3在线检测解决方案 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 在含氯消毒剂生产环节主要涉及碱液与氯气反应生成次氯酸钠: /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 2NaOH+Cl2=& gt NaOCl+NaCl+H2O /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 该过程需要了解烧碱的吸收能力,残留烧碱含量和次氯酸钠浓度。在线电导率测量能够反应烧碱吸收溶液和副产物的离子总浓度。我们提供适用于腐蚀性环境中的电感式电导率传感器, 传感器电极不与测量介质直接接触,即使传感器表面被覆盖也不会影响测量,几乎无需维护,具有超高稳定性及超长使用寿命。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 400px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/3a718e93-fa52-4ba6-8b87-48f926ebd4fd.jpg" title=" 企业微信截图_f4edc037-eb49-4f14-8b6a-a1c5834d6b33.png" alt=" 企业微信截图_f4edc037-eb49-4f14-8b6a-a1c5834d6b33.png" width=" 600" height=" 400" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 4包装检测解决方案 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 瓶装消毒剂在灌装中需要满足严格的净含量法规要求,在大规模运行的流水线上,使用自动检重秤可以实现每瓶必检,能够有效节省人力;通过净含量自动检测,能够有效避免灌装不足的情况,使得瓶装消毒液符合净含量法规要求;还能避免过量灌装的问题,避免产品浪费,优化生产流程。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 447px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/bbcf3a2d-63b5-4b51-82ca-7dc6e77d39a4.jpg" title=" 企业微信截图_fd941fb9-4318-45b1-bffd-cb45c49f1618.png" alt=" 企业微信截图_fd941fb9-4318-45b1-bffd-cb45c49f1618.png" width=" 600" height=" 447" border=" 0" vspace=" 0" / /p
  • 陕西建成104个县级水质检测中心 仪器省级统一采购
    自实施国家农村饮水安全项目以来,陕西省高度重视水质保障工作,区域水质检测能力建设抓得早、动得快,实验仪器设备按照要求实行省级统一采购,率先在全国高起点启动、高标准完成了104个县级水质检测中心建设。  据了解,各水质检测中心建成后,省水利厅供水处非常重视基层技术力量业务培训,先后举办了11期水质检验操作技能培训班,共对1200余名水质化验人员进行了专业培训,初步形成了以水利部门行业内控为主、卫生疾控部门监控为辅、规模农村水厂自控为补充,涵盖城乡、资源共享、相互配合的农村饮水安全保障新格局,有力地确保了广大人民群众饮水安全无忧。  近日,省水利厅又举办农村饮水安全净水消毒技术培训,以提高“十三五”水质达标率和基层供水服务保障能力,对来自全省104个县(区)的 210名基层水质检验人员或技术负责人进行了培训。培训邀请了行业资深权威专家、教授授课,着重围绕常规水处理工艺、特殊水质处理、安全消毒方法等进行讲解。针对水源保护及水质保障技术、水质检测中心规范化管理、仪器设备具体操作使用等,邀请设备供应商和一线检测中心负责人进行现场讲解交流。通过培训,提高了基层供水单位专业技术人员业务能力。
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