地下水碘化物标准

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地下水碘化物标准相关的仪器

  • XY系列银 镉 总砷锑 钍 汞 铍水合肼 碘化物污水快检设备水质监测,是监视和测定水体中污染物的种类、各类污染物的浓度及变化趋势,评价水质状况的过程。监测范围十分广泛,包括未被污染和已受污染的天然水(江、河、湖、海和地下水)及各种各样的工业排水等。为了提高检测的准确性,有些时候就需要进行现场检测,因为只有进行现场水质检测才能大限度的提高数据的准确性,而且现场进行水质检测也可以更加直观的了解到数据的变化。使用便携式水质检测仪时可以避免由于气温等因素变化导致的数据差别。便携式多参数现场水质检测仪该仪器适合于实验室或者野外等各种条件恶劣的环境条件下,对地表水、地下水、工业废水等各种水质中的多种参数进行分析测量,具有实验室级的精度,格的耗材和配置灵活等优点,同时适合实验室与野外现场使用,测量快速准确, 配置全面,精巧设计,便于携带。新业多参数水质快速测定仪,可快速测定水中COD、氨氮、总磷、总氮、重金属(铬、六价铬、铜、镍、锌、铁)等常规水质污染参数,在水质分析领域的成熟技术,使整个分析系统更加完善,操作更加简单。XY-800s水质检测系统采用级高强度防水手提安全箱一体化设计,360°旋转检测模块,双温区消解模块,微电脑智能系统,彩色液晶触摸屏,进口光源,进口检测传感器,内置高容量锂电池,仪器性能稳定、测量准确、测定范围广、功能强大、操作简单.
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  • 便携式挥发酚六价铬 铬 铜 镍 锌 水合肼 碘化物环境多功能应急检测箱水质监测,是监视和测定水体中污染物的种类、各类污染物的浓度及变化趋势,评价水质状况的过程。监测范围十分广泛,包括未被污染和已受污染的天然水(江、河、湖、海和地下水)及各种各样的工业排水等。为了提高检测的准确性,有些时候就需要进行现场检测,因为只有进行现场水质检测才能大限度的提高数据的准确性,而且现场进行水质检测也可以更加直观的了解到数据的变化。使用便携式水质检测仪时可以避免由于气温等因素变化导致的数据差别。便携式多参数现场水质检测仪该仪器适合于实验室或者野外等各种条件恶劣的环境条件下,对地表水、地下水、工业废水等各种水质中的多种参数进行分析测量,具有实验室级的精度,格的耗材和配置灵活等优点,同时适合实验室与野外现场使用,测量快速准确, 配置全面,精巧设计,便于携带。新业多参数水质快速测定仪,可快速测定水中COD、氨氮、总磷、总氮、重金属(铬、六价铬、铜、镍、锌、铁)等常规水质污染参数,在水质分析领域的成熟技术,使整个分析系统更加完善,操作更加简单。XY-800s水质检测系统采用级高强度防水手提安全箱一体化设计,360°旋转检测模块,双温区消解模块,微电脑智能系统,彩色液晶触摸屏,进口光源,进口检测传感器,内置高容量锂电池,仪器性能稳定、测量准确、测定范围广、功能强大、操作简单.
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  • 一、产品介绍JC-8200D型气囊泵采样器(下称气囊泵)采用通过压缩空气定时开关,对气囊泵腔体进行压缩和释放,从而使腔体内水样从泵体中推到地表,双单向阀设计,当压缩空气关闭时,水又会流入腔体,此过程,水样不与压缩空气进行接触,从而最大程度保证了水样的原始性。产品广泛适用于环保、安监、卫生、厂企、科研、军事、教育等部门进行地下水的采样监测。二、技术特点1. 泵体采用优质不锈钢材质加工而成,美观防腐蚀。2. 整机体积小,轻便,相对市面上其他同类产品更便携,减少采样人员工作强度。3. 采用小体积,大压缩比气泵,可极限输出8公斤压力。4. 可控过程仪表,水质采样过程可随意编程,适合各种深度的工况。5. 大容量锂电池供电,可连续工作时间5小时左右。6. 控制主机带有交流输出,可对200W以内的非精密设备进行供电。7. 配置安全绳,防止采样过程中气囊泵掉落。8. 水路采用PTFE材质管路,有效减少对水质的污染,有效保证水样的原始性。9. 结构合理,方便装配。10. 整机气路水路都采用快插接口,方便使用人员快速拆卸,提高工作效率。11. 可配合我司其他便携仪器,对采样水样直接测试。12.可根据客户需求定制不同管径容量的气囊泵。三、执行标准HJ1019-2019 地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则 HJ164-2020 地下水环境检测技术规范 此为出厂默认配置,请以发货装箱单配置为准。序号名称规格单位数量备注1控制主机/台12锂电池包12V个13气囊泵/个14安全绳3mm粗根1100米5气管6*4盘160米6水管6*4盘160米7卷管架/个2水管+气管8备用气囊/个19说明书/份110合格证/份1
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地下水碘化物标准相关的方案

  • 水中碘化物的检测
    根据HJ 778-2015水质中碘化物的检测要求,采用离子色谱法对地表水中中的碘化物进行测定,使用SH-AC-17型阴离子色谱柱 、电导检测器和Clarity工作站对碘化物含量进行测定。该方法也适用于地下水中碘化物的测定。
  • 哈希应用案例---地下水中氯化物监测方案
    地下水资源较地表水资源复杂,因此地下水本身质和量的变化以及引起地下水变化的环境条件和地下水的运移规律不能直接观察,同时,地下水的污染以及地下水超采引起的底面沉降是缓变型的,一旦积累到一定程度,就成为不可以逆的破坏。因此准确开发保护地下水就必须依靠长期的地下水监测,及时掌握动态变化情况。地下水有不同类型,且类型不同的地下水样本,对应的应监测污染物种类也不尽相同。哈希公司根据不同的地下水类型,设计出一系列针对不同类型地下水污染物的个性化监测方案。只需简单几种仪器,就能准确监测出各种类型地下水的污染物情况。更多详细介绍以及实际应用案例,请下载后查看。
  • 哈希应用案例---地下水中氰化物监测方案
    地下水资源较地表水资源复杂,因此地下水本身质和量的变化以及引起地下水变化的环境条件和地下水的运移规律不能直接观察,同时,地下水的污染以及地下水超采引起的底面沉降是缓变型的,一旦积累到一定程度,就成为不可以逆的破坏。因此准确开发保护地下水就必须依靠长期的地下水监测,及时掌握动态变化情况。地下水有不同类型,且类型不同的地下水样本,对应的应监测污染物种类也不尽相同。哈希公司根据不同的地下水类型,设计出一系列针对不同类型地下水污染物的个性化监测方案。只需简单几种仪器,就能准确监测出各种类型地下水的污染物情况。更多详细介绍以及实际应用案例,请下载后查看。

地下水碘化物标准相关的论坛

  • 地下水碘化物标准曲线

    地下水碘化物线性不好,DZ/T0064.56-1993 。标准样品放在比色管一起水浴加热的。前四个点显色很差,可能存在什么原因呢?

地下水碘化物标准相关的耗材

  • 谱标 1000ml PE/PVC地下水采样管
    1000ml PE/PVC地下水采样管产品描述:该地下水采样器用于管道、井水的地表水采样或者地下水采样,采用100%原生PE、PVC材料,具有极好的耐腐蚀性和洁净度不包含任何填充剂,一次性使用,无需清洗,避免二次污染。1、容量 1000ml;2、材质 PE(PVC;3、尺寸:直径 40mm,长度 970mm;4、特点:产品带有负重块、 提高采样效率焊接点多、 做工精密、 扎实用途 、地下管道或者监测井水样的采集或者洗井等厂家 。
  • 地表水/地下水/海水石油类测油仪TD-500D
    美国特纳TD-500D便携式水中油分析仪,是一款用正己烷作为萃取剂的紫外荧光测油仪,可快速、准确、可靠测量水中石油类(原油、柴油、燃油、润滑油,凝析油及及精炼烃类、轻质混合油),量程为0.005~1000mg/L,精度和重复性≤±2%。既能用于野外溢油应急监测,也能用于实验室常规水样分析。一、仪器介绍:检测对象:石油类(水中石油含量、碳氢化合物)检测仪器:便携式水中油分析仪(紫外荧光测油仪)型 号:美国特纳TD-500D(A/B双通道)萃 取 剂:正己烷适用标准物质:1、海洋环境监测石油成分分析标准物质(HJ油标准),GBW(E)080913,1000mg/L2、对应的目标石油物质 相关证书:《制造商原产地证书》、《质量证书》、《校准证书》。制 造 商:美国特纳碳氢化合物仪器公司Turner Designs Hydrocarbon Instruments, Inc.1、仪器简介: 美国特纳TD-500D便携式水中油分析仪,是一款用正己烷作为萃取剂的紫外荧光测油仪,可快速、准确、可靠测量水中石油类(原油、凝析油、柴油、润滑油、燃料油、机油和其他精炼碳氢化合物),量程为0.005~1000mg/L,精度和重复性≤±2%。TD-500D体积小、精度高、操作简便、萃取剂安全等优点,既能用于野外溢油应急监测,也能用于实验室常规水样分析。广泛应用于石油石化(油田、海上石油平台、FPSO、炼油厂、石化厂)、钢铁,以及环保环监、水文水利、油洋局、海事局、锅炉特检等领域。2、应用:n 油田采出水/回注水;n 循环冷却水/冷凝水;n 工业污水/废水;n 地表水/地下水/海水;n 溢油野外应急监测;n 土壤中油类分析;3、性能特点:n 先进的紫外荧光法:准确、灵敏、可靠;n A/B双通道双量程设计,扩展量程(0.005~1000mg/L);n 正己烷快速萃取法,替代红外法高*高污染的四氯化*萃取剂;n 有市售正己烷体系的有证石油标准物质(HJ油标准);n 体积小,操作简便,适用于野外溢油应急监测;n CheckPoint固体校准样,方便野外快速校准和数据验证,无需配标液;n 测量结果与HJ 970-2018紫外分光光度法和HJ 637-2018红外分过光光度法有良好相关性。二、技术参数:检测原理:先进的紫外荧光法(UV-Fluorescense)检测对象:水中的原油、凝析油、柴油、润滑油、燃料油、机油和其他精炼碳氢化合物测量范围:A/B双通道、双量程。 A通道:适用于凝析油及精炼烃类、轻质混合油,量程0.005~50mg/L。 B通道:适用于原油,测量范围大幅扩展,量程0~1000mg/L,无需样本稀释。检出限:A通道:0.005mg/L,B通道:≤0.1mg/L (水中油浓度)精度和重复性:精度:≤±2%,重复性:≤±2%萃取剂:相对安全环保的正己烷萃取剂,替代高*高污染的四氯化碳萃取剂正己烷快速萃取法:样品检测:100mL水样+10mL正己烷,振荡萃取2分钟,静置分层2分钟,上机检测5秒钟。(10:1,或其他萃取比例)校准方式:直接浓度校准,或者与外部方法进行相关性校准。配CheckPoint固体校准样,方便野外快速校准和数据验证,无需配标液。适用标准物质:海洋环境监测石油成分分析标准物质(HJ油标准,GBW(E)080913),或对应目标油类。适用试管:原油(API比重45):微型比色管;轻质混合油:8mm比色管。400支/盒。数据显示:LCD显示警报和保护:电池电量不足、线路故障、高空白样本警报。闲置3分钟后自动断电保护。抗干扰能力:检测结果不受固体悬浮物及浊度的干扰,不受甲醇等非油类有机物影响。电源:四节7号(AAA电池),可连续检测1000个以上样本尺寸规格:手持式设计。尺寸:4.45cm×8.9cm×18.4cm,重量:0.4kg工作环境:温度:5oC~40oC (41F~104F);相对湿度:90%以下均能使用IP防护等级:CE认证, IP67,防尘,防水,通过ISO 9001/2000认证野外作业套装:配备手提运输箱、样品瓶、比色管400支、移液器、标准物质、正己烷等。进口仪器证明:原装进口产品,投标人需提供国外制造厂商授权书(或总代理项目授权书)。质量及保修期:保修1年,长期提供出厂零件及售后服务。三、检测步骤: 取100mL待测水样 ,加入10mL正己烷萃取液,振荡萃取2分钟 ,静置2分钟,待水-正己烷萃取液分层,取上层萃取液,(可用无水硫酸钠脱水后,再用硅酸镁吸附),用比色管在TD-500D检测,5秒后在仪器直接显示石油类浓度。(萃取剂正己烷:水样=1:10,即10mL正己烷:100mL水样;也可1:20 ,即25mL正己烷:500mL水样)。四、典型业绩:1、环保系统:中国交通部环境保护中心;新疆环保局;环境保护部华南环境科学研究所;深圳环境监测站;珠江水利委员会;深圳龙华区环保监测站;江苏省环境监测中心;广东惠州大亚湾监测站;广东省水文局;安徽六安市环境监测站;安徽滁州市环境监测站;四川省阿坝州环境监测站;重庆市九龙坡环境监测站;江西省萍乡环境监测站;福建福州环境监测站;福建龙岩市环境监测站;广州市越秀环境监测站;福建漳州市环境监测站;2、海洋海事系统:国家海洋局海洋研究所;广东省海洋与渔业局;深圳海洋与渔业环境监测中心;青岛市海洋与渔业局;广西北海市海洋局;宁德市海洋与渔业环境监测站;南京海事局;厦门海事局;江苏海事局;福建省海事局;海南洋浦海事局;湖南省地方海事局;3、石油石化系统:中海油研究总院重点实验室;中海油天津(基础实验室);中海油天津化工研究设计院;中海油蓬勃作业公司;中海油渤中作业公司;中海油环保石油服务公司;中石油安全环保技术研究院;中石油华北石油管理局;中石油克拉玛依油田;中石化西北油田分公司;中石化广西石油分公司;中石化北京化工研究院燕山分院;胜利油田;大庆油田;长庆油田;4、电站、锅炉(特检):华润电力唐山曹妃甸电厂;山东电建三公司阿曼萨拉拉电站;山东电建三公司沙特延布电站;北京特检所;山东潍坊特检院金华市特种设备检测中心;福建福州特检院;广东中山特检院;广西南宁特检院;5、高校、科研单位及其他:中国科学院化学研究所;中国石油大学;中国地质大学;福建省交通科学技术研究所;大连水产养殖研究所;宝钢、攀钢、昆钢、包钢、宝钛。五、关于美国特纳:美国特纳碳氢化合物仪器公司(Turner Designs Hydrocarbon Instruments, Inc.),总部设在美国加州,是在紫外荧光法测油仪领域拥有好自主技术的水中油分析仪研发生产厂家,拥有全面的产品线和丰富的行业经验,为用户提供水中石油含量检测&监测整体解决方案。 特纳水中油分析仪产品广泛应用于油田、海洋采油平台、FPSO、炼油厂、石化厂、钢铁,以及环保环监、水文水利、海洋海事、锅炉特检等用户,以优异的产品性能和 的售后服务,帮助用户提升石油类水质检测技术。 美国特纳TDHI有全面的产品线,覆盖用户的各种应用要求: TD-500D:便携式水中油分析仪(实验室常规分析、野外应急监测);TD-550、TD-560:便携式&台式二合一 水中油分析仪(实验室常规分析、野外应急监测);TD-120:在线水中油分析仪(接触式流通池);TD-4100XDC GP:在线水中油分析仪(接触式流通池,非防爆版);TD-4100XDC:在线水中油分析仪(接触式流通池,整机正压防爆版);TD-4100XD GP:在线水中油分析仪(非接触式流通池,非防爆版);TD-4100XD:在线水中油分析仪(非接触式流通池,整机正压防爆版)。
  • 日本北川176S甲基碘化物(甲基碘)检测管
    测量气体化学分子式型号测量范围(ppm)颜色的变化有效期(年)试管数量/盒变化前变化后甲基碘化物(甲基碘)CH3l176S4—402—20黄色深褐色2/32χ5

地下水碘化物标准相关的资料

地下水碘化物标准相关的资讯

  • 《地下水质量标准》发布新版 指标增加54项(附全文)
    p  我国目前现行的《地下水质量标准》是1993年发布的,14年来,我国地下水污染状况有了新的变化,水质监测的技术也有了长足的进步。近日,由国土资源部和水利部共同提出的新版《地下水质量标准》正式发布,此次标准对原有内容进行了很多修改,主要技术变化如下:/pp  水质指标由GB/T14848-1993的39项增加至93项,增加了54项 /pp  将地下水质量指标划分为常规指标和非常规指标 /pp  感官性状及一般化学指标由17项增至20项,增加了铝、硫化物和钠3项指标 用耗氧量替换了高锰酸盐指数,修订了总硬度、铁、锰、氨氮4项指标 /pp  毒理学指标中无机化合物指标由16项增加至20项,增加了硼、锑、银和铊4项指标,修订了亚硝酸盐、碘化物、汞、砷、镉、铅、铍、钡、镍、钴和钼11项指标 /pp  毒理学指标中有机化合物指标由2项增至49项,增加了三氯甲烷、四氯化碳、1,1,1-三氯乙烷、三氯乙烯、四氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、三溴甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烯、氯苯、邻二氯苯、对二氯苯、三氯苯(总量)、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、2,4-二硝基甲苯、2,6-二硝基甲苯、萘、蒽、荧蒽、苯并(b)荧蒽、苯并(a)芘、多氯联苯(总量)、六六六(林丹)、六氯苯、七氯、莠去津、五氯酚、2,4,6-三氯酚、邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯、克百威、涕灭威、敌敌畏、甲基对硫磷、马拉硫磷、乐果、百菌清、2,4涕、毒死蜱和草甘膦 滴滴滴和六六六分别用滴滴涕(总量)和六六六(总量)代替,并进行了修订 /pp  放射性指标中修订了总阿尔法放射性 /pp  修订了地下水质量综合评价的有关规定。/pp style="line-height: 16px "  附件:img src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif"/a href="http://img1.17img.cn/17img/files/201711/ueattachment/69ac7083-d005-492b-8dec-180dbffa0efe.docx"GBT14848-2017 地下水质量标准.docx/a/ppbr//p
  • 85项《地下水质分析方法》标准发布 7月1日起实施
    近日,《地下水质分析方法》等85项系列行业标准已通过全国自然资源与国土空间规划标准化技术委员会审查,现予批准、发布,自2021年7月1日起实施。编号及名称如下表所示。(文末附下载链接)据了解,本次发布的《地下水质分析方法》系列行业标准主要包括色度、pH值、电导率、砷、钙、镁、硬度、总铬、六价铬、铁等项目的测定,并涉及了比色法、电极法、原子吸收分光光度法、电感耦合等离子体发射光谱法、火焰发射光谱法、原子荧光光谱法、气相色谱法及气体同位素质谱计等多种水质分析方法。近些年,我国人口不断上升,经济发展迅速,社会对于地下水的需求量也日益增大,尤其是城市污水、工业废水的肆意排放,农药化肥的过量使用,使我国地下水位严重下降,污染程度逐步加深。相关部门对于地下水的监测力度也相应加大。相关数据表明,2019年,全国10168个国家级地下水水质监测点中,I~III类水质监测点占14.4%,IV类占66.9%,V类占18.8%。全国2830处浅层地下水水质监测井中,I~III类水质监测井占23.7%,IV类占30.0%,V类占46.2%。超标指标为锰、总硬度、碘化物、溶解性总固体、铁、氟化物、氨氮、钠、硫酸盐和氯化物。保护地下水环境的安全和稳定迫在眉睫,这要求不仅要建立健全的地下水环境监管体系,强化监督检查,还需要不断完善相应的法规标准、加强执法管理。与大气监测和地表水监测相比,地下水监测还有很多工作要做,对于地下水监测工作,国家已陆续投资几十亿元,未来两年全国地下水监测项目的市场比较可观。  85项系列行业标准编号及名称序号行业标准编号标准名称代替标准号1DZ/T 0064.1-2021地下水质分析方法 第1部分:一般要求DZ/T 0064.1-19932DZ/T 0064.2-2021地下水质分析方法 第2部分:水样的采集和保存DZ/T 0064.2-19933DZ/T 0064.3-2021地下水质分析方法 第3部分:温度的测定 温度计(测温仪)法DZ/T 0064.3-19934DZ/T 0064.4-2021地下水质分析方法 第4部分:色度的测定 铂-钴标准比色法DZ/T 0064.4-19935DZ/T 0064.5-2021地下水质分析方法 第5部分:pH值的测定 玻璃电极法DZ/T 0064.5-19936DZ/T 0064.6-2021地下水质分析方法 第6部分:电导率的测定 电极法DZ/T 0064.6-19937DZ/T 0064.7-2021地下水质分析方法 第7部分:Eh值的测定电位法DZ/T 0064.7-19938DZ/T 0064.8-2021地下水质分析方法 第8部分:悬浮物的测定 重量法DZ/T 0064.8-19939DZ/T 0064.9-2021地下水质分析方法 第9部分:溶解性固体总量的测定 重量法DZ/T 0064.9-199310DZ/T 0064.10-2021地下水质分析方法 第10部分:砷量的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法DZ/T 0064.10-199311DZ/T 0064.11-2021地下水质分析方法 第11部分:砷量的测定 氢化物发生—原子荧光光谱法DZ/T 0064.11-199312DZ/T 0064.12-2021地下水质分析方法 第12部分:钙和镁量的测定 火焰原子吸收分光光度法DZ/T 0064.12-199313DZ/T 0064.13-2021地下水质分析方法 第13部分:钙量的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法DZ/T 0064.13-199314DZ/T 0064.14-2021地下水质分析方法 第14部分:镁量的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法DZ/T 0064.14-199315DZ/T 0064.15-2021地下水质分析方法 第15部分:总硬度的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法DZ/T 0064.15-199316DZ/T 0064.17-2021地下水质分析方法 第17部分:总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法DZ/T 0064.17-199317DZ/T 0064.18-2021地下水质分析方法 第18部分:总铬和六价铬量的测定 催化极谱法DZ/T 0064.18-199318DZ/T 0064.20-2021地下水质分析方法 第20部分:铜、铅、锌、镉、镍和钴量的测定 螯合树脂交换富集火焰原子吸收分光光度法DZ/T 0064.20-199319DZ/T 0064.21-2021地下水质分析方法 第21部分:铜、铅、锌、镉、镍、铬、钼和银量的测定 无火焰原子吸收分光光度法DZ/T 0064.21-199320DZ/T 0064.22-2021地下水质分析方法 第22部分:铜、铅、锌、镉、锰、铬、镍、钴、钒、锡、铍及钛量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法DZ/T 0064.22-199321DZ/T 0064.23-2021地下水质分析方法 第23部分:铁量的测定二氮杂菲分光光度法DZ/T 0064.23-199322DZ/T 0064.24-2021地下水质分析方法 第24部分:铁量的测定硫氰酸盐分光光度法DZ/T 0064.24-199323DZ/T 0064.25-2021地下水质分析方法 第25部分:铁量的测定 火焰原子吸收分光光度法DZ/T 0064.25-199324DZ/T 0064.26-2021地下水质分析方法 第26部分:汞量的测定冷原子吸收分光光度法DZ/T 0064.26-199325DZ/T 0064.27-2021地下水质分析方法 第27部分:钾和钠量的测定火焰发射光谱法DZ/T 0064.27-199326DZ/T 0064.28-2021地下水质分析方法 第28部分:钾、钠、锂和铵量的测定 离子色谱法DZ/T 0064.28-199327DZ/T 0064.29-2021地下水质分析方法 第29部分:锂量的测定火焰发射光谱法DZ/T 0064.29-199328DZ/T 0064.30-2021地下水质分析方法 第30部分:锂量的测定火焰原子吸收分光光度法DZ/T 0064.30-199329DZ/T 0064.31-2021地下水质分析方法 第31部分:锰量的测定过硫酸铵分光光度法DZ/T 0064.31-199330DZ/T 0064.32-2021地下水质分析方法 第32部分:锰量的测定 火焰原子吸收分光光度法DZ/T 0064.32-199331DZ/T 0064.33-2021地下水质分析方法 第33部分:钼量的测定催化极谱法DZ/T 0064.33-199332DZ/T 0064.36-2021地下水质分析方法 第36部分:铷和铯量的测定火焰发射光谱法DZ/T 0064.36-199333DZ/T 0064.37-2021地下水质分析方法 第37部分:硒量的测定催化极谱法DZ/T 0064.37-199334DZ/T 0064.38-2021地下水质分析方法 第38部分:硒量的测定氢化物发生-原子荧光光谱法DZ/T 0064.38-199335DZ/T 0064.39-2021地下水质分析方法 第39部分:锶量的测定火焰发射光谱法DZ/T 0064.39-199336DZ/T 0064.42-2021地下水质分析方法 第42部分:钙、镁、钾、钠、 铝、铁、锶、钡和锰量的测定电感耦合等离子体发射光谱法DZ/T 0064.42-199337DZ/T 0064.43-2021地下水质分析方法 第43部分:酸度的测定滴定法DZ/T 0064.43-199338DZ/T 0064.44-2021地下水质分析方法 第44部分:硼量的测定H酸-甲亚胺分光光度法DZ/T 0064.44-199339DZ/T 0064.45-2021地下水质分析方法 第45部分:硼量的测定甘露醇碱滴定法DZ/T 0064.45-199340DZ/T 0064.46-2021地下水质分析方法 第46部分:溴化物的测定溴酚红分光光度法DZ/T 0064.46-199341DZ/T 0064.47-2021地下水质分析方法 第47部分:游离二氧化碳的测定滴定法DZ/T 0064.47-199342DZ/T 0064.48-2021地下水质分析方法 第48部分:侵蚀性二氧化碳的测定滴定法DZ/T 0064.48-199343DZ/T 0064.49-2021地下水质分析方法 第49部分:碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法DZ/T 0064.49-199344DZ/T 0064.50-2021地下水质分析方法 第50部分:氯化物的测定 银量滴定法DZ/T 0064.50-199345DZ/T 0064.51-2021地下水质分析方法第51部分:氯化物、氟化物、溴化物、硝酸盐和硫酸盐的测定离子色谱法DZ/T 0064.51-199346DZ/T 0064.52-2021地下水质分析方法第52部分:氰化物的测定吡啶-吡唑啉酮分光光度法DZ/T 0064.52-199347DZ/T 0064.53-2021地下水质分析方法 第53部分:氟化物的测定茜素络合物分光光度法DZ/T 0064.53-199348DZ/T 0064.54-2021地下水质分析方法 第54部分:氟化物的测定离子选择电极法DZ/T 0064.54-199349DZ/T 0064.55-2021地下水质分析方法 第55部分:碘化物的测定催化还原分光光度法DZ/T 0064.55-199350DZ/T 0064.56-2021地下水质分析方法 第56部分:碘化物的测定淀粉分光光度法DZ/T 0064.56-199351DZ/T 0064.57-2021地下水质分析方法 第57部分:氨氮的测定纳氏试剂分光光度法DZ/T 0064.57-199352DZ/T 0064.58-2021地下水质分析方法 第58部分:硝酸盐的测定二磺酸酚分光光度法DZ/T 0064.58-199353DZ/T 0064.59-2021地下水质分析方法 第59部分:硝酸盐的测定紫外分光光度法DZ/T 0064.59-199354DZ/T 0064.60-2021地下水质分析方法 第60部分:亚硝酸盐的测定分光光度法DZ/T 0064.60-199355DZ/T 0064.61-2021地下水质分析方法 第61部分:磷酸盐的测定磷铋钼蓝分光光度法DZ/T 0064.61-199356DZ/T 0064.62-2021地下水质分析方法 第62部分:硅酸的测定硅钼黄分光光度法DZ/T 0064.62-199357DZ/T 0064.63-2021地下水质分析方法 第63部分:硅酸的测定硅钼蓝分光光度法DZ/T 0064.63-199358DZ/T 0064.64-2021地下水质分析方法 第64部分:硫酸盐的测定乙二胺四乙酸二钠—钡滴定法DZ/T 0064.64-199359DZ/T 0064.65-2021地下水质分析方法第65部分:硫酸盐的测定比浊法DZ/T 0064.65-199360DZ/T 0064.66-2021地下水质分析方法第66部分:硫化物的测定碘量法DZ/T 0064.66-199361DZ/T 0064.67-2021地下水质分析方法第67部分:硫化物的测定对氨基二甲基苯胺分光光度法DZ/T 0064.67-199362DZ/T 0064.68-2021地下水质分析方法第68部分:耗氧量的测定酸性高锰酸钾滴定法DZ/T 0064.68-199363DZ/T 0064.69-2021地下水质分析方法 69部分:耗氧量的测定碱性高锰酸钾滴定法DZ/T 0064.69-199364DZ/T 0064.70-2021地下水质分析方法 第70部分:耗氧量的测定重铬酸钾滴定法DZ/T 0064.70-199365DZ/T 0064.71-2021地下水质分析方法 第71部分:α-六六六、β-六六六、 γ-六六六、δ-六六六、六氯苯、p, p′-滴滴伊、p, p′-滴滴滴、o,p′-滴滴涕和p,p′-滴滴涕的测定 气相色谱法DZ/T 0064.71-199366DZ/T 0064.72-2021地下水质分析方法 第72部分:敌敌畏、甲拌磷、乐果、甲基对硫磷、马拉硫磷、毒死蜱和对硫磷的测定 气相色谱法DZ/T 0064.72-199367DZ/T 0064.73-2021地下水质分析方法 第73部分:挥发性酚的测定 4-氨基安替吡啉分光光度法DZ/T 0064.73-199368DZ/T 0064.74-2021地下水质分析方法 第74部分:氦气、氢气、氧气、氩气、 氮气、甲烷、一氧化碳、二氧化碳和硫化氢的测定 气相色谱法DZ/T 0064.74-199369DZ/T 0064.75-2021地下水质分析方法 第75部分:镭和氡放射性的测定射气法DZ/T 0064.75-199370DZ/T 0064.76-2021地下水质分析方法 第76部分:总α和总β放射性的测定放射化学法DZ/T 0064.76-199371DZ/T 0064.77-2021地下水质分析方法第77部分:18O的测定CO2-H2O平衡—气体同位素质谱法DZ/T 0064.77-199372DZ/T 0064.78-2021地下水质分析方法第78部分:氘的测定金属锌还原—气体同位素质谱法DZ/T 0064.78-199373DZ/T 0064.79-2021地下水质分析方法第79部分:氚的测定放射化学法DZ/T 0064.79-199374DZ/T 0064.80-2021地下水质分析方法第80部分:锂、铷、铯等40个元素量的测定 电感耦合等离子体质谱法DZ/T 0064.80-199375DZ/T 0064.81-2021地下水质分析方法第81部分:汞量的测定原子荧光光谱法新制定76DZ/T 0064.82-2021地下水质分析方法第82部分:钠量的测定火焰原子吸收分光光度法新制定77DZ/T 0064.83-2021地下水质分析方法第83部分:铜、锌、镉、镍和钴量的测定火焰原子吸收分光光度法新制定78DZ/T 0064.84-2021地下水质分析方法第84部分:锶量的测定火焰原子吸收分光光度法新制定79DZ/T 0064.85-2021地下水质分析方法 第85部分:挥发性酚的测定流动注射在线蒸馏法新制定80DZ/T 0064.86-2021地下水质分析方法 第86部分:氰化物的测定流动注射在线蒸馏法新制定81DZ/T 0064.87-2021地下水质分析方法第87部分:13C的测定在线磷酸酸解-气体同位素质谱法新制定82DZ/T 0064.88-2021地下水质分析方法第88部分:14C的测定合成苯-液体闪烁计数法新制定83DZ/T 0064.89-2021地下水质分析方法第89部分:氘的测定在线高温热转换-气体同位素质谱法新制定84DZ/T 0064.90-2021地下水质分析方法 第90部分:18O的测定在线CO2-H2O平衡—气体同位素质谱法新制定85DZ/T 0064.91-2021地下水质分析方法第91部分:二氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烷等24种挥发性卤代烃类化合物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法新制定标准下载链接:《地下水质分析方法》
  • 20469个地下水监测站点!2022年国家地下水监测报告发布
    近日,《国家地下水监测报告2022》正式发布。报告指出:国家地下水监测网设有地下水监测站点20469个,其中自然资源部门10171个。根据地下水赋存介质类型,地下水监测站点可分为三种类型:松散岩类孔隙水监测站点17193个,占比84.0%;基岩裂隙水监测站点1933个,占比9.4%;岩溶水监测站点1343个,占比6.6%。其中,松散岩类孔隙水监测站点可进一步划分为:浅层地下水监测站点12208个,深层地下水监测站点4985个。2022年,国家地下水监测网(自然资源部分)基础设施保持完好监测设备运行稳定,地下水自动监测设备日到报率保持在98%以上,共采集获取水位水温监测数据约8900万余条。其中,自动采集传输接收有效数据8241万条、野外提取补录数据659万条。开展地下水水质年度监测一次,获取37项常规指标数据4479组。此报告监测数据来源于自然资源部门地下水监测站点。根据监测数据显示:全国地下水水位总体稳定,长江中上游地下水受干早影响水位主要呈下降趋势:全国地下水质量保持稳定,影响水质的主要超标组分为锰、铁、总硬度、溶解性总固体、钠、硫酸盐、氯化物、碘化物、氟化物、氨氮等。监测网产生的数据和成果为生态文明建设和自然资源管理提供与地下水相关的科学建议和专项解决方案。研究分析四川、重庆、湖北、湖南、安徽、江西、江苏、贵州和河南旱季地下水动态状况,为国家抗旱工作提供专业建议。开展内蒙古东部宝日希勒等五个矿区地下水监测,分析煤炭开采对生态环境的影响,为矿产资源开发利用提供支撑。分析全国省级行政区地下水质量变化,直接填补可持续发展目标 (SDG)指标监测数据缺失,为服务联合国 2030 年可持续发展议程提供科技支撑。

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