当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

检测环境水质分析标准

仪器信息网检测环境水质分析标准专题为您提供2024年最新检测环境水质分析标准价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括检测环境水质分析标准参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的检测环境水质分析标准您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合检测环境水质分析标准相关的耗材配件、试剂标物,还有检测环境水质分析标准相关的最新资讯、资料,以及检测环境水质分析标准相关的解决方案。

检测环境水质分析标准相关的论坛

  • 【原创】6项环保新标准12.1执行 环境水质检测标准体系日益完善

    为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,保护环境,保障人体健康,环境保护部批准《水质总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法》等6项标准为国家环境保护标准,相关标准已由中国环境科学出版社出版。 此次发布的6项标准的标准名称、编号分别为:《水质 总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法》(HJ 501-2009);《水质 挥发酚的测定 溴化容量法》(HJ 502-2009);《水质挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》(HJ 503-2009);《环境空气臭氧的测定靛蓝二磺酸钠分光光度法》(HJ 504-2009);《水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法》(HJ 505-2009);《水质 溶解氧的测定电化学探头法》(HJ 506-2009)。以上标准自2009年12月1日起实施,其中5项均为水质检测标准,谱尼专家指出,饮水安全则是影响人体健康和国计民生的重大问题。近年来,国际上一些地区和国家,包括我国某些地区,频繁发生恶性事件,饮水安全和卫生问题引起了全球的关注,饮水安全已成为全球性的重大战略性问题。此次多项水质检测标准的出台和执行,无疑将进一步完对中国水质及环境检测标准体系的建立和加强,并逐步缩短中国在该检测领域上与国际水平的差距。

  • 【原创】6项环保新标准12.1执行 环境水质检测标准体系日益完善

    [color=black][font=宋体][size=3]为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,保护环境,保障人体健康,环境保护部批准《水质总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法》等6项标准为国家环境保护标准,相关标准已由中国环境科学出版社出版。[/size][/font][/color][size=3][color=black][font=宋体] [/font][/color][color=black][font=宋体]此次发布的6项标准的标准名称、编号分别为:《水质 总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法》(HJ 501-2009);《水质 挥发酚的测定 溴化容量法》(HJ 502-2009);《水质挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》(HJ 503-2009);《环境空气臭氧的测定靛蓝二磺酸钠分光光度法》(HJ 504-2009);《水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法》(HJ 505-2009);《水质 溶解氧的测定电化学探头法》(HJ 506-2009)。[/font][/color][/size][color=black][font=宋体][size=3]以上标准自2009年12月1日起实施,其中5项均为水质检测标准,谱尼专家指出,饮水安全则是影响人体健康和国计民生的重大问题。近年来,国际上一些地区和国家,包括我国某些地区,频繁发生恶性事件,饮水安全和卫生问题引起了全球的关注,饮水安全已成为全球性的重大战略性问题。此次多项水质检测标准的出台和执行,无疑将进一步完对中国水质及环境检测标准体系的建立和加强,并逐步缩短中国在该检测领域上与国际水平的差距。[/size][/font][/color]

  • 【原创】6项环保新标准12.1执行 环境水质检测标准体系日益完善

    [color=black][font=宋体][size=3]为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,保护环境,保障人体健康,环境保护部批准《水质总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法》等6项标准为国家环境保护标准,相关标准已由中国环境科学出版社出版。[/size][/font][/color][size=3][color=black][font=宋体] [/font][/color][color=black][font=宋体]此次发布的6项标准的标准名称、编号分别为:《水质 总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法》(HJ 501-2009);《水质 挥发酚的测定 溴化容量法》(HJ 502-2009);《水质挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》(HJ 503-2009);《环境空气臭氧的测定靛蓝二磺酸钠分光光度法》(HJ 504-2009);《水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法》(HJ 505-2009);《水质 溶解氧的测定电化学探头法》(HJ 506-2009)。[/font][/color][/size][color=black][font=宋体][size=3]以上标准自2009年12月1日起实施,其中5项均为水质检测标准,专家指出,饮水安全则是影响人体健康和国计民生的重大问题。近年来,国际上一些地区和国家,包括我国某些地区,频繁发生恶性事件,饮水安全和卫生问题引起了全球的关注,饮水安全已成为全球性的重大战略性问题。此次多项水质检测标准的出台和执行,无疑将进一步完对中国水质及环境检测标准体系的建立和加强,并逐步缩短中国在该检测领域上与国际水平的差距。[/size][/font][/color]

  • 重庆市生态环境监测协会关于征求《水质 锰的测定 分光光度自动分析仪法》等团体标准意见的通知

    [font=宋体, SimSun][size=18px]各相关专家、有关单位:[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]由重庆市生态环境监测协会组织编制的《水质 锰的测定 分光光度自动分析仪法》等团体标准已完成征求意见稿的编制。依据《重庆市生态环境监测协会团体标准管理办法》(渝环监协〔2021〕6号)的相关规定,为充分修改完善团体标准内容,保证标准的科学性、严谨性和实用性,现公开征求意见。[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]请各有关单位及专家审阅标准全文并提出宝贵建议和意见,填写“意见反馈表”,于2023年12月6日前通过电子邮件反馈给重庆市生态环境监测协会质量标准工作委员会。如认为标准涉及专利,请将相关专利连同支持性文件一并附上。[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]逾期未反馈,视为无意见。[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]联系人:魏福云;[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]电话:13808342113;[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]邮箱:[/size][/font][email]cqsjcxh@126.com[/email][font=宋体, SimSun][size=18px]。[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]附件:[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]1.《水质 锰的测定 分光光度自动分析仪法》(征求意见稿);[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]2.《水质 锰的测定 分光光度自动分析仪法》(征求意见稿)编制说明;[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]3.《水质 锰的测定 分光光度自动分析仪法》(征求意见稿)意见反馈表;[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]4.《水质 氟化物的测定 离子选择电极(ISE)自动分析仪法》(征求意见稿);[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]5.《水质 氟化物的测定 离子选择电极(ISE)自动分析仪法》(征求意见稿)编制说明;[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]6.《水质 氟化物的测定 离子选择电极(ISE)自动分析仪法》(征求意见稿)意见反馈表;[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]7.《自动化水质检测实验室运行管理规范》(征求意见稿);[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]8.《自动化水质检测实验室运行管理规范》(征求意见稿)编制说明;[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]9.《自动化水质检测实验室运行管理规范》(征求意见稿)意见反馈表。[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px] [/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px] [/size][/font][align=right][font=宋体, SimSun][size=18px]重庆市生态环境监测协会[/size][/font][/align][align=right][font=宋体, SimSun][size=18px]2023年11月29日[/size][/font][/align][img]https://www.ttbz.org.cn/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif[/img][url=https://www.ttbz.org.cn/upload/file/20231201/6383702613055957837731083.doc]附件1:《水质 锰的测定 分光光度自动分析仪法》(征求意见稿).doc[/url][img]https://www.ttbz.org.cn/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif[/img][url=https://www.ttbz.org.cn/upload/file/20231201/6383702613118161392019764.doc]附件2:《水质 锰的测定 分光光度自动分析仪法》(征求意见稿)编制说明.doc[/url][img]https://www.ttbz.org.cn/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif[/img][url=https://www.ttbz.org.cn/upload/file/20231201/6383702613038456839674714.doc]附件3:《水质 锰的测定 分光光度自动分析仪法》意见反馈表.doc[/url][img]https://www.ttbz.org.cn/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif[/img][url=https://www.ttbz.org.cn/upload/file/20231201/6383702613058557989203665.doc]附件4:《水质 氟化物的测定 离子选择电极(ISE)自动分析仪法》(征求意见稿).doc[/url][img]https://www.ttbz.org.cn/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif[/img][url=https://www.ttbz.org.cn/upload/file/20231201/6383702613124661764277193.doc]附件5:《水质 氟化物的测定 离子选择电极(ISE)自动分析仪法》(征求意见稿)编制说明.doc[/url][img]https://www.ttbz.org.cn/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif[/img][url=https://www.ttbz.org.cn/upload/file/20231201/6383702613071058696475187.doc]附件6:《水质 氟化物的测定 离子选择电极(ISE)自动分析仪法》意见反馈表.doc[/url][img]https://www.ttbz.org.cn/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif[/img][url=https://www.ttbz.org.cn/upload/file/20231201/6383702613084459465219291.docx]附件7:《自动化水质检测实验室运行管理规范》(征求意见稿).docx[/url][img]https://www.ttbz.org.cn/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif[/img][url=https://www.ttbz.org.cn/upload/file/20231201/6383702613090759826004138.docx]附件8:《自动化水质检测实验室运行管理规范》(征求意见稿)编制说明.docx[/url][img]https://www.ttbz.org.cn/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif[/img][url=https://www.ttbz.org.cn/upload/file/20231201/6383702613102660503275659.doc]附件9:《自动化水质检测实验室运行管理规范》意见反馈表.doc[/url][img]https://www.ttbz.org.cn/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif[/img][url=https://www.ttbz.org.cn/upload/file/20231201/6383702613173464555592524.pdf]渝环监协函〔2023〕76号:关于征求《水质 锰的测定 分光光度自动分析仪法》等团体标准意见的通知.pdf[/url]

  • 水质监测分析方法指南

    本《水质监测分析方法指南》为截止到2011年1月现行有效的、包括了水和废水(含大气降水)的检测方法,可供各水质检测实验室根据自身实验条件选择。序号项目名称检测方法标准名称及编号1臭臭 臭阈值法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)臭 文字描述法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(臭 嗅气法)(GB/T 5750.4-2006)2透明度透明度 十字法《水和废水监测分析方法》(第三版)国家环境保护局 (1989年)透明度 铅字法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)透明度 塞氏盘法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)3水温水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91)4(浑)浊度水质 浊度的测定(分光光度法)(GB 13200-91)水质 浊度的测定(目视比浊法)(GB 13200-91)浊度 便携式浊度计法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(浑浊度 散射法)(GB/T 5750.4-2006)生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(浑浊度 目视比浊法)(GB/T 5750.4-2006)5流量河流流量测验规范(流速仪法)(GB 50179-93)河流流量测验规范(浮标法)(GB 50179-93)水污染物排放总量监测技术规范(流量 流速仪法)(HJ/T 92-2002)水污染物排放总量监测技术规范(流量 堰槽法)(HJ/T 92-2002)水污染物排放总量监测技术规范(流量 容器法)(HJ/T 92-2002)水污染物排放总量监测技术规范(流量 浮标法)(HJ/T 92-2002)水污染物排放总量监测技术规范(流量 电磁式流量计法)(HJ/T 92-2002)水污染物排放总量监测技术规范(流量 电表式明渠流量计法)(HJ/T 92-2002)6外观外观 描述法《水和废水监测分析方法》(第三版)国家环境保护局(2002年)7色度水质 色度的测定(铂钴比色法)(GB/T 11903-89)水质 色度的测定(稀释倍数法)(GB/T 11903-89)生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(色度 铂-钴标准比色法)(GB/T 5750.4-2006)8氧化还原电位氧化还原电位 电极法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)9电导率大气降水电导率的测定方法(GB 13580.3-92)电导率 便携式电导率仪法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)电导率 实验室电导率仪法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(电导率 电极法)(GB/T 5750.4-2006)10[size=

  • 怎样选择水质监测分析方法?常用的水质分析方法有哪些?

    正确选择监测分析方法,是获得准确结果的关键因素之一。选择分析方法应遵循的原则是:灵敏度能满足定量要求;方法成熟、准确;操作简便,易于普及;抗干扰能力好。我国对各类水体中不同污染物质的分析方法主要有以下三个层次,它们相互补充,构成完整的监测分析方法体系。(1)国家标准分析方法我国已编制60多项包括采样在内的标准分析方法,这些方法比较经典、准确度较高,是环境污染纠纷法定的仲裁方法,也是用于评价其他分析方法的基准方法。(2)统一分析方法有些项目的监测方法尚不够成熟,没有形成国家标准,但经过研究可以作为统一方法予以推广,在使用中积累经验,不断完善,为上升为国家标准方法创造条件。(3)等效方法 与前两类方法的灵敏度、准确度具有可比性的分析方法。等效方法必须经过方法验证和对比实验,证明其与标准方法或统一方法是等效时才能使用。按照监测方法所依据的原理,水质监测常用的方法有化学法、电化学法、原子吸收分光光度法、离子色谱法、气相色谱法、等离子体发射光谱(ICP—AEs)法等。其中,化学法(包括重量法、容量滴定法和分光光度法)目前在国内外水质常规监测中被普遍采用。

  • 【分享】我国环境水质在线监测行业的现状与未来发展分析

    我国水资源总量为2.8万亿立方米。其中地表水2.7万亿立方米,地下水0.83万亿立方米,水资源总量居世界第六位,人均占有量为2240立方米,在世界银行连续统计的153个国家中居第88位。我国的水资源现状存在总量紧缺、人均占有量低、地区分布不均、水土资源不相匹配、水体污染日益加重、城市缺水情况凸显等问题。城镇化步伐的加快和区域经济的发展,加重了局部水资源的负荷,也加剧了城市地下水的污染,很多城市的地下水均出现了水质富营养化、铁锰超标等问题。水污染问题已经成为我国经济社会发展的最重要制约因素之一,已经引起国家和地方政府的高度重视。“十一五”期间,我国确定了单位GDP能耗每年减少4%,5年减少20%的目标 主要污染物排放,包括二氧化硫、化学需氧量总量5年内要减少10%的减排目标。在水体污染防治工作中,水质监测工作是污染预警、持续性污染物监测和治理效果评定的重要手段,已受到有关部门的重视。作为连续性监测工具的水质在线监测仪器承担着提供准确监测数据和监测报告的责任,在环境监测工作中发挥着越来越重要的作用。[b]  一、 行业发展概况[/b]  传统的环境水质监测工作主要以人工现场采样、实验室仪器分析为主。虽然在实验室中分析手段完备,但实验室监测存在监测频次低、采样误差大、监测数据分散、不能及时反映污染变化状况等缺陷,难以满足政府和企业进行有效水环境管理的需求。从国外环保监测的发展趋势和国际先进经验看,水质的在线自动监测已经成为有关部门及时获得连续性的监测数据的有效手段。只需经过几分钟的数据采集,水源地的水质信息就可发送到环境分析中心的服务器中。一旦观察到有某种污染物的浓度发生异变,环境监管部门就可以立刻采取相应的措施,取样具体分析。可见,水质在线分析系统最大的优势便在于可快速而准确地获得水质监测数据。自动水质监测系统的应用,有助于环保部门建立大范围的监测网络收集监测数据,以确定目标区域的污染状况和发展趋势。随着监测技术和仪器仪表工业的发展,环境水质监测工作更开始向自动化、智能化和网络化为主的监测方向发展。  纵观我国的环境水质在线监测体系建设,经过多年发展,已初步建成具有我国特色的环境连续自动监测管理和技术体系,并已逐渐形成网络。

  • cod水质自动分析仪在水质监测中有哪些重要作用

    [b]cod水质自动分析仪[/b]是一种用于在线监测水体中化学需氧量(COD)的自动化仪器。它采用先进的传感器技术和数据处理技术,能够快速、准确地测量水样中的COD值,并将结果输出到计算机进行进一步的数据处理、存储和分析。   [b]cod水质自动分析仪[/b]在水质监测中的重要作用主要体现在以下几个方面:  1、实时监测:它能够实时监测水体中的化学需氧量,为水质监测提供了实时、准确的数据支持。这对于及时发现水质问题,防止水质恶化具有重要意义。  2、自动化操作:采用自动化操作,可以减少人工操作的误差,提高监测数据的准确性。同时,自动化操作也大大提高了监测效率,节省了人力资源。  3、数据分析:不仅可以提供实时监测数据,还可以进行数据分析,帮助研究人员了解水体的污染状况,为水质改善提供科学依据。  4、预警功能:cod水质自动分析仪具有预警功能,当监测到的COD值超过设定的标准时,会及时发出预警,提醒相关人员采取措施,防止水质进一步恶化。  5、环境友好:采用环保设计,对环境影响小。同时,通过监测COD值,可以有效控制水体的污染物排放,保护水环境。  6、广泛应用:广泛应用于环保、水务、科研院所、高校、企业等领域,对于保障水资源安全,保护生态环境具有重要作用。  7、提高公众环保意识:通过监测数据,可以提高公众的环保意识,促进社会的可持续发展。  总的来说,[b]cod水质自动分析仪[/b]在水质监测中起着至关重要的作用。它不仅能够提供准确、实时的监测数据,还能够进行数据分析,预警污染风险,保护水环境,提高公众的环保意识。因此,它是水质监测工作中的重要工具。文章来源:[url]http://www.jslhhk.cn/Article-3618374.html[/url]

  • 41项在研/拟制订!新污染物生态环境监测分析方法标准水质篇

    为加强新污染物生态环境监测工作,优化完善生态环境监测标准体系,生态环境部组织制订《新污染物生态环境监测标准体系表》(以下简称《体系表》),用于规范和指导新污染物生态环境监测标准制修订工作。《体系表》中新污染物生态环境监测标准项目共219项,包括生态环境监测技术规范(以下简称技术规范)、生态环境监测分析方法标准(以下简称分析方法标准)和生态环境标准样品(以下简称标准样品)共3类。《体系表》中生态环境监测标准编制状态分为已发布、在研和拟制订三种。其中,已发布表示标准已发布实施且现行有效,在研表示标准目前正在制修订,拟制订表示下一步计划制修订。《体系表》主要由新污染物生态环境监测标准体系框架图和体系表标准项目表构成。《体系表》定期更新。《新污染物治理行动方案》明确新污染物主要包括国际公约管控的持久性有机污染物、内分泌干扰物、抗生素等,提出动态发布重点管控新污染物清单和动态制订化学物质环境风险优先 评估计划、优先控制化学品名录的目标和行动举措。本体系表所指新污染物,主要包括现阶段已发布的《重点管控新污染物清单(2023 年版)》(生态环境部、工业和信息化部、农业农村部、商务部、海关总署、国家市场监督管理总局令第 28 号)、《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》《优先控制化学品名录(第一批)》(环境保护部 工业和信息化部 国家卫计委公告2017年 第 83 号)、《优先控制化学品名录(第二批)》(生态环境部工业和信息化部 国家卫健委公告 2020 年第47号)和《第一批化学物质环境风险优先评估计划》(环办固体〔2022〕32号)中的受控物质。其中,[color=#c0504d][back=#ffc000][b]新污染物生态环境监测标准与水质相关的分析方法标准56项[/b][/back][/color],按编制状态分类,已发布15项、在研7项、拟制订34项。具体标准请查阅下图。[align=center][size=18px][color=#ff0000]新污染物生态环境监测标准体系项目表[/color][/size][/align][table=771][tr][td=1,1,76][align=center]序号[/align][/td][td=1,1,99][align=center]指标[/align][/td][td=1,1,303][align=center]标准类型及标准项目名称[/align][/td][td=1,1,121][align=center]建标理由*[/align][/td][td=1,1,88][align=center]状态[/align][/td][td=1,1,83][align=center]备注[/align][/td][/tr][tr][td=6,1][align=center]分析方法标准[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,99][align=center]1[/align][/td][td=1,9,303][align=center]抗生素[/align][align=center][/align][align=center][/align][align=center][/align][align=center][/align][align=center][/align][align=center][/align][align=center][/align][align=center][/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 抗生素的测定 大体积进样/[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]-三重四极杆质谱法[/align][/td][td=1,1,88][align=center]A[/align][/td][td=1,1,83][align=center]在研[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,303][align=center]2[/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 磺胺类抗生素的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]-三重四极杆质谱法[/align][/td][td=1,1,88][align=center]A[/align][/td][td=1,1,83][align=center]在研[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,303][align=center]3[/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 氟喹诺酮类抗生素的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]-三重四极杆质谱法[/align][/td][td=1,1,88][align=center]A[/align][/td][td=1,1,83][align=center]在研[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,303][align=center]4[/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 大环内酯类抗生素的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]-三重四极杆质谱法[/align][/td][td=1,1,88][align=center]A[/align][/td][td=1,1,83][align=center]拟制订[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,303][align=center]5[/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 氯霉素类抗生素的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]-三重四极杆质谱法[/align][/td][td=1,1,88][align=center]A[/align][/td][td=1,1,83][align=center]拟制订[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,303][align=center]6[/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 四环素类抗生素的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]-三重四极杆质谱法[/align][/td][td=1,1,88][align=center]A[/align][/td][td=1,1,83][align=center]拟制订[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,303][align=center]7[/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 氨基糖苷类抗生素的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]-三重四极杆质谱法[/align][/td][td=1,1,88][align=center]A[/align][/td][td=1,1,83][align=center]拟制订[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,303][align=center]8[/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 林可酰胺类抗生素的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]-三重四极杆质谱法[/align][/td][td=1,1,88][align=center]A[/align][/td][td=1,1,83][align=center]拟制订[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,303][align=center]9[/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 β-内酰胺类抗生素的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]-三重四极杆质谱法[/align][/td][td=1,1,88][align=center]A[/align][/td][td=1,1,83][align=center]拟制订[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,99][align=center]10[/align][/td][td=1,2,303][align=center]三氯杀螨醇[/align][align=center][/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 三氯杀螨醇的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]-质谱法[/align][/td][td=1,1,88][align=center]A[/align][/td][td=1,1,83][align=center]拟制订[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,303][align=center]11[/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]-质谱法(HJ 699-2014)[/align][/td][td=1,1,88][align=center]A[/align][/td][td=1,1,83][align=center]已发布[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,99][align=center]12[/align][/td][td=1,2,303][align=center]微塑料[/align][align=center][/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 微塑料的测定 傅里叶变换显微红外光谱法[/align][/td][td=1,1,88][align=center]A[/align][/td][td=1,1,83][align=center]拟制订[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,303][align=center]13[/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 聚乙烯等5种树脂类微塑料的测定 热裂解-热脱附/[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]-质谱法[/align][/td][td=1,1,88][align=center]A[/align][/td][td=1,1,83][align=center]拟制订[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,99][align=center]14[/align][/td][td=1,1,303][align=center]多氯萘[/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 多氯萘的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]-三重四极杆质谱法[/align][/td][td=1,1,88][align=center]B[/align][/td][td=1,1,83][align=center]拟制订[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,99][align=center]15[/align][/td][td=1,1,303][align=center]六溴联苯[/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 六溴联苯的测定 同位素稀释高分辨[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]-高分辨质谱法[/align][/td][td=1,1,88][align=center]B[/align][/td][td=1,1,83][align=center]拟制订[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,99][align=center]16[/align][/td][td=1,1,303][align=center]毒杀芬[/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 指示性毒杀芬的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]-三重四极杆质谱法[/align][/td][td=1,1,88][align=center]B[/align][/td][td=1,1,83][align=center]拟制订[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,99][align=center]17[/align][/td][td=1,2,303][align=center]有机磷酸酯类[/align][align=center][/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 有机磷酸酯类化合物的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]-三重四极杆质谱法[/align][/td][td=1,1,88][align=center]C[/align][/td][td=1,1,83][align=center]拟制订[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,303][align=center]18[/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 有机磷酸酯类化合物的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]-质谱法[/align][/td][td=1,1,88][align=center]C[/align][/td][td=1,1,83][align=center]拟制订[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,99][align=center]19[/align][/td][td=1,1,303][align=center]麝香类[/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 麝香类化合物的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]-质谱法[/align][/td][td=1,1,88][align=center]C[/align][/td][td=1,1,83][align=center]拟制订[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,99][align=center]20[/align][/td][td=1,1,303][align=center]N,N'-二甲苯基-对苯二胺[/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 N,N'-二甲苯基-对苯二胺的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]-三重四极杆质谱法[/align][/td][td=1,1,88][align=center]C[/align][/td][td=1,1,83][align=center]拟制订[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,99][align=center]21[/align][/td][td=1,2,303][align=center]甲醛和乙醛[/align][align=center][/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 丙烯腈和丙烯醛的测定 吹扫捕集/[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法(修订HJ 806-2016)[/align][/td][td=1,1,88][align=center]C[/align][/td][td=1,1,83][align=center]拟制订[/align][/td][td=1,1,76][align=center]增加乙醛指标[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,303][align=center]22[/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法(HJ 601-2011)[/align][/td][td=1,1,88][align=center]C[/align][/td][td=1,1,83][align=center]已发布[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,99][align=center]23[/align][/td][td=1,1,303][align=center]苯胺类(邻甲苯胺)[/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 17 种苯胺类化合物的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]-三重四极杆质谱法(HJ 1048-2019)[/align][/td][td=1,1,88][align=center]C[/align][/td][td=1,1,83][align=center]已发布[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,99][align=center]24[/align][/td][td=1,1,303][align=center]多环芳烃[/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]法(HJ 478-2009)[/align][/td][td=1,1,88][align=center]C[/align][/td][td=1,1,83][align=center]已发布[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,99][align=center]25[/align][/td][td=1,1,303][align=center]烷基汞[/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 烷基汞的测定 吹扫捕集/[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]-冷原子荧光光谱法(HJ 977-2018)[/align][/td][td=1,1,88][align=center]C[/align][/td][td=1,1,83][align=center]已发布[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,99][align=center]26[/align][/td][td=1,2,303][align=center]硝基苯[/align][align=center][/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 硝基苯类化合物的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法(HJ 592-2010)[/align][/td][td=1,1,88][align=center]C[/align][/td][td=1,1,83][align=center]已发布[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,303][align=center]27[/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 硝基苯类化合物的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]-质谱法(HJ 716-2014)[/align][/td][td=1,1,88][align=center]C[/align][/td][td=1,1,83][align=center]已发布[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,99][align=center]28[/align][/td][td=1,3,303][align=center]邻苯二甲酸酯类[/align][align=center][/align][align=center][/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 6 种邻苯二甲酸酯类化合物的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]-三重四极杆质谱法 (HJ 1242-2022)[/align][/td][td=1,1,88][align=center]D[/align][/td][td=1,1,83][align=center]已发布[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,303][align=center]29[/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 邻苯二甲酸二异丁酯、邻苯二甲酸二异壬酯和邻苯二甲酸二异癸酯的测定[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]-三重四极杆质谱法[/align][/td][td=1,1,88][align=center]D[/align][/td][td=1,1,83][align=center]拟制订[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,303][align=center]30[/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 邻苯二甲酸酯类化合物的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]-质谱法[/align][/td][td=1,1,88][align=center]D[/align][/td][td=1,1,83][align=center]拟制订[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,99][align=center]31[/align][/td][td=1,2,303][align=center]紫外吸收剂[/align][align=center][/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 8 种紫外吸收剂的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]-质谱法[/align][/td][td=1,1,88][align=center]D[/align][/td][td=1,1,83][align=center]拟制订[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,303][align=center]32[/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 8 种紫外吸收剂的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]-三重四极杆质谱法[/align][/td][td=1,1,88][align=center]D[/align][/td][td=1,1,83][align=center]拟制订[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,99][align=center]33[/align][/td][td=1,1,303][align=center]卡拉花醛[/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 卡拉花醛的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]-质谱法[/align][/td][td=1,1,88][align=center]D[/align][/td][td=1,1,83][align=center]拟制订[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,99][align=center]34[/align][/td][td=1,1,303][align=center]有机锡化合物(三丁基锡)[/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 三丁基锡等 4 种有机锡化合物的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]电感耦合等离子体质谱[/color][/url]法(HJ 1074-2019)[/align][/td][td=1,1,88][align=center]D[/align][/td][td=1,1,83][align=center]已发布[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,99][align=center]35[/align][/td][td=1,1,303][align=center]得克隆[/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 得克隆的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]-质谱法[/align][/td][td=1,1,88][align=center]A B[/align][/td][td=1,1,83][align=center]拟制订[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,99][align=center]36[/align][/td][td=1,2,303][align=center]多氯联苯[/align][align=center][/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 多氯联苯的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]-质谱法(HJ 715-2014)[/align][/td][td=1,1,88][align=center]A B[/align][/td][td=1,1,83][align=center]已发布[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,303][align=center]37[/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 多氯联苯的测定 同位素稀释高分辨[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]-高分辨质谱法[/align][/td][td=1,1,88][align=center]A B[/align][/td][td=1,1,83][align=center]拟制订[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,99][align=center]38[/align][/td][td=1,1,303][align=center]有机氯农药[/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]-质谱法(修订 HJ 699-2014)[/align][/td][td=1,1,88][align=center]A B[/align][/td][td=1,1,83][align=center]拟制订[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,99][align=center]39[/align][/td][td=1,1,303][align=center]二噁英类[/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]-高分辨质谱法(修订HJ 77.1-2008)[/align][/td][td=1,1,88][align=center]B C[/align][/td][td=1,1,83][align=center]在研[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,99][align=center]40[/align][/td][td=1,2,303][align=center]多溴二苯醚[/align][align=center][/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 多溴二苯醚的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]-质谱法(HJ 909-2017)[/align][/td][td=1,1,88][align=center]A B C[/align][/td][td=1,1,83][align=center]已发布[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,303][align=center]41[/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 多溴二苯醚的测定 高分辨[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]-高分辨质谱法[/align][/td][td=1,1,88][align=center]A B C[/align][/td][td=1,1,83][align=center]拟制订[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,99][align=center]42[/align][/td][td=1,1,303][align=center]中链氯化石蜡[/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 中链氯化石蜡的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]-高分辨质谱法[/align][/td][td=1,1,88][align=center]A B C[/align][/td][td=1,1,83][align=center]拟制订[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,99][align=center]43[/align][/td][td=1,2,303][align=center]短链 氯化石蜡[/align][align=center][/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 短链氯化石蜡的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]-高分辨质谱法[/align][/td][td=1,1,88][align=center]A B C[/align][/td][td=1,1,83][align=center]拟制订[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,303][align=center]44[/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 短链氯化石蜡的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]-高分辨质谱法[/align][/td][td=1,1,88][align=center]A B C[/align][/td][td=1,1,83][align=center]拟制订[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,99][align=center]45[/align][/td][td=1,3,303][align=center]五氯苯酚[/align][align=center][/align][align=center][/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 2,4-二氯酚、2,4,6-三氯酚、五氯酚和双酚 A 的测定高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]-三重四极杆质谱法[/align][/td][td=1,1,88][align=center]A B C[/align][/td][td=1,1,83][align=center]在研[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,303][align=center]46[/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 酚类化合物的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]-质谱法(HJ 744-2015)[/align][/td][td=1,1,88][align=center]A B C[/align][/td][td=1,1,83][align=center]已发布[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,303][align=center]47[/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 五氯苯酚及其盐类酯类的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]-三重四极杆质谱法[/align][/td][td=1,1,88][align=center]A B C[/align][/td][td=1,1,83][align=center]拟制订[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,99][align=center]48[/align][/td][td=1,1,303][align=center]挥发性有机物[/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]-质谱法(修订 HJ 639-2012)[/align][/td][td=1,1,88][align=center]A C D[/align][/td][td=1,1,83][align=center]拟制订[/align][/td][td=1,1,76][align=center]增加 1,3-丁二烯和 1-溴丙烷指标[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,99][align=center]49[/align][/td][td=1,3,303][align=center]壬基酚双酚 A4-叔辛基苯酚2,4,6-三叔丁基苯酚[/align][align=center][/align][align=center][/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 9 种烷基酚类化合物和双酚 A 的测定 固相萃取/高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]法(HJ 1192-2021)[/align][/td][td=1,1,88][align=center]A C D[/align][/td][td=1,1,83][align=center]已发布[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,303][align=center]50[/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 烷基酚类化合物和双酚 A 的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]-三重四极杆质谱法[/align][/td][td=1,1,88][align=center]A C D[/align][/td][td=1,1,83][align=center]拟制订[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,303][align=center]51[/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 烷基酚和双酚 A 的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]-质谱法[/align][/td][td=1,1,88][align=center]A C D[/align][/td][td=1,1,83][align=center]在研[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,99][align=center]52[/align][/td][td=1,1,303][align=center]六溴环十二烷双酚 A[/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 六溴环十二烷和四溴双酚 A 的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]-质谱法[/align][/td][td=1,1,88][align=center]A B C D[/align][/td][td=1,1,83][align=center]在研[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,99][align=center]53[/align][/td][td=1,3,303][align=center]全氟化合物类[/align][align=center][/align][align=center][/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 21 种全氟烷基磺酸和全氟烷基羧酸及其盐类和相关化合物的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]-三重四极杆质谱法[/align][/td][td=1,1,88][align=center]A B C D[/align][/td][td=1,1,83][align=center]拟制订[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,303][align=center]54[/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类的测定 同位素稀释/[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]-三重四极杆质谱法(HJ 1333-2023)[/align][/td][td=1,1,88][align=center]A B C D[/align][/td][td=1,1,83][align=center]已发布[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,303][align=center]55[/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 全氟辛基磺酰氟的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]-三重四极杆质谱法[/align][/td][td=1,1,88][align=center]A B C D[/align][/td][td=1,1,83][align=center]拟制订[/align][/td][td=1,1,76] [/td][/tr][tr][td=1,1,99][align=center]56[/align][/td][td=1,1,303][align=center]氯苯类[/align][/td][td=1,1,121][align=center]水质 氯苯类化合物的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法(HJ 621-2011)[/align][/td][td=1,1,88][align=center]A B C D[/align][/td][td=1,1,83][align=center]已发布[/align][/td][td] [/td][/tr][/table]*:A:管控清单;B:履约;C:优控名录;D:优评计划。[来源:仪器信息网] 未经授权不得转载[align=right][/align]

  • 不同水质常规检测项目分类及执行标准方法

    =6mg/L,二氧化碳的含量10-30mg/L); 6)小分子团水(这是水的活性指标之一,5-6个小分子团水);7)水的生理功能要强(包括渗透力,溶解力,代谢力等)。饮用水质检测标准主要是依是《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006) 。 2、纯水检测 纯水又称纯净水、去离子水,是指以符合《生活饮用水卫生标准》的水为原水,通过电渗析器法、离子交换器法、反渗透法、蒸馏法及其他适当的加工方法,制得的密封于容器内,且不含任何添加物,无色透明,可直接饮用的水。 3、渔业水检测 渔业水水质检测标准主要是依据渔业水质标准(GB11607-89)。 4、瓶装纯净水检测 纯净水指的是不含杂质的H2O。从学术角度讲,纯水又名高纯水,是指化学纯度极高的水,其主要应用在生物制药、分析化学、电子冶金、航天航空、能源电力等领域,但其对水质纯度要求相当高,所以一般应用最普遍的还是电子工业。瓶装纯净水主要的检测标准依据是:GB173223-1998《瓶装饮用纯净水》和GB17324-1998《瓶装饮用纯净水卫生标准》。 5、饮用天然矿泉水检测 2008年12月,国家质检总局和国家标准化管理委员会发布了《饮用天然矿泉水》和《饮用天然矿泉水检验方法》两个国家标准, 《饮用天然矿泉水》(GB8537-2008)实施时间为2009年10月1日,《饮用天然矿泉水检验方法》(GB/T8538-2008)实施时间为2009年4月1日。该标准最大的亮点在于增加了溴酸盐及三项致病菌指标,同时删除了菌落总数。 6、农田灌溉水检测 农田灌溉水质标准(按照灌溉水的用途,农业灌溉水水质要求分二类:一类是指工业废水或城市污水作为农业用水的主要水源,并长期利用的灌区。灌溉量:水田800方/亩年,旱田300方/亩年。二类是指工业废水或城市污水作为农业用水的补充水源,而实行清污混灌沦灌的灌区。其用量不超过一类的一半。GB5084-2005代替GB5084-92国家环境保护局2005-07-21 批准 2006-11-01实施 。 7、地下水检测,是贮存于包气带以下地层空隙,包括岩石孔隙、裂隙和溶洞之中的水。地下水是水资源的重要组成部分,由于水量稳定,水质好,是农业灌溉、工矿和城市的重要水源之一。但在一定条件下,地下水的变化也会引起沼泽化、盐渍化、滑坡、地面沉降等不利自然现象。 8、地表水检测,是指存在于地壳表面,暴露于大气的水,是河流、冰川、湖泊、沼泽四种水体的总称,亦称“陆地水”。它是人类生活用水的重要来源之一,也是各国水资源的主要组成部分。地表水环境质量标准(GB 3838-2002) 。 9、实验用水检测,实验用水检测标准的依据是:GB/T 6682-2008。 10、污水检测,污水通常指受一定污染的、来自生活和生产的废弃水。污水主要有生活污水,工业废水和初期雨水。污水的主要污染物有病原体污染物, 耗氧污染物,植物营养物,有毒污染物等.主要检测标准的依据是:污水综合排放标准 GB8978-1996。 11、海水检测,海水是流动性用之不竭的。海水是名符其实的液体矿藏,平均每立方公里的海水中有3570万吨的矿物质,目前世界上已知的100多种元素中,80%可以在海水中找到。海水还是陆地上淡水的来源和气候的调节器,世界海洋每年蒸发的淡水有450万立方公里,其中90%通过降雨返回海洋,10%变为雨雪落在大地上,然后顺河流又返回海洋。海水淡化技术正在发展成为产业。有人预料,随着生态环境的恶化,人类解决水荒的最后途径很可能是对海水的淡化。海水检测标准主要是:GB 17378-1998。 12、游泳池用水检测,游泳池用水水质检测标准依据是:CJ224-2007。 13、中水检测,中水是指污水经适当处理后,达到一定的水质指标,满足某种使用要求,可以进行有益使用的水。和海水淡化、跨流域调水相比,再生水具有明显的优势。从经济的角度看,再生水的成本最低,从环保的角度看,污水再生利用有助于改善生态环境,实现水生态的良性循环。主要检测标准依据:城市杂用水水质标准GB/T18920-2002,景观环境用水的再生水水质检测标准依据 GB/T 18921-2002。 14、生态景观用水检测,生态景观用水意思就是用于生态景观并符合生态景观用水的水。生态景观用水一般要求清澈、无臭味、无污染。生态景观用水可以是来自大自然的符合生态景观用水的水资源,也可以是通过现代科技及设施处理的符合生态景观用水的水资源,还可以是应用于现代景观中的通过现代生物技术等使保持生态标准的水资源。水质检测标准依据:GB/T 18921-2002。 15、锅炉水检测,锅炉水质检测主要标准依据是:工业锅炉水质 GB1579-2006。 16、工业用水检测,工业用水指工业生产中直接和间接使用的水量,利用其水量、水质和水温3个方面。主要用途是:①原料用水,直接作为原料或作为原料一部分而使用的水;②产品处理用水;③锅炉用水;④冷却用水等。其中冷却用水在工业用水中一般占60~70%左右。工业用水量虽较大,但实际消耗量并不多,一般耗水量约为其总用水量的0.5~10%,即有90%以上的水量使用后经适当处理仍可以重复利用。水质检测标准依据:GB/T 19923-2005

  • 【原创大赛】【环境监测赛区】中国水分析标准方法建设存在问题的探讨(李东雷网友供稿)

    【原创大赛】【环境监测赛区】中国水分析标准方法建设存在问题的探讨(李东雷网友供稿)

    中国水分析标准方法建设存在问题的探讨李东雷 ;(吉林省地质科学研究所,吉林 长春 130012)摘要:通过对中国现行水分析标准方法进行研究,提出了这些标准方法在应用过程中出现的一些问题,及产生这些问题的原因,讨论了解决这些问题的建议。关键词:标准;分析方法;水分析;检验中图分类号: O652;O657 文献标识码:A 文章编号: On the Problems of the standard methods of water analysis construction in ChinaLI Dong-lei ; (JiLin Provincial Institute of Geolgical Sciences, Jilin, Changchun 130012, China) Abstract: Through research on the existing standard methods of water analysis, raised some questions of these standard methods that appear in the application process and the causes of these problems. Proposed some solutions to these problems.Key words: standard methods; analysis methods; water analysis; test在中国制定颁布分析检验方法标准的部门较多,相互之间横向交流、配合较少,因此制定的标准水平互不均衡,在使用中出现一些问题。这些标准更新周期较长,与分析测试技术的发展适应程度较差,即使与相应的国外标准相比,也存在相当差距;而且更新后导致引用这些标准的其它有关卫生指标限量的标准出现适用性问题。把发现的问题提出来,希望能够为我国标准方法的建设提供帮助。1 标准方法更新周期较长,不能满足分析测试的要求。中国现行水分析标准有卫生部的《GB/T 5750-2006 生活饮用水标准检验方法》、原环境保护总局的《水和废水监测分析方法(第四版)》及其带“GB”和“HJ”的现行水分析方法~、水利部的《SL/T 78~94-1994 水质分析方法》及其后带“SL”的水分析方法~、原地质矿产部的《DZ/T 0064.1~80-93 地下水质检验方法》、国家标准化管理委员会的《GB/T 8538-2008 饮用天然矿泉水检验方法》、国土资源部的《岩石矿物分析(第四版)》第四分册水质分析部分等,另外还有“DL”的电力行业标准、“TB”铁路行业标准等。这些标准都包含若干元素或组分,各元素或组分条目下包含若干检测方法,有的标准为元素或组分设置独立的标准编号如《SL 394-2007 铅、镍、钒、磷等34种元素的测定》,能够单独更新,更多的情况则相反,必须是整个标准同时更新,每次更新都需要巨大的人力、物力和时间,所以更新周期都比较长。例如《水和废水监测分析方法(第四版)》在2002年10月完成,历时两年多,与第三版1988年5月相隔14年,由于方法编写方式限制,对需要更改或补充的部分不能独立更新。再如《DZ/T 0064.1~80-93 地下水质检验方法》到现在已过去21年仍未更新,《GB/T 8538-2008 饮用天然矿泉水检验方法》同GB/T 8538-1995相隔有13年。由于标准更新周期较长,负责更新的部门也会因机构改革、重组及人员更迭而发生变化,从而对更新效果产生影响。并且标准检验方法在更新时出现的删减会对引用它的其它标准产生影响。例如《GB/T 8538-2008 饮用天然矿泉水检验方法》更新后,同GB/T 8538-1995相比删除了氨氮、钼、六六六、苯并(a)芘等内容,一方面使得矿泉水全分析进行阴阳离子平衡时氨氮指标处于无法可依状态,另一方面《GB 20349-2006 地理标志产品 吉林长白山饮用天然矿泉水》在检测方法上主要引用《GB/T 8538-2008 饮用天然矿泉水检验方法》,受更新后删除内容影响,检测指标钼、六六六、苯并(a)芘等失去了检验方法依据。再例如《SL 394-2007 铅、镍、钒、磷等34种元素的测定》在ICP-MS部分仍然使用“波长”这样的概念,则负责更新人员的专业性会被质疑。如图1所示。另外,按照《水和废水监测分析方法(第四版)》364页“(四)原子荧光法(A)见砷测定方法(五),”的提示,在308页“(五)原子荧光法(含砷、硒、锑、铋)(A)”中没有取得任何关于汞的测试信息,包括检出限、测量范围、仪器条件、干扰因素等必要信息,这种失误对于一部八百多页标准可能是小事,但对于分析者则是至关重要。诸如此类情况,在各部标准中并不罕见。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506231353_551079_1611705_3.png图1 标准SL 394-2007截图Figure 1 Screenshot of Standard Methods SL 394-20072 标准中有关分析质量控制的内容明显不足2.1 关于检出限参数的表述方式和内容可能中国在标准方法检出限方面的有关规定不够明确、细致,以致不同标准编制者的表述方式和内容出现不同。例如表1有关原子荧光法检测水中砷的表述。在表1中的四个标准方法的表述内容里,线性范围有确定和没有确定的,最低检测质量有表述和没有表述的,方法检出限使用的单位也不一致,并且都没有说明检出限统计的方法(因为不同编制者采用的方式不一样),这是中国当前标准方法编制方面各行其是的一个缩影。表1 砷检出限在不同标准方法中的表述比较Table 1 The detection limit of arsenic in various standard methods described in the list序号标准方法章节和页数原文表述01《SL 327.1-2005 水质 砷的测定 原子荧光光度法》第1页方法检出限0.2μg/L,在1~200μg/L范围内,线性良好02《水和废水监测分析方法(第四版)》(增补版)(五)原子荧光法(含砷、硒、锑、铋)(A)方法检出限砷、锑、铋为0.0001~0.0002mg/L;硒为0.0002~0.0005mg/L03《GB/T 8538-2008 饮用天然矿泉水检验方法》4.33.4氢化物发生原子荧光法本法最低检测质量为2.0ng。若进样5mL测定,最低检测质量浓度为0.4μg/L04《GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标》6.1氢化物原子荧光法本法最低检测质量为0.5ng。若取0.5mL水样测定,则最低检测质量浓度为1.0μg/L注:02项中标注与01项等效。检出限参数是标准方法使用者判定适用性的主要依据,也是各实验室分析质量控制部门的重要考核指标,作为指导性文件的标准方法应该提供清晰、明确、可靠的信息,并且不同标准方法之间的表述方式也应该一致,不能给使用者模糊的概念。现在就检出限统计方法就有“方法检出限=空白溶液标准偏差×3/标准曲线斜率”、 “方法检出限=仪器基线噪声×2(或3)”、“方法检出限=某浓度溶液标准偏差×t”等多种方法,而且使用的置信度、自由度也不尽相同,可能导致不同方法的统计结果差异较大,所以标准方法的编制者应提供检出限的必要参数,如公式、置信度、自由度、最小检出量、检出限值以及标注仪器型号(因为仪器型号可能与最小检出量呈相关性)等。通常实验室都有方法验证程序,如果方法验证过程使用的检出限公式与标准方法不同,有可能出现较大差异,导致标准使用者误判。2.2 标准曲线标准方法中常常

  • 新版《环境监测 分析方法标准制修订技术导则》(HJ 168-2010)

    [font=微软雅黑][size=18px] 该标准是发布以来的第二次修订,修订的主要内容有:[/size][/font][font=微软雅黑][size=18px] ——标准名称修改为《环境监测分析方法标准制订技术导则》;[/size][/font][font=微软雅黑][size=18px] ——增加了“正确度”、“定量方法”、“定性方法”术语定义,调整了“准确度”术语定义;[/size][/font][font=微软雅黑][size=18px] ——删除了环境监测分析方法标准制订工作程序的有关要求;[/size][/font][font=微软雅黑][size=18px] ——增加了环境监测分析方法标准制订技术路线;[/size][/font][font=微软雅黑][size=18px] ——细化了环境监测分析方法特性指标确定的要求和方法;[/size][/font][font=微软雅黑][size=18px] ——增加了环境监测分析方法比对的技术要求;[/size][/font][font=微软雅黑][size=18px] ——完善了环境监测分析方法验证的技术要求;[/size][/font][font=微软雅黑][size=18px] ——完善了环境监测分析方法标准文本及编制说明的内容要求。[/size][/font][font=微软雅黑][size=18px][font=微软雅黑] 《环境监测 分析方法标准制修订技术导则》(HJ 168-2010)[/font]自2021年4月1日起实施。自该标准实施之日起,《环境监测 分析方法标准制修订技术导则》(HJ 168-2010)废止。[/size][/font]

  • 请教关于水质分析化验标准适用问题

    刚开始从事水质分析化验,有很多问题不明白,想请教:一是:地表水、煤矿水、生活饮用水、地下水及工业废水,每类水都有自己的检测标准,如生活饮用水,GB/T5750系列标准;地表水,HJ或者GB/T以水质开始;地下水DZ/T 0064.1-0064.93;煤矿水MT/T行业标准,城市污水CJ/T51等,几乎每个也都有适用水体类型,如GB/T5750适用于生活饮用水水质检验;地表水HJ591-2010水质 五氯酚的测定 气相色谱法,适用于地表水、地下水、还适于生活污水和工业废水;地下水DZ0064,适用于地下水,煤矿水MT/T开头适用于煤矿水;我看了一下,每个标准对于同一项目的检测方法,基本相同,在检验过程中,我可不可以不论什么类型的水体,都执行生活饮用水或者地表水标准等一个标准?还是严格执行标准中所给的适用水体?二是:检测过程中地下水说的是铵根离子、硝酸根离子、亚硝酸根离子和环境地表水所说的氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮是什么关系?三是:方法检出限和仪器检出限的关系?上报告时依据那个检出限?标准上所给出的是方法检出限吗?

  • 检测水质中的汞应该采用哪个标准?

    检测水质中的汞应该采用 《水和废水监测分析方法》第四版 这个标准 还是 《水质 汞的测定 原子荧光法SL 327.2-2005》这个标准啊?如果用《水和废水监测分析方法》这个标准,检出限应该是多少啊?

  • 水环境检测的相关标准体系、分类和使用原则

    水环境检测的相关标准体系、分类和使用原则

    [b][color=#990000]环境标准体系的结构:[/color][/b] 环境标准分为国家环境标准、地方环境标准和环境保护部标准。 国家标准的统一编号[color=#ff0000]GB(强制性标准)[/color]或者[color=#ff0000]GB/T(推荐性标准)[/color];地方标准的统一编号DB(强制性标准)或者DB/T(推荐性标准);环境保护部标准的统一编号HJ(强制性标准)或者HJ/T(推荐性标准)。[img=,690,493]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901051818098866_5490_2702202_3.png!w690x493.jpg[/img] 环境质量标准和污染物排放标准是核心组成部分,评价环境好坏和进入环境的污染物。[b]环境质量标准和污染物排放标准只有国家和地方两级[/b]。[b]1、环境质量标准:[/b]为了保护自然环境、人体健康和社会物质财富,对环境中有害物质和因素所做的限制性规定。例如[color=#ff0000]GB 3838 地表水环境质量标准[/color]。[b]2、污染物排放标准:[/b]根据环境质量标准,污染物控制技术和经济承受能力,对排入环境的有害物质和产生污染的各种因素所做的限制性规定,对污染源控制的标准。例如 [color=#ff0000]GB 8978 污水综合排放标准[/color]。[b]3、环境监测方法标准:[/b]为了监测环境质量和污染物排放,规范采样、分析、测试、数据处理等。例如[color=#ff0000] HJ 535 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法。[/color][b]4、环境标准样品标准:[/b]为保证环境监测数据的准确、可靠,对用于量值传递货质量控制的材料、实物样品而制定的标准物质。[b]5、环境基础标准:[/b]对标准工作中需要统一的技术术语、符号、图形、量纲单位及信息编码等做的统一规定。[b][color=#990000]按照使用范围划分[/color][/b]为三级:国家级标准、国家行业标准和地方标准[b] 国家环境保护标准[/b]:由国家制定,并在全国范围内统一执行的环境标准,标准号以GB开头。 [b]国家行业环境保护标准[/b]:针对行业环境问题制定的、在行业范围内执行的环境标准。对国家标准的补充和具体化,[b][color=#ff0000][b][s][color=#ff0000]一般严格与国家标准(说法不合理)[/color][/s][/b][/color][/b]。 [b]地方环境保护标准[/b]:省、自治区、直辖市人民政府制定,在本管辖范围内有效,对国家标准的完善和补充,[b][color=#ff0000]严格于国家标准[/color][/b]。[b][color=#990000]按照执行强度划分:[/color]强制性环境标准[/b]:GB或HJ开头,是必须强制执行的环境标准。[b]推荐性环境标准[/b]:GB/T或HJ/T开头,非强制执行的环境标准。[b][color=#ff0000][i]如果推荐性的环境标准被强制性的环境标准引用,推荐性标准也必须强制执行。[/i][/color][color=#ff0000][i]补充:国家污染物排放标准分为跨行业的综合性排放标准和行业性排放标准。两者不交叉执行,有行业性排放标准的执行行业性排放标准,没有行业性排放标准的执行综合排放标准。[/i][/color][color=#ff0000][i][/i][/color][color=#990000]环境标准的使用原则:[/color][/b]1、国家环境标准和国家行业环境标准在全国范围内执行,地方环境标准在颁布该标准的省、自治区、直辖市等范围内执行。2、强制性标准必须执行。鼓励采用推荐性环境标准,推荐性环境标准被强制性环境标准引用的,也必须强制性执行。3、环境质量标准和污染物排放标准:当地方标准和国家标准同时并存,执行地方标准(严格国家标准)。4、对于国家未制定环境监测方法的项目,可由省、自治区、直辖市人民政府环保主管部门制定地方标准,与质量标准和排放配套使用。国家制定相应方法标准后,地方标准 停止使用。5、因采用不同国家环境监测方法标准所得数据出现争执,由上级环境行政主管部门裁定或指定采用同一家环境监测方法标准进行复测。

  • 水质样本的多指标全自动快速检测-仪器分析

    全自动分立式分析技术来源于目前广泛应用于临床检测的全自动生化分析仪。二十多年前,全自动生化分析技术在临床检测领域的出现,使临床检测从此告别了的手工、半自动的检测时代,迈入到自动化、标准化和信息化的新阶段。每小时多达数百乃至上千测试的分析系统相继出现在各医院的理化实验室,临床检验也由此建立起了越来越完善的实验室内和实验室间的质量控制系统。近年来,国家相关部门越来越重视对水质研究和检测工作,全国各地水质实验室的常规检测任务日益繁重,样本数量的快速增长,报告周期的逐步缩短,特别是应对水质突发事件时,亟需实验室在标准化、自动化和信息化的基础上提升快速、准确、低成本的批量检测能力。针对水质分析实验室的应用特点和检测要求,将临床全自动分析系统加以改进和重新设计研发的全自动分立式水质分析仪符合水质环境检测对样本多样性和灵活性的需求,同时完好地发挥了操作简单、检测通量高、运行成本低等优点。全自动分立式检测技术克服了通道型仪器(如流动注射分析仪)的限制和流通技术(如流通比色池分析仪)的诸多弊端,采用分立式反应和直读技术,将手动的比色法检测完全实现自动化,通过机械式移液针自动进行加样品、加试剂、搅拌、冲洗、孵育显色和比色检测,再通过校准曲线自动计算待测物质的浓度值。从样本加入到结果报告的完整控制和自动化运行无需人为介入,彻底消除了由手工操作造成的人为误差。全自动分立式水质分析仪可实现水质样本中不同指标的任选式并行检测,其开放性和灵活性更为实验室的科研工作提供了一个很好的分析检测平台。另外,该技术采用微升级反应体系,提高了检测速度,微量的样品和试剂消耗极大地降低了每个测试的检测成本。自动化分析流程中各个精密部件的灵活运行能够确保系统误差在可接受范围之内,大大提高了检测结果的准确性和重现性。目前,全自动分立式水质分析技术可广泛应用于饮用水、地表水、地下水、生活污水、工业废水和土壤浸出液的快速检测。

  • 【转帖】《环境监测 分析方法标准制修订技术导则》5月1日实施

    [align=center][b]关于发布国家环境保护标准《环境监测 分析方法标准制修订技术导则》的公告[/b][/align]  为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,保证环境监测规范制修订工作的质量,现批准《环境监测 分析方法标准制修订技术导则》为国家环境保护标准,并予发布。  标准名称、编号如下:  [url=http://www.zhb.gov.cn/gkml/hbb/bgg/201003/W020100310398119939588.pdf][color=#0000ff]环境监测 分析方法标准制修订技术导则(HJ 168-2010)。[/color][/url]  该标准自2010年5月1日起实施,由中国环境科学出版社出版,标准内容可在环境保护部网站(bz.mep.gov.cn)查询。  自上述标准实施之日起,下列标准废止:  环境监测分析方法标准制订技术导则(HJ/T 168-2004)。[align=right]  特此公告。[/align][align=right]  二○一○年二月二十五日[/align]

  • 【原创大赛】我国环境监测分析方法的现存问题及对策建议

    [align=center] [b]我国环境监测分析方法的现存问题及对策建议[/b][/align][align=center]西安国联质量检测技术股份有限公司[/align][align=center]高秋荣[/align] 环境监测是环境保护工作最为重要的基础性和前沿性工作。本文从环境监测方法标准体系的分类及构成、监测结果的科学性、监测方法的系统性及应急技术的实用性角度,提出了目前我国环境监测方法体系存在的问题。最后对我国环境监测方法体系的制定与实施提出建议。1 [b]我国环境监测分析方法及标准体系概况[/b] 环境监测是指在一定时间和空间范围内,间断或不间断地测定环境中污染物的浓度,观察、分析、评价其变化趋势和对环境影响的程度。环境监测的主要任务是获取准确、全面的环境监测数据,客观反映环境质量状况和变化趋势,及时跟踪污染源变化情况,及时响应环境污染突发事件,科学预警各类潜在的环境问题。环境监测的目标就是为环境管理和环境保护决策提供大量科学、准确、及时的污染物监测信息,是环境保护工作的重要基础。环境监测信息不仅是环境管理法规、政策、标准、规划、计划、行动的依据,也是环境科研的依据。国家环境监测方法标准是指为监测环境质量状况和污染源排放行为,规范采样、分析、测定、数据处理等工作而制定的统一要求。完善和发展环境监测方法体系是我国环境监测技术体系建设的重要任务之一。经过近四十年的发展,我国环保标准体系日臻成熟,主要分为国家级标准和地方级标准,从标准类别上又可分为环境质量标准、污染物排放标准、环境监测规范、环境基础类标准和管理规范类标准。其中,环境监测规范是实施环境质量标准和污染物排放标准的重要配套性标准,包括环境监测分析方法标准、环境监测技术规范和环境标准样品[sup][/sup]。本文主要讨论关于完善环境监测分析方法标准体系的思考与建议。[b]2 我国环境监测分析方法标准体系及制修订现状分析2.1 我国环境监测分析方法标准体系的现状[/b]我国环境监测分析方法标准体系框架的雏形源自上世纪八十年代初原国家环保总局编制出版的《水和废水监测分析方法》、《空气和废气监测分析方法》、《土壤和固体废弃物污染物测分析方法》、《工业固体废弃物有害特性试验与监测分析方法》和《环境放射性监测方法》等[sup][/sup]。经过30多年的努力,我国已初步建立了环境监测分析方法标准体系,包括空气 (含环境空气、酸沉降、沙尘暴等 )、水和废水(含地表水、地下水)、近岸海域、土壤和沉积物、生态、物理环境(含噪声、振动、光、热、电离辐射、电磁辐射、放射性等)、污染源、固体废物和危险化学品等8个方面。其中在空气、地表水、声环境等环境监测领域,已形成了比较成熟的监测分析方法及标准体系,生态、生物、土壤、物理环境等监测领域还正在完善和探索之中,尚须进一步健全[sup][/sup]。依据环境保护部环境标准研究所和环境监测总站的网页内容,目前我国环境监测方法标准体系已经建立了358种监测分析方法标准,其中64个现行标准正在修订中。这些方法标准已成为有效开展环境质量监测和污染物排放监测的基础,对提升我国环境监测技术水平,规范环境监测过程,提高监测数据准确性和可比性,并最终提高环境管理水平提供了有力的技术支持。目前,各类环境问题频频出现,需要进一步加强环境保护标准工作力度。在环境监测分析方法标准制修订工作中,加大采用先进监测技术和国外先进标准工作的力度。以饮用水源地水质监测方法标准为重点,全面开展各种环境介质中有害因素监测方法标准的制修订。重点开展各种有机污染物和持久性有机污染物监测方法的研究制定工作。[b]2.2我国现行环境监测分析方法标准体系的不足和问题[/b] 近十年来,我国环境监测方法标准体系得到了不断的补充和完善,为国家环境保护决策和环境管理提供了大量科学、准确、及时的监测信息,为维护国家环境安全,保障人民群众健康,促进经济社会全面可持续发展做出了重要贡献。但由于多方面因素的制约,环境监测技术标准体系仍长期滞后于环境管理发展的需求。比较城市环境监测部门现有的实验室分析监测能力以及国内外环境监测分析技术的发展水平,我国环境监测方法体系仍存在一些问题和薄弱环节。具体表现为: [b]2.2.1虽然我国环境监测分析方法中的检测参数基本齐全,但是一些重要的污染物指标缺乏相应的监测方法标准。[/b] (1)我国环境监测方法的开发研究和标准化工作常常落后于“环境质量标准”和“污染物排放标准”的制定。有些环境质量标准设置的污染物指标没有推荐出合适的测定方法。如《地表水环境质量标准》和《生活饮用水卫生标准》中一些项目缺乏推荐的标准监测方法。 (2)污染源的监测还是以常规污染物因子为主,基本不涉及特征污染物因子。随着经济和 技术的飞速发展,尤其是许多新型的行业,产生了许多以前不常见或未知的污染因子。这种情况下,仅按照原来的测试因子已很难反映出企业实际污染状况,这是目前我国环境监测标准中的各项指标还存在着一些检测盲点。 例如: 有机污染物(如醛类、酮类)、微量元素污染物是城市环境中对人体健康影响和危害较大的,但是目前我们对微量有机污染物的来源、负荷、危害及影响情况了解不很清楚,监测技术尚不配套和完整。痕量金属、VOC s等仍然缺失相应地分析方法[sup][/sup]。 有些污染物的监测方法未考虑污染物的存在形态及其生物有效性。重金属在自然环境中有多种存在形态,包括有机态和无机态,以及不同价的态。重金属不同的存在形态的毒性差别很大,比如有机汞、Cr(VI)、As(III)等。因此测定重金属在环境中的含量时,应该根据它们的存在形态,选择适当的浸提剂和浸提条件制备待测溶液[sup][/sup]。 有些毒性较大的环境污染物没有列入环境质量标准,因而也没有相应的监测方法标准。当前我国电子垃圾拆解引起的环境和健康问题逐渐引起公众的注意,其中新增PO Ps溴系阻燃剂(BFR s)的问题也是国际上的热点环境问题。我国还没有建立任何一种溴系阻燃剂的监测方法标准。环境空气中的雾霾(PM2.5)是当前引起公众关注的热点问题,目前还欠缺相应的监测方法标准。生物污染监测包括对生物样品中重金属、PAH 、PCB等污染物的监测与分析。我国生物污染监测分析标准方法标准体系严重不足,特别是缺乏生物样品采集、保存和样品前处理的方法标准。 (3)有些现行监测方法标准有待改进和更新 有些现行监测方法标准的适用性和可操作性尚待提高。个别标准配套的监测方法的检测限与标准限值相同而不能适用。有些现行分析方法还要依靠人的感官判断,客观性差。如恶臭的测定,依靠检测人员的嗅觉,测定结果缺乏客观性。恶臭气体采样方法也需要进一步改进。不少现行标准采用的监测技术较为落后,使用的试剂为目前禁用的试剂。一些国内外现有的先进仪器分析方法还没有上升为国家标准或行业标准。新型生物技术监测方法在环境污染物监测领域的标准化应用方面严重不足。(4)尚未建立突发环境事件应急监测分析方法标准体系 国家标准涵盖面不够广,更新也不及时,导致工业生产和农业生产中容易造成环境污染的部分参数未受监控,特别是在发生应急事故时。如:我国2006年颁布《国家突发环境事件应急预案》,2010年颁布《突发环境事件应急监测技术规范》。目前,我国的应急监测技术还没有形成一套完整的体系,已有的监测方法标准大多不适合突发污染事故的现场快速、动态测定,且分析成本较高。发达国家应急监测仪器体积小、重量轻、分析速度快、操作简便、种类繁多,有些仪器的性能指标接近或达到实验室仪器的水平,而应急仪器、设备能源和溶剂的消耗却大大减少[sup][/sup],相比之下我国环境还有一定差距,而且应急仪器方法多为非标方法,许多监测数据只能作定性或半定量使用。事故应急的简易、快速现场测定方法应与相应的现行标准方法进行比对,立正尽快提升为标准方法。[b]2.2.2目前我国水质和废水环境监测分析中缺乏系列性,所选定的参数不能全面反映水环境质量情况。在这方法水和废水的环境监测分析方法有待进一步完善。如以下情况: [/b](1)我国目前现有的水环境质量标准和污水的发放标准与现有的标准中给的分析方法不配套。例如:产品标准中要求大肠菌群数单位是个/g,但是产品标准中规定的大肠菌群数的检测方法中单位是:cfu/g 。这种情况而导致此项目不能评定合格与否更不能反映出环境质量情况。没有达到环境质量标准与参数分析方法一一对应。(2)污染物的采样和分析方法缺乏系统性,不同类型的污染物采用不用的采样方法和分析方法。例如:《地表水环境质量标准》 GB 3838-2002中的“集中式生活饮用水源地特定项目”其中80个项目需要采用近20种国家标准或行业标准方法、近60种其它约定的方法,每种方法均有单独的样品采集、保存、前处理及分析方法,配齐所有项目所需的试剂及耗材耗时耗力,给现场样品采集和实验室分析带来很大的麻烦,不利于监测项目的开展和标准的执行。(3)一些检测参数在采样和分析方法过程中受干扰因素影响较大,需要对监测分析方法进行不断地完善和改善,尽量消除干扰因素的影响。例如:集中式生活饮用水源地中80个特定项目水合肼、活性氯、黄磷、丁基黄原酸等。(4)现行的水环境监测的主要水质参数有:有机、无机、重金属、阴阳离子、营养物及微生物,目前这些参数最多的是利用化学分析和仪器分析及生物方法来测定相关参数浓度。其中,一些参数只能对水质起描述性作用,并不能反映出水质问题。[b] 2.2.3 我国环境空气监测项目多年仍为常规的监测项目主要参数为:SO[sub]2[/sub]、NO[sub]X[/sub](包括NO、NO[sub]2[/sub])、TSP、PM[sub]2.5、[/sub]PM[sub]10[/sub]、O[sub]3[/sub]和气象参数,用于霾污染、臭氧光化学污染特征及生成机制、空气污染的人体健康和生态效应的跟踪评估和控制研究等监测项目尚为空白,并且缺少空气和废气中VOCs的分析方法,但是EPA 有相应的分析方法。 2.2.4噪声监测技术规范需要不断的完善。 [/b]随着机械化的快发展,一些过去曾不被重视的噪声逐渐显现。例如:飞机噪声、轨道噪声等。人们反映率较高的居民小区固定设施产生、空调噪声等都需要有相应的监测技术与相应的配套管理要求。目前噪声的投诉率已经超越环境污染的投诉率。面对这种严峻的声环境污染,人工监测、手持仪器监测显然无法满足声环境监测中的自动化、智能化、网络化的要求。利用现代化的省环境监测仪器,特别是II级以上的优质噪声监测系统,对声环境质量及变化趋势进行实施,准确的全方位监测,对噪声污染源及其治理进行自动监测并起到实时监督作用。[b] 3 对我国环境监测分析方法标准体系中存在的问题提出对策及建议[/b]根据我国环境监测标准体系现状以及存在的问题,结合US EPA(美国环境保护署)的经验,对我国环境监测分析方法提出以下对策及建议:第一,需要结合环境管理需求和监测方法研究进展,制定国家层面的环境监测技术规范。用它来完善环境监测分析方法标准体系。确保环境质量标准、污水排放标准及废气排放标准的全面实施。争取将所有的标准进行系列化,形成针对地表水、废水、环境空气、固定污染源废气、固体废弃物等若干个系列标准分析方法,让我国的环境监测标准分析方法与先进国家的相关分析方法具有可比性。 第二,针对现行环境保护质量标准控制项目,补充环境监测方法标准。对比筛查我国目前环境质量标准和污染物排放(控制)标准等规定的污染物控制项目及现行监测方法标准,针对目前尚无监测方法标准的项目,建立相应的环境监测方法标准。同时,加强样品的采集、保存和的前处理相应标准的制定,特别是环境生物样品采集技术方法标准,土壤、沉积物、生物样品和固体废弃物前处理技术方法标准等。 第三、修订完善现行环境监测方法标准。针对现行环境监测方法的检测能力未满足相关环境标准需求,仪器或设备已经落后或淘汰、使用了禁用试剂等的方法标准进行修订。密切跟踪环境监测新技术和新方法,制订与环境管理需要相适应的大型仪器新技术的分析方法标准。提高现行监测方法标准的适用性和可操作性。第四,制订修订与“十二五”环境保护标准相配套的监测方法标准。根据污染物生产、使用、排放和污染特征、借鉴国内外相关研究成果,针对可能列入“十二五”环境保护标准控制的污染物(项目),制订和完善相应配套的监测方法标准。根据污染物的存在形态及其生物有效性建立不同形态的监测方法标准;对于我国问题突出的毒性较大的环境污染物,建立相应的监测方法标准。第五,学习并借鉴。借鉴发达国家(如:美国、欧盟等)及与我国各省环境监测站、地区环境监测站实验室的管理体系、操作流程、技术指标并跟踪国内外的环境监测技术发展趋势及成果,全面来提升我国水、土、气、固废等环境监测方面检测技能(包括:分析方法、方法检出限等)。第六,对科研工作要对国际先进技术重视,拓展监测因子的覆盖面(如:重金属的修复技术及VOCs等) 随着科学技术的不断发展及现代自动化的不断提高,进一步推进我国环境监测技术在实际工作应用;进一步规范和完善环境质量和污染源的在线监测技术;建立适应我国具体情况的突发环境污染事件的应急的标准监测方法体系。为了满足突发环境污染事件的应急需求,建立和完善现场快速标准监测分析方法。从而可以加强我国应对环境污染突发事件的应对能力。

  • 【讨论】环境保护部新颁的检测方法标准的困惑

    最近环境保护部公告2009年第47号和第54号公告共发布了24项国家环境保护检测方法标准,看了标准顿感困惑。一是这些新颁的检测方法标准是强制性标准吗?如《环境空气 氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》(HJ 479-2009) ,我自己的理解是不应该是强制性标准,因为这些标准在变更前大多数是GB,且中国标准出版社在其汇编本上注明了这些方法均是推荐性标准,况且实验室应能根据自己的仪器情况,在一般情况下能有所选择;当然如果被环境质量和排放标准引用时,必须不折不扣的执行。二是这些新颁的环境检测方法标准能把国标废掉吗?如《水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法》(HJ 505-2009)把“GB 7488-87”说废就废掉了,就算环保业内认可,其它行业仍有可能沿用原来的国标“GB”;就如同1999年国家环保局推出的“GWPB”、 “GWKB”和“GHZB1-1999地表水环境质量标准”等都是随意性太强的短命标准。三是我们的环境检测方法标准能不能多为基层环境监测站着想,因为标准变更频繁,作为认证认可实验室就得频繁地向发证机关申请方法变更和备案,否则所出数据为不具备法律效力的无效数据。四是能不能将现有的环境检测方法标准,按环境要素分类整合?如将《水和废水监测分析方法》( 第四版)的内容全部变更为行标或国标;因为GB/T5750-2006 生活饮用水标准检验方法 、GB/T8538-2008 饮用天然矿泉水检验方法和CJ/T221-2005城市污水处理厂污泥检验方法等不都是囊括了各种方法吗?别的行业能这样做,环保部在每年有充足标准编制费的情况下,难到就不能做得更好吗?[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=184832]六项国家环境保护标准的公告.doc[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=184833]十八项国家环境保护标准发布.doc[/url]

  • 【资料】【第八届原创大赛】环境监测水质分析汇总帖

    【第八届原创大赛】环境监测水质分析汇总帖1.【第八届原创】【8888】+水中氟化物超标?http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150706/5864514/2.【第八届原创】余氯方法制作http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150709/5869480/3.【第八届原创】【环境监测赛区】中国水分析标准方法建设存在问题的探讨(李东雷网友供稿)http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150623/5845941/4、水样品SPE的方法选择http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150713/5872957/5、ProElut SPE C18 萃取柱 水中有机氯农药残留测定http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150720/5881401/6、河流水质分析中采样必须注意的几点注意事项http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150729/5892006/7.【第八届原创】++水中总砷的测定,你做过吗http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150803/5897988/8.采用新自动液液萃取仪对挥发酚校准曲线的测定http://bbs.instrument.com.cn/topic/59088629.【8888】+MILLIPORE Integral 3 A10纯水仪紫外灯的更换http://bbs.instrument.com.cn/topic/591019110.【生活中分析】+【8888】+色谱柱在检测中的核心地位http://bbs.instrument.com.cn/topic/591234711.谈谈自己对反渗透净水器的认识http://bbs.instrument.com.cn/topic/591301612.气相色谱-串联质谱法测定水中邻苯二甲酸酯类增塑剂含量 及其不确定度评估http://bbs.instrument.com.cn/topic/591378013.COD快速消解分光光度法是否准确http://bbs.instrument.com.cn/topic/591924214.惊呆小伙伴了,国产CODmn法出新招了http://bbs.instrument.com.cn/topic/592442915.实验室的亲亲宝贝儿http://bbs.instrument.com.cn/topic/592817016.煤气化废水萃取脱酚工艺实验研究http://bbs.instrument.com.cn/topic/594878117.多巴胺改性聚砜复合超滤膜的二次修饰及性能评价研究http://bbs.instrument.com.cn/topic/594966118.抗菌性PSf-PDA超滤膜的制备及表征http://bbs.instrument.com.cn/topic/594987419.水质监测的几点注意事项http://bbs.instrument.com.cn/topic/595146320.氧化石墨烯改性双极膜中间层的制备与表征http://bbs.instrument.com.cn/topic/595350621.PAAS/GO/AM-1双极膜水解离性能优化http://bbs.instrument.com.cn/topic/595609222.水质化学需氧量的测定http://bbs.instrument.com.cn/topic/595665823.测定水体中全氟化合物(PFCs)不同规格及厂商固相萃取小柱效果对比http://bbs.instrument.com.cn/topic/595886224.图解默克TR420消解仪不加热故障维修http://bbs.instrument.com.cn/topic/595920925.压强和PH对臭氧在水中传质的影响http://bbs.instrument.com.cn/topic/595926726.重量法测水质全盐量http://bbs.instrument.com.cn/topic/596058127.玻璃电极法测定水质PH值http://bbs.instrument.com.cn/topic/5960713

  • 【我们不一YOUNG】如何提高水质检测分析准确度?检测员必须了解的现场检测项目问题汇总!

    环境检测中的水质分析是较为常规的分析实验,作为实验室工作人员仅仅了解项目检测实验是远远不够的,了解水质分析的各个环节是非常重要的。水样的保存和处理关系到检测结果的准确性,每一个水质检测人员都不能忽视。而除了上述所说以外,水质检测分析中现场检测也同样十分重要。今天我们为大家收集整理了[color=rgba(192, 0, 0, 0.89)]现场检测分析的一些常见项目问题[/color]。[b]微生物样品采集前采样瓶为何不能荡洗,不可采集满?问题描述[/b]想问问采集的粪大肠为什么不能装满瓶子?瓶子为什么不能荡洗?[b]解答[/b]微生物采水瓶不建议采满水是因为:水样本送到实验室后,在取样检测前需要混匀,满瓶水容易混匀还是半瓶水容易混匀?当然是半瓶水容易混匀而且混匀效果好。不装满是留点空气给微生物生存用的,采满了就没氧气,微生物就会死亡。不能水洗是因为水洗了就带来微生物,在采样就会出现微生物积累,造成数据不准。所以微生物的采样品采样前都要进行灭菌处理。[b]关于水中石油类采样器的提问问题描述[/b]请问大家做石油类采样都用什么采样器?有人说直接用采样瓶,这样避免转移时的损失。另外,采样时都要注意哪些事项?[b]解答[/b]根据《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91—2002)油类(包括动植物油、石油)用硬制玻璃瓶采样,至少 250mL。加 HCl 调节 pH≤2,可以保存 7d。也有专用的采水器,采水器里面的瓶子直接当样品瓶用,不用转移。目前石油类标准分为 HJ970-2018(地表水、地下水和海水)和 HJ 637-2018(工业废水和生活污水),根据方法要求,采样体积应为 500ml。采样容器清洗方法:洗涤剂洗一次,自来水洗二次,(1+3)HNO3 荡洗一次,自来水洗三次,蒸馏水一次。注意事项:A、应在水面至 30 厘米采集柱状水样,不可满瓶。B、棕色广口玻璃瓶采集,代表性强的水样,此瓶事先要用溶剂洗涤,千万不可残留洗涤剂,将洗涤剂薄膜全部去除,并加酸于水样瓶中。C、测定石油类和动植物油类要单独采样,不可在实验室中再分样。采集石油类样品时,千万不可溢出瓶口。瓶上面要留有空隙,这样可以使浮在水面的石油类保存下来。D、石油类可不作平行双样,当需要报告一段时间的平均石油类浓度时,可以测定在指定的间隔时间所采取的单个水样。E、石油类样品可在每百克中加入 1mL 浓盐酸保存样品。决不可用氯仿或苯甲酸钠保存样品。[b]采集水样所需的固定剂何时加?问题描述[/b]在水质采样时,各种固定剂需要现场加入呢,还是可以回到实验室后,再往水里加固定剂?[b]解答[/b]A、都是要在现场加入固定的,因为运输时间长短的问题,在运输过程中各种情况会有影响。B、被检样品的代表性与样品的采集和保存有直接的关系,对不同的水源应采用不同的采样方法,这样才能保证采到的样品科学、客观、有代表性。采样时应根据所测项目要求提前添加不同种类的保护剂。如水中氰化物,水样需加氢氧化钠至 pH>12;水中总汞的测定,水样需加盐酸至 pH2,微生物需要加硫代硫酸钠除氯。注意,加了保护剂的采样瓶不可涮洗,直接采样。[b]微生物样品是否需要采集平行样?问题描述[/b]粪大肠,总大肠,菌落总数这类样品现场能采平行样吗,实验室分析的时候可以做实验室平行吗?[b]解答[/b]A、现场不宜采平行样,样品不是均匀的,误差太大;但有证标准样品在实验室内是可以做平行样的。也可以带空白样,防止污染。B、场采集微生物检测的水样本无需采集平行样本,除非标准中明确提出。一般采集的用于微生物检测的水样转运到实验室后振荡混匀后可以通过一份样品的平行接种或检测人员间的比对操作就可以。[b]如何测定水中臭氧含量?问题描述[/b]谁知道水中臭氧含量是怎么检测的?用臭氧--生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006(5.2)这个方法怎么做方法确认呢?检出限,准确度,精密度等指标该怎么体现?该方法是在样品和空白溶液中分别加靛蓝溶液,用空白-样品吸光度差计算臭氧的浓度。没有标准曲线,检出限怎么体现?因为没有臭氧,做不了加标回收,怎么体现准确度?[b]解答[/b]A、a、碘量法:用臭氧化气使碘化钾溶液中的碘游离出来而显色,然后用硫代硫酸钠滴定还原至无色,以消耗的硫代硫酸钠数量计算臭氧浓度。此法显色直观,设备便宜,但要用各种药品、洗瓶、量筒、天平、滴定管等化学试验设备,使用不方便,且易受其它氧化剂(如 NO、Cl 等)干扰,I 比法目前仍为我国的标准测量方法。b、紫外吸收法:利用臭氧对波长入=254nm 紫外光的最大吸收值,使紫外光在臭氧气氛中衰减,再经光电元件、电子电路(比较电路,数据处理,数模转换)得到数据输出,此方法精确,可连续在线量测。己被美国等工业先进国家选为标准方法,但该仪器价格较贵,一般作为检测单位与生产、科研单位使用。c、比色法:与碘量法同为化学法,是利用臭氧对化学试剂反应发生的显色或脱色现象确定臭氧浓度。它可用碘化钾、邻联甲苯胺或靛兰染料等多种化学物质,可直接肉眼观察与标准色管或比色盘比较,也可用分光光度计检测,此法简单易行,成本不高,在我国目前水平适于推广,但测试药品是一次性消耗品。d、DPD 臭氧水浓度测试试剂:盒中的 DPD 试剂采用双铝箔片剂包装,药片含崩解剂,可快速溶解,产品对臭氧高度敏感,可精确到 0.05ppm,比色卡经精密分色制成,配有专用的比色管,具有使用方便、保存期长、质量稳定可靠等优点,配置的 DPD 法对应比色色阶溶液,与 KIO3标准溶液做比较,测定结果准确可靠。本法尤其适合于现场分析,完全可与进口同类产品媲美,在水行业、食品行业、饮料和制药产业有着广阔的应用前景。目前 DPD 臭氧测定试剂盒已为包括乐百氏、娃哈哈、怡宝、农夫山泉、景田、益力在内的全国几百家知名矿泉水、纯净水企业所广泛应用。B、对于那些没有质控,没有标准的项目,可以找一家已经取得该项目资质的实验室,用同一个样品做实验室间比对,自己再做几个同一水样的结果,算一下精密度,完善认证资料。[b]测定废水水样浑浊度是否需要充分摇匀水样?问题描述[/b]做废水浊度,用浊度仪测,要不要充分摇晃?摇晃完会有很多颗粒物,在用浊度仪测的时候会慢慢的沉淀,浊度仪显示的值变化很大,不稳定。但是不摇晃,水又很清澈,浊度值小。[b]解答[/b]台式浊度仪的测量原理是指通过水体物质中的悬浮物质、胶体物质、浮游生物和微生物等杂质对光线的散射和吸收产生的信号进行换算得到浊度。对于存在沉降物质的水体,也就是悬浮颗粒,要对溶液进行充分晃动,读出最高值;对稳定的水体,也要对溶液进行晃动摇匀后测定。有些带颜色的是可以溶解在水里的,即颜色很深,但很清澈。浊度是不溶解的固体产生的,所以水样放置的时间长了,沉淀就多,如果光路在水样的中下层,则会导致浊度增加。[b]水质余氯检测用哪个方法?问题描述[/b]刚刚接触水质检测,余氯检测到底用哪个方法?是 HJ585,还是 5750 呢?我都看晕了,我看 5749 里面的指标写的是游离氯,这个是不是两个方法都可以用?其他水质对氯的要求从哪里找呢?[b]解答[/b]环保的用是 HJ585 和 HJ586,生活饮用水用 5750。如属环境检测建议采用 HJ 586-2010附录 A 的 N,N-二乙基-1,4-苯二胺现场测定法,该法方便快捷。余氯检测一般指的就是游离余氯,可以依据水样来源或要求选择合适的方法进行检测。其他也有 GB/T 14424-2008 工业循环冷却水中余氯的测定等方法。具体需要方法可以到论坛资料库里或者其他网站搜索查找。[b]用 HJ586-2010 方法测定游离余氯的标准曲线不成线性怎么办?问题描述[/b]我在用环境保护标准 HJ586-2010 N.N-二乙基 14-苯二胺分光光度法 测定水中游离余氯时,出现很多问题,想向大家请教一下:A、第一遍做标曲的时候,没考虑到避光情况,按标准加完磷酸缓冲液后,慢慢颜色退掉,在家 DPD 时不显色。B、第二遍做标曲的时候,用的是棕色的比色管,加完硫酸 1min 后,加 NaOH,定容,加磷酸缓冲液,加 DPD,是每一个管分别做的,时间控制的也一样,但是发现到高浓度时加入DPD 之后立即褪色,且低浓度的吸光度也不成线性。另外,在网上看到相关的文章提到,加入硫酸后,延长反应时间,低浓度 45min,高浓度30min,不知道有没有做过的高手可以指点一下。谢谢大家我想请教一下大家:游离余氯的标曲是否应该是一条直线?我做的标曲吸光值开始变化很大,后来很小。呈现拱形。做了好几次都这样,还挺平行的!都快疯了![b]解答[/b]A、做该项目时,需要快速操作进行测定,因为余氯有漂白作用,能使有色物质褪色,浓度越高,褪色越快,所以测定时要求的是先把试剂放在一起,再加水样。一个一个来就好的多。B、按 GB/T 5750-2006 做的,用高锰酸钾的做标准溶液,基本上都有 0.999.甚至更高。严格按标准来做,显色后立即测定,所以标准系列,我们都是做一个点,马上测吸光值,再做下一个点!线性还是很好的。不能做完一系列的点再上机测定。而且和目视比色法,HACH 便携式余氯测定仪比较,结果都很相近。

  • 地下水检测,报告中采用哪种标准

    在我们公司,经常有环境影响评价的检测,对于地下水部分的检测标准,大家有不同意见,有些说是采用地下水DZ标准分析,有些说根据地下水环境监测技术规范后面的附录分析,有些说还是采用生活饮用水的分析方法?其中有个指标,就是氯化物,如果是根据地下水环境监测技术规范,常规就是采用的是水质标准--硝酸银滴定法,并且检出限是2mg/L,比生活饮用水中的1.0mg/l要高,而且水质标准的适用范围没有地下水.

  • 水质分析检测结果报告

    氨氮检测,标准曲线为0.05-0.4mg/l,该方法的最低检测质量浓度为0.02mg/l,如果水质分析结果为0.03mg/l,那结果应该报0.05mg/l,还是要报0.03mg/l。帮忙解答一下吧??

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制