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自来水地表水常规五参数分析仪

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自来水地表水常规五参数分析仪相关的论坛

  • 【原创大赛】【健康饮水】+ICP-OES多元素测定地表水,自来水,实验室超纯水多元素重金属对比

    【原创大赛】【健康饮水】+ICP-OES多元素测定地表水,自来水,实验室超纯水多元素重金属对比

    前言:关于自来水重金属数据大家知多少?一般生活中的自来水来自干净水源地表水,经过自然沉降,添加试剂凝结反应去除水体中异物获得。本次实验利用ICP-OES 对地表水,自来水,实验室用水对比,实验室用水在此实验中起参比空白作用。(另地表水元素浓度与季节有关,自来水离子浓度 与自来水排水管有关,在此不做过多说明,因元素过多,仅作部分元素图谱观察,关于超低浓度ppb级别元素适用问题在此不做讨论,本次实验只体现OES元素检测结果)实验开始!如下图,先做实验室纯水,元素简要说明:铝、铍、镉、钴、铬、铜、铁、镁、锰、镍、铅、锡、锶、钛、钒、锌,http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191702_673946_2149469_3.jpg上图可知,实验室纯水除了锌,0.04510mg/L以外均未检出,说明实验室纯水可靠,另对ICP-OES图谱进行观察,因含量极低,故判断有可能是机器偶然偏差所至,可断定锌含量极低。同时对地表水三友河水检测,抽样检测时间为20160906,为地表水下0.5m处。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016090715560827_01_2149469_3.jpg上图可知,铝,铁,镁含量较高,(补充说明 铁一般0.5mg/L左右,不知道是不是季节原因,镁,铝数据还一般,这次铝铁的比正常值高了一些)对数据进行检验,并对图谱进行观察如下http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016090715581990_01_2149469_3.jpg如上图,A为三友河水样品,强度界于标液1.0~3.0之间,波形明显,说明2.3mg/L数据可靠。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016090716001582_01_2149469_3.jpg如上图,A为三友河水样品,强度界于标液1.0~3.0之间,波形明显,说明1.58mg/L数据可靠。再对自来水进行检验。,http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016090716044707_01_2149469_3.jpg如上图自来水数据,总体数据与地表水数据差不多,除镁,锌,变化不大之外,其他数据变化明显。在此讨论,镁是对人无害的元素,自然界丰富,少量锌,可能是水管里带入,以前测过一般在0.03左右,本次检测数据偏高,此次不做过多研究,结合实验室用水数据锌有点小高,估计是系统带入污染,本次实验时间有限,不做过多追查。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016090716085627_01_2149469_3.jpgsample004为铝的图谱,波峰明显,在0.2以下,说明数据可信,http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016090716094933_01_2149469_3.jpgsample004为铁的图谱,波峰不明显在0.2以下,说明样品含量极低。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609071613_608762_2149469_3.jpg上图A为三友河水,Sample004为自来水,实验室用镁含量,紫色线条,远远看不见。波形明显,且强度明显大于标液5.0mg/L说明其数据含量较大。总结: 地表水重金属含量与我们喝的自来水数据有一定的相关性。 实验室纯水自来水三友河水AL00.0882.361BE000.000321CD000CO000CR000.005CU000.001FE001.587MG0.0076.8438.568MN000.09462NI000.003PB000.002SN00.0540.072SR00.2030.197TI000.128V00.0090.009ZN0.045 0.0020.00557上诉是OES数据,数据是0并不是指数据未检出,因为含量较低应使用MS或者GFAA对比判断, 有数据也不一定指一定含有此物质,因含量较低应仪器比对,同时观察图片综合判断,但此实验基本可以判定,铝,铁,含量

  • 关于地表水有机物分析仪器的选择

    实验室准备进行地表水的扩项,领导想要采购一台GC-MS。但是我在查看5750-2006的标准的时候发现,大部分项目都不是MS做的。。所以想向各位老师请教关于GC-MS环境分析方面的应用主要有哪些。不胜感激。

  • 【“仪”起享奥运】地表水现场监测五参数质量控制简析

    [font=&][color=#666666]地表水现场监测五参数包括水温、p H、电导率、溶解氧、浊度,是水环境质量评价的基本指标。文章从人、机、料、法、环、测等六方面论述地表水现场监测五参数的质量控制,提高现场监测的质量和效率。[/color][/font] [font=&][color=#666666]地表水现场监测五参数包括水温、p H、电导率、溶解氧、浊度,是水环境质量评价的基本指标。文章从人、机、料、法、环、测等六方面论述地表水现场监测五参数的质量控制,提高现场监测的质量和效率。[/color][/font]

  • 地表水水质监测不容忽视

    本文转载自新浪新闻水是人类赖以生存和发展的珍贵资源,江河湖泊为人类提供了优质的淡水资源。但是从上个世纪90年代以来,世界淡水资源日渐短缺,再加上水污染日益严重,水、旱灾害愈演愈烈,使地球生态系统的平衡和稳定遭到破坏,并直接威胁着人类的生存和发展。其中水污染问题所带来的地表水水质监测问题,也日益成为人们关注的话题.目前,国内七大地表水系均遭到不同程度的污染,地下水污染也面临十分严峻的局面。多数城市地下水受到一定程度污染,并且有逐年加重的趋势。日趋严重的水污染不仅降低了水体的使用功能,进一步加剧了水资源短缺的矛盾,而且还严重威胁到城市居民的饮水安全和健康。在这种情况下,有必要对水资源包括地表水尤其是重要的湖泊和水库的水质进行全方位的在线监测,全面掌握优质水资源的的分布情况、变化规律、水量、水质等相关指标。地表水的在线监测主要有固定式大型地表水站(简称固定站)、移动式地表水站(简称移动站)和浮标式地表水站(简称浮标站)等不同的类型。但是由于水域面积庞大,周围不可控的的污染因素较多以及季节变化、蓄水变化等原因,仅仅建设一两座大型地表水站往往不能反映整个水库内复杂的水质分布、变化情况和扩散规律。因此,推荐采用浮标的方式对水库进行三维的水质监测。浮标站的安装地点十分自由,并可以方便的调整安装位置,对于大面积的湖泊水库的水质监测和预警十分重要。同时,浮标系统可通过搭载多台多参数分析仪实现对不同水层水质参数的监测,实现三维水质监测,完全掌握水域内各个方位的水质情况,对于决策人员进行水质分析和判断十分关键。http://img13.poco.cn/mypoco/myphoto/20120824/17/52074525201208241658492221887336589_000.jpg上海市浮标站现场目前,上海市环监站在上海市的主要及备用水源地淀山湖、滴水湖、陈塘水库投放了10套哈希浮标式在线监测系统,该系统具有小型化,集成化的特点,辅以表面的防腐涂层.通常以浮标作为载体,利用在线式多参数水质分析仪进行水质参数的监测;重庆市环保局早在07年就在辖区内的大宁河投放了浮标式在线监测系统;昆明市的主要水源地云龙水库上也投放有三套浮标在线监测系统。国内其他大型湖泊如太湖等也都安装有数量不等的浮标用于在线水质监测和藻类预警在意识到地表水水质监测不容忽视的同时,也不能忽视水污染的根本的原因.从源头抓起,所以遏制造纸厂、水泥厂、化工厂的污水直接排放至江河,化肥过量使用导致国内湖泊及河流藻类过度繁殖等问题同样刻不容缓。再辅以有关部门的大力监督,才能最终保证水资源的可持续发展。

  • 地表水水质实时自动监测系统

    地表水水质实时自动监测系统

    系统概述环保CEO地表水水质实时自动监测系统是集合固定式水站、简易式水站、浮标式水站的优点,推出的投资少、建站快、维护量小、运行费用低、实用性更强的全新一代水质自动监测系统。采用光学、电化学水质分析仪投入水体,实时监视水质动态。一旦水质变化异常,系统立即启动周期性备份水样,同时第一时间发通知到管理人员手机。主要用于对饮用水源地、河流、湖泊、水库等地表水进行实时水质监控,对突发性污染事故的快速响应。留存的水样可用于实验室进行全参数分析。系统构成环保CEOhttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702041405_01_3178946_3.png性能特点环保CEOØ 投资少,建站快:分析仪前置,无需大面积站房,只需6m2;Ø 维护量极小:分析仪基本免维护;Ø 运行费用低:仪器低功耗,免试剂,运行稳定可靠,无需专业运营服务;Ø 更环保:免试剂,无二次污染;Ø 实用性更强:实时分析,保证了及时性及预警能力;异常时可远程遥控保存备份水样,方便监测管理人员取样、全参数分析、质控核算;Ø 数据更具代表性:主机直接接触水体,无须预处理等环节;Ø 实时出数据,快速反应:实时测量,实时传输,实时反应水质污染状况,是真正的预警系统;Ø 异常自动留样:当任何一个监测因子数据异常时,系统立刻启动采样留样。也可遥控采样或定时采样;Ø 高度集成:可集成 22-40个监测参数。监测参数Ø 全光谱仪表:COD、BOD、TOC、硝氮、亚硝氮、TSS、溴化物、氯化物、 硫化物(pH>8.3)、氯胺、酚Ø 营养盐:正磷酸盐、总磷、总氮、氨氮、硝氮、亚硝氮Ø 水质六参数:pH 值、电导率、温度、溶解氧、浊度、氨氮Ø 气象六参数:气温、风向、风速、雨量、气压、相对湿度Ø 应急参数:水中石油类(监控水上事故导致的燃油泄漏或石油企业的排污泄漏)Ø 生物类:蓝藻、叶绿素、红藻Ø 有机物: CDOM(有色可溶解性有机物)、苯系物(苯、氯苯等等)Ø 硫化物(pH<8.3)Ø 色度、物质光度Ø 辐照度、辐亮度Ø 可推导参数:离水辐亮度、后向反射及其他表观参数http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702041408_01_3178946_3.png

  • 地表水测试

    我们厂要求测地表水的COD等指标,就是自来水,COD一般在2mg/l,同行们给我建议建议,我用什么方法去做,或者有那家的仪器可以达到这个测量范围,先谢谢了!

  • 《地表水快检移动实验室通用技术规范》征求意见稿发布

    [color=#444444] 地表水快速检测移动实验室因具有地表水现场抽样、地表水现场监测、地表水现场判定、现场出具检验结果的功能,大幅度提高了检测的效率,同时因其具有移动灵活、快速反应、安全可靠、经济实用等突出特点,得到广泛的应用。[/color][color=#444444][/color][align=left] 但是目前,关于地表水快速检测移动实验室的相关标准尚不完善,导致其各系统没有权威的指导加以控制,从而影响环境监测等相关领域现场监测工作的开展和突发事件的应急处理。因此,完善地表水快速检测移动实验室相关标准,使地表水快速检测移动实验室更加规范,是当务之急。[/align][align=left] 为健全移动实验室地表水检测技术规范体系,全国移动实验室标准化技术委员会提出编制系列移动实验室地表水检测技术规范的建议,推动《移动实验室 地表水快速检测通用技术规范》的出台。[/align][align=left] 本标准由全国移动实验室标准化技术委员会提出并归口,起草单位为青岛佳明测控科技股份有限公司,合作单位为中国环境监测总站、青岛市环境监测中心、上海安杰环保科技股份有限公司、山东正泰希尔专用汽车有限公司。[/align][align=left] 事实上,我们国家目前已经建立了《地表水环境质量标准》、《移动实验室通用要求》、《地表水自动监测技术规范》等标准,但是没有移动实验室地表水监测的专业性标准。所以本标准参考了以上标准,根据地表水的相关规定,做了相关规范,保证了数据来源的合理性、协调性和可操作性。[/align][align=left] 《移动实验室 地表水快速检测通用技术规范》意见稿规定了地表水快速检测移动实验室(以下简称移动实验室)的术语和定义、技术要求、试验方法,可适用于陆地使用的可进行地表水参数快速检测的移动实验室。[/align][align=left] 在地表水检测移动实验室配置仪器设备中,涉及到的检测仪器主要有五参数分析仪、高锰酸盐指数分析仪、氨氮分析仪、总磷分析仪、总氮分析仪、可见/紫外分光光度计、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱仪[/color][/url]、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]分子吸收光谱仪、原子发射光谱仪。重金属分析仪等在线自动监测仪、重金属分析系统、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]电感耦合等离子体质谱仪[/color][/url][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱仪[/color][/url]、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]-质谱联用仪、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]-飞行质谱联用仪、培养箱等。[/align][align=left] 在仪器设备的要求上,意见稿规定:设备应满足移动特性的要求;移动实验室应依据监测项目需求见附录A,配备相关检测设备见附录B,应符合GB 3838相关规定;所配置实验室分析仪器设备应满足国家相关检定/校准的要求,还应具备自行校准/核查的功能,并能记录相关数据;设备应具有数据采集、存储、传输的功能;所配置的仪器设备应因具有良好的抗振性,应符合GB/T 29476 规定;移动实验室设备应具备电磁兼容性,应符合GB/T 29476 规定;移动实验室仪器设备可靠性应满足GB/T 11606-2007中的相关规定;移动实验室仪器设备安全性应符合GB/T 29476-2012中5.5规定的要求。[/align][align=left] 在附录中,意见稿对地表水快速检测移动实验室监测项目进行了规定,分为必测项目和选测项目两类。同时,移动实验室仪器设备的选择原则主要包括根据使用的实际需求选择合适的仪器设备、有限选用主流分析方法的仪器设备、仪器设备宜便捷、小型化几种。[/align][align=left] 通过标准的制定,有利于规范和加强地表水快速检测移动实验室的管理工作,规范化的管理地表水移动实验室快速检测设备的生产及推广,推动地表水快速检测移动实验室行业的快速发展,加强地表水污染监测能力建设,建立健全地表水环境监管体系,最终实现保护我国地表水环境的目标。[/align][align=left]附件:[u][url=http://www.zhaojiliang.cn/data/uploads/bdattachment/file/20181126/1543200747209005.docx]《地表水快速检测移动实验室通用技术规范》征求意见文件.docx[/url][/u][/align]

  • 【“仪”起享奥运】地表水现场监测五参数质量控制简析

    [font=&][color=#666666]地表水现场监测五参数包括水温、p H、电导率、溶解氧、浊度,是水环境质量评价的基本指标。文章从人、机、料、法、环、测等六方面论述地表水现场监测五参数的质量控制,提高现场监测的质量和效率。[/color][/font]

  • 关于地表水“流量”参数的问题。

    各位大神,我们的流量参数原来用的是《地表水和污水监测技术规范 》 HJ/T 91-2002 流速仪法和浮标法 7.7,但是现在新的地表水标准[font=Arial][color=#000000]HJ 91.2[/color][/font][font=黑体][color=#000000]—[/color][/font][font=Arial][color=#000000]2022[/color][/font]把这节废止了,就等于这个参数失效了。有时客户又需要我们出流量的参数,那我们报告再出流量参数的话,怎么办才好? 我们现在想这样处理:把“流量”写在备注那里,就是不与其他参数列在同一个表格。在分析方法一览表那里也不体现“流量”,相当于把这个参数模糊化,仅作为参考,你们觉得这样妥当吗?

  • 【求助&讨论】地表水、地下水、还是饮用水?

    我家在农村,想检测一下家用的自来水但不知道自来水到底是属于哪种类型的水家里自来水的水源是地下水,在地表流了一段距离,然后蓄积在一个很大水池了,再接到各家各户如果拿来检测的话,是按地表水、地下水,还是饮用水来检测呢?采样又该怎么采?是否自来水=饮用水

  • 为什么自来水铁的加标回收率极低?

    自来水的加标回收率只有25%左右,但是地表水的加标回收率在85%-109%之间(低中高浓度都有)。一直没有想明白。标样2ppm的放置2小时后回测,1.98ppm,自来水的加标样品2小时后测定2.02ppm(加标量2ppm),这说明在自来水中显色需要很长的时间,什么原因呢?

  • 【世界环境日】地表水监测的主要仪器

    地表水监测是指对河流、湖泊、水库等地表水体中的水质、水量、水温、沉积物等多种参数进行定期或不定期的检测和观测。地表水监测的主要仪器设备包括:1. 水质分析仪器:用于测定地表水中的化学污染物浓度,包括有机物、无机盐、重金属、微生物等。常见的分析仪器有分光光度计、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱仪[/color][/url]、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱仪[/color][/url]、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url]、质谱仪等。2. 自动监测站:包括水质自动监测站和水量自动监测站。水质自动监测站可以实时监测水中的溶解氧、浊度、pH值、电导率、氨氮、硝酸盐、磷酸盐等参数。水量自动监测站则通过水位传感器、流量计等设备来监测水体的水位和流量。3. 便携式水质分析仪:适用于现场快速测定水质参数,如便携式溶解氧仪、便携式浊度计、便携式pH计等。4. 遥感技术:利用卫星或无人机(UAV)搭载的传感器,通过遥感图像分析技术监测地表水体的水质和分布。5. 水文测量仪器:包括流速仪、流向仪、水深仪、泥沙采样器等,用于测量水体的流速、流向、水深和采样底泥等。6. 水温监测设备:如温度传感器、温度记录仪等,用于监测水体的温度变化。7. 生物监测设备:包括浮游动物计数器、微生物采样器等,用于监测水体中的生物多样性和微生物污染。8. 数据采集和传输设备:如数据记录器、无线传输模块等,用于收集监测数据并将其传输到中心数据库或云端。这些仪器和设备的选择和应用需要根据具体的监测目的、水体特性、预算和技术条件等因素综合考虑。地表水监测是环境保护和水资源管理的重要手段,通过这些仪器的应用,可以有效地评估地表水体的健康状况,为决策提供科学依据。

  • 【转帖】【环境监测术语小词典】 地表水水域功能分类和地表水环境质量标准分类

    为防治水污染,保护地表水水质,保障人体健康,维护良好的生态系统,我国于2002年修改颁布了《地表水环境质量标准》。在标准中,依据地表水水域环境功能和保护目标,按功能高低依次划分为五类:   Ⅰ类 主要适用于源头水、国家自然保护区;   Ⅱ类 主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等;   Ⅲ类 主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区;   Ⅳ类 主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区;   Ⅴ类 主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。   对应地表水上述五类水域功能,将地表水环境质量标准基本项目标准值分为五类,不同功能类别分别执行相应类别的标准值。水域功能类别高的标准值严于水域功能类别低的标准值,同一水域兼有多类使用功能的,执行最高功能类别对应的标准值。实现水域功能与达功能类别标准为同一含义。

  • 地表水的PH值上升是什么原因造成的??

    这半个月来我们这里作为水源的地表水PH一直在升,从7月中旬的7.XX到现在已经过8.5了,同步的自来水现在的PH值也已经突破8了,水体中氨氮无异常,高锰酸盐指数也无异常~~ 那位老师知道这一般是什么原因造成的呢???

  • 地表水河流底部沉积物的采样和分析

    请问大家,地表水河流底部沉积的采样方法是HJ 494-2009《水质 采样技术指导》还是HJ T 91-2001 《地表水和污水监测技术规范》,能否使用海水中的方法GB 17378.3-2007 《海洋监测规范 第3部分样品采集、贮存与运输》,分析方法是使用土壤方法,还是可以参考海洋沉积物方法gb 17378.5-2007 《海洋监测规范 第5部分:沉积物分析》(我公司有海水和沉积物资质),谢谢大家

  • 【原创】地表水水质自动监测站的选用

    近年来,水质自动监测技术在许多国家地表水监测中得到了广泛的应用,我国的水质自动监测站(以下简称水站)的建设也取得了较大的进展,实施地表水水质的自动监测,可以实现水质的实时连续监测和远程监控,及时掌握主要流域重点断面水体的水质状况。水站的选址: 水质自动监测站所选择的水域首先要有明确的水域功能,具有反映水环境质量状况的空间与时间代表性,满足环境管理的需要。站房建设需考虑的因素有:1 必须保证电力供应、通讯畅通、自来水供应。2 站房设计建设时要考虑站房内的监测仪器和其他辅助设备的安全。3 周围环境的交通便利。4 站点建设费用较大,在选址是考虑长期使用性。监测因子: 水质自动监测站的监测项目包括水温、pH、溶解氧(DO)、电导率、浊度、高锰酸盐指数、总有机碳(TOC)、氨氮等

  • 【转帖】自来水知识

    人人离不开自来水,人人都要遭受自来水的慢性毒害。长期直接食用自来水,使人们不自觉地、潜移默化地遭受了各种慢性疾病的折磨。说自来水是慢性毒药一点也不为过。自来水的发明和普及是人类文明的进步,但这只是一个发展阶段,并没有能终结人类的饮水问题。自来水本身还存在许许多多的各种问题,这些问题被科学、合法的外衣所掩盖,从而给人类的身体健康造成无法估量的危害。而且,人们还不知道人类健康问题的根源就在自来水。从而找了大量的解决问题的办法,而这些办法不可能解决自来水引起的各种身体健康问题。 自来水存在的问题和危害有以下方面: 1、 自来水中的污染物达2000种以上。过了2100种,其中190种是已知或可疑的,在达到一定浓度时会对人体产生有害作用。换言之,1974年以来美国自来水中发现了97种致癌物质和可疑致癌物,82种致突变物和可疑致突变物,28种急性和慢性有毒污染物以及23种致肿瘤物,剩下的90%的有机物目前还未能确定。 1974年以来美国自来水中已被发现的污染物就超 在某个浓度,化合物能产生严重的毒性,自来水中发现的或是单独呈现毒性,或是和其它化合物共同作用产生毒性的……,总之,不断取得的科学证据证明自来水中的有害物质和严重的公众健康问题之间有着联系,研究证实了摄入有害物质和癌症死亡率升高的危险之间存在着关系。 我国的自来水污染物不会好于美国的自来水。 2、 自来水二次污染严重。 通常,居住在城市高层楼房6层以上的居民并非直接饮用自来水,而是汲取楼房水箱里储存的自来水。也许众多居民在被告知自己饮用的自来水水质没有问题后便高枕无忧了,其实他们很可能忽视了另一个潜在的问题——高层楼房"二次水污染"。这是指原本从水厂经过处理的自来水流到高层居民楼的水箱后又再次遭受的污染。这些污染可能是由于水箱蓄水池不清洗,防腐涂料不合格,泄水管或溢水管直接与下水道相连,雨水倒灌或阀门失灵等原因引起。  据有关方面的数据,我国高层楼房的二次供水水箱的饮用水有80%以上不符合饮用水标准,大肠杆菌,氨氮和亚硝酸盐等超标明显。有些水箱中不仅有水藻,淤泥,甚至还发现了死老鼠,死鸟等。以北京为例,仅在1992-1995年,全市就发生17起高层建筑二次供水设施饮水污染事故。1994年北京西城区有两座住宅楼中的11户居民感觉家里的自来水有异味,其中13人饮用后出现呕吐和腹泻症状,后来查明这是由于水箱"二次污染"造成。在北京,有二次供水设施的高层楼近2000幢,在1995年进行的一次对二次供水设施的调查中发现,有50.7%的供水设施未装消毒设备,41.5%的水箱需要改造。 3、 自来水中的氯是癌症、心脑血管病等慢性病的罪恶祸首。 在饮用水中加氯起源于十九世纪九十年代末,到1920年在美国被广泛接受。美国Price博士深信引起动脉粥样硬化的基本原因是氯。“没有什么能否定这样不可辩驳的事实:动脉粥样硬化的基本原因是氯,与之相联系的诸如心力衰竭和大部分常见的硬化形式,本质也是由氯引起的,被处理过的饮用水中含有氯”。这个结论是建立在用含有氯的饮用水喂食鸡的试验上,结果喝过加了氯的蒸馏水的鸡,95%在几个月内就出现了动脉粥样硬化。 动脉粥样硬化、心力衰竭和动脉硬化形成的斑块所带来的一系列问题,实际上只是一系列生化反应失调的最后一步反映。Price指出要经过十到二十年的时间,人体才出现明显症状,从许多方面看,这使人联想到二十至三十年才显现癌症。 美国生物化学家Herbert Schwartz 博士所言:“氯太危险了,它应该被禁用,将氯加入水中就象启动一个定时炸弹。癌症、心脏病、过早衰老,这些精神和肉体上的伤害都是氯处理过的水造成的,它使我们在未老之时就出现老化的迹象,如动脉硬化。我相信,如果氯现在是第一次被提出用于饮用水处理,它就会被食物和药品管理委员会禁止。” 4、 自来水的常规处理并没有解决自来水中的关键问题。 一般的对自来水的常规处理就是煮沸烧开,但是问题并没有解决,反而还产生新的问题。 水煮沸并不能“杀死”重金属、砷化物、氰化物、亚硝酸盐、有机污染物,比如农药、杀虫剂、合成洗涤剂等有害物质。开水可以杀灭水中一部分非耐高温的细菌、病毒。但是细菌、病毒的尸体继续留在水里,成为“热源体”,产生“无名热”。另外开水失去氧气太多。 自来水经过高温烧煮之后,会产生“三氯甲烷”。 “三氯甲烷”是标准的致癌物质,而且只要微量就会导致癌症。“三氯甲烷”也会破坏食物中维生素。以含余氯的自来水煮饭,米不但吸附了氯,米中含有的维生素约2/3也被破坏。在煮沸自来水过程中,使“三氯甲烷”急剧加速形成。毒物学研究证实,“三氯甲烷”是属于“直接作用在基因上的毒物”。 5、 将自来水处理后的纯净水给人体造成新的危害 纯净水的危害绝不是耸人听闻。现在,人们大多知道了自来水不宜直接饮用,而取而代之纯净水。这让人们步入了新的误区,让人们遭受了新的罪。纯净水用的是反渗透法,把水中有益于身体健康的矿物质微量元素全部去除,是一种无任何矿物质的“软水”。这对人体是一大灾难。纯净水作为一种人工软化的水,不含钙、镁,总溶解固体也很低,饮用它不利于健康。 硬度是指钙和镁的总量;TDS(总溶解固体)是用来度量饮水中所有矿物质的。TDS不仅包括钙和镁,也包括锌、铜、铬、硒等。水的硬度和溶解性总固体是人体最保贵的营养物质。对心脏病和癌症的研究表明,健康的水是有一定硬度,含一定TDS(总溶解固体)的水, 多年来,许多研究都揭示了饮水和心血管病死亡率的关系,研究表明硬度和总溶解固体是两个有益的因素,它们都和较低的心血管病死亡率有联系。美国科学家分析了92座城市饮用水的23个特征(“水和死亡危险的关系”),发现人们喝含TDS高的水,死于心脏病、癌症和慢性病的机率比喝含TDS低的水要少些。 英国,科学家分析了1969~1973年253座城镇,他们发现软水地区心血管死亡数比硬水地区高10~15%,他们提出最理想的硬度大约是170mg/L。  在美国,科学家研究了4200位成年人,年龄在25~74岁,分布于35个不同的地区。他们发现了什么呢?仍旧是硬水地区心脏病死亡率低于软水地区。在报告中,提出硬水中的钙、镁能够降低心脏受冲击的危险,这项研究比较了1400多名威斯康星州的男性公民,他们喝的是自己农场的井水,结果是喝软水的农民患心脏病,而喝硬水的农民大部分没有这方面的问题。  有时,最好的试验是那些自然状态下进行多年的试验,一些最新的水方面的研究是比较相邻的两座城镇,其中一座城镇把原来的硬水改变成软水,这个行动的后果是什么呢?是较高的心脏病死亡率,我们可以看看英国的两个城镇Scunthrope 和Grimshy.这两座城镇原来都饮用硬度为444mg/L的水,心脏病死亡率相同。Scunthrope 把他们的水软化到100mg/L。几年后心血管病的发病率猛然上升,而Grimshy仍保持原有百分率,这样的情况也同样发生在意大利的Grevalcore和Montegiorgio 以及意大利Abruzzo 地区。  The National Academy of Sciences 总结道:在美国,理想的饮用水能够使心血管死亡率减少15%。  因此,可以总结出两点:首先,水的硬度和心脏病死亡率有确定的、清楚的关系,我们应尽可能饮用硬度大约为170mg/L的水,这个标准在英国是理想的;其次,TDS和心脏病死亡率间也有确定的关系,TDS越高,心脏病发作率越少。水中含有适当的硬度和TDS是健康饮用水的两个有益特点。

  • 饮用水检测迷思:为什么自来水就是不安全?

    2012年7月1日,国家出台了新版《生活饮用水卫生标准》,新标准达到与国际接轨的水平,检测指标增加了苯等多项指标,使得其检测指标由原标准中的35项增加到106项。新标准的出台使人们对饮用水安全保障的提升充满希望,但遗憾的是,饮用水安全问题仍然不断发生,比如近期上海、兰州、靖江等地先后出现大范围的自来水污染事件。为什么饮用水出现安全问题,总是不能被检测发现,往往都是居民喝出问题、闻出问题才发现饮用水受到污染?大家不禁也会有疑问:为什么饮用水标准大幅提升,水质安全保障能力却没有取得同等的提升?饮用水检测能力的不足是其中一个重要原因。  我国从1985版的生活饮用水卫生标准开始,就已经要求水源、出厂水、水质易受污染的地点和和管网系统陈旧部分、管网末梢都要对水质设点检测,如果严格照此执行,层层检测把关,饮用水安全理论上讲是有保障的。但是实际上呢?  首先我们看看饮用水源地的水质检测。据中国环境监测总站数据,目前我国已在338个地级市约861个集中式饮用水源地以及2862个县级所在城镇的集中式饮用水源地建立了水质监测网络,地市级对地表水源和地下水源均为每月上旬采样监测一次,每月开展62项指标监测,每季度开展一次109项全分析监测,县级所在城镇则是地表水源每季度采样监测一次,地下水源每半年采样监测一次,每季度开展一次62项全分析监测,每2年开展一次109项全分析监测。以此来看,水源地的水质检测最快也就是1个月1次,最长的时间间隔则是两年,那么县级市乃至基层的饮用水水源如果在上一次水质检测后的两年内出现污染是否会被发现那就只能真的打个问号了。  接下来我们再看水厂的水质检测。饮用水新标准的106项指标中有42项常规指标、64项非常规指标。根据新的国家标准的规定:9项指标每日检测不少于一次,42项常规项目每月检测不少于一次。全部106项检测,地表水厂一年只需要检测两次,地下水厂一年检测一次即可。显然,只有9项常规水质指标出现问题,才有可能被及时发现,由于水厂的检测周期长达半年甚至一年,很多污染物虽然被列入饮用水标准,但即使造成污染,不能被及时检测出来是很有可能的。  为什么很多水质检测只能一年到两年一次?很简单,检测能力不足。  据了解,水源地水质检测方面,即使是两年一次的检测,许多县级环境监测站,甚至地市级环境监测站实际上仍然缺乏相应的检测能力和检测经费,往往都是交由上级环境监测站进行检测工作,或是多个市级环境监测站将检测工作集中到一家环境监测站轮流开展,以解决检测人员和检测能力不足的问题,并节约经费。在水质检测中,环境监测站也只能将有限的资源集中到历年全分析数据中检出频次较高的污染物和毒性较强、对人体健康和环境危害较大的污染物,或是应用广泛、有潜在风险的污染物,体现到实际水质检测工作中,就是以重金属、类金属、挥发性卤代烃、苯系物、苯并(a)芘等11类33项指标为重点。因此在检测设备、人员及经费有限的现状下,要实现全面、高频率的水质检测是很有困难的。  水厂方面,根据卫生部给出的时间表:到2015年,各省(自治区、直辖市)和省会城市对106项指标的检测能力实现全覆盖。但目前,即使是省会城市,很多也只能做到40多项指标的检测。我国很多大型自来水厂甚至只有能简单检测几项指标的仪器。据不完全统计,目前全国上千家疾控中心也只有约15家可以检测生活饮用水新国标中全部106项指标。经费问题同样也制约着水厂的水质检测。如果要完成全部106项新国标检测指标,至少需要两周时间,而新标准也相应增加了检测成本,如果要完成所有项目,仅检测费用就达到两万余元。即便在发达城市,检测费用也限制了检测频度。  在水源地和出厂水检测能力尚且不足的情况下,不用说管网末梢等下一环节的检测了。水龙头铅析出等暴露出的终端水质检测问题,更是无从说起。目前饮用水水质检测半年、一年、甚至两年才有一次的这一现状,确定了自来水可能只会在某些时间点上才合格,除了刚好进行检测的时间段,其他更长的时间内,即使自来水受到污染也没有及时的检测,结果要到居民“以身试水”时才发现问题,也就不足为奇了。  饮用水检测作为饮用水质量安全的最终保障,关系到所有人的身体健康,或许大家会难以置信,饮用水安全保障竟然是这样的状况,但这在业内已是公开的秘密。而之前一些民众提出的水质信息不公开不透明等问题,同样也是源自于检测能力问题,非常有限的检测工作是提供不了及时、全面的水质信息的。一季度、半年甚至一年两年才公布一次水质数据,不是有所隐瞒,而是检测数据真的就只有这些了。  怎样才能改变现状,提升水质安全保障?对此,水质检测行业的一些专家对笔者表示,再怎么严格和科学的标准,如果不能得到有效执行也是不行的。要确保水质安全,必须提高饮用水检测能力。对症下药,加大投入,增加各地的水质检测设备,提高检测能力,提升检测频率是最有效的。检测能力提升后,也能够及时、透明的公布水质信息,减少公众对水质安全的疑虑,促进社会稳定。除此之外,相关专家认为,还可以充分利用现有的检测资源,把具备相应检测实力的第三方检测机构、高校分析检测实验室等检测力量引入水质检测体系,也能促进问题的解决。

  • 【求助】马上就要做地表水特定项目(有机物)分析前35项,能给点建议吗?

    现在水分析又多了一个大项目,集中式生活饮用水地表水源地特定项目分析实验室现有一台吹扫捕集仪,一台带FID的岛津GC-17A[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url],一台带氮磷检测器和ECD的安捷伦7890,一台顶空装置,还有一台只能进气体样品的超快速[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url],我应该怎样充分利用现有设备,将35项有机物的监测分到这几台仪器上,尽快把实验方法和条件确定下来呢?

  • 小调查下,你接触到的地表水或水源中总氮含量

    根据地表水环境质量标准基本项目标准检测限值中, 将水分为了五类水, 其中总氮(湖,库,以N计)小于0.2mg/L的为一类水,二,三,四,五类分别限值为0.5,1.0,1.5,2.0mg/L,你觉得这个值对现在水体要求高吗?你所接触到的水体中总氮含量有多少?属于几类水源?先公布下我所在的市,其自来水的总氮为1.36mg/L。

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