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饮用水分析

仪器信息网饮用水分析专题为您提供2024年最新饮用水分析价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括饮用水分析参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的饮用水分析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饮用水分析相关的耗材配件、试剂标物,还有饮用水分析相关的最新资讯、资料,以及饮用水分析相关的解决方案。

饮用水分析相关的论坛

  • 【资料】饮用水分析.pdf

    饮用水分析.pdf[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=68263]饮用水分析.pdf[/url]

  • 饮用水分析的最新标准???

    饮用水分析的最新标准是什么啊?晕!我的国家标准好象是GB5750-1985年的啊!现在我们一般按卫生部的“饮用水卫生规范”做,2001年的。大家的都是什么啊?我怎么看大家都用仪器在做啊! [em09] [em09] [em09]

  • 戴安公司饮用水分析论文集

    刚在“色谱网”[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]论坛看到一本戴安公司饮用水分析论文集 ,感觉很有用。已经下载,但因为太大不法共享。建议大家前去看看。http://www.sepu.net

  • 【求助】饮用水分析要求

    我想问下,对于饮用水(出厂水,管网水)的日常分析一般是多少项的?国标中有没有要求?每月分析的呢?我现在只知道那里有提过.但是没月检测一次的非常规检测项目中,由于设备条件的不允许,很多项目都检测不到.是不是要检这么多的???谢谢

  • 离子色谱-质谱联用技术在饮用水分析中的应用

    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]-质谱联用技术在饮用水分析中的应用刘勇建 牟世芬(中国科学院生态环境研究中心,Dionex 中国有限公司应用研究中心,北京100085)[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url](IC)作为一种分析离子的有效工具,已在环境分析中得到了广泛的应用,如美国EPA标准方法300.1,341.2,317.0,32.18,国际标准化组织标准方法15601等都选用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]作为分析工具。随着对环境问题研究的深入,复杂基体中痕量、超痕量有害离子(如高氯酸盐)的分析成为一个热门的研究领域。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]常用的检测手段有电导检测器,紫外检测器和安培检测器。这些检测方法虽能满足测定的要求,但定性、定量手段单一,检测灵敏度较低。质谱(MS)作为一种高灵敏度的定性、定量技术已在环境分析中得到了广泛的应用。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]与质谱联用成为解决复杂基体中超痕量有害离子分析的有效工具。一、IC-MS测定工业废水中痕量高氯酸高氯酸盐(ClO4-)是环境中的一种有害离子,其主要存在于地下水、地面水及饮用水水源中。由于其可引起人体甲状腺病变,影响人体正常的新陈代谢。因此对于水中ClO4-的研究引起了环境科学家的关注。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]法测定复杂基体中痕量高氯酸盐时,有时由于基体中干扰离子浓度过高,使得样品中高氯酸盐难以准确地定性、定量。在回收的市政废水中,由于高浓度干扰离子的影响,高氯酸根难以测定。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]-电喷雾质谱联用技术可有效的消除市政废水样品中高浓度干扰离子的影响,样品中痕量的高氯酸盐可准确的定性、定量。进样量为250µ L时,该方法对高氯酸根的检出限为0.3µ g/L.[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]—质谱联用测定市政废水中的痕量ClO4-色谱柱:IonPac AS16 (2mm) + IonPac AG16 (2mm) 淋洗液:65mmol/L NaOH流速:0.3mL/min 进样量:250µ L检测方式:(a)抑制电导(ASRS-ULTRA, 300mA,外加水模式)(b) 电喷雾质谱(探针:300℃,-2.5kV,CID电压:10V,m/z=101,99)二、IC-MS测定饮用水中溴酸根溴酸盐(BrO3-)是饮用水用臭氧消毒的副产物,因其对人体具有潜在的致癌作用,对饮用水中痕量、超痕量的分析成为一个热门的研究领域。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]测定饮用水中痕量BrO3-的主要方法有抑制电导检测法和柱后衍生法。由于定性手段单一、检测器选择性较差,BrO3-易受到样品基体的干扰,在含有高氯的样品中,采用电导检测器时,BrO3-的定量比较困难,且方法的灵敏度都不是很高。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]—质谱联用可有效地消除高浓度氯离子的干扰,BrO3-可准确的定性、定量;同时该方法灵敏度高,对BrO3-的检出限为0.46µ g/L,可满足痕量和超痕量BrO3-分析的要求.[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]-电喷雾质谱联用测定饮用水中BrO3-色谱柱:IonPac AG9HC+IonPac AS9HC 淋洗液:9mM Na2CO3流速:0.25mL/min 进样量:50µ L检测方式:(a) 抑制电导检测, ASRS-ULTRA抑制器,外加水模式,抑制电流100mA(b) 电喷雾质谱,电喷雾探针275℃, -2.5kV,源CID电压: 10V, m/z=127

  • 求助生活饮用水苯系物的测定

    生活饮用水苯系物设定分流比2:1,但分离谱图不是很理想,溶剂峰很宽。请问合适的分离条件如何设定,柱子为DBWAX柱,60米 。还有问题是是这个柱子适用于生活饮用水苯系物的测定嘛,萃取法,个人觉得可能会带水分进去

  • 去超市你该买哪一种水—— 瓶装饮用水的饮用建议与分析

    去超市你该买哪一种水—— 瓶装饮用水的饮用建议与分析近年来,随着人们生活水平的提高,对预包装饮用水的要求也越来越高,早已不再满足于“解渴”这个最基本的需求。各种“概念水”也应运而出。除了去年刚推出的富氧水,还有市民较熟悉的矿物质水、碱性水、山泉水、天然水、活性水等。顶上各种头衔后,有些饮用水就变成了“水中贵族”。举例来说,某品牌450毫升装的富氧水每瓶售价要3元,而该品牌596毫升装的天然矿泉水售价只有1.5元,596毫升装的纯净水售价更低至1.2元。那么,这些名目繁多的饮用水是否越贵越好呢?  笔者将以国家标准为依据列举几类常见的饮用水并对其进行分析。1饮用天然矿泉水  现行国标为GB 8537-2008《饮用天然矿泉水》,标准定义其为“从地下深处自然涌出或经钻井采集,含有一定量的矿物质、微量元素或其他成分”“通常情况下,其化学成分、流量、水温等动态指标在天然周期波动范围内相对稳定”。  超市售卖的矿泉水有各种品牌,价格也从2元到20元不等。那么,是否贵的就好呢?当然不是。首先矿泉水需含有一定量的矿物质和微量元素。国标规定锂、锶、锌、碘化物、偏硅酸、硒、游离二氧化碳、溶解性总固体这8项为矿泉水的特征界限指标,符合一项或一项以上才可作为矿泉水。我国的矿泉水一般含偏硅酸和一些K、Ca、Na、Mg等宏量离子,只要符合饮用矿泉水国标要求的矿泉水就是合格的矿泉水,品牌、水源地的差异并不会造成矿泉水的质量差异。当然,如果你“有钱、任性”那就另当别论。  矿泉水因为本身特性富含矿物质,是可以作为日常饮用水长期饮用的,但它们并不适宜用来冲调婴儿配方奶粉,因为可能造成冲调奶中矿物质含量偏高,影响婴儿体内微量元素的原有平衡。

  • 饮用水新国标“难产”

    2012 年7月,中国冲刺饮用水新国标(GB5749-2006)“大限”被宣告推迟。官方最近一次的表态是,新国标要在全国得到落实,还需要漫长的等待。其基本目标是“到2015年,新国标要求的106项检测指标,覆盖省市一级;覆盖地市级的,达到42项”。  标准高悬,业内经过数年艰苦努力却仍力不从心,“这的确是一种尴尬”,中国疾控中心环境所一位要求匿名的研究员称。  饮用水水源污染、水厂处理工艺落后、输送管道二次污染……诸多因素,导致饮用水新国标还在空谈。  水源之忧 “琉璃河……极清澈,茂林环之,尤多鸳鸯,千百为群”。800多年前,南宋诗人范成大出使金中都(今北京),看到的是这样一幅水墨山水。时光荏苒,昔日胜景不再。2011年夏天,来自北京科技大学生态系的王京京同学,走在同样流经北京的肖太后河畔,脏乎乎的河水和难闻的味道,令其掩鼻。  后来,王京京取了一些水样,拿回到学校实验室。果不其然,检测结果显示,肖太后河氨氮严重超标,水体存在富营养化问题。  这让王京京灵机一动。作为2012届本科生,为完成题为《北京市地表水水质检测分析与评估》的毕业论文,其自此开始了对北京市地表水水质的系统检测和分析。  从2011年6月至2012年5月,这一研究课题持续了一年,布点采样地为北京市境内的38条河流。  经由“单因子评价法”——这是河流水质的实验室主流基本检测方法之一的检测,这些河流的实验室检测结果“忧多于喜”;尤其是主要分布在北京主城区、属于北运河的17个检测断面中,达到V类水标准的,却仅有3个。  对北京市自来水供水线路之一的京密引水渠,王京京一年中6次对其取样检测。结果发现,京密引水渠整体水质状况良好,但在6次检测中,重金属铅的含量有2次显示偏高。  “要知道,按照当前大多数水厂的处理工艺,重金属在饮用水处理的过程中几乎不会发生改变”,王京京称。  环保部对外公布的数据显示,在“十一五”期间,“我国重点流域水污染防治工作取得积极进展”。与2006年相比,2010年国控断面水质达到或优于Ⅲ类的比例增加了13.4%,劣Ⅴ类断面比例下降了16.9%。  中国地表水质之不堪,一般人尚有心理准备;但是,地下水水质状况之差,则更加令人诧异。  “中国一半以上的人口饮用地下水”。在上世纪90年代,中国环境科学研究院赵章元研究员,就曾对中国118 个大中城市地下水的监测资料进行分析,“彼时,全国地下水已普遍受到污染”。  “和地表水不一样,地下水一旦被污染,很难治理”,赵章元说,“上世纪90年代至今,我并未观察到这方面好的政府管理案例,地下水污染问题并未得到有效控制”。  清华大学环境科学与工程系教授、中国土木工程学会给水排水分会给水委员会副主任王占生教授告诉《财经国家周刊》记者,“ 几十年来,中国水源已受到不同程度、各种各样的污染”。  “取水水源污染的问题越来越严重,饮用水安全的第一道防线,已经比较脆弱”,前述匿名研究员说,“自来水中最大的安全隐患来自有机物”。  国内外由水中检出的有机污染物已有2000余种,其中114种具有或被疑有致癌、致畸、致突变的“三致物质”;但中国困于检测水平,只能从水源中检出100余种有机污染物。  比如,大部分城市自来水中的耗氧量(CODMn)逐年升高,不仅造成微生物死灰复燃,还影响口感。这些“三致物质”难以去除,是影响人体健康的最大隐患。  “在整个水环境恶化不可逆的趋势下,饮用水源的枯竭也难以遏制”,王占生认为,“中国要改变饮用水水质危机,最保守需要30年”。  今年6月底,11届全国人大常委会第27次会议全体会议,听取了国家发改委副主任杜鹰关于城乡饮用水安全保障工作情况的汇报。汇报会上,杜鹰称,“虽然城乡饮用水安全保障取得了一定成绩,但我国正处于工业化、城镇化快速发展的阶段,经济社会发展和资源环境承载力的矛盾突出,结构性污染依然严重,水环境质量堪忧,对饮用水安全保障提出了新的挑战”。

  • 求生活饮用水最新国家标准规范

    最近要建立生活饮用水分析测试体系,求各位大侠分享一下最新的国家标准规范。再能分享一下自身分析经验更好。分析项目。需要用什么仪器。

  • 【分享】饮用水及水源地水质检测与分析

    【分享】饮用水及水源地水质检测与分析

    [font=&][size=16px][color=#656565] 仪器信息网将于[/color][/size][/font][b][size=24px][color=#ff0000]2021年3月31日[/color][/size][/b][font=&][size=16px][color=#656565]举办[/color][/size][/font][font=arial, helvetica, sans-serif][b][size=24px][color=#ff0000]“饮用水及水源地水质检测与分析”[/color][/size][/b][/font][font=&][size=16px][color=#656565]主题网络研讨会。[/color][/size][/font][font=&][size=16px][color=#656565][/color][/size][/font][align=center][font=&][size=16px][color=#656565][img=,690,151]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/03/202103231556229261_9069_2507958_3.jpg!w690x151.jpg[/img][/color][/size][/font][/align][align=left][color=#656565][font=&][size=16px] [/size][/font][/color][size=16px][color=#656565] 近年来,饮用水的质量越来越受到国家的关注,微塑料等新型污染物也在饮用水中被检出,严重威胁人们的身体健康,《生活饮用水卫生标准 检验方法》(GBT5750-2006)也在修订中,旨在为进一步提高饮用水的健康水平提供保障。[/color][/size][/align][align=left][size=16px][color=#656565][size=16px] 生活饮用水的质量关乎人的生命健康,水质检测工作的重要性不言而喻,涉及到饮用水水源地水质及饮用水水质的检测。[/size][/color][/size][size=16px][color=#656565][size=16px]而饮用水及其水源地水质的检测结果,对水污染的综合治理与水质提升均有重要指导意义。[/size][/color][/size][/align][align=center][img=,690,505]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/03/202103231601268549_9401_2507958_3.png!w690x505.jpg[/img][/align][align=left][font=&][font=&][size=16px]报名请戳:[url=https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/dw2021/]点击打开链接[/url] [/size][/font][/font][/align][align=left][color=#656565][font=&][size=16px]欢迎参会讨论!!![/size][/font][/color][/align][align=left][color=#656565][font=&][size=16px][/size][/font][/color][/align]

  • 饮用水中汞分析分享

    汞(Hg)及其化合物属于剧毒物质,可在体内蓄积。进入水体的无机汞离子可转变为毒性更大的有机汞,经食物链进入人体,引起全身中毒。天然水中含汞极少,一般不超过0.1μg/L。仪表厂、食盐电解、贵金属冶炼、温度计及军工等工业废水中可能存在汞。汞是我国实施排放总量控制的指标之一。汞的测试方法有很多,如冷原子吸收法、测试管法和原子荧光法。不同方法的应用方向略有区别。分析方法来源最低检出浓度冷原子吸收法GB/T 7468-19870.1μg/L原子荧光法水和废水监测分析方法(第四版)0.05μg/L检测管法方法说明书(暂无标准)1mg/L从上表我们可以看出,检测管法适用于较高浓度废水或者污染源应急时的检测。原子荧光法的检出限最低,一般饮用水测试首选此方法。废水数据涉及到企业,较为敏感,这里分享下饮用水数据。1.方法原理样品经预处理,其中各种形态的可转化成二价汞(Hg2+),在酸性介质中加入硼氢化钾与其反应,生成原子态汞,用氢气将原子态汞导入原子化器,以汞高强度空心阴极灯为激发光源,汞原子受光辐射激发产生荧光,检测原子荧光强度,利用荧光强度在一定范围内与汞含量成正比的关系计算样品中汞的含量。2.试剂2.1本实验所有溶液和稀释用水均为二次去离子水(电导率:18.2MΩcm-1),没有特别说明的试剂为分析纯。2.2硫酸(H2SO4):r=1.84g/ml,优级纯。2.3硝酸(HNO3):r=1.42g/ml,工艺超纯。2.4盐酸(HCl):r=1.18g/ml,工艺超纯。[size=

  • 生活饮用水检测项目分析方法问题

    各位老师,请教个问题。生活饮用水项目的分析方法必须用5750中的方法么?可不可以用其他方法?比如氯化物,HJ 84-2016中检出限比5750.5中小,是不是可以用HJ84的标准去做?

  • 【求助】谁有《饮用水安全保障技术》

    谁有《饮用水安全保障技术》这本书?帮忙传一下.目录:第1章饮用水安全与健康 1.1水资源概况 1.1.1世界水资源概况 1.1.2我国水资源概况与用水紧张状况1.2饮用水与健康 1.2.1水是生命之本 1.2.2饮用水水质与健康 1.2.3饮用水和致癌风险 1.2.4饮用水对雌性激素和生育能力的影响 1.2.5水质与地方病 1.2.6水中化学性污染物质引起的疾病1.3饮用水概况 1.3.1饮水卫生 1.3.2集中式供水 1.3.3分散式供水 1.3.4天然矿泉水及纯净水 1.3.5优质饮用水——健康水1.4饮用水水质标准的发展 1.4.1国际饮用水水质标准的发展 1.4.2我国饮用水水质标准的发展1.5饮用水安全保障技术 1.5.1饮用水净化技术进展 1.5.2饮用水污染 1.5.3饮用水深度净化 1.5.4各类水质处理器1.6饮用水水质新问题及对策 1.6.1水质要求的发展 1.6.2改善水质对策第2章水源选择及保护2.1水源的分类及其特点2.2水源选择及保护的重要性2.3给水水源选择的原则 2.3.1给水水源选择的一般规定 2.3.2给水水源选择技术经济比较及综合分析 2.3.3生活饮用水水源的水质要求2.4水源保护区污染防治的监督和管理2.5饮用水水源保护 2.5.1地表饮用水源保护研究 2.5.2我国地表水源保护区的划分和防护 2.5.3我国地下水水源保护 2.5.4我国地下水源保护区的划分和防护第3章饮用水常规处理工艺的原理与技术3.1传统饮用水处理工艺的去除对象 3.2混凝处理 3.3混凝药剂和混凝设备  3.3.1混凝剂  3.3.2助凝剂  3.3.3混凝剂用量  3.3.4投药方式  3.3.5混凝剂的投加  3.3.6自动投药设备  3.3.7混合设备  3.3.8絮凝设备 3.4沉淀 3.5澄清池 3.6强化混凝处理技术 3.7过滤处理  3.7.1快速过滤原理  3.7.2反冲洗清洗滤层机理  3.7.3快滤池的工艺过程  3.7.4过滤过程的技术分析  3.7.5滤料层  3.7.6反冲洗方式的选择  3.7.7过滤设备  3.7.8过滤技术进展 3.8预处理工艺  3.8.1臭氧预氧化技术  3.8.2高锰酸盐复合药剂预氧化技术  3.8.3生物预处理技术

  • 【分享】中国饮用水标准安捷伦分析解决方案

    我刚看了下安捷伦2007年新产品的介绍光盘,有篇《中国饮用水标准安捷伦分析解决方案》,就上传和大家分享,可能有些人看过了。我想说的是,为什么我们的标准分析方法还没有正式发出的时候,别人都已经有了解决方法?当然这里的原因很多,一下是说不清楚的。但我觉得我们的仪器商和企业是不是应该有点惭愧或得到一些经验呢?[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=46908]中国饮用水标准安捷伦分析解决方案[/url]

  • 谱尼测试分享——饮用水的安全

    [list]水是生命的基础,水占成人体重的60-70%,是维持正常生理机能所必需。水参与食物的消化吸收,输送营养;参与体内的代谢及代谢产物的排泄;参与体温调节;保持器官、关节、韧带、肌鞘的润滑等。成人每天平均需水量在2500mL以上,其中1500-2000mL来源于直接饮水,余下的则从食物中摄取。所以,每人每天应当摄入不少于2000mL的水分,直接饮用不少于1500mL的水,不要等口渴了才想到补水。饮用水水质应确保饮用者终生安全,主要卫生要求包括:(1)水中不得含有病原微生物。(2)水中所含化学物质和放射性物质不得危害人体健康。(3)水的感官性状良好。饮用水常见的污染物通常可分为三大类:生物性、物理性和化学性污染物:(1)生物性污染物包括细菌、寄生虫和病毒。(2)物理性污染物包括悬浮物、热污染和放射性污染。(3)化学性污染物包括有机和无机化合物。随着分析技术的发展,至今从源水中检出的化学物质已达2500种以上。集中式供水(又叫自来水)是指由水源集中取水,经统一净化处理消毒后,由输水管网送到用户的供水形式。优点是可以选择较好的水源,有利于进行水源卫生防护,取水方便,也便于实行卫生管理和监督。但集中式给水如果设计和管理不当,水一旦受到污染,就有可能引起大范围的疾病流行或中毒,危害人民的身体健康和生命安全,因此必须确保集中式供水的卫生安全。自来水用液氯消毒是国内外常见的消毒方法。为了保持自来水消毒效果和避免在管网输送到用户的过程中的微生物污染,自来水中的余氯含量必须要在0.05mg/L以上,所以自来水会带有氯味。我国目前饮用水消毒的方法主要有液氯氯化消毒、二氧化氯消毒、氯胺消毒、紫外线消毒和臭氧消毒。饮用水采用的消毒方式不同,消毒剂余量的卫生要求也不一样。若采用氯化消毒,末梢水中游离氯或总氯余量不得低于0.05mg/L;若采用二氧化氯消毒,末梢水中二氧化氯余量不得低于0.02mg/L;若采用臭氧消毒,末梢水中臭氧余量不得低于0.02mg/L,如同时加氯,总氯含量不得低于0.05mg/L。国家一直致力于改善自来水饮水条件,2006年出台了与国际标准接轨的最新《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。近几年来,北京、上海、广州等大城市对自来水的传统处理技术进行了改造,增加了预处理和深度处理,自来水水质有了更大的改善。PONY谱尼测试集团依据《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)标准,提供生活饮用[url=http://www.ponytest.com/shuizhi.html]水质检测[/url]服务,并具有CMA资质。如果您有关于生活饮用水检测需求或者和咨询服务,请拨打集团全国服务热线400-819-5688,或登录集团网站www.ponytest.com查询。[/list]

  • 【原创大赛】【生活中的仪器分析】几种不同产地饮用水的pH值测定比对

    【原创大赛】【生活中的仪器分析】几种不同产地饮用水的pH值测定比对

    几种不同产地饮用水的pH值测定比对【生活中的仪器分析】食品安全——饮品卫生大检测目前市面所售卖瓶装饮用水净含量分装规格众多,饮用水品牌也林林种种,举不胜数,但在包装瓶标签所列特征性指标或水质成分含量表中,绝大多数瓶装饮用水都未将pH指标项列入其中。pH值约为多少的饮用水才是最宜饮用的呢?相信大家都很关心这个问题!对于水中pH值的定性问题,各人看法都有侧重,所思所想各有不同,总的来说,大多数人比较认同pH值为7的水质就是中性水,若从pH值酸度计测定范围是0-14的角度来看,7正好是0-14的中间值,是一个可以认为既不酸也不碱的水质分界点-中性。原国家环保局《污水综合排放标准》(GB8978-1996)和原国家环保总局、国家质监总局联合发布的《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中均规定水质达标排放的pH值为6~9,若pH值低于6或高于9的外排水均视为超标排放,是要给予超标排放者相应处罚的,按pH值为6~9这个达标排放范围来分析,7.5的pH值应视水质为酸性还是为碱性的分界点-中性。对于生活饮用水来说,其水质卫生要求pH 限值指标不小于6.5且不大于8.5,按6.5~8.5这个限值范围来分析,也应把7.5的pH值定为水质是酸还是碱的分界点-中性。有的饮用水包装瓶标签上特征性指标中列出该水质pH值为7.5±0.3,也许是综合了有关中性水说法折中来考虑的吧!pH电位计法和比色法测定。pH电位计法比较准确,比色法简易方便,但准确度较差。pH电位计法应用pH酸度计,比色法应用pH精密试纸。本文应用pH电位计法测定了几种饮用水中的pH值。分析仪器:PHSJ-5酸度计(上海精科);玻璃电极;50ml聚乙烯烧杯仪器标定:使用6.86和9.18的pH值标准溶液,两点标定法标定酸度计。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312051127_480875_2428063_3.jpg经标定,6.86的pH缓冲溶液标定值为6.87,9.18的pH缓冲溶液标定值为9.18,可以说是一次很成功的有效标定,可以开始检测分析了!分析过程:先检测一下6.86的pH标准溶液值http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312051127_480876_2428063_3.jpg检测结果为6.875=6.88,计算绝对误差∣6.88-6.86∣=0.02(0.02≤0.1)。按照仪器响应值与溶液的pH值之差不得大于0.1pH单位规定,此测量结果真实有效,也可以说明仪器工作状态良好,完全可以进行待测样测定。康师傅饮用水样pH值的测定http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312051127_480877_2428063_3.jpg农夫山泉饮用水样pH值的测定http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312051128_480878_2428063_3.jpg怡宝饮用水样pH值的测定http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312051128_480879_2428063_3.jpg娃哈哈饮用水样pH值的测定http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312051128_480880_2428063_3.jpg百岁山饮用水样pH值的测定http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/2013120

  • 【分享】生活饮用水重金属分析解决方案

    武汉汉江水质氨氮超标 30余万人用水受影响, 兰州水污染:有机污染物监测失位终酿水患, 4月22日发布的《2013中国国土资源公报》显示,全国203个地市级行政4778个地下水水质监测点,接近六成监测结果为较差和极差级媒体质问兰州自来水:第三方检测何在。生活饮用水重金属分析解决方案,3种仪器为您提供精准的含量分析。原子吸收光谱仪,ICP等离子体发射光谱仪,ICP直角加速式飞行时间质谱仪。可以分析自来水中的金属元素含量,铅,镉,铬,砷,铅,锰,锌,铁,钙,镁,铜,等70多种金属元素含量。原子吸收可分析精度为PPM级即小数点后第6位数。带上石墨炉装置可分析到PPB级,即小数点后第9位数。ICP-TOF-MS直角加速式飞行时间质谱仪可以分析到PPT级,即小数点后第12位数。有了这些分析仪器,保证自身喝水的健康。

  • 国内饮用水水质现状分析 (贤集网刊)

    饮用水水质现状及与水相关疾病分析  随着人类社会的进步,人们生活水平的提高,经济高速发展、工业生产也应运而生;随着环境污染的日益严重,水己成为威胁人们健康的重要因素。据世界卫生组织统计,人发病率的80 %与饮水不洁有关。人类在获取高额的经济利益和享受各类工业生产物所带来的生活便利的同时,对人类赖以生存的环境、对人类生活必需的水资源破坏和影响已到了极为严重的现状。   一、全球水质现状  据统计,全球每天约有近5000亿吨污水,未经处理直接排放入江河湖海中,全球有约40%的河流遭到不同程度的污染,在2002年联合国南非约翰会议上,将水环境危机列为未来十年人类面临的最严重挑战之一;  在世界卫生组织报告中指出:世界上20%的人口得不到清洁的饮用水,近50%的人在饮用不卫生的水,而缘于此水质现状,世界上80%的疾病和30%的死亡率与水污染有关,而且水污染导致疾病和传染病的传播。水质与水资源以及如何正确饮用水成了全球各国科学家高度关注和研究的问题。  在1981年关于全球的水质报道中提到,在全球范围的水体中,一共查出2221种对体有害的污染物,其中在饮用水源或直接饮用水中查出765种,美国环保局(UXEPA)提出水中129种必须控制污染物黑名单,其中有114种具有致癌、致畸、致人体突变的污染物。  二、中国水质现状  改革开放以来,中国经济快速增长,同时随之而来的是触目惊心的水环境污染或环境污染,中国目前已成为全球污水排放量大、增加速度最快的国家之一;由于受经济利益的驱动,污水处理能力相对较低,半数以上未经任何处理的污水直接或间接排入江河湖海中,对水资源构对成了严重的污染,据环保总局(环境保护部)、水利部、建设部等单位调查统计:有80%以上的城市受到不同程度的污染,有近70%的水源不符合国家规定的水源标准。  三、水烧开后无法去除的污染种类及其危害  1、水体感官性污染  A、色泽变化:天然水是无色透明的。水体受污染后可使水色发生变化,从而影响感官。如污染废水往往使水色变红,炼油废水污染可使水色黑褐,等等,水色变化,不仅影响感官,破坏风景,还很难处理。  B、浊度变化:水体中含有泥沙、有机质以及无机物质的悬浮物和胶体物,产生混浊现象,以致降低水的透明度,而影响感官甚至影响水生生物的生活。  C、泡状物:许多污染物排入水中会产生泡沫,如洗涤剂等。漂浮于水面的泡沫,不仅影响观感,还可在其孔隙中栖存细菌,造成生活用水污染。  D、臭味:水体发生臭味是一种常见的污染现象。水体发臭多属有机质在沼气状态******发臭,属综合性恶臭,有明显的阴沟臭。恶臭的危害是使人憋气、恶心,水产品无法食用,水体失去旅游功能等。  2、水体有机污染  主要是指由城市污水、食品工业和造纸工业等排放含有大量有机物的废水所造成的污染。这些污染物在水中进行生物氧化分解过程中,需消耗大量溶解氧,一旦水体中氧气供应不足,会使氧化作用停止,引起有机物的厌氧发酵,散发出恶臭,污染环境,毒害水生生物。  3、水体无机污染  指酸、碱和无机盐类对水体的污染。首先是使水的pH值发生变化,破坏其自然缓冲作用,抑制微生物生长,阻碍水体自净作用。同时,还会增大水中无机盐类和水的硬度,给工业和生活用水带来不利影响。  4、水体的有毒物质污染  各类有毒物质进入水体后,在高浓度时,会杀死水中生物;在低浓度时,可在生物体内富集,并通过食物链逐级浓缩,最后影响到人体。  5、水体的富营养化污染  含植物营养物质的废水进入水体会造成水体富营养化,使藻类大量繁殖,并大量消耗水中的溶解氧,从而导致鱼类等窒息和死亡。  6、水体油污染  沿海及河口石油的开发、油轮运输、炼油工业废水的排放等造成水体的油污染,当油在水面形成油膜后,影响氧气进入水体,对生物造成危害。此外,油污染还破坏海滩休养地、风景区的景观与鸟类的生存。  7、水体的病原微生物污染  生活污水、医院污水以及屠宰肉类加工等污水,含有各类病毒、细菌、寄生虫等病原微生物,流入水体会传播各种疾病。  8、水体的放射性污染  是指放射性物质进入水体而造成的污染。放射性物质主要来自核反应废弃物。放射性污染会导致生物畸变,破坏生物的基因结构及致癌等。核物质衰期很长,无法处理。  9、自来水的二次污染  A、目前中国的自来水处理方法是添加氯、氟和石灰、部分活性炭;在抑制细菌生长的同时也导致饮用水受到更多的化学物质的污染。  B、楼房的储水池是各类细菌、青苔的滋生温室;不封闭性或封闭性不好更会出现老鼠、蟑螂、爬虫进出,甚至掉入池中淹死的动物尸体;  C、镀锌水管生锈也是污染源之一;  据统计数字显示:全国由二次供水蓄水池污染引起的饮水污染危害健康事故屡有发生,北方某大城市从1990年到1998年就发生了29起二次供水污染事件, 2001年南方某城市居民对500个水箱的水样送检,合格率仅为75%,居民投诉的水箱水检100%不合格,二次供水污染集中发生在7——9月,占总二次供水污染事故的50%。

  • 生活饮用水标准强检游离余氯,请问还有必要吗?请大家畅说欲言!

    本人是做生活饮用水分析的,从事多年,对用余氯消毒的事一直觉得不妥。纯净水中要求检不出余氯,而生活饮用水不含余氯不成,其不矛盾?自来水的朋友说为了达到我们的标准,他们每年投入十多万。对微生物的消毒应该是针对性的。没有必要要求一律达至多少,氯化副产物的研究更能说明生活用水没必要必须加氯!!请专家们发表意见!!!谢谢

  • 山东:饮用水抽检结果仅一成合格

    现在都市人由于涂方便简洁,许多人家都会有一台饮水机,配备不同品牌的桶装饮用水。所以,饮用水的质量问题关系着家家户户的饮水健康问题。近日,山东省质监局对今年第九批食品省监督检验报告进行了结果公布:桶装饮用水的合格率仅为一成。此消息令许多人都瞠目结舌,难以置信。山东省2013年第9批食品省监督检验主要针对饮用水展开,共抽取279家企业的302批次产品,其中合格262批次,批次合格率86.8%;实物质量合格271批次,实物质量合格率89.7%。其中,涉及济南市的不合格企业有6家。济南铁路经营集团有限公司袁洪峪度假村、济南市大禹王水厂、济南禹化清泉纯净水有限公司、济南市市中区东红庙康桥纯净水厂4家企业生产的18.9升桶装水菌落总数超标,山东新赛能商贸有限公司生产的鲁能牌18.5升装活性饮用水电导率不合格,济南金万通水业有限公司生产的550毫升装泉相依饮用纯净水标签不合格。另外,青岛崂山仰口饮料有限公司和青岛至纯饮料有限公司生产的桶装水分别被检出铜绿假单胞菌超标和标签标识不合格;淄博开发区圣花源饮用水厂、淄博川东水业有限公司、山东三同生态水有限公司、淄博开发区太空饮料有限公司等4家企业的产品检验不合格,不合格项目涉及耗氧量、菌落总数、亚硝酸盐、大肠菌群、PH值、电导率等;滕州市羊庄古滕圣山泉水业生产的15.6升/桶古滕圣山泉电导率、PH值不达标;东营市百信水业有限责任公司和胜利油田东方实业投资集团有限责任公司的产品分别被检出电导率、菌落总数、氯化物超标等。人的一天对水分的需求量是十分大的,很多人都会通过饮用桶装水来对其身体水分的流失进行补充。因而桶装水可以说是与人的生活密不可分的,桶装饮用水的安全问题更是关系着每一个饮水桶装水的人的健康问题。建议各位即使在饮用桶装水前最好还是对其进行另外的加热煮沸,这样也可以有效地对其进行一次杀菌。

  • 【转帖】饮用水常识

    有关饮用水常识本文出自: 水世界网 作者: bluesnail 点击率: 17健康水的标准   水有干净一说,有安全之说,可是您知道还有“健康水”的概念吗?   许多国家的专家越来越认可美国马丁博士对世界各国饮水与健康的科研报告的分析,他认为健康饮水应该是:水质未受污染,pH值大于 7.0略偏碱性,硬度每升170毫克左右,水中溶解性总固体每升300毫克左右。pH值是指酸碱度,硬度则是指钙和镁,也包括锌、铜、硒等。水体的适量的硬度和溶解性总固体是两个有益的因素,它们都和较低的心血管疾病死亡率有联系。  北京IDM生物技术研究所教授提出了健康水的7条标准:不含有毒、有害及有异味的物质;硬度适中;人体所需的矿物质含量适中;PH值呈微碱性;水中溶解氧及二氧化碳含量适中;水分子团小;水的生理功能强。现代人不应只注重水的纯净而忽略了水的生理作用。水仅有纯净是不够的,纯净水不等于健康水。 最佳饮料――凉开水   早晨起来坚持空腹饮一杯凉开水,有祛病健身的作用。  所谓凉开水,就是把烧开的水倒人茶杯,盖上杯盖,等冷却到20―25℃时就成了一杯凉开水。经研究发现,开水自然冷却后,水中的氯气要比一般自然水降低50%,水的分子结构会发生某些变化,水的表面张力、水的密度、导电率等理化性能都有所改变,其生物活性比自然水要高出4―5倍,与生物活细胞里的水十分相似,因而易于渗透细胞膜而被人体吸收。另据外刊报道,喝凉开水比喝温开水的效果好。  凉开水贵在“生物活性”的特征。因此如若开水冷却时间过长,空气中的气体再度溶入水中,凉开水会失去“生物活性”的性质。一般说来,晚上临睡前倒一杯开水加盖,第二天早晨饮用较好。 (以上摘自《衣食住行指南针》,石中元著,中华工商联合出版社) 饮水六大误区   误区一:自来水可直接饮用  我国自来水的水质还未达到某些发达国家自来水可直接饮用的水平。在这种情况下,将自来水煮沸后再饮用是最经济卫生的消毒方法。   误区二:桶装水方便卫生  盛放桶装水的水桶会被反复回收再利用,时间一长,很容易造成真菌感染。那些不正规的生产厂家的产品,卫生状况更加难以保证。饮水机中的开水由于反复煮沸、保温,容易造成矿物质沉积,也影响健康。  相关报道:质检总局:达标钢胆饮水机可放心使用  绿色提示:如何鉴别真假桶装水?   误区三:纯净水最健康  纯净水太过“纯净”,所有的矿物质和微量元素都被滤去,反倒未必对健康有利。  营养学家指出:天然水经蒸馏、滤化处理后,在清除了杂质、细菌等有害物质的同时,也会带走人体内有用的微量元素,长期饮用这样的水会降低人体免疫力;同时,由于人体的体液是微碱性的,而纯净水呈弱酸性,如果长期饮用弱酸性的水,体内环境将遭到破坏,易引发疾病。专家告诫:纯净水适合作为饮用水的补充,不适合长期饮用,尤其对成长发育过程中的中小学生。  误区四:“健康饮料”可放心饮用  目前市面上不少“健康饮料”中含有糖、食用色素和食物添加剂,虽然尚无明确研究显示其有害性,但也并不表明它们就一定无害。特别是正处于成长发育期的孩子,应该少喝含糖饮料。   误区五:冰镇水卫生无菌  许多肠道腹泻患者发病的一个重要诱因是无节制饮用冰镇水。喝生水拉肚子是常识,可对于冰镇水,许多人的认识存在误区,不少人甚至认为冰镇是一种很好的消毒方法。其实,在0~4摄氏度的冰镇环境中,细菌照样滋生,根本不能保证卫生健康。从医学角度说,夏天,人体胃酸分泌相对较少,大量饮用冰镇水、冰镇啤酒会进一步稀释胃酸,造成肠道紊乱,由此带来众多相关疾病。   误区六:矿泉水矿物质含量越高越好  矿泉水因含有人体所需要的一些矿物质而深受喜爱。但有些人片面强调水中矿物质含量,认为矿物质含量越高越好。其实不然。饮用水中应该含有适量、平衡的矿物质,但矿物质含量高并不能完全说明水的活力强。水中矿物含量超标时,还会危害人体健康。例如,当饮用水中的碘化物含量在0.02毫克/升~0.05毫克/升时对人体有益,大于0.05毫克/升时则会引发碘中毒。 不能喝的水――八种水别喝 “杀手”主要危害 生水  自来水中的氯可以和没烧开的水中残留的有机物质相互作用,易导致膀胱癌、直肠癌;野外的生水含有害的细菌、病毒和寄生虫,饮用后,易得急性肠胃炎、肝炎、伤寒、痢疾及寄生虫感染。 不开的水  饮用未煮沸的水,患膀胱癌、直肠癌的可能性增加21%-38%;当水温达到100摄氏度时,有害物质会随蒸汽蒸发而大大减少,如继续沸腾3分钟,饮用起来则安全得多。 重新煮开的水  开水重新再煮沸,就会使水中的亚硝酸含量超标,引起人的身体损害,日久还能引起癌症。 空气中久置的水  凉白开水不能在空气中暴露太久,否则会失去生物活性,从而失去很多特殊功能;如果时间过长,不仅没有了各种矿物质,而且还可能增加某些有害物质的含量。隔夜水  盛在保暖瓶中不是当天的开水,类似于空气中久置的水。老化水  即长时间贮存不动的水,常饮这种水,会使未成年人细胞新陈代谢明显减慢,影响生长发育;中老年人加速衰老;致使食道癌、胃癌发病率日增。 千滚水  千滚水就是在炉上沸腾一夜或者很长时间的开水,还有电热水器中反复煮沸的水。久饮这种水,会干扰人的胃肠功能,出现暂时腹泻、腹胀。 蒸锅水  蒸锅水就是蒸馒头饭菜等食物的锅底剩余的开水。常饮这种水,或者用这种水熬稀饭,会引起亚硝酸盐中毒,水垢常随水进入人体,会引起消化、神经、泌尿和造血系统病变,甚至引起早衰。 医学提示:科学饮水时间表   美国加州洛杉矶国际医药研究所的研究表明:运动量不大的人群适量的饮水量为30毫升/公斤,大运动量人群适量的饮水量为40毫升/公斤以上。以体重70公斤的成年人计,每天需摄入的水量是2100-2800毫升。需要特别强调的是:孕妇在怀孕早期摄入的水量以1000-1500毫升为宜,孕晚期则最好控制在1000毫升以内。  6:30晨起喝250毫升的淡盐水或凉白开水,补充夜晚流失的水分,清肠排毒。  8:30到办公室后喝250毫升水,清晨的忙碌使水分在不知不觉中流失了很多,这时候补水特别重要。  11:30午餐前忙了一上午也该休息一会儿了,午餐前喝水有助于激活消化系统活力。  12:30午餐后喝水加快血液循环,促进营养素的吸收。  14:00上班前喝杯清茶消除疲劳,给身体充充电,这一杯水很重要。  17:00下班前喝一杯,忙了一天,身体里的水分也消耗得差不多了,这时候补水还能带来肠胃的饱胀感,减少晚餐食量,这一招特别适用于想减肥的人士。  22:00睡前喝200毫升水,降低血液黏稠度才能睡得更好,这样你就完成了每天2100-2800毫升的补水量。

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