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种硝基苯类混标地表水混

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种硝基苯类混标地表水混相关的资讯

  • 25种VOC混标,24种SVOC,7种有机磷/地表水GB3838-2002定制
    国家环保总局和国家质量监督检验检疫总局制定的地表水环境质量标准GB3838-2002 于2002 年4 月28 日通过,2002 年6月1 日正式实施。 其中表三特定80项一直没有针对性强的定制混标,我公司根据实际情况,分别和国外专业标样生产商定制三种有机物混标,分别是挥发性有机物前35项,半挥发性有机物前35项以及有机磷7项定制混标,由于针对性强,非常适合我国现有地表水有机项目检测。并且我们根据实际情况提供这些混标的内标和配套耗材解决方案。上海澜锐公司根据实际情况和国外订制一批大量的内标及替代物,在保证质量的前提下,把价格降到最低,希望对我们的环境工作者有所帮助,所有产品均为进口有证标液,通过ISO:17025和ISO:9001认证,保证有效性和可溯源性。序号名称规格促销价格备注LR-VOC-00125种VOC混标100ppm甲醇850地表水前35项VOC混标LR-SVOC-00224种SVOC混标500ppm甲苯950地表水前35项SVOC混标LR-OP-0037种有机磷农药100ppm甲醇620地表水80项有机磷混标LR-S-001氟代苯2000ppm甲醇165挥发性有机物内标LR-S-0021,2-二氯苯-d42000ppm甲醇165挥发性有机物替代物LR-S-0034-溴氟苯2000ppm甲醇165挥发性有机物替代物SVOC-内标十氯联苯200ppm正己烷245 SVOC-内标混标菲-d10、萘-d8、苊-10、菲-10、屈-d12 、氘代对二氯苯1000-2000ppm二氯甲烷溶剂450 SVOC-替代物混标苯酚-d6、2-氟苯酚,2,4,6-三溴苯、硝基苯-d5、2-氟联苯、三联苯-d142000ppm二氯甲烷溶剂680 多环芳烃内标十氟联苯2000ppm二氯甲烷溶剂245 混标内容LR-VOC-001三氯甲烷;四氯化碳;三溴甲烷;二氯甲烷;1.2&mdash 二氯乙烷;环氧氯丙烷500ppm;氯乙烯;1,1&mdash 二氯乙烯;1,2&mdash 二氯乙烯;三氯乙烯;四氯乙烯;氯丁二烯;六氯丁二烯;苯乙烯;苯;甲苯;乙苯;二甲苯①;异丙苯;氯苯;1,2&mdash 二氯苯;1,4&mdash 二氯苯LR-SVOC-002三氯苯②;四氯苯③;六氯苯;硝基苯;二硝基苯④;2,4&mdash 二硝基甲苯;2,4,6&mdash 三硝基甲苯;硝基氯苯⑤;2,4&mdash 二硝基氯苯;2,4&mdash 一氯苯酚;2,4,6&mdash 三氯苯酚;五氯酚;苯胺;邻苯二甲酸二丁酯;邻苯二甲酸二辛酯;苯并(a)芘LR-OP-003甲基对硫磷 对硫磷 马拉硫磷 乐果 敌敌畏 敌百虫 内吸磷 我公司可以提供GB3838-2002其它所有标样,有任何疑问请随时与我们公司联系。24小时技术服务电话:13370063777QQ:443824598上海澜锐仪器科技有限公司地址:上海莘凌路285号电话:0086 21 25902666,25902777,29415777
  • 新地表水环境质量标准 GB3838-2002 定制混标标样
    地表水环境质量标准 GB3838-2002 定制混标标样我们公司一直致力于地表水环境质量标准 GB3838-2002 定制混标,并且根据实际情况不断改进,在原来有机物前35项定制二种有机物混标基上,增加了6种有机磷(替代原有机磷7种),12种氯苯类混标,10种硝基苯类混标。非常适合我国现有地表水有机项目检测。混标组分规格备注12种氯苯类订制混标1,2- 二氯苯;1,4- 二氯苯;1,3- 二氯苯;氯苯;1,2,3- 三氯苯;1,2,4- 三氯苯;1,3,5- 三氯苯;1,2,3,4- 四氯苯;1,2,3,5- 四氯苯;1,2,4,5- 四氯苯;五氯苯;六氯苯(100ppm)200ppm甲醇溶剂*1ml地表水氯苯类混标10种硝基苯类混标2,4-二硝基氯苯;2,4,6-三硝基甲苯;2,4-二硝基甲苯;邻硝基氯苯;间硝基氯苯;对硝基氯苯;邻二硝基苯;间二硝基苯;对二硝基苯;硝基苯;2000ppm甲醇溶剂*1ml 6种有机磷订制混标甲基对硫磷 对硫磷 马拉硫磷 乐果 敌敌畏 内吸磷100ppm甲醇溶剂*1ml原有机磷7种组分中敌百虫组分干扰敌敌畏测定,敌百虫本身物质不稳定,剔除敌百虫组分25种VOC订制混标地表水前35项挥发性100ppm甲醇溶剂*1ml地表水前35项挥发性24种SVOC订制混标地表水前35项半挥发性500ppm甲苯溶剂*1ml地表水前35项半挥发性8种有机氯订制混标4,4' -DDD、4,4' -DDE、4,4' -DDT、2,4' -DDT、&alpha -HCH、&beta -HCH、&gamma -HCH、&delta -HCH50ppm甲苯甲醇溶剂*1ml国产8种苯系物混合标液苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、苯乙烯、异丙苯1000ppm甲醇进口订制除标注国产以为,均为进口订制混标,保证可溯源性。我公司可以提供GB3838-2002其它所有标样,有任何疑问请随时与我们公司联系。
  • 迪马科技全新推出15种硝基苯混标
    为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》,规范水中硝基苯类化合物的测定方法,环境保护部特制订最新标准《水质硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》(HJ 648-2013),2013年9月1日起正式实施,原标准《水质硝基苯、硝基甲苯、硝基氯苯、二硝基甲苯的测定 气相色谱法》(GB13194-91)自新标准正式实施日起废止。 针对最新标准,迪马科技现提供完全符合标准及客户使用需求的15种硝基苯混标,为环境监测类客户提供便捷的产品。产品信息如下:Cat. No:12-SP-DC10ZDESCRIPTION: Custom Mixed Nitrobenzene (15 Analytes) Varied in n-Hexane 1ml详细组分信息如下: 序号中文名称英文名称CAS浓度(ppm)1硝基苯 Nitrobenzene98-95-310.0mg/mL2邻硝基甲苯 2-Nitrotoluene88-72-210.0mg/mL3间硝基甲苯 3-Nitrotoluene99-08-110.0mg/mL4对硝基甲苯 4-Nitrotoluene99-99-010.0mg/mL5邻硝基氯苯 1-Chloro-2-nitrobenzene88-73-31.0mg/mL6间硝基氯苯 1-Chloro-3-nitrobenzene121-73-31.0mg/mL7对硝基氯苯 1-Chloro-4-nitrobenzene100-00-51.0mg/mL8邻二硝基苯 1,2-Dinitrobenzene528-29-01.0mg/mL9间二硝基苯 1,3-Dinitrobenzene99-65-01.0mg/mL10对二硝基苯 1,4-Dinitrobenzene100-25-41.0mg/mL112,4-二硝基甲苯 2,4-Dinitrotoluene121-14-21.0mg/mL122,6-二硝基甲苯 2,6-Dinitrotoluene606-20-21.0mg/mL133,4-二硝基甲苯 3,4-Dinitrotoluene610-39-91.0mg/mL142,4-二硝基氯苯 2,4-Dinitrochlorobenzene97-00-71.0mg/mL152,4,6三硝基甲苯 2.4.6-Trinitrotoluene- min 30wt% water118-96-71.0mg/mL
  • 34种有机氯农药和氯苯类混标全新上市(HJ 699-2014)
    迪马科技根据《HJ 699-2014 水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》标准定制了34种有机氯农药和氯苯类混标。 产品信息:DIKMA NO:46904DESC:Custom Mixed OCPs & Chlorobenzene (34 Analytes) 100 μg/mL in Acetone 1mL中文名称:HJ699-2014 水质有机氯农药和氯苯类化合物的测定34种混标 适用于《HJ 699-2014 水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》,100 μg/mL在丙酮中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 46904序号化合物英文名CAS11,3,5-三氯苯1,3,5-Trichlorobenzene108-70-321,2,4-三氯苯1,2,4-Trichlorobenzene120-82-131,2,3-三氯苯1,2,3-Trichlorobenzene87-61-641,2,4,5-四氯苯1,2,4,5-Tetrachlorobenzene95-94-351,2,3,5-四氯苯1,2,3,5-Tetrachlorobenzene634-90-261,2,3,4-四氯苯1,2,3,4-Tetrachlorobenzene634-66-27五氯苯Pentachlorobenzene608-93-58六氯苯Hexachlorobenzene118-74-19α-六六六alpha-BHC319-84-610五氯硝基苯Pentachloronitrobenzene82-68-811β-六六六beta-BHC 319-85-712γ-六六六gamma-BHC58-89-913七氯Heptachlor76-44-814δ-六六六 delta-BHC319-86-815艾氏剂Aldrin309-00-216外环氧七氯heptachlor epoxide - isomer A28044-83-917环氧七氯heptachlor epoxide - isomer B1024-57-318γ-氯丹Trans-chlordane5103-74-219o,p’-滴滴伊o,p’-DDE3424-82-620α-氯丹Cis-chlordane5103-71-921α-硫丹Endosulfan I 959-98-822p,p’-滴滴伊p,p’-DDE72-55-923狄氏剂Dieldrin60-57-124o,p’-滴滴滴o,p’-DDD53-19-025异狄氏剂Endrin72-20-826p,p’-滴滴滴p,p’-DDD72-54-827o,p’-滴滴涕o,p’-DDT789-02-628β-硫丹endosulfan II33213-65-929p,p’-滴滴涕p,p’-DDT50-29-330异狄氏剂醛Endrin Aldehyde7421-93-431硫丹硫酸酯Endosulfan sulfate1031-07-832甲氧滴滴涕Methoxychlor72-43-533异狄氏剂酮Endrin-ketone53494-70-534三氯杀螨醇dicofol115-32-2
  • 地表水检测移动实验室仪器配置及监测项目一览
    p  随着我国对地表水现场检测的需求不断扩大,地表水快速检测移动实验室在检测过程中的重要性逐渐显现,因此对地表水快速检测移动实验室的采样、检测仪器等相关设备也引起了高度重视。作为地表水采样与检测一体化的移动实验室平台,制定统一、规范的地表水快速检测移动实验室用于地表水现场采样与检测等显得尤为必要。/pp  日前,全国移动实验室标准化技术委员会发布关于通知,对《地表水快速检测移动实验室通用技术规范》征求意见。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。/pp  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,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,填补了地表水检测移动实验室没有技术规范的空白。/pp  标准中明确了地表水快速检测移动实验室仪器设备配置参考及地表水快速检测移动实验室监测项目。其中,地表水快速检测移动实验室可参考地表水快速检测移动实验室监测项目来选配仪器设备。详细内容如下:/pp style="text-align: center "strong地表水检测移动实验室配置仪器设备/strong/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600"tbodytr class="firstRow"td width="39"p style="text-align:center "序号/p/tdtd width="157"p style="text-align:center "检测类别/p/tdtd width="480"p style="text-align:center "仪器设备/p/td/trtrtd width="39" rowspan="2"p style="text-align:center "1/p/tdtd width="157" rowspan="2"p style="text-align:center "采样器、样品采集、存储类/p/tdtd width="480"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/Consumables/s_82.htm" target="_blank"聚乙烯塑料桶/a、a href="https://www.instrument.com.cn/list/main/05.shtml" target="_blank"单层采水瓶/a、a href="https://www.instrument.com.cn/list/main/05.shtml" target="_blank"直立式采水器/a、a href="https://www.instrument.com.cn/list/main/05.shtml" target="_blank"在线自动监测设备/a/p/td/trtrtd width="480"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/Consumables/s_81.htm" target="_blank"硬质玻璃瓶/a、a href="https://www.instrument.com.cn/Consumables/s_82.htm" target="_blank"聚乙烯瓶/a等容器、a href="https://www.instrument.com.cn/Consumables/s_82.htm" target="_blank"无菌瓶/a等容器、a href="https://www.instrument.com.cn/list/main/03.shtml" target="_blank"车载冰箱/a/p/td/trtrtd width="39"p style="text-align:center "2/p/tdtd width="157"p style="text-align:center "试验类/p/tdtd width="480"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/Consumables/s_81.htm" target="_blank"烧杯/a、a href="https://www.instrument.com.cn/Consumables/s_81.htm" target="_blank"试管/a、a href="https://www.instrument.com.cn/list/main/05.shtml" target="_blank"试剂盒/a、a href="https://www.instrument.com.cn/Consumables/s_81.htm" target="_blank"容量瓶/a、a href="https://www.instrument.com.cn/Consumables/s_81.htm" target="_blank"量筒/a、a href="http://移液枪" target="_blank"移液枪/a、a href="https://www.instrument.com.cn/Consumables/s_81.htm" target="_blank"移液管/a等/p/td/trtrtd width="39"p style="text-align:center "3/p/tdtd width="157" rowspan="3"p style="text-align:center "检测仪器类/p/tdtd width="480" rowspan="3"p style="text-align:center "a href="http://五参数分析仪" target="_blank"五参数分析仪/a、a href="https://www.instrument.com.cn/zc/1687.html" target="_blank"高锰酸盐指数分析仪/a、a href="http://氨氮分析仪" target="_blank"氨氮分析仪/a、a href="https://www.instrument.com.cn/zc/319.html" target="_blank"总磷分析仪/a、a href="https://www.instrument.com.cn/zc/319.html" target="_blank"总氮分析仪/a、a href="https://www.instrument.com.cn/zc/35.html" target="_blank"可见/紫外分光光度计/a、a href="https://www.instrument.com.cn/zc/24.html" target="_blank"离子色谱仪/a、a href="https://www.instrument.com.cn/zc/1158.html" target="_blank"气相分子吸收光谱仪/a、a href="https://www.instrument.com.cn/zc/39.html" target="_blank"原子发射光谱仪/a。a href="https://www.instrument.com.cn/zc/1650.html" target="_blank"重金属分析仪等在线自动监测仪/a、a href="https://www.instrument.com.cn/zc/646.html" target="_blank"重金属分析系统/a、a href="https://www.instrument.com.cn/zc/293.html" target="_blank"电感耦合等离子体质谱仪ICP-MS/a、a href="https://www.instrument.com.cn/zc/24.html" target="_blank"离子色谱仪/a、a href="https://www.instrument.com.cn/zc/1.html" target="_blank"气相色谱仪/a、a href="https://www.instrument.com.cn/zc/290.html" target="_blank"气相色谱-质谱联用仪/a、a href="https://www.instrument.com.cn/zc/290.html" target="_blank"气相色谱-飞行质谱联用仪/a、a href="https://www.instrument.com.cn/zc/143.html" target="_blank"培养箱/a等。/p/td/trtrtd width="39"p style="text-align:center "3/p/td/trtrtd width="39"p style="text-align:center "3/p/td/tr/tbody/tablep  地表水快速检测移动实验室仪器设备选择原则:a) 根据使用的实际需求选择合适的仪器设备。 b) 有限选用主流分析方法的仪器设备  c) 仪器设备宜便捷、小型化。/pp style="text-align: center "strong地表水快速检测移动实验室监测项目/strong/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600"tbodytr class="firstRow"td width="44" valign="top"p style="text-align:center " /p/tdtd width="280" valign="top"p style="text-align:center "strong必测项目/strongstrong /strong/p/tdtd width="314" valign="top"p style="text-align:center "strong选测项目/strongstrong /strong/p/td/trtrtd width="44" valign="top"p style="text-align:center "河 流/p/tdtd width="280" valign="top"p style="text-align:center "水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、BOD5、氨氮、总氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、挥发酚、 br/ 石油类、阴离子表面活性剂、硫化物和粪大肠菌群/p/tdtd width="314" valign="top"p style="text-align:center "总有机碳、甲基汞,根据纳污情况由各级相关环境保护主管部门确定/p/td/trtrtd width="44" valign="top"p style="text-align:center "集中式饮用水源地/p/tdtd width="280" valign="top"p水温、pH、溶解氧、悬浮物②、高锰酸盐指数、化学需氧量、BOD5、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、铁、锰、硒、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、硫酸盐、氯化物、硝酸盐和粪大肠菌群/p/tdtd width="314" valign="top"p三氯甲烷、四氯化碳、三溴甲烷、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、环氧氯丙烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、氯丁二烯、六氯丁二烯、苯乙烯、甲醛、乙醛、丙烯醛、三氯乙醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯③、异丙苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯④、四氯苯⑤、六氯苯、硝基苯、二硝基苯⑥、2,4-二硝基甲苯、2,4,6-三硝基甲苯、硝基氯苯⑦、2,4-二硝基氯苯、2,4-二氯苯酚、2,4,6-三氯苯酚、五氯酚、苯胺、联苯胺、丙烯酰胺、丙烯腈、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、水合肼、四乙基铅、吡啶、松节油、苦味酸、丁基黄原酸、活性氯、滴滴涕、林丹、环氧七氯、对硫磷、甲基对硫磷、马拉硫磷、乐果、敌敌畏、敌百虫、内吸磷、百菌清、甲萘威、溴氰菊酯、阿特拉津、苯并(a)芘、甲基汞、多氯联苯⑧、微囊藻毒素-LR、黄磷、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、钛、铊/p/td/trtrtd width="44" valign="top"p style="text-align:center "湖泊水库/p/tdtd width="280" valign="top"p水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、BOD5、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物和粪大肠菌群/p/tdtd width="314" valign="top"p style="text-align:center "总有机碳、甲基汞、硝酸盐、亚硝酸盐,其它 br/ 根据纳污情况由各级相关环境保护主管部门确定/p/td/trtrtd width="44" valign="top"p style="text-align:center "排污河(渠)/p/tdtd width="280" valign="top"p style="text-align:center "根据纳污情况,参照表中工业废水监测项目/p/tdtd width="314" valign="top"p style="text-align:center " /p/td/tr/tbody/tablepbr//p
  • 火速围观 | VOC/SVOC等混标新品火热上线啦!
    初秋八月,坛墨质检新品如期而至,欢迎咨询订购!VOC/SVOC定义及分类挥发性有机物:VOCs 是指常温下饱和蒸汽压大于70Pa、 常压下沸点在260℃ 以下的有机化合物,或在20℃ 条件下,蒸汽压大于或者等于10Pa 且具有挥发性的全部有机化合物。主要按其化学结构的不同,可以进一步分为八类: 烷类、芳烃类、烯类、卤烃类、酯类、醛类、酮类 和其他。半挥发性有机物: 半挥发性有机污染物(SVOCs ),是指沸点一般在170-350℃ 之间(由于分类依据模糊,经常与挥发性有机物有交叉)、蒸汽压在13.3*10 -5 Pa的有机物。主要包括:二噁英类 、 多环芳烃 、 有机农药类 、 氯代苯类 、多氯联苯类 、吡啶类、喹啉类、 硝基苯类 、 邻苯二甲酸酯类 、 亚硝基胺类 、 苯胺类 、 苯酚类 、多氯萘类和多溴联苯类等化合物。*图片仅供参考1HJ 639-2012 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法环境保护部2012年12月发布标准《HJ 639-2012 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》自2013年3月1日起实施;本标准适用于海水、地下水、地表水、生活污水和工业废水中57种挥发性有机物的测定。检测方法:待测样品经吹扫吸附收集,再加热脱附进样,气相色谱分离,质谱检测定性,内标法定量。坛墨产品:甲醇中2种内标同位素混标(80638KA);甲醇中56种VOC混标(80032GA);甲醇中57种挥发性有机物VOC混标(80911JA);甲醇中54种挥发性有机物VOC混标(80706KA);2二氯甲烷中64种半挥发性有机物SVOC混标(80251KM)生态环境部2018年7月29号发布标准《HJ 951-2018 固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》自2018年12月1日起实施;适用于固体废物及其浸出液中氯代烃类、邻苯二甲酸酯类、亚硝胺类、醚类、卤醚类、酮类、苯胺类、吡啶类、喹啉类、硝基芳香烃类、酚类包括硝基酚类、有机氯农药类、多环芳烃类等64种半挥发性有机物的筛查和定量分析。检测方法:固体废物和浸出液中的半挥发性有机物经提取、净化、浓缩、定容后,用气相色谱分离、质谱检测。根据质谱图、保留时间、碎片离子质荷比及其丰度定性,内标法定量。坛墨产品:二氯甲烷中6种内标同位素混标(80119QM);二氯甲烷/苯中64种半挥发性有机物SVOC混标(80251JMO,1000ppm);二氯甲烷中64种半挥发性有机物SVOC混标(80251JM,1000ppm) 二氯甲烷中64种半挥发性有机物SVOC混标 (80251KM,2000ppm);3甲醇中6种挥发性有机物VOC混标(80680JD)环境保护部2011年2月发布标准《HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》自2011年6月1日起实施;本规定了土壤和沉积物中65种挥发性有机物的测定。检测方法:待测样品经吹扫吸附收集,再加热脱附进样,气相色谱分离,质谱检测定性,内标法定量。坛墨产品:甲醇中3种内标混标同位素(80119QM);甲醇中3种替代物混标(80047KA);甲醇中59种挥发性有机物VOC混标(80253JA,1000ppm);甲醇中59种挥发性有机物VOC混标(80648KA,2000ppm,研发中);甲醇中6种挥发性有机物VOC混标 (80903KA);4丙酮中7种苯氧羧酸农药混标(80680JD)环境保护部2019年5月发布标准《HJ 1022-2019 土壤和沉积物 苯氧羧酸类农药的测定 高效液相色谱法》自2019年9月1日起实施;本规定了土壤和沉积物中7种苯氧羧酸类农药的测定。检测方法:待测样品乙腈超声提取,提取液经固相萃取柱净化浓缩后,进液相色谱进行分离,高效液相色谱-三重四极杆质谱法定性,外标法定量。坛墨产品:丙酮中7种苯氧羧酸类农药混标(80680JD, 1000ppm);丙酮中7种苯氧羧酸类农药混标(80680GD,100ppm);
  • 迪马科技现货供应地表水污染物检测用混标
    为贯彻《环境保护法》和《水污染防治法》,加强地表水环境管理,防治水环境污染,保障人体健康,国家环境总局批准并联合国家质量监督检验检疫总局发布并实施《地表水环境质量标准(GB3838-2002)》。 这一标准项目共计109 项,对地表水的各种水域水源的检测提出了明确要求。     我公司为满足您日常检测工作的需求,方便您的使用,特针对本标准的检测要求专门定制了两套原装进口的半挥发性和挥发性有机物混标,现货供应并提供COA证书,即:#SP-DC01Z (24 种SVOC 混标)和#SP-DC02Z (25 种VOC 混标)。  有关产品订货的相关信息,欢迎您登陆我司网站www.dikma.com.cn查看或直接致电我司北京总部及驻各地办事机构咨询。
  • 二硝化新案例:3,5-二硝基苯甲酸的连续合成!
    二硝化新案例:3,5-二硝基苯甲酸的连续合成!康宁用“心"做反应让阅读成为习惯,让灵魂拥有温度3,5-二硝基苯甲酸是重要的有机合成中间体,其主要用于生产诊断用药泛影酸, 泛影酸为x线诊断用阳性造影剂,主要用于泌尿系统造影;同时也可用作树脂衍生化和氨苄青霉素测定等用途的分析试剂,是替米沙坦等药物的主要中间体,属于新兴的高附加值精细化工产品。传统工艺:3,5-二硝基苯甲酸合成工艺主要有两种:采用浓硝酸作为硝化剂直接硝化苯甲酸生成3,5-二硝基苯甲酸间硝基苯甲酸经一步硝化生成3,5-二硝基苯甲酸目前工业上两种工艺均采用间歇釜式反应,存在反应时间长、物料易积蓄、过程控制不稳定及反应釜持液量大等问题;苯甲酸硝化合成3,5-二硝基苯甲酸是强放热反应,反应热约为278.96 kj/mol,反应温度不易控制,易产生“飞温"现象;温度是影响硝化反应的重要因素,该反应需要具有稳定且快速的传热效果的反应器来控制反应温度;微通道连续流工艺:与传统釜式反应器相比,微通道反应器:面积/体积比提高了上千倍,反应传热快速且稳定,避免局部温度过高造成的反应失控,提高反应的安全性;微通道反应器通过对物料充分混合及对时间精确把控,可极大地提升整个反应体系的传质,相比传统间歇反应器收率和选择性都有所提高;反应时间短,控制精准,生成的产物能够及时移出反应器进行冷却处理,从而最大限度地避免副产物的产生。本文将向读者介绍今年10月《天然气化工—c1 化学与化工》上的一篇文章,“微通道反应器中3,5-二硝基苯甲酸的连续合成工艺"。该新工艺成果已申请技术保护,公开号:cn112679358a。研究者以苯甲酸和发烟硫酸为底物,应用了连续流微通道反应器系统,以探究不同工艺条件对苯甲酸硝化制备3,5-二硝基苯甲酸反应的影响,并获得3,5-二硝基苯甲酸连续合成的较优工艺条件,反应流程如下图所示。研究介绍一、反应机理浓硝酸硝化苯甲酸合成3,5-二硝基苯甲酸反应机理如图2所示。图2.苯甲酸硝化反应机理苯甲酸和混酸溶液在发生一硝化反应时,可以在苯环的邻、间、对位上进行亲电取代反应,一硝产物以间硝基苯甲酸为主;该反应在室温下即可快速进行,但在引入一个硝基后,由于no2+也是吸电子基团,会使苯环上电子云密度进一步下降, 使得二硝化速度大大降低,需要更为强化的反应条件。本文采用的发烟硫酸中的三氧化硫比硫酸的脱水能力更强,使浓硝酸在发烟硫酸中尽可能完全转化为no2+,加快反应进程,提高反应速率。二、实验步骤图3.连续流反应装置流程连续流反应装置如图3所示。将苯甲酸溶于发烟硫酸中,记为原料a;将发烟硫酸加入浓硝酸中组成混合溶液,记为原料b;此装置主要分为预热区和反应区, 温度通过恒温循环换热器装置设定和调节;待温度达到设定值,将原料a与原料b通过泵3和泵4同时流入反应模块,依次经过预热区、反应区,产物由出口处连续流出,然后利用冰水淬灭,冷却、结晶、过滤得到产物;产物进行hplc分析。三、反应条件研究研究者对3,5-二硝基苯甲酸的微通道连续合成工艺多个影响因素进行了考察,探究发烟硫酸用量、反应物料配比、反应温度、停留时间对合成3,5-二硝基苯甲酸收率和选择性的影响。图4. 发烟硫酸用量对反应的影响图6. 温度对反应的影响图5. 反应物料比对反应的影响图7. 停留时间对反应的影响图8. 体系各组分含量随时间变化关系最终研究者获得了该合成工艺的最佳条件:取用 n(苯甲酸):n(发烟硫酸) :n(浓硝酸) = 1 : 7: 2.8,反应停留时间4min,反应体系温度为75℃,此时3,5-二硝基苯甲酸收率为91.0%,选择性达97.2%。结果讨论与小结:本文以苯甲酸为原料,浓硝酸为硝化剂,发烟硫酸为催化溶剂,应用微通道反应器探究了苯甲酸硝化合成3,5-二硝基苯甲酸反应的工艺条件;与传统间歇方法相比,该工艺具有反应时间短、效率高、混合效果佳等优点,提升了苯甲酸硝化过程的本质安全性;对于单因素实验,均选最优结果,得到的最终工艺条件非常接近理论上的较优工艺条件。在n(苯甲酸):n(浓硝酸):n(发烟硫酸)= 1:2.8:7,温度75 ℃,停留时间4 min的较优工艺条件下,3,5-二硝基苯甲酸收率为91.0%,选择性达97.2%。参考文献:《天然气化工—c1 化学与化工》:第46 卷第2 期
  • 9种亚硝胺混标现货供应!更多亚硝胺混标可预订
    水中亚硝胺的检测近期引起人们关注,First Standard迅速推出9种亚硝胺混标,配合实验室老师开展相关项目,9种亚硝胺混标目前现货供应,随订随发!除饮用水之外,地下水,食品,玩具,化妆品,卷烟中都可能含有亚硝胺,相关标准及First Standard对应产品见下,详情请查看阿尔塔科技公司网站。订货信息产品名称适用标准适用范围1ST50013-2000M9种亚硝胺混标, 甲醇溶液, 2000ppmEPA 8270C Semi Volatile Organic Compounds by GAS Chromatography/MASS Spectrometry (GC/MS)水,土壤,固体废弃物GC/MS 方法测定水中半挥发性有机物1ST50028-2000L7种亚硝胺混标, 二氯甲烷溶液, 2000ppmEPA 521 Determination of Nitrosamines in Drinking Water by Solid Phase Extraction and Capillary column GAS Chromatography with Large Volume Injection and Chemical Ionization Tandem Mass Spectrometry (MS/MS)饮用水大体积固相萃取-毛细管气相色谱-化学电离串联质谱法测定饮用水中亚硝胺化合物1ST50030-2000L4种亚硝胺混标-1, 二氯甲烷溶液, 20000ppmHJ 809-2016水质 亚硝胺类化合物的测定 气相色谱法地表水、地下水、工业废水和生活污水1ST50029-200M3种亚硝胺混标, 甲醇溶液, 200ppmGB/T 5009. 26食品中亚硝胺类的测定酒类1ST50035-500L4种亚硝胺混标-2, 二氯甲烷溶液, 500ppm肉及肉制品、蔬菜、豆制品、茶叶等1ST50031-200M12种亚硝胺类混标, 200ppmEN 12868: 1999 Method for Determining the Release of N-Nitrosamines and N-Nitrosatable Substances from Elastomer or Rubber Teats and Soothers橡胶制品,儿童玩具GB/T 24153-2009橡胶及弹性体材料 N-亚硝基胺的测定1ST50034-1000L4种亚硝胺混标-3, 二氯甲烷溶液, 1000ppmGB/T 23228-2008烟草卷烟主流烟气总粒相物中烟草特有N-亚硝胺的测定气相色谱-热能分析联用法1ST4924-100L内标:N-戊基-(3-甲基吡啶基)亚硝胺 (NNPA)YC/T184-2004烟草及烟草制品烟草特有N-亚硝胺的测定1ST50032-100M10种亚硝胺混标, 甲醇溶液, 100ppmGB/T 29669-2013化妆品中N-亚硝基二甲基胺等10种挥发性亚硝胺的测定气相色谱-质谱/质谱法膏霜、散粉、唇膏
  • 应对水质监测新标准,赛默飞苯胺类和硝基酚类液质分析
    应对水质监测新标准,赛默飞苯胺类和硝基酚类液质分析方法“交钥匙”啦关注我们,更多干货和惊喜好礼水质监测珍惜水资源,保护水环境。水质监测是保护水资源的基本手段之一,是水资源保护科学研究的基础,对水污染控制和维护水环境健康十分重要。苯胺类和硝基酚类化合物是水体中优先控制污染物,生态环境部发布的国家环境标准《水质 苯胺类化合物测定》(HJ1048-2019)和《水质 4种硝基酚类化合物测定》(HJ1049-2019)于2020年4月24日正式实施。标准监测范围包括地表水,地下水,生活污水及各种各样的工业废水。 苯胺和硝基酚类化合物都是重要且常用的化工原料,作为原材料或中间体被广泛应用。在生产和使用过程中,会随工业废水的排放对环境造成污染,使地表水等受到污染。苯胺类物质具特殊的气味,一般难溶于水,而易溶于有机试剂,易挥发,结构稳定,对人体的危害高,少量苯胺就能引起急性中毒,其中一些苯胺类化合物可以快速透过皮肤或呼吸道系统进入体内,造成溶血性贫血,损害肝脏引起中毒性肝炎,对肾功能造成损害等。硝基酚类化合物为淡黄色或黄色晶体,微溶于水,可溶于乙醇,乙醚,氯仿等有机溶剂。硝基酚对人和哺乳动物都有毒性,在生物体内易被酶转化为亚硝基和羟胺基衍生物,这些衍生物可生成正铁血红蛋白或亚硝基胺,前者能与氧结合,后者是致癌物。因此,2019年10月,生态环境部发布了水质17种苯胺类化合物和水质4种硝基酚类化合物测定液相色谱-三重四极杆质谱法的两个检测标准。 赛默飞全新一代三重四极杆液质联用仪Thermo Scientific™ TSQ系列应对国家环境保护标准水质监测,建立的方法灵敏度高、专属性强、稳定性好,为水质中苯胺类和硝基酚类化合物风险监控提供有效的支持。赛默飞针对苯胺类和硝基酚类化合物的水质检测解决方案01 建立了基于Thermo Scientific™ TSQ Quantis™ 三重四极杆串联质谱仪分析17种苯胺类物质的检测方法 表1 17种苯胺类化合物信息(点击查看大图) 方法选用C8柱(Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ 150x3mm, 3μm),以0.02%甲酸水溶液为流动相水相,以0.02%甲酸甲醇为流动相有机相,流速为0.4 mL/min,柱温为35℃。采用ESI源正离子模式进行 SRM扫描。 1、邻苯二胺;2、苯胺;3、对甲苯胺;4、联苯胺;5、邻甲氧基苯胺;6、邻甲苯胺;7、2,4-二甲基苯胺;8、4-氯苯胺;9、4-硝基苯胺;10、2,6-二甲基苯胺;11、2-萘胺;12、3-氯苯胺;13、2-硝基苯胺;14、2-甲基-6乙基苯胺;15、2,6-二乙基苯胺;16、3,3-二氯联苯胺;17、3-硝基苯胺。图1 17种苯胺类物质提取离子流图(点击查看大图) 实验进行了详细的方法学验证,基于Thermo Scientific™ TSQ Quantis™ 建立的水质中苯胺类化合物检测方法不仅具有优异的灵敏度和线性范围,同时专属性高,具备良好的重现性。 02 建立了基于Thermo Scientific™ TSQ Fortis™ 三重四极杆串联质谱仪分析4种硝基酚类物质的检测方法 表2 4种硝基酚化合物信息(点击查看大图) 方法选用C18柱(Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ 100x2.1mm, 1.9μ),0.01%乙酸水溶液和甲醇为流动相梯度洗脱,流速0.3 mL/min,柱温35℃。采用ESI源负离子模式SRM扫描方式检测。 图2 4种硝基酚类化合物和内标色谱图(点击查看大图) 实验进行了详细的方法学验证,四种硝基酚化合物定量限优于标准的检测要求,重现性和线性关系优异。并且本方法专属性强,适用于水质中硝基酚类污染物的检测。 结语预防水污染,保护水资源,赛默飞全新一代三重四极杆液质联用仪以其优异的性能有效应对环境检测相关法规。更多环境解决方案,请继续关注赛默飞官方微信平台。 如需合作转载本文,请文末留言。扫描下方二维码即可获取赛默飞全行业解决方案,或关注“赛默飞色谱与质谱中国”公众号,了解更多资讯+了解更多的产品及应用资讯,可至赛默飞色谱与质谱展台+网址https://www.instrument.com.cn/netshow/sh100244/
  • 2.89亿!地表水国控断面采测分离招标(2020-2022)
    对地表水国控断面手工监测试行“采测分离”是2017年的一项政策。2017年,中国环境监测总站对我国地表水环境监测网1854个手工监测断面样品采集工作进行了招标,服务期限为2017年10月至2020年9月,最终八家厂商以2.32亿元的金额中标13包。  近日,中国环境监测总站再次发起招标,对2020-2022年三年间的样品采集工作进行招标!此次招标涉及地表水国控断面(点位)3378个,总预算金额为28912.78万元,分为17包。详情如下:2020-2022年地表水国控断面采测分离样品采集技术服务项目(包1至包17)公开招标公告  中化商务有限公司受中国环境监测总站委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对2020-2022年地表水国控断面采测分离样品采集技术服务项目进行公开招标,欢迎合格的供应商前来投标。  项目名称:2020-2022年地表水国控断面采测分离样品采集技术服务项目  项目编号:0747-2061SCCZA004/1~17  项目联系方式:  项目联系人:卢士生、黄凡、马瑞、巩俊萍  项目联系电话:010-59369682、010-59368935  采购单位联系方式:  采购单位:中国环境监测总站  地址:北京市朝阳区安外大羊坊8号院乙  联系方式:010-84943062  代理机构联系方式:  代理机构:中化商务有限公司  代理机构联系人:卢士生、黄凡、马瑞、巩俊萍010-59369682、010-59368935  代理机构地址:北京复兴门外大街A2号中化大厦(邮编:100045)  一、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍:  此次招标为全委托,中标人作为第一责任人,按照招标人每月制定的采样计划,负责对应包件地表水国控断面的样品采集、保存、混合、运输、交接以及pH、溶解氧、电导率、水温、浊度、透明度、盐度等项目(以下简称现场监测项目)的检测。  考虑到水样的时效性要求,同时考虑到各区域断面/点位分布密度,将3378个地表水国控断面(点位),分成17包,涉及除新疆、西藏、青海和海南外的,27个省(自治区、直辖市)。每包包括的省份和断面(点位)数见表1,具体要求详见招标文件第四章服务需求书。包号省份断面数断面数小计1甘肃省1286贵州省43湖北省18湖南省102陕西省15四川省38重庆市692安徽省121364江苏省146上海市45浙江省523甘肃省71156内蒙古自治区14宁夏回族自治区17陕西省49四川省54广东省51232广西壮族自治区106贵州省39湖南省35云南省15广西壮族自治区4192贵州省20四川省6云南省1626安徽省36263河南省71江苏省95山东省617安徽省9292福建省18湖北省21湖南省18江西省121浙江省1058黑龙江省20208吉林省72辽宁省1169甘肃省2182贵州省8四川省138云南省21重庆市1310安徽省37238河南省34湖北省160陕西省1重庆市611福建省83237广东省116湖南省7江西省3112河南省43162湖北省1内蒙古自治区23山西省60陕西省3513河北省54170河南省6山东省87山西省14天津市914黑龙江省7194吉林省2315北京市36156河北省67辽宁省6内蒙古自治区4山西省10天津市3316黑龙江省3265内蒙古自治区3317河北省181吉林省8辽宁省31内蒙古自治区41  本项目实施周期自2020年2月至2022年12月(其中第一个合同年度服务时间为2020年2月至2020年12月,第二个合同年度服务时间为2021年1月至2021年12月,第三个合同年度服务时间为2022年1月至2022年12月)。  二、投标人的资格要求:  1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求,包括:具有独立承担民事责任的能力 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 参加此采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录 符合法律、法规规定的其他条件。2、至投标截止时间,投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录查询的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、必须未被国家安全监管总局列入安全生产不良记录“黑名单”。3、投标人必须从中化商务有限公司购买招标文件并登记备案。4、本次招标不接受联合体投标,不允许分包和转包。  三、招标文件的发售时间及地点等:  预算金额:28912.78万元(人民币)  时间:2020年01月06日08:30至2020年01月13日16:30(双休日及法定节假日除外)  地点:http://e.sinochemitc.com  招标文件售价:¥500.0元,本公告包含的招标文件售价总和  招标文件获取方式:登陆中化商务电子招投标平台http://e.sinochemitc.com,通过网上支付方式领购招标文件。购标人需先进行网上注册(免费),具体步骤请参考帮助中心-招投标指南。支付成功后,可下载招标文件及增值税电子普通发票。中化商务电子招投标平台技术支持电话:+8610-86391277。  四、投标截止时间:2020年02月05日09:00  五、开标时间:2020年02月05日09:00  六、开标地点:  北京市顺义区左堤路5号,北京怡生园国际会议中心  七、其它补充事宜  项目总预算:人民币28,912.78万元。  分包预算:包号(1)包件预算(单位:万元)包件预算((1)=(2)+(3)+(4))(单位:万元)合同内容(2)合同1(第一年服务合同)(3)合同2(第二年服务合同)(4)合同3(第三年服务合同)12649.6704972.8972.82020-2022年地表水国控断面采测分离样品采集技术服务22552584.64983.68983.683210251879279241933.24502.52715.36715.3651917.6477.672072061885.87403.39741.24741.2471865.86432.1716.88716.8881844.16429.76707.2707.291836.8505.6665.6665.6101777.52417.52680680111726.37406.29660.04660.04121385.16335.24524.96524.96131277.16265.64505.76505.76141116.8272422.4422.4151057.34245.34406406161046.5290.537837817938.8238350.4350.4  八、采购项目需要落实的政府采购政策:  《政府采购促进中小企业发展暂行办法》   《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》   《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》。
  • GB5749-2006生活饮用水16种voc订制混标
    1985年发布的《生活饮用水卫生标准》(GB5749-85)已不能满足保障人民群众健康的需要。为此,卫生部和国家标准化管理委员会对原有标准进行了修订,联合发布新的强制性国家《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)。2007年7月1日,正式实施。饮用水16种VOC挥发性混标订制/甲醇溶剂溶剂:甲醇100ppm*1ml编号CAS英文名称中文名称浓度(ppm)167-66-3Trichloromethane三氯甲烷100256-23-5Carbon tetrachloride四氯化碳100375-25-2Bromoform溴仿1004197-59-2Dichloromethane二氯甲烷1005156-60-5trans-1,2-Dichloroethene反式-1,2-二氯乙烯1006156-59-2cis-1,2-Dichloroethene顺式-1,2-二氯乙烯1007106-89-83-Chloro-1,2-epoxypropane环氧氯丙烷500875-01-4Chloroethylene氯乙烯100975-35-41,1-Dichloroethylene1,1- 二氯乙烯10010107-06-21,2-Dichloroethane1,2- 二氯乙烷1001179-01-6Trichloro ethylene三氯乙烯10012127-18-4Tetrachloroethylene四氯乙烯1001387-68-3Hexachloro-1,3-butadiene六氯丁二烯10014124-48-1Dibromochloromethane一氯二溴甲烷1001575-27-4Bromodichloromethane二氯一溴甲烷1001671-55-61,1,1-Trichloroethane1,1,1-三氯乙烷100 其它相关订制混标混标组分规格12种氯苯类订制混标1,2- 二氯苯;1,4- 二氯苯;1,3- 二氯苯;氯苯;1,2,3- 三氯苯;1,2,4- 三氯苯;1,3,5- 三氯苯;1,2,3,4- 四氯苯;1,2,3,5- 四氯苯;1,2,4,5- 四氯苯;五氯苯;六氯苯(100ppm)200ppm甲醇溶剂*1ml10种硝基苯类混标2,4-二硝基氯苯;2,4,6-三硝基甲苯;2,4-二硝基甲苯;邻硝基氯苯;间硝基氯苯;对硝基氯苯;邻二硝基苯;间二硝基苯;对二硝基苯;硝基苯;2000ppm甲醇溶剂*1ml6种有机磷订制混标甲基对硫磷 对硫磷 马拉硫磷 乐果 敌敌畏 内吸磷100ppm甲醇溶剂*1ml8种有机氯订制混标4,4' -DDD、4,4' -DDE、4,4' -DDT、2,4' -DDT、&alpha -HCH、&beta -HCH、&gamma -HCH、&delta -HCH50ppm甲苯甲醇溶剂*1ml8种苯系物混合标液苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、苯乙烯、异丙苯100ppm甲醇
  • 地表饮用水源地监测项目将作修改
    关于征求《集中式生活饮用水地表水源地特定项目月监测优选方案》意见的通知各有关省(自治区、直辖市)环境监测中心(站)、113个环保重点城市环境监测中心(站):  为更好的推进“十二五”环境监测工作的实施,适应“十二五”期间集中式饮用水水源地水质监测工作的需要,考虑有关省(自治区、直辖市)反映的《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中特定项目的前35项月监测情况,我站组织编制了《集中式生活饮用水地表水源地特定项目月监测优选方案》(详见附件)。  根据地表饮用水源地特定监测项目的筛选原则,筛选出的监测项目共30项。其中,含前35项中的19项 新增的11项监测项目均在《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表3中的后45项之列。  请你站结合具体监测任务和监测能力情况,就《集中式生活饮用水地表水源地特定项目月监测优选方案》提出意见。请于11月30日前,将意见或建议电子版发送至邮箱(Email:liwp@cnemc.cn),纸质版请邮寄至总站水室。  联系人:李文攀 电话:010-84943093  二〇一一年十一月十一日  附件:《集中式生活饮用水地表水源地特定项目月监测优选方案》  一、 监测目的  为更好的推进“十二五”环境监测工作的实施,适应“十二五”期间集中式饮用水水源地水质监测工作的需要,结合重点城市的例行监测任务、监测能力,考虑社会反映强烈的有毒有害有机污染物,以全面、准确、客观地反映我国地级以上城市集中式饮用水水源地水质状况为目的,通过调整饮用水水源地例行监测的特定项目,掌握集中式饮用水水源环境状况,为饮用水水源地环境管理提供技术支撑,制定本方案。  二、 监测现状  根据环境保护部历年《关于印发全国环境监测工作要点的通知》要求,从2003年开始国家环保重点城市开展集中式饮用水源地水质监测工作。每月对集中式饮用水源地水质实施监测,监测项目为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1的基本项目(23项,COD除外)、表2的补充项目(5项),共28项 从2008年开始每月监测表3特定项目中的前35项,合计63项 地下水饮用水源地每月按《地下水质量标准》中23项进行月监测。地表水饮用水源地每年按照《地表水环境质量标准》进行一次109 项全分析。地下水饮用水源地每年按照《地下水质量标准》进行一次39 项全分析。  目前,地表水饮用水源地每月监测的前35项特定项目中多数为挥发性有机物,一些对人体健康影响较大、社会反响较大的监测项目并未列入。根据35项特定项目的例行监测结果,有些监测项目月检测频次低,甚至未检出。因此,依据管理需求和现有监测能力,需对80项特定项目进行优化,筛选出较为全面、准确和客观地反映饮用水水源地水质状况的月监测指标。  三、 监测项目调整原则  本方案调整的监测项目涉及每月对集中式生活饮用水地表水源地按照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中表3 集中式生活饮用水地表水源地特定项目实施监测的监测指标。  具体筛选调整原则如下:  1.根据历年全分析数据,筛选出检出频次较高的具有代表性的特定项目   2.筛选出毒性较强、对人体健康和环境危害较大的污染物   3.归纳筛选应用广泛,且造成社会反响大、人民群众关注多的污染物   4.监测项目有成熟、可靠的监测分析方法为支撑,其灵敏度能达到环境质量标准要求。  四、 监测项目筛选及说明  根据地表饮用水源地特定监测项目的筛选原则,筛选出的监测项目共30项(见附表2)。其中,含前35项中的19项。包括挥发性卤代烃、甲醛、苯系物、氯苯类、硝基苯类、有机氯农药(林丹、滴滴涕)、除草剂(阿特拉津)、苯并(a)芘、酞酸酯类(增塑剂)、重金属(镍、钒、铊、钴、锑)等十类指标。具体筛选说明如下:  1. 原有监测项目  《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表3前35项中保留的监测项目共19项。具体如下:  挥发性卤代烃:三氯乙烯、四氯乙烯   甲醛   苯系物:苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、异丙苯   氯苯类:氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯   硝基苯类:硝基苯、二硝基苯、2,4-二硝基甲苯、2,4,6-三硝基甲苯、硝基氯苯、2,4-二硝基氯苯  上述物质多为化工原料,应用较广泛,具有一定的毒性,且其中大多在近3年集中式生活饮用水地表水源地中检出频次较高。  GB3838-2002表3前35项中其他14项中,除部分挥发性卤代烷烃因常用做萃取溶剂而极易在实验室内检出外,其他项目在近3年集中式生活饮用水地表水源地中检出频次均较低,因此不必每月进行监测,可每年监测一次。  2.新增监测项目  新增的11项监测项目均在《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表3中的后45项之列。具体如下:  有机氯(林丹、滴滴涕):检出频次较高,该类物质为国家严令禁用,危害性极大的持久性有机污染物(POPs)。  阿特拉津:检出频次较高,该物质适用于玉米、高粱、甘蔗等旱田作物除草。尤其是北方玉米产地,施用范围广,施用量大,持效期较长。  苯并(a)芘:虽然检出浓度较低,但检出频次相对较高,并且为强致癌物、对人体健康及环境危害极大。  酞酸酯类(邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯):应用非常广泛、类雌性激素、社会反响大(增塑剂事件)。  重金属(镍、钒、铊、钴、锑):检出频次高、危害大,且为《重金属污染综合防治“十二五”规划》中的控制项目。  五、 分析方法  《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表3前35项的分析方法主要分为以下几类:  (1)挥发性有机物(22项VOCs):三氯甲烷、四氯化碳、三溴甲烷、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、氯丁二烯、六氯丁二烯、苯乙烯、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯,采用吹扫捕集—气相色谱质谱(P&T-GC-MS)法进行分析(GB/T5750.8-2006附录A)   (2)环氧氯丙烷:采用气相色谱(GC-FID)法(GB/T5750.8-2006)或P&T-GC-MS(《水和废水监测分析方法(第四版增补版)》)进行分析   (3)甲醛:乙酰丙酮分光光度法(HJ601-2011)   (4)乙醛、丙烯醛:GC-FID法(GB/T 5750.10-2006)   (5)三氯乙醛:GC-ECD法(GB/T 5750.10-2006)   (6)半挥发性有机物(8项SVOCs):四氯苯、六氯苯、硝基苯、二硝基苯、2,4-二硝基甲苯、2,4,6-三硝基甲苯、硝基氯苯、2,4-二硝基氯苯,采用GC-ECD法(GB/T 5750.8-2006)或P&T-GC-MS(《水和废水监测分析方法(第四版 增补版)》)进行分析。  筛选调整后的30项指标分析方法详见附表2。拟增加的11项指标中,林丹、滴滴涕、阿特拉津、苯并(a)芘、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯等6项有机物指标,均可用液液萃取或固相萃取等方法进行样品前处理后测定 镍、钒、铊、钴、锑等5项重金属指标,均可按照《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)中的前处理要求进行消解后进行测定,消解过程中均不加氢氟酸。  无论是调整前的35项,还是调整后的30项监测项目,目前标准样品均较易购得。  六、 组织形式  本方案是按照站长专题会的要求,经水室和分析室开会讨论后编制完成。  附表1 2008-2010年饮用水源地全分析特定项目检出频次序号特定项目检出频次序号特定项目检出频次(1)钡447(41)乐果11(2)硼228(42)四氯乙烯11(3)锑223(43)硝基氯苯⑤11(4)钒206(44)1,2-二氯苯10(5)镍199(45)百菌清9(6)钛193(46)苯乙烯9(7)钼179(47)敌百虫9(8)邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯122(48)氯苯9(9)邻苯二甲酸二丁酯117(49)2,4,6-三硝基甲苯8(10)钴111(50)2,4-二硝基氯苯8(11)甲醛107(51)二硝基苯④8(12)铊78(52)甲基对硫磷8(13)水合肼70(53)甲萘威8(14)铍65(54)三氯苯②8(15)二氯甲烷61(55)三溴甲烷8(16)三氯甲烷61(56)四氯苯③8(17)苦味酸43(57)1,1-二氯乙烯7(18)四氯化碳42(58)敌敌畏7(19)活性氯33(59)环氧七氯7(20)苯并(a)芘32(60)六氯苯7(21)1,2-二氯乙烷31(61)异丙苯7(22)丁基黄原酸29(62)1,2-二氯乙烯6(23)多氯联苯⑥28(63)2,4-二硝基甲苯6(24)二甲苯①27(64)氯丁二烯6(25)甲基汞27(65)乙醛6(26)林丹27(66)丙烯醛5(27)苯26(67)环氧氯丙烷5(28)乙苯26(68)四乙基铅5(29)微囊藻毒素—LR24(69)苯胺4(30)丙烯酰胺23(70)六氯丁二烯4(31)甲苯22(71)氯乙烯4(32)黄磷21(72)溴氰菊酯4(33)硝基苯19(73)2,4-二氯苯酚3(34)阿特拉津17(74)马拉硫磷3(35)2,4,6-三氯苯酚16(75)丙烯腈2(36)滴滴涕15(76)对硫磷2(37)三氯乙烯14(77)松节油2(38)1,4-二氯苯13(78)吡啶1(39)三氯乙醛13(79)联苯胺1(40)五氯酚12(80)内吸磷1附表2 集中式饮用水源地特定项目水质分析方法序号监测项目拟用监测分析方法/仪器方法来源备注1三氯乙烯P&T-GC-MS法《水和废水监测分析方法(第四版 增补版)》 GB/T5750.8-2006 (附录A)2四氯乙烯P&T-GC-MS法《水和废水监测分析方法(第四版 增补版)》 GB/T5750.8-2006 (附录A)3甲醛乙酰丙酮分光光度法HJ601-2011 4苯P&T-GC-MS法《水和废水监测分析方法(第四版 增补版)》 GB/T5750.8-2006 (附录A)5甲苯P&T-GC-MS法《水和废水监测分析方法(第四版 增补版)》 GB/T5750.8-2006 (附录A)6乙苯P&T-GC-MS法《水和废水监测分析方法(第四版 增补版)》 GB/T5750.8-2006 (附录A)7二甲苯①P&T-GC-MS法《水和废水监测分析方法(第四版 增补版)》 GB/T5750.8-2006 (附录A)8苯乙烯P&T-GC-MS法《水和废水监测分析方法(第四版 增补版)》 GB/T5750.8-2006 (附录A)9异丙苯P&T-GC-MS法《水和废水监测分析方法(第四版 增补版)》 GB/T5750.8-2006 (附录A)10氯苯P&T-GC-MS法《水和废水监测分析方法(第四版 增补版)》 GB/T5750.8-2006 (附录A)111,2-二氯苯P&T-GC-MS法《水和废水监测分析方法(第四版 增补版)》 GB/T5750.8-2006 (附录A)121,4-二氯苯P&T-GC-MS法《水和废水监测分析方法(第四版 增补版)》 GB/T5750.8-2006 (附录A)13三氯苯②P&T-GC-MS法GB/T5750.8-2006 (附录A) 14硝基苯GC-MS法《水和废水监测分析方法(第四版 增补版)》 GC-ECD法GB 13194-91 15二硝基苯④GC-MS法《水和废水监测分析方法(第四版 增补版)》 GC-ECD法GB/T5750.8-2006(31.1) 162,4-二硝基甲苯GC-MS法《水和废水监测分析方法(第四版 增补版) GC-FID法GB/T5750.8-2006(30.1) 172,4,6-三硝基甲苯GC-MS法《水和废水监测分析方法(第四版 增补版) GC-FID法GB/T5750.8-2006(30.1) 18硝基氯苯⑤GC-MS法《水和废水监测分析方法(第四版 增补版) GC-ECD法GB/T5750.8-2006(31.1) 192,4-二硝基氯苯GC-MS法《水和废水监测分析方法(第四版 增补版) GC-ECD法GB/T5750.8-2006(31.1) 20邻苯二甲酸二丁酯GC-MS法《水和废水监测分析方法(第四版 增补版) HPLC 法GB/T5750.8-2006(31.1) 21邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯GC-MS法《水和废水监测分析方法(第四版 增补版) GC-FID法GB/T5750.8-2006(12.1) 22滴滴涕GC-ECD法《水和废水监测分析方法(第四版 增补版) GC-MS法GB/T5750.8-2006(附录B) 23林丹GC-ECD法《水和废水监测分析方法(第四版 增补版) GC-MS法GB/T5750.8-2006(附录B) 24阿特拉津HPLC法HJ 587-2010 25苯并(a)芘HPLC法HJ 478-2009 26钴ICP-AES法水和废水监测分析方法(第四版增补版) 27 锑ICP-MS法EPA 200.8或《生活饮用水标准检验方法》(GB T 5750.06-2006) 原子荧光法水和废水监测分析方法(第四版增补版) 28 镍ICP-MS法EPA 200.8或《生活饮用水标准检验方法》(GB T 5750.06-2006) ICP-AES法水和废水监测分析方法(第四版增补版) 29 钒ICP-MS法EPA 200.8或《生活饮用水标准检验方法》(GB T 5750.06-2006) 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T 14673-1993(水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法) ICP-AES法水和废水监测分析方法(第四版增补版) 30 铊萃取石墨炉原子吸收分光光度法水和废水监测分析方法(第四版增补版) ICP-MS法EPA 200.8或《生活饮用水标准检验方法》(GB T 5750.06-2006)
  • 河南药厂排污致地表水含68种抗生素
    据中国之声《央广新闻》报道,近日,有报道称河南南阳普康药业有限公司,距南阳镇平县城郊乡大刘营村不到一千米。药厂污水管道直接埋进地下,污水五颜六色,刮风三里外能闻见酸味,地表水经过检测发现68种抗生素。村民被气味熏得不敢出门,地下水烧开像面糊,孕妇只好离村待产。  据了解,生活在河南省南阳市镇平县城郊乡大刘营村的村民们,平日里几乎家家户户都大门紧闭,就因为距离村子不到一千米的药厂整日排放污水,刺鼻的气味熏得村民们都不敢出门。当记者问及村民的饮水时,村民们也是纷纷表示:村口流淌了千百年的河水,现在也不敢碰了。因为现在一碰这个河水,身上就会出现红疹,异痒难耐,更别说喝了。有村民用锅将水烧开后,周围出现了一圈白色物体,将烧开的水晃一下,水就彻底变浑浊甚至就跟面糊一样。大刘营村的村民还说:为了怕污染影响孩子,孕妇也纷纷离村待产。  多年从事环境保护研究工作的国务院发展研究中心资源与环境研究所的副所长常纪文说:&ldquo 制药企业的污染应该说是几十年来都是存在的,特别是河南、河北,还有其他缺水的地方,污染物渗透到地下之后,对地下的污染将是长期的,特别是抗生素的污染会影响到生态平衡,对身体健康和生物的健康产生一些可能是长期的影响。&rdquo 常纪文还表示说:以前有一个现象叫做违法成本低,守法成本高。但随着新环保法的实施,违法成本将会变得非常高,如果地方环保部门真正的严格执法,落到实处,相信这种偷排的现象也会有所减少。
  • 地表水重金属专项监测方案征求意见
    关于征求《地表水重金属专项监测方案》意见的通知  总站水字[2011]177号  内蒙古自治区、江苏省、浙江省、江西省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、广西壮族自治区、四川省、云南省、陕西省、甘肃省、青海省、重庆市、贵州省环境监测中心(站):  为配合《重金属污染综合防治“十二五”规划》的实施,结合2011年6月在京召开的重金属专项监测研讨会的有关精神,我站编制了《地表水重金属专项监测方案》(征求意见稿)(详见附件)。方案中监测断面由各省环境监测中心(站)根据重点区域情况设置,同时总站增加了部分重点区域内的国控监测断面(含“锰三角”地区15个监测断面),共计299个。  现就《地表水重金属专项监测方案》向你站征求意见,同时,请你站补充监测断面表中相关断面的具体地理位置(表中指标项为“所在地区”具体到某县、某乡镇、某村)和经纬度(详见方案中表5)。请于8月21日前,将意见或建议电子版发送至总站水室邮箱(Email:water@cnemc.cn),纸质版请邮寄至总站水室。  根据安排,我站拟定于今年9月份正式开展地表水重金属专项监测工作,具体开展时间和工作安排,我站将另行通知。  联系人:姚志鹏 电话:010-84943091  附件:《地表水重金属专项监测方案》(征求意见稿)  二〇一一年八月五日  地表水重金属专项监测方案  (征求意见稿)  中国环境监测总站  二〇一一年八月  一、 目的  为配合《重金属污染综合防治“十二五”规划》(以下简称“规划”)的实施,结合重点地区、重点企业重金属排放状况,以全面、准确、客观地反映重点地区地表水重金属污染状况为目的,通过开展重点地区地表水重金属专项监测工作,及时发现重点地区地表水重金属污染状况和潜在风险,为重金属环境治理提供数据支持和技术支撑,制定本方案。  二、 监测范围和期限  监测范围主要是《重金属污染综合防治“十二五”规划》中重点省份(内蒙古自治区、江苏省、浙江省、江西省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、广西壮族自治区、四川省、云南省、陕西省、甘肃省、青海省)的重点地区(名单见附表1)、“锰三角”地区和其他存在重金属污染风险的地区,同时增加重金属经常超标的国控地表水监测断面和饮用水源地断面。  地表水重金属专项监测工作,原则上由地市级环境监测站承担监测任务,结合《重金属污染综合防治“十二五”规划》开展为期5年的专项监测工作。  三、 监测断面设置原则  监测断面(点位)设置原则上采用现有国控、省控、市控断面,各省环境监测中心(站)结合本辖区内重点区域污染源排放情况设置监测断面(点位),主要原则如下:  1、重点区域内受现有或潜在重金属污染风险的主要干流、湖(库)体及一级支流的的国控、省控、市控断面   2、重点区域内受重金属污染潜在影响的河流型或湖库型的集中式饮用水源地  3、重点区域内受重金属重点污染源影响的河流设置监测断面。  4、将“锰三角”监测断面纳入到重金属专项监测之中   四、 监测指标  开展重金属监测工作前,各承担重金属监测工作的单位每年开展一次重金属全分析监测工作,筛选重金属特征污染物,作为当年度的选测指标。  1、监测指标  监测指标包括必测和选测指标,必测指标为:铅、汞、镉、铬(六价)、砷 选测指标:铜、锌、硒、镍、钒、铊、锰、钴、锑或其他当地特征污染物。  2、每年在枯水期开展一次重金属全分析工作,监测指标为:铅、汞、镉、铬(六价)、砷、铜、锌、硒、镍、钒、铊、锰、钴、锑及当地特征污染物。  3、底泥监测,每年开展一次底泥全分析监测,监测指标与水体相同,监测结果不参与评价,作为水体中重金属含量的参考。  五、 监测方法  1.分析方法  我国重金属监测的标准分析方法主要以分光光度法和原子吸收分光光度法为主。由于我国环境监测仪器的分析能力近年来有较大提高,因此本工作主要推荐使用国内应用较多的原子吸收法、原子荧光法以及较先进的电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES)、电感耦合等离子体-质谱法(ICP-MS)作为分析方法。  当选择原子荧光法、原子吸收法、电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES)分析地表水中重金属指标时,可依据我国水环境中重金属监测常用标准分析方法进行(表1、表2)。由于我国目前缺少电感耦合等离子体-质谱法(ICP-MS)的现行标准分析方法,故选择电感耦合等离子体-质谱法分析地表水中重金属指标时,本监测方案推荐统一采用EPA标准分析方法 200.8(1994)《Determination Of Trace Elements In Waters And Wastes By Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry》(电感耦合等离子体-质谱法测定水和废物中痕量元素)。  必测与选测重金属指标的推荐标准分析方法见详见表1、表2。  表1 5种必测重金属指标推荐标准分析方法监测项目监测方法方法来源铅螯合萃取-火焰原子吸收分光光度法GB 7475-87水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法石墨炉原子吸收分光光度法水和废水监测分析方法(第四版增补版)电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES)水和废水监测分析方法(第四版增补版)电感耦合等离子体-质谱法(ICP-MS)EPA 200.8汞冷原子吸收分光光度法HJ 597-2011水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法冷原子荧光法HJ/T 341-2007 水质 汞的测定 冷原子荧光法(试行)原子荧光法水和废水监测分析方法(第四版增补版)电感耦合等离子体-质谱法(ICP-MS)EPA 200.8镉螯合萃取-火焰原子吸收分光光度法GB 7475-87水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法石墨炉原子吸收分光光度法水和废水监测分析方法(第四版增补版)电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES)水和废水监测分析方法(第四版增补版)电感耦合等离子体-质谱法(ICP-MS)EPA 200.8铬(六价)二苯碳酰二肼分光光度法GB7467-87水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法砷氢化物发生 原子吸收分光光度法水和废水监测分析方法(第四版增补版)原子荧光法水和废水监测分析方法(第四版增补版)电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES)水和废水监测分析方法(第四版增补版)电感耦合等离子体-质谱法(ICP-MS)EPA 200.8表2 9种选测重金属指标推荐标准分析方法监测项目监测方法方法来源铜螯合萃取-火焰原子吸收分光光度法GB 7475-87水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法石墨炉原子吸收分光光度法水和废水监测分析方法(第四版增补版)电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES)水和废水监测分析方法(第四版增补版)电感耦合等离子体-质谱法(ICP-MS)EPA 200.8锌火焰原子吸收分光光度法GB 7475-87水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES)水和废水监测分析方法(第四版增补版)电感耦合等离子体-质谱法(ICP-MS)EPA 200.8硒石墨炉原子吸收分光光度法GB/T 15505-1995水质 硒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法原子荧光法水和废水监测分析方法(第四版增补版)电感耦合等离子体-质谱法(ICP-MS)EPA 200.8镍电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES)水和废水监测分析方法(第四版增补版)电感耦合等离子体-质谱法(ICP-MS)EPA 200.8钒石墨炉原子吸收分光光度法GB/T 14673-1993水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES)水和废水监测分析方法(第四版增补版)电感耦合等离子体-质谱法(ICP-MS)EPA 200.8铊萃取石墨炉原子吸收分光光度法水和废水监测分析方法(第四版增补版)电感耦合等离子体-质谱法(ICP-MS)EPA 200.8锰火焰原子吸收分光光度法GB 11911-89水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES)水和废水监测分析方法(第四版增补版)电感耦合等离子体-质谱法(ICP-MS)EPA 200.8钴电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES)水和废水监测分析方法(第四版增补版)电感耦合等离子体-质谱法(ICP-MS)EPA 200.8锑原子荧光法水和废水监测分析方法(第四版增补版)电感耦合等离子体-质谱法(ICP-MS)EPA 200.8  2.前处理方法  2.1 样品采集  样品采集后均现场沉降30分钟,取上清液保存,24小时内回实验室分析。如现场不具备沉降条件的,可在24小时内回实验室沉降30分钟后取上清液测定。24小时内不能及时分析的,需酸化保存。  2.2 样品制备  样品均按照水和废水监测分析方法(第四版增补版)中前处理要求(除非国标有特殊规定要求),消解后上仪器进行测定。所有前处理消解过程中均不加氢氟酸。选用ICP-MS方法分析地表水中重金属元素时,前处理过程按照EPA200.8方法中相关要求进行消解处理,详见表3。  表3 ICP-AES与ICP-MS分析样品的前处理方法监测项目监测方法前处理方法方法来源 铅、镉、砷、铜、锌、镍、钒、锰、钴电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES)取一定体积的均匀样品(自然沉降30min取上层非沉降部分),加入(1+1)硝酸若干毫升(视取样体积而定,通常每100mL样品加5.0mL硝酸)置于电热板上加热消解,确保溶液不沸腾,缓慢加热至近干取下冷却,反复进行这一过程,直到试样溶液颜色变浅或稳定不变。冷却后加入硝酸若干毫升,再加入少量水,置电热板上继续加热使残渣溶解。冷却后用水定容至原取样体积,使溶液保持5%的硝酸酸度。水和废水监测分析方法(第四版增补版) 铅、汞、镉、砷、铜、锌、硒、镍、钒、铊、锰、钴、锑电感耦合等离子体-质谱法(ICP-MS)前处理时,将水样摇匀,量取(100±1)ml水样于250ml烧杯中。加入2ml(1+1)硝酸和1.0ml(1+1)盐酸于上述烧杯中。电热板(置于通风柜中)上加热消解,加热温度不得高于85℃。消解时,烧杯应盖上带架的表面皿,或采取其他措施,保证样品不受通风柜周边的环境污染。在85℃持续加热,直至样品蒸发至20ml左右。在烧杯口盖上表面皿,以减少过多的蒸发,并保持轻微持续回流30min。待样品冷却后,将其全部转移至50ml容量瓶或A级具塞比色管中,用试剂水定容,加盖,摇匀保存。若消解液中存在一些不溶物可静置过夜或离心以获得澄清液。样品在上机前,应调节水样中氯离子的浓度,取20ml已制备的样品于50ml容量瓶中,用试剂水定容,混匀若溶液中溶解性固体含量>0.2%,需要进一步稀释,以防固体颗粒堵塞采样锥和截取锥。若执行的是直接加入程序,内标在上机前即加入样品中。因为无法估计不同基体对被稀释溶液稳定性的影响,所以一旦样品前处理完毕,应尽快进行分析。EPA 200.8   3.方法选择原则  3.1各承担重金属监测工作单位依据现有实验室仪器条件,选择相应的重金属标准分析方法(表1,表2),具备ICP-MS与ICP-AES的监测单位可优先选用推荐的ICP-MS与ICP-AES标准分析方法,监测项目和前处理步骤见表3及方法文本。  3.2 若ICP-AES、火焰原子吸收分光光度法等方法检出限高于或接近地表水环境质量标准《GB3838-2002》中该重金属标准限值时,应选择检出限较低,灵敏度较高的石墨炉原子吸收分光光度法或ICP-MS方法。  3.3 若承担监测的单位不具备实验室仪器条件的,也可选用分光光度方法(国标)进行分析。  六、 监测时间频次  手工监测:每月1—10日 逢法定假日监测时间可后延,最迟不超过每月15日。每月开展一次。  重金属全分析在每年枯水期开展一次。  七、 数据报送及报告编制  各有关环境监测站20日前向相关省(自治区)环境监测中心(站)报送水质监测数据。数据报送参照附表3、4,各省(自治区)环境监测中心(站)审核后,在每月25日前暂以excel格式数据通过FTP(地址ftp://11.200.0.101)报送中国环境监测总站水室。“锰三角”地区监测结果按照原有的方式报送。  重金属全分析结果通过FTP报送总站水室。  八、 数据报送格式  报送监测数据时,若监测值低于检测限,在检测限后加“L”,未监测项目填写“-1”,超标项目由相关监测站组织核查,并向总站报送超标原因分析,数据报送格式表见附表4、5。  九、 质量控制和保证  监测数据实行三级审核制度,省站对报送的监测结果负责。  质量保证按照《地表水和污水监测技术及规范》(HJ/T 91-2002)及《环境水质监测质量保证手册》(第二版)有关要求执行。  十、 附表  表1:重金属污染重点区域序号省份重点区域1内蒙古巴彦淖尔乌拉特后旗2赤峰巴林左旗3赤峰克什克腾旗4江苏无锡惠山区5泰州姜堰市6泰州靖江市7泰州海陵区8浙江温州鹿城区9温州平阳县10宁波鄞州区11宁波余姚市12嘉兴海宁市13台州玉环县14湖州长兴县15江西赣州大余县16赣州南康市17上饶市上饶县18上饶弋阳县19赣州章贡区-赣县20南昌进贤县21赣州崇义县22河南焦作济源市23三门峡灵宝市24安阳龙安区25洛阳栾川县26焦作孟州市27三门峡义马市28周口项城市29湖北黄石市区30黄石大冶市及周边31襄樊谷城县32十堰郧县33荆门钟祥市34孝感大悟县35湖南株洲清水塘及周边地区36湘潭竹埠港及周边地区37郴州三十六湾及周边地区38长沙七宝山地区39娄底冷水江地区40岳阳原桃林铅锌矿及周边地区41意义按桃江安化涉砷锑地区42怀化沅陵、辰溪、溆浦等涉砷镉地区43邵阳邵东县44永州东安县45张家界慈利县镍钼矿开采区46常德石门县雄黄矿地区47广东韶关乐昌市48韶关浈江区49清远清城区50珠三角电镀区51韶关大宝山矿区及周边区域52韶关凡口铅锌矿周边53汕头潮阳区54广西河池金城江区55河池南丹县56河池环江县57四川凉山会东县58凉山会理县59德阳什邡市60凉山西昌县61内江隆昌县62宜宾翠屏区63绵阳安县64云南昆明东川区65红河个旧市66曲靖会泽县67怒江兰坪县68文山马关县69昆明安宁市70曲靖陆良县71保山腾冲县72红河金平县73玉溪易门县74陕西安康旬阳县75宝鸡凤县76渭南潼关县77宝鸡凤翔县78商洛商州区79汉中略阳县80汉中宁强县81商洛洛南县82商洛镇安县83宝鸡陈仓区84甘肃白银市85金昌金川区86陇南成县87酒泉瓜洲88陇南西和县89陇南徽县90嘉峪关甘肃矿区91酒泉玉门市92酒泉肃北县93西宁湟中县94海西格尔木市95西宁城东区96西宁大通县97吴中青铜峡市98锰三角地区贵州松桃县、重庆秀山县、湖南花垣县  表5 重金属监测断面表(略)  表6 锰三角地区监测断面表(略)  表7 河流监测断面数据报送格式表(略)  表8 湖库监测点位数据报送格式表(略)
  • 2019上半年地表水水质情况公开 看看你的城市水质是否倒数!
    在大家的印象中,我国南方山清水秀,北方多为重工业城市,环境恶劣,那么真实情况如何呢?  生态环境部于日前公布了2019年1-6月份的全国地表水环境质量状况,除总体水质状况和各流域水质状况外,还公布了地级及以上城市国家地表水考核断面排名。  参与排名的全国地级市及以上城市,覆盖2050个国家地表水考核断面(其中1940个为国家地表水评价断面,110个为入海控制断面)。仪器信息网对排名前30的城市和排名后30的城市进行了制图,以观全国分布。  (绿色区域为排名前30的城市,红色区域为排名后30的城市)  从图中看出,水质较好的城市大部分分布在我国南方和西部区域,而水质较差的城市大部分分布在华北、西北以及东北部分地区。  具体城市名单如下:2019年1-6月国家地表水考核断面水环境质量排名前30城市及所在水体排名城市考核断面所在水体1来宾市黔江,红水河,柳江2雅安市大渡河,青衣江3云浮市西江4柳州市洛清江,融江,柳江5梧州市浔江,贺江,西江6桂林市湘江,漓江,桂江,寻江,夫夷水,甘棠江,洛清江7河池市龙岩滩水库,红水河,龙江8丽水市湖南镇水库,好溪,龙泉溪,小溪,松阴溪,瓯江,大溪,松源溪9攀枝花市雅砻江,金沙江10金昌市金川河11林芝市雅鲁藏布江12昭通市金沙江,横江,赤水河,头屯河,牛栏江13贺州市贺江,桂江14百色市难滩河,澄碧河,右江,剥隘河,万峰湖15张家界市澧水16湘西土家族苗族自治州酉水,沅江,峒河17黔东南苗族侗族自治州都柳江,沅江,清水江,渠水,舞水,巴拉河18崇左市明江,左江19吐鲁番市白杨河20玉树藏族自治州通天河21嘉峪关市北大河(干渠)22永州市湘江,潇水23肇庆市西江,北江24三明市九龙溪,金溪,沙溪,濉溪,尤溪25黄山市新安江,率水,横江,太平湖,昌江,练江26贵港市郁江,浔江27河源市新丰江水库,东江28安顺市北盘江,打邦河,三岔河29常德市沅江,澧水,洞庭湖30海南藏族自治州黄河2019年1-6月国家地表水考核断面水环境质量排名后30城市及所在水体排名城市考核断面所在水体倒1吕梁市岚漪河*,黄河*,三川河,湫水河,磁窑河,屈产河,岚河,蔚汾河,文峪河倒2营口市碧流河*,大辽河,熊岳河,大清河,沙河,大旱河倒3辽源市东辽河倒4阜新市西细河倒5邢台市牛尾河,卫运河,滏阳河倒6沧州市石碑河,宣惠河,子牙河,子牙新河,廖佳洼河,漳卫新河,南排河,北排河,青静黄排水渠,沧浪渠倒7临汾市沁河*,昕水河,浍河,汾河倒8东莞市珠江广州段,东江,茅洲河,东莞运河,石马河倒9深圳市深圳河,茅洲河倒10茂名市高州水库*,鉴江,袂花江,小东江,关屋河,森高河,寨头河倒11晋中市清漳河*,松溪河*,潇河,汾河倒12廊坊市北运河,子牙河,潮白河,潮白新河,龙河,泃河,大清河倒13盘锦市绕阳河,辽河,大辽河倒14太原市汾河倒15延安市王瑶水库,延河,北洛河,仕望河,清涧河倒16铜川市石川河倒17鹤壁市淇河*,卫河倒18庆阳市蒲河,马莲河倒19乌兰察布市大黑河*,御河倒20沈阳市拉马河,柳河,蒲河,辽河,浑河,细河倒21聊城市高唐湖*,卫运河,马颊河,徒骇河倒22东营市挑河,神仙沟,广利河倒23博尔塔拉蒙古自治州赛里木湖,艾比湖倒24锦州市大凌河,小凌河,女儿河,庞家河倒25四平市招苏台河,条子河,东辽河倒26潍坊市潍河,峡山水库,弥河,小清河,虞河,北胶莱河,白浪河倒27鞍山市哨子河*,大洋河*,太子河,辽河,海城河倒28大同市潴龙河*,唐河,桑干河,御河,南洋河倒29衡水市衡水湖,滹沱河,滏阳河,江江河,清凉江倒30邯郸市漳河*,洺河,卫运河,滏阳河,马颊河注:表中带*水体水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅰ类或Ⅱ类。
  • 干货分享|“地表水检测与分析”主题研讨会精彩视频回放
    p style="text-indent: 2em "2020年5月13日,由仪器信息网和span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong青岛分析测试学会/strong/span联合举办的strong“地表水检测与分析”/strong主题网络研讨会成功召开。10位来自各地环境监测中心、科研院校的专家及来自仪器企业的应用技术专家齐聚,为地表水检测领域的同行带来精彩的报告分享。/pp style="text-indent: 2em "会议期间,听众朋友积极与报告老师互动问答,反响较好,收获颇丰。/pp style="text-indent: 2em "为方便各位网友回顾学习相关知识,仪器信息网特整理此篇内容,欢迎观看会议回放视频,温故知新。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 130px height: 138px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202005/uepic/86e6db33-2151-44b1-8322-080c70141217.jpg" title="谭丕功.jpg" alt="谭丕功.jpg" width="130" height="138" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "span style="font-family: 黑体, SimHei text-indent: 2em "谭丕功 研究员/span/pp style="text-align: center "span style="font-family: 黑体, SimHei text-indent: 2em "山东省青岛生态环境监测中心/span/pp style="text-indent: 2em "strong报告题目:/strong地表水监测标准及相关问题/pp style="text-indent: 2em "strong报告简介:/strong针对地表水环境质量标准(GB3838-2012)所列项目,重点从监测项目的形态、监测指标的特点和一些监测分析方法之间的差异几方面详细讲解地表水监测的难点以及存在的问题和解决的方法。/pp style="text-indent: 2em "strong视频回放链接:/stronga href="https://www.instrument.com.cn//webinar/video_112524.html" target="_blank" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "https://www.instrument.com.cn//webinar/video_112524.html/span/a/pp style="text-indent: 2em " /pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 142px height: 150px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202005/uepic/ec1fef6f-a474-4f8c-a571-a411664a1a15.jpg" title="姜啸龙.jpg" alt="姜啸龙.jpg" width="142" height="150"//pp style="text-indent: 2em text-align: center "span style="font-family: 黑体, SimHei "姜啸龙 分析计测事业部市场部GCMS专员/span/pp style="text-indent: 2em text-align: center "span style="font-family: 黑体, SimHei "岛津企业管理(中国)有限公司/span/pp style="text-indent: 2em "strong报告题目:/strong岛津GCMS水质分析解决方案/pp style="text-indent: 2em "strong报告简介:/strong1、介绍针对国家法规更新不断完善的GCMS分析方法包/pp style="text-indent: 2em "2、水中嗅味物质分析研究的最新进展/pp style="text-indent: 2em "视频回放链接:a href="https://www.instrument.com.cn//webinar/video_112525.html" target="_blank" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "https://www.instrument.com.cn//webinar/video_112525.html/span/a/pp style="text-indent: 2em " /pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 133px height: 129px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202005/uepic/285582d7-5cbf-45a7-b9d1-208ecaa56403.jpg" title="高松.jpg" alt="高松.jpg" width="133" height="129"//pp style="text-indent: 2em text-align: center "span style="font-family: 黑体, SimHei "高松 研究员/span/pp style="text-indent: 2em text-align: center "span style="font-family: 黑体, SimHei "吉林大学/span/pp style="text-indent: 2em "strong报告题目:/strong针阱微萃取& 气相色谱法快速分析水中有机污染物/pp style="text-indent: 2em "strong报告简介:/strong针阱微萃取(Needle trap Microextraction, NTME)是从固相微萃取(solid-phase microextraction,SPME)技术发展而来,该技术集样品采样、免溶剂萃取、浓缩及色谱进样于一体,克服了SPME易碎裂、吸附容量低、静态萃取时间长等缺点,可实现对环境大气、水、土壤等样品中挥发半挥发性有机物的动态免溶剂提取,并直接耦合GC/GCMS进行定性定量分析。针阱微萃取提取气态样品仅0.1mL-100mL,水样0.2-10.0mL,3分钟即可完成样品前处理(采样、提取、浓缩),广泛适用多种目标物包括VOCs、SVOCs、POPs、农残、新型污染物、石油烃等,本报告将以环境水质中6种典型硝基苯类化合物为目标物SVOC,研究建立针阱微萃取快速提取& 气相色谱测定的分析方法。/pp style="text-indent: 2em "strong视频回放链接:/stronga href="https://www.instrument.com.cn//webinar/video_112526.html" target="_blank" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "https://www.instrument.com.cn//webinar/video_112526.html/span/a/pp style="text-indent: 2em " /pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 137px height: 133px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202005/uepic/ced23a17-75dd-402a-94dd-f77d070785fe.jpg" title="郭英田.jpg" alt="郭英田.jpg" width="137" height="133"//pp style="text-indent: 2em text-align: center "span style="font-family: 黑体, SimHei "郭英田 YSI水质应用专家/span/pp style="text-indent: 2em text-align: center "span style="font-family: 黑体, SimHei "赛莱默分析仪器中国(Xylem Analytics)/span/pp style="text-indent: 2em "strong报告题目:/strongYSI数字水质仪在地表水监测中的应用/pp style="text-indent: 2em "strong报告简介:/strongYSI数字水质仪在地表水监测中的应用,塞莱默旗下YSI公司是水质仪器的领导者,创新推出的专业型数字水质仪,满足地表水监测的广泛需求。原位监测地表水的水质参数,温度,电导率,盐度,溶解氧,PH,ORP,浊度,藻类和叶绿素。分成三部分,一,ProDSS多参数仪,二,Prosolo (ODO—T,ODO—CT),三,Proswap 单参数仪。/pp style="text-indent: 2em "strong视频回放链接:/stronga href="https://www.instrument.com.cn//webinar/video_112527.html" target="_blank" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "https://www.instrument.com.cn//webinar/video_112527.html/span/a/pp style="text-indent: 2em " /pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 159px height: 168px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202005/uepic/7fda025d-2d3a-4c26-93b2-83a56d37b461.jpg" title="张秀蓝.jpg" alt="张秀蓝.jpg" width="159" height="168"//pp style="text-indent: 2em text-align: center "span style="font-family: 黑体, SimHei "张秀蓝 副研究员/span/pp style="text-indent: 2em text-align: center "span style="font-family: 黑体, SimHei "国家环境分析测试中心/span/pp style="text-indent: 2em "strong报告题目:/strong水质 磺胺类抗生素的测定 液相色谱串联质谱法/pp style="text-indent: 2em "strong报告简介:/stronga) 水质抗生素药物的研究进展/pp style="text-indent: 2em "b) 药物测定的主要方法以及存在的困难/pp style="text-indent: 2em "c) 如何发现样品测定中的问题/pp style="text-indent: 2em "d) 解决问题及方法建立/ppbr//pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 158px height: 160px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202005/uepic/9de682a2-51c1-4a36-8fcf-62c3c8cc4831.jpg" title="陈漪洁.jpg" alt="陈漪洁.jpg" width="158" height="160"//pp style="text-indent: 2em text-align: center "span style="font-family: 黑体, SimHei "陈漪洁 技术负责人/span/pp style="text-indent: 2em text-align: center "span style="font-family: 黑体, SimHei "国家城市供水水质监测网青岛监测站/span/pp style="text-indent: 2em "strong报告题目:/strong固相微萃取/气相色谱质谱联用技术检测水中痕量有机物/pp style="text-indent: 2em "strong报告简介:/strong固相微萃取技术的研究现状;固相微萃取技术的优缺点;固相微萃取技术用于检测水中常见嗅味物质、醛类、二恶烷、四乙基铅等痕量有机物的方法应用情况简介。/pp style="text-indent: 2em "strong视频回放链接:/stronga href="https://www.instrument.com.cn//webinar/video_112528.html" target="_blank" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "https://www.instrument.com.cn//webinar/video_112528.html/span/a/ppbr//pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 161px height: 159px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202005/uepic/2d7f514d-3f50-411b-acc4-fa276f5952e7.jpg" title="孙文军.jpg" alt="孙文军.jpg" width="161" height="159"//pp style="text-indent: 2em text-align: center "span style="font-family: 黑体, SimHei "孙文军 食品环境市场部 高级应用工程师/span/pp style="text-indent: 2em text-align: center "span style="font-family: 黑体, SimHei "Waters/span/pp style="text-indent: 2em "strong报告题目:/strong水体中痕量级有机污染物快速、全自动化定量分析技术/pp style="text-indent: 2em "strong报告简介:/strong介绍一种操作友好、无需前处理、一体化、自动化的前沿水体分析液质技术:超高效在线固相液质系统。并介绍该技术在地表水体监测应用:成功用于检测痕量的微囊藻毒素、农药、抗生素和精神性药物等。/pp style="text-indent: 2em "strong视频回放链接:/stronga href="https://www.instrument.com.cn//webinar/video_112529.html" target="_blank" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "https://www.instrument.com.cn//webinar/video_112529.html/span/a/pp style="text-indent: 2em " /pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 155px height: 162px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202005/uepic/9b5b9965-8151-4649-b0c6-b4a4ac762988.jpg" title="潘婷.jpg" alt="潘婷.jpg" width="155" height="162"//pp style="text-indent: 2em text-align: center "span style="font-family: 黑体, SimHei "潘婷 产品专员/span/pp style="text-indent: 2em text-align: center "span style="font-family: 黑体, SimHei "德国元素/span/pp style="text-indent: 2em "strong报告题目:/strong地表水中总有机碳(TOC)测定解决方案/pp style="text-indent: 2em "strong报告简介:/strong地表水是人类、动物、植物等赖以生存的源泉。近年来,地表水的有机物污染越来越严重,导致水质恶化、鱼虾死亡,危害人类健康,引起了大家的极度关注。总有机碳-有机物污染评价的高效手段,其测定具有简单、快速、结果准确等优势,已被引入相关法规。针对地表水检测的特点,Elementar德国元素为您提供全面的应用分析解决方案。主要内容如下:/pp style="text-indent: 2em "1. 解读相关标准/pp style="text-indent: 2em "2. 地表水测定难点及德国元素相应解决方案/pp style="text-indent: 2em "3. 经典案例分享/pp style="text-indent: 2em "strong视频回放链接:/stronga href="https://www.instrument.com.cn//webinar/video_112530.html" target="_blank" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "https://www.instrument.com.cn//webinar/video_112530.html/span/a/ppbr//pp style="text-align: center text-indent: 0em "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 155px height: 150px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202005/uepic/0015edd6-f397-4f2e-a40d-6429f1a349d2.jpg" title="孙明辉.jpg" alt="孙明辉.jpg" width="155" height="150"//pp style="text-indent: 2em text-align: center "span style="font-family: 黑体, SimHei "孙明辉 质谱部门应用工程师/span/pp style="text-indent: 2em text-align: center "span style="font-family: 黑体, SimHei "布鲁克· 道尔顿(Bruker Daltonics)/span/pp style="text-indent: 2em "strong报告题目:/strongBruker高分辨质谱在地表水污染物筛查中的应用(靶向和非靶向结合)/pp style="text-indent: 2em "strong报告简介:/strong布鲁克 TargetScreener 多目标物筛查方案的靶向筛查功能,联合 MetaboScape 软件的非靶向筛查流程,可以在基于高分辨的数据、强大的数据库和未知物结构解析工具的基础上,轻松完成环境、食品等样品中未知物的筛查工作,大幅度提高筛查水平。/pp style="text-indent: 2em "strong视频回放链接:/stronga href="https://www.instrument.com.cn//webinar/video_112531.html" target="_blank" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "https://www.instrument.com.cn//webinar/video_112531.html/span/a/ppbr//pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 151px height: 154px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202005/uepic/f19a6629-318f-4cf3-9a32-77c7fb6da06c.jpg" title="杨丽莉.jpg" alt="杨丽莉.jpg" width="151" height="154"//pp style="text-indent: 2em text-align: center "span style="font-family: 黑体, SimHei "杨丽莉 总工程师/span/pp style="text-indent: 2em text-align: center "span style="font-family: 黑体, SimHei "南京市环境监测中心站/span/pp style="text-indent: 2em "strong报告题目:/strong地表水中挥发性有机化合物的测定/pp style="text-indent: 2em "strong报告简介:/strong针对常用地表水中挥发性有机化合物的检测技术,从检测原理到分析测试注意事项及质量保证质量控制的要点进行详细解读。/pp style="text-indent: 2em "strong视频回放链接:/stronga href="https://www.instrument.com.cn//webinar/video_112532.html" target="_blank" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "https://www.instrument.com.cn//webinar/video_112532.html/span/a/pp style="text-indent: 2em " /pp style="text-indent: 2em text-align: center "span style="color: rgb(247, 150, 70) "strongspan style="font-family: 黑体, SimHei "“地表水检测与分析”会议回放视频集锦/span/strong/span/pp style="text-indent: 2em text-align: center "span style="color: rgb(247, 150, 70) "strongspan style="color: rgb(247, 150, 70) font-family: 黑体, SimHei "点击图片观看/span/strong/span/pp style="text-align: center"a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/Video/Video/Collection/10544" target="_blank"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 529px height: 225px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202005/uepic/0b633594-b7fd-4066-b6a7-a32b27b67cd2.jpg" title="w1125h480dibiaos.jpg" alt="w1125h480dibiaos.jpg" width="529" height="225"//a/pp style="text-indent: 2em "br//pp style="text-indent: 2em "为了方便相关领域用户交流,我们建立了“地表水检测会议”参会群,1群已满,大家可以扫描下方二维码加入2群,以便今后在群中讨论交流地表水检测相关技术与进展。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 290px height: 462px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202005/uepic/9c6132ba-9c6a-4d92-8752-a80ce3e9942a.jpg" title="地表水.jpg" alt="地表水.jpg" width="290" height="462"//pp style="text-indent: 2em text-align: center "span style="font-size: 16px "strongspan style="font-family: 黑体, SimHei color: rgb(247, 150, 70) "br//span/strong/span/pp style="text-indent: 2em text-align: center "span style="font-size: 18px "strongspan style="font-family: 黑体, SimHei color: rgb(247, 150, 70) "精彩网络研讨会预报名/span/strong/span/ptable style="border-collapse:collapse "tbodytr class="firstRow"td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) word-break: break-all " width="247" valign="middle" align="center"strongspan style="font-size: 14px "会议名称/span/strong/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) word-break: break-all " width="127" valign="middle" align="center"strongspan style="font-size: 14px "会议时间/span/strong/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) word-break: break-all " width="228" valign="middle" align="center"strongspan style="font-size: 14px "会议日程(完善中)/span/strong/td/trtrtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) word-break: break-all " width="247" valign="top"span style="font-size: 14px "“生活饮用水检测与分析”主题网络研讨会/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) word-break: break-all " width="128" valign="top"span style="font-size: 14px "2020.6.5/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) word-break: break-all " width="228" valign="top"a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/dw2020/" target="_blank" style="text-decoration: underline font-size: 14px color: rgb(0, 112, 192) "span style="font-size: 14px color: rgb(0, 112, 192) "https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/dw2020/ /span/aspan style="font-size: 14px color: rgb(0, 112, 192) " /span/td/trtrtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) word-break: break-all " width="247" valign="top"span style="font-size: 14px "“土壤重金属检测技术”主题网络研讨会/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) word-break: break-all " width="127" valign="top"span style="font-size: 14px "2020.5.21/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) word-break: break-all " width="228" valign="top"a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/turang0521/" target="_blank" style="text-decoration: underline font-size: 14px color: rgb(0, 112, 192) "span style="font-size: 14px color: rgb(0, 112, 192) "https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/turang0521/ /span/aspan style="font-size: 14px "/span/td/trtrtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) word-break: break-all " width="247" valign="top"span style="font-size: 14px "“第三届标准物质技术与应用”主题网络研讨会/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) word-break: break-all " width="127" valign="top"span style="font-size: 14px "2020.6.3-6.4/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) word-break: break-all " width="228" valign="top"a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/BZWZ2020/" target="_blank" style="text-decoration: underline font-size: 14px color: rgb(0, 112, 192) "span style="font-size: 14px color: rgb(0, 112, 192) "https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/BZWZ2020/ /span/aspan style="font-size: 14px "/span/td/trtrtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) word-break: break-all " width="247" valign="top"span style="font-size: 14px "第九届光谱网络大会(iCS2020)/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) word-break: break-all " width="127" valign="top"span style="font-size: 14px "2020.5.26-5.29/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) word-break: break-all " width="228" valign="top"a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/iCS2020/" target="_blank" style="text-decoration: underline font-size: 14px color: rgb(0, 112, 192) "span style="font-size: 14px color: rgb(0, 112, 192) "https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/iCS2020/ /span/aspan style="font-size: 14px "/span/td/tr/tbody/tablep style="text-align: center " /pp style="text-align: center "strong更多精彩会议预告,请关注/strongstrongspan style="color: rgb(247, 150, 70) "“仪器信息网微服务公众号”/span/strong/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 309px height: 309px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202005/uepic/7ec9970e-7fed-4e61-b29a-35dd078404b8.jpg" title="仪器信息网为服务.jpg" alt="仪器信息网为服务.jpg" width="309" height="309"//pp style="text-align: center "strong厂商精品环境类会议视频合集推荐:/strong/pp style="text-align: center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/Video/Video/Collection/10538" target="_blank" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "https://www.instrument.com.cn/webinar/Video/Video/Collection/10538/span/a/ppbr//p
  • 土壤/水质中11种邻苯二甲酸酯类混标全新上市!
    11种邻苯二甲酸酯类混标迪马科技根据《ISO 13913-2014 /ISO 18856-2004土壤/水质中邻苯二甲酸酯类的测定GC/MS法》定制了11种邻苯二甲酸酯类混标。 产品信息:DIKMA NO:46907DESCRIPTION:Custom Mixed phthalate esters Standard(11 Analytes) ,1000 μg/mL in Ethyl acetate 1mL中文名称:邻苯二甲酸酯混标(11种化合物),1000 μg/mL在乙酸乙酯中,1 mL/安瓿 适用于ISO 13913-2014/ISO 18856-2004土壤/水质中邻苯二甲酸酯类的测定GC/MS法,1000 μg/mL在乙酸乙酯中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 46907序号化合物英文名CAS1邻苯二甲酸二甲酯Dimethyl phthalate (DMP)131-11-32邻苯二甲酸二乙酯Diethyl phthalate (DEP)84-66-23邻苯二甲酸二丙酯Dipropyl phthalate(DPP)131-16-84邻苯二甲酸二异丁酯Diisobutyl phthalate (DiBP)84-69-55邻苯二甲酸二丁酯Dibuthyl phthalate (DBP)84-74-26邻苯二甲酸丁苄酯Butylbenzyl phthalate (BBzP) 85-68-77邻苯二甲酸二环己酯Dicyclohexyl phthalate (DCHP)84-61-78邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)117-81-79邻苯二甲酸二正辛酯Dioctyl phthalate (DOP)117-84-010邻苯二甲酸二癸酯Didecyl phthalate(DDcP)84-77-5111,2-苯二羧酸双十一烷基酯Diundecyl phthalate(DUP)3648-20-2
  • 哈希公司地表水监测解决方案:为地表水安全助力
    近期上海黄浦江松江段水域大量漂浮死猪的情况,引起了人们对饮用水源安全的思考和讨论,地表水是人类宝贵的水源,地表水的质量与人民生活密切相关。然而,层出不穷的地表水污染事件使得公众对水质监控越来越关心。如何确保水质安全以及如何对地表水源实时监测等技术问题也成为了环保业内人士热点讨论的话题。 哈希公司作为水质监测业内一员,一直都对地表水源监测技术的开发投入了相当大的资源。哈希地表水在线监测解决方案,可以为客户提供快速、准确的实时水质监控数据。地表水常规五参数:提供pH,溶解氧,电导率,浊度,水温等常规水质参数的检测。蓝色卫士:可根据客户需求最多同时监控8种水质参数,并可自动根据当地水源状况监测出突发的水质变化情况并报警。在添加了客户定制数据库的情况下,蓝色卫士系统还可以根据数据库内容分析水质变化的原因,为相关部门决策及快速反应提供重要的参考依据。湖泊、水库等浮标式水质检测系统DREL2800系列便携式水质分析实验室:全面的便携式快速水质分析系统。适用于野外各种环境水质测试要求,也适用于突发事件的快速水质参数检测。Eclox便携式水质毒性分析仪:快速分析水质综合毒性。克服了传统发光细菌法的使用限制,操作更加简单方便,可以在各种环境下快速提供水质毒性参考。可用于常规检测或突发事件的处置。 更多信息可以致电哈希公司客户热线电话了解:400-686-8899 / 800-840-6026 更多详情请点击
  • 水质硝基酚类标准正式实施,LC-MS/MS方法助您从容应对
    硝基酚类化合物(Nitrophenols)硝基酚类化合物是一类重要且常用的化工原料,作为原材料或中间体被广泛应用于炸药、医药、杀虫剂、染料、木材防腐剂和橡胶等生产中。伴随工业生产过程,含有该类化合物的废水随之排放至环境中。硝基酚类化合物容易在水体及土壤中残留累积,难以降解,污染环境,危害人类及动植物健康。今年4月24日起,中国环境保护标准《HJ1049-2019水质 硝基酚类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》正式实施,标志着对硝基酚类污染物更严格的监测与控制。下面,请看岛津为您带来水中硝基酚测定的解决方案。 岛津解决方案 参照标准进行前处理,地表水采用直接进样法,工业废水采用酸碱分配净化法。上机分析使用岛津超高效液相色谱仪LC-30A与三重四极杆质谱仪LCMS-8050联用系统,建立了水中硝基酚类化合物的分析方法,5 min内即可完成三种硝基酚类化合物的分析。 岛津三重四极杆质谱仪LCMS-8050 01 仪器条件表1. MRM参数*代表定量离子对。 02 标准溶液配制及样品前处理取三种硝基酚类化合物混合标准贮备液逐级稀释成系列标准溶液,并加入内标,混匀待测。对地表水样品,使用醋酸纤维滤膜(0.22 μm)过滤,取1.0 mL 滤液于棕色进样瓶中,加入10 μL内标使用液,涡旋混匀,上机分析。对工业废水,用氨水或甲酸调节样品pH值至7~9,取5 mL样品置于具塞离心管中,加入1 mL二氯甲烷-正己烷混合溶液,振荡5min,以4000 r/min的转速离心5 min。吸取3 mL上层水相溶液(有机相在下层),用醋酸纤维滤膜(0.22 μm)过滤,然后取1.0 mL滤液于棕色进样瓶中,加入10.0 μL内标使用液,混匀待测。 结果与讨论 线性与检出限 三种硝基酚在表2所示浓度范围内线性良好,方法检出限0.022-0.034 ng/mL,优于标准要求的0.4-0.6 ng/mL。 表2. 三种硝基酚线性范围、方法检出限和测定下限 精密度对低、中、高三个浓度的标准溶液连续进样6针,保留时间和峰面积的相对标准偏差分别在0.10~0.20%和0.85~3.30%之间,仪器精密度良好。 表3. 精密度结果 (n=6)实际水样测试与加标回收率 使用本方法分析了地表水和工业废水样品,结果见图1和表4。地表水样品三个不同浓度加标回收率在86.7%~94.5%之间,工业废水样品三个不同浓度加标回收率在87.0%~96.7%之间,满足标准要求,方法可靠。地表水加标回收样品色谱图见图2。地表水和工业废水加标回收结果见图3。 表4. 实际水样分析结果图1. 地表水样品insight色谱图图2. 地表水样品加标insight色谱图 (1.0 ng/ml) 图3. 地表水和工业废水三浓度水平加标回收率柱状图 结 论 使用岛津LCMS-8050建立了5 min内分析水中3种硝基酚类物质的方法,灵敏度比标准要求高一个数量级以上。无论是地表水还是基质复杂的工业废水,皆能轻松应对。客户的需求就是我们的使命,岛津的工程师们永远致力于为客户开发最新、最好的应用方法。 撰稿人:邝江濛 唐雪
  • 力合科技中标中国环境监测总站2千万地表水监测项目
    9月11日,中国政府采购网发布中国环境监测总站国家地表水环境监测网手工监测断面监测技术服务中标公告,力合科技成功中标包6,项目编号/包号(0747-1761SITCA154/6)中标金额逾两千万元。该项目实施后,将对公司营业收入和净利润产生积极影响。在该项目投标过程中,力合科技依靠其在水质监测领域积累的丰富工作经验,针对性的提出了水样采集和现场监测方案及优化保障方案,从而得到了招标评审方的青睐。据悉,为进一步加快国家地表水环境监测事权上收,实现“国家考核,国家监测”,中国环境监测总站将除新疆、西藏、青海和海南外的 27 个省(自治区、直辖市)的国家地表水环境监测网 1854 个考核断面 2017 年 10 月至 2020 年 9 月每月样品采集、保存、运输以及部分现场监测项目测试的任务,通过公开招投标的方式面向市场采购服务。本次力合科技中标项目包含安徽、福建、广东、湖北、湖南、江西六个省份共计163个断面的水样采集、监测工作。监测任务具体包括:(1)按照招标人每月制定的采样计划,到达指定采样地点完成水样和质控样的采集,并确保水样和质控样在 0~5℃条件下冷藏保存。 (2)每个断面的样品采集量详见附件,质控样包含全程序空白样和平行样两种,采集的数量分别为样品采集量的 10%。( 3)一般情况下,每日将 3 组 3 个断面的样品集中混样后,使用冷藏车运输至指定分析机构。如遇不能达到 3 组 3 个混样的特殊情况,需在中标后的实施方案中,提出实际混样解决方案,并得到招标人批准后,写入合同。(4)在指定采样地点,完成部分项目的现场监测。在项目实施过程中,力合科技将凭借自身积累的技术和项目经验,与各相关单位保持紧密合作,按时保质完成本项目。
  • 国家地表水首次采测分离工作告捷:已完成断面95.8% 25日前完成数据审核
    p  10月20日,经济观察网记者从环保部获悉,截至10月18日下午17时,所有国家地表水考核断面第一次采测分离采样及现场监测工作均按计划如期顺利完成。环保部相关负责人对经济观察网表示,其中95.8%的断面完成了采样、现场监测和样品交接工作,4.2%的断面已完成采样、现场监测工作,目前正处于混样运输阶段。/pp  国家地表水环境值监测网采测分离采样及现场监测工作的按期顺利完成标志着国家地表水环境质量监测网采测分离工作取得了阶段性成功,国家地表水监测事权上收工作迈出坚实的一步。/pp  上述负责人告诉经济观察网,“下一步,各地环境监测部门将紧锣密鼓地推进所有样品的分析和数据上报工作,环境保护部也将组织做好采测分离监测数据审核分析工作,争取在25日前完成当月所有数据的审核分析,及时与各地政府共享。”/pp  据环保部相关负责人介绍,自10月9日国家地表水环境质量监测网采测分离工作全面启动以来,在环境保护部精心组织和安排部署下,各地环保部门和第三方采样公司严格按照《关于开展国家地表水环境质量监测网采测分离工作的通知》和相关技术规范要求,积极筹备,昼夜奋战,全力推进国家地表水环境质量监测网采测分离工作。/pp  经济观察网了解到,按环保部的设计思路,采测分离就是将国家考核断面水样采集和分析测试工作交由不同单位承担,改变现行属地监测模式,从机制上与利益相关方脱钩。由中国环境监测总站统一制定实施计划,第三方机构按照统一技术规范进行采样,对水样加密混合后随机分送至各分析实验室。分析实验室对水样进行集中分析,原始监测数据直传监测总站,并对监测全流程各环节留痕质控,确保数据真实、准确。监测总站完成数据汇总审核后,及时与地方共享。/pp  环境保护部环境监测司司长刘志全在官方网站上表示,每个断面位置都设置了一个带有二维码和编号的断面桩,第三方采样人员只有到达断面使用手机扫描断面桩上的二维码后才会得知具体任务,使用标注有编号和二维码的样品瓶收集样品后会全部运送至最近的集合点。/pp  “此后会将来自不同地区不同断面的样品进行随机分配,由第三方公司运输至各地环境监测站进行分析化验,分析数据再对应每个样品的编号汇总至国家环境监测总站的数据库中进行解码,这就是我们说的采测分离。”刘志全说。/p
  • 坛墨质检上新多款VOC/SVOC等混标新品
    p style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "strongspan style="font-family: 宋体, SimSun "仪器信息网讯/span/strongspan style="font-family: 宋体, SimSun " 从 2016 年 5 月“土十条”发布以来,土壤中挥发性有机物 (VOC) 和半挥发性有机物 (SVOC) 检测市场快速成长,成为第三方环境检测实验室的重要业务。2019 年,财政部下拨 50 亿元专项资金用于当年的土壤污染防治工作,未来将继续加大投入力度。近日,坛墨质检发布多款VOC/SVOC等混标新品。/span/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体, SimSun "/span/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 419px height: 258px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/39764ee8-f33d-4e0d-872d-bd56928835db.jpg" title="1.png" alt="1.png" width="419" height="258"//pp/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体, SimSun "【1】HJ 639-2012 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法br/ 环境保护部2012年12月发布标准《HJ 639-2012 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》自2013年3月1日起实施;本标准适用于海水、地下水、地表水、生活污水和工业废水中57种挥发性有机物的测定。检测方法:待测样品经吹扫吸附收集,再加热脱附进样,气相色谱分离,质谱检测定性,内标法定量。/span/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体, SimSun "坛墨产品:/span/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体, SimSun "甲醇中2种内标同位素混标(80638KA);/span/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体, SimSun "甲醇中56种VOC混标(80032GA);/span/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体, SimSun "甲醇中57种挥发性有机物VOC混标(80911JA);/span/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体, SimSun "甲醇中54种挥发性有机物VOC混标(80706KA);/spanspan style="font-family: 宋体, SimSun text-indent: 2em " /span/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体, SimSun "【2】/spanspan style="font-family: 宋体, SimSun text-indent: 2em "二氯甲烷中64种半挥发性有机物SVOC混标(80251KM)/span/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体, SimSun " 生态环境部2018年7月29号发布标准《HJ 951-2018 固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》自2018年12月1日起实施;适用于固体废物及其浸出液中氯代烃类、邻苯二甲酸酯类、亚硝胺类、醚类、卤醚类、酮类、苯胺类、吡啶类、喹啉类、硝基芳香烃类、酚类包括硝基酚类、有机氯农药类、多环芳烃类等64种半挥发性有机物的筛查和定量分析。检测方法:固体废物和浸出液中的半挥发性有机物经提取、净化、浓缩、定容后,用气相色谱分离、质谱检测。根据质谱图、保留时间、碎片离子质荷比及其丰度定性,内标法定量。br//span/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体, SimSun "坛墨产品:/span/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体, SimSun "二氯甲烷中6种内标同位素混标(80119QM);/span/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体, SimSun "二氯甲烷/苯中64种半挥发性有机物SVOC混标(80251JMO,1000ppm);/span/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体, SimSun "二氯甲烷中64种半挥发性有机物SVOC混标(80251JM,1000ppm) /span/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体, SimSun "二氯甲烷中64种半挥发性有机物SVOC混标 (80251KM,2000ppm);/span/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体, SimSun "【3】/spanspan style="font-family: 宋体, SimSun text-indent: 2em "甲醇中6种挥发性有机物VOC混标(80680JD)环境保护部2011年2月发布标准《HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》自2011年6月1日起实施;本规定了土壤和沉积物中65种挥发性有机物的测定。检测方法:待测样品经吹扫吸附收集,再加热脱附进样,气相色谱分离,质谱检测定性,内标法定量。/spanspan style="font-family: 宋体, SimSun text-indent: 2em " /span/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体, SimSun "坛墨产品:/span/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体, SimSun "甲醇中3种内标混标同位素(80119QM);/span/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体, SimSun "甲醇中3种替代物混标(80047KA);/span/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体, SimSun "甲醇中59种挥发性有机物VOC混标(80253JA,1000ppm);/span/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体, SimSun "甲醇中59种挥发性有机物VOC混标(80648KA,2000ppm,研发中);/span/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体, SimSun "甲醇中6种挥发性有机物VOC混标 (80903KA);/span/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体, SimSun "【4】/spanspan style="font-family: 宋体, SimSun text-indent: 2em "丙酮中7种苯氧羧酸农药混标(80680JD)/span/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体, SimSun "环境保护部2019年5月发布标准《HJ 1022-2019 土壤和沉积物 苯氧羧酸类农药的测定 高效液相色谱法》自2019年9月1日起实施;本规定了土壤和沉积物中7种苯氧羧酸类农药的测定。/span/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体, SimSun "检测方法:待测样品乙腈超声提取,提取液经固相萃取柱净化浓缩后,进液相色谱进行分离,高效液相色谱-三重四极杆质谱法定性,外标法定量。/span/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体, SimSun "坛墨产品:/span/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体, SimSun "丙酮中7种苯氧羧酸类农药混标(80680JD, 1000ppm);/span/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体, SimSun "丙酮中7种苯氧羧酸类农药混标(80680GD,100ppm);/span/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体, SimSun " /span/p
  • 我国90%以上城市地表水域受到严重污染
    城镇或乡村水体却成为城市工业废水及生活污水的主要排污通道和排污场所。河流、景观水体等为城镇、乡村提供饮用水和舟棹交通之利,对城镇、乡村的存在形态及经济发展起着重要的作用。然而,历年来,城镇或乡村水体却成为城市工业废水及生活污水的主要排污通道和排污场所。环保部《黑臭水体治理技术政策》编制组介绍,我国80%以上的城市河流受到污染,有很多甚至出现季节性和常年性水体黑臭现象。90%以上的城市地表水域受到严重污染。住房和城乡建设部、环境保护部等部委日前联合印发的《城市黑臭水体整治工作指南》要求,2015年底前,地级及以上城市建成区应完成水体排查,公布黑臭水体名称、责任人及达标期限 2020年底前,地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内 2030年,城市建成区黑臭水体总体得到消除。排污负荷远超水体容量《黑臭水体治理技术政策》编制组介绍,从上世纪80年代起,我国率先黑臭的河流主要集中在经济相对发达的地区,如珠江广州段、松花江哈尔滨段、沈阳市城区河段、深圳市城区河段、南京市内外秦淮河、无锡市区河道、常州市运河及其河流、上海市中心城区中小河段等。环保部监测数据显示,全国工业和生活污水日排放近2亿吨,使城市河流污染类型十分齐全,包括:有机物污染、重金属污染、酸碱污染、病毒细菌污染等。南方城市总缺水量的60%~70%是由水污染造成的 全国超过10000公里的城市河段丧失了V类水的最基本使用功能 生态系统退化或崩溃。数据显示,2014年,全国423条主要河流、62座重点湖泊(水库)的968个国控地表水监测断面(点位)中,超过Ⅲ类水质断面占36.9%,主要污染指标为化学需氧量、总磷和五日生化需氧量。黄河流域、淮河流域、海河流域分别有40.3%、43.6%、60.9%的河水超过Ⅲ类水标准,其中海河流域劣V类水质断面占37.5%。许多地方的水体出现了常年性或季节性的黑臭现象,全国黑臭水体分布广泛,如苏州河、内河(宁波)、秦淮河(南京)、巡司河及黄孝河(武汉)等,随着国民经济和社会的发展,全国水体黑臭程度加剧,成为制约我国社会、经济发展,影响我国的形象和生态安全的重大环境问题。清华大学环境学院高级工程师钟晓红介绍,由于长期接纳污染物排放,许多城市河流、湖泊有较深的底泥,沉积了很多营养性有机物。而城市河湖黑臭与河湖底泥有很大关系。天津市环境科学研究院研发部部长、高级工程师许丹宇告诉《第一财经日报》记者,早在2005年,我国排污负荷已远远大于水体环境容量。每年水污染对工业、农业、市政工业和人体健康等方面造成的经济损失约2400亿元。各地存在不同比例直排污水“向黑臭水体宣战已刻不容缓。”《黑臭水体治理技术政策》主要起草人、中国环境科学研究院副院长宋永会说。近年来,全国许多城市已经向黑臭水体宣战。杭州市今年治理黑臭河超过30条 成都市对全市200条黑臭河渠实施综合治理 苏州市今年内对辖内29条河道“清肠”换水除黑臭。全国工商联环境商会秘书长骆建华介绍,当前,我国城乡普遍存在河湖黑臭现象,其主要原因是未经处理的污水直接排入水体,我国城镇存在不同比例的直排污水。环境商会调查发现,城镇中直排污水产生的形式主要有五种:一是城市污水处理厂的溢流污水。当进入城市污水处理厂的污水量超过最大设计负荷的时候,就会形成溢流污水 二是仍然客观存在的城中村污水排放。在村中,生活污水夹杂餐饮废水甚至养殖废水,由于其排水设施并不完善,常常形成混合的直排污水 三是在旧城改造过程中由于措施不配套,也会产生直排污水 四是部分新建小区由于给排水系统不同步配套,在住户入住形成社区时,往往形成直排污水 五是一直客观存在的城郊接合部,也会产生生活污水、作坊污水、种植和养殖废水的混合污水,并就近直接排入水体。本报记者在巴彦淖尔市采访时也注意到,近20年来,包括巴彦淖尔市在内的上游县市,都将自己的生活污水,特别是工业废水排到了乌梁素海中。巴彦淖尔市政府此前委托中国环境科学院等单位编制的《乌梁素海综合治理规划》介绍,近年来巴彦淖尔市工业化、城镇化进程的加速带来的工业废水、城镇生活污水以及农业退水的大量排放,导致区域生态环境恶化,富营养化和沼泽化趋势严重。巴彦淖尔市河套水务集团公布的一组数据直观显示:每年进入乌梁素海的水大概是3.5亿到4亿立方米,其中生活污水和工业废水就有2亿立方米,而乌梁素海的总库容只有3.2亿立方米。整治成效需九成百姓满意“城市黑臭水体识别主要针对感官性指标,百姓不需要任何技术手段就能判断。”住建部城市建设司副司长章林伟说。记者注意到,《城市黑臭水体整治工作指南》一个显著特点就是要求注重百姓的监督作用,让百姓全过程参与城市黑臭水体的筛查、治理、评价,监督地方政府对城市黑臭水体整治的成效。《指南》规定,60%的百姓认为是黑臭水体就应列入整治名单,至少90%的百姓满意才能认定达到整治目标。按照多部委确定的时间表,今年11月底前,各省完成本地城市黑臭水体整治计划并上报 年底前,地级及以上城市向社会公布本地区的城市黑臭水体整治计划 从明年开始,定期通报各地城市黑臭水体整治进展情况,并向社会公布监督检查结果。《黑臭水体治理技术政策》编制组介绍,从源头上治理并发动公众参与和监督,是国际上黑臭水体治理的成功经验。以英国为例,2013年,英国环境、食品和乡村事务部对其境内水体质量进行检测,结果显示,英格兰和威尔士境内质量处于“良好”以上的水体仅占总体的27%。对此,英国政府从农业生产和城镇生活两个方面入手解决水体污染问题。在英格兰地区启动了“水域周边敏感地区农地管理项目”,对农业生产造成水体污染的途径和危害向农民普及知识。依据欧盟指令,严格限制硝酸盐和磷化合物化肥使用的数量和时间,并对违反规定的农户处以重罚。与此同时,设立总额为21亿英镑的“环境监管项目”,与农户签订协议,确立其在水体保护方面的责任和义务。目前,英格兰地区70%的农地生产中采取了控制或避免水体污染的耕种模式。在城镇生活方面,英国政府首先将英格兰地区划分为66个水体区域,每个区域实行地方政府、社区以及企业共同管理。2012年至2015年,累计投入1000万英镑支持居民区污水管道改选等,以降低居民生活污水对公共水体污染。英国还通过重金处罚的方式惩治污染水体行为。目前已针对城市地区的河流、湖泊、海滨区域等公共水体建立了全面的监控体系,对向公共水体丢弃垃圾的个人最高处以2500英镑的罚金。来源:中国水网
  • 地表水新标即将实施!污染物检测有新变化?
    随着“自动监测为主、手工监测为辅”监测模式的推行,我国地表水环境监测能力与自动预警水平持续提升,配套的多项地表水监测标准得到修订。2022年5月,生态环境部发布《地表水环境质量监测技术规范》(HJ 91.2-2022),该标准适用于江河、湖泊、水库和渠道等地表水的水环境质量手工监测,支撑《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)实施,并将于2022年8月1日实施。修订了什么?《地表水环境质量监测技术规范》(HJ 91.2-2022)为首次修订,适用于江河、湖泊、水库和渠道等地表水的水环境质量手工监测。与《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91-2002)相比,本标准明确了总磷监测的现场前处理方法,完善了布点与采样、监测项目与分析方法、监测数据处理、质量保证与质量控制等相关内容,进一步规范地表水环境质量手工监测工作,支撑《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)实施。自动监测市场,再现“新空间”2019 年 5 月,生态环境部印发《地级及以 上城市国家地表水考核断面水环境质量排名方案(试行)》,提出为充分发挥城市国家地表 水考核断面水环境质量排名的倒逼作用,对设置有国家地表水考核断面的所有地级及以上城市水环境治理进行排名。十四五以来,自动为主、手工为辅的融合监测模式更是在全国落地开花。《“十四五”生态环境监测规划》提出开展自动为主、手工为辅的融合监测,以支撑全国水环境质量评价、排名与考核,精准、及时的自动监测数据将作用于各城市排名。与此同时,《生态环境 监测规划纲要(2020-2035 年)》提出建立 9+N 自动监测能力要求,即在常规 9 参数基 础上,增加化学需氧量、五日生化需氧量、阴阳离子、重金属、有机物、水生态综合毒性 等特征指标。不难看出,多方讯号显示水质在线监测仪器市场将迎来新增长。无论是手动监测,还是自动监测,若想精准检测数据,检测人员、仪器分析依然是关键!基于此,仪器信息网将于7月14日举办地表水检测分析技术网络研讨会,届时将邀请领域内权威专家出席,优秀厂商进行技术分享!点击链接报名:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/surfacewater20220714/详细会议日程(持续更新中):报告时间报告方向报告嘉宾09:30--10:00《地表水环境质量监测技术规范》(HJ 91.2-2022)标准解读标准制定单位专家邀请中10:00--10:30待定吉天仪器10:30--11:00安捷伦质谱技术助力环境监测与保护杜伟安捷伦科技(中国)有限公司 液质应用工程师11:00--11:30微波消解-离子色谱法测定地表水中痕量总磷中国环境监测总站 业务主管/高级工程师14:00--14:30地表水自动监测技术难点解析钟声江苏省环境监测中心 高级工程师16:00--16:30待定孙娟江苏省南京环境监测中心 科室主任/高级工程师
  • 2018年全国地表水水质好转
    p  生态环境部7日通报的全国地表水环境质量状况显示,2018年1月份至12月份,1940个国家地表水评价考核断面中,水质优良(Ⅰ—Ⅲ类)断面比例为71.0%,同比提高3.1个百分点 劣Ⅴ类断面比例为6.7%,同比降低1.6个百分点。/pp  2018年1月份至12月份,长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河、西北诸河、西南诸河和浙闽片等十大流域水质优良(Ⅰ—Ⅲ类)断面比例为74.3%,同比提高2.5个百分点 劣Ⅴ类断面比例为6.9%,同比降低1.5个百分点。主要污染指标为化学需氧量、氨氮和总磷。其中,西北诸河、西南诸河水质为优,长江、珠江流域和浙闽片河流水质良好,黄河、淮河和松花江流域为轻度污染,辽河、海河流域为中度污染。与2017年同比,黄河、淮河和海河流域水质有所好转,辽河、松花江流域水质有所下降,其他流域水质均无明显变化。/pp  2018年1月份至12月份,监测的111个重点湖(库)中,水质优良(Ⅰ—Ⅲ类)湖库占66.7%,同比提高4.2个百分点 劣Ⅴ类水质占8.1%,同比降低2.6个百分点。主要污染指标为总磷、化学需氧量和高锰酸盐指数。/pp  “老三湖”中,太湖为轻度污染、轻度富营养,主要污染指标为总磷 巢湖为中度污染、轻度富营养,主要污染指标为总磷 滇池为轻度污染、轻度富营养,主要污染指标为化学需氧量和总磷。与2017年同比,滇池水质明显好转,太湖、巢湖无明显变化。/pp  “新三湖”中,洱海水质为优、中度富营养 丹江口水库水质为优、中度富营养 白洋淀为轻度污染、轻度富营养。与2017年同比,三湖库水质和营养状态均无明显变化。/p
  • 国家地表水水质自动监测系统介绍
    p  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,预警预报重大或流域性水质污染事故,解决跨行政区域的水污染事故纠纷,监督总量控制制度落实情况。/pp  及时、准确、有效是水质自动监测的技术特点,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,环境保护部已在我国重要河流的干支流、重要支流汇入口及河流入海口、重要湖库湖体及环湖河流、国界河流及出入境河流、重大水利工程项目等断面上建设了100个水质自动监测站,监控包括七大水系在内的63条河流,13座湖库的水质状况。/pp  现有100个水站分布在25个省(自治区、直辖市),由85个托管站负责日常运行维护管理工作。其中:(1)位于河流上有83个水站,湖库17个 (2)位于国界或出入国境河流有6个,省界断面37个,入海口5个,其他42个。目前还有36个水质自动站正在建设中,水站仪器设备更新项目也在实施中。/pp  strong地表水质自动监测站仪器配置与运行方式/strong/pp  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,湖泊水质自动监测站的监测项目还包括总氮和总磷。以后将选择部分点位进行挥发性有机物(VOCs)、生物毒性及叶绿素a试点工作。/pp  水质自动监测站的监测频次一般采用每4小时采样分析一次。每天各监测项目可以得到6个监测结果,可根据管理需要提高监测频次。监测数据通过公外网VPN方式传送到各水质自动站的托管站、省级监测中心站及中国环境监测总站。/pp  为充分发挥已建成的100个国家地表水质自动监测站的实时监视和预警功能,经研究定于2009年7月1日在互联网上发布国家水站的实时监测数据。/pp  每个水站的监测频次为每4小时一次,按0:00、4:00、8:00、12:00、16:00 20:00、24:00整点启动监测,发布数据为最近一次监测值。/pp  每个水站发布的监测项目为pH、溶解氧(DO)、总有机碳(TOC)或高锰酸盐指数(CODMn)及氨氮(NH3-N)共5项。执行《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中相应标准,对每个监测项目的结果给出相应的水质类别。总有机碳(TOC)目前没有评价标准。/pp  为使水质状况表达容易理解,按水质类别将水质状况分为优(I、II类水质)、良(III类水质)、轻度污染(IV类水质)、中度污染(V类水质)及重度污染(劣V类水质)。/pp style="text-align: center "评价指标在GB3838-2002标准中的标准限值/pp style="text-align: right "  单位:mg/L/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/f5b6ff1f-72b5-4ba2-a8c7-44bd05995212.jpg" title="QQ截图20171027153506.jpg"//pp  水质自动监测站为在线连续监测设备,在仪器故障检查维修、日常维护校准时将出现数据缺失现象。水质自动监测站在日常运行中也会经常受到停电、洪水、断流、雷击破坏、通讯中断等意外影响,造成水站暂停运行。目前部分水站的仪器设备已运行8~9年,已超过使用寿命,造成故障率较高或停止运行,目前已列更新计划,年底前实施完毕。/pp  strong主要监测指标含义/strong/pp  pH:表征水体酸碱性的指标,pH值为7时表示为中性,小于7为酸性,大于7为碱性。天然地表水的pH值一般为6~9之间,水体中藻类生长时由于光合作用吸收二氧化碳,会造成表层pH值升高。/pp  溶解氧(DO):代表溶解于水中的分子态氧。水中溶解氧指标是反映水体质量的重要指标之一,含有有机物污染的地表水,在细菌的作用下有机污染物质分解时,会消耗水中的溶解氧,使水体发黑发臭,会造成鱼类、虾类等水生生物死亡。在流动性好(与空气交换好)的自然水体中,溶解氧饱和浓度与温度、气压有关,零度时水中饱和氧气含量可14.6mg/L,25℃为8.25 mg/L。水体中藻类生长时由于光合作用产生氧气,会造成表层溶解氧异常升高而超过饱和值。/pp  高锰酸盐指数(CODMn):以高锰酸钾为氧化剂,处理地表水样时所消耗的量,以氧的mg/L来表示。在此条件下,水中的还原性无机物(亚铁盐、硫化物等)和有机污染物均可消耗高锰酸钾,常被作为地表水受有机污染物污染程度的综合指标。也称为化学需氧量的高锰酸钾法,以别于常作为废水排放监测的重铬酸钾法的化学需氧量(COD)。/pp  总有机碳(TOC):代表水体中有机物质含量的另一项综合指标。采用燃烧水样中的有机物,通过测定生成的二氧化碳(CO2)含量,以C元素的量来表示总有机碳的含量。对于化学成分相同的水样,总有机碳与高锰酸盐指数存在一定的相关性。/pp  氨氮(NH3-N):氨氮以溶解状态的分子氨(又称游离氨,NH3)和以铵盐(NH4+)形式存在于水体中,两者的比例取决于水的pH值和水温,以含N元素的量来表示氨氮的含量。水中氨氮的来源主要为生活污水和某些工业废水(如焦化和合成氨工业)以及地表径流(主要指使农田使用的肥料通过地表径流进入河流、湖库等)。/pp  strong应用实例/strong/pp  随着国家水质自动监测系统的运行,充分发挥了实时监视和预警功能。在跨界污染纠纷、污染事故预警、重点工程项目环境影响评估及保障公众用水安全方面已经发挥了重要作用。/pp  2002年在浙江-江苏的跨省污染纠纷处理过程中,自动站的连续监测数据在监督企业污染治理和防止超标排放方面发挥了重要作用。/pp  长江干流重庆朱沱和宜昌南津关水质自动监测站在2003年5~6月三峡库区蓄水期间,共取得库区上下游2520个水质实时数据,为管理部门的决策提供了有力的依据。/pp  淮河干流淮南、蚌埠及盱眙站成功地全程监视了2001~2006年淮河干流大型污染团的迁移过程,为沿淮自来水厂及时调整处理工艺,保证饮水安全提供了依据,为环境管理及时提供了技术支持。/pp  汉江武汉宗关自动监测站自建立以来,每年对汉江水华的预警监测都发挥了重要作用,及时通知武汉市主要饮用水处理厂提前做好处理,保障水厂出水达标。/pp  2007、2008、2009年太湖蓝藻预警监测期间,太湖沙渚、西山和兰山嘴水质自动监测站开展了加密监测,通过水质pH、溶解氧等藻类生长的水质特异性指标预测判断水体的藻类生长状况,为饮用水水质预警提供了大量实时数据,发挥了重要作用。/pp  2008年四川汶川特大地震发生后,中国环境监测总站立即通过水质自动监测系统远程查看灾区水质状况,将灾区7个水质自动监测站的监测频次由原来的4小时一次调整为2小时一次,在第一时间分析了地震灾区地震前后水质状况,并将灾区水质无明显变化的情况及时向国务院抗震救灾总指挥部上报,并编制《汶川大地震后相关国家水质自动监测站水质监测结果》,每天在互联网上发布自动监测结果,为保障灾区饮用水安全,稳定灾区群众发挥了重要作用。/pp  2008年北京奥运会期间,利用北京密云古北口自动站(密云水库入口)、门头沟沿河城自动站(官厅水库出口)、天津果河桥自动站(于桥水库入口)、沈阳大伙房水库及上海青浦急水港自动站等国家水质自动监测站对城市的饮用水源实施严密监控,每日以《奥运城市地表水自动监测专报》形式上报环境保护部,为奥运期间饮水安全提供了技术保障。/p
  • 生态环境部公布2月和1-2月全国地表水、环境空气质量状况
    生态环境部近日向媒体公布了2020年2月和1-2月全国地表水、环境空气质量状况。  一、地表水  (一)总体情况  2月,1940个国家地表水考核断面中(实测1934个),水质优良(Ⅰ-Ⅲ类)断面比例为79.9%,同比上升4.9个百分点 劣Ⅴ类断面比例为2.2%,同比下降4.4个百分点。主要污染指标为化学需氧量、总磷和高锰酸盐指数。  图12020年2月全国地表水水质类别比例  1-2月,1940个国家地表水考核断面中(实测1934个),水质优良(Ⅰ-Ⅲ类)断面比例为79.3%,同比上升4.6个百分点 劣Ⅴ类断面比例为2.6%,同比下降4.3个百分点。主要污染指标为化学需氧量、总磷和氨氮。  国家地表水环境质量监测网监测结果表明,新冠肺炎疫情发生以来,全国及重点流域水污染物排放量下降明显,水质优良断面比例同比有所上升,劣Ⅴ类断面比例同比有所下降。  图22020年1-2月全国地表水水质类别比例  (二)主要江河水质状况  2月,长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大流域及西北诸河、西南诸河和浙闽片河流Ⅰ-Ⅲ类水质断面比例为82.5%,同比上升5.6个百分点 劣Ⅴ类为1.9%,同比下降5.3个百分点。主要污染指标为化学需氧量、高锰酸盐指数和氨氮。其中,西北诸河、西南诸河和长江流域水质为优,浙闽片河流、珠江和黄河流域水质良好,淮河、松花江、海河和辽河流域为轻度污染。    图32020年2月七大流域和西南、西北诸河及浙闽片河流水质状况  1-2月,长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大流域及西北诸河、西南诸河和浙闽片河流Ⅰ-Ⅲ类水质断面比例为82.4%,同比上升5.3个百分点 劣Ⅴ类为2.5%,同比下降5.0个百分点。主要污染指标为化学需氧量、氨氮和高锰酸盐指数。其中,西北诸河、西南诸河、长江流域、浙闽片河流和珠江流域水质为优,黄河流域水质良好,淮河、松花江、海河和辽河流域为轻度污染。    图42020年1-2月七大流域和西南、西北诸河及浙闽片河流水质状况  (三)重要湖(库)水质状况及营养状态  2月,监测的111个重点湖(库)中,Ⅰ-Ⅲ类水质湖库个数占比为75.7%,同比上升5.2个百分点 劣Ⅴ类水质湖库个数占比为6.3%,同比上升2.1个百分点。主要污染指标为总磷、化学需氧量和高锰酸盐指数。监测富营养化状况的107个重点湖(库)中,1个湖(库)呈重度富营养状态,占0.9% 5个湖(库)呈中度富营养状态,占4.7% 20个湖(库)呈轻度富营养状态,占18.7% 其余湖(库)未呈现富营养化。其中,太湖为轻度污染、轻度富营养,主要污染指标为总磷 巢湖水质良好、轻度富营养 滇池为轻度污染、轻度富营养,主要污染指标为化学需氧量 洱海、丹江口水库水质为优、中营养 白洋淀水质良好、轻度富营养。与去年同期相比,巢湖和白洋淀水质有所好转,太湖、滇池、洱海和丹江口水库水质无明显变化 太湖、巢湖、滇池、洱海、丹江口水库和白洋淀营养状态均无明显变化。  1-2月,监测的111个重点湖(库)中,Ⅰ-Ⅲ类水质湖库个数占比为73.0%,同比上升1.2个百分点 劣Ⅴ类水质湖库个数占比为5.4%,同比上升0.2个百分点。主要污染指标为总磷、化学需氧量和高锰酸盐指数。监测富营养化状况的107个重点湖(库)中,4个湖(库)呈中度富营养状态,占3.7% 20个湖(库)呈轻度富营养状态,占18.7% 其余湖(库)未呈现富营养化。其中,太湖为轻度污染、轻度富营养,主要污染指标为总磷 巢湖水质良好、轻度富营养 滇池为轻度污染、轻度富营养,主要污染指标为化学需氧量 洱海和丹江口水库水质为优、中营养 白洋淀为轻度污染、轻度富营养,主要污染指标为化学需氧量。与去年同期相比,巢湖和洱海水质有所好转,太湖、滇池、丹江口水库和白洋淀水质无明显变化 太湖、巢湖、滇池、洱海、丹江口水库和白洋淀营养状态均无明显变化。  (四)地级及以上城市国家地表水考核断面排名  参加排名的全国地级及以上城市,覆盖2050个国控断面(其中1940个为国家地表水考核断面,110个为入海控制断面)。2月,全国地级及以上城市中,玉树、海南、金昌等30个城市国家地表水考核断面水环境质量相对较好(从第1名到第30名),铜川、沧州、辽阳等30个城市国家地表水考核断面水环境质量相对较差(从倒数第1名到倒数第30名)。1-2月,全国地级及以上城市中,海南、玉树、柳州等30个城市国家地表水考核断面水环境质量相对较好(从第1名到第30名),铜川、沧州、吕梁等30个城市国家地表水考核断面水环境质量相对较差(从倒数第1名到倒数第30名)。详见附表1~附表4。  二、环境空气  2月,全国337个地级及以上城市平均优良天数比例为87.7%,同比上升12.7个百分点 PM2.5浓度为40微克/立方米,同比下降27.3% PM10浓度为56微克/立方米,同比下降30.0% O3浓度为100微克/立方米,同比上升9.9% SO2浓度为10微克/立方米,同比下降23.1% NO2浓度为18微克/立方米,同比下降28.0% CO浓度为1.2毫克/立方米,同比下降14.3%。  1-2月,全国337个地级及以上城市平均优良天数比例为78.3%,同比上升7.4个百分点 111个城市环境空气质量达标,同比增加28个 PM2.5浓度为53微克/立方米,同比下降13.1% PM10浓度为70微克/立方米,同比下降21.3% O3浓度为97微克/立方米,同比上升10.2% SO2浓度为12微克/立方米,同比下降20.0% NO2浓度为25微克/立方米,同比下降21.9% CO浓度为1.5毫克/立方米,同比下降11.8%。  图52020年1-2月全国337个地级及以上城市各级别天数比例    图62020年1-2月全国337个地级及以上城市六项指标浓度及同比变化  2月,京津冀及周边地区“2+26”城市平均优良天数比例为70.6%,同比上升34.4个百分点 PM2.5浓度为62微克/立方米,同比下降42.6%。1-2月,平均优良天数比例为47.3%,同比上升11.6个百分点 PM2.5浓度为91微克/立方米,同比下降15.7%。  北京市2月优良天数比例为72.4%,同比上升8.1个百分点 PM2.5浓度为63微克/立方米,同比上升18.9%。1-2月,优良天数比例为76.7%,同比上升5.5个百分点 PM2.5浓度为61微克/立方米,同比上升15.1%。  长三角地区41个城市2月平均优良天数比例为93.7%,同比上升22.5个百分点 PM2.5浓度为37微克/立方米,同比下降37.3%。1-2月,平均优良天数比例为80.5%,同比上升17.0个百分点 PM2.5浓度为50微克/立方米,同比下降24.2%。  汾渭平原11个城市2月平均优良天数比例为65.2%,同比上升38.6个百分点 PM2.5浓度为65微克/立方米,同比下降39.8%。1-2月,平均优良天数比例为43.8%,同比上升16.4个百分点 PM2.5浓度为93微克/立方米,同比下降21.8%。  国家环境空气质量监测网监测结果表明,新冠肺炎疫情发生以来,全国及重点区域大气污染物排放量下降明显,平均优良天数比例同比均有所上升。  2月,168个重点城市中运城、太原、包头市等城市空气质量相对较差(从倒数第1名至并列倒数第20名) 拉萨、海口、惠州市等城市空气质量相对较好(从第1名至并列第19名,见附表5)。  1-2月,168个重点城市中包头、临汾、石家庄市等城市空气质量相对较差(从倒数第1名至倒数第20名) 海口、拉萨、丽水市等城市空气质量相对较好(从第1名至第20名,见附表6)。 附表12020年2月国家地表水考核断面水环境质量状况排名前30位城市及所在水体排名城市考核断面所在水体1玉树藏族自治州通天河2海南藏族自治州黄河,龙羊峡水库3金昌市金川河4黔东南苗族侗族自治州巴拉河,都柳江,清水江,沅江,舞水,渠水5柳州市融江,柳江,洛清江6厦门市西溪7桂林市寻江,甘棠江,湘江,夫夷水,桂江,洛清江,漓江8张掖市黑河,东大河,北大河9日喀则市朋曲,雅鲁藏布江,年楚河10陇南市白龙江11怒江傈僳族自治州怒江12昌吉回族自治州开垦河,三屯河13贵港市郁江,浔江14恩施土家族苗族自治州唐岩河,酉水,郁江,长江,溇水,清江15鹰潭市白塔河,信江16吐鲁番市白杨河17云浮市西江18攀枝花市雅砻江,金沙江19河池市龙江,龙岩滩水库,红水河20雅安市大渡河,青衣江21衢州市马金溪,乌溪江,铜山源水库,常山港,江山港,衢江,灵山港22湘西土家族苗族自治州酉水,峒河,沅江23丽水市湖南镇水库,小溪,好溪,龙泉溪,松阴溪,瓯江,大溪,松源溪24黄山市率水,昌江,新安江,横江,太平湖,练江25黔南布依族苗族自治州都柳江,清水江,濛江,樟江,红水河,重安江,羊昌河26百色市右江,澄碧河,难滩河,剥隘河,万峰湖27甘孜藏族自治州金沙江,大渡河28汉中市嘉陵江,汉江29吉安市孤江,乌江,遂川江,蜀水,赣江,禾水30景德镇市昌江,乐安河,南河  附表22020年2月国家地表水考核断面水环境质量状况排名后30位城市及所在水体排名城市考核断面所在水体倒1铜川市石川河倒2沧州市子牙河,沧浪渠,宣惠河,北排河,子牙新河,石碑河,廖佳洼河,南排河,漳卫新河,青静黄排水渠倒3辽阳市二道河*,下达河*,汤河*,太子河,北沙河倒4吕梁市黄河*,岚漪河,湫水河,屈产河,文峪河,磁窑河,岚河,蔚汾河,三川河倒5乌兰察布市大黑河,御河倒6滨州市幸福河*,黄河*,德惠新河,小米河,小清河,支脉河,徒骇河,马颊河,漳卫新河,潮河倒7邢台市牛尾河,滏阳河,卫运河倒8博尔塔拉蒙古自治州赛里木湖*,艾比湖倒9赤峰市老虎山河*,乌尔吉沐沦河,西拉木沦河,老哈河倒10东营市挑河,神仙沟,广利河倒11天津市南运河*,尔王庄水库*,子牙河*,引滦天津河*,北运河*,南水北调天津段*,州河*,于桥水库,海河,洪泥河,果河,潮白新河,永定新河,北排河,蓟运河,独流减河,沧浪渠,子牙新河,青静黄排水渠倒12日照市沭河,付疃河倒13辽源市东辽河倒14潍坊市潍河*,白浪河,虞河,峡山水库,弥河,小清河,北胶莱河倒15廊坊市龙河*,泃河,北运河,子牙河,潮白新河,大清河,潮白河倒16延安市北洛河,延河,仕望河,王瑶水库,清涧河倒17临汾市沁河*,昕水河,汾河,浍河倒18青岛市崂山水库*,吉利河*,李村河,风河,墨水河,大沽河,白沙河,海泊河,北胶莱河倒19周口市泉河,黑茨河,涡河,颍河,贾鲁河倒20盘锦市绕阳河,大辽河,辽河倒21淄博市沂河,小清河倒22开封市涡河,惠济河倒23通辽市西辽河倒24玉溪市抚仙湖*,元江*,曲江,星云湖,杞麓湖,南盘江倒25沈阳市拉马河*,柳河,蒲河,辽河,浑河,细河倒26阜新市西细河倒27七台河市倭肯河倒28邯郸市漳河*,卫运河,滏阳河,马颊河,洺河倒29铁岭市凡河*,柴河*,清河,辽河,招苏台河,寇河,亮子河倒30揭阳市龙江粤东,榕江南河,榕江北河  注:表中带*水体水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅰ类或Ⅱ类。  附表32020年1-2月国家地表水考核断面水环境质量状况排名前30位城市及所在水体排名城市考核断面所在水体1海南藏族自治州黄河,龙羊峡水库2玉树藏族自治州通天河3柳州市洛清江,融江,柳江4金昌市金川河5雅安市大渡河,青衣江6桂林市寻江,甘棠江,湘江,漓江,桂江,洛清江,夫夷水7张掖市东大河,黑河,北大河8攀枝花市雅砻江,金沙江9云浮市西江10陇南市白龙江11怒江傈僳族自治州怒江12黔东南苗族侗族自治州巴拉河,沅江,清水江,都柳江,舞水,渠水13河源市东江,新丰江水库14昌吉回族自治州开垦河,三屯河15河池市红水河,龙江,龙岩滩水库16贵港市郁江,浔江17吐鲁番市白杨河18崇左市左江,明江19恩施土家族苗族自治州唐岩河,郁江,长江,溇水,清江,酉水20甘孜藏族自治州金沙江,大渡河21湘西土家族苗族自治州酉水,峒河,沅江22来宾市红水河,黔江,柳江23汉中市嘉陵江,汉江24日喀则市朋曲,雅鲁藏布江,年楚河25吉安市孤江,乌江,蜀水,遂川江,赣江,禾水26绵阳市通口河,涪江,鲁班水库27黔南布依族苗族自治州都柳江,清水江,濛江,樟江,红水河,羊昌河,重安江28迪庆藏族自治州澜沧江,金沙江29百色市右江,难滩河,澄碧河,剥隘河,万峰湖30昌都市澜沧江,金沙江,怒江  附表42020年1-2月国家地表水考核断面水环境质量状况排名后30位城市及所在水体排名城市考核断面所在水体倒1铜川市石川河倒2沧州市沧浪渠,子牙河,子牙新河,石碑河,廖佳洼河,南排河,青静黄排水渠,宣惠河,北排河,漳卫新河倒3吕梁市岚漪河,黄河,蔚汾河,文峪河,磁窑河,湫水河,屈产河,岚河,三川河倒4日照市沭河,付疃河倒5邢台市牛尾河,滏阳河,卫运河倒6滨州市幸福河*,德惠新河*,黄河*,小米河,小清河,支脉河,徒骇河,潮河,马颊河,漳卫新河倒7沈阳市拉马河*,蒲河,浑河,柳河,辽河,细河倒8博尔塔拉蒙古自治州赛里木湖*,艾比湖倒9临汾市沁河*,昕水河,浍河,汾河倒10潍坊市潍河,白浪河,虞河,峡山水库,小清河,弥河,北胶莱河倒11乌兰察布市大黑河,御河倒12辽阳市二道河*,下达河*,汤河*,太子河,北沙河倒13天津市南水北调天津段*,子牙河*,尔王庄水库*,北运河*,引滦天津河*,州河*,于桥水库,南运河,洪泥河,果河,海河,永定新河,潮白新河,北排河,沧浪渠,蓟运河,独流减河,子牙新河,青静黄排水渠倒14阜新市西细河倒15青岛市崂山水库*,吉利河*,李村河,风河,墨水河,大沽河,白沙河,海泊河,北胶莱河倒16辽源市东辽河倒17东营市神仙沟,挑河,广利河倒18淄博市沂河,小清河倒19鹤岗市黑龙江,梧桐河倒20盘锦市大辽河,辽河,绕阳河倒21滁州市池河*,滁河,淮河,襄河,清流河,白塔河,来河倒22周口市泉河,黑茨河,涡河,颍河,贾鲁河倒23赤峰市老虎山河*,西拉木沦河,乌尔吉沐沦河,老哈河倒24延安市仕望河*,北洛河,延河,王瑶水库,清涧河倒25通辽市西辽河倒26廊坊市龙河*,泃河,北运河,子牙河,大清河,潮白新河,潮白河倒27玉溪市抚仙湖*,元江,曲江,星云湖,南盘江,杞麓湖倒28开封市涡河,惠济河倒29商丘市包河,惠济河,浍河,大沙河,沱河倒30七台河市倭肯河  注:表中带*水体水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅰ类或Ⅱ类。  附表52020年2月168个重点城市环境空气排名前20位和后20位城市名单前20位后20位排名城市排名城市1拉萨市倒1运城市2海口市倒2太原市3惠州市倒3包头市4丽水市倒4石家庄市5深圳市倒5临汾市6舟山市倒5唐山市7黄山市倒7乌鲁木齐市8珠海市倒8咸阳市9中山市倒8渭南市10厦门市倒10保定市11福州市倒11西安市12温州市倒12安阳市13江门市倒13忻州市13台州市倒14邢台市13咸宁市倒15邯郸市16衢州市倒16朔州市16肇庆市倒17阳泉市18宁波市倒17呼和浩特市19湖州市倒19廊坊市19绍兴市倒20晋中市倒20兰州市  附表62020年1-2月168个重点城市环境空气排名前20位和后20位城市名单前20位后20位排名城市排名城市1海口市倒1包头市2拉萨市倒2临汾市3丽水市倒3石家庄市4黄山市倒4呼和浩特市5深圳市倒5安阳市6惠州市倒6邢台市7厦门市倒7保定市8珠海市倒8运城市8福州市倒9邯郸市10舟山市倒10哈尔滨市11衢州市倒11太原市11贵阳市倒12咸阳市13中山市倒13忻州市14昆明市倒14渭南市15温州市倒15乌鲁木齐市16台州市倒15朔州市17江门市倒17西安市18肇庆市倒18鹤壁市19金华市倒18唐山市20南宁市倒20濮阳市
  • 水质SVOCs新标将至,岛津提前帮您准备好啦
    导 • 读 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,规范生态环境监测工作,生态环境部已于4月下旬发布了最新国家生态环境标准《水质 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》征求意见稿。适用于地表水、地下水、工业废水和生活污水中 64 种半挥发性有机物的筛查鉴定和定量分析。 (生态环境部官网截图) SVOCs • 危害 SVOCs(半挥发性有机化合物)种类较多,包括多环芳烃、氯苯类、硝基苯类、硝基甲苯类、邻苯二甲酸酯类、亚硝基胺类、苯胺类、氯代苯胺类、氯代烃类、氯代醚类、联苯胺类、氯代联苯胺类、氯代酚类和硝基酚类等。 饮用水、污水、 地表水中的有害半挥发性有机物,如酚类、苯胺类、多环芳烃、酞酸酯类等对环境破坏很大,其中多环芳烃具有强致癌性,而环境中检出的酞酸酯类物质属于环境激素污染物,主要来源于塑料的增塑剂,已造成对各环境介质的普遍污染。如果长期接触,会造成人体慢性中毒,引发癌症,还会直接影响到生殖和神经系统,严重危害人体健康。所以水中的半挥发性有机物的分析是环境分析中的一项重要内容。 新标来袭 • 无忧应对 岛津参考最新发布《水质 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法(征求意见稿)》,采用岛津GCMS-QP2020 NX气相色谱质谱联用仪,建立分析水质64种半挥发性有机物的测定方法,该方法操作简单、灵敏度高,满足标准的要求。 GCMS-QP2020 NX 样品前处理图1 水样前处理过程图 测试结果注:表中所列为64种SVOCs目标物、6种内标和6种替代物 图2 部分目标组分标准曲线及质量色谱图(1.0 μg/mL) 在1.0~20 μg/mL浓度范围内标准曲线线性良好,线性相关系数均在0.998以上。取浓度为1.0 μg/mL混合标准溶液连续6针测试,各组分峰面积比的RSD%范围在0.58~6.73%之间,方法的精密度优良。 小 • 结 环境治理留住青山绿水,绿色发展赢得金山银山。在环境污染物检测方面、岛津公司一直积极关注新标准、新污染物检测方法的发布和实施,及时提供完整的应对解决方案。
  • 环保部称近1/4地表水被污染
    中国环保部周一发布的环境监控数据显示,中国近四分之一的地表水仍处于污染状态,甚至不能做为工业用水,而只有不到一半的地表水可以饮用。  环保部网站(www.mep.gov.cn)发布报告称,今年上半年,该部监察员对全国主要河道及湖泊的水样进行检测,仅有49.3%的地表水可以安全饮用,同比提高1.3个百分点。  中国将水质分为六个级别,前三个级别可以安全饮用并用于洗浴。四级和五级地表水占26.4%,六级占24.3%,前者仅能做为工农业用水,而後者完全不能使用。  尽管过去十年间环保部门了颁布更为严格的法律法规,但依然难以遏制数以千计的小型造纸厂、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现象。  环境部称,今年上半年全国环保重点城市空气质量明显好转,二氧化硫同比下降30.2%。但在今年上半年,监测的443个城市中,189个城市出现酸雨。
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