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论净水器,重金属与水质

论净水器,重金属与水质
论净水器,重金属与水质

论净水器,重金属与水质

2014年的今天,净水器越发的被人们所关注。

最近,关于地下水和水源出现很多负面报道,引起市民的广泛关注。毕竟是生活中不可或缺的东西,越来越多的人开始寻求改善家里饮用水的水质,于是,圣帝尼净水器这个家电市场的新宠儿炙手可热。记目前市面上的净水器种类繁多、价格不一,使得消费者挑花了眼。导购员的巧舌如簧多令消费者如坠迷雾。那么,消费者应该如何选择圣帝尼净水器呢?专家提醒:切勿被假冒伪劣产品迷惑,并结合自家水质来选择。

净水器是否真能把自来水过滤成可以直接饮用的,更安全、更健康的矿物质水或纯净水呢?据悉,净水器不一定能过滤重金属,而且有可能把一些有益的成分也过滤掉。

根据过滤程度不同,目前市场上的净水器可分为粗滤、超滤、纳滤和反渗透等四类由粗到细的过滤模式。仅从水处理的原理上来讲,使用活性炭为净水介质的粗滤净水器,能吸附多种有机物质及有害的重金属,去除水中致臭物质;通过超滤膜表面的对物质进行选择性分离的超滤净水器,可滤除水中的铁锈,泥沙、悬浮物、胶体、细菌、大分子有机物等有害物质;采用了纳滤膜的纳滤净水器,可去除水中大部分硬度和一定的盐;采用反渗透技术的净水器又被叫做纯水机,能够有效地去除水中的溶解盐类、胶体、微生物、有机物等。

净水器在过滤过程中,不仅将一些有害物质滤掉,同时一些有益的成分也可能遭到滤除。因此,只能说过滤后的水较之前更为安全和洁净。

而对于市民关心的铊、镉等重金属污染问题,应该看净水器的另一个身份证——《产品检测报告》。如果《产品检测报告》中有“加量(加标)检验报告”的内容,则证明该产品接受了“在人为添加重金属水环境中的检验”,从而具备了过滤重金属的功能。质检人士则指出,圣帝尼净水器有好多种,是否能过滤铊、镉等重金属、过滤多少要看过滤器,此外水源也有影响,水源是自来水还是江水也对过滤结果有影响。

圣帝尼建议:

第一,根据当地的水质问题选择适合自己的净水器。比如,自来水硬度高,可选用软水机;自来水中胶体和有机物含量高,可选用活性炭净水机;自来水中泥沙多,或时有停水,则前置过滤器是必需的。

第二,了解服务商的安装服务和售后服务。应选择提供至少一年保修、终身服务的售后服务;要选择定期上门提供保修服务及更换滤芯的厂家。

第三,知晓产品后续更换滤芯耗材的成本和方式。长期使用的净水器产品,需要后期维护和更换耗材,因此在购买时需要综合比较清楚。

谨防二次污染

净水器滤芯的保养、换新必不可少。记者了解到,滤芯寿命与当地水质、用户的用水量等多个因素有关。更换滤芯一般根据额定总净水量来计算,当净化水量达到额定量后,消费者就得更换滤芯。

“滤芯的主要材质——活性炭不仅对微量有机物有吸附作用,对细菌也有吸附作用。当活性炭的吸附

能力饱和之后,吸附过多的杂质就会掉落下来,此时就会造成二次污染。通过净水器出来的水还不如没有净化过的自来水卫生、安全。”

选择好对自身周围水质有帮助的净水器是对自己和家人的负责。

重金属在线监测

微反应器中水样有机物光催化降解及重金 属在线检测 1.引言 环境样品的重金属测定往往需要将样品消解以消除有机物的干扰,常规的方法需要强酸在高温下将有机物消解,往往需要数十分钟时间,且容易产生二次污染。纳米TiO2光催化氧化技术具有光催化活性高,反应速度快,有机污染物在几分钟内就被破坏,几乎所有有机物都可降解,可氧化ppb级的污染物,无二次污染等突出优点[2],被越来越多地应用于环境水质分析等环境监测中【】。 以微流控芯片为基本单元的微型分析系统可以降低能源消耗,减少空间、样品和试剂的使用,[3]内表面涂敷光催化剂的微流控芯片具有微通道内表面可负载大比表面积的固体催化剂,紫外光强照射均一,透射率高,光催化效率高等优点[5]。目前微流控芯片已用作光催化微反应器,用于有机物的光催化降解,并应用于环境监测当中。Zhang等[16]研制了一个高光载效率即转盘光催化反应器,并将其用于COD测定,以KMnO4为纳米TiO2光生电子的接受体,在光催化降解10min条件下,可准确地测定0–260mg L?1 之间的COD 值。Daniel 等[15]设计了电化学检测集成的微流控反应器,在其中利用吸附于金电极上的TiO2催化光降解水中EDTA,并用伏安法测定水中铜含量。然而这些方法光催化的能力及效率都还不够高,通常需数分钟甚至数十分钟才能将mg?L-1级的有机物完全降解。 与传统的重金属离子含量测定方法如原子吸收分光光度法(AAS),原子发射分光光度法(AES)和等离子体质谱分析法(ICP-MS)等相比,采用电化方法学检测重金属离子具有设备简单,易自动化,便于携带,灵敏度和准确度高,选择性好等优点。然而Daniel等采用的伏安法检测方法仅能检测一种离子,不能实现多种金属离子的同时检测。 本文以内壁涂覆TiO2 薄膜的微流控芯片为光催化微反应器,在光催化微反应器上集成电化学检测系统,以大功率UV-LED为光源,利用微流控芯片的网络结构控制样品及试剂溶液的流动,建立集样品预处理、重金属离子在线电化学检测于一体的微分析系统。用TiO2/H2O2协同光催化降解水样中的EDTA,使得被EDTA络合的重金属完全释放出,利用集成的微型电化学检测系统,采用差分脉冲溶出伏安法实现多种重金属离子的快速、灵敏的在线检测。 2.实验内容 2.1仪器与试剂

水质重金属在线自动监测仪的研发

水质重金属在线自动监测仪的研发 Heavy-line automatic monitor water quality research and development 王群、李铁军、张晓波 Wang Qun、Li Tiejun、Zhang Xiaobo (锦州华冠环境科技实业公司,锦州121013)(Jinzhou Huaguan environmental Science and Technology Industrial Company, Jinzhou121013) 摘要:水质重金属在线自动监测仪采用无汞电极,不仅避免了沾汞电极需定期更换汞膜的缺点,而且减少了环境污染,通过高精度差分脉冲阳极溶出伏安法(DPASV),可以有效的消除溶氧残余电流等背景电流的影响,使检测限降低,灵敏度提高。 关键词:无汞电极、差分脉冲、阳极溶出 Abstract:Water-line automatic monitor of heavy metals using mercury electrodes,not only to avoid contact with mercury mercury-film electrode to be regularly replaced the shortcomings,but also reduce environmental pollution, high-precision differential pulse anodic stripping voltammetry(DPASV),can effectively remove dissolved residual current of oxygen and other background currents,the lower limit of detection,the sensitivity increased. Key words:Mercury electrode;Differential pulse;Anodic stripping 1引言 水环境是人类生存环境的一个重要子系统,人类生产和生活都时刻离不开水。重金属污染是危害最大的水污染问题之一,重金属具有毒性大、在环境中不易被代谢、易被生物富集并有生物放大效应等特点,严重威胁人类和水生生物的生存。为了加大对水污染的监控力度,国家环保总局规定重点水质污染源必须配备各类水质在线自动监测仪,水质重金属在线自动监测仪的市场需求巨大。 根据国家环保总局规定的水质重金属检测标准,目前国内水质重金属在线自动监测仪主要采用的阳极溶出伏安法具有仪器简单、检测下限低、灵敏度高等优点。但是,常规阳极溶出伏安法由于背景电流的影响,检测下限和灵敏度受到限 1

重金属在线监测方案

重金属在线监测方案

目录 一、监控系统简图.......................................................... - 2 - 二、监控系统工作说明...................................................... - 4 - 三、主要仪表参数.......................................................... - 5 - 3.1、在线总铜仪分析仪.................................................. - 5 - 3.2、在线总镍仪分析仪.................................................. - 7 - 3.3、在线PH-1001分析仪................................................ - 7 - 3.4、排放口........................................................... - 11 - 3.5、监控系统设备间................................................... - 12 - 四、送货................................................................. - 13 - 五、安装调试............................................................. - 13 -

水质全分析报告单

共附6页第1页 湖南省城市供水水质监测网郴州监测站 送检单位 郴州市自来水有限责任公司 样品类型 地表水、生活饮用水 采样环境 天气: 晴 气温:28 0C 受样日期 2013年 6 月 3日 报告日期 2013年 6月 10日 执行标准 GB3838—2002、GB5749—2006 检验项数 共35项 样品名称 检测结果 项 目 检测方法 单位 万华水厂源水 东江水厂源水 山河水厂源水 仙岭水厂出厂水 菁华园出厂水 万华水厂出厂水 海泉水厂出厂水 1 色度 铂—钴标准比色法 度 5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 2 浑浊度 福尔马肼标准-散射光浊度 法 NTU 2.3 1.9 1.2 1.0 0.9 0.9 0.8 3 臭和味 嗅气和尝味法 级 0 0 0 0 0 0 0 4 肉眼可见物 现场观察 描述 无 无 无 无 无 无 无 5 pH 值 玻璃电极法 pH 单位 8.09 8.09 8.20 7.76 7.80 7.81 7.76 6 总硬度 乙二胺四乙酸二纳滴定法 mg/L 130 50 28 150 124 128 210 7 铁 火焰原子吸收分光光度法 mg/L <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 8 锰 火焰原子吸收分光光度法 mg/L <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 9 铜 火焰原子吸收分光光度法 mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.160 <0.005 10 锌 火焰原子吸收分光光度法 mg/L <0.003 0.022 0.176 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 11 挥发酚 4—氨基安替比林分光光度 法 mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 12 阴离子合成洗涤剂 亚甲蓝分光光度法 mg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 13 硫酸盐 铬酸钡分光光度法 mg/L 13.4 8.4 16.7 22.8 13.9 6.2 41.6 14 氯化物 硝酸银容量法 mg/L 3.0 6.5 1.5 5.0 2.0 2.0 5.0 15 溶解性总固体 称量法 mg/L 163 68 68 181 166 168 285 16 氟化物 氟试剂分光光度法 mg/L 0.312 0.297 0.282 0.302 0.292 0.297 0.337 17 氰化物 异烟酸—吡唑酮分光光度法 mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 18 砷 氢化物原子荧光分光光度法 μg/L <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 19 硒 氢化物原子荧光分光光度法 μg/L 0.48 0.34 0.47 0.45 0.33 0.46 0.53 20 汞 氢化物原子荧光分光光度法 μg/L <0.025 <0.025 <0.025 0.030 0.030 0.056 0.051

重金属在线监测方案

重金属在线监测方案 目录

一、监控系统简图.......................................................... - 2 - 二、监控系统工作说明...................................................... - 4 - 三、主要仪表参数.......................................................... - 5 - 3.1、在线总铜仪分析仪.................................................. - 5 - 3.2、在线总镍仪分析仪.................................................. - 7 - 3.3、在线PH-1001分析仪................................................ - 7 - 3.4、排放口........................................................... - 11 - 3.5、监控系统设备间................................................... - 12 - 四、送货................................................................. - 13 - 五、安装调试............................................................. - 13 -

水质在线监测仪器发展现状资料

水质在线监测仪器发展现状 水质在线监测仪器作为水质在线自动监测系统的核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术等,采用化学法、电化学法、光谱法等分析方法,能对水质参数进行实时连续在线测量和分析。水质在线监测仪器主要监测对象有:化学需氧量(COD)、氨氮、总氮、总有机碳(TOC)、总磷、锑、砷、铜、汞、铬、金属离子、pH 值、电导率、浊度、溶解氧等。 1 COD 在线监测仪器发展现状 化学需氧量(COD)是指水体中易被强氧化剂氧化的还原性物质所消耗的氧化剂的量,以氧的mg/L 来表示,反映了水体中受还原性物质污染的程度,这个指标是为了了解水中的污染物将要消耗多少氧。 1.1 COD 在线监测仪器的技术原理 目前COD 在线监测仪器的主要技术原理有6 种: 1)重铬酸盐法-光度比色法; 2)重铬酸盐法-库仑滴定法; 3)重铬酸盐法-氧化还原滴定法; 4)电化学氧化法-氢氧基及臭氧(混合氧化剂)氧化法; 5)电化学氧化法-臭氧氧化法; 6)紫外吸收法(UV 法)。 为便于比较,可将以上6 种技术原理归为三类:重铬酸盐法、电化学氧化法和紫外吸收法(UV 法)。 1.1.1重铬酸盐法 1)重铬酸盐法根据测得数值的方法不同分为光度比色法、库仑滴定法、氧化还原滴定法。通常在一定的温度下,在强酸溶液中用一定量的重铬酸钾氧化水样中还原性物质,经过高温消解后,Cr6+被水中还原性物质还原为Cr3+。再使用分光光度计、库仑滴定、氧化还原等方法测得数值,利用该数值与试样中氧化还原物质浓度的关系进行定量分析。

2)该类是国家推荐使用的方法,有测量准确、测量范围广、技术成熟等优点。 3)但该类仪器也存在以下问题:①测量时间相对较长,一旦水质突变,有可能无法及时监测;②通常采用加温或加压的办法提高消解速度,增加了设备的复杂性,易故障;③产生强腐蚀性、含有毒的重金属离子废液,易腐蚀管路,同时会产生二次污染。 1.1.2电化学氧化法 1)电化学氧化法根据所使用的氧化剂不同分为氢氧基及臭氧(混合氧化剂)氧化法和臭氧氧化法。电化学氧化法采用三电极设计,包括工作电极、辅助电极和参比电极。工作电极(即阳极):该电极头表面镀PbO2,接电源正极,发生的是氧化还原反应。在一定的工作电压下,溶液中的OH-在PbO2的表面放电产生OH 基,具有很强的氧化性。辅助电极(即阴极):该电极也是铂电极,接电源负极,发生的是还原反应。信号电流通过阴、阳两极。参比电极:该电极独立于信号电流以外,自身电位稳定,作为工作电极的电位参照,当水样与电解液定量进入测量池时,有机物被工作电极表面所产生的OH 基所氧化,而氧化过程所消耗的电流大小与水样的COD 值的大小成线性关系。只要将氧化所消耗的电流信号通过检测、放大与处理就可知与水样浓度相对的COD 值。 2)电化学氧化法测量时间较短,运行可靠,OH 基通常能将有机物100%氧化,不存在选择性问题,测量范围较广,适用于各种场合的废水。采用该原理的在线监测仪器结构相对简单,由于是链式反应,基本上不消耗电解液。 3)电化学氧化法不属于国标或推荐方法,在应用时,需要将其分析结果与国标方法进行比对试验并进行适当的校正。同时电化学氧化法的在线监测仪器需要添加温度补偿。 1.1.3紫外吸收法(UV 法) 1)UV 是Ultraviolet Ray (紫外线)的简称,UV 计是应用紫外线吸光度原理,用双波长吸光度测定法测量水中的有机污染物浓度的一种自动在线监测仪器。由于各种有机物对254nm的紫外光大多有吸收,通过测定污水对UV254的吸收程度得到UV 吸收值,在通过UV 值与COD 之间的线性关系式就可以自动换算出所测水样的COD值。同时UV计利用波长为550nm的参比光可以自动校正浊度、电源的波动、元器件老化等因素对测量结果的干扰,从而提高测量精度。 2)UV 法不用试剂,不用取样,对样品条件没有任何限制,不需要样品的预处理,因此结构简单,故障率低。适用于市政污水宏观监测、水质变化比较稳定的环境,对水中的一大类芳香族有机物和带双键有机物尤为灵敏,对苯类、苯环

重金属在线监测技术及仪表

水中重金属在线监测技术及仪器 上海轻工业研究所有限公司研发中心邱海兵 摘要:文章介绍了水中重金属在线监测的重要性,重金属在线监测采用的分析技术,并就几种分析技术进行了对比,同时汇总了目前市面上主要的重金属在线监测仪器,最后提出了重金属在线监测存在的问题。 关键词:重金属;在线监测 重金属污染具有致癌、致畸、致突变的巨大危害。在全世界范围内,几乎每个经历过工业化的国家和地区都曾发生过不同程度的重金属污染,而且因为积累效应造成多起因重金属污染的重大危害事件,给生态环境和当地居民生命健康造成了巨大危害。 目前,我国由于工业快速发展,含重金属工业废气、废水和废渣的大量排放,使得我国的重金属污染形势日趋严重,仅2009年以来就发生30多起重金属污染事故,2011年9月上海也发生儿童集体血铅超标事件,对生态环境和人民群众生命健康构成了巨大危害,引起了政府的高度重视。因此,通过建设重金属在线监测工程,加强对重金属污染防治和减排的监管十分紧迫。2011年2月国务院批复的第一个“十二五”规划——《重金属污染防治“十二五”规划》,就是在此背景下出台的。 1、重金属在线监测对重金属污染防治的重要作用 《重金属污染防治“十二五”规划》将全国14个省区纳入“十二五”重金属重点治理省区,138个区域被列为重点治理区域,4452家企业被纳入重点监管单位。“规划”还指出,到2015年,重点区域的重点重金属污染排放量要比2007年减少15%,非重点区域的重点重金属污染排放量不超过2007年的水平。因此,我国的重金属污染防治的任务重、时间紧,将面临巨大的挑战。 为切实加强对涉重金属污染排放企业的监管,督促其建设可靠的重金属污染治理设施,并确保投入稳定运行,重金属在线监测作为自动化、信息化的监管手段必不可少。通过采用质量可靠的仪器,建设标准规范的工程,建成重金属在线监控体系,对督促企业确保重金属污染治理设施连续稳定运行,落实重金属污染防治目标具有重要作用。2、水中重金属在线监测技术 目前,国内外真正应用于水中重金属在线分析的技术主要是比色法和电化学分析方法。比色法又称为分光光度法,是化学分析中常用的方法之一。重金属电化学分析方法

水污染源重金属在线监测系统验收报告

附录A (资料性附录) 验收报告格式 水污染源重金属在线监测系统 验收报告 报告编号: 企业名称(加盖公章): 监测点位名称: 年月日

表A.1基本情况 企业名称: 单位地址: 联系人:行业类别:邮政编码:联系电话:系统安装排放口及监测点位: 明渠流量计类型: 仪器设备名称 水质自动采样系统 (水质自动采样器) XX水污染源重金 属水质自动分析仪 XX水污染源重金 属水质自动分析 仪 XX水污染源重 金属水质自动分 析仪 其他 仪器设备生产单位仪器设备规格型号测量方法 性能指标 或测定上下限瞬时采样:标准限值:标准限值:标准限值:瞬时采样量:检出限:检出限:检出限:等比例采样:测定下限:测定下限:测定下限:等比例采样量:测定上限:测定上限:测定上限: 安装调试完成时间 设备连续稳定 试运行时间 设备运转率(%) 数据传输率(%) 是否出具了安装 调试报告 符合仪器设备技术要求的证明 验收比对监测单位及报告编号 是否与环保部门联网 是否有质控方案 备注:

表A.2安装验收 系统名称验收项目或验收内容 是否 符合 验收人 签字 排放口、流量及采样系统每一独立厂区废水排放总排放口不超过两个 需清污分流的单位实施了清污分流 污(废)水总排放口、废水排放处理设施的进水、出水口均设置了具备便于采样和流量测定条件的采样口 废水排放采样口设置了符合标准计量要求的明渠流量计或电磁流量计 水质采样系统应设置水质自动采样器实时采集等比例水样供水质自动分析仪取样分析,且能够实现平行监测留样和比对监测留样 排放口、明渠流量测量装置设施运行维护和比对监测工作平台所有敞开边缘应设置带踢脚板的防护栏杆,采水口临空、临高的部位应设置带踢脚板的防护栏杆和钢平台且有通往平台的通道 维护和采样平台的安装施工全部符合要求 防护栏杆的安装全部符合要求 采样口设置在车间、车间处理设施或专门处理此类污染物设施处的排放口 是否设置有环境保护图形标志牌 采样管路采样口设在废水排放堰槽取水口头部的流路中央,采水口前端设置在下流方向;测量合流排水时,在合流后充分混合的场所采水。采样取水系统宜设置成可随水面的涨落而上下移动的形式。应同时设置人工采样口,以便进行比对试验。 实现采集瞬时水样、等时采集并混合水样、混匀及暂存水样、冷藏保存水样、自动清洗及排空混匀桶、混合水样供水污染源重金属自动分析仪取样分析。 可远程实现启动采样和留样、实现混合水样和瞬时水样的超标留样、平行监测留样和比对监测留样功能。 采样取水管材料应对所监测项目没有干扰 采样管路应采用优质的硬质PVC或PPR管材,严禁使用软管做采样管 采样泵应根据采样流量、采样取水系统的水头损失及水位差合理选择。采样取水系统的安装应便于采样泵的安置及维护 自动分析仪采样系统的管路设计应具有自动清洗功能。采样系统与自动分析仪之间输送管路的长度不超过20米。 监测站房专室专用、有合格的给排水设施、防盗、门禁、消防等设施齐全。 站房内有空调和冬季采暖设备,室内温度应保持在(20±5)℃,湿度应≤80%,空调应具有来电自动重启功能,站房内应安装排风扇。

饮用水检测频率和指标及水质检测报告表

附表:1、水源性传染病监测信息登记表 2、饮用水污染事件报告登记表 3、供水单位监督检查情况登记表 4、监测频率和监测指标

附表1 水源性传染病监测信息登记表 监测区域:省市县 行政区划编码: 报告时间范围:年第季度 辖区内人口数:城市万人;农村万人 病名: 发病人数(人) 城市农村 霍乱 伤寒 副伤寒 甲肝 戊肝 细菌性痢疾 阿米巴性痢疾 除霍乱、细菌性和阿米 巴性痢疾、伤寒和副伤 寒以外的感染性腹泻病 合计 说明:本表内容每季度上报,需以水质监测点确定的区域为单位填报人口数及发病人数。

饮用水污染报告登记表 饮用水被污染日期:年月日处理日期: 年月日饮用水被污染地址: 供水方式集中式供水□分散式供水□ 市政供水□自建设施供水□二次供水□ 事件原因水源水污染□管道污染□二次供水污染□末梢水污染□其他□ 主要污染物 及来源 处理结果 报告人: 报告日期:说明:本表于饮用水污染健康危害事件后填写。

供水单位监督检查情况登记表 供水单位地址:省市县(区)邮政编码: 供水单位名称:联系电话: 卫生管理制度有□无□ 卫生管理人员有□无□ 水质检测记录有□无□ 水源卫生防护措施有□无□ 水质净化设施运转情况正常□不正常□ 水质消毒设施运转情况正常□不正常□ 定期清洗消毒和水质检验(仅限二次供水单位填写) 有□无□ 二次供水水箱饮用水专用(仅限二次供水单位填写) 是□否□ 二次供水水箱周围污染(仅限二次供水单位填写) 有□无□ 水质检测结果消毒剂余量(游离氯□总氯□臭氧□二氧化氯□): mg/L 色度:度浑浊度: NTU pH值: 臭和味:无□有□(如有请文字描述)肉眼可见物:无□有□(如有请文字描述) 报告单位: 检查人:检查日期:年月日说明:本表适用于每个季度对集中式供水单位、二次供水单位、自建供水设施进行卫生监督检查时使用。

水质在线监测系统

水质在线监测系统,通过建立无人值守实时监控的水质自动监测站,可以及时获得连续在线的水质监测数据( 常规五参数、COD、氨氮、重金属、生物毒性等),利用现代信息技术进行数据采集并将有关水质数据传送至环保信息中心,实现环保信息中心对自动监测站的远程监控,有利于全面、科学、真实地反映各监测点的水质情况,及时、准确地掌握水质状况和动态变化趋势。水质在线监测系统由水质在线分析仪、采样系统、辅助参数监测系统等组成。 其中水质在线分析仪是基于紫外全光谱技术的连续在线式水中有机物浓度分析仪,在水质的在线监测方面与传统的COD化学法和现有的紫外单/双波长法相比均具有非常明显的技术优势,同时给用户的使用带来了明显的经济效益,具体表现如下: 与传统的COD化学法在线监测设备想比,在技术上具有结构简单、可靠性高、响应速度快(1秒钟一个数据)实时性高、不存在二次污染等特点,从经济效益上讲水质在线分析仪具有运行费用低、维护周期特别长(一般可达到半年之久)、维护量小等显著特点。 与现有的紫外单/双波长法(利用污水在254nm处的吸光度与污水中COD之间的线性关系测定COD浓度)相比具有测试准确度高、检测范围宽、维护周期特别长(一般可达到半年之久)、维护量小等显著特点。这是因为单波长法仅能对有机污染物组分较为单一的污水或者污水中所含有机污染物组分相对固定的污水进行COD的测定,而对于污染物组分复杂多变的样品由于吸光度与COD之间的相关性较差直接导致测试结果的误差增大。紫外全谱扫描技术则通过污水的紫外光谱数据与有机污染物浓度之间所建立的数学模型来预测水中有机污染物的浓度,由于模型本身的外推能力会使测试准确度随着用户的使用时间增长而愈来愈高。在检测范围上采用专利型在线稀释装置,可以满足在不更换或调整比色皿的

自来水检测指标

2012 年 10 月至 12 月 序 号 指 标 《生活饮用水卫生标准》 检测结果 计量单位 范围 GB5749-2006限值 与水接触时间≥ 30min ,出厂水 氯气及游离氯制剂 中限值 4; 0.10 ~0.40 (游离氯) mg/L 出厂水中余量≥ 0.3 ; 管网末梢水中余量≥ 0.05 与水接触时间≥ 120min ,出厂水 一氯胺(总氯) 中限值 3; 未使用 mg/L 出厂水中余量≥ 0.5 ; 管网末梢水中余量≥ 0.05 1 臭氧( O 3 ) mg/L 与水接触时间≥ 12min ,出厂水 中限值 0.3 ; 出厂水中余量—; 管网末梢水中余量≥ 0.02 , 如加氯,总氯≥ 0.05 未使用 与水接触时间≥ 30min ,出厂水 二氧化氯( ClO 2) 中限值 0.8 ; 未使用 mg/L 出厂水中余量≥ 0.1 ; 管网末梢水中余量≥ 0.02 2 浑浊度 NTU 1; 水源与净水技术条件限制时 0.14 ~0.93 为 3 3 色度 铂钴色度单位 15 <5 4 臭和味 无 无异臭、异味 无 5 菌落总数 CFU/mL 100 0~ 88 6 总大肠菌群 MPN/100mL 或 不得检出 未检出 CFU/100mL 耗氧量 (COD Mn 法,以 mg/L 3;水源限制,原水耗氧量> 0.40 ~1.6 7 计)(管网末梢) 6mg/L 时为 5 O 2

城市自来水的国家标准( GB5749-85)检测项目单位国家标准 色度度不超过 15度 浑浊度NTU不超过3度 嗅和味不得有异嗅异味 肉眼可见物不得含有 PH 6.5-8.5 总硬度(以 CaCO3计)mg/L450 铁mg/L0.3 锰mg/L0.1 铜mg/L 1.0 锌mg/L 1.0 挥发酚(以苯酚计)mg/L0.002 阴离子合成洗涤剂mg/L0.3 硫酸盐mg/L250 氯化物mg/L250 溶解性总固体mg/L1000 氟化物mg/L 1.0 氰化物mg/L0.05 砷ug/L50 硒ug/L10 汞ug/L1 镉ug/L10 铬(六价铬)mg/L0.05 铅ug/L50 银ug/L50 硝酸盐氮mg/L20 氯仿ug/L60 四氯化碳ug/L3

自来水公司水质管理规定

自来水公司水质管理规 定 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

自来水公司水质管理制度 水质管理制度 第一章总则 第一条为了认真贯彻执行《四川省城市供水管理条例》,确保我司供水水质符合GB5749-85标准之规定,根据国家有关的法律法规,制定本制度。 第二条公司的水质监测和水质管理工作由总工办化验中心具体负责,水质执行国家《生活饮用水卫生标准》GB5749-85。 第三条公司水质合格率执行建设部对国家二级城市供水企业考核标准,具体要求如下: 1.出厂水水质综合合格率98%以上,其中大肠杆菌群不得检出。 2.管网水水质综合合格率%以上。 其中(1)管网水细菌合格率%; (2)管网水大肠菌合格率%; (3)管网水余氯合格率98%; (4)管网水浊度合格率96%; (5)其余26项合格率92%。 第二章水质检测和水质报告制度 第四条严格水质检测制度。

公司内部实行三级水质检测体系:即班组自检、水厂化验员监测和化验中心抽检的三级检测体系。并实行公司检测和行政监督相结合的制度。各水厂化验员在业务上接受总工办化验中心的指导和监督。 1.班组自检:制水值班人员对原水、沉淀水、滤后水和出厂水浑浊度,出厂水游离余氯以及加氯量每小时测一次,并将沉淀池出口水浊度控制在10NTU以内,滤后水和出厂水浊度控制在2NTU以内。出厂水游离余氯一般情况:夏季控制在-L,冬季控制在-L ,特殊情况下接受化验中心的指令,调整加氯量。坚持生物(养鱼)法观察原水水质,正确填写值班原始记录。同时接受水厂化验员的监督监测和指导工作,确保出厂水水质符合要求,严禁不合格水出厂。 2.水厂化验员检测。监督检测生产班组对生产过程中的水质监测情况,协助值班人员把好各净水构筑物单元的水质关。水厂化验员应按总工办化验中心要求的检测内容开展水质监测工作,真实而正确的填写化验员原始记录。 3.化验中心抽检。根据国家GB5749-85标准规定和行业要求的监测内容和检测频率,结合我司的水质特点进行水质监测。并不定期的对各水厂水质、管网水水质进行抽样化验。 4.接受市防疫站对我司水质的监督监测和指导工作。 第五条严格水质报告制度 1.生产班组每日将余氯、浊度等检测结果报告厂化验员。 2.水厂化验员将原水、净化构筑物出厂、出厂水监测结果和药耗指标按月汇总报告厂领导,如发现问题应及时采取有效措施,迅速加以解决。水厂内部不能解决的应及时报告总工办。

工业废水重金属在线监测技术

工业废水重金属在线监测技术 制造业进步带动了国民经济的发展,但过度追求量的增加则造成了环境污染与资源浪费,其中,工业生产所带来的废水是导致地表水、地下水污染的主要来源,据统计,在发生的污染事件中,水污染占比的份额远高于其他类型污染,目前,一些生产企业仍存在废水未加处理或处理不合格直接排入水体中,对流域与环境带来了极大的危害,这不利于我国本土环境的可持续发展.而重金属作为一种严重危害人类生命健康安全的致畸、致癌类危险物质,在化工、采矿、冶金、电池等领域生产废水中大量存在,若直接排入水体中后果不堪设想。 1999年,我国在可持续发展观中提出三个零增长,即人口零增长、能源消耗零增长、环境污染零增长,体现出国家对环境污染逐渐开始重视,2011年3月,国务院发布了《重金属污染综合治理十二五规划》文件,规范了工业生产过程中产生废水的重金属排放指标,明确了重点监控领域,并提出建立科学完善的重金属在线监测及预警系统。加强企业的废水排放监管力度,从排放源头角度杜绝重金属污染物的排放,逐步实现污染物的减排和环境的治理。因此,工业废水中重金属在线监测技术是实施监测工业生产企业废水排放指标,控制企业废水排放指标的重要手段 废水重金属在线自动监测系统,是指对废水中重金属含量进行准确测量的仪器设施,包括自动监测分析仪、记录处理装置、信息远程传输装置等。自动监测分析仪对废水中的重金属含量指标进行实施监测,并及时将监测数据传输,方便环保执法部门及时掌握排放废水的指标。但目前自动监测分析仪种类较多,包括分光光度法、原子吸收法、原子发射光谱法、伏安溶出法等,其监测原理也有所区别,这就导致了检测结果存在一定的误差,影响了环保部门对结果的判断。 针对上述问题,对两种常用的在线自动监测仪器分光光度法及伏安溶出法结果进行了分析比较,探讨了废水重金属监测使用过程中应注意的问题。 1、废水重金属在线监测仪测试方法与原理对比 工业废水中重金属监测仪监测方法包括传统检测方法以及新型检测方法两大类。其中传统的检测方法主要包括原子吸收光谱法、分光光度法以及原子发射光谱法等。新型检测方法包括化学显色法、伏安溶出法以及微生物法等。目前技术较为成熟的重金属在线监测仪器主要是通过分光光度法和伏安溶出法两种检测方法实现的。 分光光度法检测原理为重金属与有机物发生络合生成络合物,通过络合物对分光光度计中的紫外或可见光吸收值变化做出浓度与吸光度标准曲线,进而测出待测液的重金属浓度。分光光度法原理简单,分析范围较广,仪器维护方便,具有灵敏度高、稳定性好等优点,但存在受离子干扰而造成检测数据误差的问题,目前在测量总锯、六价锯、总铜、总镰、总锌等项目检测中广泛的应用。 伏安溶出法检测原理为,在电极作用下,待测液中待测金属发生电解,电解过程中得到系列波形,通过波形与浓度对比计算得到废水中重金属含量,伏安溶出法与分光光度法相比,具有更高的灵敏度,且可以同时测量多种重金属元素,具有更好的选择性,运行费用较低,但与分光光度法相比重复性稍差,仪器的后期维护要求较高。 2、废水重金属在线监测仪检测结果对比 2.1 分光光度法不同浓度误差结果对比 分光光度法一般使用显色反应分光光度法和原子吸收分光光度法。两种检测方法具有相似的检测原理,采用两种方法在线自动监测系统对不同废水进行了重金属对比检测,检测结果得出,在高低浓度标准溶液下不同的监测仪将则产生了不同的测定结果;在实际水样比对中,为了合理地判断检测结果,需要确保其绝对值误差的平均值控制在15%以下。在不同

水污染源重金属在线监测系统验收比对监测报告

附录B (资料性附录) 比对监测报告格式 水污染源重金属在线监测系统 验收比对监测报告 □□□□□[]第□□号 监测单位名称: 运营单位: 报告日期: □□□(监测单位名称) (加盖监测业务专用章) 22

监测报告说明 1.报告无本站监测单位业务专用章、骑缝章及章无效。 2.报告内容需填写齐全、清楚、涂改无效;无三级审核、签发者签字无效。 3.未经监测单位书面批准,不得部分复制本报告。 4.本报告及数据不得用于商品广告。 单位名称(盖章): 法人代表: 联系人: 地址:□□省□□市□□区□□□路□□号 邮政编码:□□□□□□ 电话:□□□-□□□□□□□□ 传真:□□□-□□□□□□□□ 23

一、前言 企业基本情况; 产品生产基本情况; 污染治理设施基本情况; 在线监测设备生产厂家、设备名称、设备型号。 (检测单位)于□□年□□月□□日至□□月□□日对该公司安装于□□□□□□的水污染源在线连续在线监测系统(设备)进行了比对监测。 二、监测依据 (1)GB7475水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 (2)GB7467水质六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法 (3)CJ/T3008.1~5城市排水流量堰槽测量标准 (4)HJ757水质铬的的测定火焰原子吸收分光光度法 (5)JJG711明渠堰槽超声波明渠流量计(试行) (6)HJ694水质汞砷硒铋锑的测定原子荧光法 (7)HJ/T273《固定污染源质量保证与质量控制技术规范》 (8)HJ/T92《水污染物排放总量监测技术规范》 (9)HJ/T91《地表水和污水监测技术规范》 三、评价标准 参照HJ354中要求进行验收比对监测,所有项目的结果应满足表B.1的要求。 表B.1水污染源重金属在线监测仪器验收项目性能指标 仪器类型项目性能指标限值 明渠流量计液位比对误差±12mm 流量比对试验±5% 水质自动采样器采样量相对误差±10%温度控制误差±2℃ 铅(Pb)水质自动分析仪 准确度±5% 精密度≤5%标样加入试验75%-125% 零点漂移±5%F.S 量程漂移±10%F.S 实际水样Pb≤0.05mg/L±0.02mg/L 实际水样Pb>0.05mg/L±25% 镉(Cd)水质自动分析仪 准确度±5% 精密度≤5%标样加入试验75%-125%零点漂移±5%F.S 24

重金属在线监测仪器设备原理、参数及注意事项介绍

重金属在线监测仪器设备原理、参数及注意事项介绍 1.现状 近年来,中国一些地方发生多起重金属等毒害物质的水污染事件,严重危害群众健康,引起广泛关注,造成恶劣影响。由于发展方式粗放,污染长期累积,一些流域区域重金属等相关毒害物质污染十分突出,特别是汞、铬、镉、铅、砷类金属污染日益凸显。 重金属等毒害物质污染而导致饮用水污染事故的频发,要求我们必须加大对重金属等毒害物质污染的治理与监控力度,建立全面的监控预警体系,以消除对生态环境安全与饮用水安全的高度危害。 中国重金属在线监测技术发展起步相对较晚,除六价铬外,其他重金属在线检测产品相对较少,大多数公司主要以代理国外产品为主,仅有少数几个公司具有自主知识产权的在线重金属分析产品。为改变这一情况,正大环保自主研发了重金属在线监测仪器,具有监测准确、设备小巧、双路光电定量设计、可根据试剂计量要求完成多种计量等特点,同时满足计量系统运行的稳定性,可靠性。 2.设备原理 比色法原理的重金属在线监测仪器的设计基于某些重金属可以与特定化学物质发生化学反应生成有色物质,通过分光光度法进行定量分析。该方法原理简单,不需要特殊设备,一般分光光度计既可满足需求,因此在实验室重金属分析中依旧较为常见。 该方法重金属在线测定仪一般一台仪器只能测定一种离子,无法同时测定多种离子,目前比色法原理的水质重金属监测仪检出限一般为10 Lμg /L。 1 六价铬二苯碳酰二肼分光光度法( GB7467 - 87) 2 锰甲醛肟分光光度法( HJ /T344 - 2007) 高碘酸钾分光光度法( GB11906 - 89) 3 铜2,9二甲基- 1,10 -菲啰啉分光光度法( HJ486 - 2009) 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法( HJ485 - 2009) 4 镍丁二铜肟分光光度法( HJ48 5 - 2009) 5 铬高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 或硫酸亚铁铵滴定法( 浓度大于1mg /L 时) ( GB7466 - 87) 6 铁邻菲啰啉分光光度法( HJ /T345 - 2007) 7 镉双硫腙分光光度法( GB7471 - 87) 极谱法( 《水和废水监测分析方法》第四版,国家环保部编) 8 砷二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法( GB7485 - 87) 极谱法( 《水和废水监测分析方法》第四版,国家环保部编)

水质全分析报告单

水 质 全 分 析 报 告 单 共附6页第1页 湖南省城市供水水质监测网郴州监测站 送检单位 郴州市自来水有限责任公司 样品类型 地表水、生活饮用水 采样环境 天气: 晴 气温:28 0C 受样日期 2013年 6 月 3日 报告日期 2013年 6月 10日 执行标准 GB3838—2002、GB5749—2006 检验项数 共35项 样品名称 检测结果 项 目 检测方法 单位 万华水厂源水 东江水厂源水 山河水 厂源水 仙岭水厂出厂水 菁华园出厂水 万华水厂出厂水 海泉水厂出厂水 1 色度 铂—钴标准比色法 度 5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 2 浑浊度 福尔马肼标准-散射光浊度 法 NTU 2.3 1.9 1.2 1.0 0.9 0.9 0.8 3 臭和味 嗅气和尝味法 级 0 0 0 0 0 0 0 4 肉眼可见物 现场观察 描述 无 无 无 无 无 无 无 5 pH 值 玻璃电极法 pH 单位 8.09 8.09 8.20 7.76 7.80 7.81 7.76 6 总硬度 乙二胺四乙酸二纳滴定法 mg/L 130 50 28 150 124 128 210 7 铁 火焰原子吸收分光光度法 mg/L <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 8 锰 火焰原子吸收分光光度法 mg/L <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 9 铜 火焰原子吸收分光光度法 mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.160 <0.005 10 锌 火焰原子吸收分光光度法 mg/L <0.003 0.022 0.176 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 11 挥发酚 4—氨基安替比林分光光度 法 mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 12 阴离子合成洗涤剂 亚甲蓝分光光度法 mg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 13 硫酸盐 铬酸钡分光光度法 mg/L 13.4 8.4 16.7 22.8 13.9 6.2 41.6 14 氯化物 硝酸银容量法 mg/L 3.0 6.5 1.5 5.0 2.0 2.0 5.0 15 溶解性总固体 称量法 mg/L 163 68 68 181 166 168 285 16 氟化物 氟试剂分光光度法 mg/L 0.312 0.297 0.282 0.302 0.292 0.297 0.337 17 氰化物 异烟酸—吡唑酮分光光度法 mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 18 砷 氢化物原子荧光分光光度法 μg/L <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 19 硒 氢化物原子荧光分光光度法 μg/L 0.48 0.34 0.47 0.45 0.33 0.46 0.53 20 汞 氢化物原子荧光分光光度法 μg/L <0.025 <0.025 <0.025 0.030 0.030 0.056 0.051

自来水公司水质检测管理规章制度_规章制度

自来水公司水质检测管理规章制度_规章制度 规章制度 第一章水质检测和水质报告制度 第四条严格水质检测制度。 公司内部实行三级水质检测体系:即班组自检、水厂化验员监测和化验中心抽检的三级检测体系。并实行公司检测和行政监督相结合的制度。各水厂化验员在业务上接受总工办化验中心的指导和监督。 1.班组自检:制水值班人员对原水、沉淀水、滤后水和出厂水浑浊度,出厂水游离余氯以及加氯量每小时测一次,并将沉淀池出口水浊度控制在10ntu以内,滤后水和出厂水浊度控制在2ntu以内。出厂水游离余氯一般情况:夏季控制在0××-0××g/l,冬季控制在0××-0××g/l,特殊情况下接受化验中心的指令,调整加氯量。坚持生物(养鱼)法观察原水水质,正确填写值班原始记录。同时接受水厂化验员的监督监测和指导工作,确保出厂水水质符合要求,严禁不合格水出厂。 2.水厂化验员检测。监督检测生产班组对生产过程中的水质监测情况,协助值班人员把好各净水构筑物单元的水质关。水厂化验员应按总工办化验中心要求的检测内容开展水质监测工作,真实而正确的填写化验员原始记录。 3.化验中心抽检。根据国家**标准规定和行业要求的监测内容和检测频率,结合我司的水质特点进行水质监测。并不定期的对各水厂水质、管网水水质进行抽样化验。 4.接受市防疫站对我司水质的监督监测和指导工作。 第五条严格水质报告制度 1.生产班组每日将余氯、浊度等检测结果报告厂化验员。 2.水厂化验员将原水、净化构筑物出厂、出厂水监测结果和药耗指标按月汇总报告厂领导,如发现问题应及时采取有效措施,迅速加以解决。水厂内部不能解决的应及时报告总工办。 3.化验中心每月将水质检测结果报告总公办和市防疫站,并按省建设厅的要求每季度将公司出厂水和管网水四项指标合格率情况按时报告省城镇供水协会公示于《**日报》。 4.总工办化验中心负责按时将市防疫站每季度监测的管网水全分析结果报告公司办公室公告于《**日报》。 第二章 第一条为了认真贯彻执行《×××城市供水管理条例》,确保我司供水水质符合**标准之规定,根据国家有关的法律法规,制定本制度。 第二条公司的水质监测和水质管理工作由总工办化验中心具体负责,水质执行国家《生活饮用水卫生标准》**。 第三条公司水质合格率执行建设部对国家二级城市供水企业考核标准,具体要求如下: 1.出厂水水质综合合格率×××以上,其中大肠杆菌群不得检出。 2.管网水水质综合合格率×××以上。 其中(1)管网水细菌合格率×××; (2)管网水大肠菌合格率×××; (3)管网水余氯合格率×××; (4)管网水浊度合格率×××; (5)其余26项合格率×××。 第三章水源水质管理 第六条水厂的源水水质应符合**中生活饮用水源水水质的规定,不宜低于《地表水环境质量标准》ⅱ类水质标准.

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