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2020年白山市生活饮用水水源水10项理化指标监测分析 被引量:1
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作者 景铭铭 丁超 《饮料工业》 2021年第5期55-57,共3页
通过监测2020年白山市下辖区域内5个地区15份生活饮用水水源水10项理化指标,结果显示所监测的部分水质理化指标均符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)的限值要求。
关键词 白山市 生活饮用水水源水 监测分析
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红水河大化段集中式生活饮用水水源水水质状况分析
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作者 韦孟雪 《大众科技》 2018年第7期31-34,共4页
为了解红水河大化段集中式生活饮用水水源的水质状况,文章对该河段集中式生活饮用水水源水的感官性状、有机物指标、微生物和重金属进行分析检测。结果表明,2017年度红水河大化段集中式生活饮用水水源水所检测项目除丰水期浑浊度项目超... 为了解红水河大化段集中式生活饮用水水源的水质状况,文章对该河段集中式生活饮用水水源水的感官性状、有机物指标、微生物和重金属进行分析检测。结果表明,2017年度红水河大化段集中式生活饮用水水源水所检测项目除丰水期浑浊度项目超标外,其余均达到生活饮用水水源水标准(CJ3020-93),水质良好。 展开更多
关键词 大化段 生活饮用水水源水
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中山市2009年度生活饮用水水源水质卫生质量分析 被引量:7
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作者 吴惠刚 冯银凤 +7 位作者 陈华宜 周日东 黄诚 梁锡念 黄隽 马秀英 余昆英 丁丽燕 《职业与健康》 CAS 2010年第9期1032-1034,共3页
目的通过对中山市城区和各镇区的生活饮用水水源水质卫生质量进行分析,了解并掌握中山市生活饮用水水源水质的卫生状况,为改善生活饮用水水质提供科学依据。方法采用定期抽样的方法,每季度对中山市城区和各镇区的生活饮用水水源水进行... 目的通过对中山市城区和各镇区的生活饮用水水源水质卫生质量进行分析,了解并掌握中山市生活饮用水水源水质的卫生状况,为改善生活饮用水水质提供科学依据。方法采用定期抽样的方法,每季度对中山市城区和各镇区的生活饮用水水源水进行采样分析,分析的项目主要包括毒理指标(砷、镉、六价格、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、马拉硫磷、对硫磷、甲基对硫磷、乐果、敌敌畏、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯等)和一般化学指标(pH值、铁、锰、锌、铜、氯化物、硫酸盐、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂等)。检测结果按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅱ类地表水(主要适用于生活饮用水地表水源地二级保护区)标准限值进行评价。结果分析生活饮用水水源水质共120份,所检项目全部达到国家《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅱ类地表水标准的共73份,达标率为60.8%。未达标项目为氨氮、铁、锰、汞等,其余参与评价的检测项目均符合质量标准。结论中山市城区和各镇区的生活饮用水水源水超标指标集中在几个项目上,应引起相关部门的足够重视。 展开更多
关键词 生活饮用水水源水质质量、分析研究
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LC-MS测定生活饮用水及水源水中农药残留 被引量:1
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作者 尹娟 关小桃 《广州化工》 CAS 2021年第2期72-75,85,共5页
建立了一种测定生活饮用水及水源水中农药残留(乐果、毒死蜱、马拉硫磷)的LC-MS方法。本方法以ZORBAX SB-Aq柱(2.1 mm×100 mm,3.5μm)分离,流动相为10 mmol/L乙酸铵和乙腈,电喷雾正离子MRM模式检测。该方法检出限满足生活饮用水及... 建立了一种测定生活饮用水及水源水中农药残留(乐果、毒死蜱、马拉硫磷)的LC-MS方法。本方法以ZORBAX SB-Aq柱(2.1 mm×100 mm,3.5μm)分离,流动相为10 mmol/L乙酸铵和乙腈,电喷雾正离子MRM模式检测。该方法检出限满足生活饮用水及水源水中乐果、毒死蜱、马拉硫磷的检测要求,在考察浓度范围内线性良好,三种元素相对标准偏差均小于10%,回收率在87%~108%。该方法操作简便,重复性好,可快速、准确的测定生活饮用水及水源水中乐果、毒死蜱、马拉硫磷。 展开更多
关键词 液质联用仪 生活饮用水水源 农药残留 乐果 毒死蜱 马拉硫磷
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AHMT分光光度法测定生活饮用水及水源水中甲醛的操作要点 被引量:3
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作者 钱文捷 《价值工程》 2013年第18期302-303,共2页
根据生活饮用水标准检验方法,用4-氨基-3-联氨-5-巯基-l,2,4-三氮杂茂(AHMT)分光光度法测定生活饮用水及水源水中甲醛的含量。对检测结果产生影响的因素进行研究探讨,并提出了相应的操作要点。对检测方法中的相关操作步骤略作改进,以有... 根据生活饮用水标准检验方法,用4-氨基-3-联氨-5-巯基-l,2,4-三氮杂茂(AHMT)分光光度法测定生活饮用水及水源水中甲醛的含量。对检测结果产生影响的因素进行研究探讨,并提出了相应的操作要点。对检测方法中的相关操作步骤略作改进,以有证的甲醛标准溶液作为甲醛标准储备溶液,省略了繁琐的甲醛标准储备溶液浓度的标定步骤,应用质控样进行质量控制,能准确快捷地测定生活饮用水及水源水中甲醛的含量。 展开更多
关键词 AHMT 生活饮用水水源 甲醛 质控样 操作要点
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延边边境地区生活饮用水及水源水中放射性水平调查 被引量:1
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作者 卢清花 朴莲花 +1 位作者 严英浩 崔胜 《中国卫生工程学》 CAS 2016年第5期469-470,共2页
目的通过对2014年延边地区水中放射性水平情况的调查研究,为延边地区水系的综合利用、边境地区不同饮用水水质存在的问题及对策分析提供依据。方法延边朝鲜族自治州共设5个县市为采样点(和龙市、龙井市、安图县、图们市、珲春市),每个... 目的通过对2014年延边地区水中放射性水平情况的调查研究,为延边地区水系的综合利用、边境地区不同饮用水水质存在的问题及对策分析提供依据。方法延边朝鲜族自治州共设5个县市为采样点(和龙市、龙井市、安图县、图们市、珲春市),每个采样点采集10份水样,总计50份。水中总α放射性和总β放射性测定采用蒸干法对其残渣用BH1217型低本底α/β放射性测量仪进行检测。结果延边五大边境地区总α、总β放射性项目的合格率都达到了100%;残渣量与总α放射性无线性关系;但与总β放射性有线性关系,残渣量越高,总β放射性值越低。结论监测结果表明,延边地区水体2014年处于正常的天然放射性本底水平。 展开更多
关键词 总α放射性 总Β放射性 生活饮用水水源
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气相分子吸收光谱法测定水中氨氮、亚硝酸盐氮和硫化物 被引量:11
7
作者 麦浪 麦宗健 《环境卫生学杂志》 2019年第4期386-390,共5页
目的建立气相分子吸收光谱法测定生活饮用水及其水源水中氨氮、亚硝酸盐氮和硫化物。方法将气相分子吸收光谱仪的工作条件优化并测定本法的检出限、线性相关系数、准确度和精密度。结果气相分子吸收光谱法线性关系良好(r>0.999 5),... 目的建立气相分子吸收光谱法测定生活饮用水及其水源水中氨氮、亚硝酸盐氮和硫化物。方法将气相分子吸收光谱仪的工作条件优化并测定本法的检出限、线性相关系数、准确度和精密度。结果气相分子吸收光谱法线性关系良好(r>0.999 5),精密度高(RSD<5%),氨氮、亚硝酸盐氮和硫化物的检测限分别为0.005、0.001和0.002 mg/L,加标回收率氨氮在96.0%~105.0%之间,亚硝酸盐氮在95.5%~104.4%之间,硫化物在96.8%~104.8%之间。结论气相分子吸收光谱法操作简单快速、准确、灵敏度高、检出限低,适用于生活饮用水及其水源中氨氮、亚硝酸盐氮和硫化物的检测。 展开更多
关键词 气相分子吸收光谱法 生活饮用水及其水源 氨氮 亚硝酸盐 硫化物
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离子色谱法测定水中2.4-滴 被引量:1
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作者 朱惠扬 甘平胜 李晓晶 《中国卫生检验杂志》 北大核心 2013年第4期845-846,共2页
目的:建立淋洗液自动发生-离子色谱法直接检测水中2.4-滴的分析方法。方法:采用Dionex IonPac AS19-2 mm阴离子色谱柱,以淋洗液自动发生装置产生的KOH溶液为流动相,梯度淋洗,流速:0.25 ml/min,进样体积:100μl。结果:方法的检出限为5.2... 目的:建立淋洗液自动发生-离子色谱法直接检测水中2.4-滴的分析方法。方法:采用Dionex IonPac AS19-2 mm阴离子色谱柱,以淋洗液自动发生装置产生的KOH溶液为流动相,梯度淋洗,流速:0.25 ml/min,进样体积:100μl。结果:方法的检出限为5.2μg/L,标准曲线的线性范围为10.0μg/L~100.0μg/L(r=0.9993),加标回收率在89.0%~96.0%之间。结论:实验表明,本方法准确、灵敏、重复性好,结果令人满意。 展开更多
关键词 离子色谱 淋洗液自动发生 2 4-滴 水源生活饮用水
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顶空-气相色谱法测定水中氯苯类化合物 被引量:3
9
作者 李兴羽 《中国石油和化工标准与质量》 2021年第3期56-58,61,共4页
建立了一种用顶空-毛细管柱气相色谱法测定水源水和生活饮用水中6种氯苯类化合物的方法。水样直接加入顶空瓶,加入氯化钠后在80℃平衡40min后在适宜的色谱条件下进样分析,6种氯苯类化合物的回收率为91.0%~105.2%,精密度为2.2%~3.7%。该... 建立了一种用顶空-毛细管柱气相色谱法测定水源水和生活饮用水中6种氯苯类化合物的方法。水样直接加入顶空瓶,加入氯化钠后在80℃平衡40min后在适宜的色谱条件下进样分析,6种氯苯类化合物的回收率为91.0%~105.2%,精密度为2.2%~3.7%。该方法具有灵敏度高、干扰少、方便等特点,可用于生活饮用水及其水源水中氯苯类化合物的测定。 展开更多
关键词 顶空-毛细管柱气相色谱法 水源生活饮用水 氯苯类化合物
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