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相似文献
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1.
目的 了解输配水设备PE、PP-R铜嵌件浸泡液中铅、镍的溶出量,确定最能够反映铜嵌件实际使用工况下重金属溶出的浸泡方式。方法 采用4种浸泡方式对不同厂家的PE、PP-R铜嵌件进行浸泡,并采用电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)对其溶出的Pb、Ni进行测定。结果 使用H59铜合金表面镀镍的PE、PP-R铜嵌件浸泡液中Pb、Ni溶出量远超《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)的要求,使用符合国家标准的H59铜合金且不镀镍的铜嵌件Pb、Ni溶出量则满足卫生规范,内部浸泡的浸泡液中Pb、Ni含量最高。结论 PE及PP-R铜嵌件生产厂家应严控材料选择,使用低铅黄铜,从而确保产品不污染水质。在浸泡实验时,仅计算管件内表面面积,每500 cm2加1 L浸泡液的浸泡方式能够模拟管件实际使用过程,反映真实的重金属溶出情况。  相似文献   

2.
目的了解2013年广东省生活饮用水输配水设备及涉水产品浸泡金属增量的卫生安全状况,保障人们群众的身体健康。方法按照《卫生部涉及饮用水卫生安全产品检验规定》(2001),对2013年广东省送检的生活饮用水输配水设备及涉水产品浸泡金属增量进行卫生安全检测评价,并做分类统计分析。结果共检测管材管件类77件,合格率为92.21%(71/77),不合格项目为铅、钡、铝;检测水处理材料类73件,合格率为89.04%(65/73),不合格项目为锑、铝、锡、砷、锰、钡、铁、镍、铅;检测水质处理器类84件,合格率为100.00%(84/84)。检测饮水机类25件,合格率为88.00%(22/25),不合格项目为镍、锡、锰。结论 2013年委托检验的生活饮用水输配水设备及涉水产品在析出金属方面整体质量有所改善,但仍需进一步加强卫生监督和管理,保障人们的饮用水卫生安全。  相似文献   

3.
生活饮用水国家标准对输配水设备及防护材料浸泡试验中的砷、镉、铬、铝、铅、汞,以及浸泡试验增测项目中的铁、锰、铜、锌、钡、镍、锑、银、锡等15种元素的含量都有严格的规定[1],以往多采用化学比色法、火焰原子吸收法、石墨炉原子吸收法、氢化物原子荧光法等逐一测定,耗时费力,存在灵敏度低和操作繁琐等缺点.  相似文献   

4.
管材管件浸泡液中总有机碳测定方法的探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
输配水管材管件种类繁多,目前常见的有硬聚氯乙烯(PVC—U)管材、聚丙烯(PP—R)管材、聚乙烯(PE)管材、聚甲醛(POM)管材以及铝塑复合压力管、玻璃钢等。由于这些产品原料、添加剂和制造工艺的不同,在使用过程中会产生一些化学物质对水质产生影响。该类产品浸泡液中的总有机碳(TOC),它反映了产品溶解于水中的有机污染物的含量。为此《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》中规定了TOC为管材浸泡试验的增测项目,其卫生要求为:增加量≤1mg/L。本文采用TOC分析仪,湿氧化法测定了多种输配水管材浸泡水中总有机碳的含量,现报告如下。  相似文献   

5.
张岚  毛洁  蔡建民  张玮  陈亚妍 《卫生研究》2004,33(2):224-225
选用不同条件的浸泡水对铜管材和管件进行浸泡 ,研究浸泡水的pH、浸泡时间和浸泡温度对铜、铅、锌析出量的影响。浸泡水的pH对金属的析出情况影响显著 ,pH 6 5时析出量最高 ;浸泡时间选用 2 4h为宜 ;浸泡温度应根据不同的应用场合有不同的要求 ,即针对冷、热水管应有不同的浸泡温度要求  相似文献   

6.
输配水材料的卫生安全评价中需检测溶解性总固体(Total dissolve solids TDS)。其卫生学意义在于了解输配水材料在实际使用过程中是否有固体物质脱落或浸出,进而观察输配水材料的卫生质量。检测方法是样品经过pH8、硬度为100mg/L、有效氯为2mg/L的模拟生活饮用水的浸泡液在一定条件下浸泡后,  相似文献   

7.
广东省给水管材管件卫生检测结果分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
目的了解广东省给水管材管件卫生状况。方法对2002~2004年全省抽送检的各种管材管件按《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价规范》进行浸泡试验,检验结果按《生活饮用水卫生规范》(2001)进行评价。结果共检测各类型管材管件287份,其中83份样品有一个以上的项目超标,总超标率为28.9%,其中PVC管超标率为34.0%,PP管超标率为14.3%,PE管超标率为13.3%,内衬塑料镀锌铜管超标率为26.7%,铝塑管超标率为25.6%,薄壁铜管超标率为61.1%,薄壁不锈钢管超标率为41.4%。结论PP管和PE管的卫生质量较好,其他类型的管材管件还有待进一步提高生产工艺和配方,才能保证更好的卫生质量。  相似文献   

8.
铜水管的卫生安全研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
目的:评价铜水管对水质的影响。方法:采集1家国外企业和2家国内企业生产的24根直径15mm、长0.5m的紫铜水管和20个黄铜管件进行24h浸泡实验并检测水质变化。选择北京市以市政管网为水源使用铜水管超过1a的2个用户和使用少于3个月的2个用户检测末梢水水质变化。结果:浸泡实验显示浸泡水中溶解性总固体、铜、铅、锌、镍浓度不同程度超标,pH值、余氯、总碱度、总硬度、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铬、镉、锡、砷浓度达标。使用铜水管的用户末梢水中总硬度、镉、镍浓度不同程度超标,其余指标均达标。结论:紫铜水管配合黄铜管件使用存在很多卫生学问题,尤其是黄铜管件,其浸泡水卫生学指标超标是铜水管水质超标的主要原因之一,但铜水管水质超标的原因不能完全归咎于黄铜管件。现场调查显示铜水管用户末梢水部分指标超标与使用不锈钢水龙头有关,故铜水管基本满足我国饮用水质卫生要求。  相似文献   

9.
目的 测定不同溶剂条件、微波条件下一次性发泡餐具中元素浸出状况,以期了解该种餐具的使用安全性.方法 采用ICP-MS(电感耦合等离子体质谱)法测定不同条件下一次性发泡餐具的元素浸出液.结果 一次性发泡餐具在4%乙酸溶液中浸泡时铅、铁、铝会有明显浸出,砷、锰、铜、镉、锌等元素则有一定量的浸出.在65%乙醇中浸泡时铅、锰、锌、铝、铁等元素有溶出,在水和正己烷条件下基本无浸出.在微波条件下,元素的浸出量会高出20%左右.结论 一次性发泡餐具在使用过程中会有多种元素浸出,从而污染食品,尤其在酸性条件下更为严重,微波可以加速元素的浸出过程.  相似文献   

10.
目的 探讨水表材质对生活饮用水水质的影响.方法 按照《饮用水水表卫生安全评价规范(试行)》(2010)及GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》对送检的128件不同材质(铸铁小口径、铸铁大口径、铜、不锈钢、内衬涂层)的金属水表进行检测和评价.结果 铸铁小口径表壳、铸铁大口径表壳、铜表壳、不锈钢表壳、内衬涂层表壳的合格率分别为75.0%(12/16),66.7%(12/18),69.0%(29/42),87.8%(36/41),81.8%(9/11).主要超标指标的合格率依次为臭和味、钡(99.2%)>铝(98.4%)>镍(96.1%)>铁、锌(95.3%)>浑浊度(91.4%)>铅(85.2%).结论 本次调查的水表主要卫生问题是铸铁壳水表和铜表壳水表浸泡液铅超标.  相似文献   

11.
目的 了解市售水龙头对水的铅污染.方法 于2006年7-9月采集市售16种水龙头[2种无规共聚聚丙烯(PPR)水龙头,14种金属水龙头,每种各3件],用蒸馏水分别浸泡4、8和12h,用石墨炉原子吸收光谱法测定浸泡水中铅含量.结果 PPR水龙头浸泡液中未检出铅.14种金属水龙头中仅1种的浸泡液未检出铅.浸泡液的最高铅浓度为56.54μg/L,中位数为5.79μg/L.黄铜阀芯水龙头浸泡液的铅浓度高于陶瓷芯,差异有统计学意义(P<0.01).黄铜阀芯水龙头浸泡液铅浓度超过10μg/L的占72.2%(13/18),而陶瓷芯仅为9.5%(2/21),差异有统计学意义(P<0.01).随浸泡时间延长,黄铜阀芯水龙头浸泡液的铅浓度呈上升趋势(P<0.01),但陶瓷芯水龙头上升不明显(P>0.05).有注册商标水龙头浸泡液的铅浓度低于无注册商标水龙头,差异有统计学意义(P<0.05).结论 黄铜阀芯水龙头对水的铅污染比较严重,应选择性使用陶瓷芯水龙头,普及无铅水龙头.  相似文献   

12.
目的 掌握全县医疗单位消毒工作质量。方法 按GB15982-1995标准方法对医疗单位的空气、针头、浸泡器械、浸泡液、无菌包、操作台,护士手样等进行消毒效果监测。结果 医院消毒监测合格率为72.88%。结论 改善农村医疗条件,提高医务人员消毒意识,严格把好医院消毒质量关,控制医院感染。  相似文献   

13.
水是生命之源,严格监测水中有害金属是保障人们身体健康的有力措施之一。纯净水国家卫生标准规定铅≤001mg/L,锌、铜≤005mg/L[1]及生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准铅≤0005mg/L,其含量很低,难以用火焰原子吸收法直接测定。我国国家卫生标准对此类痕量元素的分析采取螯合萃取法[2]、石墨炉原子吸收法[3]。鳌合萃取法铅适宜最低检测浓度≤0025mg/L,不能满足纯净水的要求,石墨炉原子吸收法仪器昂贵,不普及。虽还有共沉淀富集、巯基棉富集和活性碳富集等其它方法,但操作复杂、费时,难以达到简易快速之目的。流动注…  相似文献   

14.
刘珍珍 《中国校医》2021,35(8):623-625
目的 利用连续流动分析法测定输配水设备中挥发酚,评价方法的检测效果。方法 将输配水设备依规范处理浸泡后,采用AA3连续流动分析仪,根据样品在酸性条件下蒸馏,蒸馏物与4-氨基安替吡啉和铁氰化钾反应来测定游离酚和取代酚,生成的红色反应产物原理,对浸泡水进行测试分析。结果 连续流动分析法在输配水设备浸泡水中挥发酚浓度为0~40.00 ug/L时线性关系良好,相关系数r > 0.999,检出限为0.431 ug/L,样品加标回收率为94.40%~105.45%。结论 连续流动分析法灵敏度高,重现性好,可用于输配水设备中挥发酚的快速、痕量分析。  相似文献   

15.
国家卫生部在2001年颁布的生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范中规定了与生活饮用水接触的输配水管、蓄水容器、供水设备、机械部件,及与生活饮用水接触的涂料、内衬和与生活饮用水接触的水处理材料等的卫生要求及检验规范。本按照规范所规定的样品预处理的标准方法处理样品,然后用等离子体发射光谱法测定生活饮用水输配水设备及防护材料样品中的铝、铅、铬、锰、铁、锌、钡元素,分析结果满意,能够满足实际样品分析要求。  相似文献   

16.
目的 建立输配水材料浸泡水中双酚F(bisphenol F,BPF)、双酚A(bisphenol A,BPA)和四溴双酚A(2,2',6,6'-tetrabromobisphenol A,TBBPA)三种双酚类化合物的测定方法.方法 将30件输配水材料样品在室温避光条件下超纯水浸泡(24±1)h后,取200 ml浸泡水于C18固相萃取柱进行净化浓缩,采用液相-色谱-质谱(LC-MS-MS)法测定双酚F、双酚A和四溴双酚A的浓度.结果 双酚F、双酚A和四溴双酚A分别在0.027~333、0.032~333、0.006~333μg/L的线性范围内,所得回归方程均呈较好的线性关系(r≥0.999),检出限分别为8、10、2 ng/L,定量下限分别为27、32、6 ng/L.该方法所得的平均回收率为77.4%~ 117.0%,RSD为3.9%~17.0%.结论 该方法灵敏度高,选择性强,适用于输配水材料浸泡水中双酚类化合物双酚F、双酚A和四溴双酚A的测定.  相似文献   

17.
目的:通过对牛蒡茶及浸泡液6种微量元素含量的检测,比较不同实验条件溶出率的差异。方法:采用不同浸泡水温和浸泡时间、不同浸泡次数及牛蒡茶清洗前后和浸泡液消化与否处理,用原子吸收法测定牛蒡茶及待测液的6种微量元素含量,比较溶出率的差异元素存在化学形态的关系。结果:牛蒡茶微量元素含量高,溶出率的顺序钙>锶>锰>锌>铜>铁,并且与浸泡时间和次数密切相关,溶出率高低与存在形态也相关。结论:结合微量元素含量和溶出率,牛蒡茶是一种很好的健康的微量元素补充食品,有开发利用价值。  相似文献   

18.
通过对大学生典型发样进行微量元素测定分析,探讨了微量元素铅、铜、锌含量对少白头等体质健康问题的影响。结果表明,重金属铅在体内的污染,影响着铜、锌等微量元素的健康平衡关系;铅铜含量较高或者铅锌含量比过高,铜锌含量比异常均会导致头发脱色;头发脱色及干枯等发质问题也与锌含量以及铜锌比例有一定的关系;锌、铜含量过高会影响机体元素平衡,引起一些健康问题。  相似文献   

19.
目的建立电感耦合等离子体质谱法测定生活饮用水输配水设备中24种金属元素的方法。方法应用电感耦合等离子体质谱技术,采用混合内标,直接测定生活饮用水输配水设备中24种金属元素。结果铍(Be)、钒(V)、铬(Cr)、锰(Mn)、钴(Co)、镍(Ni)、铜(Cu)、锌(Zn)、砷(As)、硒(Se)、钼(Mo)、银(Ag)、镉(Cd)、锑(Sb)、钡(Ba)、铊(Tl)、铅(Pb)、铀(U)、钍(Th)、钛(Ti)线性范围在0.5~200.0μg/L,铁(Fe)、镁(Mg)、钾(K)线性范围在0.05~2.0mg/L,相关系数达到0.9999,用浸泡液配制锡(Sn)标准液,基体无干扰,锡(Sn)线性范围在1.0~20.0μg/L,相关系数达到0.999以上。方法的回收率在83%~125%,样品精密度为0.32%~8.8%(除锌为11.2%)。结论电感耦合等离子体质谱法操作简便、灵敏度高、准确度高、线性范围宽,适合生活饮用水输配水设备中24种金属元素的测定。  相似文献   

20.
上海市给水管材管件卫生质量初步调查   总被引:2,自引:1,他引:1  
近年来,随着人民生活水平的不断提高,人们越来越渴望享有安全和高品质的饮用水.作为连接集中式供水单位和末端用户之间的重要环节,给水管材管件的卫生质量将直接影响饮用水的质量.为了保证上市管材管件的卫生安全性,1996年卫生部颁布了<生活饮用水卫生监督管理办法>,并于2001年9月修订颁布了<生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价规范>(卫生部,2001).为了解目前本市上市给水管材管件的卫生质量状况,我们对32件上市的管材管件的卫生质量进行了调查,结果报告如下.  相似文献   

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