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離線總有機碳TOC分析儀 電子簽名

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產品特點

離線總有機碳TOC分析儀 電子簽名電源:(100-240)VAC? 50/60Hz功率:100W示值誤差:±5%

詳細介紹

離線總有機碳TOC分析儀 電子簽名重復性:RSD≤3%檢測范圍:(0-1500.0)μg/L

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水樣要求電導率范圍:(0-5)μS/cm@25℃

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樣品溫度:(1-90)℃

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環境溫度:(10-60)℃

· TOC總有機碳分析儀.jpg

信號輸出接口:RS232/RS485/4-20mA

后被殺滅。此外,臭氧還可以氧化、分解水中的污染物,在水處理中對除嗅味、脫色、殺菌、去除酚、氰、鐵、錳和降低COD、BOD等都具有顯著的效果。應當注意,雖然臭氧是強氧化劑,但其氧化能力是有選擇性的,像乙醇這種易被氧化的物質卻不容易和臭氧作用。(2)臭氧的發生及常用濃度  臭氧的半衰期僅為30-60min。由于它不穩定、易分解,無法作為一般的產品貯存,因此需在現場制造。用空氣制成臭氧的濃度一般為10-20mg/L,用氧氣制成臭氧的濃度為20-40mg/L。含有1%-4%(質量比)臭氧的空氣可用于水的消毒處理。  產生臭氧的方法是用干燥空氣或干燥氧氣作原料,通過放電法制得。另一個生產的臭氧的方法是電解法,將水電解變成氧元素,然后使其中的自由氧變成臭氧。使用電解系統生產臭氧的主要優點是:  ①??沒有離子污染;  ②??待消毒處理的水是用來產生臭氧的原料,因此沒有來自系統外部的其他污染;  ③??臭氧在處理過程中一生成就被溶解,即可以用較少的設備進行臭氧處理。  若在加壓條件下,可生產出較高濃度的臭氧。(3)殘留臭氧去除法  經臭氧消毒處理過的水在投入生產前,應當將水中殘存(過剩)的臭氧去除掉,以免影響產品質量。臭氧的殘留量一般應控制在低于0.0005-0.5mg/L的水平。從理論說,去除或降低臭氧殘留的方法有活性炭過濾、催化轉換、熱破壞、紫外線輻射等。然而在工藝應用廣的方法只是以催化分解為基礎的紫外線法。具體做法是在管道系統中的個用水點前安裝一個紫外殺菌器,當開始用水或生產前,先打開紫外燈即可。晚上或周末不生產時,則可將紫外燈關閉。一般消除1mg/L臭氧殘留所需的紫外線照射量為90000μW·s/cm2(4)注意事項  臭氧適用于水質及用水量比較穩定的系統,當其發生變化時應及時調整臭氧的用量。在實際生產中,及時進行調節有一定的困難。另一個須考慮的問題是水中有機物的含量,當水的混濁度小于5mg/L時,對臭氧消毒滅菌的效果影響極微,混濁度增大,影響消毒效果。如果有機物含量很高時,臭氧的消耗量將會升高,其消毒能力則下降,因為臭氧將首先消耗在有機物上,而不是殺滅細菌方面。因此,國外業在用水系統中增加了總機碳(TOC)的監控項目。但糟糕的是,在受到嚴重有機物污染的進水中用臭氧處理后,大的有機物分子會破裂成微生物的營養源,因此,在沒有維持管網臭氧濃度的情況下,反會使得粘泥增多,進而使水質惡化。在許多方面,作為消毒劑的臭氧和,它們的優點是互補的。臭氧具有快速殺菌和滅活病毒的作用,對于除嗅、味和色度,一般都有好的效果。則具有持久、靈活、可控制的殺菌作用,在管網系統中可連續使用。所以臭氧和結合起來使用,看來是水系統消毒為理想的方式。三、???紫外線消毒(1)紫外線殺菌的機理及規則  紫外線殺菌的原理較為復雜,一般認為它與對生物體內代謝、遺傳、變異等現象起著決定性作用的核酸相關。微生物病毒、噬菌體內都含有RNA和DNA,而RNA和DNA的共同特點是具有由磷酸二酯按照嘌呤與嘧啶堿基配對的原則相連的多核苷酸鏈,它對紫外光具有強烈的吸收作用并在260nm有大值吸收。在紫外光作用下,核酸的功能團發生變化,出現紫外損傷,當核酸吸收的能量達到細菌致死量而紫外光的照射又能保持一定時間時,細菌便大量死亡。  波長在200-300nm之間的紫外線有滅菌作用,其滅菌效果因波長而異,其中以254-257nm波段滅菌效果好。這是因為細菌中的脫氧核糖核酸(DNA)白的紫外吸收峰值正好在254-257nm之間。如將該波段紫外線的滅菌能力定為100%,再同其他波長紫外線的滅菌能力作比較,其結果如表3.1所示。由表可以看出,超過或低于254-257nm的紫外線,隨波長的增加或減少,滅菌效果均急劇下降。表3.1?不同波長的紫外線滅菌能力波長/nm360400相對滅菌率/%0.250.40.630.911.01.00.990.870.60.50.060.0130.00030.0001  紫外線的滅菌效果同紫外線的照射量不成線,即被細菌的百分數并不是與照射劑量成正比的(紫外線照射量等于紫外線的輻照度值乘以時間)。只有在照射量很低而細菌數目又很多的時候,紫外線照射量才同細菌的死亡率呈線。當紫外線照射量加大后,每單位劑量的紫外線的增量,并不一定數目的細菌,而是當時還活著的細菌中間某一特定百分數的細菌。從這個意義上看,在紫外線殺菌過程中,微生物的死亡也遵循濕熱滅菌的對數規則(參見中國附則)。  即N/N0=e-KD式中?N0——紫外線照射前的細菌數目;e——紫外線照射后的細菌數目;D——紫外線劑量大小;K——常數。表3.2示出了紫外線不同照射量時的滅菌率。表中可清楚地看出,對不同細菌要達到同一滅菌率時,所需的紫外線照射量相差甚大。例如酵母菌要達到90%~100%的滅菌率時,需要紫外線照射量為14700μW·s/cm2。而大腸桿菌則需1550μW·s/cm2,二者相差10倍。表3.2???紫外線不同照射量時的滅菌率菌種紫外線照射量/(μW·s/cm2)紫外線波長/nm滅菌率/%大腸桿菌02080綠濃桿菌酵母菌00巨大桿菌42080霍亂菌不同種類的微生物在不同照射量下,被殺滅的程度各不相同。(2)紫外線殺菌裝置  紫外線殺菌裝置結構,由外殼、低壓燈、石英套管及電氣設施等組成。外殼由鋁鎂合金或不銹鋼等材料制成,以不銹鋼制品為好。其殼筒內壁要求有很高的光潔度,要求其對紫外線的反射率達85%左右。  紫外線殺菌燈為高強度低壓燈,可放射出波長為253.7nm的紫外線,這種紫外線的輻射能量占燈管總輻射能量的80%以上,為保證殺菌效果,要求其紫外線照射量大于3000μW·s/cm2,燈管壽命一般不短于7000h。  紫外燈的燈管是石英套管,這是由于石英的污染系數小,耐高溫,且石英套管對253.7nm的紫外線的透過率高達90%以上,但石英價格較貴,質脆、易破碎。  紫外線殺菌裝置的電氣設施包括電源顯示、電壓指示、燈管顯示、報警、石英計時器及開關等。經驗表明,使用紫外線滅菌時,由于長期使用紫外線,有可能使殺菌裝置或其附近的非金屬材料老化,使之降解,導致電阻率的改變。因此,對紫外殺菌器的質量要求主要有兩點:一是高的殺滅率,一般要求大于99.9%;二是當純水或高純變化的水通過該裝置后,電阻率降低值不得超過0.5MΩ·CM(25℃)。(3)紫外消毒的影響因素和注意事項  紫外線的強度、紫外線光譜波長和照射時間是紫外光線殺菌效果的決定因素。由于波長為253.7nm的紫外光線殺菌能力強,因此要求用于殺菌的紫外線燈的輻射光譜能量集中在253.7nm左右,以取得佳殺菌效果。  ①安裝位置?紫外線殺菌器的安裝位置一般離使用點越近越好,但也應留有從一端裝進或抽出石英套管和更換燈管的操作空間。由于被的細菌污染純水,因此要在紫外殺菌器后面安裝過濾器,一般要求濾膜孔徑≤0.45μm。  ②流量?當紫外殺菌器功率不變、水中微生物污染波動較小時,流量對殺菌效果有顯著的影響,流量越大、流速越快,被紫外線照射的時間就越短;細菌被照射的時間縮短,被殺菌的概率也因而下降。如流量不變,源水中微生物污染水平高時,污染菌除去率也高,但出水中菌檢合格率可能下降。  ③水的物理化學性質?水的色度、濁度、總鐵含量對紫外光都有不同程度的吸收,其結果是降低殺菌效果。色度對紫外線透過率影響大,濁度次之,鐵離子也有一定影響。紫外線殺菌器對水質的要求一般為:色度<15,濁度<5,總鐵含量<0.3mg/L,細菌含量≤900個/ml。盡管中國收載的純化水標準中沒有微生物污染控制的項目和限度,但一般地說,上述條件均能滿足。水的吸收系數越高,輻射強度就越弱,殺菌能力降低;由于光不能透過固體物質,故水中懸浮顆粒會降低紫外線的殺菌效率;水中鈣鎂離子對紫外線吸收很小,因此紫外燈滅菌特別適用于純化水系統。  ④燈管功率?燈管實際點燃功率對殺菌效率影響很大。隨著燈點燃時間的增加,燈的輻射能量隨之降低,殺菌效果亦下降。試驗證明,1000W的紫外線燈點燃1000h后,其輻射能量將降低40%左右。此外,還應注意保持穩定的供電電壓,以保證獲得所需要的紫外線能量。  如上所述,隨著時間的推移,紫外燈的功率會逐漸減弱,一般低于原功率的70%即應更換。現國外使用的紫外燈均帶功率顯示器,不需要人工對使用時間進行累計和計算。當使用不帶功率顯示器紫外燈時,應以適當方式記錄紫外燈的累計工作時間,以防止燈管超過使用期而影響用水系統的正常運行。  ⑤燈管周圍的介質溫度?紫外線燈管輻射光譜能量與燈管管壁的溫度有關。當燈管周圍的介質溫度很低時,輻射能量降低,影響殺菌效果。當燈管直接與低溫的水接觸時,殺菌效果很差。若燈管周圍的介質溫度接近0℃時,紫外線燈則難以起動并進入正常殺菌狀態。若以燈管表面溫度40℃時的殺菌效率定為100%,32℃及52℃時的效率則只有85%左右,所以通常將紫外燈管安置在一個開口的石英套管內,以便使燈管與套管之間形成環狀空氣夾層,這樣,既可及時散發掉燈管本身的熱量,又可避免低溫水對紫外燈管發光功能的影響,并使其周圍的溫度保持在25-35℃左右的佳運行狀態。  ⑥石英套管?石英套管的質量和壁厚與紫外線的透過率有關,石英材料的純度高,透過紫外線的性能好。使用過程中應定期將套管抽出,用無水乙醇擦拭,以保持石英套管清潔狀態。通常,清潔頻率為每年至少1次。  紫外線殺菌燈好長期連續運行,在進行殺菌前,應預熱10-30min。應盡量減少燈的啟閉次數,燈每開關1次,將減少3h的使用壽命。另外要求網路電壓穩定,波動范圍不得超過額定電壓的5%,否則應安裝穩壓器。應當注意,水層的厚度同紫外線殺菌效果有很大關系。例如,對于水流速度不超過250L/h的管路,以30W的低壓燈對1cm厚的水層滅菌時,滅菌效率可達90%;對2cm厚的水層的滅菌效率在73%;對3cm厚的水層滅菌效率為56%;對4cm厚的水層則下降到40%。因此,在上述流速條件下,紫外線有效滅菌水層厚度不超過2.2cm。如果水中含有芽胞細菌,水層厚度應減少至1.4cm,水的流速減少至90L/h。如果水中含有泥砂污物,則有效水層厚度還應下降,水流速度亦減小。否則就達不到預期的滅菌效果。流體質點間的運動跡線極其而流線很易改變的流動稱為紊流或湍狀流動,簡稱湍流。當流體處于湍流狀態時,曲線形狀與拋物線相似,但頂端稍寬。由于在湍流中流體質點的相互撞碰,其流速在大小和方向上均時有變化,并趨向于一個平均值。因此,湍流的狀態愈明顯,其曲線的頂端愈平坦,當處于十分穩定的湍流狀態時,其平均速度為管中心大速度的0.8~0.9倍左右。按照上述對流速在管道內部分布的描述可知,即使流體確為湍流,其接近管壁處仍可能存在一層滯流的邊界層。這個邊界層實際上包括真正的滯流層與過渡層。在真正的滯流層中,流體速度近似地成直線下降,到管壁處速度趨于零。過渡層則介乎真正滯流層與流體主體之間。邊界層的厚度為Re數的函數。

制水(純化水、注射用水)的在線檢測和實驗測試,以及清潔證;

用水設備裝置的設計、選型以及安裝都必須符合企業用水要求,裝置的設計安裝必須易于清洗、消毒,與此同時,還要便于制水操作以及裝置維修、保養等。超純水設備所使用的化學千萬不能夠對以及裝置產生污染。與設備相互連接的主要固定管道應標明管內物料名稱。用水設備必須有著明顯的運行狀態標志,并且裝置一定要進行日常的維修、保養以及驗證。超純水設備的安裝、養護、維修等操作流程都不可以影響到終的出水質量,裝置在運行過程中,維修,維護保養都需要專人管理,同時要做好數據記錄,出現故障查明原因,并及時解決,保證不影響生產效率與質量。

υ——沿著水流方向,局部阻力下游的流速;g——重力加速度,m/s2。在工藝用水系統管道局部阻力計算時,通常可不進行詳細的計算,而采用沿程阻力損失的百分數,常取值為20%。③管道接頭阻力損失管接頭的阻力損失取決于其大小和類型,用ξ值計算。管道接頭阻力系數如表5.表5.1管接頭的阻力損失管徑/mm203250≤63管接頭類型阻力系數ξ圓弧彎頭1.51.00.60.590°彎頭2.01.71.10.845°彎頭0.3T型接頭1.5入口0.5出口1.0④管道中的壓力損失,有下列兩種公式:Σ△р=Σ△рy+Σ△рfi+Σ△рva式中р——總管道的阻力;рy——管道的沿程阻力;рfi——管接頭的阻力;рva——閥門阻力。

在使用、貯存和更換過程中不需要氣體或試劑,無移動部件,減少維修和維護成本。

取樣方式: 自動模式、手動模式、被動模式

性能規格:不用拆開機箱更換UV燈和泵管。分 辨 率:0.001mg /L顯 示 屏:彩色觸摸屏

以上就是關于用水設備裝置設計安裝要求的全部介紹,用水設備的出水不單單能夠應用在制造領域上面,還能夠應用于儀器、儀表、量具、衡器的清洗上。所以用水設備的應用是非常廣泛了,對于用水設備小編建議大家了解一下用水設備核心配置功能。

再根據工藝過程中的大瞬時用水量進行計算。工藝過程中大用水量的標準,根據生產的全年產量,按照具體每一天分時用水量的統計情況來確定,確定用水量的過程中應考慮所設置的工藝用水貯罐的調節能力。2.2系統設計流量的確定設計工藝用水管道,需要通過水力計算確定管道的直徑和水的阻力損失。其主要的設計依據就是工藝管道所通過的設計秒流量數值。設計秒流量值的確定需要考慮工藝用水量的實際情況、用水量的變化以及影響的因素等。通常,按照全部用水點同時使用確定流量。按照生產線內用水設備的完善程度,設計的秒流量為:q=Σnqmaxc式中q——工藝因素的設計秒流量,m3/s;n——用水點與用水設備的數據;qmax——用水點的大出水量。

因而只有當Re等于或大于10000時,才能得到穩定的湍流。由滯流變為湍流的狀況稱為臨界狀況,一般都以2300為Re的臨界值。須注意,這個臨界值系與許多條件有關,特別是流體的進入情況,管壁的粗糙度等。由此可見,在用水系統中,如果只講管道內部水的流動,尚不足以強調構成控制微生物污染的必要條件,只有當水流過程的雷諾數Re達到10000,真正形成了穩定的湍流時,才能夠有效地造成不利于微生物生長的水流環境條件。由于微生物的分子量要比水分子量大得多,即使管壁處的流速為零,如果已經形成了穩定的湍流,水中的微生物便處在無法滯留的環境條件中。相反,如果在用水系統的設計和安裝過程中,沒有對水系統的設計及建造細節加以特別的關注。應用領域:產品特性:電源要求/功能:220V樣品溫度:1- 95℃當測試樣品濃度超過規定限度,儀器能夠自動報警,并輸出控制信號。細菌內毒素,熱原藥學上通常是指那些能致熱的微生物代謝產物。革蘭陰性桿菌的代謝產物,致熱能力強是造成熱原反應的主要因素。內毒素除了引起高燒外,還有凝血、致代謝紊亂、血小板積聚、環死等毒副作用,這是各國重視控制細菌內毒素污染的重要原因。即考慮工藝生產中大(或峰值)用水量及大(或峰值)用水時間;另一種是按照消耗在單位產品上的平均用水量(這個水量包括輔助用水)來計算。無論采用哪一種算法,應盡量考慮生產工藝用水的需求,應在制造的整個生產周期內比較均勻,并具有規律性;同時應盡量考慮為適應生產發展,水系統未來可能的規模擴展。為滿足工藝過程的各種需要,工藝過程的設計用水量是根據具體的品種在生產工藝過程中的直接用水量和輔助過程間接用水量之和決定的。即在考慮生產的具體品種和生產安排諸方面因素后,根據上述工藝分配輸送管道的設計形式和要求原則來具體確定。而其計算用水量則由一天中生產過程的高峰用量與平均用量綜合確定。不同生產過程,其用水量的情況相差很懸殊。

本儀器采用紫外氧化的原理,將樣品中的有機物氧化為二氧畫碳,二氧畫碳的測試采用的是直接電導率法,通過測試經過氧化反應的樣品的總碳含量和未經過氧化反應的樣品總無機碳的含量差值來測定總有機碳含量,即:總有機碳(TOC)=總碳(TC)-總無機碳(TIC)。

純化水TOC總有機碳分析儀檢測極限:0.001mg /L

產品特點再根據管網中各管段的設計秒流量,按照用水的流動應處于湍流狀態,即管內水流速度大于2m/s的要求,計算各管段的管徑、管道阻力損失,進而確定工藝用水系統所需的輸送壓力,選擇供水泵。(1)確定輸水管徑在求得軸測圖中各管段的設計秒流量后,根據下述水力學公式計算和控制流速,選擇管徑:di=18.8(Qg/υ)1/2式中di——管道的內徑,Qg——各管段的設計秒流量,m3/s;υ——管內流速,m/s。一般情況下,管道的直徑是由系統內經濟流速確定的。由上式可見,一旦流速確定,自然就得到了對應流量的直徑。配管中流體的阻力,對于同量來說,管徑越大,阻力損失越小。這在動力方面是經濟的,但設備的費用會增加,并且還可能不會滿足工藝用水系統水流狀態為湍流的要求。

純中文觸摸屏設計,操作簡單方便;

重復性誤差:≤ 3%

對于粘性液體選用0.5~1.0m/s,在一般情況可選取的流速為1.5~3m/s;(2)低壓工業氣體的流速一般為8~15m/s,較高壓力的工業氣體則為15~25m/s,飽和蒸汽的流速可選擇20~30m/s,而過熱蒸汽的流速可選擇為30~50m/s。流體運動的類型可從雷諾實驗中觀察到。雷諾根據以不同流體和不同管徑獲得的實驗結果,證明了支配流體流動形式的因素,除流體的流速q外,尚有流體流過導管直徑d、流體的密度ρ和流體的黏度ц。流體流動的類型由dqρ/ц所決定。此數值稱為雷諾準數,以Re表示。根據雷諾實驗,可將流體在管道內的流動狀態分為平行流(滯流)和湍流兩種情況。應注意,雷諾準數為一個純粹數值,沒有單位。

配備大量的儲存空間,能夠存儲大量的測試數據。

產品說明:

2.1生產工藝用水點情況和用水量標準工藝用水系統中的用水量與采用的工藝用水設備的完善程度、生產的工藝方法、生產地水資源的情況等因素有關。通常,工藝用水的變化比較大。一般來說,工藝用水點越多,用水工藝設備越完善,每天中用水的不均勻性就越小。用水的情況因各個工藝用水點的使用條件不同,差異很大。如前所述,工藝用水系統分單個與多個用水點、僅為高溫用水點或僅為低溫用水點、既有高溫用水點又有低溫用水點、不同水溫的用水點中,既有同時使用各種水溫的情況,又有分時使用不同水溫的情況,等等。因此,用水點的用水情況很難簡單地確定。必須在設計計算以前確定用水系統的貯存、分配輸送方式,以確定出在此基礎上的大瞬時用水量。然后。

制水(純化水、注射用水)的在線監測和實驗室測試,以及清潔驗證;環保測試、電子行業、食品行業等。

測量范圍:0.001mg/L~1.0mg/L(傳感器可定制,濃度可調節醉達到1500mg/L,污水1.0 mg/L~1500mg/L)具有RS232數據接口,歷史數據可存儲6個月。高性能CPU,觸摸屏設計,超大640*480點陣真彩顯示器。

儀器采用便攜設計,使用輕便,方便移動至取樣點。水系統的內源性污染,內源性污染的影響因素(1)制水系統的設計(2)選材(3)運行(4)維護(5)貯存(6)使用分析時間:連續分析

m3/h;c——用水點同時使用系數,通常可選取0.5-0.8。2.3管道內部的設計流速用水是流體的一種類型,它具有流體的普遍特性。流體在管道中流動時,每單位時間內流經任一截面的體積稱為體積流量。而管道內部流體的速度是指流體每單位時間內所流經的距離。用水管道內部的輸送速度與系統中水的流體動力特性有密切的關系。因此,針對用水的特殊性,利用水的流體動力特性,恰當地選取分配輸送管道內水流速度,

離線總有機碳TOC分析儀 電子簽名應用領域1.檢測制藥工業中純化水、注射用水和高純水中總有機碳的濃度;

在制藥行業,1998年《美國藥典》正式采用TOC測試方法,要求所有的注射用水與純化水都必須檢測TOC,且純化水和注射用水的TOC值必須≦0.5 mg/L;《歐洲藥典》僅對注射用水要求檢測TOC,限值為0.5 mg/L,純化水TOC檢測法與易氧化物檢測法兩項可選做一項;1991年,《日本藥典》規定利用超濾方法生產的注射用水必須測定TOC值。《日本藥典》推薦對于純化水和注射用水的TOC檢測采用更低的TOC檢測極限值:在線TOC測量的極限值為300 ppb,離線TOC測量的極限值為400 ppb。將包裝材料,尤其是塑料包裝袋所釋放出的TOC,也考慮到對制水的污染當中。

  我國現行2020版《中國藥典》,要求各制藥企業必須檢測注射用水中的TOC含量;對純化水,可在易氧化物與TOC項目中任選一項。注射用水與純化水的合格限均為500 μg/L;用于TOC檢測的質量控制實驗用水要求TOC限值為100 μg/L。

  其他工業領域標準,比如2014年出臺的GB/T 1616-2014《工業過氧化氫》,就規定了工業過氧化氫總碳含量(以C計)≦0.030%則為優等品;GB/T 12145-2016《火力發電機組及蒸汽動力設備水汽質量》規定鍋爐給水的質量和鍋爐補給水的質量,鍋爐給水直流爐總有機碳離子(TOCi)不超過200 μg/L,鍋爐補給水也要至少滿足TOCi不超過400 μg/L。機械工業部發布JB/T 7621-1994《電力半導體器件工藝用高純水》,其中規定特級電子級高純水EH-T與一級電子級高純水EH-I的TOC限值分別為50 μg/L與100 μg/L。GB/T 11446-1997《電子級水》中,EW-Ⅰ級水要求TOC限值為20 μg/L。

生活飲用水衛生標準

1范圍

本標準規定了生活飲用水水質衛生要求、生活飲用水水源水質衛生要求、集中式供水單位衛生要

求、二次供水衛生要求、涉及生活飲用水衛生安全產品衛生要求、水質監測和水質檢驗方法。

本標準適用于城鄉各類集中式供水的生活飲用水,也適用于分散式供水的生活飲用水。

2規范性引用文件

下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是標注日期的引用文件,其隨后所

有的修改單(不包括勘誤內容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據本標準達成協議的各方研究

是否可使用這些文件的新版本。凡是不注日期的引用文件,其新版本適用于本標準。

GB 3838地表水環境質量標準

GB/T 5750(所有部分)生活飲用水標準檢驗方法

GB/T 14848地下水質量標準

GB17051二次供水設施衛生規范

GB/T 17218飲用水化學處理劑衛生安全性評價

GB/T17219生活飲用水輸配水設備及防護材料的安全性評價標準

CJ/T 206城市供水水質標準

SL 308村鎮供水單位資質標準

生活飲用水集中式供水單位衛生規范衛生部1范圍

本標準規定了飲用水化學處理劑的衛生安全性要求和監測檢驗方法。

本標準適用于混凝、絮凝、消毒、氧化、pH調節、軟化、滅藻、除氟、氟化等用途的飲用水化學處理

劑。

2引用標準

下列標準所包含的條文,通過在本標準中引用而構成為本標準的條文。本標準出版時,所示版本均

為有效。所有標準都會被修訂,使用本標準各方應探討使用下列標準新版本的可能性。

GB 5749-1985生活飲用水衛生標準

GB/T 5750-1985生活飲用水標準檢驗法

GB 7919-1987化妝品安全性評價程序和方法

GB/T 9857-1988化學試劑氧化鎂

3衛生要求GB/T17218-1998前本標準是在參考了由美國全國衛生基金會負責,美國自來水協會研究基金會、美國州立的飲水管理人員協會和美

國自來水廠協會協助制定的美國全國衛生基金會標準《飲水處理用化學品健康效應》(ANSI/NSF60--1996)的基礎上,結合我國飲

用水化學處理劑實際使用情況后提出并制定的。本標準為貫徹執行建設部和衛生部聯合發布的《生活飲用水衛生監督管理辦法》,同時

也為衛生部實施涉及飲用水衛生安全產品衛生許可證制度提供科學依據。本標準從1998年10月1日起實施。本標準的附錄A、附錄B

都是標準的附錄。本標準由中華人民共和國衛生部提出。本標準起草單位:中國預防醫學科學院環境衛生監測所、遼寧省衛生防疫

站。本標準主要起草人:徐鳳丹、李長善、陶毅、劉桂蘭、馮朝華。本標準由衛生部委托中國預防醫學科學院環境衛生監測所負責解1范圍

本標準規定了瓶裝飲用純凈水的定義、衛生要求及檢驗方法。

本標準適用于瓶裝飲用純凈水。

2引用標準

下列標準所包含的條文,通過在本標準中引用而構成為本標準的條文。本標準出版時,所示版本均

為有效。所有標準都會被修訂,使用本標準的各方應探討使用下列標準新版本的可能性。

GB4789.2-94食品衛生微生物學檢驗

菌落總數的測定

GB4789.3-94

食品衛生徽生物學檢驗

大腸菌群的測定

GB4789.4-94

食品衛生微生物學檢驗

沙門氏菌檢驗

GB 4789.5-94

食品衛生微生物學檢驗

志賀氏菌檢驗

GB4789.10--94

食品衛生微生物學檢驗

葡萄球菌檢驗

GB 4789.11--94

食品衛生微生物學檢驗

溶血性鏈球菌檢驗

GB 4789-15-94

食品衛生微生物學檢驗

霉菌和酵母菌檢驗

GB 5749-85生活飲用水衛生標準

GB 5750-85

生活飲用水衛生標準檢驗方法

GB 7718-94食品標簽通用標準

GB/T 8538-1995飲用天然礦泉水檢驗方法

GB 14881-94食品企業通用衛生規范1范圍

本標準規定了瓶裝飲用純凈水的技術要求、試驗方法、檢驗規則和標志、包裝、運輸、貯存要求,適用

于符合本標準第3章定義的產品。

2引用標準

下列標準所包含的條文,通過在本標準中引用而構成為本標準的條文。本標準出版時,所示版本均

為有效。所有標準都會被修訂,使用本標準的各方應探討使用下列標準新版本的可能性。

GB191-90包裝儲運圖示標志

GB5749-85

生活飲用水衛生標準

GB 5750-85

生活飲用水衛生標準檢驗方法

GB 6682-92

分析實驗室用水規格和試驗方法

GB7718-94食品標簽通用標準

GB/T 8538-1995飲用天然礦泉水檢驗方法

GB10789-1996軟飲料的分類

GB10790-89軟飲料的檢驗規則、標志、包裝、運輸、貯存

GB 17324-1998瓶裝飲用純凈水衛生標準

3定義

本標準采用下列定義。

3.1瓶裝飲用純凈水bottled purified water for drinking

符合生活飲用水衛生標準的水為水源,采用蒸餾法、去離子法或離子交換法、反滲透法及其他適當

的加工方法制得的,密封于容器中,不含任何添加物,可直接飲用的水。

4技術要求

41水源必須符合GB5749各項技術要求。

4.2感官要求

感官要求應符合表1的規定。

GB 17323-1998瓶裝飲用純凈水

3定義

本標準采用下列定義。

瓶裝飲用純凈水bottled purified water for drinking

以符合生活飲用水衛生標準的水為原料,通過電滲析法、離子交換法、反滲透法、蒸餾法及其他適當

的加工方法制得的,密封于容器中且不含任何添加物可直接飲用的水。

中華人民共和國國家標準飲用水化學處理劑衛生安全性評價GB/T17218-1998Hyaienicsafetvevaluationforchemicalsusedindrinki

ngwatertreatment范圍本標準規定了飲用水化學處理劑的衛生安全性要求和監測檢驗方法。本標準適用于混凝、絮凝、消毒、氧

化、pH調節、軟化、滅藻、除氟、氟化等用途的飲用水化學處理2引用標準下列標準所包含的條文,通過在本標準中引用而構成為本

標準的條文。本標準出版時,所示版本均為有效。所有標準都會被修訂,使用本標準各方應探討使用下列標準新版本的可能性。G

B5749-1985生活飲用水衛生標準GB/T5750一1985生活飲用水標準檢驗法GB7919一1987化妝品安全性評價程序和方法GB/T9857

-1988化學試劑氧化鎖3衛生要求3.1飲用水化學處理劑在規定的投加量使用時,處理后水的一般感官指標應符合GB5749的要求。3.2

有毒物質指標的要求3.2.1飲用水化學處理劑帶入飲用水中的有毒物質是GB5749中規定的物質時,該物質的容許限值不得大于相應規

定限值的10%。本標準規定的有毒物質分為四類。3.2.1.1金屬:砷、硒、汞、鎬、鉻、鉛、銀。3.2.1.2無機物:取決于產品的原料、

配方和生產工藝、3.2.1.3有機物:取決于產品的原料,配方和生產工藝。3.2.1.4放射性物質:直接采用礦物為原料的產品應測定總

“放射性和總B放射性。3.2.2飲用水化學處理劑帶入飲用水中的有毒物質在GB5749中未做規定時,可參考國內外相關標準判定,其

容許限值不得大于相應限值的10%。3.2.3如果飲用水化學處理劑帶入飲用水中的有毒物質無依據可確定容許限值時,必須按附錄B確定

該物質在飲用水中高容許濃度,其容許限值不得大于該容許濃度的10%。4監測檢驗方法41歐用水化學處理劑的樣

3.1飲用水化學處理劑在規定的投加量使用時,處理后水的一般感官指標應符合GB5749的要求。

3.2有毒物質指標的要求

3.2.1飲用水化學處理劑帶入飲用水中的有毒物質是GB5749中規定的物質時,該物質的容許限值

不得大于相應規定限值的10%。本標準規定的有毒物質分為四類。

3.2.1.1金屬:砷、硒、汞、鎘、鉻、鉛、銀。

3.2.1.2無機物:取決于產品的原料、配方和生產工藝。

3.2.1.3有機物:取決于產品的原料、配方和生產工藝。

3.2.1.4放射性物質:直接采用礦物為原料的產品應測定總a放射性和總β放射性。

3.2.2飲用水化學處理劑帶入飲用水中的有毒物質在GB5749中未做規定時,可參考國內外相關標

準判定,其容許限值不得大于相應限值的10%。

3.2.3如果飲用水化學處理劑帶入飲用水中的有毒物質無依據可確定容許限值時,必須按附錄B確

定該物質在飲用水中高容許濃度,其容許限值不得大于該容許濃度的10%。

4監測檢驗方法

4.1飲用水化學處理劑的樣品采集和配制:見附錄A。

4.2本標準規定的監測檢驗方法:見GB/T 5750.

3術語和定義

下列術語和定義適用于本標準。

3.1

生活飲用水drinking water

供人生活的飲水和生活用水。GB 5749-2006

3.2.4

分散式供水

non-central water supply

分散居戶直接從水源取水,無任何設施或僅有簡易設施的供水方式。

3.3

常規指標regular indices

能反映生活飲用水水質基本狀況的水質指標。

3.4

非常規指標non-regular indices

根據地區、時間或特殊情況需要實施的生活飲用水水質指標。

4生活飲用水水質衛生要求

4.1生活飲用水水質應符合下列基本要求,保證用戶飲用安全。

4.1.1生活飲用水中不得含有病原微生物。

4.1.2生活飲用水中化學物質不得危害人體健康,

4.1.3生活飲用水中放射性物質不得危害人體健康。

4.1.4生活飲用水的感官性狀良好。

4.1.5生活飲用水應經消毒處理。

4.1.6生活飲用水水質應符合表1和表3衛生要求。集中式供水出廠水中消毒劑限值、出廠水和管網

末梢水中消毒劑余量均應符合表2要求。

4.1.7小型集中式供水和分散式供水因條件限制,水質部分指標可暫按照表4執行,其余指標仍按表

1、表2和表3執行。

4.1.8當發生影響水質的突發性公共事件時,經市級以上人民政府批準,感官性狀和一般化學指標可

適當放寬。

4.1.9當飲用水中含有附錄A表A.1所列指標時,可參考此表限值評價。8涉及生活飲用水衛生安全產品衛生要求

8.1處理生活飲用水采用的絮凝、助凝、消毒、氧化、吸附、pH調節、防銹、阻垢等化學處理劑不應污染

生活飲用水,應符合GB/T 17218要求。

8.2生活飲用水的輸配水設備、防護材料和水處理材料不應污染生活飲用水,應符合GB/T 17219

要求。

9水質監測

9.1供水單位的水質檢測

9.1.1供水單位的水質非常規指標選擇由當地縣級以上供水行政主管部門和衛生行政部門協商確定。

9.1.2城市集中式供水單位水質檢測的采樣點選擇、檢驗項目和頻率、合格率計算按照CJ/T 206

執行。

9.1.3村鎮集中式供水單位水質檢測的采樣點選擇、檢驗項目和頻率、合格率計算按照SL308執行。

9.1.4供水單位水質檢測結果應定期報送當地衛生行政部門,報送水質檢測結果的內容和辦法由當地

供水行政主管部門和衛生行政部門商定。

9.1.5當飲用水水質發生異常時應及時報告當地供水行政主管部門和衛生行政部門。

9.2衛生監督的水質監測

9.2.1各級衛生行政部門應根據實際需要定期對各類供水單位的供水水質進行衛生監督、監測。

9.2.2當發生影響水質的突發性公共事件時,由縣級以上衛生行政部門根據需要確定飲用水監督、監

測方案。

9.2.3衛生監督的水質監測范圍、項目、頻率由當地市級以上衛生行政部門確定.

10水質檢驗方法

生活飲用水水質檢驗應按照GB/T 5750(所有部分)執行。

BC-50A總有機碳分析儀是北京北廣精儀公司自主研發的高精度總有機碳分析儀器。產品使用電導率差值檢測技術,檢測精度高,響應時間短。產品符合國家法規和標準,可滿足制水、注射用水、超純水和去離子水的在線及離線的檢測要求。

一.工作原理

本儀器采用紫外氧化的原理,將樣品中的有機物氧化為二氧化碳,二氧化碳的測試采用的是直接電導率法,通過測試經過氧化反應的樣品的總碳含量和未經過氧化反應的樣品總無機碳的含量差值來測定總有機碳含量,即:總有機碳(TOC)=總碳(TC)-總無機碳(TIC)。

二.產品特點

1.儀器采用便攜設計,使用輕便,方便移動至取樣點。

2.采用嵌入式系統,觸摸屏設計,純中文操作方便簡易。

3.針對制水(TOC含量在1000ppb以下)總有機碳含量的檢測設計,進行檢測。

4.配備大量的儲存空間,能夠存儲大量的測試數據。

5.中文打印,輸出測試參數、測試結果。

6.在使用、貯存和更換過程中不需要氣體或試劑,無移動部件,減少維修和維護成本。

7.當測試樣品濃度超過規定限度,儀器能夠自動報警,并輸出控制信號。

8.符合國家《中國藥典》規定的測試方案,可以提供 IQ/OQ/PQ 服務。

三.性能規格:

測量范圍:0.001mg/L~1.0mg/L(傳感器可定制,濃度可調節達到1000mg/L,根據式樣要求傳感器定制調節到某一段濃度范圍)

精 度:±4% 測試范圍

分 辨 率:0.001mg /L

分析時間:連續分析

響應時間:4分鐘之內

檢測極限:0.001mg /L

樣品溫度:1- 70℃

重復性誤差:≤ 3%

電源要求/功能:220V

顯 示 屏:彩色觸摸屏

四.應用領域:

  制水(純化水、注射用水)的在線監測和實驗室測試,以及清潔驗證;環保測試、電子行業、食品行業等。

產品說明:

總有機碳(TOC)分析儀采用世界先進的雙波長紅外外氧化技術,精度高、靈敏度高。高性能CPU,觸摸屏智能化控制,具有離線分析和在線分析選配功能,配制外置式打印機,人性化的設計理念,更換UV燈和泵管不用拆開機箱,操作簡單、方便,實現了分析儀器國產化。符合《中國藥典》2010版附錄 VIII R制水中總有機碳測定法,滿足藥典對儀器的要求:①TOC=TC-TIC,②系統適用性試驗,③檢測靈敏度(等于或小于0.001mg/L)。

五.主要特征:

1、高精度、高靈敏度,操作簡單。

2、人性化操作界面,有一鍵運行功能,自動管路清洗功能。

3、高性能CPU,觸摸屏設計,超大640*480點陣真彩顯示器。

4、不用拆開機箱更換UV燈和泵管。

5、檢測上限可設定,自動上限報警功能。

6、具有RS232數據接口,歷史數據可存儲6個月。

7、離線檢測和在線檢測可選配。

8、具有打印功能

· 

2.半導體行業、電廠、科研單位、制藥行業、化工行業等超純水TOC的檢測;

· 

3.在線監測制藥工業的制水系統、半導體工業的超純水制備系統和晶片工藝過程、電廠去離子水制備過程等。

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