2018-11-10 11:40:45, 哈希公司 哈希水质分析仪器(上海)有限公司
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中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》,并发出通知。
这一文件的发布,意味着继河长之后,『湖长』这一新职责也将闪亮登场。各省(自治区、直辖市)要将本行政区域内所有湖泊纳入全面推行湖长制工作范围,到2018年年底前在湖泊全面建立湖长制,落实属地管理责任。
这一《意见》明确了全面落实湖长制的主要任务,包括严格湖泊水域空间管控,强化湖泊岸线管理保护,加强湖泊水资源保护和水污染防治,加大湖泊水环境综合整治力度,开展湖泊生态治理与修复,健全湖泊执法监管机制。
与河流相比,湖泊水域较为封闭,水体流动相对缓慢,水体交换更新周期长,自我修复能力弱,生态平衡易受到自然和人类活动的影响,容易发生水质污染、水体富营养化,存在内源污染风险,遭受污染后治理修复难,对区域生态环境影响大,必须预防为先、保护为本,落实更加严格的管理保护措施。
意见实施后,将落实最严格水资源管理制度,强化湖泊水资源保护。坚持节水优先,建立健全集约节约用水机制。严格湖泊取水、用水和排水全过程管理,控制取水总量,维持湖泊生态用水和合理水位。落实污染物达标排放要求,严格按照限制排污总量控制入湖污染物总量、设置并监管入湖排污口。入湖污染物总量超过水功能区限制排污总量的湖泊,应排查入湖污染源,制定实施限期整治方案,明确年度入湖污染物削减量,逐步改善湖泊水质。
河湖长制的建立,也标志着我们对于水质的要求与标准日益严格,相信在政策与法规的推动下,我们离蓝天绿水的生活环境会越来越近。
这一制度的出台,无疑也为水质监测的要求带来了新的挑战。对此,哈希也给出了一系列的地表水监测解决方案供参考选择:
提供pH,溶解氧,电导率,浊度,水温等常规水质参数的检测。
湖泊、水库等浮标式水质检测系统
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。
(图为Hydrolab 多参数水质分析仪)
DREL1900 便携分析实验室
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。
AmtaxTM inter2氨氮分析仪
氨氮在线监测仪具有自动校准和自动清洗等功能。内置冰箱,保证试剂的储存温度。双光束、双滤光片光度计测量水中NH4+离子浓度。通过参比光束的测量,氨氮在线监测仪消除了样品中浊度、电源的波动等因素对测量结果的干扰。
COD 203A型CODMn分析仪
COD锰法/CODMn (高锰酸盐指数)测定是目前应用最普遍的化学需氧量点源监测方法。哈希COD-203A型CODMn分析仪可应用在地表水、饮用水原水的CODMn(高锰酸钾指数)点源监测。分析仪维护量低,不使用电磁阀,每次测定前对管路进行反冲洗,防止了出现管路堵塞等事故。
NPW-160总磷总氮分析仪
NPW-160 总磷/总氮分析仪的检测分析方法均符合国际GB11893-89标准。它具有独立设计的加热分解装置,运行成本低, 二次污染少;一体化设计, 简化了管线连接。先进的多波长检测器可对总磷、总氮两项指标进行测量。
SC1000多参数通用控制器
SC1000是HACH的所有数字传感器的操作平台。最多可以连接8个探头多。多台SC1000可以连在一起,组成网络。是一个全新的仪表控制理念。单个探头模块可以连接 8 个探头;多个探头模块相互联网,可以共用一个显示模块。sc1000 只要将传感器插入探头模块即可使用,无需专门设定或配置软件。
(新闻来源:新华网)
附录
地表水环境质量标准基本项目分析方法
序号 | 基本项目 | 分析方法 | 测定下限 mg/L | 方法来源 |
1 | 水温 | 温度计法 | GB 13195-91 | |
2 | pH | 玻璃电极法 | GB 6920-86 | |
3 | 溶解氧 | 碘量法 | 0.2 | GB 7489-89 |
电化学探头法 | GB 11913-89 | |||
4 | 高锰酸盐指数 | 0.5 | GB 11892-89 | |
5 | 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | 5 | CB 11914-89 |
6 | 五日生化需氧量 | 稀释与接种法 | 2 | GB 7488-87 |
7 | 氨氮 | 纳氏试剂比色法 | 0.05 | GB7479-87 |
水杨酸分光光度法 | 0.01 | GB7481-87 | ||
8 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | 0.01 | GB 11893-89 |
9 | 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | 0.05 | GB 11894-89 |
10 | 铜 | 2,9- 二甲基 -1,10- 菲啰啉分光光度法 | 0.06 | GB 7473-87 |
二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法 | 0.010 | GB 7474-87 | ||
原子吸收分光光度法(整合萃取法) | 0.001 | GB7475-87 | ||
11 | 锌 | 原子吸收分光光度法 | 0.05 | GB 7475-87 |
12 | 氟化物 | 氟试剂分光光度法 | 0.05 | GB 7483-87 |
离子选择电极法 | 0.05 | GB 7484-87 | ||
离子色谱法 | 0.02 | HJ/T84-2001 | ||
13 | 硒 | 2,3- 二氨基萘荧光法 | 0.00025 | GB 11902-89 |
石墨炉原子吸收分光光度法 | 0.003 | GB/T15505-1995 | ||
14 | 砷 | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | 0.007 | GB 7485-87 |
冷原子荧光法 | 0.00006 | |||
15 | 汞 | 冷原子吸收分光光度法 | 0.00005 | GB 7468-87 |
冷原子荧光法 | 0.00005 | |||
16 | 镉 | 原子吸收分光光度法(螯合萃取法) | 0.001 | GB 7475-87 |
17 | 铬(六价) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.004 | GB 7467-87 |
18 | 铅 | 原子吸收分光光度法螯合萃取法 | 0.01 | GB 7475-87 |
19 | 总氰化物 | 异烟酸 - 吡唑啉酮比色法 | 0.004 | GB 7487-87 |
吡啶 - 巴比妥酸比色法 | 0.OO2 | |||
20 | 挥发酚 | 蒸馏后 4- 氨基安替比林分光光度法 | 0.002 | GB 7490-87 |
21 | 石油类 | 红外分光光度法 | 0.01 | GB/T 16488-1996 |
22 | 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | 0.05 | GB 7494-87 |
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