镉的技术要求与检测方法

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GBT17141-1997土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法

GBT17141-1997土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法

6.4 样品质控样制备:
6.4.1 空白试样的制备:用去离子水代替试样,采用和试液制备相同的步骤和试剂,制备全程
序空白溶液,并按相同条件进行测定。每批样品至少制备 2 个以上的空白溶液。
6.4.2 质控试样的制备:称取质控样,按样品制备步骤进行制备。
7. 分析步骤
7.1 曲线建立
于一组 6 个 100.0mL 容量瓶中,依次加入 0.00mL、0.50mL、1.00mL、2.00mL 、3.00mL、
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索立德环保服务
方法验证报告
项目名称:铅 镉 方法名称:GB/T 17141-1997 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉
原子吸收分光光度法
编写人及日期:_______________ 校核人及日期:_______________ 审核人及日期:_______________
页脚
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1. 目的
采用《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T 17141-1997 对土壤里面
电子天平
电热鼓风干燥箱
PerkinElmer 900H
BRAND
Sartorius Secura224-1CN —恒科学仪器
DHG-9070A
技术参数
参考检定或者校准证书的 参数
参考检定或者校准证书的 参数
参考检定或者校准证书的 参数
参考检定或者校准证书的 参数
是否经过 检 定 和 校 标准要求 准








是否符合 标准
是 是 是 是
4.2 设备的验证 名称
厂家
电热板 容量瓶
聚四氟乙烯坩埚
容量瓶 刻度移液管

用标准加入法测定某水样中的镉

用标准加入法测定某水样中的镉

用标准加入法测定某水样中的镉
首先,准备好实验所需的仪器和试剂。

仪器包括原子吸收光谱仪、分光光度计等,试剂包括标准镉溶液、盐酸、硝酸等。

确保仪器的准确性和试剂的纯度,以保证实验结果的准确性。

其次,进行样品的预处理。

将水样进行适当的前处理,如酸化、沉淀、过滤等,以去除干扰物质,保证实验结果的准确性。

然后,进行标准曲线的绘制。

取一系列标准镉溶液,分别加入适量的水样中,
用仪器进行测定,得到吸光度与镉浓度的关系曲线,即标准曲线。

接着,进行样品的测定。

将经过预处理的水样,分别加入不同量的标准镉溶液,用仪器进行测定,得到吸光度值。

最后,利用标准曲线,计算出水样中镉的浓度。

根据标准曲线的关系,将测得
的吸光度值代入标准曲线方程中,即可得到水样中镉的浓度。

在进行实验时,需要注意以下几点,首先,实验操作要严格按照标准操作程序
进行,避免操作失误导致实验结果的偏差;其次,实验过程中要及时记录实验数据,并进行数据处理和分析;最后,实验后要对仪器进行清洁和维护,以保证仪器的准确性和稳定性。

总之,利用标准加入法测定水样中的镉是一种简便、准确的方法,通过合理的
实验操作和数据处理,可以得到可靠的实验结果。

希望本文的介绍对您有所帮助。

镉化学分析方法

镉化学分析方法

镉化学分析方法随着人们对环境的重视,环境污染物的检测和控制也成为了当今世界的热点话题,其中镉也是最受关注的一种重金属污染物。

镉是一种燃烧时可以使大气污染物,有害人体健康的有毒重金属,它的研究及分析方法已成为重要的学科内容。

为了更准确的检测和识别镉的存在,本文将介绍镉化学分析方法的基本原理、关键技术、操作步骤及其应用。

一、镉化学分析方法的原理镉化学分析方法的基本原理是,在分析样品中确定其中的镉含量,有多种分析方法可以检出镉,其中常用的有水解-浊度分析法、火焰原子吸收法、石蜡固相微萃取-火焰原子吸收法、电感耦合等离子体发射光谱法。

1.解-浊度分析法水解-浊度分析法又称为溶液浊度法,是指将溶液中的溶质水解,最后形成离子,然后检测离子的浊度,从而来计算溶液中某种物质(如镉)的浓度。

2.焰原子吸收法火焰原子吸收法是一种根据样品中元素吸收火焰谱线强度来测量元素含量的方法,原理是样品经过燃烧后,产生了以原子形式存在的元素,其原子会吸收火焰中特定波长的光,从而可以检测镉元素的浓度。

3.蜡固相微萃取-火焰原子吸收法石蜡固相微萃取-火焰原子吸收法是一种结合了石蜡固相微萃取和火焰原子吸收法的分析方法,其原理是先将镉从杂质中提取出来,然后再利用火焰原子吸收法分析出镉的浓度。

4.感耦合等离子体发射光谱法电感耦合等离子体发射光谱法是指利用原子能谱法检测样品中的某种元素,其原理是通过电感耦合等离子体来分解样品,样品中的元素分子经过电子的激发才能发射出不同的光谱。

二、镉化学分析方法的关键技术1.样在进行镉化学分析之前,首先要进行样品的采集与准备,采样的目的是为了尽可能的确保样品的纯度,减少测量结果的偏差。

2.品前处理样品前处理是指对样品进行处理,使样品能够更好的满足分析要求,它主要包括减水、烘干、提取、熔融、分离、消泡等处理,以确保同一批样品含镉浓度的准确性。

3.析根据样品在实验中获取的数据,利用相应的分析软件识别样品中的镉,从而获得相应的结果。

土壤中镉的测定

土壤中镉的测定

镉是人体非必需元素,当环境受到镉污染后,镉可在生物体内富集,通过食物链进入人体引起慢性中毒,下面带您了解一下如何检测土壤中的镉含量。

试样用酸溶解后,在酸性介质中,试样中的镉被硼氢化钾还原成镉的挥发性组份,由载气带入原子化器中,在氩氢火焰中原子化,在特制空心阴极灯的照射下,基态镉原子被激发至高能态,在去活化回到基态时,发射出特征波长的荧光,其荧光强度与镉含量成正比,与标准系列比较定量。

土壤中镉含量的检测方法
1.预处理:称取约0.1g土壤样品于50 mL烧杯中,加入8mL硝酸及2mL硫酸,于电热板上消解至溶液尽干,无白烟冒出,后用标准空白介质定容至一定体积,待测。

2.标准曲线的绘制:准确吸取0.10μg/mL的镉标准溶液0.00 mL、0.10 mL、0.50 mL、1.00 mL、1.50 mL、2.00 mL于六个100 mL容量瓶中,用标准空白介质稀释至刻度,即此标准系列溶液中镉的质量浓度分别为0.00、0.10、0.50、1.00、1.50 、2.00μg/L,摇匀待测。

3.测定:开机设置好各项参数,待仪器稳定后方可进行测定。

测定时,将标准系列溶液、供试液导入仪器中进行测定,测定供试液中待测元素含量。

注意事项
1.原子荧光测镉时,对介质酸度要求极高,酸度过高或过低,测试灵敏度会急剧下降,要求前处理时酸必须赶尽。

2.在镉测试中容易引起干扰的元素主要有铜和铅,铜的干扰可以通过在还原剂体系中加入氰化物的方法来抑制,铅的干扰可通过共沉淀的方法来消除。

水中重金属镉(cd)的检测(pdf)

水中重金属镉(cd)的检测(pdf)

镉天然水中镉含量甚微,一般均低于10μg/L。

水中镉可用原子吸收法及双硫腙分光光度法。

原子吸收法快速简便。

双硫腙法也可得到满意结果,但手续繁琐。

一、原子吸收分光光度法参阅铜进行。

1、精密度与准确度有18个实验室用本法测定含镉27μg/L的合成水样,其他离子浓度(μg/L)为:汞,4.4;锌,26;铜,37;铁,7.8;锰,47。

测定镉的相对标准差为4.6%,相对误差为3.7%。

二、双硫腙分光光度法1、应用范围1.1 本法适用于测定饮用水及其水源水中镉的含量。

1.2 水中多种金属离子的干扰可用控制酸碱度和加入酒石酸钾钠、氰化钠等络合剂掩蔽的方法消除。

在本法测定条件下,水中存在下列浓度金属离子不干扰测定:铅,240mg/L;锌,120mg/L;铜,40mg/L;铁,4mg/L;锰,4mg/L。

镁离子浓度达40mg/L时需多加酒石酸钾钠。

水样被大量有机物污染时将影响比色测定,需预先将水样消化。

1.3 本法最低检测量为0.25μg镉。

若取25ml水样测定,则最低检测浓度为0.01mg/L。

2、原理在强碱性溶液中,镉离子与双硫腙生成红色螯合物,用氯仿萃取后比色定量。

3、仪器、所用玻璃仪器均须用1+9硝酸浸泡过夜,然后用自来水、纯水冲洗洁净。

3.1 125ml分液漏斗。

3.2 10ml具塞比色管。

3.3 分光光度计。

4、试剂配制试剂和稀释水样时,所用纯水均应无镉。

4.1 0.100mg/ml镉标准贮备溶液:称取0.1000g金属镉(镉含量99.9%以上),加入30ml 1+9硝酸,使金属镉溶解,然后加热煮沸,最后用纯水定容至1000ml。

如无金属镉,可称取0.2371g乙酸镉〔Cd(CH3COO)2·2H2O〕溶于纯水中,加10ml 浓盐酸,并用纯水定容至1000ml。

此贮备溶液1.00ml含0.100mg镉。

4.2 1.00μg/ml镉标准溶液:取镉标准贮备溶液10.00ml于1000ml于1000ml容量瓶中,再加入10ml浓盐酸,用纯水稀释至刻度,则1.00ml含1.00μg镉。

GBT 17141-1997 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法

GBT 17141-1997 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法

江西索立德环保服务有限公司方法验证报告项目名称:铅镉方法名称:GB/T 17141-1997 土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法编写人及日期:_______________校核人及日期:_______________审核人及日期:_______________1.目的采用《土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T 17141-1997对土壤里面的铅、镉的测试进行验证,并对验证结果进行评估。

本实验室现有条件与标准方法的规定一致,并按照该方法做基础实验,验证本实验室现有条件下开展该检测项目的适用性。

2.方法原理采用盐酸-硝酸-氢氟酸-高氯酸消解的方法,使铅、镉溶解于试液,然后将试液注入到石墨炉中。

经过预先设定的干燥、灰化、原子化等升温程序使共存基体成分蒸发除去,同时在原子化阶段的高温下铅镉化合物离解为基态原子蒸气,并对空心阴极灯发射的特征谱线(铅283.3nm 镉228.8nm)产生选择性吸收,在选择在最佳条件下,通过背景扣除,测定铅镉的吸光度。

3.试剂和材料的验证名称级别生产厂家标准要求是否符合要求实验用水一级水湖南科尔顿蒸馏水、去离子水是硝酸优级纯西陇化工股份有限公司优级纯是盐酸分析纯西陇科学股份有限公司优级纯是氢氟酸分析纯西陇科学股份有限公司优级纯是高氯酸优级纯上海华谊集团华原化工有限公司优级纯是磷酸氢二铵优级纯上海化学试剂有限公司优析纯是名称规格生产厂家证书编号有效期标准要求是否符合要求铅标准溶液50mL/瓶北京坛墨质检科技有限公司GBW(E)0828251622112018.8 市售有证标准溶液是镉标准溶液50mL/瓶北京坛墨质检科技有限公司GBW(E)0828221616482018.8 市售有证标准样品是土壤标准物质样品100g地球物理地球化学勘查研究所GBW07401(GSS-1)2020.5 市售有证标准样品是土壤标准物质样品100g地球物理地球化学勘查研究所GBW07403(GSS-3)2020.5 市售有证标准样品是土壤标准物质样品100g地球物理地球化学勘查研究所GBW07407(GSS-7)2020.5 市售有证标准样品是3.3材料的验证无4.仪器和设备的验证名称厂家型号技术参数是否经过检定和校准标准要求是否符合标准原子吸收光谱仪PerkinElmer900H参考检定或者校准证书的参数是无是移液枪(10.00mL,1000µL,200µL)BRAND参考检定或者校准证书的参数是无是电子天平SartoriusSecura224-1CN参考检定或者校准证书的参数是无是电热鼓风干燥箱上海—恒科学仪器有限公司DHG-9070A参考检定或者校准证书的参数是无是名称厂家规格级别标准要求是否符合标准电热板力辰科技450mmx300mm 无无是容量瓶天津玻璃仪器厂50.00mL A A 是聚四氟乙烯坩埚绍兴市上虞舜龙实验仪器厂50mL 无无是容量瓶天津玻璃仪器厂100.0mL A A 是刻度移液管江苏泰州仪器厂10.00mL A A 是环境控制条件标准要求是否符合整个消解过程都在通风橱完成,各种酸试剂存放在无机试剂专用存储柜里,操作后废液集中收集在废液桶里消解过程需要在通风橱完成,个人应该佩戴手套口罩是6.样品的验证6.1 采样方法:HJ/T 166-2004。

重金属含量测试方法

重金属含量测试方法

一,镉(Cadminum) 化学符号Cd,原子序数48,原子量112.4,属周期系ⅡB族;RoHS限制值为:100PPM测试标准:EN1122物化性质:镉是银白色有光泽金属,熔点320.9摄氏度,沸点365摄氏度,相对密度8.64k/cm3价态:氧化态为+1,+2;常见化合物:氧化镉,氯化镉,硫化镉,硝酸镉,硬脂酸镉,硒化镉,碲化镉;应用领域:镉盐,镉蒸灯,颜料,烟雾弹,合金,电镀,焊锡,电池,热稳定剂,金去氧剂,原子反应堆中的吸收棒等;危害:破坏动物的神经系统,可导致动物肾,肺及生殖器癌变,引起骨骼的流失软化而得"痛痛病",镉在人体内的半衰期是20-40年.法规限制:欧盟(76/769 / ECC 95/157 /ECC 91/338 / EC 2002 /95 /EC RoHS )中国电子信息产品污染防治管理办法分析技术:检测方法:EN1122:2001, EPA , 3050B/3052 , HJ-T64.1-2001 , ISO3856 - 4:1984检测仪器: ICP-MS ,ICP-OES,AAS一般检出限:2ppm测试方法:a,将剪成小碎片的样品放入烧杯中,加入浓硫酸,加热至样品完全溶解b,将烧杯从加热板上移走,冷却,再加入双氧水c,重复步骤b,使反应溶液不再起泡且澄清之后,将烧杯从加热板移走,冷却d,将溶液过滤,滤液以支离子水定量,再以感应耦合电浆院子放射光谱仪检测。

二,溴系阻燃剂的RoHS测试方法PBB(Polybrominated Biphenyls) C12H10-xBrx (x=1-10)PBDE(Polybrominated Diphenyl ethers)C12H10-xBrxO (x=1-10)RoHS限制值为:1000PPM测试标准:US EPA3540C物化性质:加入到聚合物材料中去,可以很好的降低电子电器产品在使用时的可燃性.常见化合物:铬多溴化联苯/多溴二联苯,十溴二苯醚/十修二苯基氧化物,八溴二苯醚/八溴二苯基氧化物,六溴二苯醚/六溴二苯基氧化物,五溴二苯醚/五溴二苯基氧化物;应用领域:塑料,电线电缆,电子电器产品,计算机设备,建筑材料,纺织品,家具等.危害:具有生物积累性,神经毒性,干扰人体内激素的代谢,燃烧时容易产生二恶英,呋喃等致癌致畸物质.法规限制:欧盟(76/769 / ECC 83/264 /EEC 2003 /11 /EEC RoHS )中国电子信息产品污染防治管理办法分析技术:检测方法:EPA3040A/3052/3040C IEC6263/1 SN/T2005.2-2005检测仪器: GC-MS HPLC一般检出限:5ppm三,重金属铅的RoHS测试方法铅(Lead) 化学符号Pb, 原子序数82, 原子量207.2, 第六周期Ⅳ族RoHS限制值为:1000PPM测试标准:US EPA3050B物化性质:为带蓝色的银白色的重金属,熔点为327.5摄氏度,沸点为1740摄氏度,密度为11.34g/cm3,硬度1.5,质地柔软,抗张强度小;价态:氧化态+2,+4;常见化合物:氧化铅(又称黄丹,密陀僧), 四氧化三铅(又称红丹),二氧化铅,三氧化二铅,硫化铅,硫酸铅,铬酸铅(又称铬黄),硝酸铅,硅酸铅,醋酸铅,碱式碳酸铅,二乙基磷酸铅,三乙基磷酸铅等.应用领域:电池,印刷,焊锡,武器,油漆,釉科,塑料,染料,橡胶添加剂,润滑剂,PCB板及原件,PVC稳定剂,玻璃,陶瓷,半导体,电镀液等...危害:影响智力和谷歌的发育,造成消化不良和内分泌失调,导致贫血,高血压和心率失常,破坏肾功能和免疫功能.法规限定:欧盟( 91//157 EEC 2002/95/EC ) 美国加利福尼亚州法(第62号提案);中国电子信息产品污染防治管理办法分析技术:检测方法: EPA3050B/3052 GBT15264-94 BS 6534:1994检测仪器: ICPMS ICP-OES AAS一般检出限:2ppm操作过程:a:将样品放入烧杯加入HN03加热b:在室温冷却,加入H202再加热,直到反应完毕c:重复步骤bd:在室温冷却,再加入HCI并加热e:将冷却液过滤并加以去离子水定量,再以感应耦合电浆原离子放射光谱仪检测。

镉的环境监测综述

镉的环境监测综述

镉的环境监测综述摘要:镉在环境监测领域也算一小块比较重要的区域了,本文从多方面简要介绍了镉。

而且镉是一种比较常见的重金属,所以其检测方法也比较多,本文也综述了其中的常用的检测方法。

最后也简要探究了一下镉污染的现状和处理。

关键字:镉;重金属;环境监测;检测方法;1、镉的简介1.1、镉的物理和化学性质镉是银白色有光泽的金属,熔点320.9℃,沸点765℃,密度8650 kg/m。

有韧性和延展性。

镉在潮湿空气中缓慢氧化并失去金属光泽,加热时表面形成棕色的氧化物层。

高温下镉与卤素反应激烈,形成卤化镉。

也可与硫直接化合,生成硫化镉。

镉可溶于酸,但不溶于碱。

镉的氧化态为+1、+2。

氧化镉和氢氧化镉的溶解度都很小,它们溶于酸,但不溶于碱。

镉可形成多种配离子,如Cd(NH3)、Cd(CN)、CdCl等。

可用多种方法从含镉的烟尘或镉渣(如煤或炭还原或硫酸浸出法和锌粉臵换)中获得金属镉。

进一步提纯可用电解精炼和真空蒸馏。

镉主要用于钢、铁、铜、黄铜和其他金属的电镀,对碱性物质的防腐蚀能力强。

镉可用于制造体积小和电容量大的电池。

镉的化合物还大量用于生产颜料和荧光粉。

硫化镉、硒化镉、碲化镉用于制造光电池。

1.2、镉的来源在自然界中主要成硫镉矿而存在;也有小量存在于锌矿中,所以也是锌矿冶炼时的副产品。

镉的主要矿物有硫镉矿(CdS),赋存于锌矿、铅锌矿和铜铅锌矿石中。

镉的世界储量估计为 900万吨。

1.3、镉的用途镉作为合金组土元能配成很多合金,如含镉0.5%~1.0%的硬铜合金,有较高的抗拉强度和耐磨性。

镉(98.65%)镍(1.35%)合金是飞机发动机的轴承材料。

镉具有较大的热中子俘获截面,因此含银(80%)铟(15%)镉(5%)的合金可作原子反应堆的控制棒。

镉的化合物曾广泛用于制造颜料、塑料稳定剂、荧光粉等。

镉还用于钢件镀层防腐,但因其毒性大,这项用途有减缩趋势。

用于电底、制造合金等;并可做成原子反应堆中的中子吸收棒。

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I
《镉水质自动在线监测仪技术要求和检测方法》编制说明
1 项目背景
1.1 任务来源
2011年3月,环保部办公厅公布了《关于开展2011年度国家环境保护标准制修订项目工 作的通知》(环办函[2011]312号),下达了《镉水质自动在线监测仪技术要求与检测方法》 标准制订任务,该项目为2011年度国家环境保护标准制修订项目之一,项目统一编号为: 2011-8,项目承担单位为:中国环境监测总站,项目协作单位:湖南省环境监测中心站、力 合科技(湖南)股份有限公司。
5 标准主要技术内容解释.................................................................................................................5 5.1 标准主要内容.......................................................................................................................6 5.2 标准主要技术要求解释......................................................................................................6 5.3 标准主要性能指标和检测方法解释..................................................................................6
2 标准制订的必要性
2.1 镉污染的危害
重金属镉属于严重危害人类健康的一类污染物,具有致癌、致畸、致突变的重大危害性, 曾一度导致令人谈虎色变的日本“痛痛病”的发生。2005年发生的广东北江流域镉污染事故、 2008年发生的湖南湘江镉污染事故和2012年发生的龙江镉污染事故表明加强对镉污染的监 测和预警成为我国尤其是南方地区污染防治的重点。
2011年5月,标准编制组在湖南省环境监测中心站召开了第一次会议,对《镉水质自动 在线监测仪技术要求和检测方法》编制及重金属在线监测的相关问题做了深入讨论,确定了 标准编制组的主要参与人员,制订了标准编制计划及主要的工作内容。
2011年6月,标准编制组查阅国内外相关仪器标准和文献资料。 2011年7月,标准编制组到国内各重金属水质自动在线监测仪生产企业现场进行调研, 收集和掌握仪器的相关性能、现场运行情况及技术水平。 2011年8-9月,编制组经内部充分讨论,形成了《镉水质自动在线监测仪技术要求和检 测方法》第一版草案。 2011年10月10-11日,标准编制组邀请了上海市环境监测中心站专家及各生产厂家的技 术骨干在上海召开了《镉水质自动在线监测仪技术要求和检测方法》技术研讨会,对标准第 一版草案进行讨论。 2011年11月,根据调研结果及研讨会意见标准编制组不断修改和完善标准草案,形成了 《镉水质自动在线监测仪技术要求和检测方法》第二版草案。 2012年3月,标准编制组编写《镉水质自动在线监测仪技术要求和检测方法》开题验证 报告。 2012年5月中旬,标准编制组针对国内镉水质自动在线监测仪主要生产企业的意见对标 准草案进行了修改和完善,并完成《镉水质自动在线监测仪技术要求和检测方法》开题验证 报告。 2012年6月中旬,标准编制组准备开题验证报告会相关材料。
3 国内外相关分析方法研究.............................................................................................................3 3.1 国内相关分析方法研究.......................................................................................................3 3.2 国外相关分析方法研究.......................................................................................................3
7 方法验证.......................................................................................................................................12 7.1 验证方案............................................................................................................................12 7.2 验证过程............................................................................................................................12
6 与国内外相关标准的对比分析...................................................................................................10 6.1 与国内相关标准的对比分析............................................................................................10 6.2 与国外相关标准的对比分析............................................................................................11
1
2012年7月9日,标准编制组组织召开开题验证会。与会专家听取了标准编制组关于《镉 水质自动在线监测仪技术要求和检测方法》的开题验证报告,认真讨论了《镉水质自动在线 监测仪技术要求和检测方法》(草案)的可行性并提出了意见和建议,总体认为标准的技术 方案、技术路线及主要技术指标基本合理可行,建议在本标准制订过程中进一步完善和细化 技术指标,注重指标的确定依据及可操作性。
4 标准制订的基本原则和技术路线.................................................................................................3 4.1 标准制订的基本原则..........................................................................................................3 4.2 标准制订的技术路线..........................................................................................................4
1.2 工作过程
在接到标准制订任务后,项目承担单位中国环境监测总站召集协作单位湖南省环境监测 中心站和力合科技(湖南)股份有限公司成立了标准编制组,查阅了国内外镉水质自动在线 监测仪(以下简称“仪器”)的仪器标准及其检定规程、水环境保护标准中对镉检测分析的 要求,针对国内各环境监测站和排污企业对仪器的使用情况和需求情况进行了广泛的调研, 并进行了分类、归纳和总结,在此基础上完成了开题验证报告和标准草案。目前已完成工作 如下:
2.2 适应相关环保工作的需要
2011年2月18日,《重金属污染综合防治“十二五”规划》已被国务院正式批复,要求加 强对重金属排放重点行业、重金属企业的管理,到2015年,重点区域铅、汞、铬、镉和类金 属砷等重金属污染物的排放,比2007年削减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。在“十二五”规划期间,配套出台各类相关标准,以标准组合(标准簇) 形式支撑环境保护重点工作,现出台的仅有六价铬、高锰酸盐、氨氮、总氮、总磷、总有机 碳水质自动分析仪技术要求等环境保护行业标准。涉及重金属的标准仅有一项,受国家政策 影响,重金属在线监测仪器将迅猛增长,预计未来2 ~ 3年重金属在线监测仪器安装量在3000 ~ 5000套。重金属监测将成为环境监测的重点,因此制订重金属自动在线监测仪的仪器标准 将填补目前标准体系的空缺。镉是我国重点控制的污染物指标,属于第一类污染物,《地表 水环境质量标准》[1]、《污水综合排放标准》[2]等标准中都对镉的标准限值作了明确的规定, 因此对镉指标的监控非常重要。目前国内尚没有镉水质自动监测仪的标准。为保证镉水质自 动监测仪稳定运行,监测数据及时、准确、可靠,因此在调研了国内镉水质自动监测仪用户 需求以及国内外重金属水质自动监测仪相关标准的基础上,特制订《镉水质自动在线监测仪 技术要求和检测方法》,适用于镉水质自动在线监测仪的生产设计、应用选型和性能检测, 有利于对产品进行定性评价,为规范重金属在线监测行业提供技术保障。
2 标准制订的必要性.......................................................................................................................2 2.1 镉污染的危害.......................................................................................................................2 2.2 适应相关环保工作的需要...................................................................................................2
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