生活饮用水部分水质指标的危害
饮用水水源部分超标指标原因分析及对策

饮用水水源部分超标指标原因分析及对策饮用水是人们日常生活中必不可少的资源,而饮用水的水源质量对人体健康至关重要。
然而,近年来一些地方的饮用水水源出现了超标指标的情况,给人们的生活带来了一定的安全隐患。
下面将对超标指标的原因及对策进行分析。
首先,超标指标的原因可以分为自然和人为两类。
自然原因中,气候变化是一个重要因素。
气候变化导致了雨水的异常,降水过多或过少都会对水源造成一定的影响,从而使水质超过正常范围。
此外,地质条件也是一个重要因素,某些地区的岩石中可能含有较高的重金属等有害物质,在水源中溶解后超过安全标准。
另一方面,人为因素也是造成饮用水水源超标的主要原因之一。
城市的工业化过程中,工业废水和生活污水的排放没有得到有效的处理,导致水源中污染物超标。
农业中的农药和化肥使用不当,也会使饮用水水源含有农药残留和营养盐的指标超标。
另外,生活垃圾和废弃物的不当处理也会导致水源受到污染。
针对饮用水水源超标的问题,我们需要采取一系列的对策。
首先,政府应加强对水源的监测和管理。
建立完善的水质监测体系,及时发现问题并采取相应措施。
同时,加强对工业废水和生活污水的处理,确保入河水质符合相关标准。
此外,推广农业生产中的绿色化理念,引导农民正确使用农药和化肥,减少对水源的污染。
此外,公众也应在日常生活中注重节约用水,减少废水的排放。
养成良好的生活习惯,妥善处理生活垃圾和废弃物,防止污染水源。
同时,个人也应加强对自身水源的治理,安装净水设备,确保饮用水的安全性。
总之,饮用水水源超标是一个复杂的问题,涉及自然和人为因素。
加强监测和管理,改善水质,减少污染是解决超标问题的关键。
政府、公众和个人应共同努力,保障饮用水水源的安全性,维护人们的健康和生活质量。
近年来,饮用水水源部分超标指标的情况愈发严重,给人们的生活带来了一定的安全隐患。
超标指标的原因多种多样,需要全社会共同努力来应对和解决。
首先,自然原因是导致饮用水水源超标的重要因素之一。
生活饮用水检测标准

生活饮用水检测标准
首先,生活饮用水检测标准包括对水质的外观、气味、味道等方面进行检测。
外观上,应该是清澈透明的,没有悬浮物和沉淀物。
气味上,应该是清新无异味的。
味道上,应该是清甜无异味的。
这些是最基本的水质检测标准,也是最直观的判断标准。
其次,生活饮用水检测标准还包括对水质的化学成分进行检测。
主要包括PH 值、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、重金属等指标。
PH值是指水的酸碱度,一般在
6.5-8.5之间为合格。
氨氮、亚硝酸盐和硝酸盐是有机物和无机物的指标,其含量
过高会对人体健康造成危害。
重金属是指镉、铬、铅等金属元素的含量,超标会对人体造成慢性中毒。
因此,化学成分的检测是保障饮用水安全的重要环节。
此外,生活饮用水检测标准还需要对水质的微生物指标进行检测。
主要包括大
肠菌群、菌落总数、霉菌、酵母菌等指标。
这些微生物的存在会直接影响水质的卫生性,超标会对人体造成疾病的传播。
因此,微生物指标的检测是保障饮用水卫生的重要内容。
综上所述,生活饮用水检测标准是保障饮用水安全和卫生的重要手段。
通过对
水质的外观、化学成分和微生物指标进行全面检测,可以及时发现水质问题,并采取相应的措施进行处理,从而确保饮用水的安全和卫生。
希望每个人都能关注生活饮用水的质量,共同维护好我们的饮用水资源。
新生活饮用水卫生标准水质指标变化

新生活饮用水卫生标准水质指标变化近年来,随着人们生活水平的提高和健康意识的增强,对于饮用水质量的要求越来越高。
为了更好地保障人民群众的身体健康,我国自2012年起开始实施新的生活饮用水卫生标准,对于水质指标进行了一系列的调整和修订。
首先,新的卫生标准对于饮用水中的有害物质限量值进行了重新修订。
根据新的标准,重金属类物质的限量值进行了进一步的缩减。
例如,对于铅、砷、六价铬等重金属元素的限量值都有一定程度的下调,这是因为这些物质存在着潜在的毒害风险,长期饮用含有这些物质的水可能对人体健康产生不利影响。
此外,新标准还新增了一些有害物质的监测指标,如草甘膦、农药残留等,以更全面地保护人民群众的饮水安全。
其次,新标准对于水质指标的监测频次和范围也做出了调整。
根据新标准,水资源管理部门对于饮用水的抽检频次进行了明确规定,更加强调了对于水源地进行的常态化监测,这样可以及时掌握水质变化情况,并采取相应的措施进行调整。
此外,新标准还对于水质指标的检测项目进行了修订,新增了一些对于水质卫生安全具有重要意义的指标,如微生物总数、大肠杆菌群等,以更准确地评价水质卫生状况,保障人民群众的饮用水安全。
再次,新标准对于水质指标的评价标准进行了调整。
新标准对于饮用水标准的分等进行了重新界定,将原有的一级标准拆分为A级、B 级两个等级,以更严格地要求水质的质量。
此外,新标准还新增了一些对于水质卫生状况评价的指标,如水味、臭味、浊度等,加强了对于水质的综合评价,以更全面地反映饮用水的质量。
最后,新标准对于饮用水卫生监管机构和水资源管理部门的职责和权限进行了明确规定。
新标准规定,各级水资源管理部门应加强对于饮用水的监管和管理力度,确保饮用水的达标合格。
同时,对于不符合饮用水卫生标准的水源地和供水单位,新标准规定了一系列的惩罚措施和整改要求,以更有效地推动饮用水质量的改善。
总之,新的生活饮用水卫生标准的实施,为我国的饮用水卫生质量提供了更严格的保障。
生活饮用水检测标准

生活饮用水检测标准
生活饮用水是人类生活中不可或缺的重要资源,因此其质量安全问题备受关注。
为了确保人们饮用水的安全性,各国都制定了相应的生活饮用水检测标准,以保障人们的健康。
生活饮用水检测标准主要包括对水质的各项指标进行检测和评估。
这些指标包
括但不限于,PH值、浑浊度、余氯、菌落总数、大肠菌群、重金属含量等。
这些
指标的检测可以直观地反映出水质的优劣,从而为人们提供安全的饮水环境。
在生活饮用水检测标准中,PH值是一个非常重要的指标。
PH值反映了水的酸
碱度,一般来说,PH值在7左右是最为适宜的。
如果PH值偏离这个范围,就可
能对人体健康造成影响。
此外,余氯的含量也是一个重要的指标,它可以直接反映出水中是否含有细菌和病原体。
大肠菌群的检测则可以判断出水中是否存在粪便污染,从而影响人们的健康。
除了以上指标外,生活饮用水检测标准还包括了对水中重金属和有机物质的检测。
重金属是一种常见的水质污染物,其含量超标会对人体造成严重的健康危害。
有机物质则可能会对水质造成异味和变质,影响人们的饮水体验。
总的来说,生活饮用水检测标准的制定和执行对于保障人们的健康和生活质量
至关重要。
只有通过严格的检测和评估,才能确保人们饮用水的安全性。
因此,我们应该高度重视生活饮用水检测标准,积极配合相关部门进行水质检测,共同维护好我们的饮水安全。
生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标

生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标生活饮用水是人类生活必需品之一,所以水质是直接关系到人们的健康。
为了确保生活饮用水的安全性,各国政府都有严格的水质标准。
本文将介绍几种常用的生活饮用水标准检验方法中的消毒副产物指标。
1.氯化物氯化物是加氯化物消毒剂时产生的最常见和最熟知的消毒副产物之一。
氯化物是水中可溶解的氯离子。
它可以通过植物硝酸盐还原气相电导法或石墨炉原子吸收光谱法检验。
2.二氯甲烷(CH2Cl2)二氯甲烷是另一种常见的消毒副产物,是由于氯与有机物反应而产生的。
二氯甲烷对人体健康有害,因此对于公共饮用水,二氯甲烷的含量应低于0.01毫克/升。
二氯甲烷可以通过气相色谱法检验。
3.三氯甲烷(CHCl3)三氯甲烷是另一种常见的消毒副产物,也是由于氯与有机物反应而产生的。
它比二氯甲烷更加有害。
三氯甲烷对于人体健康的危害包括肝脏损害和癌症等。
对于公共饮用水,三氯甲烷的含量应低于0.001毫克/升。
三氯甲烷可以通过气相色谱法检验。
4.苯并[α]芘(BaP)苯并[α]芘是一种多环芳烃,是烟草燃烧和烤肉等过程中产生的。
苯并[α]芘与多个癌症类型有关,包括肺癌、喉癌和食道癌。
公共饮用水中的苯并[α]芘含量应低于0.0001毫克/升。
苯并[α]芘可以通过高效液相色谱法检验。
5.活性炭吸附法活性炭是一种非常有效的消除消毒副产物的方法。
它可以去除大部分的氯、氯化物、二氯甲烷、三氯甲烷等消毒副产物。
活性炭吸附法的原理是基于活性炭对于各种有机化合物的亲合性。
在实验室中,可以将水样通过活性炭床,并根据进入和出口的水样差异来检测消毒副产物的去除量。
总之,生活饮用水的消毒副产物指标是确保人们饮用水安全的重要指标之一。
通过适当的检测方法可以检测出水中消毒副产物的含量,以确保水质安全。
英文翻译:The standard testing methods for drinking water qualityare essential to ensure the safety of human consumption. To achieve this, various countries have set strict standards of quality. This article highlights some common testing methods for disinfection byproducts in drinking water.1. ChlorideChloride is the most common and well-known disinfection byproduct generated by chlorine disinfectant. Chloride is a soluble ion that can be measured with the plant nitrate reductase gas-phase conductometric method or graphite furnace atomic absorption spectrophotometry.2. Dichloromethane (CH2Cl2)Dichloromethane is another common disinfection byproduct produced by the reaction of chlorine with organic matter. This chemical is harmful to human health, and for public drinking water, the concentration should be less than 0.01 mg/L. Gas chromatography is applied to measure dichloromethane concentration.3. Trichloromethane (CHCl3)Trichloromethane is a harmful disinfection byproduct, which is produced by the reaction of chlorine with organic matter. It is more toxic than dichloromethane and has an association with liver damage and cancer, among other health hazards. Public drinking water should have a concentration of trichloromethane lower than 0.001 mg/L. Gas chromatography is used to test trichloromethane.4. Benzo[a]pyrene (BaP)Benzo[a]pyrene is a polycyclic aromatic hydrocarbon produced in tobacco combustion and grilling processes. It isconnected with various cancer types, including lung, larynx, and esophagus cancer. The concentration of benzo[a]pyrene in public drinking water should not exceed 0.0001 mg/L. High-performance liquid chromatography is utilized to measure the BaP concentration.5. Activated Carbon AdsorptionActivated carbon is an effective method for removing disinfection byproducts. It can eliminate most of the chlorine, chloride, dichloromethane, and trichloromethane and other disinfection byproducts. The principle of activated carbon adsorption is based on the natural affinity of activated carbon to different organic compounds. An effective method of testing the removal of disinfection byproducts from water is to pass the sample through an activated carbon bed and compare the input and output concentrations of the contaminants.In conclusion, the disinfection byproducts in drinking water are essential indicators of the safety of water consumption. Proper testing methods are critical in determining the levels of disinfection byproducts in water to ensure safety for human consumption.。
解读新国标《生活饮用水卫生标准》

解读新国标《⽣活饮⽤⽔卫⽣标准》关于《⽣活饮⽤⽔卫⽣标准》GB5749-2006相对GB5749-1985的变化情况卫⽣部和国家标准委于2006年12⽉29⽇联合发布了《⽣活饮⽤⽔卫⽣标准》(GB5749-2006)(以下简称新国标),该标准属于国家标准,具有强制性,⾃2007年7⽉1⽇起实施。
这是该标准⾃1985年⾸次发布后的第⼀次修订,总指标从以前的35项增加到106项。
新国标不但符合我国现⾏国情,⽽且体现了以⼈为本,和谐社会,从标准本⾝⽽⾔也基本接近了世界先进⽔平。
新国标的颁布实施,将彻底改变我国供⽔⽔质标准长期滞后的局⾯,对于我国供⽔⾏业实施⼯艺改造,提⾼供⽔⽔质,保障居民饮⽔安全健康具有重要意义⼀.新国标的出台新国标可谓是千呼万唤始出来,⾃从1985年⾸次颁布以来,这是它第⼀次修改,历时21年。
⽼国标总项⽬为35项,有机项⽬为4项,与当时⽔污染主要是⽆机污染的现象相吻合,体现了要喝卫⽣⽔,防⽌肠道流⾏病的理念。
当社会发展到今天,我国经济快速发展,⼈民⽣活⽔平不断提⾼,对⽔质也越来越重视,提出了更⾼的要求,饮⽤⽔不但要卫⽣,更要安全,有益健康,要与国际⽔质接轨。
⽽与此相对应的⽔质现状却是⽔源⽔的污染现象⽇趋严重,长期以来,我国供⽔⾏业存在很⼤隐患,供⽔⽔源相对短缺且普遍受到污染威胁,净⽔⼯艺相对落后,管理⽔平有待提⾼。
由于受到⽣活污⽔和⼯业废⽔的污染,不少地⽅的⽔源⽔中有机物、氨氮等污染物浓度⼤幅增加,称为所谓“微污染⽔源⽔”。
常规的混凝-沉淀-过滤-消毒⼯艺⼀般仅能去除20~35%的有机物,对氨氮的去除效果也⼗分有限。
较⾼浓度的有机物和氨氮造成⽔质下降,⽤户可以察觉的直接表现就是⾃来⽔存在异嗅异味,⼝感不好。
⽔体污染严重,据调查,全国75%的湖泊有不同程度的富营养化,90%的城市⽔域污染严重,有机污染为主要现象。
另外,2005年底发⽣的松花江硝基苯污染事件和北江镉污染事件的应急供⽔⼯作也是我国城市供⽔史上的⼤事。
水质超标对人体的危害

1、硬度超标最常见的金属离子是钙离子(Ca2+)和镁离子(Mg2+),与水中的阴离子如碳酸根离子(CO32-)、碳酸氢根离子(HCO3-)、硫酸根离子(SO42-)、氯离子(Cl-)以及硝酸根离子(NO3-)等结合在一起,形成钙镁的碳酸盐、碳酸氢盐、磷酸盐、氯化物以及硝酸盐等硬度。
长期饮用高硬度的水,会引起心血管、神经、泌尿造血等系统的病变。
2、硫酸盐超标天然水中硫酸盐浓度差别甚大,从几mg/L到数千mg/L(海水中)。
硫酸盐超标的危害主要有两个方面:对人体的危害:在大量摄入硫酸盐后出现的最主要生理反映是腹泻、脱水和胃肠道紊乱。
人们常把硫酸镁含量超过600mg/L的水用作导泻剂。
当水中硫酸钙和硫酸镁的质量浓度分别达到1000mg/L和850mg/L时,有50%的被调查对象认为水的味道令人讨厌,不能接受。
3高氟水:长期摄入超过人体需要量的氟元素而引起的慢性中毒病,以影响骨骼和牙齿等硬组织为主的全身性疾病。
早期病变为损害发育中的牙釉质发生氟斑牙,继续发展可引起骨骼变化,表现为腰腿疼、关节活动受阻。
重者骨骼变形、致残甚而瘫痪,生活不能自理,同时对儿童智力的发育有显著影响。
4高砷水:如果长期饮用含砷量较高的水,会出现疲劳、乏力、心悸、惊厥,还能引起皮肤损伤,引起色素沉着症、角化症、蜕皮、脱发、及皮肤癌。
5高铁锰水:饮用水锰过多,可引起疲倦乏力、头昏头痛、记忆力减退、肌肉疼痛、情绪上不稳定、抑郁或激动、食欲不振,呕吐,腹泻,胃肠道紊乱,大便失常.据美国,芬兰科学家研究证明,人体中锰铁过多对心脏有影响,甚至比胆固醇更危险。
氧化铁超标还可引起尿毒症及代谢失调。
6硬水:长期饮用硬水对人体健康不利,容易导致胆结石、肾结石得结石病,同时会造成皮肤瘙痒、过敏性皮炎等多种皮肤病的发生。
饮用水中含有中金属氧化物、氯化物、汞及铅等重金属化合物可影响肾脏和中枢神经,并可致癌;钙镁氧化物、氧化锌、氧化铝、三氧化二砷、胶质可影响肝脏和神经系统,可致结石,并致癌。
生活饮用水水质检测指标

生活饮用水水质检测指标首先,饮用水的pH值是一个重要的指标。
pH值是描述水性酸碱特性的指标,范围在0-14之间,7为中性。
一般来说,饮用水的pH值应在6.5-8.5之间,超过这个范围可能会对人体健康产生不良影响。
其次,水的透明度也是水质检测的重要指标之一、透明度是描述水中悬浮物质浓度的指标,直接影响水质的可视性。
透明度高的水质较好,反之较差。
在饮用水中,透明度应该在5cm以上,确保水质透明度高。
此外,水中的溶解氧也是关键的检测指标之一、溶解氧是描述水中溶解氧气的含量,对于细菌和有机物的氧化分解有着重要的作用。
通常,饮用水中的溶解氧浓度应该在6-10mg/L之间,否则可能会影响人体的健康。
除此之外,水中的微生物也是需要检测的重要指标。
饮用水中不应含有病原性和腐败性微生物,如大肠杆菌、沙门氏菌等。
这些微生物可能引发疾病传播,因此水中的微生物浓度应该在一定的范围内,以确保水质的安全。
此外,饮用水的硬度也是一个重要的检测指标,硬度是指水中钙、镁离子的含量。
水的硬度高低直接影响到水质和人体的健康。
太低的硬度会对水质产生不利影响,太高的硬度则可能对血管和肾脏等内脏器官产生不好的影响。
最后,水中的有害物质也需要进行检测。
如水中的铅、汞、镉等重金属离子,以及农药、化肥残留等有害物质。
这些物质对人体健康有着严重的危害,因此需要定期对饮用水中的有害物质进行检测,确保水质安全。
综上所述,生活饮用水的水质检测指标包括pH值、透明度、溶解氧、微生物浓度、硬度,以及有害物质的含量等。
通过定期进行水质检测,并采取相应的措施,可以确保饮用水的安全,保护我们的健康。
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BOD5是一种用微生物代谢作用所消耗的溶解氧量来间接表示水体被有机物污染程度的一个重要指标。
其定义是:在有氧条件下,好氧微生物氧化分解单位体积水中有机物所消耗的游离氧的数量,表示单位为氧的毫克/升(mg/L)。
主要用于监测水体中有机物的污染状况。
一般有机物都可以被微生物所分解,但微生物分解水中的有机化合物时需要消耗氧,如果水中的溶解氧不足以供给微生物的需要,水体就处于污染状态。
水中铁的危害
地下水中的铁常以二价铁的形式存在,由于二价铁在水中的溶解度大,所以刚从含水层中抽出来的含铁地下水仍然清澈透明,但一经与空气接触,水中的二价铁便被空气中的氧气氧化,生成难溶于水的三价铁的氢氧化物而由水中析出。
因此,地下水中的铁虽然对人的健康无影响,但也不能超过一定含量。
如水中的含铁量大于0.3mg/l时水便变浑,超过1mg/l时,水具有铁腥味。
特别是水中含有过量的铁,在洗涤的衣物上能生成锈色斑点;在光洁的卫生用具上,以至与水接触的墙壁和地板上,都能着上黄褐色锈斑,给生活应用带来许多不便。
水中锰的危害
地下水中的锰也常以二价锰的形式存在。
二价锰被水中溶解氧化的速度非常缓慢,所以一般并不使水迅速变浑,但它产生沉淀后,能使水的色度增大,其着色能力比铁高出数倍,对衣物和卫生器皿的污染能力很强,当锰的含量超过0.3mg/l时,能使水产生异味。
水中的铁锰含量过大时,不仅会给生活带来不便,还会给工业生产带来许多问题。
例如,铁锰在锅炉用水中是生成水垢的成分之一。
在冷却用水中,铁附着于加热管壁上,会降低管壁的传热系数,甚至会堵塞冷却水管。
此外,铁锰细菌不断滋生还会加速金属管道的腐蚀。
氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮的来源
(1)生活污水中含氮有机物受微生物作用的分解产物,以及农田排水。
城市生活污水中的食品残渣等含氮有机物在微生物的分解作用下产生氨氮,
还有农作物生长过程中以及氮肥的使用也会产生氨氮,并随着污水排入城市的污水处理厂或直接排入水体中。
(2)氨和亚硝酸盐可以互相转化水中的氨在氧的作用下可以生成亚硝酸盐,并进一步形成硝酸盐。
同时水中的亚硝酸盐也可以在厌氧条件下受微生物作用转化为氨。
(3)某些工业废水,如焦化废水和合成氨化肥厂废水等。
化肥厂、发电厂、水泥厂等化工厂向环境中排放含氨的气体、粉尘和烟雾;随着人民生活水平的不断提高,私家车也越来越多,大量的自用轿车和各种型号的货车等交通工具也向环境空气排放一定量含氨的汽车尾气。
这些气体中的氨溶于水中,形成氨氮,污染了水体。
对人体健康的影响
水中的氨氮可以在一定条件下转化成亚硝酸盐,如果长期饮用,水中的亚硝酸盐将和蛋白质结合形成亚硝胺,这是一种强致癌物质,对人体健康极为不利。
对生态环境的影响
氨氮对水生物起危害作用的主要是游离氨,其毒性比铵盐大几十倍,并随碱性的增强而增大。
氨氮毒性与池水的pH 值及水温有密切关系,一般情况,pH 值及水温愈高,毒性愈强,对鱼的危害类似于亚硝酸盐。
氨氮对水生物的危害有急性和慢性之分。
慢性氨氮中毒危害为:摄食降低,生长减慢,组织损伤,降低氧在组织间的输送。
鱼类对水中氨氮比较敏感,当氨氮含量高时会导致鱼类死亡。
急性氨氮中毒危害为:水生物表现为亢奋、在水中丧失平衡、抽搐,严重者甚至死亡。
六价铬
金属铬对人体几乎不产生有害作用,未见引起工业中毒的报道。
进入人体的铬被积存在人体组织中,代谢和被清除的速度缓慢。
铬进入血液后,主要与血浆中的铁球蛋白、白蛋白、r-球蛋白结合,六价铬还可透过红细胞膜,15分钟内可以有50%的六价铬进入细胞,进入红细胞后与血红蛋白结合。
铬的代谢物主要从肾排出,少量经粪便排出。
六价铬对人主要是慢性毒害,它可以通过消化道、呼吸道、皮肤和粘膜侵入人体,在体内主要积聚在肝、肾和内分泌腺中。
通过呼吸道进入的则易积存在肺部。
六价铬有强氧化作用,所以慢性中毒往往以局部损害开始逐渐发展到不可救药。
经呼吸道侵入人体时,开始侵害上呼吸道,引起鼻炎、咽炎和喉炎、支气管炎。
六价铬污染严重的水通常呈黄色,根据黄色深浅程度不同可初步判定水受污染的程度。
致癌性判定:动物为可疑反应。
危险特性:其粉体遇高温、明火能燃烧。
燃烧(分解)产物:自然分解产物未知。
氟化物
氟广泛存在于自然水体中,人体各组织中都含有氟,但主要积聚在牙齿和骨筋中。
适当的氟是人体所必需的,过量的氟对人体有危害,氟化钠对人的致死量为6—12克,饮用水含2.4—5毫克/升则可出现氟骨症。
氰化物
氰化物分两类:一类为无机氰,如氢氰酸及其盐类氰化钠、氰化钾等;一类为有机氰或腈,如丙烯腈、乙腈等。
由于氰化物有剧毒,并在工业中应用广泛,因此,氰化物污染问题引起人们的重视。
氢氰酸(HCN)是一种无色液体,密度为0.6876,熔点为-14℃,沸点为26℃,易挥发,可溶于水、醇和醚中。
其水溶液有苦杏仁臭味,臭味可感觉的最低浓度为0.001毫克/升。
HCN的酸性是极弱的,不论在无水状态或水溶液中的HCN,只有和少量无机酸或某些其他物质共存时才是稳定的。
如果没有这些物质存在或有微量强碱存在时,HCN在存放期内就会渐渐转变成暗色的固体聚合物。
氰离子的一个重要特点是容易与某些金属形成络合物。
按照络合物形成体的化合价和它的配位数,氰络合物的组成有不同的类型。
腈是烃基与氰基的碳原子相连接的化合物。
在常温下,低碳数的是液体,高碳数的是固体。
腈有特殊的臭味,毒性比HCN低得多。
氰化物多数是人工制造的,但也有少量存在于天然物质中,如苦杏仁、枇杷仁、桃仁、木薯和白果等。
污染环境的氰化物,主要来自工业生产。
煤焦化时,在干馏条件下碳与氨反应,也产生氰化物。
氰化物可用作工业生产的原料或辅料,如HCN用于生产聚丙烯腈纤维,氰化钠用于金属电镀,矿石浮选,以及用于染料、药品和塑料生产;氰化钾用于白金的电解精炼,金属的着色、
电镀,以及制药等化学工业。
这些工业部门的废水都含有氰化物。
如焦化厂的冷凝废水中氰化物含量按HCN计约为55毫克/升,蒸馏废水中约为0~20毫克/升,氨水中为200~2000毫克/升。
在丙烯腈生产中,每生产一吨丙烯腈约排出110~120公斤乙腈和50~100公斤HCN。
氰化物是剧毒物质。
HCN人的口服致死量平均为50毫克,氰化钠约100毫克,氰化钾约120毫克。
氰化物对人体的危害,见氰化物污染对健康的影响。
氰化物对鱼类及其他水生物的危害较大。
水中氰化物含量折合成氰离子(CN-)浓度为0.04~0.1毫克/升时,就能使鱼类致死。
对浮游生物和甲壳类生物的CN-最大容许浓度为0.01毫克/升。
氰化物在水中对鱼类的毒性还与水的pH值、溶解氧及其他金属离子的存在有关。
此外,含氰废水还会造成农业减产、牲畜死亡。
简单的氰化物经口、呼吸道或皮肤进入人体,极易被人体吸收。
氰化物进入胃内,在胃酸的作用下,能立即水解为氰氢酸而被吸收,进入血液。
细胞色素氧化酶的Fe3+与血液中的氰根结合,生成氰化高铁细胞色素氧化酶,使Fe3+丧失传递电子的能力,造成呼吸链中断,细胞窒息死亡。
出师表
两汉:诸葛亮
先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣
不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听,以光
先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。
宫中府中,俱为一体;陟罚臧否,不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理;不宜偏私,使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下:愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。
将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰“能”,是以众议举宠为督:愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。
亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。
先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之,则汉室之隆,可计日而待也。
臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。
后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。
受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明;故五月渡泸,深入不毛。
今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。
愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效,则治臣之罪,以告先帝之灵。
若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎;陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏。
臣不胜受恩感激。
今当远离,临表涕零,不知所言。