水质检测和采样

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水质检测标准操作程序

水质检测标准操作程序

水质检测标准操作程序1. 引言本文档旨在确立水质检测的标准操作程序,以保证水质监测的准确性和可靠性。

水质检测是保护公共卫生和环境健康的重要措施。

遵循标准操作程序可以确保所有检测活动按照统一的要求进行。

2. 检测设备准备在进行水质检测之前,需要确保所有检测设备处于良好状态并充分准备。

包括但不限于以下步骤:- 确保检测设备的校准日期在有效期内。

- 检查设备是否存在损坏或故障,必要时进行维修或更换。

- 准备所需的试剂和标准溶液,确保其有效性。

- 对设备进行清洁和消毒,以避免污染。

3. 采样步骤采样是水质检测的重要环节,影响着最终结果的准确性。

以下是采样步骤的标准要求:- 根据采样地点和要求选择适当的采样,确保其干净无污染。

- 避免在降雨过后或其他可能导致水质变化的时间进行采样。

- 在采样前先冲洗采样,确保不留下任何污染物。

- 定期对采样进行校准,以确保采样量的准确性。

- 采样时遵循规定的程序和要求,并记录采样时间、地点和条件。

4. 样品保存与运输样品的保存和运输环节也必须符合一定的标准,以防止样品质量的降低。

以下是样品保存和运输的标准要求:- 样品必须在采样后尽快送至检测实验室,以减少样品质量的变化。

- 根据检测要求选择适当的保存方法,如低温保存、添加防腐剂等。

- 在样品保存过程中记录保存条件和时间,以备后续参考。

- 尽量避免样品与外界环境接触,防止污染和样品质量的降低。

5. 检测与分析检测与分析是确定水质的关键步骤,其准确性直接影响着最终结果的可靠性。

以下是检测与分析的标准要求:- 使用合适的检测方法和仪器,确保其准确性和可靠性。

- 对试剂和标准溶液进行准确的配制和校准。

- 仔细操作,避免操作错误和污染。

- 进行质量控制检测,包括重复检测和对照样品的使用。

- 必要时对结果进行复核和核对,确保结果的准确性和一致性。

6. 结果记录与报告在完成水质检测后,必须对结果进行准确和完整的记录,并生成相应的检测报告。

水质监测的布点与采样

水质监测的布点与采样

水质监测的布点与采样一、地表水(河流)(一)监测点位的布设1.监测断面的分类1.1.背景断面:指为评价一完整水系的污染程度,不受人类生活和生产活动影响,提供水环境背景值的断面。

1.2.对照断面:指具体判断某一区域水环境污染程度时,位于该区域所有污染源上游处,能提供这一水系区域本底值的断面。

1.3.控制断面:指为了解水环境受污染程度及其变化情况的断面,即受纳某城市或区域的全部工业和生活污水后的断面。

1.4.消减断面:指污水在水体内流经一定距离而达到最大程度混合,污染物被稀释,降解,其主要污染物浓度明显降低的断面。

1.5.管理断面:为特定的环境管理需要而设置的断面。

2.监测断面的布设原则及方法监测断面的布设在总体和宏观上须能反映水系或所在区域的水环境质量状况。

各断面的具体位置须能反映所在区域环境的污染特征;尽可能以最少的断面获取有足够代表性的环境信息;同时还须考虑实际采样时的可行性和方便性。

断面位置应避开死水区、回水区、排污口处,尽量选择顺直河段、河床稳定、水流平稳,水面宽阔、无急流、无浅滩处。

监测断面力求与水文测流断面一致,以便利用其水文参数,实现水质监测与水量监测的结合。

2.1.背景断面通常应设在水系源头处或未受污染的上游河段,应远离城市居民区、工业区、农业化施用区及主要交通线路区。

2.2对照断面反映进入本区域河流水质的初始情况。

它布设在进入城市、工业排污区的上游,不受该污染区域影响的地点。

通常一个河段只设一个对照断面。

2.3.控制断面控制断面能反映本区域污染源对河段的影响,应设置在本区域排污口的下游,污染物与河水能较充分混合处。

可根据河段沿岸的污染源分布情况,设置一至多个断面。

2.4.消减断面反映河流对污染物的稀释自净情况,应设置在控制断面的下游,河水与污染物充分混合污染物浓度有显著下降处。

2.5.管理断面(通常根据以上四种布设方法考虑)3.监测断面数量的设置应根据掌握水环境质量状况的实际需要,考虑对污染物时空分布和变化规律的了解、优化基础上,以最少的断面、垂线和测点取得代表性最好的监测数据。

环境水质检测工作 注意事项

环境水质检测工作 注意事项

环境水质检测工作注意事项环境水质检测工作是保护水资源、维护生态平衡的重要工作之一。

在进行水质检测时,需要注意以下几个方面的内容。

一、采样过程采样是环境水质检测工作的第一步,它直接关系到后续分析结果的准确性。

在采样过程中,应当遵循以下原则:1.选择合适的采样点:采样点应代表性,并且避免受到人为或其他污染源的影响。

2.采样时间:应选择不同时间段进行采样,以获取全面的水质信息。

3.采样容器:采用无污染的容器进行采样,避免采样容器本身对水质的影响。

4.采样方法:根据不同的水体类型和污染物特性,选择合适的采样方法,如表面水体采用浮标式采样器,深层水体采用自动采样器等。

二、分析过程分析是环境水质检测工作的核心环节,它决定了最终的检测结果是否准确可靠。

在分析过程中,应当注意以下几点:1.选择合适的分析方法:根据不同的污染物类型和浓度水平,选择合适的分析方法,以确保能够准确检测出目标污染物。

2.实验条件控制:控制实验室的温度、湿度等环境条件,避免对实验结果产生影响。

3.质量控制:在分析过程中,应当配备合适的质量控制样品,以确保分析结果的准确性和可靠性。

4.数据处理:对分析结果进行合理的数据处理,如计算平均值、标准差等,以获取更为准确的水质信息。

三、结果解释水质检测的最终目的是为了判断水体是否达到环境标准,并为环境保护和管理提供科学依据。

在结果解释过程中,应当注意以下几点:1.参考标准:根据国家或地方的相关标准,对检测结果进行评价,判断水体是否达到标准要求。

2.数据分析:对检测结果进行合理的数据分析,如绘制趋势图、空间分布图等,以便更好地了解水质变化情况。

3.结果报告:将检测结果以清晰、简明的方式整理成报告,向相关部门和公众进行及时通报。

环境水质检测工作需要严格按照科学规范进行,采样过程中要注意代表性和无污染原则,分析过程中要选择合适的方法和控制实验条件,结果解释要参考标准并进行数据分析。

只有在严格把控每个环节的情况下,才能获得准确、可靠的水质检测结果,为环境保护和管理提供有力支持。

水质检测的方法注意事项

水质检测的方法注意事项
污量计算依据 自动采样 (1)采样方式 ➢ 时间比例采样——地表水、排放量(浓度、流量)稳定的废水 ➢ 混合比例采样——排放流量不稳定废水 (2)自动采样器要求 ➢ 必须符合国家环保总局颁布的污水采样器技术要求
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3、水质 样品的保存 ⑴水样变化的原因 物理作用:光照、温度、静置或震动,敞露或密封等保存条
社会环境检测机构 环境监测技术培训
采样及现场监测质量保证
方法原理及注意事项
1、五日生化需氧量 2、硫化物 3、苯胺 4、化学需氧量 5、高锰酸盐指数 6、总氮 7、总磷
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一、采样及现场监测 质量保证
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一、采样及现场监测质量保证
1、水质采样 (1)安全
废水采样点通风良好 着防滑鞋 船上采样时,船只性能良好,采样人穿工作鞋、救生衣,必 要时系保险带 水流较急,采样人与采样点垂直间距较大时,系保险带 同一采样点两人以上采样 (2)采样容器、保存剂、采样器具的准备及检查
(GB11914-1989)
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·使用0.4g硫酸汞络合氯离子的最高量可达40mg,如取用 20.00ml水样,即最高可络合2000mg/L氯离子浓度的水样。 若氯离子浓度较低,亦可少加硫酸汞,保持硫酸汞:氯离 子=10:1。若出现少量氯化汞沉淀,并不影响测定。
·对于化学需氧量小于50mg/L的水样,应改用0.0250mol/L重 铬酸钾标准溶液。回滴时用0.01mol/L硫酸亚铁铵标准溶液 。
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(6)添加保存剂 ①控制pH:测定金属离子的水样常用硝酸酸化至pH1~2,
防止重金属水解沉淀,和器壁表面的吸附,同时酸性条 件下还能抑制生物的活动。这样保存的重金属可稳定数 周至数月。 ②加生物抑制剂:如在测定氮氮、硝酸盐和COD的水样中 加入三氯四烷、甲苯;测定酚的水样中先用磷酸调pH, 再加入硫酸铜控制苯酚分解活动。 ③加入氧化剂:如测汞的水样加入硝酸-重铬酸钾溶液维 持汞的高氧化态,保证其稳定性。 ④加入还原剂:如测定硫化物时加入抗坏血酸;含余氯 的水样会使酚类、烃类生成相应的衍生物,所以会加硫 代硫酸钠予以还原。

水质监测流程

水质监测流程

水质监测流程摘要:一、水质监测的重要性二、水质监测的基本流程1.采样2.样品预处理3.分析测试4.数据处理与报告三、水质监测的应用领域四、水质监测技术的发展趋势正文:一、水质监测的重要性水质监测是确保水资源安全、维护生态环境、预防水污染事故的重要手段。

通过对水体进行定期监测,可以及时了解水质状况,为水环境管理、污染源控制和水处理技术提供科学依据。

水质监测的结果对于保障人民群众生活用水安全、维护我国水资源可持续发展具有重要意义。

二、水质监测的基本流程水质监测的基本流程包括采样、样品预处理、分析测试和数据处理与报告四个步骤。

1.采样采样是水质监测的第一步,需要按照一定的时间和空间间隔对水体进行采样。

采样方法有瞬时采样、综合采样和连续采样等。

采样时要确保样品具有代表性,以便准确反映整个水体的水质状况。

2.样品预处理样品预处理包括样品的保存、运输和预处理。

保存和运输时要确保样品不受污染、不变质。

预处理包括样品的过滤、消解、萃取等操作,目的是去除样品中的干扰物质,提高分析测试的准确性。

3.分析测试分析测试是对样品中的水质参数进行定量或定性分析。

常用的水质参数有pH 值、溶解氧、生化需氧量、总氮、总磷、重金属等。

分析测试方法有化学法、电化学法、光谱法、色谱法等。

4.数据处理与报告数据处理是对分析测试结果进行统计分析,绘制水质监测图表,分析水质变化趋势。

数据报告则是将分析测试结果以文字和图表的形式呈现给用户,以便用户了解水质状况并采取相应的管理措施。

三、水质监测的应用领域水质监测广泛应用于环保、水务、农业、渔业、医疗、食品饮料、化工、电力、冶金等诸多领域。

四、水质监测技术的发展趋势随着科技的进步,水质监测技术不断发展,主要表现在以下几个方面:1.监测方法的精确度和灵敏度不断提高,能够检测到更低浓度的污染物。

2.监测技术向自动化、智能化方向发展,实现在线监测和实时数据传输。

3.监测设备向便携式、小型化发展,便于现场快速检测。

养殖水域采样及水质快速检测技术

养殖水域采样及水质快速检测技术

养殖水域采样及水质快速检测技术水质是养殖水域管理中一个至关重要的方面,而采样和检测水质则是确保水体安全性和生态平衡的关键环节。

本文将介绍养殖水域采样的方法和水质快速检测的技术,旨在提供有效的指导和参考。

一、养殖水域采样方法养殖水域采样的目的是获取水体中有关物理、化学和生物参数的准确数据,以便评估水质状况。

常见的采样方法包括以下几种:1. 表层采样法:利用水手网或浮标组装的采样器,按照一定深度从水体的表层采集水样,这种方法适合于获取表层水体的常规水质信息。

2. 垂直采样法:采用水密封采样器,在垂直方向上采集不同深度的水样,可获取水体垂直分布特征,适用于研究水体的层次结构。

3. 定点采样法:选择特定位置进行采样,多用于长期监测养殖水域的水质变化,以便研究水体的季节性和年际性变化,此种方法适合于养殖企业的长期管理。

二、水质快速检测技术传统的水质检测方法通常需要在实验室进行,耗时耗力且无法即时获得结果。

为了满足现代养殖业的需求,水质快速检测技术应运而生。

下面介绍几种常用的水质快速检测技术:1. 电化学传感器:电化学传感器利用化学反应与电流、电压变化之间的关系,通过测量水样中的电导率、溶解氧、pH值等参数来评估水质状况。

这些传感器小巧便捷,可以即时获取水质数据。

2. 光谱技术:光谱技术包括紫外-可见吸收光谱、红外光谱和荧光光谱等方法。

这些方法通过检测不同波长的光在水样中的吸收、散射或发射情况,来分析水质中的有机和无机物质含量。

3. 免试检测技术:免试检测技术利用生物传感器或生物芯片,通过检测生物样品和水样中的特定生物标记物,如细菌、寄生虫和重金属等,以评估水质安全性。

三、养殖水域采样及水质快速检测技术的应用养殖水域采样及水质快速检测技术的应用可为养殖业提供重要的决策依据和管理手段。

以下列举几个具体应用场景:1. 养殖水域调查:通过采样和快速检测技术,可以及时了解养殖水域的水质状况,包括氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐等关键指标的浓度,从而为监测水体健康提供数据支持。

水质监测方法标准

水质监测方法标准

水质监测方法标准水是生命之源,水质的好坏直接关系到人类的身体健康和生态环境的可持续发展。

为了保障水质的安全和可持续利用,各行业必须严格执行水质监测方法标准。

本文将从采样、检测和评估等方面展开论述,以揭示水质监测的重要性和具体方法。

一、采样方法标准1. 采样位置选择采样位置的选择应综合考虑地理条件、污染源分布和流动特征等因素。

优先选择距污染源远、水流稳定的位置,以保证采样的代表性和准确性。

2. 采样工具准备采样前需准备好洁净的采样工具,如玻璃瓶、不锈钢采样器等,并对其进行反复清洗和漂洗,以避免采样过程中的污染。

3. 采样方法(1)定点采样:在已确定的采样位置进行定期采样,并根据需要进行频次抽样,以获取一定时期内该位置水质的变化情况。

(2)流动采样:根据水流速度和取样时间确定取样量,利用取样器在水流中匀速采集水样,确保样品的代表性。

二、检测方法标准1. 检测项目选择检测项目的选择应基于水质监测目的和所关注的主要污染物。

常见的水质指标包括溶解氧、悬浮物、有机物、重金属、细菌和农药等。

2. 检测设备准备根据不同的检测项目,准备相应的仪器设备,如光谱仪、电化学分析仪、气相色谱仪等,并确保其正常运行和校准状态。

3. 检测方法(1)理化参数检测:采用标准方法和仪器设备,按规定操作程序进行检测,包括pH值测定、溶解氧测定、浊度测定等。

(2)微生物检测:采用培养基培养、快速菌种测定、蛋白质分析等方法,对水样中的微生物进行数量和种类的分析。

三、评估标准1. 水质评价指标水质评价指标是根据不同用途的水体所确定的一系列水质指标,如饮用水标准、生态水质标准等。

根据实际需求,选择相应的评价指标进行水质评估。

2. 评价方法根据评价指标,采用不同的定量方法进行评价。

例如,根据饮用水标准,比较水样中各项指标与标准限值的差异,以判断是否符合饮用水标准。

3. 结果解释根据评价结果,对水质进行分类,如优、良、中、差等,以便于汇总和表达。

水质检测的一般流程

水质检测的一般流程

水质检测的一般流程一、采样。

1.1 选点很关键。

咱搞水质检测啊,采样点的选择就像找宝藏的入口一样重要。

那得考虑好多因素呢,比如说水源是地表水还是地下水。

要是地表水,像河流、湖泊,得找有代表性的地方,可不能在排污口旁边采,那采出来的水肯定不能代表整体水质啊,这就叫“以偏概全”了。

对于地下水,井口周围的环境得看看,有没有污染源啥的。

1.2 采样工具与方法。

采样的工具得干净、合适。

就像咱们做饭得用干净的锅碗瓢盆一样。

不同的水源采样方法也有点差别。

对于流动的水,像河流,得在水中间采,不能在岸边随便舀一勺就了事,那可不行,得按照标准来。

而且采的时候动作要稳,不能把水搅得太浑,不然采出来的样本就不准确了。

二、样本保存与运输。

2.1 保存条件。

采好样了,保存也不能马虎。

有的水样需要加特定的试剂来保存,就像给水样加个保护罩一样。

比如说检测重金属的水样,可能需要加酸来防止金属沉淀。

如果保存不当,水样就像被宠坏的孩子一样,变质了,那检测结果就全错了。

2.2 运输要求。

运输水样的时候,要小心翼翼的。

不能让水样受到剧烈震动或者温度变化太大。

就像捧着个易碎的瓷器一样。

如果在大夏天,得做好降温措施,如果在大冬天,也得防止水样结冰,这可都是有讲究的。

三、实验室检测。

3.1 物理性质检测。

到了实验室,先看看水样的物理性质。

这就像看一个人的外貌一样。

看看水的颜色、透明度、有没有异味。

清澈透明的水看起来就舒服,要是浑浊发黄还臭烘烘的,那肯定有问题。

这些简单的观察有时候能给我们很多提示呢。

3.2 化学和生物检测。

然后就是化学和生物检测了。

化学检测就像侦探破案找线索一样,检测水里的各种化学成分,像酸碱度、重金属含量、有机物含量等等。

生物检测呢,看看水里有没有微生物超标,像大肠杆菌这些。

这一步需要用到各种仪器和试剂,就像厨师做菜需要各种调料和厨具一样。

检测过程得严格按照标准步骤来,一点都不能差,差之毫厘谬以千里啊。

四、结果分析与报告。

4.1 结果分析。

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表1 水质常规指标及限值
指标 1、微生物指标① 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) 菌落总数(CFU/mL) 2、毒理指标 砷(mg/L) 镉(mg/L) 铬(六价,mg/L) 铅(mg/L) 汞(mg/L) 硒(mg/L) 氰化物(mg/L) 氟化物(mg/L) 硝酸盐(以N计,mg/L)
•水质指标由GB 5749-85的35项增加至106项,增加了71项;修订了8项;
•常规指标 : 能反映生活饮用水水质基本状况的水质指标。 •非常规指标 :根据地区、时间或特殊情况需要的生活饮用水水质指标。
•生活饮用水水质应符合表1和表3卫生要求。集中式供水出厂水中消毒剂限 值、出厂水和管网末梢水中消毒剂余量均应符合表2要求。
1.0 10 地下水源限制时为20 0.06 0.002 0.01 0.9 0.7 0.7
3、感官性状和一般化学指标 色度(铂钴色度单位)
浑浊度(NTU-散射浊度单位)
臭和味 肉眼可见物 pH (pH单位) 铝(mg/L) 铁(mg/L) 锰(mg/L) 铜(mg/L) 锌(mg/L) 氯化物(mg/L) 硫酸盐(mg/L) 溶解性总固体(mg/L) 总硬度(以CaCO3计,mg/L)
共56项
共22项
GB8978-1996规定了采样频率和测定方法
工业废水监测项目(表2-2)
•4、生活饮用水监测项目(P33) COD、BOD、悬浮物、NH3-N、总N、总
P、阴离子洗涤剂、细菌总数、大肠菌群等。
•5、医院污水监测项目: PH、色度、浊度、悬浮物、余氯、COD、
BOD、致病菌、细菌总数、大肠菌群等。
•6、海水监测项目(P33)
• 饮用水水质标准
(1) 水质标准制定的原则
流行病学上安全可靠,不含各种病源细菌和寄生 虫卵,防治传染病的传播 化学组成上对人体无害,所含的有毒有害物质的 浓度对人体健康不产生毒害或不良影响 感官性状良好,对感官无不良刺激
(2) 饮用水水质标准(中国、WHO、美国)
生活饮用水卫生标准 GB 5749—2006
氨氮(NH4-N):氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4)形 式存在的氮。氨氮主要来源于人和动物的排泄物,雨水径流以及农用 化肥的流失也是氮的重要来源。
• 污水综合排放标准(GB8978-1996)
地面水环境质量标准中的I类和II类水域,不得新 建排污口 排入III类水域的污水,执行一级标准 排入IV类和V类水域的污水,执行二级标准 排入城镇下水道并进入二级污水处理厂进行生物 处理的污水执行三级标准
两类污染物:
第一类污染物是指能在环境和动物、植物 中蓄积,对人体健康产生长远不良影响的 污染物质(13种) 第二类污染物是指其长远影响小于第一类 的污染物质(pH、SS、BOD5、COD)
污水综合排放标准(GB8978-1996)
第一类污染物,不分行业和污水排放方式,也不分受纳水体的功能类别,一律在 车间或车间处理设施排放口采样。 第二类污染物,在排污单位排放口采样,其最高允许排放浓度必须达到本标准要 求。
耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L)
挥发酚类(以苯酚计,mg/L) 阴离子合成洗涤剂(mg/L) 4、放射性指标② 总α放射性(Bq/L) 总β放射性(Bq/L)
15 1 水源与净水技术条件限制时
为3 无异臭、异味
无 不小于6.5且不大于8.5
0.2 0.3 0.1 1.0 1.0 250 250 1000 450 3 水源限制,原水耗氧量> 6mg/L时为5 0.002 0.3 指导值
一、监测项目(monitoring items)
1、确定监测项目的依据
2
、 地 表 水 监 测 项 目
地表水环境质量标准 GB 3838-2002
……………..共80项
溶氧(DO):水中溶解氧。
高锰酸盐指数(CODmn):是反映水体中有机及无机可氧化物质污染 的常用指标。用高锰酸钾氧化水样中的某些有机物及无机还原性物质 由消耗的高锰酸钾量计算相当的氧量。适用于地表水。
化学需氧量(CODcr):适用于工业废水。
生化需氧量(BOD5):地面水体中的有机物经微生物分解所消耗水中 溶解氧的总量,下培养5天后,测定水体中溶解氧消耗的毫克数。
悬浮物(SS):
透明度(Secchi Depth,SD):
总氮(TN)、总磷(TP):总氮是水中各种形态无机和有机氮的总量。 包括NO3-、NO2-和NH4+等无机氮和蛋白质、氨基酸和有机胺等有机 氮。总磷是水样经消解后将各种形态的磷转变成正磷酸盐后测定的结 果。
三氯甲烷(mg/L) 四氯化碳(mg/L) 溴酸盐(使用臭氧时,mg/L) 甲醛(使用臭氧时,mg/L) 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时,mg/L) 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时,mg/L)
限值
不得检出 不得检出 不得检出
100
0.01 0.005 0.05 0.01 0.001 0.01 0.05
•农村小型集中式供水和分散式供水的水质因条件限制,部分指标可暂按照 表4执行,其余指标仍按表1、表2和表3执行。
•9 水质监测 •9.1.1 供水单位的水质非常规指标选择由当地县级以上供水行政主管部门 和卫生行政部门协商确定。 •9.1.2 城市集中式供水单位水质检测的采样点选择、检验项目和频率、合 格率计算按照CJ/T 206执行。 •9.1.3 村镇集中式供水单位水质检测的采样点选择、检验项目和频率、合 格率计算按照SL 308执行。
0.5 1
表3 水质非常规指标及限值
指标 1、微生物指标 贾第鞭毛虫(个/10L) 隐孢子虫(个/10L) 2、毒理指标 锑(mg/L) 钡(mg/L) 铍(mg/L) 硼(mg/L) 钼(mg/L) 镍(mg/L) 银(mg/L) 铊(mg/L) 氯化氰 (以CN-计,mg/L) 一氯二溴甲烷(mg/L) 二氯一溴甲烷(mg/L) 二氯乙酸(mg/L) 1,2-二氯乙烷(mg/L) 二氯甲烷(mg/L) 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、 二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) 1,1,1-三氯乙烷(mg/L) 三氯乙酸(mg/L) 三氯乙醛(mg/L) 2,4,6-三氯酚(mg/L) 三溴甲烷(mg/L)
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