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关键词:水质 标准 饮用水 水质标准 加拿大
微生物学指标饮用水中大肠菌的最大可接受 浓度(maximum acceptable concentration,MAC)为 0个/100mL 水样。由于饮用水中大肠杆菌的分布不均匀,受取样的限制,因此,在饮用水中满足下列条件的即可以认为是达到大肠杆菌的MAC 标准: 1.所有100mL样品中的总大肠杆菌不超过10个,且不应是粪型大肠杆菌; 2.从同一取样点所连续取样不应 监测出大肠杆菌; 3.对小区饮用水 供应: a) 一天中从小区的取样点所取样品中,含有大肠杆菌的取样点数量不大于一个; b) 最小10个取样点中含有大肠杆菌的样品数不应大于10% 如果 检测到一个取样点的大肠杆菌数大于10个/mL,或者每升水样的平板计数(HPC)检测大于500个或总大肠杆菌滤膜上大于200个背景生物,应重新取样 测定。本次没有对病毒和病原体提出指标值。如果需要检测,水样中不应检出病毒和病原体(如贾第氏虫)。 化学和物理参数指标有指标值的参数 表1中列出了所有的化学和物理参数,包括所有新的、修订的和重新确定的最大可接受浓度(MACs),临时最大可接受浓度(IMACs)和感官指标(AOs)。
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序号 |
参数 |
MAC(MG/L) |
IMAC(MG/L) |
AO(MG/L) |
|
1 |
涕灭威 |
0.009 |
|
|
|
2 |
艾氏剂+狄氏剂 |
0.0007 |
|
|
|
3 |
锑 |
|
0.0061 |
|
|
4 |
砷 |
|
0.025 |
|
|
5 |
阿特拉津+代谢物 |
|
0.005 |
|
|
6 |
甲基连氮磷(azinpho-smethyl) |
0.02 |
|
|
|
7 |
钡 |
1.0 |
|
|
|
8 |
Bendiocarb |
0.04 |
|
|
|
9 |
苯 |
0.005 |
|
|
|
10 |
苯并[a]芘 |
0.00001 |
|
|
|
11 |
硼 |
|
5 |
|
|
12 |
Bromoxynil |
|
0.005 |
|
|
13 |
镉 |
0.005 |
|
|
|
14 |
西维因 |
0.09 |
|
|
|
15 |
羰呋喃 |
0.09 |
|
|
|
16 |
四氯化碳 |
0.005 |
|
|
|
17 |
氯胺(总) |
3.0 |
|
|
|
18 |
氯化物 |
|
|
≤250 |
|
19 |
溴硫磷 |
0.09 |
|
|
|
20 |
铬 |
0.05 |
|
|
|
21 |
色度 |
|
|
≤15TCU2 |
|
22 |
铜 |
|
|
≤1.0 |
|
23 |
连氮氰(Cyanazine) |
|
0.01 |
|
|
24 |
氰 |
0.2 |
|
|
|
25 |
二嗪农 |
0.02 |
|
|
|
26 |
麦畏草 |
0.12 |
|
|
|
27 |
1,2-二氯苯 |
0.20 |
|
≤0.003 |
|
28 |
1,4-二氯苯 |
0.005 |
|
≤0.001 |
|
29 |
1,2-二氯乙烷 |
|
0.005 |
|
|
30 |
1,1二氯乙烯 |
0.014 |
|
|
|
31 |
二氯甲烷 |
0.05 |
|
|
|
32 |
2,4-二氯苯酚 |
0.09 |
|
≤0.0003 |
|
33 |
2,4-D |
|
0.1 |
|
|
34 |
Diclofop-methyl |
0.009 |
|
|
|
35 |
乐果 |
|
0.02 |
|
|
36 |
地乐酚 |
0.01 |
|
|
|
37 |
杀草炔 |
0.07 |
|
|
|
38 |
敌草隆 |
0.15 |
|
|
|
39 |
乙苯 |
|
|
≤0.0024 |
|
40 |
氟化物4 |
1.5 |
|
|
|
41 |
甘磷酸盐 |
|
0.28 |
|
|
42 |
铁 |
|
|
≤0.3 |
|
43 |
铅 |
0.010 |
|
|
|
44 |
吗拉硫磷 |
0.19 |
|
|
|
45 |
锰 |
|
|
≤0.05 |
|
46 |
汞 |
0.001 |
|
|
|
47 |
甲氧氯 |
0.9 |
|
|
|
48 |
丙草胺 |
|
0.05 |
|
|
49 |
Metribuzin |
0.08 |
|
|
|
50 |
一氯苯 |
0.08 |
|
≤0.03 |
|
51 |
硝酸盐5 |
45 |
|
|
|
52 |
次氮基三乙酸(NTA) |
0.4 |
|
|
|
53 |
嗅 |
|
|
无 |
|
54 |
百草枯(以二氯化物计) |
|
0.016 |
|
|
55 |
对硫磷 |
0.05 |
|
|
|
56 |
五氯苯酚 |
0.06 |
|
≤0.030 |
|
57 |
pH值 |
|
|
6.5—8.57 |
|
58 |
Phorate |
0.002 |
|
|
|
59 |
毒莠定 |
|
0.19 |
|
|
60 |
硒 |
0.01 |
|
|
|
61 |
西吗嗪 |
|
0.01 |
|
|
62 |
钠 |
|
|
≤200 |
|
63 |
硫酸盐 |
|
|
≤500 |
|
64 |
硫化物(以H2S计) |
|
|
≤0.05 |
|
65 |
味 |
|
|
无 |
|
66 |
温度 |
|
|
≤15℃ |
|
67 |
特丁磷 |
|
0.001 |
|
|
68 |
四氯乙烯 |
0.03 |
|
|
|
69 |
2,3,4,6-三氯苯酚 |
0.1 |
|
≤0.001 |
|
70 |
甲苯 |
|
|
≤0.024 |
|
71 |
总溶解固体(TDS) |
|
|
≤500 |
|
72 |
三氯乙烯 |
0.05 |
|
|
|
73 |
2,4,6-三氯苯酚 |
0.005 |
|
≤0.002 |
|
74 |
氟乐灵 |
|
0.045 |
|
|
75 |
三卤甲烷(总)10 |
|
0.1 |
|
|
76 |
浊度 |
1NTU11 |
|
≤5NTU11,12 |
|
77 |
铀 |
0.1 |
|
|
|
78 |
氯乙烯 |
0.002 |
|
|
|
79 |
二甲苯(总) |
|
|
≤0.3 |
|
80 |
锌 |
|
|
≤5.0 |
管网水必须具备的性状指标(17)
|
序号 |
项目 |
指标准值 |
备注 |
|
1 |
氯化物 |
200mg/L |
味 |
|
2 |
有机物质(高锰酸钾指数) |
10mg/L |
|
3 |
铜 |
1.0mg/L |
色 |
|
4 |
铁 |
0.3mg/L |
|
5 |
锰 |
0.05mg/L |
|
6 |
锌 |
1.0mg/L |
|
7 |
钠 |
300mg/L |
味 |
|
8 |
硬度 |
300mg/L |
|
9 |
蒸发残渣 |
500mg/L |
|
|
10 |
酚类 |
0.005mg/L |
嗅 |
|
11 |
1,1,1-三氯乙烷 |
0.3mg/L |
|
12 |
阴离子表面活性剂 |
0.2mg/L |
发泡 |
|
13 |
pH值 |
5.8—8.6 |
基本性状 |
|
14 |
嗅 |
不得有异溴 |
|
15 |
味 |
不得有异味 |
|
16 |
色度 |
5 |
|
17 |
浊度 |
2NTU |
注: 1.由于新抽的水样中的金属浓度高于冲洗后水中的浓度,在取样前应彻底冲洗水龙头。 2.TCU = true colour unit. 3.当测定总二氯苯的浓度超过最大限值(0.005mg/L)时,应检测每个组分的浓度。 4.推荐采用氟化物的浓度为0.8—1.0mg/L,该值是保护牙齿的最佳范围。 5.等于10mg/L硝酸盐氮。当分别测定硝酸盐和亚硝酸盐时,亚硝酸盐浓度不得超过3.2mg/L。 6.等于0.007mg/L百草枯离子。 7.无单位。 8.推荐将钠列入每日检测计划,以便有关人员控制病人的钠摄入量。 9.当硫酸盐浓度超过500mg/L时,可能会对某些人产生影响。 10.三卤甲烷的IMAC值为年平均值。 11.NTU为散射光浊度单位。 12.在用户取样点。 无指标值的参数 自1987年以后,某些化学和物理参数已经被确认为不需要限值。表2列出了这些参数。这些参数不采用限值主要有以下几个原因: *现有可用的数据表明对健康无害或无感官问题(如钙); *资料表明可能有害的化学物质不准在加拿大使用(如2,4,5-TP),或在饮用水中不会达到致危险的浓度;或*参数由几种化合物组成,而需要单个组分的指标值(如农药(总))。 表2 无指标值的参数
|
参数 |
参数 |
|
氨 |
农药(总) |
|
石棉 |
酚类 |
|
钙 |
邻苯二甲酸酯(PAE) |
|
氯丹 |
多环芳香烃(PAH)2 |
|
DDT及其代谢物 |
氡 |
|
异狄氏剂 |
树脂酸 |
|
甲醛 |
银 |
|
无铅汽油 |
丹宁(酸) |
|
硬度1 |
总有机磷 |
|
七氯和环氧七氯 |
总有机磷 |
|
木质素 |
毒杀芬 |
|
林丹 |
三烯酸盐 |
|
镁 |
2,4,5-T |
|
甲基对硫磷 |
2,4,5-对三联苯(2,4,5-TP) |
|
merix |
|
注:1.硬度的可接受范围很广。通常,硬度在80—100mg/L之间是可以接受的:大于200mg/L已经很高但仍可以忍受;超过500mg/L通常不能接受。当采用钠离子交换法软化时,推荐将独立的未经软化的水供应厨房和饮用。 2.不包括苯并[a]芘。 放射性参数指标 制定饮用水中的放射性物质指标值时,首先要认识到,通过饮用水所接受的放射线仅占总放射线的一部分,不应包括天然存在的放射线物质。因此,饮用水中放射性物质的最大可接受浓度(MAC)是基于每年饮用水消耗量中含0.1Sv*有效量计算的。该值表示基于天然放射性物质的年平均辐射量不足5%。 表3 一级放射性元素
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放射性核素 |
半衰期t1/2 |
DCF(Sv/Bq) |
MAC(Bq/L) |
|
天然放射性核素 |
|
铅-210 210Pb |
22.3年 |
1.3×10-6 |
0.1 |
|
镭-224 224Ra |
3.66年 |
8.0×10-8 |
2 |
|
镭-226 226Ra |
1600年 |
2.2×10-7 |
0.6 |
|
镭-228 228Ra |
5.76年 |
2.7×10-7 |
0.5 |
|
钍-228 228Th |
1.91年 |
6.7×10-8 |
2 |
|
钍-230 230Th |
7.54×104年 |
3.5×10-7 |
0.4 |
|
钍-232 232Th |
1.40×1010年 |
1.8×10-6 |
0.01 |
|
钍-234 234Th |
24.1年 |
5.7×10-9 |
20 |
|
铀-234 234U |
2.45×105年 |
3.9×10-8 |
4 |
|
铀-235 235U |
7.04×108年 |
3.8×10-8 |
4 |
|
铀-238 238U |
4.47×109年 |
3.6×10-8 |
4 |
|
人造放射性核素 |
|
铯-134 134Cs |
2.07年 |
1.9×10-8 |
7 |
|
铯-137 137Cs |
30.2年 |
1.3×10-8 |
10 |
|
碘-125 125I |
59.9年 |
1.5×10-8 |
10 |
|
碘-131 131I |
8.04年 |
2.2×10-8 |
6 |
|
钼-99 99Mo |
65.9年 |
1.9×10-9 |
70 |
|
锶-90 90Sr |
29年 |
2.8×10-8 |
5 |
|
氚** 3H |
12.3年 |
1.8×10-11 |
7000 |
注:*与化学指标值0.1mg/L对应的天然铀的活性浓度约为2.6Bq/L。 **在大气中也会有大量的氚产生。 表4 二级放射性元素
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放射性核素 |
半衰期t1/2 |
DCF(Sv/Bq) |
MAC(Bq/L) |
|
人造放射性核素 |
|
锑-125 125Sb |
2.76年 |
9.8×10-10 |
100 |
|
铯-141 141Ce |
32.5天 |
1.2×10-9 |
100 |
|
铯-144 144Ce |
284.4天 |
8.8×10-9 |
20 |
|
钴-60 60Co |
5.27年 |
9.2×10-8 |
2 |
|
铁-59 59Fe |
44.5天 |
3.1×10-9 |
40 |
|
锰-54 54Mn |
312.2天 |
7.3×10-10 |
200 |
|
铌-95 95Nb |
35.0天 |
7.7×10-10 |
200 |
|
钌-103 103Ru |
39.2天 |
1.1×10-9 |
100 |
|
钌-106 106Ru |
372.6天 |
1.1×10-8 |
10 |
|
锌-65 65Zm |
243.8天 |
3.8×10-9 |
40 |
|
锆-95 95Zr |
64.0天 |
1.3×10-9 |
100 | *Sievert(Sv)是辐射量单位。替代旧单位rem(1rem=0.01Sv)
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