多管发酵法初发酵试验:将水样接种于乳糖蛋白胨培养液,在特定温度下培养观察产气情况,用于初步检测总大肠菌群的存在,是定性分析的基础步骤。
多管发酵法复发酵试验:将初发酵产气的培养液转种至品红亚硫酸钠培养基,进一步验证总大肠菌群特性,确保定性结果的准确性。
滤膜法菌落培养:通过微孔滤膜过滤水样,将微生物截留在膜表面,然后置于选择性培养基上培养,直接计数典型菌落。
总大肠菌群菌落验证:挑取滤膜法或平板法上的疑似菌落进行革兰氏染色和生化试验,确认是否为总大肠菌群,避免假阳性结果。
最可能数(MPN)计算:根据多管发酵法中阳性管的数量与分布,查阅专用MPN表,估算水样中总大肠菌群的浓度。
粪大肠菌群鉴别检测:将总大肠菌群阳性培养物转种至EC培养液,在较高温度下培养,用于区分粪源性大肠菌群,评估污染来源。
培养基无菌验证:对每批次制备的培养基进行无菌试验,确保无微生物污染,保证检测结果的可靠性。
培养温度稳定性控制:监测培养箱温度波动,确保发酵培养过程始终处于标准规定温度,温度偏差会影响菌群生长。
样品采集与保存合规性检查:核查样品容器、采样方法、保存条件及运输时间是否符合标准,防止样品变质影响检测准确性。
检测结果不确定度评定:分析检测过程中各环节可能引入的误差,对最终报告的菌群浓度值进行不确定度量化。
城市污水处理厂进水:收集自市政管网的原始生活污水,检测其总大肠菌群本底值,评估管网收集系统的污染负荷。
污水处理厂二级出水:经过生物处理后的排水,检测总大肠菌群残留量,评价生物处理工艺对病原微生物的去除效果。
污水处理厂消毒后出水:经紫外线、氯消毒等工艺处理后的最终出水,检测总大肠菌群杀灭率,确保排放水质符合卫生标准。
农村分散式生活污水:来自非管网区域的农户生活排水,检测其污染程度,为小型处理设施的设计与评价提供依据。
化粪池出水:经化粪池初步厌氧处理后的污水,检测总大肠菌群浓度,评估其后续处理必要性及环境风险。
地表水受纳水体:承接污水处理厂排水的河流、湖泊等水体,检测总大肠菌群背景值,监控排放对水生态的潜在影响。
中水回用系统原水:拟用于回用的处理后的污水,检测其病原微生物指标,保障回用水在绿化、冲洗等用途中的卫生安全。
医院污水预处理后排水:医疗机构经消毒预处理后的污水,检测总大肠菌群控制效果,防止病原微生物进入市政管网。
食品加工企业废水:含有有机物的工业废水,检测其受生活污水污染程度,评估废水处理工艺的适用性。
垃圾渗滤液与污水混合液:垃圾填埋场渗滤液与生活污水的混合废水,检测其综合污染指标,为处理工艺选择提供参数。
GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》:规定了生活饮用水及其水源水中总大肠菌群的多管发酵法和滤膜法检测方法,是水质卫生检测的基础标准。
HJ 347.2-2018《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》:环境保护行业标准,详细规定了水质样品中粪大肠菌群的多管发酵测定步骤与结果计算方法。
HJ 1001-2018《水质 总大肠菌群的测定 酶底物法》:采用酶底物技术进行总大肠菌群快速检测的标准方法,适用于各种水体包括生活污水的监测。
ISO 9308-1:2014《水质 大肠杆菌和大肠菌群的计数 第1部分:低细菌背景菌落水滤膜法》:国际标准化组织发布的方法,适用于细菌含量较低的水样中大肠菌群的定量检测。
ISO 9308-2:2012《水质 大肠杆菌和大肠菌群的计数 第2部分:最可能数法》:国际标准,规定了通过多管发酵技术及最可能数统计法估算水样中大肠菌群数量的程序。
APHA 9222B《JianCe Methods for the Examination of Water and Wastewater》:美国公共卫生协会标准方法中关于多管发酵技术检测总大肠菌群的经典程序,被广泛引用。
高压蒸汽灭菌器:用于对检测所用玻璃器皿、培养基、稀释水及采样器具进行高温高压灭菌,消除外来微生物污染,保证检测无菌环境。
恒温培养箱:提供稳定且的温度控制环境,用于总大肠菌群发酵培养及平板培养,温度稳定性直接影响微生物的生长与检测结果。
生化培养箱:具备控温功能,用于需要进行较高温度培养的粪大肠菌群验证试验,确保鉴别培养的条件符合标准要求。
真空泵抽滤装置:与滤膜过滤器配套使用,通过负压使定量的水样快速通过滤膜,截留微生物,用于滤膜法检测总大肠菌群。
显微镜:用于对分离出的疑似菌落进行革兰氏染色观察,通过镜检菌体形态、排列方式及染色反应来辅助验证是否为大肠菌群。
菌落计数器:用于对培养后的平皿或滤膜上的典型总大肠菌群菌落进行辅助计数,减少人工计数误差,提高结果的准确性与效率。
精密天平:用于称量培养基所需的各种化学试剂,确保培养基成分浓度准确,为微生物生长提供稳定一致的营养环境。
pH计:用于配制培养基时测量并调整其酸碱度,确保培养基的pH值符合标准规定,pH偏差会抑制或改变微生物的生长状况。
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4. 降低维护成本:通过定期检测可以及时发现呆扳手的问题,避免因故障导致的停机和维修成本。
5. 提高工作效率:通过检测可以确保呆扳手的正常使用,提高工作效率,减少因工具故障导致的生产损失。
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