




标准编号:GB/T 5750.1-2023~.9-2023 | 全称:生活饮用水标准检验方法 | 发布年份:2023年(本文以2026年7月版数据解读) | 所属领域:产品质量检验-生活饮用水 | 数据来源:国家能力项目库2026年7月版 | 更新日期:2026年7月15日
核心摘要:GB/T 5750系列标准规定了生活饮用水从采样、感官性状、无机非金属、金属、有机物、农药、消毒副产物到微生物等全指标体系的检验方法,是水质安全检测的核心技术依据。该系列覆盖了水质分析的全链条,包含13个部分,是饮用水卫生监督、水质评价及净水工艺控制的强制性方法基础。最新版本整合并新增了多项高通量、高灵敏度检测技术,如液相色谱-质谱联用法。
1.1 标准定位与核心作用
GB/T 5750系列标准(以下简称为“标准”)是《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)的配套检验方法标准,规定了生活饮用水水质指标的检验方法。该标准是水质分析实验室进行日常检测、监督抽检、水质评价及净水工艺效果评估的核心技术规范。其适用范围涵盖城乡各类集中式供水、分散式供水以及二次供水的检验。标准不适用于瓶装纯净水、天然矿泉水等包装饮用水的检验,后者有专门的食品标准体系。
1.2 法律地位与监管框架
该标准在《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)的强制约束下,具有事实上的强制约束力。引用该标准的上位法规与规范主要包括:
1. 总α放射性(Total Alpha Radioactivity)
定义:水样中所有发射α粒子的放射性核素的总放射性活度浓度。
在该标准中的作用:用于判定水样的放射性安全性。根据GB 5749-2022,总α放射性限值为0.5 Bq/L(低本底总α检测法)。如果超过该限值,需进一步分析具体核素。
为什么重要:如果误将“总α放射性”理解为“α粒子数”,而忽略了放射性活度的物理意义,会导致检测结果单位错误,进而误判水质安全。
2. 耗氧量(CODMn,化学需氧量-高锰酸盐指数)
定义:在一定条件下,用高锰酸钾氧化水样中的还原性物质(主要是有机物)所消耗的氧化剂的量,以氧的mg/L表示。
在该标准中的作用:是评价水体受有机物污染程度的综合指标。根据GB 5749-2022,限值为3 mg/L(水源限制时为5 mg/L)。该指标是出厂水和管网水常规检测的核心项目。
为什么重要:该指标不能区分有机物种类,但能快速反映水体有机污染趋势。如果只关注单一有机物指标而忽略耗氧量,可能漏掉非特定有机污染事件。
3. 消毒副产物(DBPs,Disinfection By-Products)
定义:消毒剂(如氯、臭氧、氯胺)与水中的天然有机物或无机物反应生成的副产物,如三卤甲烷(THMs)、卤乙酸(HAAs)等。
在该标准中的作用:标准专门设立第9部分(GB/T 5750.9-2023)规定了DBPs的检测方法。DBPs的浓度是评价消毒工艺安全性和水质化学稳定性的关键参数。例如,三氯甲烷限值为0.06 mg/L。
为什么重要:DBPs具有潜在致癌性,若仅关注消毒效果(如余氯)而忽略DBPs监测,可能导致消毒工艺失衡,增加健康风险。
4. 贾第鞭毛虫和隐孢子虫(Giardia and Cryptosporidium)
定义:两种能引起腹泻的原生动物寄生虫,其包囊或卵囊具有高度抗氯性。
在该标准中的作用:标准第12部分(GB/T 5750.12-2023)规定了其检测方法(免疫磁分离-荧光抗体法)。根据GB 5749-2022,两者均不得检出(<1个/10L)。该指标是评价水源水生物安全性和净水工艺对原生动物去除效果的关键。
为什么重要:常规的细菌学指标(如总大肠菌群)无法反映寄生虫风险。如果实验室未开展该检测,可能遗漏水源性暴发事件。
5. 色谱-质谱联用法(GC-MS/LC-MS)
定义:将色谱的高分离能力与质谱的高定性能力相结合的检测技术。
在该标准中的作用:标准中大量有机污染物(如农药、挥发性有机物、半挥发性有机物)的检测方法均采用该技术。它是实现多组分同时定性和定量分析的核心手段。
为什么重要:如果实验室仅依赖单一色谱检测(如GC-FID),可能无法准确识别未知污染物,导致定性错误。联用技术是应对复杂基质水样的标准配置。
6. 水样采集与保存(Sampling and Preservation)
定义:从水源、供水系统或用户终端获取具有代表性的水样,并采取物理或化学手段防止水样在运输和储存期间发生变化的过程。
在该标准中的作用:标准第1部分(GB/T 5750.1-2023)详细规定了采样点布设、采样容器材质、保存剂添加、保存时间和温度等要求。这是所有检测项目准确性的前提。
为什么重要:错误的采样或保存条件(如未加酸固定金属离子、采样后超过保存时间)会导致检测结果完全失真,无法反映真实水质状况。
本表汇总GB/T 5750系列标准各部分的检测范围与核心项目,判定依据为GB 5749-2022。
| 标准部分 | 检测类别 | 核心检测项目及阈值(GB 5749-2022限值) | 主要检测方法 |
|---|---|---|---|
| GB/T 5750.1 | 总则 | 采样、保存、质量控制、结果计算等通用要求 | 通则 |
| GB/T 5750.2 | 水样的采集与保存 | 采样点设置、容器材质、保存剂、保存时间等 | 通则 |
| GB/T 5750.3 | 水质分析质量控制 | 空白、平行样、加标回收、标准曲线、质控图等 | 质量控制程序 |
| GB/T 5750.4 | 感官性状和物理指标 | 色度(≤15度)、浑浊度(≤1NTU)、臭和味、肉眼可见物、pH(6.5-8.5)、总硬度(≤450 mg/L)、溶解性总固体(≤1000 mg/L)等 | 铂钴比色法、散射法、电极法、重量法等 |
| GB/T 5750.5 | 无机非金属指标 | 硫酸盐(≤250 mg/L)、氯化物(≤250 mg/L)、氟化物(≤1.0 mg/L)、硝酸盐(≤10 mg/L)、耗氧量(≤3 mg/L)、氨氮(≤0.5 mg/L)等 | 离子色谱法、分光光度法、滴定法等 |
| GB/T 5750.6 | 金属指标 | 砷(≤0.01 mg/L)、镉(≤0.005 mg/L)、铬(六价,≤0.05 mg/L)、铅(≤0.01 mg/L)、汞(≤0.001 mg/L)、铁(≤0.3 mg/L)、锰(≤0.1 mg/L)、铜(≤1.0 mg/L)、锌(≤1.0 mg/L)等 | 原子吸收法、电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)、原子荧光法 |
| GB/T 5750.7 | 有机物综合指标 | 总有机碳(TOC)、溶解性有机碳(DOC)、化学需氧量(CODCr)、生化需氧量(BOD5)等 | 燃烧氧化法、重铬酸钾法、稀释接种法 |
| GB/T 5750.8 | 特定有机物指标 | 挥发性有机物(VOCs)、半挥发性有机物(SVOCs)、农药(如六六六、滴滴涕)、多环芳烃等 | 气相色谱-质谱法(GC-MS)、液相色谱-质谱法(LC-MS) |
| GB/T 5750.9 | 消毒副产物指标 | 三氯甲烷(≤0.06 mg/L)、一氯二溴甲烷(≤0.1 mg/L)、二氯一溴甲烷(≤0.06 mg/L)、三溴甲烷(≤0.1 mg/L)、二氯乙酸(≤0.05 mg/L)、三氯乙酸(≤0.1 mg/L)、溴酸盐(≤0.01 mg/L)、甲醛(≤0.9 mg/L)等 | 气相色谱法、离子色谱法、液相色谱法 |
| GB/T 5750.10 | 消毒剂指标 | 游离余氯(出厂水0.3-4 mg/L)、总氯、二氧化氯(出厂水0.1-0.8 mg/L)、臭氧(出厂水0.02-0.3 mg/L,管网末梢≥0.02 mg/L)等 | N,N-二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法、滴定法 |
| GB/T 5750.11 | 微生物指标 | 总大肠菌群(不得检出/100mL)、耐热大肠菌群(不得检出/100mL)、大肠埃希氏菌(不得检出/100mL)、菌落总数(≤100 CFU/mL) | 多管发酵法、滤膜法、酶底物法 |
| GB/T 5750.12 | 放射性指标 | 总α放射性(≤0.5 Bq/L)、总β放射性(≤1 Bq/L) | 低本底总α/β测量法 |
本表对比2023版与2006版GB/T 5750系列标准的核心变化。
| 变化领域 | 2006版规定 | 2023版规定 | 变化方向与影响 |
|---|---|---|---|
| 标准结构 | 11个部分 | 13个部分(新增第9部分消毒副产物和第12部分放射性指标) | 结构完善:消毒副产物和放射性指标独立成章,便于管理和更新,反映了GB 5749-2022对这两类指标要求的提高。 |
| 检测方法 | 以分光光度法、原子吸收法、气相色谱法为主 | 大量引入液相色谱-质谱法(LC-MS)、气相色谱-质谱法(GC-MS)、电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS) | 技术升级:高通量、高灵敏度方法成为主流,显著提升了对痕量污染物和复杂基质的检测能力。 |
| 质量控制 | 质控要求相对简单,主要依赖平行样、加标回收 | 强化了方法验证、测量不确定度评定、实验室间比对等要求 | 质量提升:与国际实验室管理规范接轨,提高了检测数据的可比性和可靠性。 |
| 微生物检测 | 主要采用多管发酵法和滤膜法 | 酶底物法成为首选方法,同时增加了对隐孢子虫和贾第鞭毛虫的检测方法 | 效率与安全并重:酶底物法操作简便、结果判读快;新增寄生虫检测填补了生物安全漏洞。 |
| 有机物分析 | 特定有机物检测项目有限,方法多为单项测定 | 检测项目大幅增加(如新增全氟化合物、抗生素等新污染物),并采用多组分同时分析方法 | 覆盖面扩大:应对新兴污染物挑战,提升了标准的预警和评估能力。 |
| 采样与保存 | 采样容器材质、保存剂种类和用量规定相对笼统 | 细化了不同分析项目对采样容器、保存剂、保存时间和温度的具体要求,增加了采样记录要求 | 规范化提升:减少了因采样环节不规范导致的系统误差,提高了检测结果的代表性。 |
第一代:1985年版(GB 5750-1985)
1985年,原卫生部发布了首版《生活饮用水标准检验方法》。该版本主要针对当时水质卫生标准中有限的35项指标,方法以经典的化学分析法(如滴定法、重量法)和简单的分光光度法为主。该版本奠定了我国饮用水检验方法的基础框架,但检测能力有限,难以应对日益复杂的污染问题。
第二代:2006年版(GB/T 5750.1-2006~.12-2006)
2006年,配合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)的全面修订(指标增至106项),标准进行了重大改版。首次采用系列标准的形式,分为12个部分。引入了原子吸收法、气相色谱法、离子色谱法等现代仪器分析技术,大幅提升了检测灵敏度和选择性。该版本在近20年间是我国饮用水检测的核心依据。
第三代:2023年版(GB/T 5750.1-2023~.13-2023)
2023年,为响应GB 5749-2022的更新以及应对新污染物、消毒副产物等新挑战,标准发布了第三版。该版本在技术方法上实现了质的飞跃,以质谱联用技术(LC-MS/MS、GC-MS/MS)和ICP-MS为核心,实现了对痕量、超痕量污染物的高通量筛查和准确定量。同时,强化了质量控制和样品管理,使我国饮用水检验标准与国际先进水平接轨。
6.1 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)测定金属元素
试验原理:水样经雾化后形成气溶胶,被氩气载入高温等离子体(约6000-10000 K)中,使待测元素原子化并电离成带正电荷的离子。这些离子通过采样锥和截取锥进入真空系统,在四极杆质量分析器中按质荷比(m/z)分离,最后被检测器计数。
装置:主要仪器为电感耦合等离子体质谱仪,包括进样系统(蠕动泵、雾化器、雾化室)、等离子体源、质谱检测器、数据处理系统。还需配备高纯氩气、调谐液、内标液等。
试样:水样采集后需加入硝酸(HNO₃)酸化至pH<2,以溶解金属并防止吸附。对于含颗粒物较多的水样,需先进行消解处理。
步骤:①配制标准系列溶液和内标溶液;②用调谐液优化仪器参数(如射频功率、载气流速、透镜电压);③依次测定空白、标准系列、样品和内标;④根据标准曲线计算样品中各金属元素的浓度。
输出参数:直接输出每种金属的浓度(mg/L或μg/L)。
工程意义:ICP-MS可同时测定数十种金属元素,检出限低(可达ng/L级),是水质中重金属(如铅、镉、砷)检测的首选方法。在净水工艺评估中,可用于监测原水、出厂水和管网水中金属浓度的变化。
6.2 气相色谱-质谱法(GC-MS)测定挥发性有机物(VOCs)
试验原理:水样中的VOCs通过吹扫捕集或顶空进样方式被引入气相色谱仪。在色谱柱中,不同VOCs根据其沸点和极性差异得到分离。分离后的组分依次进入质谱检测器,被电子轰击电离成碎片离子,根据碎片离子的质谱图进行定性,通过选择离子监测(SIM)模式进行定量。
装置:气相色谱-质谱联用仪(GC-MS),配备吹扫捕集进样器或顶空进样器。色谱柱通常为弱极性或中等极性的毛细管柱。
试样:水样需在采样瓶中充满,不留顶空,4℃冷藏,并在7天内完成分析。采样时需加入抗坏血酸等保存剂以消除余氯的干扰。
步骤:①配制标准系列和内标溶液;②设置GC升温程序;③将水样装入吹扫捕集器,用高纯氦气吹扫,VOCs被吸附在捕集阱中;④快速加热捕集阱,将VOCs解析进入GC;⑤MS进行全扫描或SIM模式检测;⑥根据保留时间和质谱图定性,内标法或外标法定量。
输出参数:每种VOCs的浓度(μg/L)。
工程意义:VOCs是水源地工业污染和管网中消毒副产物的主要来源。GC-MS法能有效检测苯、甲苯、三氯甲烷等数十种VOCs,是水质安全预警和污染溯源的关键工具。
6.3 酶底物法测定总大肠菌群和大肠埃希氏菌
试验原理:利用细菌特异性酶与其相应底物的反应。总大肠菌群产生β-半乳糖苷酶,可分解底物邻硝基苯-β-D-吡喃半乳糖苷(ONPG)产生黄色物质。大肠埃希氏菌产生β-葡萄糖醛酸酶,可分解底物4-甲基伞形酮-β-D-葡萄糖醛酸苷(MUG)产生荧光。在特定培养条件下,通过颜色变化和荧光信号同时检测两种菌。
装置:定量盘(含97个孔)、紫外灯(366 nm)、恒温培养箱(36±1℃)、封口机。
试样:水样采集后需在无菌条件下操作,4℃冷藏并在4小时内检测。
步骤:①在无菌条件下,将100 mL水样与酶底物培养基(如Colilert试剂)混合;②将混合液倒入定量盘中,用封口机密封;③放入36±1℃培养箱中培养24小时;④取出后,在自然光下观察黄色孔(总大肠菌群阳性),在366 nm紫外灯下观察荧光孔(大肠埃希氏菌阳性);⑤根据阳性孔数量查MPN表,得出每100 mL水样中的最可能数(MPN)。
输出参数:总大肠菌群和大肠埃希氏菌的MPN值(MPN/100mL)。
工程意义:酶底物法操作简便、结果判读客观,可在24小时内同时获得两种关键指示菌的结果,是水厂日常微生物监测和应急检测的首选方法。
| 要求项 | 具体规定 |
|---|---|
| 试样类型 | 生活饮用水(包括出厂水、管网末梢水、二次供水、水源水),不适用于瓶装纯净水和矿泉水。 |
| 采样容器 | 根据检测项目不同,使用不同材质的容器:金属和多数无机物项目用聚乙烯(PE)或聚四氟乙烯(PTFE)瓶;有机物项目用棕色玻璃瓶;微生物项目用无菌玻璃瓶或一次性无菌瓶。所有容器需预先清洗并处理。 |
| 采样量 | 每个检测项目所需水样量不同。一般常规项目(如感官、微生物)需2-5L;有机物项目需1-2L;放射性项目需10L以上。需根据检测计划提前确定。 |
| 保存剂与保存时间 | 金属项目:加硝酸至pH<2,可保存1个月;氰化物、挥发酚:加氢氧化钠至pH>12,4℃冷藏,24小时内检测;有机物项目:加抗坏血酸除氯,4℃冷藏,7天内检测;微生物项目:不加保存剂,4℃冷藏,4小时内检测。 |
| 状态调节 | 水样送达实验室后,需记录温度、pH、余氯等现场参数。检测前,水样需恢复至室温(20±5℃)。对于浑浊度高的水样,需静置或离心后取上清液检测。 |
场景一:供水单位日常出厂水与管网水检测
供水企业需按照GB 5749-2022和《城市供水水质标准》要求,对出厂水和管网末梢水进行常规指标检测。GB/T 5750系列标准提供了从采样、保存到检测的完整流程。例如,水厂化验室每天需检测浑浊度、余氯、pH、菌落总数、总大肠菌群等指标,每周检测耗氧量、氨氮等,每月检测全部常规指标。检测数据用于指导净水工艺调整(如混凝剂投加量、消毒剂投加量),确保水质达标。
场景二:卫生监督部门水质抽检与应急监测
疾病预防控制中心(CDC)和卫生监督所依据《生活饮用水卫生监督管理办法》,对供水单位进行定期抽检和突发水污染事件应急监测。在抽检中,需按照GB/T 5750系列标准对全部106项指标进行检测。在应急情况下,如管网爆裂、水源污染,需优先检测微生物指标、重金属、挥发性有机物等高风险项目。标准中提供的快速检测方法(如酶底物法、便携式仪器法)是应急监测的核心工具。
场景三:CMA/CNAS实验室方法验证与扩项
第三方检测机构或企业内部实验室在申请CMA资质认定或CNAS认可时,必须对GB/T 5750系列标准中的方法进行验证。验证内容包括检出限、定量限、精密度、准确度、线性范围等。实验室需建立完整的质量体系,包括人员培训、仪器校准、标准物质管理、质控措施等。只有通过方法验证,实验室才能出具具有法律效力的检测报告。
场景四:净水工艺研发与效果评估
在高校、研究院所和净水设备制造企业中,GB/T 5750系列标准是评价新型净水技术(如膜处理、高级氧化、活性炭吸附)效果的技术依据。例如,在研发去除重金属的吸附剂时,需按照标准中的ICP-MS方法测定进出水中的金属浓度,计算去除率。在评估消毒副产物生成潜力时,需按照标准中的GC-MS方法测定DBPs。
Q1:实验室在扩项GB/T 5750系列标准时,如何确定需要验证哪些方法?
A1:实验室需根据自身业务范围和GB 5749-2022的要求确定检测项目。每个检测项目可能对应多个方法(如总大肠菌群有酶底物法、多管发酵法、滤膜法)。实验室应选择其中一种方法进行全流程验证。验证内容必须包括:检出限、定量限、精密度(至少6次重复测定)、准确度(加标回收率或标准物质测定)、线性范围(标准曲线相关系数≥0.999)。所有验证数据需形成报告,作为CMA/CNAS评审的支撑材料。根据GB/T 5750.3-2023规定,方法验证报告需包含样品基质、仪器条件、操作人员、验证日期等完整信息。
Q2:水样中余氯含量很高,会影响哪些检测项目?如何处理?
A2:余氯是强氧化剂,会干扰耗氧量、氰化物、挥发酚、有机氯农药、消毒副产物等项目的测定。根据GB/T 5750.2-2023规定,对于上述项目,采样时需加入硫代硫酸钠或抗坏血酸作为脱氯剂,用量通常为每升水样加入0.1-0.2g。对于微生物检测,余氯会杀菌导致假阴性,需在采样瓶中预先加入硫代硫酸钠(每125mL水样加入0.1mL 10%硫代硫酸钠溶液)。对于金属项目,余氯影响较小,但仍需加酸保存。
Q3:GB/T 5750系列标准中的方法是否适用于水源水(如水库水、河水)的检测?
A3:是的,标准明确适用于水源水的检测。但需注意,水源水的水质波动大、污染物种类多、基质复杂。对于高浊度、高色度、高有机物含量的水源水,标准方法可能需要适当调整。例如,在检测金属时,需增加消解步骤以释放颗粒态金属;在检测有机物时,需进行液液萃取或固相萃取等前处理步骤以富集目标物。实验室需在方法验证时,针对水源水基质进行验证,确保方法的适用性。
Q4:在消防验收中,对生活饮用水的检测,是否必须采用GB/T 5750系列标准?
A4:是的,根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》及相关技术规范,涉及生活饮用水的水质检测(如二次供水设施),必须采用GB/T 5750系列标准。消防验收主要关注的是供水设施的可靠性,但水质安全是验收的组成部分。检测报告需由具有CMA资质的实验室出具,且检测方法必须引用GB/T 5750系列标准。如果检测方法不符合标准,验收将不予通过。
Q5:企业研发新型净水设备,如何利用GB/T 5750系列标准进行效果评估?
A5:研发阶段,需明确净水设备的目标去除污染物(如重金属、有机物、微生物)。按照GB/T 5750系列标准中的方法,对设备进出水进行采样和检测。例如,评估重金属去除效果,需采用GB/T 5750.6-2023中的ICP-MS方法;评估消毒效果,需采用GB/T 5750.11-2023中的酶底物法。同时,需设置空白对照和重复实验,确保数据可靠性。评估报告需包含检测项目、方法编号、检测结果、去除率计算、结论等内容。符合标准要求的数据是产品申报卫生许可批件的关键支撑。
Q6:标准中提到的“方法检出限”和“定量限”有什么区别?在实际检测中如何应用?
A6:根据GB/T 5750.3-2023的定义,检出限(LOD)是方法能可靠检测出目标物的最低浓度,通常为3倍信噪比(S/N)。定量限(LOQ)是方法能准确和精确定量目标物的最低浓度,通常为10倍S/N。在实际检测中:当检测结果低于LOD时,报告为“未检出”;当结果介于LOD和LOQ之间时,报告为“检出,但无法准确定量”;当结果高于LOQ时,报告具体数值。实验室需在方法验证时确定每个项目的LOD和LOQ,并在检测报告中注明。
Q7:GB/T 5750系列标准与《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)是什么关系?
A7:两者是“标准”与“方法”的关系,缺一不可。GB 5749-2022是强制性国家标准,规定了水质指标的限值(如“铅≤0.01 mg/L”)。GB/T 5750系列标准是推荐性国家标准,规定了如何检测这些指标(如“用ICP-MS法测定铅”)。在实际执法和检测中,必须同时引用两个标准:用GB 5749-2022判定是否超标,用GB/T 5750系列标准作为检测依据。如果检测方法不符合GB/T 5750系列标准,检测结果不被法律认可。
结论1:GB/T 5750系列标准是《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)的配套方法标准,是水质检测的法定技术依据。
结论2:2023版标准相比2006版,核心变化是全面引入质谱联用技术(LC-MS/MS、GC-MS/MS)和ICP-MS,检测能力从μg/L级提升至ng/L级。
结论3:标准分为13个部分,涵盖从采样、质量控制到感官、无机、有机、微生物、放射性等全指标体系的检测方法。
结论4:水样采集与保存是检测准确性的前提,不同检测项目对容器材质、保存剂、保存时间有严格规定,违反规定将导致检测结果无效。
结论5:微生物检测中,酶底物法因操作简便、结果客观,已取代传统多管发酵法成为首选方法,可同时检测总大肠菌群和大肠埃希氏菌。
结论6:消毒副产物(DBPs)检测独立成章(第9部分),反映了对消毒工艺安全性的高度重视,三氯甲烷、卤乙酸等为必检项目。
结论7:实验室在扩项该标准时,必须对每个方法进行全流程验证,包括检出限、定量限、精密度和准确度,验证报告是CMA/CNAS评审的核心材料。
结论8:标准适用于出厂水、管网水、二次供水和水源水的检测,但针对高浊度或复杂基质的水源水,需进行适当的前处理(如消解、萃取)。
结论9:消防验收中涉及生活饮用水水质检测时,必须采用GB/T 5750系列标准,并由CMA资质实验室出具报告,否则验收不予通过。
结论10:企业研发净水设备时,应依据该标准中的方法对进出水进行检测,检测数据是产品申报卫生许可批件的关键支撑。
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相关标准编号:
本文基于国家能力项目库2026年7月版数据和GB/T 5750.1-2023~.9-2023标准正式文本编写。具体检测参数及限值仅供参考,检验判定请以国家标准正式文本和CMA资质检测机构出具的检测报告为准。
发布时间:2026年7月15日 | 数据版本:能力项目库2026-07-01 | 下次更新建议:标准修订发布时