🇵🇱 ŚWIDNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW PL
水与废水微生物
ŚWIDNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW 是由 PCA 认可的实验室,认可编号 AB 842(Świdnica,波兰)。认可范围涵盖 81 项检测方法,涉及以下领域:水与废水、微生物。检测对象包括:水、生活饮用水、污泥、水、污水、游泳池水。最常用的技术:火焰原子吸收光谱法(FAAS)、分光光度法、滴定法。
要点速览
- 认可编号: PCA AB 842
- 认可范围内方法数: 81
- 检测对象种类: 9
- 所用技术数: 16
- 城市: Świdnica, 波兰
- 认可编号
- AB 842
- 认可机构
- PCA
- 地址
- I KANALIZACJI W ŚWIDNICY Sp. z o.o., ul. Wrocławska 10, 58-100 Świdnica, LABORATORIUM
- 城市
- Świdnica, 波兰
该实验室检测什么 (9)
- 水、生活饮用水 — 22 项方法
- 污泥 — 14 项方法
- 水、污水 — 13 项方法
- 游泳池水 — 12 项方法
- 水、生活饮用水、废水 — 11 项方法
- 污水 — 3 项方法
- 生活饮用水 — 3 项方法
- 水 — 2 项方法
- 水(含游泳池水)、生活饮用水 — 1 项方法
所用检测技术 (16)
- 火焰原子吸收光谱法(FAAS) — 13 项方法
- 分光光度法 — 10 项方法
- 滴定法 — 8 项方法
- 重量法 — 8 项方法
- 膜过滤法 — 6 项方法
- 比色法 — 4 项方法
- 平板法(倾注培养) — 3 项方法
- 电位法 — 3 项方法
- spectrophotometric method — 2 项方法
- 浊度法(散射法) — 2 项方法
- 电化学法 — 2 项方法
- 电热原子化原子吸收光谱法(ETAAS) — 2 项方法
- 培养法结合生化与血清学确认 — 1 项方法
- 手动法;自动法 — 1 项方法
- 浊度法 — 1 项方法
- 另有 1 项
实验室部门 (2)
- Laboratorium; Zawiszów 5, 58-100 Świdnica — 75 项方法
- Laboratorium; Zawiszów 5, 58-100 Świdnica; Badania wykonywane w siedzibie i poza siedzibą laboratorium — 6 项方法
实验室地点
- Laboratorium — Zawiszów 5
认可范围 — 项检测方法 (81)
| 序号 | 检测对象 | 方法 / 参数 | 技术 | 依据文件 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laboratorium; Zawiszów 5, 58-100 Świdnica | |||||
| 1 | 生活饮用水 | 化学与物理检测用样品采集 | PN-ISO 5667-5:2017-10 +Ap1:2019-07 | ||
| 2 | 生活饮用水 | 温度 范围 (- 1,0 – 80,0) 0C |
PB-34-01 z dnia 14.04.2025 | ||
| 3 | 游泳池水 | 化学与物理检测用样品采集 | PN-ISO 5667-5:2017-10 +Ap1:2019-07 | IB-01-01 z dnia 19.08.2019 | ||
| 4 | 游泳池水 | 温度 范围 (15,0 – 50,0) 0C |
PB-34-01 z dnia 14.04.2025 | ||
| 5 | 水(含游泳池水)、生活饮用水 | 微生物检测用样品采集 | PN-EN ISO 19458:2007 | ||
| 6 | 水 | 化学与物理检测用样品采集 | PN-EN ISO 5667-6:2016-12 z wyłączeniem p. 7.5, p. 8.2, p. 9.3, p. 9.4 | ||
| 7 | 水 | 温度 范围 ( -1,0 – 50,0) 0C |
PB-34-01 z dnia 14.04.2025 | ||
| 8 | 污水 | 化学与物理检测用样品采集 | 手动法;自动法 | PN-ISO 5667-10:2021-11 | |
| 9 | 污水 | 温度 范围 (5,0 – 50,0) 0C |
PB-34-01 z dnia 14.04.2025 | ||
| 10 | 污泥 | 化学与物理检测用样品采集 | PN-EN ISO 5667-13:2011 z wyłączeniem p. 6.3.3, p. 6.3.4, p. 6.3.5, p. 6.3.7, p. 6.3.8, p. 6.3.10 | ||
| 11 | 污泥 | Sampling for biological testing | PN-EN ISO 5667-13:2011 p. 6.3.2.2 | ||
| 12 | 水、生活饮用水 | Total microorganism count at 360C | 平板法(倾注培养) | PN-EN ISO 6222:2004 | |
| 13 | 水、生活饮用水 | Total count of microorganisms at 220C | 平板法(倾注培养) | PN-EN ISO 6222:2004 | |
| 14 | 水、生活饮用水 | 粪肠球菌计数 | 膜过滤法 | PN-EN ISO 7899-2:2004 | |
| 15 | 水、生活饮用水 | 大肠埃希氏菌(Escherichia coli)计数 | 膜过滤法 | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 | |
| 16 | 水、生活饮用水 | 大肠菌群计数 | 膜过滤法 | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 | |
| 17 | 生活饮用水 | 铜绿假单胞菌计数 | 膜过滤法 | PN-EN ISO 16266:2009 | |
| 18 | 水、生活饮用水 | Stężenie choru związanego Stężenie chloramin (z obliczeń) | PB-29-02 z dnia 04.09.2019 na podstawie metody HACH 10260 | ||
| 19 | 水、生活饮用水 | 色度 范围 (5 – 500) mg/l |
分光光度法 | PB-17-02 z dnia 23.07.2021 na podstawie metody HACH 8025 | |
| 20 | 水、生活饮用水 | 氨氮浓度 范围 (0,18 – 50) mg/l |
分光光度法 | PB-11-02 z dnia 23.07.2021 na podstawie metody HACH 8038 | |
| 21 | 水、生活饮用水 | 高锰酸盐指数 范围 (0,50 – 10,0) mg/l |
滴定法 | PN-EN ISO 8467:2001 | |
| 22 | 水、生活饮用水 | 浊度 范围 (0,20 – 100) NTU |
浊度法(散射法) | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | |
| 23 | 水、生活饮用水 | Total calcium and magnesium content (total hardness) (calculated) | IB-02-01 z dnia 19.08.2019 | ||
| 24 | 水、生活饮用水 | 钙与镁总量(总硬度) 范围 (10 – 1 000) mg/l CaCO3 |
滴定法 | PB-22-01 z dnia 19.08.2019 na podstawie metody HACH 8213 | |
| 25 | 水、生活饮用水 | Carbonate and non-carbonate hardness (calculated) | IB-03-01 z dnia 19.08.2019 | ||
| 26 | 水、生活饮用水 | 硫酸盐浓度 范围 (15 – 800) mg/l |
浊度法 | PB-19-02 z dnia 01.06.2021 na podstawie metody HACH 8051 | |
| 27 | 水、生活饮用水 | Magnesium concentration 范围 (0,20 – 200) mg/l |
火焰原子吸收光谱法(FAAS) | PN-EN ISO 7980:2002 | |
| 28 | 水、生活饮用水 | 金属浓度 锰 (2,00 – 1000) µg/l 铝 (10,0 – 1000) μg/l |
电热原子化原子吸收光谱法(ETAAS) | PN-EN ISO 15586:2005 | |
| 29 | 水、生活饮用水 | 锰浓度 范围 (0,0200 – 10,0) mg/l |
火焰原子吸收光谱法(FAAS) | PN-92/C-04570/01 | |
| 30 | 水、生活饮用水 | 钾浓度 范围 (1,00 – 25,0) mg/l |
火焰原子吸收光谱法(FAAS) | PN- ISO 9964-2:1994 | |
| 31 | 水、生活饮用水 | 钠浓度 范围 (5,00 – 500) mg/l |
火焰原子吸收光谱法(FAAS) | PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009 | |
| 32 | 水、生活饮用水 | 钙浓度 范围 (0,50 – 400) mg/l |
火焰原子吸收光谱法(FAAS) | PN-EN ISO 7980:2002 | |
| 33 | 游泳池水 | Total microorganism count at 360C | 平板法(倾注培养) | PN-EN ISO 6222:2004 | |
| 34 | 游泳池水 | 大肠埃希氏菌(Escherichia coli)计数 | 膜过滤法 | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 | |
| 35 | 游泳池水 | 铜绿假单胞菌计数 | 膜过滤法 | PN-EN ISO 16266:2009 | |
| 36 | 游泳池水 | 硝态氮浓度 范围 (0,45 – 22,5) mg/l |
分光光度法 | PB-15-02 z dnia 23.07.2021 na podstawie metody HACH LANGE LCK 339 | |
| 37 | 游泳池水 | Stężenie choru związanego Stężenie chloramin (z obliczeń) | PB-29-02 z dnia 04.09.2019 na podstawie metody HACH 10260 | ||
| 38 | 游泳池水 | 高锰酸盐指数 范围 (0,50 – 10,0) mg/l |
滴定法 | PN-EN ISO 8467:2001 | |
| 39 | 游泳池水 | 浊度 范围 (0,20 – 100) NTU |
浊度法(散射法) | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | |
| 40 | 游泳池水 | pH 值 范围 2,0 – 12,0 |
电位法 | PN-EN ISO 10523:2012 | |
| 41 | 水、生活饮用水、废水 | 硝态氮浓度 范围 (0,45 – 22,5) mg/l |
分光光度法 | PB-15-02 z dnia 23.07.2021 na podstawie metody HACH LANGE LCK 339 | |
| 42 | 水、生活饮用水、废水 | 亚硝态氮浓度 范围 (0,015 – 2,00) mg/l |
spectrophotometric method | PB-31-01 z dnia 01.06.2021 na podstawie metody HACH LANGE LCK 341 | |
| 43 | 水、生活饮用水、废水 | 氯化物浓度 范围 (5,00 – 5 000) mg/l |
滴定法 | PN-ISO 9297:1994 | |
| 44 | 水、生活饮用水、废水 | 氟化物浓度 范围 (0,10 – 30) mg/l |
分光光度法 | PB-18-01 z dnia 19.08.2019 na podstawie metody HACH 8029 | |
| 45 | 水、生活饮用水、废水 | Total organic carbon concentration 范围 (3,00 – 800) mg/l |
分光光度法 | PN-EN 1484:1999 | |
| 46 | 水、生活饮用水、废水 | 总碱度 范围 (20 – 1 000) mg/l CaCO3 |
滴定法 | PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004 | |
| 47 | 水、生活饮用水、废水 | 铁浓度 范围 (0,050 – 10,0) mg/l |
火焰原子吸收光谱法(FAAS) | PN-92/C-04570/01 | |
| 48 | 水、生活饮用水、废水 | Copper concentration 范围 (0,050 – 15,0) mg/l |
火焰原子吸收光谱法(FAAS) | PN-ISO 8288:2002 metoda A | |
| 49 | 水、生活饮用水、废水 | 金属浓度 砷 (3,0 – 250) µg/l 铜 (0,0020 – 2,0) mg/l 镉 (0,20 – 25) µg/l 铅 (3,0 – 750) µg/l 铬 (0,0010 – 5,0) mg/l 镍 (0,0030 – 0,100) mg/l 铁 (10,0 – 1500) μg/l |
电热原子化原子吸收光谱法(ETAAS) | PN-EN ISO 15586:2005 | |
| 50 | 水、污水 | 硫酸盐浓度 范围 (15 – 900) mg/l |
重量法 | PN-ISO 9280:2002 | |
| 51 | 水、污水 | 总氮浓度 范围 (1,00 – 1700) mg/l |
分光光度法 | PB-16-01 z dnia 19.08.2019 na podstawie metody HACH LANGE LCK 138, 238 i 338 | |
| 52 | 水、污水 | 五日生化需氧量(BOD5) 范围 (2,0 – 6,0) mg/l |
电化学法 | PN-EN 1899-2:2002 | |
| 53 | 水、污水 | 五日生化需氧量(BOD5) 范围 (1 – 6 000) mg/l |
电化学法 | PN-EN ISO 5815-1:2019-12 | |
| 54 | 水、污水 | 化学需氧量(COD-Cr) 范围 (10,0 – 25 000) mg/l |
分光光度法 | PN-ISO 15705:2005 | |
| 55 | 水、污水 | 总磷浓度 范围 (0,07 – 50) mg/l |
分光光度法 | PB-08-01 z dnia 19.08.2019 na podstawie metody HACH 8190 | |
| 56 | 水、污水 | 总磷浓度 范围 (0,07 – 400) mg/l |
spectrophotometric method | PB-32-01 z dnia 01.06.2021 na podstawie metodyk HACH LANGE LCK 348, 349, 350 | |
| 57 | 水、污水 | 干残渣 范围 (10,0 – 10 000) mg/l |
重量法 | PB-23-01 z dnia 19.08.2019 | |
| 58 | 水、污水 | Dissolved solids 范围 (10,0 – 10 000) mg/l |
重量法 | PB-23-01 z dnia 19.08.2019 | |
| 59 | 水、污水 | 氨氮浓度 范围 (0,20 – 100) mg/l |
滴定法 | PN-ISO 5664:2002 | |
| 60 | 水、污水 | 总悬浮物 范围 (2,0 – 4 000) mg/l |
重量法 | PN-EN 872:2007+Ap1:2007 | |
| 61 | 水、污水 | Total chromium concentration 范围 (0,100 – 15,0) mg/l |
火焰原子吸收光谱法(FAAS) | PN-EN 1233:2000 | |
| 62 | 水、污水 | Metal concentrations: 锌 (0,020 – 1000) mg/l 镉 (0,025 – 1,00) mg/l 镍 (0,100 – 15,0) mg/l 铅 (0,100 – 15,0) mg/l |
火焰原子吸收光谱法(FAAS) | PN-ISO 8288:2002 metoda A | |
| 63 | 污水 | 石油醚可萃取物浓度 范围 (3,0 – 1 000) mg/l |
重量法 | PB-06-01 z dnia 19.08.2019 | |
| 64 | 污泥 | Obecność bakterii z rodzaju Salmonella w 100 g | 培养法结合生化与血清学确认 | PB-05-01 z dnia 19.08.2019 | |
| 65 | 污泥 | pH 值 范围 2,0 – 14,0 |
电位法 | PN-EN 12176:2004 | |
| 66 | 污泥 | 干残渣 范围 (0,1 – 98) % |
重量法 | PN-EN 12880:2004 | |
| 67 | 污泥 | 水分含量 范围 (2,0 – 99,9) % |
重量法 | PN-EN 12880:2004 | |
| 68 | 污泥 | Straty przy prażeniu (zawartość substancji organicznych) Pozostałość po prażeniu (zawartość substancji mineralnych) 范围 (5 – 95) % |
重量法 | PN-EN 12879:2004 | |
| 69 | 污泥 | 氨氮浓度 范围 (0,027 – 1,00) % |
滴定法 | PB-13-01 z dnia 19.08.2019 | |
| 70 | 污泥 | 凯氏氮含量 范围 (2,00 – 17,6) % |
滴定法 | PN-EN 13342:2002 | |
| 71 | 污泥 | 总磷含量 范围 (0,2 – 5,0) % |
分光光度法 | PB-33-01 z dnia 01.10.2021 | |
| 72 | 污泥 | 钙含量 范围 (0,33 – 21) % |
火焰原子吸收光谱法(FAAS) | PB-09-01 z dnia 19.08.2019 | |
| 73 | 污泥 | 镁含量 范围 (0,05 – 2,2) % |
火焰原子吸收光谱法(FAAS) | PB-10-01 z dnia 19.08.2019 | |
| 74 | 污泥 | Total chromium content 范围 (5,00 – 3000) mg/kg |
火焰原子吸收光谱法(FAAS) | PN-EN 13346:2002 metoda C | PN-EN 1233:2000 | |
| 75 | 污泥 | Metal content: 锌 (10,0 – 7000) mg/kg 镉 (3,00 – 250) mg/kg 铜 (5,00 – 2500) mg/kg 镍 (5,00 – 1000) mg/kg 铅 (5,00 – 2000) mg/kg |
火焰原子吸收光谱法(FAAS) | PN-EN 13346:2002 metoda C | PN-ISO 8288:2002 metoda A | |
| Laboratorium; Zawiszów 5, 58-100 Świdnica; Badania wykonywane w siedzibie i poza siedzibą laboratorium | |||||
| 76 | 水、生活饮用水 | Free chlorine concentration + 范围 (0,10 – 4,6) mg/l |
比色法 | PB-29-02 z dnia 04.09.2019 na podstawie metody HACH 10260 | |
| 77 | 水、生活饮用水 | Total chlorine concentration + 范围 (0,10 – 4,6) mg/l |
比色法 | PB-29-02 z dnia 04.09.2019 na podstawie metody HACH 10260 | |
| 78 | 游泳池水 | Free chlorine concentration + 范围 (0,10 – 4,6) mg/l |
比色法 | PB-29-02 z dnia 04.09.2019 na podstawie metody HACH 10260 | |
| 79 | 游泳池水 | Total chlorine concentration + 范围 (0,10 – 4,6) mg/l |
比色法 | PB-29-02 z dnia 04.09.2019 na podstawie metody HACH 10260 | |
| 80 | 水、生活饮用水、废水 | pH + 范围 2,0 – 12,0 |
电位法 | PN-EN ISO 10523:2012 | |
| 81 | 水、生活饮用水、废水 | Electrical conductivity + 范围 (10 – 10 000) µS/cm |
电导法 | PN-EN 27888:1999 | |
引用标准 (57)
IB-01-01 z dnia 19.08.2019
IB-02-01 z dnia 19.08.2019
IB-03-01 z dnia 19.08.2019
PB-05-01 z dnia 19.08.2019
PB-06-01 z dnia 19.08.2019
PB-08-01 z dnia 19.08.2019 na podstawie metody HACH 8190
PB-09-01 z dnia 19.08.2019
PB-10-01 z dnia 19.08.2019
PB-11-02 z dnia 23.07.2021 na podstawie metody HACH 8038
PB-13-01 z dnia 19.08.2019
PB-15-02 z dnia 23.07.2021 na podstawie metody HACH LANGE LCK 339
PB-16-01 z dnia 19.08.2019 na podstawie metody HACH LANGE LCK 138, 238 i 338
PB-17-02 z dnia 23.07.2021 na podstawie metody HACH 8025
PB-18-01 z dnia 19.08.2019 na podstawie metody HACH 8029
PB-19-02 z dnia 01.06.2021 na podstawie metody HACH 8051
PB-22-01 z dnia 19.08.2019 na podstawie metody HACH 8213
PB-23-01 z dnia 19.08.2019
PB-29-02 z dnia 04.09.2019 na podstawie metody HACH 10260
PB-31-01 z dnia 01.06.2021 na podstawie metody HACH LANGE LCK 341
PB-32-01 z dnia 01.06.2021 na podstawie metodyk HACH LANGE LCK 348, 349, 350
PB-33-01 z dnia 01.10.2021
PB-34-01 z dnia 14.04.2025
PN- ISO 9964-2:1994
PN-92/C-04570/01
PN-EN 12176:2004
PN-EN 1233:2000
PN-EN 12879:2004
PN-EN 12880:2004
PN-EN 13342:2002
PN-EN 13346:2002 metoda C
PN-EN 1484:1999
PN-EN 1899-2:2002
PN-EN 27888:1999
PN-EN 872:2007+Ap1:2007
PN-EN ISO 10523:2012
PN-EN ISO 15586:2005
PN-EN ISO 16266:2009
PN-EN ISO 19458:2007
PN-EN ISO 5667-13:2011 p. 6.3.2.2
PN-EN ISO 5667-13:2011 z wyłączeniem p. 6.3.3, p. 6.3.4, p. 6.3.5, p. 6.3.7, p. 6.3.8, p. 6.3.10
PN-EN ISO 5667-6:2016-12 z wyłączeniem p. 7.5, p. 8.2, p. 9.3, p. 9.4
PN-EN ISO 5815-1:2019-12
PN-EN ISO 6222:2004
PN-EN ISO 7027-1:2016-09
PN-EN ISO 7899-2:2004
PN-EN ISO 7980:2002
PN-EN ISO 8467:2001
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04
PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004
PN-ISO 15705:2005
PN-ISO 5664:2002
PN-ISO 5667-10:2021-11
PN-ISO 5667-5:2017-10 +Ap1:2019-07
PN-ISO 8288:2002 metoda A
PN-ISO 9280:2002
PN-ISO 9297:1994
PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009