水质采样技术指导
水质采样技术指导
水质采样技术指导GB 12998-91本标准是水质采样标准的第二部分。
本标准参照采用国际标准ISO 5667 - 2:1982 《水质——采样——第 2 部分:采样技术指导》。
1 主题内容与适用范围本标准是采样技术的基本原则指导,不包括详细的采样步骤。
本标准适用于开阔河流、封闭管道、开阔水体、底部沉积物及地下水采样。
本标准是为质量保证控制、水质特征分析、底部沉积物及污泥在内的采样技术指导,是为水污染鉴别得到可靠的数据而设计的。
2水样类型2.1 概述为了说明水质,要在规定的时间、地点或特定的时间间隔内测定水的一些参数。
如无机物、溶解的矿物质或化学药品、溶解气体、溶解有机物、悬浮物以及底部沉积物的浓度。
某些参数,例如溶解气体的浓度,应尽可能在现场测定以便取得准确的结果。
由于化学和生物样品的采集、处理步骤和设备均不相同,样品应分别采集。
采样技术要随具体情况而定,分类在第3 章中叙述。
2.2 瞬间水样从水体中不连续地随机(就时间和地点而言)采集的样品称之瞬间水样。
瞬间水样无论是在水面、规定深度或底层,通常均可手工采集,也可以用自动化方法采集。
在一般情况下,所采集样品只代表采样当时和采样点的水质,而自动采样是相当于在预定选择时间或流量间隔为基础的一系列这种瞬间样品。
下列情况适于瞬间采样:a. 流量不固定、所测参数不恒定时(如采用混合样,会因个别样品之间的相互反应而掩盖了它们之间的差别);b.不连续流动的水流,如分批排放的水;c.水或废水特性相对稳定时;d.需要考察可能存在的污染物,或要确定污染物出现的时间;e.需要污染物最高值、最低值或变化的数据时;f.需要根据较短一段时间内的数据确定水质的变化规律时;g.需要测定参数的空间变化时,例如某一参数在水流或开阔水域的不同断面和(或)深度的变化情况;h.在制定较大范围的采样方案前;i. 测定某些参数,例如溶解气体、余氯、可溶性硫化物、微生物、油脂、有机物和pH 时。
水质采样技术7大要点
水质采样技术7大要点水质采样点布设是关系到水质监测分析数据是否有代表性,能否真实地反映水质现状及变化趋势的关键问题。
为获得完整的水质信息,除了要关注采样布点,还需要关注采样器和贮样容器等。
为统一水利行业水质采样技术的标准化,规范化保证水质监测成果的代表性、可靠性、可比性、科学性及公证性,根据《水环境监测规范》、《水质采样技术规程》、《水质河流采样技术指导》、《水质采样样品的保存和管理技术规定》、《水质采样方案设计技术规定》进行汇总。
一、采样断面布设1、采样断面布设应符合以下原则:(1)充分考虑本河段(地区)取水口、排污(退水)口数量和分布及污染物排放状况、水文及河道地形、支流汇入及水工程情况、植被与水土流失情况、其它影响水质及其均匀程度的因素等。
(2)力求以较少的监测断面和测点获取最具代表性的样品,全面、真实、客观地反映该区域水环境质量及污染物的时空分布状况与特征。
(3)避开死水及回水区,选择河段顺直、河岸稳定、水流平缓、无急流湍滩且交通方便处。
(4)尽量与水文断面相结合,以取得有关的水文数据。
(5)断面位置确定后,应设置固定标志,不得任意变更;需变动时应报原批准单位同意。
2、河流采样断面的布设方法应符合以下要求:(1)城市或工业区河段,应布设对照断面、控制断面和消减断面。
(2)污染严重的河段可根据排污口分布及排污状况,设置若干控制断面,控制的排污量不得小于本河段总量的80%o(3)本河段内有较大支流汇人时,应在汇合点支流上游处,及充分混合后的干流下游处布设断面。
(4)出入境国际河流、重要省际河流等水环境敏感水域,在出入本行政区界处应布设断面。
(5)水质稳定或污染源对水体无明显影响的河段,可只布设一个控制断面。
(6)河流或水系背景断面可设置在上游接近河流源头处,或未受人类活动明显影响的河段。
(7)水文地质或地球化学异常河段,应在上、下游分别设置断面。
(8)供水水源地、水生生物保护区以及水源型地方病发病区、水土流失严重区应设置断面。
水质 采样、样品的保存与管理作业指导书
水质采样、样品的保存与管理作业指导书(依据标准: HJ493-2009、HJ494-2009、HJ495-2009)一、适用范围本指导书适用于环境监测中水质样品的现场采集工作二、一般事项本指导书执行中华人民共和国环境保护行业标准《水质采样样品的保存和管理技术规定》HJ493-2009、《水质采样技术指导》HJ494-2009和《水质采样方案设计技术规定》HJ495-2009。
三、器具3.1 采样设备水质采样可选用聚乙烯塑料桶、单层采样器、泵式采水器、自动采样器或自制的其它采样工具和设备。
场合适宜时也可以用样品容器手工直接灌装。
3.2 样品容器使用硬质玻璃、聚乙烯、石英、聚四氟乙烯制的带磨口盖(或)塞瓶,原则上有机类监测项目选用玻璃材质,无机类监测项目可用聚乙烯容器。
四、采样程序4.1 接受采样任务单采样人员接受采样任务单后,详细了解该次采样任务的时间、地点、采样频次、采样项目等内容。
4.2 采样的准备根据采样任务单的内容,准备合适的采样工具、足够的样品容器和现场固定剂等用品,并逐一清点。
4.3 现场采样的实施4.3.1样品的采集在分时间单元采集样品时,测定pH、CODcr、BOD5、硫化物、油类、悬浮物、等项目的样品,不能混合采样,只能单独采样,全部用于测定。
4.3.1.1 采样方法4.3.1.1.1 不同水体的采样方法从管道、水渠等落水口处取样:从管道、水渠等落水口处取样,直接用容器或聚乙烯桶,要注意悬浮物质分取均匀。
从排污管道中取样:在排污管道中采样,由于管道壁的滞留作用,同一断面不同部位流速有差异,污染物分布不均匀,浓度相差颇大。
因此当排污管道水深大于1m时,可由表层起向下到1/4深度处采样,作为代表平均浓度的废水样。
如果小于或等于1m时,可只取1/2深度的废水样即可。
从容器、贮罐、废水池等处取样:对盛有废液的小型容器,采样前先充分搅匀,然后取样。
废液分三层以上,不能搅匀时,可按各层量的多少的比例分层取样。
水质采样技术指导
水质采样技术指导水质采样技术指导原文作者:未知文章录入:admin 发布时间:2019-4-87:35:2536摘要:本标准是采样技术的基本原则指导,不包括详细的采样步骤。
本标准适用于开阔河流、封闭管道、开阔水体飞底部沉积物及地下水采样。
本标准是为质量保证控制、水质特征分析、底部沉积物及污泥在内的采样技术指导,是为水污染鉴别得到可靠的数据而设计的。
关键词:水质采样中华人民共和国国家标准水质采样技术指导本标准是水质采样标准的第二部分。
本标准参照采用国际标准IS。
5667—2:1982《水质——采样——第2部分:采样技术指导》。
1 主题内容与适用范围本标准是采样技术的基本原则指导,不包括详细的采样步骤。
本标准适用于开阔河流、封闭管道、开阔水体飞底部沉积物及地下水采样。
本标准是为质量保证控制、水质特征分析、底部沉积物及污泥在内的采样技术指导,是为水污染鉴别得到可靠的数据而设计的。
2 水样类型2.1 概述为了说明水质,要在规定的时间、地点或特定的时间间隔内测定水的一些参数。
如无机物、溶解的矿物质或化学药品、溶解气体、溶解有机物、悬浮物以及底部沉积物的浓度。
某些参数,例如溶解气体的浓度,应尽可能在现场测定以便取得准确的结果。
由于化学和生物样品的采集、处理步骤和设备均不相同,样品应分别采集。
采样技术要随具体情况而定,分类在第3章中叙述。
2.2 瞬间水样从水体中不连续地随机(就时间和地点而言)采集的样品称之瞬间水样。
瞬间水样无论是在水面、规定深度或底层,通常均可手工采集,也可以用自动化方法采集。
在一般情况下,所采集样品只代表采样当时和采样点的水质,而自动采样是相当于在预定选择时间或流量间隔为基础的一系列这种瞬间样品。
下列情况适于瞬间采样:a. 流量不固定、所测参数不恒定时(如采用混合样,会因个别样品之间的相互反应而掩盖了它们之间的差别);b. 不连续流动的水流,如分批排放的水;c. 水或废水特性相对稳定时;d. 需要考察可能存在的污染物,或要确定污染物出现的时间;e. 需要污染物最高值、最低值或变化的数据时;f. 需要根据较短一段时间内的数据确定水质的变化规律时;g. 需要测定参数的空间变化时,例如某一参数在水流或开阔水域的不同断面和(或)深度的变化情况; h. 在制定较大范围的采样方案前;i 测定某些参数,例如溶解气体、余氯、可溶性硫化物、微生物、油脂飞有机物和pH 时。
《水质 采样技术指导》(HJ 494-2009)练习题
《水质采样技术指导》(HJ 494-2009)一、填空题:1、在封闭管道采样中,最佳的采样点是。
答案:湍流部位2、地下水分为、和。
答案:上层滞水潜水承压水3、流量的测量方法有、、、、等。
答案:流量计法容积法流速仪法量水槽法溢流堰法4、水体沉积物可用、或采集。
答案:抓斗采泥器钻探装置5、为了解水环境受污染程度及变化情况的断面叫,这类断面用来反映某排污区(口)排放污水对水质的影响,应设置在排污区(口)下游,河水与污水基本混匀处。
答案:控制断面6、湖(库)区若无明显功能区别时,可用法均匀设置监测垂线。
答案:网格7、对污水处理系统进行整体效率评价时,应在各种进入污水处理设施的和设置采样点。
答案:进口出口8、采样方案有、、三种类型。
答案:质量控制质量表征污染源调查9、在测定挥发性物质的采样中,如果是用采样泵采样,应尽量确保采样泵的吸入高度,管路连接严密。
答案:小10、采集生物样品的容器,最理想的是。
广口瓶的瓶口直径最好是接近广口瓶体直径,瓶的材质为。
答案:广口瓶、塑料或玻璃的11、对于定量地采集水生附着生物,用最适宜。
答案:标准显微镜载玻片12、用于微生物样品容器的基本要求是能够经受。
样品在运回实验室到打开前,应保持,并包装好,以防污染。
答案:高温灭菌、密封13、水样的类型有、、。
答案;瞬时水样、混合水样、综合水样14、比例采样器是一种专用的自动水质采样器,采集的水样量随成一定比例,使其在任一时段所采集的混合水样的污染物浓度反映该时段的平均浓度。
答案:时间与流量15、水流量的测量包括、、三方面。
答案:流向、流速和流量16、对于流速和待测物浓度都有变化的流动水、采集样品,可反映水体的整体质量。
答案:流量比例17、采集水质样品时,在同一采样点上以流量、时间、体积或是以流量为基础,按照混合在一起的样品,称为混合水样。
答案:已知比例18、在水质监测的采样期间必须避免样品受到污染。
应该考虑到所有可能的污染来源,必须采取适当的以避免污染。
HJ494-2009水质采样技术指导
HJ494-2009⽔质采样技术指导
附录A
(规范性附录)
⾃动采样设备所需性能
下列各项作为设计、选择⾃动采样设备或采样部件的指导。
使⽤者在制定⼀种特定的采样技术要求时,应着重考虑那些性能。
A1严格的结构和最少数⽬的功能组件(特别是电⼦部分)。
A2暴露或浸⼊⽔中零件应降到最⼩数⽬。
A3抗腐蚀性。
A4在设计中相对地简单,⽽且易于维护和操作。
A5⾃动采样供应线上的容器的清洗是否能达到要求(指容器材料)。
容器在⾃动采样供应线上的接受能⼒。
A6被固体物堵塞的可能性。
A7输出体积的准确性。
A8与⼿动取得的样品相⽐,分析数据可提供良好的相关性。
A9样品容器易于拆卸,清洗和重新装配。
A10携带式采样器,应全部封闭的、轻量的、易于获得的和能抵抗恶劣的⽓候,⽽且能够在⼴范围环境条件下操作。
A11能够进⾏流量⽐例样品或时间混合样品的采集。
A12可以调节吸⼊液体的流速,需要时,还应防⽌物相分离。
A13吸⼊管的最⼩内径应为12mm,并装有流线型过滤⽹,可防⽌堵塞和固体物蓄积。
A14分配重复的等分试样到各瓶⼦中的能⼒。
A15对于现场采样—交流、直流电源运转的性能,直流功率要能维持120h的运转,以便提供1h的样品量。
如要求具有防爆性,必须使⽤⽓动送样和控制元件。
A16对于温度和时间敏感的样品,提供在环境⽓温⾼达40℃的情况下,可使样品在24h期间保持在4~6℃存放的条件。
A17当分别采集样品时,间歇样品的最⼩体积为0.5L。
16。
水质采样技术指导
水质采样技术指导Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】水质采样技术指导G B12998-9 1 本标准是水质采样标准的第二部分。
本标准参照采用国际标准ISO 5667-2:1982《水质——采样——第2部分:采样技术指导》。
1 主题内容与适用范围本标准是采样技术的基本原则指导,不包括详细的采样步骤。
本标准适用于开阔河流、封闭管道、开阔水体、底部沉积物及地下水采样。
本标准是为质量保证控制、水质特征分析、底部沉积物及污泥在内的采样技术指导,是为水污染鉴别得到可靠的数据而设计的。
2 水样类型概述为了说明水质,要在规定的时间、地点或特定的时间间隔内测定水的一些参数。
如无机物、溶解的矿物质或化学药品、溶解气体、溶解有机物、悬浮物以及底部沉积物的浓度。
某些参数,例如溶解气体的浓度,应尽可能在现场测定以便取得准确的结果。
由于化学和生物样品的采集、处理步骤和设备均不相同,样品应分别采集。
采样技术要随具体情况而定,分类在第3章中叙述。
瞬间水样从水体中不连续地随机(就时间和地点而言)采集的样品称之瞬间水样。
瞬间水样无论是在水面、规定深度或底层,通常均可手工采集,也可以用自动化方法采集。
在一般情况下,所采集样品只代表采样当时和采样点的水质,而自动采样是相当于在预定选择时间或流量间隔为基础的一系列这种瞬间样品。
下列情况适于瞬间采样:a.流量不固定、所测参数不恒定时(如采用混合样,会因个别样品之间的相互反应而掩盖了它们之间的差别);b.不连续流动的水流,如分批排放的水;c.水或废水特性相对稳定时;d.需要考察可能存在的污染物,或要确定污染物出现的时间;e.需要污染物最高值、最低值或变化的数据时;f.需要根据较短一段时间内的数据确定水质的变化规律时;g.需要测定参数的空间变化时,例如某一参数在水流或开阔水域的不同断面和(或)深度的变化情况;h.在制定较大范围的采样方案前;i.测定某些参数,例如溶解气体、余氯、可溶性硫化物、微生物、油脂、有机物和pH时。
水质湖泊和水库采样技术指导
水质湖泊和水库采样技术指导Water quality--Guidance on sampling techniques from lakes, natural andman-made(GB/T14581-93 1993-12-06实施)本标准规定了湖泊和水库采样方案设计、采样技术、样品保存和处理的详细原则。
本标准不包括徽生物检验的采样。
本标准适用于湖泊和水库。
本标准为水质采样标准第四部分。
本标准参照采用国际标准ISO 5667 —4 :1987 《水质采样第四部分:湖泊和水库采样指导》。
1 主题容与适用围本标准规定了湖泊和水库采样方案设计、采样技术、样品保存和处理的详细原则。
本标准不包括微生物检验的采样。
本标准适用于湖泊和水库。
其主要目的有以下三种:1.1 水质特性检测水体长期的质量检测。
用于调查研究湖库水质状况及发展趋势。
1.2 水质控制检测在水体中一个或几个指定的采样点进行长期水质检测。
1.3 特殊情况的检测当有生物科类或种群发生障碍、死亡或其他异常现象( 水华、颜色等) 出现时对污染的鉴定和测定。
2 引用标准GB 6816 水质词汇第一部分和第二部分GB 12997 水质采样方案设计技术规定GB 12998 水质采样技术指导GB 12999 水质采样样品的保存和管理技术规定3 定义3.1 定点水样就时间和地点而言,从水体中不连续地随机采集的样品。
3.2 深度样品组从水体的特定地点的不同深度采集的一组样品。
3.3 平面样品组从水体特定深度的不同地点采集的一组样品。
3.4 综合样品3.4.1 深度综合样从水体的特定地点,在同一垂直线上,从表层到沉积层之间,或其他规定深度之间,连续或不连续地采集两个或更多的样品,经混合后所得的样品。
3.4.2 平面综合样从水体特定深度的不同地点采集的一组水样,经混合后的样品。
4 采样设备4.1 材质采样容器的材质( 如不锈钢或塑料) 应尽可能不与水发生作用。
制造容器的材料在化学和生物方面应具有惰性,使样品组分与容器之间的反应减到最低程度。
水质采样作业指导书
水貭现场采样作业指导书。
(依据标准: HJ/T92-2022、HJ/T91-2022、HJ/T52-2022)1· 适用范围:本指导书适用于环境监测中水质样品的现场采集工作2· 一般事项:本指导书执行中华人民共和国环境保护行业标准《地表水和污水监测技术标准》HJ/T91-2022、国家环保总局标准HJ/T 52-2022《水质河流采样技术指导》。
3·器具a. 采样设备水质采样可选用聚乙烯塑料桶、单层采样器、泵式采水器、自动采样器或自制的其它采样工具和设备。
场适宜宜时也可以用样品容器手工直接灌装。
b. 样品容器使用硬质玻璃、聚乙烯、石英、聚四氟乙烯制的带磨口盖〔或〕塞瓶,原则上有机类监测工程选用玻璃材质,无机类监测工程可用聚乙烯容器。
4.采样程序现场采样程序包括以下步骤:●承受采样任务单●采样的预备●现场采样的实施样品的交接a 承受采样任务单依据贵州博联检测公司《质量手册》2022 年版的规定,采样人员从承受采样任务单后,具体了解该次采样任务的时间、地点、采样频次、采样工程等内容。
b.采样的预备依据采样任务单的内容,从样品室领取适宜的采样工具、足够的样品容器和现场固定剂等用品。
并逐一清点。
c.现场采样的实施d.样品的采集:在分时间单元采集样品时,测定 pH、CODcr、BOD 、硫化物、5油类、悬浮物、等工程的样品,不能混合采样,只能单独采样,全部用于测定。
5’采样方法:不同水体的采样方法a.从管道、水渠等落水口处取样:从管道、水渠等落水口处取样,直接用容器或聚乙烯桶,要留意悬浮物质分取均匀。
b.从排污管道中取样:在排污管道中采样,由于管道壁的滞留作用,同一断面不同部位流速有差异,污染物分布不均匀,浓度相差颇大。
因此当排污管道水深大于1m 时,可由表层起向下到1/4深度处采样,作为代表平均浓度的废水样。
假设小于或等于1m 时,可只取1/2深度的废水样即可。
c.沉着器、贮罐、废水池等处取样:对盛有废液的小型容器,采样前先充分搅匀,然后取样。
水质采样作业指导书
水质采样作业指导书【水质采样作业指导书】一、前言水质采样是研究、监测和评估水环境质量的重要手段之一。
通过准确地采集水样,可以获取有关水体中各项指标的数据,为进一步分析和判断水质提供依据。
本指导书旨在为水质采样工作提供详细指导,确保采样过程准确、科学、可靠。
二、采样准备1. 选择采样点:采样点应具有代表性,包括重要水源地、污染源点周边和流域内主要断面等。
同时,应避免采样点受到随机因素的干扰,例如暴雨、污染物外来输入等。
2. 采样设备准备:必备的采样设备包括采样瓶、采样器、采样电位计、采样支架等。
采样瓶需事先消洗干净,并用去离子水漂洗,确保不会对采样结果产生影响。
3. 采样时间选择:根据研究目的和需要,确定适当的采样时间。
一般情况下,相同采样点的采样时间应相对固定,以可比性和可重复性。
三、采样操作1. 到达采样点后,根据采样计划和安排,确定具体的采样断面和采样方式。
2. 操作前,先进行手部清洗,避免污染水样。
佩戴手套,采用临时悬浇水法将手洗净。
3. 采样瓶准备:首先检查采样瓶密封是否完好,然后标明采样点编号、日期和时间,以避免混淆。
4. 采样方法选择:根据研究目的和需求,选择合适的采样方法。
例如,表层水质采样可采用定点挂钓法,底层水质采样可采用定点负压吸取法。
5. 采样操作:注意操作规范和流程。
一般来说,将采样器放入适当深度的水中,缓慢向上抽取水样,避免搅拌水体。
保持采样瓶盖紧闭,避免二次污染。
6. 针对不同的采样指标,注意采样量和保存方式。
一般来说,化学需氧量(COD)和氨氮(NH3-N)等水质指标的采样量较大,应尽量保持现场分析;而溶解氧(DO)和总悬浮固体(TSS)等指标则需要尽快冷藏保存。
四、采样后处理1. 采样后,立即将采样瓶密封好,并标明时间和地点等信息。
避免阳光直射和高温环境。
2. 采样完成后,及时记录采样点的环境信息,包括温度、天气、流速等。
这些信息有助于后续的数据分析。
3. 将采样瓶送往实验室进行分析前,按照规定的方法进行样品保护。
《水质 采样技术指导》(HJ 494-2009)练习题
《水质 采样技术指导》(HJ 494-2009)一、填空题:1、在封闭管道采样中,最佳的采样点是 。
答案:湍流部位2、地下水分为 、 和 。
答案:上层滞水 潜水 承压水3、流量的测量方法有 、 、 、 、 等。
答案:流量计法 容积法 流速仪法 量水槽法 溢流堰法4、水体沉积物可用 、 或 采集。
答案:抓斗 采泥器 钻探装置5、为了解水环境受污染程度及变化情况的断面叫 ,这类断面用来反映某排污区(口)排放污水对水质的影响,应设置在排污区(口)下游,河水与污水基本混匀处。
答案:控制断面6、湖(库)区若无明显功能区别时,可用 法均匀设置监测垂线。
答案:网格7、对污水处理系统进行整体效率评价时,应在各种进入污水处理设施的 和设置采样点。
答案:进口 出口8、采样方案有 、 、 三种类型。
答案:质量控制 质量表征 污染源调查9、在测定挥发性物质的采样中,如果是用采样泵采样,应尽量确保采样泵的吸入高度,管路连接严密。
答案:小10、采集生物样品的容器,最理想的是 。
广口瓶的瓶口直径最好是接近广口瓶体直径,瓶的材质为 。
答案:广口瓶、塑料或玻璃的11、对于定量地采集水生附着生物,用 最适宜。
答案:标准显微镜载玻片12、用于微生物样品容器的基本要求是能够经受 。
样品在运回实验室到打开前,应保持 ,并包装好,以防污染。
答案:高温灭菌、密封13、水样的类型有 、 、 。
答案;瞬时水样、混合水样、综合水样14、比例采样器是一种专用的自动水质采样器,采集的水样量随 成一定比例,使其在任一时段所采集的混合水样的污染物浓度反映该时段的平均浓度。
答案:时间与流量15、水流量的测量包括 、 、 三方面。
答案:流向、流速和流量16、对于流速和待测物浓度都有变化的流动水、采集 样品,可反映水体的整体质量。
答案:流量比例17、采集水质样品时,在同一采样点上以流量、时间、体积或是以流量为基础,按照 混合在一起的样品,称为混合水样。
答案:已知比例18、在水质监测的采样期间必须避免样品受到污染。
水质采样技术指导
水质采样技术指导GB 12998-91本标准是水质采样标准的第二部分。
本标准参照采用国际标准ISO 5667-2:1982《水质——采样——第2部分:采样技术指导》。
1 主题内容与适用范围本标准是采样技术的基本原则指导,不包括详细的采样步骤。
本标准适用于开阔河流、封闭管道、开阔水体、底部沉积物及地下水采样。
本标准是为质量保证控制、水质特征分析、底部沉积物及污泥在内的采样技术指导,是为水污染鉴别得到可靠的数据而设计的。
2 水样类型2.1 概述为了说明水质,要在规定的时间、地点或特定的时间间隔内测定水的一些参数。
如无机物、溶解的矿物质或化学药品、溶解气体、溶解有机物、悬浮物以及底部沉积物的浓度。
某些参数,例如溶解气体的浓度,应尽可能在现场测定以便取得准确的结果。
由于化学和生物样品的采集、处理步骤和设备均不相同,样品应分别采集。
采样技术要随具体情况而定,分类在第3章中叙述。
2.2 瞬间水样从水体中不连续地随机(就时间和地点而言)采集的样品称之瞬间水样。
瞬间水样无论是在水面、规定深度或底层,通常均可手工采集,也可以用自动化方法采集。
在一般情况下,所采集样品只代表采样当时和采样点的水质,而自动采样是相当于在预定选择时间或流量间隔为基础的一系列这种瞬间样品。
下列情况适于瞬间采样:a.流量不固定、所测参数不恒定时(如采用混合样,会因个别样品之间的相互反应而掩盖了它们之间的差别);b.不连续流动的水流,如分批排放的水;c.水或废水特性相对稳定时;d.需要考察可能存在的污染物,或要确定污染物出现的时间;e.需要污染物最高值、最低值或变化的数据时;f.需要根据较短一段时间内的数据确定水质的变化规律时;g.需要测定参数的空间变化时,例如某一参数在水流或开阔水域的不同断面和(或)深度的变化情况;h.在制定较大范围的采样方案前;i.测定某些参数,例如溶解气体、余氯、可溶性硫化物、微生物、油脂、有机物和pH时。
2.3 在固定时间间隔下采集周期样品(取决于时间)通过定时装置在规定的时间间隔下自动开始和停止采集样品。
水质采样作业指导方案
精心整理水质采样作业指导一、合用范围本指导书合用于本公司环境检测水质采样样品的现场采集工作二、依据标准1. 《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)2. 《水质河流采样技术指导》(HJ/T52-1999)3. 《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2004)三、器具1.采样设备水质采样可选用聚乙烯塑料桶、单层采样器、泵式采样器、自动采样器或者自制的其他采样工具和设备。
场合适宜时也可以用样品容器手工直接灌装。
2.样品容器四、采样程序现场采样程序包括以下步骤·接受采样任务单·采样准备·现场采样实施·样品交接1、接受采样任务单根据山东嘉源检测技术有限公司《程叙文件》 JYJC/A-2022(第一版)的规定,中心化验室从营销管理部接受采样任务单同时详细了解该次采样任务的时间、地点、项目、频次等内容。
精心整理2、采样准备根据采样任务单的内容,中心化验室安排采样人员(须两人以上)准备合适的采样工具、足够的样品容器和现场固定剂等用品,并逐一清点。
携带相应的水质采样原始记录表格,并根据现场情况详细填写表格内容。
3、现场采样的实施3.1、废水采样方法3.1.1测定 pH、COD、BOD 、DO、硫化物、油类、有机物、余氯、粪大肠菌群、悬浮物、5放射性等项目的样品,不能混合,只能单独采样。
对不同的监测项目应选用的容器材质、加入的保存剂及其用量与保存期、应采集的水样体积和容器的洗涤方法等见表 1— 1。
实际的采样位置应在采样断面的中心,当水深大于 1M 时,应在表层下 1/4 深度处采样;水深小于等于 1M 时,在水深 1/2 处采样。
一类污染物(总共、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍、苯并芘、总铍、总银、总α放射性、总β放射性)一律在车偶尔车间处理设施排放口采样。
二类污染物 (ph 值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、硫化物、氨氮、氟化物、磷酸盐、甲醛、苯胺类、硝基苯类、阴离子表面活性剂、总铜、总锌、总锰、彩色显影剂、显影剂及氧化物总量、元素磷、有机磷农药、粪大肠菌群、总余氯)在排污单位排放口采样。
水质 采样技术指导GB12998-91
水质采样技术指导GB12998-91水质采样方案设计技术规定GB 12997-91Water quality―Technical regulation on the design of sampling programmes本标准是水质采样标准第一部分。
本标准等同采用ISO5667/1《水质――采样――第1部分:采样方案设计指导》。
1 主题内容与适用范围本标准规定了水(包括底部沉积物和污泥)的质量控制、质量表征、污染物鉴别采样方案的原则。
第一篇采样目标的确定2 引言本篇强调在进行水、底部沉积物和污泥采样方案设计时必须考虑的比较重要的因素。
采样和检验的主要目的是测定其有关的物理、化学、生物和放射性参数。
在表征水体、底部沉积物和污泥的质量时,不可能检验其整体,必须采集样品,并且要采取一切措施,预防样品在采集和分析的间隔内发生变化。
当采集合悬浮固体或者含难混溶的有机液体的多相样品时,还会遇到特殊的问题。
确定采样地点、采样时机、采样额率、采样持续时间、样品处理和分析的要求时主要取决于采样目标。
所以在设计采样方案之前,要首先确定采样目标。
在设计采样方案时还要对详尽程度、适宜的精密度、以及表达形式和提供结果的方式也要给予考虑,比如浓度或负荷、最大值和最小值、算术平均值、中位数等。
此外,还要编制有彦义参数的目录和确定相应的分析方法。
它们将对采样和输送样品时的保护进行指导。
在保证获得所需资料的前题下,要注重效率。
采祥目标可区分为以下三种(详见第14章): a.质量控制检测需要进行短期过程的校正时由管理部门决定。
b.质量特性检测用于表明质量,多数情况作为研究项目的组成部分,以达到长期质量控制目的或指出发展趋势。
c.污染源的鉴别采样方案的目标可由质量特性检测变为质量控制检测,比如,当硝酸盐浓度接近限值时需要提高采样频率,这样就可由较长时期的质量表征变为短期的质量控制方案。
3 要求要求可分为以下两类: 3.1 一般要求在选定的测点(例如水体的表面或里层)确定特定参数的浓度水平的数量级(或负荷)或直观表达底部沉积物的特性。
水质湖泊和水库采样技术指导
水质湖泊和水库采样技术指导Water quality--Guidance on sampling techniques from lakes, natural and man-made(GB/T14581-93 1993-12-06 实施) 本标准规定了湖泊和水库采样方案设计、采样技术、样品保存和处理的详细原则本标准不包括徽生物检验的采样。
本标准适用于湖泊和水库。
本标准为水质采样标准第四部分本标准参照采用国际标准ISO 5667 —4 :1987 《水质采样第四部分:湖泊和水库采样指导》。
1 主题容与适用围本标准规定了湖泊和水库采样方案设计、采样技术、样品保存和处理的详细原则。
本标准不包括微生物检验的采样。
本标准适用于湖泊和水库。
其主要目的有以下三种:1.1 水质特性检测水体长期的质量检测。
用于调查研究湖库水质状况及发展趋势。
1.2 水质控制检测在水体中一个或几个指定的采样点进行长期水质检测。
1.3 特殊情况的检测当有生物科类或种群发生障碍、死亡或其他异常现象(水华、颜色等)出现时对污染的鉴定和测定。
2 引用标准GB 6816 水质词汇第一部分和第二部分GB 12997 水质采样方案设计技术规定GB 12998 水质采样技术指导GB 12999 水质采样样品的保存和管理技术规定3 定义3.1 定点水样就时间和地点而言,从水体中不连续地随机采集的样品。
3.2 深度样品组从水体的特定地点的不同深度采集的一组样品3.3 平面样品组从水体特定深度的不同地点采集的一组样品。
3.4 综合样品3.4.1 深度综合样从水体的特定地点,在同一垂直线上,从表层到沉积层之间,或其他规定深度之间,连续或不连续地采集两个或更多的样品,经混合后所得的样品。
3.4.2 平面综合样从水体特定深度的不同地点采集的一组水样,经混合后的样品。
4 采样设备4.1 材质采样容器的材质(如不锈钢或塑料)应尽可能不与水发生作用。
制造容器的材料在化学和生物方面应具有惰性,使样品组分与容器之间的反应减到最低程度光可能影响水样中的生物体,并因此产生不希望的化学反应,选材时要予以考4.2 设备类型4.2.1 敞开式采样器和表层采样器敞开式采样器为开口容器,用于采集表层水和靠近表层的水。
水质 河流采样技术指导
国家环境保护总局标准HJ/T52—1999(eqv ISO5667/6:1990)水质河流采样技术指导Water quality-Guidance on sampling techniques of rivers1999-08-18发布2000-01-01实施国家环境保护总局发布前言本标准等效采用国际标准ISO5667-6:1990《水质采样第六部分:河流和溪流采样指导》。
本标准的附录A、附录B都是标准的附录。
本标准由国家环境保护总局科技标准司提了。
本标准由中国环境监测总站负责起草。
本标准由国家环境保护总局负责解释。
本标准是水质采样标准第五部分。
1主题内容与适用范围本标准确立了评价河流水质的物理、化学和微生物特性时的采样方案设计、采样技术、样品的保存和管理的基本原则。
本标准不适用于入海河口区,对于运河和其它水流不畅的内陆水体可酌情使用。
沉积物和生物群的检验需用专门的采样方法,不包括在本标准之内。
选择采样方法时,首先要明确采样目的。
河流的采样目的,通常有以下几种:(1)评价河流水质;(2)确定河水能否用于饮用水源;(3)确定河水能否用于农用水,如喷灌和畜禽用水等;(4)确定河水维持和发展渔业的适宜性;(5)确定河水对娱乐用途的适应性,如水上运动和游泳等;(6)研究污水排放或偶然泄漏对承纳水体产生的影响;(7)评价土地的利用对河流水质造成的影响;(8)评价河底沉积物中污染物的积累和释放对水生生物和沉积物的影响;(9)研究抽水、河水调节与河水输送对河水的理化性质和水生生物的影响;(10)研究河流上拦河堰(坝)的设置与拆除等构筑工程对水质的影响。
2引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
在标准出版时,所示版本均为有效。
所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB12997—1991水质采样方案设计技术规定GB12998—1991水质采样技术指导GB12999—1991水质采样样品的保存和管理技术规定GB/T14581—1993水质湖泊和水库采样技术指导GB6816—1986水质词汇第一部分和第二部分ISO555—1:1973明渠中液流的测量稳流测量的稀释法第一部分恒流注射法ISO555—2:1987明渠中液流的测量稳流测量的稀释法第二部分积分法ISO555—3:1982明渠中液流的测量稳流测量的稀释法第三部分恒流注射法和放射示踪剂积分法ISO748:1979明渠中液流的测量速度面积法IS01070:1973明渠中液流的测量斜速面积法3定义本标准采用下列定义:3.1河流:沿着限定河槽连续、或间歇地流入洋、海、湖、内陆洼地、沼泽或其它水道的天然水体。
水质采样技术指导
水质采样技术指导水质采样技术指导1适用范围本标准规定了质量保证控制、水质特征分析、底部沉积物及污泥的采样技术指导,是为保证水质采样的规范性而设计的。
本标准适用于开阔河流、封闭管道、水库和湖泊、底部沉积物、地表水、地下水及污水的采样。
本标准是采样技术的基本原则指导,不包括详细的采样步骤。
2规范性引用文件本标准内容引用了下列文件中的条款。
凡是不注日期的引用文件,其有效版本适用于本标准。
GB12999—91水质采样样品的保存和管理技术规定3水样类型3.1概述为了说明水质,要在规定的时间、地点或特定的时间间隔内测定水的某些参数,如无机物、溶解矿物质或化学药品、溶解气体、溶解有机物、悬浮物及底部沉积物的浓度。
某些参数,应尽量在现场测定以得到准确的结果。
由于生物和化学样品的采集、处理步骤和设备均不相同,样品应分别采集。
采样技术要随具体情况而定,有些情况只需在某点瞬时采集样品,而有些情况要用复杂的采样设备进行采样。
静态水体和流动水体的采样方法不同,应加以区别。
瞬时采样和混合采样均适用于静态水体和流动水体,混合采样更适用于静态水体;周期采样和连续采样适用于流动水体。
3.2瞬时水样从水体中不连续的随机采集的样品称为瞬时水样。
对于组分较稳定的水体,或水体的组分在相当长的时间和相当大的空间范围变化不大,采集瞬时样品具有很好的代表性。
当水体的组成随时间发生变化,则要在适当的时间间隔内进行瞬时采样,分别进行分析,测出水质的变化程度、频率和周期。
当水体的组成发生空间变化时,就要在各个相应的部位采样。
瞬时水样无论是在水面、规定深度或底层,通常均可人工采集,也可用自动化方法采集。
自动采样是以预定时间或流量间隔为基础的一系列瞬时样品,一般情况下所采集的样品只代表采样当时和采样点的水质。
下列情况适用瞬时采样:a)流量不固定、所测参数不恒定时(如采用混合样,会因个别样品之间的相互反应而掩盖了它们之间的差别);b)不连续流动的水流,如分批排放的水;c)水或废水特性相对稳定时;d)需要考察可能存在的污染物,或要确定污染物出现的时间;e)需要污染物最高值、最低值或变化的数据时;f)需要根据较短一段时间内的数据确定水质的变化规律时;g)需要测定参数的空间变化时,例如某一参数在水流或开阔水域的不同断面(或)深度的变化情况;h)在制订较大范围的采样方案前;D测定某些不稳定的参数,例如溶解气体、余氯、可溶性硫化物、微生物、油脂、有机物和PH时。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
水质采样技术指导摘要:本标准是采样技术的基本原则指导,不包括详细的采样步骤。
本标准适用于开阔河流、封闭管道、开阔水体飞底部沉积物及地下水采样。
本标准是为质量保证控制、水质特征分析、底部沉积物及污泥在内的采样技术指导,是为水污染鉴别得到可靠的数据而设计的。
关键词:水质采样中华人民共和国国家标准水质采样技术指导本标准是水质采样标准的第二部分。
本标准参照采用国际标准IS。
5667—2:1982《水质——采样——第2部分:采样技术指导》。
1 主题内容与适用范围本标准是采样技术的基本原则指导,不包括详细的采样步骤。
本标准适用于开阔河流、封闭管道、开阔水体飞底部沉积物及地下水采样。
本标准是为质量保证控制、水质特征分析、底部沉积物及污泥在内的采样技术指导,是为水污染鉴别得到可靠的数据而设计的。
2 水样类型2.1 概述为了说明水质,要在规定的时间、地点或特定的时间间隔内测定水的一些参数。
如无机物、溶解的矿物质或化学药品、溶解气体、溶解有机物、悬浮物以及底部沉积物的浓度。
某些参数,例如溶解气体的浓度,应尽可能在现场测定以便取得准确的结果。
由于化学和生物样品的采集、处理步骤和设备均不相同,样品应分别采集。
采样技术要随具体情况而定,分类在第3章中叙述。
2.2 瞬间水样从水体中不连续地随机(就时间和地点而言)采集的样品称之瞬间水样。
瞬间水样无论是在水面、规定深度或底层,通常均可手工采集,也可以用自动化方法采集。
在一般情况下,所采集样品只代表采样当时和采样点的水质,而自动采样是相当于在预定选择时间或流量间隔为基础的一系列这种瞬间样品。
下列情况适于瞬间采样:a. 流量不固定、所测参数不恒定时(如采用混合样,会因个别样品之间的相互反应而掩盖了它们之间的差别);b. 不连续流动的水流,如分批排放的水;c. 水或废水特性相对稳定时;d. 需要考察可能存在的污染物,或要确定污染物出现的时间;e. 需要污染物最高值、最低值或变化的数据时;f. 需要根据较短一段时间内的数据确定水质的变化规律时;g. 需要测定参数的空间变化时,例如某一参数在水流或开阔水域的不同断面和(或)深度的变化情况;h. 在制定较大范围的采样方案前;i 测定某些参数,例如溶解气体、余氯、可溶性硫化物、微生物、油脂飞有机物和pH时。
2.3 在固定时间间隔下采集周期样品(取决于时间)通过定时装置在规定的时间间隔下自动开始和停止采集样品。
通常在固定的期间内抽取样品,将一定体积的样品注入各容器中。
手工采集样品时,按上述要求采集周期样品。
2.4 在固定排放量间隔下采集周期样品(取决于体积)当水质参数发生变化时,采样方式不受排放流速的影响,此种样品归于流量比例样品。
例如,液体流量的单位体积(例如:10000L),所取样品量是固定的,与时间无关。
2.5 在固定流速下采集连续样品(取决于时间或时间平均值)在固定流速下采集的连续样品,可测得采样期间存在的全部组分,但不能提供采样期间各参数浓度的变化。
2.6 在可变流速下采集的连续样品(取决于流量或与流量成比例)采集流量比例样品代表水的整体质量。
即便流量和组分都在变化,而流量比例样品同样可以揭示利用瞬间样品所观察不到的这些变化。
因此,对于流速和待测污染物浓度都有明显变化的流动水,采集流量比例样品是一种精确的采样方法。
2.7 混合水样在同一采样点上以流量、时间、体积或是以流量为基础,按照已知比例(间歇的或连续的)混合在一起的样品,此样品称之混合水样。
混合水样可自动或手工采集。
混合水样是混合几个单独样品,可减少分析样品,节约时间,降低消耗。
混合样品提供组分的平均值,因此在样品混合之前,应验证这些样品参数的数据,以确保混合后样品数据的准确性。
样品在混合其中待测成分或性质发生明显变化时,则不能采用混合水样,要采取单样储存方式。
下列情况适于混合水样:a. 需测定平均浓度时;b. 计算单位时间的质量负荷;c. 为估价特殊的、变化的或不规则的排放和生产运转的影响。
2.8 综合水样为了某种目的,把从不同采样点同时采得的瞬间水样混合为一个样品(时间应尽可能接近,以便衣到所需要的数据),这种混合样品称作综合水样。
下列情况适于综合水样:a.为了评价出平均组分或总的负荷,如一条江河或河川上,水的成分沿着江河的宽度和深度而变化时,采用能代表整个横断面上各点和它们的相对流量成比例的混合样品;b.几条废水渠道分别进入综合处理厂时。
因为几股废水相互反应,可能对可处理性及其成分产生明显的作用。
对其相互作用的数学预测可能不正确或不可能时,综合水样能提供更加有用的资料。
天然和人工湖泊或江河常显示出空间分布的变化,在多数情况下,总值或平均值的变化都不特别明显,而局部的变化显得更为重要。
在这种情况下检验单样比检验综合水样更为有效。
3 采样类型3.1 开阔河流的采样监测开阔河流水质采样时,应包括下列几个基本点:a. 用水地点的采样;b. 污水流入河流后,应在充分混合的地点以及流入前的地点采样;c. 支流合流后,对充分混合的地点及混合前的主流与支流地点的采样;d. 主流分流后地点的采样;e. 根据其他需要设定的采样地点。
各采样点原则上规定横过河流不同地点的不同深度采集定点样品。
采样时,一般选择采样前连续晴天,水质较稳定的日子(特殊需要除外)。
采样时间是在考虑人们的活动、工厂企业的工作时间及污染物质流到的时间的基础上确定的。
另外,在潮汐区,应考虑潮的情况,确定把水质最坏的时刻包括在采样时间内。
3.2 封闭管道的采样在封闭管道中采样,也会遇到与开阔河流采样中所出现的类似问题。
采样器探头或采样管应妥善地放在进水的下游,采样管不能靠近管壁。
湍流部位,例如在“T”形管、弯头、阀门的后部,可充分混合,一般作为最佳采样点,但是对于等动力采样(即等速采样)除外。
3.3 开阔水体的采样开阔水体,由于地点不同和温度的分层现象可引起水质很大的差异。
在调查水质状况时,应考虑到成层期与循环期的水质明显不同。
了解循环期水质,可采集表层水样;了解成层期水质,应按深度分层采样。
在调查水域污染状况时,需进行综合分析判断,抓住基本点(如废水流入前、流入后充分混合的地点,用水地点,流出地点等有些可参照开阔河流的采样情况,但不能等同而论),以取得代表性水样。
采样时,一般选择采样前连续晴天,水质稳定的日子(特殊需要除外)。
3.4 底部沉积物采样沉积物可用抓斗、采泥器或钻探装置采集。
典型的沉积过程一般会出现分层或者组分的很大差别。
此外,河床高低不平以及河流的局部运动都会引起各沉积层厚度的很大变化。
采泥地点除在主要污染源附近、河口部位外,应选择由于地形及潮汐原因造成堆积以及底泥恶化的地点。
另外也可选择在沉积层较薄的地点。
在底泥堆积分布状况未知的情况下,采泥地点要均衡地设置。
在河口部分,由于沉积物堆积分布容易变化,必须适当增设采样点。
采泥方法,原则在同一地方稍微变更位置进行采集。
混合样品可由采泥器或者抓斗采集。
需要了解分层作用时,可采用钻探装置。
在采集沉积物时,不管是岩芯还是规定深度沉积物的代表性混合样品,必须知道样品的性质,以便正确地解释这些分析或检验。
此外,如对底部沉积物的变化程度及其性质难予预测或根本不可能知道时,应适当增设采样点。
采集单独样品,不仅能得到沉积物变化情况,还可以绘制组分分布图,因此,单独样品比混合样品的数据更有用。
第5章提供的样品容器也适用于沉积物样品的存放,一般均使用广口容器。
由于这种样品含有大量的水分,因此要特别注意容器的密封。
3.5 地下水的采样地下水可分为上层滞水、潜水和承压水。
上层滞水的水质与地表水的水质基本相同。
潜水含水层通过包气带直接与大气圈、水圈相通,因此其具有季节性变化的特点。
承压水地质条件不同于潜水。
其受水文、气象因素直接影响小;含水层的厚度不受季节变化的支配,水质不易受人为活动污染。
采集样品时,一般应考虑的一些因素:a. 地下水流动缓慢,水质参数的变化率小;b. 地表以下温度变化小,因而当样品取出地表时,其温度发生显著的变化,这种变化能改变化学反应速度,倒转土壤中阴阳离子的交换方向,改变微生物生长速度;c. 由于吸收二氧化碳和随着碱性的变化,导致pH值改变,某些化合物也会发生氧化作用;d. 某些溶解于水的气体如硫化氢,当将样品取出地表时,极易挥发;e. 有机样品可能会受到某些因素的影响,如采样器材料的吸收、污染和挥发性物质的逸失;f. 土壤和地下水可能受到严重的污染,以至影响到采样工作人员的健康和安全。
从一个监测井采得的水样只能代表一个含水层的水平向或垂直向的局部情况,而不能像对地表水那样可以在水系的任何一点采样。
因为那样做很困难,又要耗费大量资金。
如果采样目的只是为了确定某特定水源中有没有污染物,那么只需从自来水管中采集水样。
当采样的目的是要确定某种有机污染物或一些污染物的水平及垂直分布,并做出相应的评价,那么需要组织相当的人力物力进行研究。
对于区域性的或大面积的监测,可利用已有的井、泉或者就是河流的支流,但是,它们要符合监测要求,如果时间很紧迫,则只有选择有代表性的一些采样点。
但是,如果污染源很小,如填埋废渣、咸水湖或者是污染物浓度很低,比如含有机物,那就极有必要设立专门的监测井。
这些增设的井的数目和位置取决于监测的目的,含水层的特点,以及污染物在含水层内的迁移情况。
如果潜在的污染源在地下水位以上,则需要在包气带采样,以得到对地下水威胁的真实情况。
除了氯化物、硝酸盐和硫酸盐,大多数污染物都能吸附在包气带的物质上,并在适当的条件下迁移。
因此很有可能采集到已存在污染源很多年的地下水样,而且观察不到新的污染,这就会给人以安全的错觉,而实际上污染物正一直以极慢的速度通过包气带向地下水迁移。
另外还应了解水文方面的地质数据和地质状况及地下水的本底情况。
另外采集水样还应考虑到:靠近井壁的水的组成几乎不能代表该采样区的全部地下水水质,因为靠近井的地方可能有钻井污染,以及某些重要的环境条件,如氧化还原电位,在近井处与地下水承载物质的周围有很大的不同。
所以,采样前需抽取适量水。
3.6 降水的采样准确地采集降水样品是十分困难的,在降水前,必须盖好采样器,只在降水真实出现之后才打开。
每次降水取全过程水样(降水开始到结束)。
采集样品时,应避开污染源,四周应无遮挡雨、雪的高大树木或建筑物以便取得准确的结果。
4 采样设备4.1 供测定物理或化学性质的采样设备4.1.1 瞬间非自动采样设备4.1.1.1 概述瞬间样品一般采集表层样品时,用吊桶或广口瓶沉入水中,待注满水后,再提出水面。
对于分层水选定深度的定点采样建议按4.1.1.3条中叙述的方法。
如果只需要了解水体其一垂直断面的平均水质,可按4.1.1.2条中叙述的综合深度法采样。
4.1.1.2 综合深度采样设备综合深度法采样需要一套用以夹住瓶子并使之沉入水中的机械装置。