水质分析与质量控制Word版
水质分析与质量控制
引言概述:水质分析与质量控制是确保饮用水和环境水体安全的重要环节,对于保护人类健康和生态环境具有重要意义。
本文是《水质分析与质量控制(二)》的续篇,将重点讨论水质分析方法和质量控制措施的进一步内容,以期为相关领域的专业人士提供参考和指导。
正文内容:一、水质分析方法1.传统水质分析方法1.1化学分析法:包括溶液分析法和干残渣分析法,介绍各种常用指标的测定方法。
1.2生物学分析法:主要通过检测水中微生物数量和种群结构来评估水体质量。
1.3物理分析法:如浊度测定、电导率测定等,用于评估水体的透明度和离子含量等物理指标。
2.现代水质分析方法2.1光谱分析法:介绍紫外可见吸收光谱法、红外光谱法等在水质分析中的应用。
2.2色谱分析法:详细介绍气相色谱、液相色谱和离子色谱等方法在水质分析中的应用。
2.3质谱分析法:探讨质谱法在水中重金属、有机物等污染物分析中的优势与应用。
二、水质分析数据处理1.数据收集和记录1.1数据采集方式:包括采样方法、采样点设置和采样频率等内容。
1.2数据记录要求:详细介绍数据记录的格式、精度和完整性等要求。
2.数据处理和分析方法2.1统计学方法:如均值、标准差和相关系数等,用于对水质数据进行描述和分析。
2.2空间分析方法:包括地理信息系统(GIS)的应用和水质监测站点布局的优化等内容。
2.3时间序列分析方法:用于分析长期水质变化趋势和季节性变动。
三、水质质量控制措施1.预处理措施1.1采样前处理:介绍采样容器的清洗、消毒和避光等注意事项。
1.2采样现场处理:探讨现场样品保存、保存温度和样品传递时间等要点。
2.实验室质量控制2.1样品准备:包括样品保存和制备时的操作规范和容器选择等。
2.2仪器仪表校准:详细介绍仪器校准的方法和定期校准的重要性。
2.3质量控制样品:对质量控制样品的选择和使用进行说明。
四、水质标准与监测规范1.国家水质标准1.1饮用水质量标准:阐述饮用水中常见污染物的限量要求和卫生指标。
水质分析与质量控制
水质分析与质量保证前言一、水样采集二、水样的运输与保存三、现场工作质量保证四、检验中注意事项五、分析的质量控制前言良好的水质分析质量主要涉及到水样采集、保存与测定等三个方面,缺一不可。
如果只是采用精密的分析设备和良好的检测技术而忽略了在水样采集、运输和保存过程中的质量控制问题,所获得的检测结果就不能反映水质的真实情况。
关于水样采集与保存的标准国际标准:《水质采样技术指导》(ISO 56672︰1982)《水质采样样品保存和管理技术指导》(ISO 56673︰1985)…国内标准:《水质采样方案设计技术规定》(GB 12997-1991)《水质采样技术指导》(GB 12998-1991)《水质采样样品的保存和管理技术规定》(GB 12999-1991)《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)水样采集和保存的主要原则必须具有足够的代表性水样中各种组分的含量必须能反映采样水体的真实情况监测数据能真实代表某种组分在该水体中的存在状态和水质状况为了得到具有真实代表性的水样,就必须在具有代表性的时间、地点,并按照规定的采样方法采集有效样品。
不能受到任何意外的污染。
水样采集水样采集类型采样准备采样点的选择水样采集地点和采样方式的选择采样要求水样采集类型-普通水样采集类型1 瞬时水样:在某一定的时间和地点从水体中随机采集的分散水样。
如果监测水体的水质比较稳定,瞬时采集的水样已具有很好的代表性。
2 混合水样:在某一时段内,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)分别采集多个单独水样经混合均匀后得到混合水样。
3 等比例混合水样:在某一时段内,在同一采样点所采集水样量随时间或流量成比例变化,经混合均匀后得到等比例混合水样。
4 综合水样:在不同采样点,同时(或时间应尽可能接近)采集的各个瞬时水样,经混合后所得到的水样。
这种水样适用于在河流主流、多个支流或水源保护区的多个取水点处同时采样,以综合水样得到的水质参数,作为水处理工艺设计的依据。
水质分析与质量控制
水质分析与质量控制水质分析与质量控制1. 引言水质是指水体中所包含的各种物质和溶解气体的组成和含量,它直接关系到水的安全与健康。
随着人类活动的不断增加,水质污染问题也日益突出。
对水质进行分析与质量控制成为了保障水环境安全的重要手段。
2. 水质分析方法水质分析是一种用于确定水体中各种物质成分和性质的方法,可以通过物理、化学、生物等不同方面的分析来全面评估水体的质量。
常用的水质分析方法包括:传统化学分析方法:如pH值测定、溶解氧测定、总硬度测定等,通过对水体中各种化学成分的浓度和性质进行测定来判断水质。
光谱分析方法:如紫外可见光谱分析、红外光谱分析等,通过测定水体中各种物质对光的吸收或散射情况,来确定水体中有机物、无机物等的含量和性质。
分子生物学方法:如聚合酶链式反应(PCR)、基因测序等,通过对水体中微生物的DNA进行分析,可以判断水体中是否存在有害微生物,并评估水质的安全性。
综合利用以上各种分析方法,可以全面了解水体的质量情况,为水质控制提供科学依据。
3. 水质质量控制水质质量控制是指通过合理的措施和方法,维护和提高水体的质量,保障人民饮用水安全。
水质质量控制主要包括以下几个方面:3.1 源头控制源头控制是指对水源地进行保护和管理,防止污染物对水体的直接排放和输入。
这可以包括对附近的工业废水、农田农药、生活污水等进行严格的排放控制和监管,确保水源地的水质不受到污染。
3.2 处理工艺控制水质处理是指对水源进行处理,去除其中的污染物和杂质,提高水质的方法。
常见的水质处理工艺包括混凝、沉淀、过滤、消毒等步骤。
通过对水质处理工艺的控制和改进,可以有效保障水质的安全。
3.3 定期监测和评估定期监测和评估水体的质量,是水质控制的重要环节。
通过对水质的定期监测,可以及时发现水质问题,并采取相应的措施进行调整和改进。
评估水质的方法可以包括定量化分析、生物监测等多种手段,以综合评价水质的好坏。
4.水质分析与质量控制是保障水环境安全和人民饮用水安全的重要手段。
水和废水监测分析方法 浮游生物部分Word版
一、浮游生物的测定浮游生物(plankton)是指悬浮在水体中的生物,它们多数个体小,游泳能力弱或完没有游泳能力,过着随波逐流的生活。
浮游生物可划分为浮游植物和浮游动物两大类,在淡水中,浮游植物主要是藻类,它们以单细胞、群体或丝状体的形式出现。
浮游动物1:要由原生动物、轮虫、枝角类和桡足类组成浮游生物是水生食物链的基础,在水生生态系统中占有重要地位。
许多浮游生物对环境变化反应很敏感,可作为水质的指示生物,所以在水污染调査屮,浮游生物也常被列为主要的研究对象之一。
(一)采样1.点位设置釆样点的设置要有代表性,采到的浮游生物要能真正代表一个水体或一个水体不同区域的实际状况。
在江河中,应在污水汇入口附近及其上下游设点,以反映受污染和未受污染的状况。
在排污口下游则往往要多设点,以反映不同距离受污染和恢复的程度。
对整个调査流域,必要时按适当距设置。
在较宽阔的河流中,河水横向混合较慢,往往需要在近岸的左右两边设置。
受潮汐影响的河流,涨潮时污水可能向上游回溯,设点时也应考虑。
在湖泊或水库中,若水体是圆形或接近圆形的,则应从此岸至彼岸至少设两个互相垂直的采样断面。
若是狭长的水域,则至少应设三个互相平行,间隔均匀的断面。
第一个断面设在排污口附近,另一个断面在屮间,再一个断面在靠近湖库的出口处。
此外,采样点的设置尽可能与水质监测的采样点相一致,以便于所得结果相互比较。
如若有浮游生物历史资料的,拟设的点位应包括过去的采样点,便于与过去的资料作比较。
在一个水体里,要在非污染区设置对照采样点,如若整个水体均受污染,则往往须在邻近找一非污染的类似水体设点作为对照点,在整理调査结果时可作比较。
2.采样深度浮游生物在水体中不仅水平分布上存差异,而只垂直分布上也有不同。
若只采集表层水样就不能代表整个水层浮游生物的实际悄况。
因此,要根据各种水体的具体情况采取不同的取样层次.如在湖泊和水库中.水深5m以内的,采样点可在水表面以下0.5、1、2. 3和4m等五个水层采样,混合均匀,从其屮取定量水样,水深2m以内的.仅在0.5m 左右深处采集亚表层水样即可,若透明度很小.可在下层加取一水样,表层样混合制成混合样。
水质化验分析中的质量控制措施分析
水质化验分析中的质量控制措施分析水质化验分析是指对水样的化学成分、物理性质以及微生物等进行检测和分析,以评估水质情况,保障人们生活用水的安全和环境的健康。
在进行水质化验分析时,质量控制措施是非常重要的,它可以确保实验结果的准确性和可靠性,为分析结果的科学性提供保障。
下面将就水质化验分析中的质量控制措施进行分析。
一、标准操作程序的建立与执行在进行水质化验分析时,首先要制定并严格执行标准操作程序(SOP)。
这些SOP应包括实验室的规范操作流程、设备的使用方法、实验前的准备工作、实验中的步骤与注意事项、实验后的数据处理和记录等内容。
通过严格执行SOP,可保证每次实验都在相同的条件下进行,避免人为操作错误,从而确保实验结果的准确性和可重复性。
二、标准溶液的配制和管理在水质化验分析中,常常需要使用标准溶液进行定量分析。
制备和管理标准溶液是非常重要的。
需要确保所使用的原料和药品的质量,并按照标准操作程序进行配制。
需要对配制好的标准溶液进行标定,并严格管理,定期检查其浓度和稳定性。
只有保证标准溶液的质量稳定,才能保证实验数据的准确性。
三、质量控制样品的使用质量控制样品是在实验中使用的一种特殊样品,它的成分和性质是已知的,并且经过认证。
在进行水质化验分析时,需要同时检测质量控制样品,并对比实验结果。
通过对质量控制样品的检测,可以有效评估实验的准确性和精密度,及时发现并纠正实验中的偏差,保障实验结果的真实性。
四、仪器设备的校准与验证水质化验分析通常需要使用各种仪器设备进行测定和分析。
对这些仪器设备进行定期的校准和验证是非常重要的。
需要按照厂家提供的操作手册进行仪器设备的日常使用和维护,保证其正常工作。
需要定期进行校准和验证,检验仪器设备的准确性和稳定性。
只有保证仪器设备的准确性,才能保证实验结果的准确性。
五、数据处理和质量控制在进行水质化验分析时,需要严格遵循数据的采集和处理规范。
对于实验数据的采集,需要确保数据的准确性和完整性,及时记录和存档。
水质分析的质量保证与质量控制共83页文档
谢谢
11、越是没有本领的就越加自命不凡。——邓拓 12、越是无能的人,越喜欢挑剔别人的错儿。——爱尔兰 13、知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。——老子 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。——歌德 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。——迈克尔·F·斯特,法律无声。——英国 2、任何法律的根本;不,不成文法本 身就是 讲道理 ……法 律,也 ----即 明示道 理。— —爱·科 克
3、法律是最保险的头盔。——爱·科 克 4、一个国家如果纲纪不正,其国风一 定颓败 。—— 塞内加 5、法律不能使人人平等,但是在法律 面前人 人是平 等的。 ——波 洛克
水质实验室质量控制指标(试行)
水质实验室质量控制指标(试行) 下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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水质分析与质量控制
水质分析与质量控制引言水质分析是一种对水样进行化学、物理和生物性质分析的方法,旨在评估水体的质量并确定其适用性。
水质分析的结果对于保护环境、保障公共卫生以及水资源的可持续利用具有重要意义。
水样的复杂性和多样性使水质分析变得复杂和困难。
为了确保分析结果的准确性和可靠性,需要进行严格的质量控制。
水质分析方法水质分析可以通过化学、物理和生物学方法来进行。
化学方法主要包括pH值测定、溶解氧测定、氨氮测定、总磷测定等。
物理方法主要包括温度测定、透明度测定、浊度测定等。
生物学方法主要包括细菌总数测定、藻类测定、浮游动物测定等。
根据需要和实际情况,可以选取合适的方法进行水质分析。
水质分析的意义水质分析的结果对于评估水体的污染程度、确定水资源的利用方式以及制定环境污染防治措施具有重要意义。
通过水质分析,可以对水体中的污染物含量进行定量测定,了解水体的环境质量状况。
水质分析还可以用于研究水体的富营养化程度、藻华的形成机理等问题。
水质分析质量控制措施为了确保水质分析的准确性和可靠性,需要进行严格的质量控制。
需要选择准确可靠的分析方法,并对其进行验证和确认。
对实验操作要求严谨,按照标准操作程序进行实验操作,避免人为误差的产生。
对于分析仪器的选择和维护也至关重要,仪器要定期检修和校准,确保其测量结果的准确性。
还需要进行质控样品的使用,通过与标准样品进行比较,评估分析方法的准确性。
还需要进行实验室的环境质量控制,确保实验室的温度、湿度、洁净度等达到标准要求。
实际案例分析以某水源地的水质分析为例,对比近年来的水质分析结果,发现水体的溶解氧、氨氮和总磷含量明显升高。
通过进一步分析,发现附近污染源的排放量明显增加,导致水体的污染程度加剧。
针对这一问题,相关部门采取了严格的污水处理措施和强化的环境监控措施,有效地降低了水体的污染程度。
水质分析是评估水体质量和保障水资源可持续利用的重要手段。
通过科学合理的水质分析方法和严格的质量控制措施,可以准确测定水体中的污染物含量,评估水体的环境质量状况,并采取相应的措施进行治理和保护。
24项水质的分析检测方法Word文档
0.2
20
挥发酚≤
0.002
0.002
0.005
0.01
0.1
21
石油类≤
0.05
0.05
0.05
0.5
1.0
22
阴离子表面活性剂≤
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
23
硫化物≤
0.05
0.1
0.2
0.5
1.0
24
粪大肠菌群(个/L)≤
200
2000
10000
20000
40000
友情提示:本资料代表个人观点,如有帮助请下载,谢谢您的浏览!
0.002
GB7490-87
21
石油类
红外分光光度法
0.01
GB/T16488-1996
22
阴离子表面活性剂
亚甲蓝分光光度法
0.05
GB7494-87
23
硫化物
亚甲基蓝分光光度法
0.005
GB/T16489-1996
直接显色分光光度法
0.004
GB/T17133-1997
24
粪大肠菌群
多管发酵法、滤膜法
1)
注:暂采用下列分析方法,待国家方法标准发布后,执行国家标准。
1)《水和废水监涮分析方法(第三版)》,中国环境科学出版社,1989年。
地表水环境质量标准基本项目标准限值单位:mg/L
序号
标准值 分类 项目
Ⅰ类
Ⅱ类
Ⅲ类
Ⅳ类
Ⅴ类
1
水温(℃)
人为造成的环境水温变化应限制在:
周平均最大温升≤1
周平均最大温降≤2
水质分析的质量保证与质量控制共83页
56、死去何所道,托体同山阿。 57、春秋多佳日,登高赋新诗。 58、种豆南山下,草盛豆苗稀。晨兴 理荒秽 ,带月 荷锄归 。道狭 草木长 ,夕露 沾我衣 。衣沾 不足惜 ,但使 愿无违 。 59、相见无杂言,但道桑麻长。 60、迢迢新秋夕,亭亭月将圆。
Байду номын сангаас
46、我们若已接受最坏的,就再没有什么损失。——卡耐基 47、书到用时方恨少、事非经过不知难。——陆游 48、书籍把我们引入最美好的社会,使我们认识各个时代的伟大智者。——史美尔斯 49、熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟。——孙洙 50、谁和我一样用功,谁就会和我一样成功。——莫扎特
水质分析的质量保证与质量控制
分析质量控制(AQC)
分析质量保证运用了统计学,计量学的原理, 发现分析中的误差,消除和控制误差在可接 受的限度,以达到分析测试结果的可靠性,可 比性。
分析质量保证
水质分析
它是一个很复杂的过程,分析质量受到多种因素 的影响和制约。近十年来,国际和国内不同 领域化学测量的质量体系在卫生检测,环境 监测,临床检验,药品鉴定方面发展很快,建 立了一门学科,它包括了检测理论,技能,质 量政策,机构管理,仪器检定和人员培训等。
分析过程中的质量控制:实验室分析质量控制 的主要内容是通过对分析的精密度的预测与控 制,误差的测定与校正,方法检测限以及结果不 确定度的评定,以此保证分析结果的可靠性和可 比性。
分析质量保证
对样品的质量保证。 检测报告书的质量控制与管理:检测报告书
是检测机构的产品,报告书的质量由其外观 形式和数据结论两方面组成。它是检测机构 全面科学管理和技能水平的反映。因此对原 始记录的规范、合理的数据修约与统计、正 确使用法定计量单位、严格的报告书编制、 审核、签发、归档制度以及对报告质疑的规 定。这是检测机构质量体系有效运行的体现。 创造良好的分析测试环境。
分析质量控制是指包括误差的测定与控制 在内的各种活动,是分析质量保证中的一 个重要组成部分。它应用统计学的原理去 发现和控制分析中的误差,指出问题所在, 以便采取措施予以纠正。
分析质量控制的目的是保证分析结果的可 靠性及可比性。
(整理)水质分析质量控制
水质分析质量控制目录前言 (2)第一节范围 (3)第二节规范性引用文件 (3)第三节水质分析质量控制的要求 (3)第四节分析误差 (3)第五节校准曲线和回归 (3)第六节分析方法的适用性检验 (4)第七节分析质量控制方法与要求 (7)第八节数据处理 (9)第九节测定结果的报告 (10)第十节水质分析数据的正确性与判断 (11)GB/T 8170-1987 数值修约规则 (13)前言GB/T 5750《生活饮用水标准检验方法》分为以下部分:——总则;——水样的采集和保存;——水质分析质量控制;——感官性状和物理指标;——无机非金属指标;一一金属指标;——有机物综合指标;——有机物指标;——农药指标;——消毒副产物指标;——消毒剂指标;——微生物指标;——放射性指标。
本标准代替GB 5750-1985第一篇总则中的水质检验结果的表示方法和数据处理以及精密度和回收率的控制。
本标准与GB 5750-1985相比主要变化如下:——依据GB/T 1.1-2000《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则》与GB/T 20001. 4-2001《标准编写规则第4部分:化学分析方法》调整了结构;——依据国家标准的要求修改了量和计量单位;——当量浓度改成摩尔浓度(氧化还原部分仍保留当量浓度);——质量浓度表示符号由C改成J0,含量表示符号由M改成m;——水质检验结果的表示方法和数据处理与精密度和回收率的控制并人本部分。
本标准由中华人民共和国卫生部提出并归口。
本标准负责起草单位:中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所。
本标准参加起草单位:江苏省疾病预防控制中心、唐山市疾病预防控制中心、重庆市疾病预防控制中心、北京市疾病预防控制中心、广东省疾病预防控制中心、辽宁省疾病预防控制中心、广州市疾病预防控制中心、武汉市疾病预防控制中心。
本标准主要起草人:金银龙、鄂学礼、陈亚妍、张岚、应波、陈昌杰、陈守建、邢大荣、陈西平、王正虹、魏建荣、杨业、张宏陶、艾有年、庄丽、姜树秋、卢玉棋、周明乐、周淑玉。
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水质分析与质量保前言一、水样采集二、水样的运输与保存三、现场工作质量保证四、检验中注意事项五、分析的质量控制前言良好的水质分析质量主要涉及到水样采集、保存与测定等三个方面,缺一不可。
如果只是采用精密的分析设备和良好的检测技术而忽略了在水样采集、运输和保存过程中的质量控制问题,所获得的检测结果就不能反映水质的真实情况。
关于水样采集与保存的标准国际标准:《水质采样技术指导》(ISO 56672︰1982)《水质采样样品保存和管理技术指导》(ISO 56673︰1985)…国内标准:《水质采样方案设计技术规定》(GB 12997-1991)《水质采样技术指导》(GB 12998-1991)《水质采样样品的保存和管理技术规定》(GB 12999-1991)《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)水样采集和保存的主要原则必须具有足够的代表性水样中各种组分的含量必须能反映采样水体的真实情况监测数据能真实代表某种组分在该水体中的存在状态和水质状况为了得到具有真实代表性的水样,就必须在具有代表性的时间、地点,并按照规定的采样方法采集有效样品。
不能受到任何意外的污染。
水样采集水样采集类型采样准备采样点的选择水样采集地点和采样方式的选择采样要求水样采集类型-普通水样采集类型1 瞬时水样:在某一定的时间和地点从水体中随机采集的分散水样。
如果监测水体的水质比较稳定,瞬时采集的水样已具有很好的代表性。
2 混合水样:在某一时段内,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)分别采集多个单独水样经混合均匀后得到混合水样。
3 等比例混合水样:在某一时段内,在同一采样点所采集水样量随时间或流量成比例变化,经混合均匀后得到等比例混合水样。
4 综合水样:在不同采样点,同时(或时间应尽可能接近)采集的各个瞬时水样,经混合后所得到的水样。
这种水样适用于在河流主流、多个支流或水源保护区的多个取水点处同时采样,以综合水样得到的水质参数,作为水处理工艺设计的依据。
5 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水样,经混合后所得的样品。
6 平面综合样:从水体同一深度的不同地点采集的一组水样,经混合后的样品。
水样采集类型—质量控制样品采集类型空白样:现场空白样:在采样现场,以纯水代替实际水样,其他采集步骤与采集实际水样时完全一致而得到的样品。
采样瓶空白样采样器空白样过滤器空白样平行样、重复样平行水样(平分法):由一份水样平分成两份或更多份相同的子样。
重复样:时间重复样:在指定的时间内,按一定时间间隔连续在同一采样点采集2份或更多份水样;空间重复样:在水体的某一断面上,同时采集不同采样点的2份或更多份水样。
加标样:取一组现场平行样,在其中一或几份中加入已知量的待测物,然后每份水样均按常规方法处理后进行分析。
例如将一份水样平分四份,其中两份加入一定量标准物,或在三份中加入浓度不同的标准物配成加标样品。
加标浓度必须在所用分析方法的范围内。
质量控制样品采集普通水样:平行水样:重复水样(时间重复):加标水样:采样准备采样计划:在进行具体采样工作之前,要根据监测目的制定采样计划,内容包括:采样目的、检验指标、采样时间、采样地点、采样方法、采样频率、采样数量、采样容器的清洗、采样体积、样品保存方法、样品标签、现场测定项目、采样质量控制、运输工具和条件等,按照制定好的采样计划,准备好现场记录表格、采样器具、盛水容器、运输工具等。
采样器具:采样器应有足够强度且使用灵活、方便、可靠,与水样接触部分应采用惰性材料,如不锈钢、聚乙烯等制成;采样器在使用前应先用洗涤剂洗去油污,用自来水冲净,再用10﹪盐酸洗刷,自来水冲净后备用。
采样准备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。
按规定要求进行清洗的取水容器可以作为表层水采样器闭管式采样器:闭管式采样器为装有可遥控操作或可以控制的阀门或闸门的空心体,能够在到达预定水深处迅速关闭,用于采集定点水样或一组样品或深度综合样品。
自动采样设备:为了提高采样的代表性、可靠性和采样效率,目前在一些重要水域的环境监测中采用了自动采样设备,如自动水质采样器和无电源自动水质采样器,分为手摇泵采水器、直立式采水器和电动采水泵等。
采样瓶采样:用简易装置将采样瓶规定,采样时将采样瓶下沉到需要取水的深度,打开瓶塞,待水充满后盖住瓶塞,提起采样瓶,贴上标签后送检。
采样器具-采样瓶取样:注意事项:无论自动采样或人工采样,均有多种设备适合于采样的条件和要求。
这些设备的材料必须对水样的组成不产生影响,且每次使用后易于洗涤,洁净存放,以免沾污随后的采样。
特别提醒:橡胶管和乳胶管及氧化锌胶布可能引起金属的严重污染。
盛水容器:总体要求:盛水容器材质必须化学稳定性好,不会溶出待测组分,在贮存期内不会与水样发生物理化学反应,用于微生物检验用的容器能耐受高温灭菌等。
目前的盛水容器一般由聚四氟乙烯、聚乙烯、石英玻璃、和硼硅玻璃等材质制成,通常塑料容器(P–Plastic)常用作测定金属、放射性元素和其他无机物的水样容器,硬质玻璃容器(G–Glass)常用作测定有机物和生物类等的水样容器。
盛水容器的选择:1)容器不能是新的污染源。
2)容器壁不应吸收或吸附某些待测组分。
测金属的水样多选用聚乙烯瓶测有机物的水样一般只能用玻璃瓶3)容器不应与待测组分发生反应。
盛水容器的清洗:1)按水样待测定组分的要求来确定清洗容器的方法。
新的采样瓶,应经硝酸浸泡。
在用酸浸泡之前,先用自来水刷洗,尽可能预先除去原来沾污的物质。
用铬酸清洁液浸泡的容器(主要用于检测金属指标),必须用自来水冲洗7—10次,再用纯水淋洗。
在采集水样时还需用水样洗涤容器2~3次。
2)用于微生物检验水样盛装容器:容器及瓶塞、瓶盖应能经受灭菌的温度,并且在这个温度下不释放或产生任何能抑制生物活动或导致死亡或促进生长的化学物质。
玻璃或聚丙烯塑料容器用自来水和洗涤剂洗涤,然后用自来水彻底冲洗。
用硝酸溶液(1+1)浸泡,再用自来水,纯水洗净。
采样准备水样体积:采集的水样量应满足分析的需要并应该考虑重复测试所需的水样量和留作备份测试的水样用量,每个分析方法一般都会对相应监测项目的用水体积提出明确要求。
采样方式的选择集中式供水采集集中式供水水样时,先打开水龙头,放水3-5分钟,冲洗管道附着物,用盛水容器直接取样。
出厂水:设在出厂后,进入输送管道前,距离供水设施最近的取水口处。
即在送水泵房(二级泵房)取样或在距送水泵房最近的水龙头采样;用盛水容器直接取样。
末梢水:居民家中水龙头采样,用盛水容器直接取样。
二次供水监测点应设在居民区内并尽量选择不同材质的蓄水池或水箱。
二次供水采样位置应设在蓄水池或水箱的出水口处。
采样要求采集末梢水样时,取样时应打开水龙头放水数分钟,排除沉积物。
同一水源、同一时间采集几类检测指标的水样时,必须先采集供微生物学指标检测的水样。
采集供微生物检测加氯消毒的水样时,为了除去余氯,在灭菌前向容器里加入硫代硫酸钠以还原余氯(每125mL水样加10g/L的硫代硫酸钠0.1ml)。
采集供微生物检测的水样时,应先用医用酒精或酒精喷灯对取样口进行消毒,然后将水龙头完全打开,放水5-10分钟,以放去管道内的储水后再采样;用灭菌瓶直接采集,不得用水样涮洗采样瓶,采样时握住瓶子下部,避免手指和其他物品对瓶口的沾污。
采集供检测测铁所用的玻璃容器,不能用带铁丝柄的毛刷刷洗,可用塑料棒栓以泡沫塑料刷洗,玻璃容器用酸洗后不能再用自来水冲洗,必须直接用纯水淋洗。
完成现场测定的水样,不能带回实验室供其它指标测定使用。
水样的保存与运输影响水质变化的因素生物作用:微生物的新陈代谢,会消耗水样中的某些组分,也能改变一些组分的性质。
如细菌可还原硝酸盐为氨、还原硫酸盐为硫化物等。
化学作用:测定组分可能氧化或还原反应;二价铁可氧化为三价铁;二氧化碳含量的改变,能引起水样pH—总碱度组成体系发生变化;由于铁、锰价态的改变,使沉淀与溶解形态改变,导致测定结果与水样实际情况不符等。
物理作用:光照、温度、静置或振动、敞露或密封这些条件及容器材料不同都会影响水样的性质,如二氧化碳、汞。
长期静置会使某些组分沉淀析出,容器内壁不可逆地吸咐或吸收一些有机物或金属化合物。
水样的保存在水样采集后到进行分析之前这段时间里,需要对水样采取必要的保护性措施,使水样可能会发生物理、化学和生物等各种变化降低到最小程度。
采取适当的保护措施,虽然能够降低待测成分的变化程度,或减缓变化的速度,但并不能完全抑制这种变化,在实际监测工作中,要尽量缩短水样的存放时间,以保证检测结果能代表水样的真实状况。
水样保存的基本要求抑制微生物作用减缓各种待测组分的变化,要求做到减缓水样的生物化学作用、减缓化合物或络合物的水解、解离及氧化-还原作用尽量减少其中减少被测组分的挥发损失,避免沉淀吸附或结晶物析出所引起的组分变化。
水样保存措施选择合适的盛水容器冷藏水样冷藏时的温度应低于采样时水样的温度,水样采集后立即放在冰箱或冰水浴中,置于暗处保存一般于2-5℃。
冷藏并不适用长期保存。
加入保存药剂在水样中加入合适的保存试剂能够抑制微生物活动、减缓氧化还原反应发生,加入的方法可以是在采样后立即加入,也可以水样分样时根据需要分瓶分别加入。
不同的水样、同一水样的不同的监测项目,要求使用的保存药剂不同,保存药剂主要有生物抑制剂、pH值调节剂、氧化或还原剂等类型。
水样的运输采集的各种水样从采集地到分析实验室之间有一定距离,运送样品的这段时间里,由于环境作用,水质可能会发生物理、化学和生物等各种变化,为使这些变化降低到最小程度,需要采取必要的保护性措施(如添加保护性试剂或致冷剂等),并尽可能的缩短运输时间。
样品的运输过程中的基本要求:盛水容器应当妥善包装,以免它们的外部受到污染,特别是水样瓶颈部和瓶塞在运送过程中不应破损或丢失。
为避免样品容器在运输过程中因震动碰撞而破损,最好将样品瓶装箱并采用泡沫塑料减震或碰撞。
冷藏的样品必须达到冷藏的要求:水样存放点要尽量远离热源,不要放在可能导致水温升高的地方(如汽车发动机旁),避免阳光直射。
冬季采集的水样可能结冰,如果盛水器用的是玻璃瓶,则应采取保温措施以免破裂。
根据所检测的项目要求,水样要在保存时间内送到检测室,并同时考虑检测准备工作所需要的时间。
现场工作质量保证现场工作质量保证措施:现场测试后的水样不能再带回实验室用于其它项目的检测。
新的或使用过的采样瓶应按标准检验方法中所列的方法清洗。
根据各被测组分的特性,选用合适的采样器和盛水容器。
盛水容器必须专用容器现场工作前,检查保存剂的纯度和玻璃器皿的清洁度。