水质采样标准

合集下载

环境水样采集 国标

环境水样采集 国标

环境水样采集国标一、引言1.1 任务概述环境水样采集是指在环境保护监测中对水体进行采样的过程。

准确采集环境水样是评估水质状况、分析水体污染成因、制定环境保护措施的基础。

为了保证水质样品的准确性、可比性和可靠性,国家制定了一系列的标准和规定,即环境水样采集国标。

1.2 任务目的本文旨在全面、详细、完整地探讨环境水样采集国标,包括采样方法、采样工具、样品保存与运输等方面的内容。

通过对国标的解析和讲解,帮助读者了解且正确执行环境水样采集的相关要求,提高采样工作的准确性和可靠性。

二、采样方法2.1 采样点选择环境水样采集应选择代表性和典型性强的采样点。

采样点应具备以下特征: - 与目标研究区域的水体的关系密切; - 具有代表性,能够准确反映该地区的水质状况; - 具有典型性,能够反映该类型水体的特征; - 在采样过程中易于操作,不易受到干扰。

2.2 采样时间确定环境水样采集应根据不同类型的水体和目标研究的需求确定采样时间,以提高采样数据的准确性和可比性。

一般要求采样时间具备以下特征: - 在该时间段内,水体受到的人为或自然干扰较小; - 采样时间应具有典型性,以代表该类型水体的水质状况; - 根据监测要求进行定期采样,以获取长期监测数据。

2.3 采样方法选择环境水样采集主要有常规采样和现场分析两种方法。

(1)常规采样:采样人员根据采样要求,使用标准采样器具进行现场采样,将采集的样品装入容器中封存,并送至实验室进行分析。

(2)现场分析:采样人员使用移动实验室进行现场分析,立即获取相关监测数据,便于实时分析和监测,对紧急情况具有较大的实用性。

三、采样工具3.1 采样器具环境水样采集需要使用各种采样器具,常用的有: 1. 水样采集器:应选择合适的型号和规格,便于在不同采样点进行采样。

2. 自动蓝瓶:用于采集水体中的有机物质样品,避免二次污染。

3. 水样收集器:用于采集水体中的大颗粒物样品。

4. 水样瓶:用于装载水样,应选用符合标准的瓶子,并事先进行洗净和消毒处理。

水质监测技术标准

水质监测技术标准

水质监测技术标准随着环境污染问题的日益突出,水质监测成为现代社会中至关重要的一项任务。

水质监测不仅关系到人们的生活用水安全,还关系到水域生态环境的保护和修复。

为了确保水质监测的准确性和可靠性,各行业制定了一系列水质监测技术标准。

一、水样采集标准水样采集是水质监测的第一步,决定了监测数据的准确性和可靠性。

根据国家相关标准,水样采集需要符合以下要求:1. 采样地点选择应具有代表性,能够反映出被监测水域的整体状况。

2. 采样前需要进行充分的准备工作,包括清洗采样瓶、防止污染物的接触等。

3. 采样过程中需要按照一定的顺序采集不同部位的水样,避免受到其他污染源的干扰。

4. 采样瓶密封后需加标签,标明采样时间、地点等基本信息,并在采样记录表上做好相应记录。

二、水质分析方法标准水样采集完成后,还需要进行水质分析,以获取丰富的水质数据。

依据国家相关标准,水质分析方法应遵循以下要求:1. 水质分析方法应准确、可重复。

在使用分析仪器之前,需要进行仪器的校准,并且要按照标准操作规程进行分析。

2. 在进行水质分析时,需要使用标准物质作为参照物,以确保结果的准确性。

3. 分析过程中需要及时记录分析数据,并保留样品,以备进一步检验和分析。

4. 在进行水质分析前,需要仔细阅读相关分析方法的说明书,了解分析方法的原理和操作步骤。

三、水质监测数据处理标准水质监测数据处理是水质监测的最后一步,其准确性和可靠性直接影响到监测结果的科学性和可信度。

根据国家相关标准,水质监测数据处理应符合以下要求:1. 对于不同类型的水质监测数据,需要采用相应的数据处理方法,包括数据整理、数据统计、数据分析等。

2. 在进行数据处理时,需要充分考虑各项数据的权重和可靠性,对异常数据应予以排除或调整,确保处理结果的合理性。

3. 数据处理过程需要规范化,包括数据格式的统一、数据处理软件的使用等。

4. 数据处理结果应适时反馈给有关部门和相关人员,以便及时采取针对性的措施。

生活饮用水采样标准

生活饮用水采样标准

生活饮用水采样标准生活饮用水是人们日常生活中必不可少的一部分,而其质量安全更是关系到人们的健康和生活质量。

为了确保生活饮用水的安全性,采样是非常重要的一环,而采样标准的制定更是至关重要。

本文将对生活饮用水采样标准进行详细介绍,以期能够为相关工作提供一定的参考和指导。

首先,生活饮用水采样的对象范围应该包括自来水厂、小区自备水源、工业企业和个人家庭等各类供水单位,确保覆盖面广,全面保障生活饮用水的安全。

采样的时间应该选择在生活饮用水水质相对稳定的时段,避免因水质波动而影响采样结果的准确性。

采样地点的选择应当考虑到供水网络的全面性和典型性,以确保采样结果的代表性和可比性。

其次,生活饮用水采样标准应当明确采样容器的选择和处理方法。

采样容器应当具有一定的密封性和稳定性,避免外界污染物的干扰。

在采样前应当进行充分的清洗和消毒,以确保采样不受外界因素的影响。

采样容器的标签应当清晰明了,标注采样地点、时间、采样人员等关键信息,方便后续的检测和分析工作。

此外,生活饮用水采样标准还应当明确采样方法和数量。

采样方法应当符合相关的规范和标准,避免因采样方法不当而导致采样结果失真。

采样数量应当充分考虑到生活饮用水的使用量和水质的变化情况,以保证采样结果的可靠性和准确性。

最后,生活饮用水采样标准还应当规定采样后的处理和保存方法。

采样后的水样应当及时送往专业的水质监测机构进行检测,避免因水样保存不当而导致检测结果失真。

同时,应当建立相应的水样档案,记录采样地点、时间、采样人员、保存条件等关键信息,以备日后的查阅和追溯。

总之,生活饮用水采样标准的制定对于保障人们的生活饮用水安全至关重要。

只有严格遵循相关的采样标准,才能够保证采样结果的准确性和可靠性,从而保障人们的健康和生活质量。

希望相关部门和单位能够高度重视生活饮用水采样标准的制定和执行,共同为人们的生活饮用水安全保驾护航。

水质监测方法标准

水质监测方法标准

水质监测方法标准水是生命之源,水质的好坏直接关系到人类的身体健康和生态环境的可持续发展。

为了保障水质的安全和可持续利用,各行业必须严格执行水质监测方法标准。

本文将从采样、检测和评估等方面展开论述,以揭示水质监测的重要性和具体方法。

一、采样方法标准1. 采样位置选择采样位置的选择应综合考虑地理条件、污染源分布和流动特征等因素。

优先选择距污染源远、水流稳定的位置,以保证采样的代表性和准确性。

2. 采样工具准备采样前需准备好洁净的采样工具,如玻璃瓶、不锈钢采样器等,并对其进行反复清洗和漂洗,以避免采样过程中的污染。

3. 采样方法(1)定点采样:在已确定的采样位置进行定期采样,并根据需要进行频次抽样,以获取一定时期内该位置水质的变化情况。

(2)流动采样:根据水流速度和取样时间确定取样量,利用取样器在水流中匀速采集水样,确保样品的代表性。

二、检测方法标准1. 检测项目选择检测项目的选择应基于水质监测目的和所关注的主要污染物。

常见的水质指标包括溶解氧、悬浮物、有机物、重金属、细菌和农药等。

2. 检测设备准备根据不同的检测项目,准备相应的仪器设备,如光谱仪、电化学分析仪、气相色谱仪等,并确保其正常运行和校准状态。

3. 检测方法(1)理化参数检测:采用标准方法和仪器设备,按规定操作程序进行检测,包括pH值测定、溶解氧测定、浊度测定等。

(2)微生物检测:采用培养基培养、快速菌种测定、蛋白质分析等方法,对水样中的微生物进行数量和种类的分析。

三、评估标准1. 水质评价指标水质评价指标是根据不同用途的水体所确定的一系列水质指标,如饮用水标准、生态水质标准等。

根据实际需求,选择相应的评价指标进行水质评估。

2. 评价方法根据评价指标,采用不同的定量方法进行评价。

例如,根据饮用水标准,比较水样中各项指标与标准限值的差异,以判断是否符合饮用水标准。

3. 结果解释根据评价结果,对水质进行分类,如优、良、中、差等,以便于汇总和表达。

水质采样标准

水质采样标准

水质采样标准水质采样是评估水体健康状况的重要步骤,其准确性和可靠性直接影响着水质监测结果的真实性。

因此,制定科学合理的水质采样标准对于保障水质监测工作的准确性至关重要。

本文将就水质采样标准进行详细介绍,以期为相关工作提供参考和指导。

一、采样点的选择。

在进行水质采样时,首先要选择合适的采样点。

采样点应该尽可能代表所研究水体的整体情况,避免受到局部因素的影响。

通常情况下,应选择水体流动较为平缓的区域,并避免选择有明显污染源的地方进行采样。

二、采样容器的选择。

在进行水质采样时,采样容器的选择至关重要。

应选择无色透明、无毒、无味、无臭的塑料容器,避免使用金属容器。

采样容器在采样前应进行充分清洗,并使用纯水冲洗干净,以避免外部杂质的污染。

三、采样方法。

在进行水质采样时,应严格按照标准采样方法进行操作,避免因操作不当而导致采样结果的失真。

通常情况下,应采用“三步法”进行采样,即先将容器浸入水中,然后将容器口对准水流,最后将容器慢慢倾倒,避免搅拌水体。

四、采样时间。

水质采样的时间也是影响采样结果准确性的重要因素。

通常情况下,应选择在早晨或傍晚进行采样,避免在强烈日光下进行采样,以避免太阳光对水质的影响。

五、采样频率。

为了全面了解水体的水质情况,应根据实际情况确定采样频率。

通常情况下,应根据水体的特性和污染源的情况确定采样频率,以保证采样结果的全面性和真实性。

六、采样记录。

在进行水质采样时,应对采样点、采样时间、采样方法等进行详细记录,并在采样容器上标明相关信息。

采样记录的完整性和准确性对于后续的水质监测工作至关重要。

七、采样后的处理。

在完成水质采样后,应对采样容器进行密封,并尽快送至实验室进行分析。

在运输过程中,应避免剧烈晃动和高温等因素的影响,以保证采样结果的准确性。

总结。

水质采样标准的制定和执行对于水质监测工作具有重要意义。

科学合理的水质采样标准能够保证水质监测结果的真实性和可靠性,为保护水体健康提供重要依据。

水质采样、现场监测及相关标准

水质采样、现场监测及相关标准

水质采样、现场监测及相关标准1、当用玻璃瓶采集六价铬的水样时,容器应使用具磨口塞的玻璃瓶,以保证其密封。

(错误)2. 水样的保存技术能防止水样中的各种生物、物理和化学变化,使水样保持采样时的状态(错误)3 测溶解氧、五日生化需氧量和硫化物等项目时,水样必须注满容器,上部不留空间,并用水封口或密封保存。

(正确)4 测定石油类的采样瓶应选用广口玻璃瓶做容器,按一般通用洗涤方法洗涤后,还要用萃取剂彻底荡洗 2~3 次。

(正确)5.酸性除草剂样品必须用 HCl 调节 pH 值到 1~2,在 1~ 5℃冷藏保存。

如果样品有余氯存在,每 1000ml 样品中需要加入 80mg亚硫酸钠除氯。

(错误)6.测定重金属铜、铅、锌、镉、总氮、氨氮等项目的水样,可加入硝酸作为保存剂。

(错误)7.应根据样品的组分及样品的性质,并且结合具体的工作,来选择样品的保存时问、保存措施和容器材质。

(正确)8.测定高锰酸盐指数的水样在 1~5℃暗处冷藏可保存 2d。

(正确)9.用于测定农药、除草剂等样品容器的准备,因聚四氟乙烯外的塑料容器会对分析产生明显的干扰,故一般使用棕色玻璃瓶。

按一般规则清洗(即用水及洗涤剂一铬酸一硫酸洗液一蒸馏水)后,在烘箱内 180℃下烘干 4h。

冷却后再用纯化过的己烷或石油醚冲洗数次。

(正确)10.测定溶解氧的水样带回实验室后再加固定剂。

(错误)11.水样采集后必须立即送回实验室,根据采样点的地理位置和每个项目分析前最长可保存时间,选用适当的运输方式,在现场工作开始之前,就要安排好水样的运输工作,以防延误。

在运输途中如果水样超过了保质期,管理员应对水样进行检查。

如果决定仍然进行分析,那么在出报告时,应明确标出采样和分析时间。

(正确)12.测定油类的水样可选用塑料和玻璃材质的容器。

(错误)13.测定六价铬的水样需加氢氧化钠(1NaOH),调节 pH 8~9。

(正确)14.水样在贮存期内往往会发生变化,其程度取决于水的类型及保存条件、容器材质。

水质检测方法规程

水质检测方法规程

水质检测方法规程引言:水是人类生活和生产的基本需求之一,水的质量直接关系到人类的身体健康和社会经济的可持续发展。

为了保障水质安全,需要进行水质检测工作。

本文将介绍水质检测的方法规程,包括采样方法、分析方法和评价标准等方面的内容。

一、采样方法采样是水质检测的第一步,正确的采样方法可以保证样品的代表性和准确性。

下面是一些常用的水质采样方法。

1. 静态采样法静态采样法适用于稳定的水体环境,如湖泊、江河等。

采样时,应选择具有代表性的采样点,将采样瓶完全浸入水中,然后缓慢翻转瓶口向下,待瓶内水满时,再将瓶口翻转向上,尽量避免气泡的进入。

2. 动态采样法动态采样法适用于水流量大、水体变动较大的环境,如河流、溪流等。

采样时,应将采样瓶固定在流域的绳索上,并将瓶口直接暴露在水流中,以保证采样的真实性和准确性。

3. 自动采样法自动采样法适用于需要连续监测的水质环境,如自来水管道等。

自动采样器可以根据预设的参数和时间间隔进行自动采样,提高采样效率和减少人工误差。

二、分析方法分析是水质检测的核心环节,合适的分析方法可以准确测定水中各种指标的含量。

下面是一些常用的水质分析方法。

1. 化学分析法化学分析法是目前应用最广泛的水质分析方法,可以测定水中的pH值、溶解氧、浑浊度、氨氮、总磷等指标。

常用的化学分析方法包括滴定法、比色法、分光光度法等。

2. 生物分析法生物分析法主要用于测定水中的微生物指标,如大肠菌群、总大肠菌群等。

常用的生物分析方法包括培养法、显微镜观察法、快速检测技术等。

3. 仪器分析法仪器分析法利用先进的仪器设备进行水质分析,可以快速、准确地测定水中各类物质的含量。

常用的仪器分析方法包括气相色谱法、液相色谱法、原子吸收光谱法等。

三、评价标准水质评价是根据水样分析结果,综合考虑水质对人类健康和环境保护的影响,进行评价和判定的过程。

下面是一些常用的水质评价标准。

1. 国家标准国家标准是最基本的水质评价标准,各国根据自身情况制定了相应的水质标准,用于指导水质管理和监测工作。

水质采样标准

水质采样标准

水质采样标准
水质采样标准是为了确保采集到的水样能够准确反映水体的质量状况而制定的一系列规定和要求。

以下是一些常见的水质采样标准:1. 采样点的选择:选择具有代表性的采样点,以反映水体的整体质量。

采样点应根据水体的特征、污染源分布、水流方向等因素进行选择。

2. 采样时间和频率:根据监测目的和水体的特征,确定合适的采样时间和频率。

通常情况下,采样时间应尽量覆盖不同时间段,以获取全面的水质信息。

3. 采样方法:采用适当的采样方法,如表层采样、深层采样、分层采样等,以获取不同深度或层次的水样。

4. 采样设备和容器:使用清洁、无污染的采样设备和容器,并在采样前进行清洗和消毒。

采样容器应具有合适的材质和容量,以防止水样与容器发生化学反应或污染。

5. 采样量:根据分析方法和检测项目的要求,确定适当的采样量。

采样量应足够满足分析的需要,但也要考虑实际情况和采样的可行性。

6. 采样记录:在采样过程中,应详细记录采样点的位置、采样时间、采样方法、采样量等信息,以及可能影响水样质量的因素,如天气条件、水位等。

7. 水样保存和运输:采取适当的措施保存水样,如冷藏、添加防腐剂等,以防止水样在运输过程中发生变化。

同时,确保水样在运输过程中的安全和完整性。

地表水采样标准

地表水采样标准

地表水采样标准
地表水采样标准包括以下几个方面:
1. 采样点的选择:采样点应当在水体代表性好的地方选择,并确保没有受到污染源的影响。

2. 采样工具的选择:采样器具应当具有对水质没有污染的性能,常用的采样工具有玻璃瓶、塑料瓶等。

3. 采样前的准备:在采样之前,应当清洗采样器具,切勿使用含有有机溶剂或清洁剂的洗涤剂。

4. 采样容器的选择:采样容器应当符合相关的标准,通常使用的是容量为1升或500毫升的无色玻璃瓶或塑料瓶。

5. 采样时的操作:在采样过程中,应当尽量避免与空气接触,避免发生气体溶解和水体挥发等情况。

6. 采样点的标记:采样点应当进行标记,包括采样时间、采样地点等信息,确保后续的分析准确。

7. 采样后的保存:采样完成后,应将样品密封保存,并在4°C
的条件下保存,尽快送至实验室进行分析。

除了上述的基本采样标准外,不同的地表水采样目的和分析要求还可能有其他特殊的采样标准需要遵循。

因此,在进行地表
水采样前,还需参考相关的国家或地区的标准规范进行采样操作。

水质采样标准

水质采样标准

水质采样标准水质采样是评估水体环境质量的重要手段,而水质采样标准则是保证采样质量和结果准确性的重要保障。

本文将介绍水质采样标准的相关内容,以期为水质监测和评估工作提供指导。

首先,水质采样的时间和地点选择至关重要。

在选择采样时间时,应考虑水体的季节变化、日变化和周变化等因素,尽量避开降雨、洪水等影响水质的天气条件。

而在选择采样地点时,应根据水体类型和水质分布情况,合理选择代表性的采样点,确保采样结果具有可比性和代表性。

其次,水质采样的器材和容器也是至关重要的。

在采样过程中,应选用符合国家标准的采样器材,避免使用污染或影响水质的器材。

同时,采样容器应干净、无污染,且具有一定的密封性,以避免外界污染物的干扰。

另外,采样人员的素质和操作技能也是影响采样质量的关键因素。

采样人员应具备一定的水质知识和操作技能,严格按照标准操作程序进行采样,避免因操作不当而导致采样结果失真。

此外,采样前的现场调查和采样后的样品处理也是确保采样质量的重要环节。

在采样前,应对水体环境进行全面的调查,了解水体的特点和污染源情况,有针对性地选择采样点和采样时间。

而在采样后,应及时对样品进行处理和保存,避免因样品处理不当而导致样品质量下降。

最后,对于水质采样的数据处理和分析也是至关重要的。

采样数据的处理应遵循国家标准和规范,确保数据的准确性和可靠性。

同时,在数据分析过程中,应结合水质目标和管理要求,科学评价水质状况,为水环境管理和保护提供科学依据。

总之,水质采样标准是保证水质监测工作准确性和可靠性的重要保障,只有严格遵循标准要求,确保采样过程的规范和质量,才能获得真实可靠的水质监测数据,为水环境管理和保护提供科学依据。

希望本文所述内容能够对水质采样工作提供一定的指导和帮助。

水质检验采样规定

水质检验采样规定

水质检验采样规定一、水样的采集针对不同种类的水样,取样位置不同要采取对应的方法采样。

1.采样点的确定分类:循环水系统采样点——相应水泵出水口处。

水池采样点——在表层下1/4处。

采样点位应设置明显标志,一经确定,不得随意改动,应执行GB15561.1标准。

2.采样方法:2.1在循环水系统采样采样方法,应在运行中的水泵出水口处采样,采样时,应先放水数分钟,使积留在取样管和阀门处的水流出,然后再取样,以防止停留在管道中的杂质和陈旧水进入样品。

2.2在水池中采样时,将系着绳子的聚乙烯桶或采样瓶投入水中汲水,需要分析含油量时,应在水面至水面下300mm采集柱状水样,并单独采样,全部用于测定,且采样瓶不能用采集的水样冲洗。

3.注意事项:3.1采集水样前,先用所取的水样洗涤采样容器、盛样瓶及瓶塞三次(测含油量水样除外)。

3.2盛放水样的容器应使用瓶盖密封性良好的聚乙烯瓶或硬质玻璃瓶,取好的水样体积不能少于2000毫升。

3.3样品采集后,应立即将瓶口封死,防止水样流失和杂质进入瓶中,并在采样完成后做好采样记录(记录格式见表1)。

4.取样时间需要分析悬浮物成分的水样,应在每天8:00前送到水化验室,其余的样品在白班上班时取样,并于每天9:00前送到水化验室进行分析,以确保每天分析的水样成分都接近使用中的水水样的成分。

表1 采样现场数据记录此记录为取样人员填写,同一区域水样可以填写在1张表格上,不同地域取样要填写独立的记录,确保取样的时间要及时。

二、水样的保存与运输导致水质变化的因素有:①生物因素:细菌、藻类等微生物的代谢活动,会影响测定指标的浓度,主要影响pH、溶解氧、生化需氧量、二氧化碳、碱度、硬度、磷酸盐、硫酸盐、硝酸盐和某些有机物浓度。

②化学因素:测定组分可能被氧化或还原,可导致某些沉淀与溶解、聚合物产生或解聚作用的发生,从而使测定结果与实际情况不符。

③物理因素:测定组分被吸附在容器壁上或悬浮颗粒的表面上,某些易挥发组分的挥发损失或水体蒸发导致组分浓度增加等。

水质采样标准

水质采样标准

水质采样标准
水质采样是评估水体环境质量的重要手段,合理的水质采样标准对于保障水质监测数据的准确性和可靠性至关重要。

本文将介绍水质采样标准的相关内容,以期为水质监测工作提供参考。

首先,水质采样的时间和频率是决定采样标准的重要因素之一。

一般来说,应根据监测目的和水体特点确定采样时间和频率。

对于受污染较为严重的水体,采样频率应增加,以更全面地了解水体的变化情况;而对于水质较为稳定的水体,则可适当减少采样频率,以节约成本和人力。

其次,采样点的选择也是水质采样标准中的重要内容。

采样点的选择应充分考虑水体的流动特点、受污染程度、水深、水温等因素,以保证采样的代表性和可比性。

在采样点的选择过程中,应避免受到人为因素的影响,尽量选择远离排污口和农业、工业活动区域的地点进行采样。

此外,对于水质采样过程中的操作规范也是采样标准的重要内容之一。

在采样过程中,应严格遵守操作规程,保证采样器具的清洁和密封性,避免外界污染物的干扰。

在采样过程中,应注意避免氧化物和还原物质的接触,以免影响水样中溶解氧和氧化还原电位的测定结果。

最后,对于水样的保存和运输也需要严格按照标准操作。

采样后的水样应尽快送至实验室进行分析,以避免水样中微生物和有机物质的降解和变化。

在运输过程中,应避免水样的波动和温度的变化,以保证水样的原始性和准确性。

综上所述,水质采样标准是保障水质监测数据准确性和可靠性的重要保障。

合理的采样时间和频率、采样点的选择、操作规范以及水样的保存和运输都是决定采样标准的重要因素。

只有严格按照标准操作,才能保证水质监测数据的准确性和可靠性,为保护水体环境质量提供科学依据。

GBT5750.2生活饮用水标准检验方法水样的采集与保存总结

GBT5750.2生活饮用水标准检验方法水样的采集与保存总结
主要内容
标准介绍
《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2006 《生活饮用水标准检验方法 水样的采集与保存》
GB/T 5750.2-2006
生活饮用水的采集与保存
基本概念
采样和保存 质量控制
标准介绍
随着经济的发展,水源短缺、污染严重。1985年 发布的《生活饮用水卫生标准》(GB5749-85)已 不能满足保障人民群众健康的需要。
标准介绍
《生活饮用水标准检验方法》(GB5750-2006 ) 一、生活饮用水标准检验方法—总则 二、生活饮用水标准检验方法—水样的采集与保存 三、生活饮用水标准检验方法—水质分析质量控制 四、生活饮用水标准检验方法—感观性状和物理指标 五、生活饮用水标准检验方法—无机非金属指标 六、生活饮用水标准检验方法—金属指标 七、生活饮用水标准检验方法—有机物综合指标 八、生活饮用水标准检验方法—有机物指标 九、生活饮用水标准检验方法—农药指标 十、生活饮用水标准检验方法—消毒副产品指标 十一、 生活饮用水标准检验方法—消毒指标 十二、 生活饮用水标准检验方法—微生物指标 十三、 生活饮用水标准检验方法—放射性指标
水样采集
注意事项
ß 采集供微生物检测的水样时,应佩戴手套、口罩, 必须无菌操作,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。
ß 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 )。
水样的保存

水质采样之地面水环境标准版

水质采样之地面水环境标准版

水质采样之地面水环境
一、水质参数选择的原则
⑴常规水质参数能反映水域水质一般状况。

以GB3838—2002中所列的PH值、
溶解氧、高镒酸钾指数或化学耗氧量、五日生化需氧量、凯氏氮或非离子氨、酚、氟化物、神、汞、铭(六价)、总磷及水温为基础,根据水域类别、评价等级及污染源状况适当增减。

⑵特征水质参数,代表建设项目将来排放的水质,根据建设项目特点、水域类
别及评价等级选定;它能代表建设项目将来排放的水质。

根据建设项目特点、水域类别及评价等级以及建设项目所属行业的特征水质参数表进行选择,具体情况可以适当增减。

⑶其他水质参数。

二、取样断面上水质取样垂线设置的原则
⑴小河:在取样断面的主流线上设一条取样垂线。

(2)大、中河:河宽小于50m者,共设两条取样垂线,在取样断面上各距岸边
1/3水面宽处各设一条取样垂线;河宽大于50m者,共设三条取样垂线,在主流线上及据两岸不少于0.5m,并有明显水流的地方各设一条取样垂线。

⑶特大河:由于河流过宽,应适当增加取样垂线数,且主流线两侧的垂线数目
不必相等,拟设置排污口一侧可以多一些。

三、垂线上水质取样点设置的原则
水深大于5m时,在水面下0.5m水深处及在距河底0.5m处,各取样一个;
水深为1~5m时,只在水面下0.5m处取一个样;
在水深不足Im时,取样点距水面不应小于0.3m,距河底不应小
于0.3r∩o
【注】三级评价的小河,不论河水深浅,只在一条垂线上一个点取一个样,一般情况下取样点应在水面下0.5m处,距河底不应小于0.3m。

水质采样点布设规范(标准版)

水质采样点布设规范(标准版)

水质采样点布设规范水质采样点布设是关系到水质检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,理论上讲,要求监测的空间和时间分辨率越高越好,然而高分辨宰的空间和时间监测不但费时费力,且难于实现。

尤其是空间分辨率只能是有限的,水环境监测分析的重要指导思想是以最少(或尽可能少)的监测点位获取最有空间代表性的水质监测数据,即优化布点问题。

1、水质采样断面布设水质采样断面布设法分为分断面布设和多断面布设法。

对于江河水系,应在污染源的上、中、下游布设3个水质采样断面,其中上游断面为对照、清洁断面,中游断面为检测断面(或称污染断面),下游断面为结果断面。

对湖泊、水库,应在人口和出口处布设2个检测断面。

对城市或大工业区的取水口上游处可布设1个检测断面。

断面位置应避开死水区、回水区、排污口处.尽量选择顺直河段、河床稳定、水流平稳、水面宽阔、无急流、无浅滩处。

水质监测断面力求与水文测流断面一致,以便利用其水文参数,实现水质检测与水量监测的结合。

水质监测断面的布设应考虑社会经济发展、监测工作的实际状况和需要,要具有相对的长远性。

2.水质采样点布设(1)河流:在每个采样断面上,可根据分析测定目的、水面宽度和水流情况,沿河宽和河深方向布设1个或若干个采样点。

一般采样点设在水面下o.2—o.5m处。

还可根据需要。

在采样点的垂线上分别采集表层水样(水面下o.5—1m)、深层水样(距底质以上o.5。

1m)和中层水样(表层和深层采样点之间的中心位置处)3个点。

(2)地下水;布点通常与抽水点相一致。

如作污染调查时,应尽量利用现有的钻孔进行布点,特殊需要时另行布点。

(3)工业废水:采样布点应设在总排放口、车间或工段的排放口。

(4)生活污水:采样点应设在排出口,如考虑废水或污水处理设备的处理效果水和出水口处布点。

(5)湖泊、水库:可划分若干方块,在每个方块内布设采样点。

生活饮用水 采样标准

生活饮用水 采样标准

生活饮用水采样标准生活饮用水是人们日常生活中必不可少的一部分,其质量直接关系到人们的健康。

为了保障人们的饮用水安全,制定了一系列的采样标准,以确保水质达标。

本文将介绍生活饮用水的采样标准,以便相关人员能够正确进行采样工作。

首先,生活饮用水的采样地点应该选择在水源地、出厂水、管网水和用户端水等关键环节,以全面掌握水质情况。

在采样过程中,需要注意选择合适的采样容器,并在采样前用清洁水冲洗干净,避免杂质的混入。

同时,采样人员应佩戴手套,避免手部细菌的污染。

其次,采样时需要注意采样点的选择,应该在水体中间位置进行采样,避免受到污染物的影响。

在进行采样时,需要保持容器口向下,避免空气和杂质的混入。

采样完成后,需要将容器密封,并在容器上标注采样地点、时间等必要信息。

采样标准中还规定了采样的时间,一般来说,应该选择在水质变化较小的时段进行采样,以保证采样结果的准确性。

同时,采样的频率也需要符合相关标准,一般来说,对于不同水质等级的水源,采样频率也会有所不同。

在进行采样时,需要注意水样的保存和运输,采样完成后应尽快送到检测机构进行检测,避免样品的变质和污染。

在运输过程中,需要注意避免温度过高或过低,避免样品的变质。

除了以上的基本采样标准外,生活饮用水的采样还需要注意相关的操作规范和安全措施,以确保采样过程的安全和准确。

同时,相关人员需要接受专业的培训,掌握正确的采样技术和方法。

总的来说,生活饮用水的采样标准对于保障人们的饮用水安全至关重要,只有严格按照标准进行采样工作,才能够保证水质的准确性和可靠性。

希望相关人员能够严格遵守相关标准,确保人们的饮用水安全。

相关主题
  1. 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. 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. 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Water quality-Guidance on sampling techniquesGB 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。

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:10 000L),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 在可交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,以便得到所需要的数据),这种混合样品称作综合水样。

下列情况适干综合水样: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、水围相通,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、果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,采样前需抽取适量本。

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。

配有重物的采样瓶以均匀的速度沉人水中,同时通过注入孔使整个垂直断面的各层水样进入采样瓶。

相关文档
最新文档