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    水质 采样技术指导.docx

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    水质 采样技术指导.docx

    HJ中华人民共和国国家环境保护标准HJ494-2009代密GB12998TI水质采样技术指导Waterqua1.ity-eGuidanceonsamp1.ingtechniques2009-11-01实施2009-09-27发布环境保护部发布中华人民共和国环境保护部公告2009年第47号为贯例中华人民共和国环境保护法保护环境.保障人体S!康,现批准£水粉多环芳烧的测定液液萃取和固相萃取裔效液相色谱法等十八项标准为国家环境保护标掂,并予发布,标准名将:、漏号如下;一、名水质多环芳燃的测定液液萃取和固相萃取高效液相色谱法(HJ4782009:环境空气烈於化物(一氧化级和二领化躯)的测定盐酸泰乙二股分光光度法(HJ4792009);四、五、六、七、八、九、十'十一、十二、十三、i四、十五、十六、十七、十八、£环境空气4环境空气环境空气环境空气水质水质水质水质水质4水质水质(±«氟化物的测定港股采样纸要了选择电极法(HJ48O20091:就化物的测定石灰谑纸采样氟离子选择电极法$(HJ4812009);二氧化硫的测定甲醛吸收刷玫瑰茉肢分光光度法令HJ4822009):二班化研的测定四就求盐吸收-副玫瑰笨胺分光光废法HJ48320)9:MI化物的测定容量法和分光光位法(HJ484-2009):铜的测定二乙般二硫代我基甲酸钠分光光度法3(HJ485-2009;钢的测定2.9-:甲城IIo非啰呼分光光度法(HJ486-2009):纸化物的测定茜素磺酸培目视比色法(HJ4872(X)9):氟化物的测定翅试剂分光光健法(HJ488-20OT):祖的测定35-BhPADAP分光光度法(HJ48920(»):银的测定锚试剂2B分光光度法HJ490-2009):总珞的测定火焰原子吸收分光光度法(IU491-2009):空气质:ff1.:词;O<HJ4922(X)9)!水质£水质水质样品的保存和管理技术规定2(HJ493-2()09):采样技术指导,(HJ494-2009);采样方案设计技术指导3(IU495-2009)以上标准自2009年11月1日起实魄,由中国环境科学出版社出版,标准内容可在环境保护部网站)老询,自以上标准实施之日起,由原国家环境保护局批准'发布的下述二十项国家环境保护标准废止,标准名称、编号如卜:一、f水咙六种特定多环芳燃的测定高效液相色谱法(GB13198-91);二、四、a、六、七、八、空气质技环境空气环境空气环境空气环境空气空气质量t班化物的测定盐酸旋乙二胺比色法3(GB8969X8)i氮氧化物的测定SakZman法3(GB.T154361995):般化物旗此浓度的测定谜膜i离子选择电极法小(GRT15434-1995);氟化物的测定石灰蜩氟离子选择电极法(GBA'15433-1995)i二氧化破的测定甲酹吸收后玫瑰聚胺分光光度法(GHT1526294):二氧化破的刈定四C汞盐盐酸副玫瑰笨胺比色法?(GB8970-88):£水质富化物的刈定第一部分总礼化物的测定GB7486-87);九、水质颓1化物的冽定第二部分粗化物的测定3(GB748787):十、水质铜的测定二乙基二硫代匆基甲酸钠分光光度法GB7474-87)H一、水质铜的测定29二甲基-1.10菲叨咻分光光度法(GB7473-87)十二、水侦辄化物的测定超索磷酸钠目视比色法3(GB748287):卜三、,水JS氨化物的测定就试剂分光光度法(GB7483-87):十四、(水侦银的测定35BrPADAP分光光度法(GB11909-89):十五、水质银的测定漏试剂2B分光光度法3(GB11908-89):十六、£土埔娟A总铭的测定火焰原f吸收分光光度法3(GB,T17137-1997):十t空气质量:词汇(GB6919-86):卜八、水质采样样品的保存和管理技术规定GB1299991):十九、水质采样技术指导(GB1299891):二十、水质采样方案设计技术规定(GBI29971.).特此公告。2(X)9年9月27H瑞aI适用范树2规范性引用文件3水样类型4采样类型5采样设备76样品容器I1.7采样污染的超免128标志和记录13附录A(规范性附录)自动采样设备所需性能15-,4,-X-刖S为物沏£中华人民共和国环境保护法3和M中华人民共和国水污案防治法,加强对水质采样的规范和指导,制定本标准。本标准规定了质埴保证控制、水咙特征分析、底部沉枳物及污呢的采样技术指导,适用于开网河流、封闭管道、水库和湖泊、底部沉积物、地下水及污水采样.本标准对水防采样技术指导3CGB12998-91)进行了修订,本标准首次发布于1991年,原标准起草单位为中国环境监测总站,本次是笫一次修订。主要修订内容如下,冰样类型中补充了瞬时水样、绘合水样内容,增加了大体积水样和平均污水样两种水样类型”一一采样类型中补充了封闭管道、水库和湖泊以及地下水采样内容,增加了污水采样方法.一一瞬时让自动采样设备增加了溶解性气体(或挥发性物质)的采样设备,增加了自动采样设备的相关规定。一一增加了采样设得的准招注意事项.一一增加了采样污染的避免相关内容.自本标准实施之日起,原国家环境保护局1991年I月25日批准、发布的国家环境保护标准W水质采样技术指导(GB129989!废止。本标准由环境保护部科技标准司如织制订.本标准起草单位:中国环境监测总站、辽宁省环境监测中心站.本标准环境保妒部2009年9月27日批准.本标准自2009年11月In起实施。本标准由环境保护部解择。水质采样技术指导1适用黄国本标准规定了质量保证捽制、水质特征分析、底部沉枳物及污涅的采样技术指导,是为保证水质采样的规能性而设计的.本标准适用于开阔河流、封闭管道、水麻和湖泊、底部沉积物、地衣水、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探。2规色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水旗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Ir物质或化学药品、溶解气体、溶解仃机物、悬浮物及底部沉积物的浓度.某些参数,应尽依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.果样技术要的具体情况而定,有些情况只需在某点瞬时采集样M,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,混合采样更适用于龄态水体: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、短率和周期.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而、规定深度或底层,通常均可人工采集,也可用自动化方法聚集.自动采样是以预定时间或流Ift间隔为基础的一系列游时样品,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.下列情况适用工时采样:a)流埴不固定、所测参数不恒定时(如果用混合样,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;O水或废水特性相对枪定时;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;O需要污染物最岛佗、最低位或变化的数抵时:f衢要根据较短一段时间内的数据确定水质的变化规律时:g)衢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)在制订较大范附的采样方案前:i)测定某些不榜定的参数,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。3.3 周期水样(不连续)3.3.1 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卜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一个或多个容潺中.时间间聃的大小取决于待测参数.人工采集样品时,按上述要求采集周期样品.3.3.2 在固定排放最间隔下采集周期样品(取决于体积)当水质参数发生变化时,枭样方式不受排放流逑的影响,此种样品归于流瑾比例样品。例如,液体流量的单位体枳(如100OO1.)所取样品贵是固定的,与时间无关.3.3.3 在固定排放盘间隔下采集周期样品取决于流盘)当水质参数发生变化时,采样方式不受排放流速的影响,水样可用此方法采蛆.在固定时间间隔下,抽取不同体积的水样,所枭集的体积取决于流累,3.4 连埃水样3.4.1 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M,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。3.4.2 在可变流速下采集的连续样品(取决于流录或与流出成比例采集流量比例样品代表水的整体质优。即便流域和加分都在变化,而流量比例样晶同样可以揭示利用瞬时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fit比例样品是一种精确的采样方法.3.5 混合水样在同一采样点上以涿最、时间、体枳或是以流收为基础,按照己知比例(间歌的或连续的)混合在一起的样品.此样品称为混合水样.混合水样可自动或人工采集.混合水样是混合几个单独样品.可减少监测分析工作量,节约时间.降低试剂损耗.混合样品提供组分的平均位,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Ia数据的准确性.如果测试成分在水样砧存过程中易发生明显变化,则不适用混合水样,如测定挥发的、油类、畸化物等.要测定这些物质,需采取单样储存方式。下列情况适用混合水样:a)需测定平均浓度时:b)计算单位时间的质M负荷:O为评价特殊的、变化的或不规则的排放和生产运转的影响。3.6 综合水样把从不同采样点同时采集的瞬时水样混合为一个样品(时间应尽可能接近,以便得到所褥要的资料),称作媒合水样。综合水样的采集包括两种情况:在特定位置采集一系列不同深度的水样(双断面样品:在特定深度采集一系列不同位置的水样横截面样品)。综合水样是获得平均浓度的重要方式,有时需要把代表断面上的各点或几个污水排放口的污水按相对比例流M混合,取其平均浓度。采集综合水样应视水体的具体情况和采样目的而定如几条排污河架建设踪合污水处理厂.从各个河道取单样分析不加综合样更为科学合理,因为各股污水的相互反应可能对设施的处理性能及其成分产生显著的影响,由于不可能时相互作用进行数学预测,因此取综合水样UJ能提供更加可靠的资料。而有线侍况取单样比较合理,如湖泊和水库在深度和水平方向常常出现细分上的变化,此时大多数平均值或总值的变化不显著,局部变化明显。在这种情况卜,综合水样就失去了意义。3.7 大体积水样有些分析方法要求采集大体积水样,范用从501.到几立方米.例如,要分析水体中未知的农药和微生物时,就需要采.集大体枳的水样.水样可用通常的方法采集到容济或样品城中,采样时应确保采样器皿的济洁:也可以使样品经过一个体枳计量计后,再通过一个吸收筒(或过泄器),可依据监测要求选定。随后的采样程序细节应依据水样类型和监测要求而定,用一个调节阀控制在一定压力卜通过吸收筒(或过沙器的流;匕大多数情况下,应在吸收筒(或过泄器)和体积计后面安装一个泵。如果特测物具有挥发性,泉要尽可能安放在样M源处,体枳计安放在吸收简(或过海器后面.如果采集的水样混浊且含有能堵塞过泄器(或吸收筒)的悬浮固体,或音分析要求的采样砥超过了过渔器(或吸收简)的地大容川,应将一系列过滤器(或吸收筒安放在平行的位置,在出入口安装旋粕阀.采样初期,水样只通过一个过泄器或吸收筒),其余的不枭样;当流速显著诚小时,使水样流经新的过逑器(或吸收筒)。注;&不要超过过沙器(或吸收筒)的母大容员,因此要在第一个过谑涔(或吸收筒)达鼠大容量之的将一系列新的过渡器(或吸收筒)排列起来准备替换,达到最大容量的过谑器(或吸收吸)应停止采样.若使用多个过惬器(或吸收筒)进行采样,应将它们合并在一起作为一个混合样品.如果要将采样过程中多余的水做但回水体中,应选择距离采样点足够远的位置,以免影晌采样点处的水质.3.8 平均污水样对于排放污水的企业而言,生产的冏期性影晌者排污的规律性。为了得到代表性的污水样(往往需要得到平均浓度),应根据拷污情况进行周期性采样。不同的工厂、车间生产周期不同,排污的周期性差别也很大.一般应在一个或几个生产或排放周期内,按一定的时间间隔分别采样.对于性质稳定的污杂物.可将分别果维的样品进行混合后一次测定:对于不稔定的污象物可在分别采样、分别测定后取共平均值为代表.生产的罔期性也影响污水的样放敬.在排放流量不稳定的情况下,Uj将一个排污口不同时间的污水样,按照流麻的大小,按比例混合,得到平均比例混合的污水样.这是获得平均浓位的最常累用的方法,有时需将几个排污口的水样按比例混合,用以代表瞬时综合排污浓度.在污染源监测中,Ki污水流动的悬浮物或固体微粒,应看成是污水样的一个组成部分,不应在分析前谑除.油、有机物和金属黑子等可能被悬浮物吸附有的悬浮物中就含行被测定的物质,如选矿、冶炼废水中的Hi金典,所以,分析前必须搞匀取样。4采样类型4.1 开阔河流的采样在对开微河流进行采样时,应包括下列几个地木点: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;O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)主流分流后地点的选择;e根据其他需要设定的枭样地点。各采样点原则上应在河流横向及垂向的不同位置采集样品.采样时间一般选择在采样前至少连续两天暗天,水质较稳定的时间(特殊需要除外)。采样时间是在考虑人类活动、工厂企业的工作时间及污染物到达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。4.2 封闭管道的采样在封闭管道中采样也会遇到与开陶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,采样管不能旅近管壁.漏流部位.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(等速采样)除外.采集自来水或抽水设备中的水样时,应先放水数分仲,使枳留在水管中的杂质及陈I1.1.水播出,然后再取样。泥柒水样前,应先用水样洗涤采样器容器、盛样瓶及塞子23次(油类除外)。4.3 水库和湖泊的采样水库和湖泊的采样.小干采样地点不同和温度的分层现象可引起水质很大的差异.在网查水质状况时,应考虑到成层期与地环期的水场明显不同.了解触环期水质,可采集表层水样,了解成层期水旗,应按深度分层采样,在调杳水域污染状况时,需进行综合分析判断,抓住基本点,以取得代表性水样,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.有些可参照开阖河流的采样情况,但不能等同而论.在可以直接汲水的场合,可用适当的容器采样.如水桶.从桥上等地方采样时,可将系着绳子的聚乙烷桶或带有鹏子的采样腋投于水中汲水,要注意不能混入漂浮于水面上的物质。在采集定深度的水时,可用I1.立式或有机玻璃采水器,这类装商是在下沉的过程中,水就从采样潺中流过.当到达修定深度时.容涔能纺闭合而汲取水样.在水流动缓慢的情况下,采用上述方法时,用好在来样涔卜系上适宜重地的坠子,当水深流急时要系上相应率的铅色,井配笛纹车。采样过程应注意:a)果样时不可搅动水底部的沉枳物,b)采样时应保证采样点的位置准确。必要时使用GPS定位。C)认口埴写采样记录表,字迹应端正清晰。d)保证采样按时、准确、安全。e)采样结束前,应核对采样方案、记录和水样,如有错误和遗漏.应立即补采或理新采样.f)如采样现场水体很不均匀,无法来到有代表性样晶则应详细记录不均匀的情况和实际采样情况,供使用数据者参考.8测定油类的水样应在水面至水面下300mm采集柱状水样.并单独采样,全部用于测定.采样瓶不能用采集的水样冲洗.h)测溶解氧、生化需氧量和有机污染物等项目时的水样,必须注满容器,不刷空间,井用水封口。i)如果水样中含沉降性固体,如泥沙等.应分禽除去.分禺方法为:将所采水样摇匀后倒入筒型玻璃容器,静汽30min,将已不含沉降性固体但含有悬浮性固体的水样移入柒样容器并加入保存剂。测定总悬浮物和油类的水样除外.j)测定湖库水COD、高钛酸盐指数、叶绿求a,总氮、电谈时的水样,静置30min后,用吸管次或几次移取水样,吸管进水尖嘴应插至水样表层50mm以下位置,再加保存剂保存.k)测定油类、BOD5.溶解就、破化物、余於、粪大肠菌群、悬浮物'放射性等项目要单独采样.4.4底部沉积物采样沉积物可用抓斗、果泥器或怙探装置采集.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,应选择由于地的及潮汐原因造成堆枳以及底泥恶化的地点.另外也可选择在沉积层较薄的地点.在底泥堆枳分布状况未知的情况下,采泥地点要均衡设置.在河口部分,由于沉积物堆积分布容易变化,应适当增设采样点。采泥方法,原则上在同一地方和澈变更位置进行采集。混合样品可由采泥器或者抓斗采集。制要了解分层作用时,可采用钻探装置。在聚集沉枳物时,不管是岩芯还是燃建深度沉积物的代表性混合样品,必须知道样品的性质,以便正碉地解择这些分析域检验.此外,如对底部沉积物的变化程度及性域难以预测或根本不可能知道时.应适当增设采样点.采傀单独样从.不仅能得到沉积物变化情况,还可以绘制殂分分布图.因此.羊独样品比混合样品的数据更有用。笫6#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,由于这种样品水分含此较大要特别注意容器的密封性.4.5 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)地表以卜温度变化小,因而当样品取出地表时,其温度发生显著变化,这种变化俄改变化学反应速度,例行上塘中阴阳离子的交换方向,改变微生物生长速度:C由于吸收:氧化碳和随君破性的变化,导致PH值改变,某些化合物也会发生氧化作用:d)某些溶解广水的气体如I½化如,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索的影响,如采样器材料的吸收、污鎏和挥发性物质的逸失;f)土堞和地下水可能受到严Ig的污染.以致影响到采样工作人员的健膜和安全.监测并果样不能像地表水采样那样可以在水系的任一点进行因此.从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.如果采样目的只是为了确定某特定水源中有没有污案物,那么只需从自来水管中聚集水样,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H分布,并做出相应的评价.那么需要黑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、泉或拧就是河流的支波,但要符合监测要求.如果时间很紧迫,则只有选择有代衣性的一些采样点。倒是,如果污染源很小,如M理废渣、城水湖.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。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迂移情况。如果潜在的污染源在地下水位以上,则禽要在包气带采样,以褥到对地下水潜在威胁的我实情况.除r氯化物、硝酸盐和破酸盐大多数污爽物卷能吸附在包气带的物质上,并在适当的条件下迁移.w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佛觉.而实际上污染物正一宜以极慢的速发通过包气带向地下水迁移.另外还应了假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:流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底,因为非近井的地方可能有钻井污染,以及某映重要的环境条件,如氧化还原电位,在近井处与地卜水承栽物就的周时有很大的不同。所以,采样前需抽取适量水,对于F1.喷的泉水,可在涌门处直接采样.采集不自喷的泉水时,将停滞在抽水管的水汲出,新水史替之后,再进行采样,从井水枭集水样,必须在充分抽汲后进行,以保证水样能代表地卜水水源。4.6 降水的采样准确地采集降水样品难度很大,在降水前,必须盅好采样器.只在降水实际出现之后才打开.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,采样器四周应无遮挡雨、雪的而大树木或建筑物,以便取得准确的结果.4.7 污水的采样4.7.1 采样频次a)监Ef性监测:地方环境监测站对污染源的监侪性监测每年不少于I次,如被国家或地方环境保护行政主管部门列为年度监测的重点排污弟位.应增加到每年2-4次.因管理或执法的需要所进行的抽查性监测由各级环境保护行政主管部门确定.b>企业自控监测:工业污水按生产周期和生产特点确定监测频次,一般每个生产周期不得少于3次。C)对于污染治理、环境科研、污染源调查和评价等工作中的污水施测,其采样频次可以根据工作方案的要求另行确定.<1)根据管理需要迸行调有性监溺,雅测站事先应时污染源单位正常生产条件卜的一个生产周期进行加密监测,周期在8h以内的,Ih采1次样:周期大于8h,好2h来I次样,但每个生产周期采样次数不少于3次,采样的同时测定流;鼠根据M密监测结果,绘制污水污染物排放曲戕(浓度时间,流b时间,总成-时间),并与所掌握资料对照,如基本一致,即可据此确定企业自行监测的采样频次.¢)排污单位如有污水处理设施并能正常运行使污水能稳定排放,则污染物排放曲雄比较平桧,监俗检测可以果瞬时样:对于排放曲线彳f明显变化的不稳定排放污水,要根据曲线情况分时间服元采样,再组成混合样品.正常情况下,混合样品的采样单元不得少于两次.如排放污水的流价、浓度甚至组分都有明显变化,则在各单元采样时的采样出应与当时的污水流!成比例,以便混合样品更具代表性.4.7.2 采样方法a)污水的赛测项目根据行业类型布不同要求.在分时间单元采集样从时,冽定pH、COD、BODj溶解斜、硫化物、油类、有机物、余氯、彝大肠倒群、悬浮物、放射性等项目的样品,不能混合,只能单独采样”b)自动采样用自动采样器进行,有时间等比例采样和滥用等比例采样。当污水扑放依较枪定时,可采用时间等比例采样,否则必须采用流做簪比例采样。O采样的位置应在采样断面的中心.在水深大于1m时,应在表层下“4深度处采样,水深小于或等于Im时,在水深的1/2处采样.4.7.3 流测量4.7.3.1 流麻测髭原则a)污染源的污水排放渠道,在已知其“流曜时间”排放曲规波动较小,用瞬时流球代去平均流量所引起的误差可以允许时(小于10%),则在某时段内的任意时间刈得的瞬时流信乘以该时段的时间即为该时段的流量.b)如排放污水的“流量-时间”排放曲段虽有明显波动,但其波动有固定的规律,可以用该时段中几个等时间间隔的流汆来计算出平均流则可定时进行瞬时流做测定,在计獴出平均流崎后再乘以时间得到流用.O如排放污水的“流地-时间”排放曲线既有明显波动又无规律可循,则必须连续测定流量,流量对时间的积分即为总流量.4.7.3.2 流麻测属方法a)污水流依计法:污水流吊计的性能指标必须符合污水流业计技术要求。b)容积法:将污水纳入已知容量的容渊中,测定其充满容瑞所需要的时间,从而计算污水Ift的方法.本方法简单易行,测出精度较高,适用于污水量较小的连续或间限排放的污水.对于流肽小的排放口用此方法。在溢流口与受纳水体应有班当落差或能用导水管形成误差。C)速仪法:通过测量排污渠道的过水极面枳,以液速仪测量污水流速计算污水量,适当地选用流速仪,可用干很宽范用的流量测盘.多数用于条道较宽的污水Ift测S1.测St时需要根据渠道深度和宽度确定点位垂电测点数和水平测点数.本方法简单,但易受污水水质影响.难用于污水量的连续测定.排污截面底部需硬质平滑,破面形状为规则几何形,排污口处有不少于3Sm的平出过流水段,且水位高度不小于0.1m.d)设水槽法:在明发或涵管内安装收水槽,测中其上游水位可以计中污水崎,常用的有巴氏槽,用盘水槽测址流J”:与溢流墙法相比,同样可以获得较高的精度(±2%、±5%)和iS行连续力动5«吊,其优点为水头损失小、泉水高度小、底部冲刷力大,不易沉积杂物.但造价较高,施:要求也较高.e)溢流堰法:是在固定形状的柒道上安装特定脖状的开口垠板,过期水头与流我有固定关系,据此测此污水流;匕根据污水收大小可选择三角展、矩形塔、梯形堰等。溢流展法精度较高,在安装液位计后可实行连续自动测量.为进行连续自动测求液位,己有的传照器有浮子式、电容式、超泮波式和压力式等.利用堪板测流,由于堰板的安装会造成一定的水头根失。月外,固体沉积物在堪前堆积或蕊类等物质在地板上拈附均会影响测价精度.必须经常消除.在排放口处修建的明架式测流段要符合流St堰(槽)的技术要求.在选用以上方法时,应注意各自的测献范围和所的条件.以上方法无法使用时,可用统计法.f)如污水为管道排放,所使用的电描式或其他类型的测地计应定期进行计量检定。5采样设备5.1 测定物理或化学性质的采样设备5.1.1 概述所采集样品的体枳应满足分析和1R熨分析的需要.采集的体枳过小会使样品没有代表性。另外,小体积的样品也会因比表面积大而使其啜附产揖.符合要求的采样设备应:I)使样品和容器的接触时间降至最低:2)使用不会污染样品的材料;3)容易清洗,表面光滑,没有对曲物干扰流速,尽可能犍少加塞和阀的数砧;4)有适合采样要求的系统设计.5.1.2 瞬时非自动采样设备5.1.2.1 概述厥时采样采集表层样品时,一般用吊桶或广口瓶沉入水中.待注湎水后,再提出水面。对于分层水选定深度的定点采样建议按5.1.2.3中叙述的方法。如果只需要了解水体某一垂直断面的平均水质,可按5.1.2.2中叙述的综合深度法采样.5.1.2.2 综合深度采样设备淙令深度法采样需要套用以夹住瓶子并使之沉入水中的机械装说,配有Hi物的采样瓶以均匀的速度沉入水中.同时通过注入孔使整个垂直断面的各层水样进入采样瓶.为了在所有深度均能采得等分的水样采样瓶沉降或提升的速度应版深度的不同作出相应的变化或者枭样瓶具备可调15的注孔,用以保持在水压变化的情况卜,注水流量忸定,无上述米样设箸时,UJ采用排空式采样器,分别采集每层深度的样从,然后混合.排空式采样器是一种手动、的便易行的采样器此采样器是两端开口,恻面带刻度、温度计的玻璃或装料的圆筒式,下侧推接有一股管,底部加重物的一种装置,顶端和底堆各有同向向上开启的两个半即靛子,当采材器沉入水中时,两翔各自的两个半圆族子用之向上开启,水不件留在枭样器中,到达预定深度上提,两渊半圆蠡子随之盖住,即取到所需深度的样品,上述排空式采样器只是其中一种,其他只要能达到同等效果的采样器,均可使用.5.1.2.3 选定深度定点采样设备将配有理物的采样瓶瓶【塞住.沉入水中,当采样瓶沉到选定深度时打开瓶塞.瓶内充满水样后又塞上.对于特殊要求的样品(如溶解气)此法不适用.对干特殊要求的样品,可采用须削式采水器、排空式采水器等“采集分层水的样品,也可采用5.122中所述排空式采水涔.取籽垂直断面的样品,5.1.2.4 采集沉枳物的抓斗式采泥涔用自身虫般或杠FF作用设计的深入泥层的抓斗式采泥器,其设计的特点不一,包括弹畿制动、虫力或齿板锁合方法,这些要叨深入泥层的状况而不同,以及随所取样品的规模和面积而异,因此,所取样品的性质受下列因素的影响:a)拔穿泥层的深度:b)尚板锁合的角度:c)锁台效率(避免物体障博的能力):d)引起扰动和造成样M的漉失或苕在泥水界面上洗椅样品组分或生物体:e)在急流中样品的稳定性.在选定采泥器时,对生境、水流情况、采样面积以及可使用铝只设备均应考虑。1.1.1.1 式挖斗抓斗式挖斗与地面挖斗设需很相似。它In是通过一个吊杆操作将其沉降到选定的采样点上,采集较大限的混合样品,所果集到的样品比使用采泥器更能准确地代交所选定的采样地点的情况.5.1.2.6 岩芯果样器岩芯枭样器可采集沉积物垂直剖面样品。采集到的空芯样品不具有机械强度,从采样器上取下树品时应小心保持泥样纵向的完整性,以便得到各层样品,5.1.2.7 溶解性气体(或挥发性物版的采样设备适合精倘测属溶解气体的采样设备应能使采集到的水样排出采样器中原有的水,而不是空气.如果应用泵系统采集溶解气体样品,泵水的J长力不能明显低于大气压.样品应点接泵入容器中,如果不要求精确测定,可以用一个瓶子或者帕未采集溶耨就样品。其误差源于样品和空气的接触,误差的大小版气体在水中的饱和度而变化.样品从泵出口处流到采样瓶中应用一条柔软且有化学情性的管子符样品抬送到样品瓶的底部.防止样品因大面积接触空气(啾气)而被污染.在冰面搅篮的水体中采集溶解领样品时,要特别注意,避免样晶被空气污染.5.1.3自动采样设备5.1.3.1 概述自动采样设备有其自身的优势,它可以自动我集连续样品或一系列样品而不用人工参与,尤其是应用在聚泉混合样品和研窕水质的时间的变化情况方面.适宜的i殳备类型的选择取决于特定的采样情况,例如,为了评估一条江河或河川中微ht溶解金姐的平均如分(或负荷),最好使用一个连续流量比例设需,利用一个蟠动系系统,自动采样器可以连续或不连续来样,也可以定时或定比例枭样.自动采样设备可以被设定在预定的时间间1.内采样,或者由外部因素引发采样,例如,当降两盘超过界定限时产生一个信号引发了采样.许多时间间隔采样器在一个冏期内采集24个样品,通过对时间的设定可以在不同的时间周期内条梁24个样品。常见的时间设定可以应盖一昼夜24h,也就是每隔Ih采集一个样品:也可以泡彘Nh工作日,也就是每隔20min采集一个样品:还可以置i一整周,也就是每隔7h采集一个样Ai如果采集后的样品需要留在采样器中一段时间,应确保样品不会分耨.使用的自动采样设备不能污染所采集的样品.例如.如果要对样品进行金属元索分析.采样湍中不能使用铜管,最好使用化学情性材料,如期四筑乙烯和不恢蝌.安装在入口处的过滤器也要注意这一点.为了防止沉淀物沉淀下来,应在入U管处保挣足好的酒1隹议入口管的恒定内径大于9mm.应能冲洗掠设备中残留的样品.其相关的死体积(固定体枳要尽可能小.为防止细菌大国:繁殖.应定期清洗采样零,对于在线采样设备应在其采样间歇时清洗.目前一些先进的自动采样涔可以自动清空残余样品并进行清洗.不缁要测试的样品将被自动清空,采样可以连续进行而没有向歇.5.1.3.2 非比例自动采样器a非比例等时不连续自动采样涔按设定采样时间间隔与储抑顺序,自动将定吊的水样从指定来样点分别采集到采样器的各储样容器中.b)非比例等时连续自动采样涔按设定采样时间间隔与储样收序,自动将定房的水样从指定采样点分别连续采集到采样器的各储样容器中。O非比例连续自动采样器自动将定量的水样从指定枭样点连续采集到采样器的储样容器中。d)非比例等时混合自动采样器按设定采样时间间隔,自动带定鼠的水样从指定采样点果集到采样器的混合储样容器中.e)非比例等时顺序混合自动采样器按设定枭样时间间隔与储样顺序,并按设定的样品个数,自动将定堰的水样从指定采样点分别来集到采样湍的各混合储样容器中.此种采样器应具有在单个储样容器中收集2-10次混合样的功能.5.1.3.3 比例自动采样器a比例等时混合自动采样器按设定采样时间间1.自动符与污水流量成比例的定量水样从指定采样点采集到采样擀的混合样品容器中,b)比例不等时混合自动采样器每排放设定体积污水,自动将与定价水样从指定采样点采集到采样涔的混合样品容器中。C比例等时连续自动采样器按设定采样时间间篇.与污水排放流Ift成一定比例,连续将水样从指定采样点分别采集到采样器中的各储样容器中.d)比例等时不连续自动采样器按设定枭样时间间隔与储样顺序,自动将与污水流量成比例的定量水样从指定采样点分别枭集到来样器中的各储样容器中.e比例等时顺序混合自动采样器按设定采样时间间隔与储样的i序,并按设定的样品个数,自动将与污水流量成比例的定麻水样从指定采样点分别聚集到采样涔中的各混合样品容器中。5.2采集生物特性样品的设备5.2.1 概述有些生物的测定和理化分析的采样情况样,可在现场完成.但绝大多数样品须送网实验室检验.一些采样设备可以人工进行(通过潜水员)或白动化的遥冽观察,以及采集某些生物种类或生物群体.本节中叙述的采样范困主要涉及常规使用的简单设备。米案生物样品的容器,最理想的是广口瓶,广口瓶的瓶口食径最好是接近广口腌体H径,瓶的材质为塑料或玻璃的*5.2.2 浮游生物5.2.2.1 浮游掖物采样技术和设茶类似于检测水中化学品采集的H间和定点样品中叙述的那此内容。在大多数湖泊调杳中,使用容积为131.的瓶子或色料桶,JIJ5.1.23中的采样装汽乘集,定城掾测浮游植物,不宜使用网具采集.5.2.2.2 浮游动物采集浮游动物需要大收样品(多达IOD.采集浮游动物样品时,除使用缆绳操纵水样(见5.123)外,还可以用计后浮游生物的尼龙网,所使用网格的规格取决于检验的浮游动物种类,5.2.3 底栖生物5.2.3.1 水生的着生物对于定盘地采集水生的苦生物,用标准显微镜载玻片(比径为25mmx75mm)最适宜.为适宜两种不同的水栖处境.段跛片要求两种形式的杼座支架.在小而浅的河流中,或者湖泊沿岸地区,水鲂比较清澈.我放片袋在架子上或安跟在固定于底部的柜架上.在大的河流或湖泊中部水鲂比较混浊,我就片可固定在聚丙烯泉料制成的柜架上,该架子的上端处连接聚茉乙烯泡沫块.使其他漂浮于水中。载破片在水中暴露一定的时间(视水质情况自定时间.一般在水中暴露两周左右)。注Im

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