水质采样技术指导

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1、水质 采样技术指导GB 12998-91本标准参照采用国际标准采样第本标准是水质采样标准的第二部分。水质ISO 5667 2:1982 部分:采样技术指导。1 主题内容与适用范围是阔采河流样技、术的基本原则封指闭导开阔水体不、包括详细的采样步骤本标准适底部沉积物及地下水采样本术标指准导,是是为质为水量保污染证控鉴别制得、到水可质靠特征的分数析据而、底设计部沉的积。物及污泥在内的采样技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

2、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 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,

3、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 ) 通的期过间定内时装抽置取样在规品,定的时间间隔下自动开始和停止将采一集定样体品积。的通常在固定样品注入各容器中。手工采集样品时,

4、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。可测得采样期间存在的全部组分,但不能提供采样期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 )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

5、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

6、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

7、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

8、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 封闭管道的采样出在放在现封闭的进管水类道似中问采题样。,也采样会遇器探到与头或开阔采河样流管采应妥样善中地所放在进水的下游,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

9、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

10、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

11、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

12、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;地监测表井水那采样得的可以水样在只能代表一个含水层的水平向或垂直向的局部情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。况, 而不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。那么只需从自如来果采水管样目中的采只集是水为样。了确定某特定水源中有没当有污采染样物的,目的是 要确定某种有机污染物或一些污染物的水平及那垂直么分需要布,组织相当并的做人出力相物应力的评价进行研究。求大面,如积的监测,可利用已有的井、果或者就是河流的支流,但

13、是,它果时间很紧迫,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

14、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

15、.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综.1合.1.深2 综合深 中的机 中, 采为样了 分下瓶的具 合无下上。述采样设备时,可采用排空式采样器,分别采集每层深度的样品,然后混 刻排空度、式温采度样器计的玻璃或 上圆开筒启式,的两下个侧端半接圆有盖子一,胶当管,采底部加重物的一种装置。顶端与底端各有同向向 中上样器,开到沉启的达入预两水中定个半时深圆,度上两盖端子提,各两当自端采的

16、两个半圆盖子随之向上开启,水不停留在采样器合深度采需要一套用以夹住瓶子并使之沉入水 配有重物的采样瓶以均匀的速 机械装置。 度沉人水 同时通过注入孔使整个垂直断面的各层水样进入 瓶。采相应样的瓶沉变降化或,提升的速度应随深度的不同作出 采或者样用以保持相在应水的压变变化化,的情况采样所,有深度均能采得等 样,调流量节的恒注定孔。水备样可恒定度沉人水采样、简便易行的采样器。此采样器是两端开口,侧面带 料的半圆盖子随之盖住,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。 )4.1.1.3 选定深度定点采样设备 将配有重物的采样瓶口塞住,沉入水中

17、,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(例如溶解氧)此法不适 用。对于特殊要求的样品,可采用颠倒式采水器,排空式采水器等。采集分层水的样品,也可采用 4.1.1.2 条中所述排空式采水器,取得垂直断面的样 品。4.1.1.4 采集沉积物的抓斗式采泥器用自身重量或杠杆作用设计的深入泥层的抓斗式来泥器,其设计的特点不一, 包括弹簧制动、重力或齿板锁合方法,这些要随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. 贯穿泥层的深度;b. 齿板锁合的角度;c. 锁合效率(避免物体障碍的能力);4d. 引起扰动和造成

18、样品的流失或者在泥水界面上沙掉样品组分或生物体;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的船只设备均应考虑抓一斗个式吊挖杆斗操4.1.1.5 抓斗式挖斗的混将地其面挖沉斗降设到备选很定的相似采样。点上,它采集们较是通大过量合样品,所采集到的样品比使用采泥器更能吃确地代表所选定的采样地点的情况。 4.1.1.6 岩芯采样器有岩机芯采械强样度器可,采集沉积物垂直剖面从样采品样。器上取下样品时应小心采集到的岩芯样品不具保持泥样纵向的完整性,以便得到各层样品4.1.2 自动采样设备4.1.2.1 非比例自动采样器a. 非比例等时不连续自动采样器的按各设储定采样样

19、容时器间中。间隔与储样顺序,自动将定量的水样从指定采样点分别采集到采样器样器的定采各储样样时容间间器隔中。与储样顺序,自动将定量的水样从指定采样点分别连续采集到采非比例连续自动采样器b. 非比例等时连续自动采样器按c.样自动将定量的水样从指定采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中按设。定采样时间间隔,自动将定量的水样从指定采样点采集到采样器的混合储样容器e. 非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顺序, 并按设定的样品个数, 自动将定量的水样从指定采样点分别采集到采样器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210次混合样的功能。4

20、.1.2.2 比例自动采样器a. 比例等时混合自动采样器按中设的定混采合样样时品间容间器隔中,。自动将污水流量成比例的定量水样从指定采样点采集到采样器。b. 比例不等时混合自动采样器 每器排中。放一设定体积污水,自动将定量水样从指定采样点采集到采样器中的混合样品容c. 比例等时连续自动采样器按设定采样时间间隔, 与污水排放流量成一定比例, 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 按设定采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采集到采样器中的各储样容器中。e. 比例等时顺序混合自动采样器 例的定量水样从指定采样点

21、分别采集到采样器中的各混合样品容器中。4.2 采集生物特性样品的设备4.2.1 概述有些生物测定如同理化分析的采样情况一样,可在现场完成。但是绝大多数 样品须送回实验室检验。一些采样设备可以人工进行(通过潜水员)或自动化的遥测观察。以及采集某些生物种类或生物群体。本节中叙述的采样范围 主要涉及常规使用的简单设备。采集生物样品的容器,最理想的是广口瓶。广日瓶的瓶口直径最好是接近广 口瓶体直径,瓶的材质为塑料或玻璃的。4.2.2 浮游生物4.2.2.中采样叙技述的术那和设些内备类容。似于检测水中化学品采集的瞬间和定点样品用置容采积集为。采集。定量3检的瓶游植物料桶,在大多数湖泊调 查中, 使 用

22、4.1.1.3 条中的采样装不宜使用网具浮游动物4.2.2.2游动物需要大量样品 10L物计量种类浮游。生物的尼龙网,所使用网格的规格取决于检验的操纵水样采(集见浮游动物样品时,使用缆绳4.1.1.3 外还种类4.2.3 底栖生物4.2.3.1 对载于玻定片量(量(水地直生径采附集为着水生生物附着生物,用标准显微镜25mm X 75mm)最适宜。为适宜两种不同的水泊上沿。岸地区,水质比较清澈,载玻片装在架子上 上。载的柜玻片架可上固,定在聚丙烯塑料制成 该架子的聚上苯端处连接在栖或安小处置而境浅在,固载的定河玻于流片中底要,求部的两或种柜者湖形架泊式上 在或比安大较混的置河在浊流固,或定湖于底

23、泊部中的部水柜质架上 乙比烯较混泡沫浊,块,使其能漂浮于 水中。载玻片在水中暴露一定的时间。(视水质情况自定时间,一般在水中暴露二周左右。) 注:载玻片在水中暴露的时间不是固定的,应视附着情况而定。如水质比较 混浊,暴露时间相同,附着的生物过多,影响镜检。4.2.3.2 大型水生植物 对对于较深定的性水采样,可使采用样设备根据具体情况,随水的深度而变,在浅水中,可用园林耙具 采泥器,目前在潜水探查中已开始使用配套的水下呼吸器(简称 SCUBA)。定量采样,除确定采样地区已定,或大型水生植物已测定过,或者在其他方 面已评价过,可采用类似上述的技术。4.2.3.3 大型无脊椎动物当前使用的采样设备

24、,还不能提供所有生境类型的定量数据。通常局限于某 一指定的水域内采样。在某些情况下,要求化验人员主要依靠定性采样,分 析这些样品需要大量的重复样品和时间。在进行底栖生物的对照调查中,必须认真地记录不同采样点之间自然生境差别的影响。然而,由于采样技术和适用的设备都很不相同,因此对调查的生 境类型相对地不做限制。使用何种形式采样器取决于很多参数水的深度、 流量、底质的理化性质等等。采集大型无脊椎动物使用的设备为:a. 抓斗和采泥器;b. 手柄网;c. 圆筒和箱式采样器;d. 钻探设备(供沉积物采样);e. 气动抽水器;f. 人工基质;4.2.4 鱼捕集鱼鱼法类、采化用学活药动的品或以不活动的两种方

25、法活动的采样方法包括使用拉网、拖网、电及鱼钩和钩绳。不活动的采样方法包括陷捕法 ( 如刺网、细网 ) 和诱捕法 ( 如拦网、 陷井冈等 ) 。鱼类的迁移性和鱼类的“迅速补充” ( 即鱼群的高速增长 ) 使用的采样 设备对鱼类的定性和定量检验产生了一定局限性。4.3 采集微生物的设备水库的水面以下较深的地点采样时灭菌,玻可璃使瓶用深或水塑料采瓶样适装用采集大多数样品。在湖泊置 (4.1.1.3 条中 )新所有的微使生用物的。仪器采样包设括备泵及其配套设备,必须完全不受污染,并且设备本身也不可引人与容器不能用水样冲洗。4.4 采集放射性特性样品的设备 对采集水和废水化学组分的采样技术和设备一般适用

26、于放射性测定。 一般物理、 化学分析用的硬质玻璃和聚乙烯塑料瓶适用于放射性核素分析。 对检验核素存在的形态选 取合适的取样容器 射性可用聚乙烯瓶,测定氚,只能 前, 应将样品瓶洗净凉干 采集水样时,则尽量防止放射性核素吸附在容器表面而损失( 例。如用待测核素的稳定同位素浸泡一(例如测能量使总用玻璃容器天以上但要针)。总样放5 样品容器和辅助设备 下列提供的资料有助于一般采样过程中采样容器的选择。5.1 材料为评价水质,需对水中 (待测物 )进行分析,其浓度范围从痕量以下、微量至 的化相学互组分作用、光分解等,应大缩量短。存另放外时,间组及分对之光间、热暴露的限制等。还应考虑物的相活性互。作最用

27、常、光遇分到解的等是清,洗应缩短存放时间及对 容在器选不择性采当、集,密和及存封容放性器自样能品身、重的材料容复对器样时,品还的污包染括一和容些其器他壁因上素的,吸比附如作 性、密封性能、重复 情形、体积 聚在抗破、热暴露的限制等。还应考虑生用对。温度急剧变化性、密台聚无乙烯,适合率钠、总碱度、氯化物、P璃 高温或高压的样品,或用于微量有 品。 般品种玻璃。瓶用于有机物和生 的塑料元素水样 品经物常种样品。用氯。丁橡胶垫圈和油质的润元滑素的水阀样品形于水,状多中、质采量用供由应聚乙状况烯、价氟塑格、料 和硬度的分析。对光敏物质可使用棕色玻 瓶物。的不锈钢可用 的塑料元素容水器样适。用于放射性核

28、素和含属于玻璃主要成分 采设样 润滑的阀门,这些材料均不适合于采集有机物和微,除了上述要求的物理选择采集和存放样品的容器, 尤其是分该析遵微循量下组述分准,则应: 制造容器的材料应对水样的污 例如玻璃 ( 尤其是软玻璃 ) 溶出无机组分和从塑 染降至最小, 料及合成橡胶溶 出有机化合物及金属 ( 增塑的乙烯瓶盖衬 垫、氯丁橡胶盖) ;b.清洗和处理容器壁的性能,以便减少微量组分,例如重金属或放射性核素对容器表 面的污染; 制低造程容度器;的材料在化学和生物方面具有用性,使样品组分与容器之间的反应减到最 程度;d. 因待测物吸附在样品容器上也会引起误差。尤其是测痕量金属,其他待测物( 如洗涤剂、

29、农药、磷 酸盐 )也可引起误差。打大高二比于样一物备生因特、料清和洗碳和酸重脂可器行。性常等用染出降有至机最化小合c.5.2 自动采样线及储样容器样线内停留的时动间采,应样方式从采样点将样品抽吸到储样容器所经过的管线。样品在采准视则样品进在行容选择器内。存放的时间。其采样线的材质及储样容器的材料可按 5.1 条材料所述5.3 样品容器的种类5.3.1 概述测定天然水的理化参数,使用聚乙烯和硼硅玻璃进行常规采样。此外,最好使用化学 惰性材料,对于常规使 用太昂贵。常用的有多种类型的细口、广口和带有螺旋帽的瓶子,也可配软木塞 (外 裹化学惰性金属箔片 ) 、胶塞 ( 对有机物和微生物的研究不理想

30、) 和磨口玻璃塞 ( 碱性 溶液易粘住塞子 ) 。这些瓶子易于得到,价廉。如果样品装在箱子中送往实验室分析, 则箱盖必须设计成可以防止瓶塞松动,防止样品溢漏或污染。5.3.2 特殊样品的容器 除了上面提到需要考虑的事项外,一些光敏物质,包括藻类,为防止光的照 射,多采用不透明材料或有色玻璃容器,而且在整个存放期间,它们应放置 在避光的地方。在采集和分析的样品中含溶解的气体,通过曝气会改变样品的组分。细口生化需氧量(BOD)瓶有椎形磨口玻璃塞,能使空气的 吸收减小到最低程度。在运送过程中要求特别的密封措施。5.3.3 微量有机污染物样品容器 析一般应采情用况玻下璃,使或聚用四的氟样品瓶为玻璃瓶。

31、所有塑料容器干扰高灵敏度的分析,对这类分乙烯瓶。如果是冷冻灭菌, 瓶子5.3.4 检验微生物样品的容器物材样料品也容应器该符的合基本本要准求是能够经受高温灭菌则。在灭菌和样品存放期间,该材料不应该产生和释放出抑制微生物生存能 力或促进繁殖的化学品。样品在运口实验室到打开前,应保持密封,并包装 好,以防污染。5.4 样品的运送空样品容器运送到采样地点,装好样品后运口实验室分析,都要非常小心。 包装箱可用多种材料譬如泡沫塑料、波纹纸板等,以使运送过程中样品 的损耗减少到最低限度。包装箱的盖子,一般都衬有隔离材料,用以对瓶塞 施加轻微的压力。气温较高时,防止生物样品发生变化,应对样品冷藏防腐 或用冰

32、块保存。5.5 质量控制为防止样品被污染, 每个实验室之间应该像一般质量保证计划那样, 实施一种行 之有效的容器质量控制程序。随机选择清洗干净的瓶子,注入高纯水进行分析,以 保证样品瓶不残留杂质。至于采样和存放程序中的质量保证也应该同采样后加入同 分析样品相同试剂的步骤进行分析。6 标志和记录6.1 概述执样品行。注现入场样记品瓶录在后水,质按照国家标准水质采样 样品的保存和管理技术规定中规定 调查方案中非常有用,但是它们很容易被误放或丢失;绝对不要依赖它们来 代替详细的资料。而详细资料应从采样点直到结束分析制表的过程中伴随着 样品。所需要的最低限度的资料取决于数据的最终用途。6.2 地面水

33、至少应该提供下列资料:a. 测定项目;b. 水体名称;c. 地点的位置;d. 采样点;e. 采样方法;f. 水位或水流量;g. 气象条件;h. 气温、水温;i. 预处理的方法;j. 样品的表观 ( 悬浮物质、沉降物质、颜色等 ) ;k. 有无臭气;l. 采样年、月、日,采样时间;m. 采样人姓名。6.3 地下水 至少应提供下列资料a. 测定项目;b. 地点位置;c. 采样深度;d. 井的直径;e. 预处理方法;f. 采样方法;8g. 含水层的结构;h. 水位;i. 水源的产水量;j. 水的主要用途;k. 气象条件;l. 采样时的外观;m. 水温;n. 采样年、月、日,采样时间;o. 采样人姓名

34、。6.4 补充资料 是否保存或加入稳定剂应加以记录附录 A 自动采样设备的所需性能(参考件)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的数目。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

35、易于拆卸,清洗和重新装配。能1够讐范采环境条件全部封闭的、轻量的、易于获得的和能抵抗恶劣的气候,而且A11A12A13A14的能采够进样行。流量比例样品或时间混合样品防可止以物调节相分吸入离液体的流速需要时,还应下操作分配重复的等分试样到各瓶子中的能力。止入塞和固体物蓄应为12mm并装有流线型过滤网,可防A1的样品运转以便提供1h5 对于现场采样交流、 直流电源运转的性能, 如要直求流具功有率防要爆能性维,持必须使用气动送样和控A1厂 对于温度和时间敏感的样品,提供在环 理匸的情况下,可使24h期间保持在6 境气温高达样品在46C存放的条件。A1当分别采集样品时,间歇样品的最小体积7 为 0.5L 。附加说明:本标准由国家环境保护局标准处提出。 本标准由中国环境监测总站负责起草。本标准委托中国环境监测总站负责解释 本标准主要起草人何金娣。10

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