CN111289298A - 一种水环保监测水样采集方法 - Google Patents
一种水环保监测水样采集方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN111289298A CN111289298A CN202010159265.1A CN202010159265A CN111289298A CN 111289298 A CN111289298 A CN 111289298A CN 202010159265 A CN202010159265 A CN 202010159265A CN 111289298 A CN111289298 A CN 111289298A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- water
- sampling
- water sample
- namely
- collecting
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N1/00—Sampling; Preparing specimens for investigation
- G01N1/02—Devices for withdrawing samples
- G01N1/10—Devices for withdrawing samples in the liquid or fluent state
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N1/00—Sampling; Preparing specimens for investigation
- G01N1/02—Devices for withdrawing samples
- G01N1/10—Devices for withdrawing samples in the liquid or fluent state
- G01N1/20—Devices for withdrawing samples in the liquid or fluent state for flowing or falling materials
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N1/00—Sampling; Preparing specimens for investigation
- G01N1/02—Devices for withdrawing samples
- G01N1/10—Devices for withdrawing samples in the liquid or fluent state
- G01N1/20—Devices for withdrawing samples in the liquid or fluent state for flowing or falling materials
- G01N1/2035—Devices for withdrawing samples in the liquid or fluent state for flowing or falling materials by deviating part of a fluid stream, e.g. by drawing-off or tapping
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N1/00—Sampling; Preparing specimens for investigation
- G01N1/02—Devices for withdrawing samples
- G01N1/10—Devices for withdrawing samples in the liquid or fluent state
- G01N1/20—Devices for withdrawing samples in the liquid or fluent state for flowing or falling materials
- G01N2001/2092—Cross-cut sampling
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Hydrology & Water Resources (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Sampling And Sample Adjustment (AREA)
Abstract
本发明属于水样采集技术领域,尤其为一种水环保监测水样采集方法,包括如下步骤:S10、采样准备‑采样前,根据监测项目的性质和采样技术规范,选择适宜材质的盛水容器和采样器;还包括如下步骤:S20、地表水采集和S30、地下水采集;S20、地表水采集包括如下步骤:S21、布设取样断面‑根据河流、河口、湖泊、水库、海湾的大小布设取样断面,并根据水深布设取样点;S22、测定溶解氧的水样‑测定溶解氧的水样,湖泊、水库的采样点应该设置在湖水的主要人出口、中心区、沿溯白冰库水流方向、滞流区及湖边城市水源区;本发明提供了一种水环保监测水样采集方法,具有适用于多种环境监测的特点。
Description
技术领域
本发明属于水样采集技术领域,具体涉及一种水环保监测水样采集方法。
背景技术
在环境监测工作中,水样采集是一个重要的环节,并不是简单地将水样收集起来就行了,因为供分析的水样要有代表性,要能准确反映所测水中所含污染因子的浓度;
影响水样采集的因素有很多,如采样点、采样仪器和方法、采样频率、采样体积以及水样的保存方法等;
任何一个因素的变化都可能导致分析结果的改变;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,要采取必要措施,预防样品在采集到分析这段时间内因气体交换、化学反应和生物代谢而发生变化;确定采样地点、采样时机、采样频率、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;
所以如何使采集的水样真实准确地反映水质情况,是监测分析工作首先必须解决的问题。
为解决上述问题,本申请中提出一种水环保监测水样采集方法。
发明内容
为解决上述背景技术中提出的问题。本发明提供了一种水环保监测水样采集方法,具有适用于多种环境监测的特点。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种水环保监测水样采集方法,包括如下步骤:
S10、采样准备-采样前,根据监测项目的性质和采样技术规范,选择适宜材质的盛水容器和采样器;
还包括如下步骤:S20、地表水采集和S30、地下水采集;
S20、地表水采集包括如下步骤:
S21、布设取样断面-根据河流、河口、湖泊、水库、海湾的大小布设取样断面,并根据水深布设取样点;
S22、测定溶解氧的水样-测定溶解氧的水样,湖泊、水库的采样点应该设置在湖水的主要人出口、中心区、沿溯白冰库水流方向、滞流区及湖边城市水源区;
S30、地下水采集包括如下步骤:
S31、采样设备选取-从监测井中采集水样常利用抽水设备;
S32、预排水-先放水数分钟,将积流在管道内的杂质及陈旧水排出,然后用采样器接取水样;
S33、自喷泉水采集-对于自喷泉水,可在涌水口处直接采样;
S34、自来水采集-先将水龙头完全打开,放水数分钟,排出管道中积存的死水后再采样;
S35、地下水采集-地下水的水质比较稳定,一般采集瞬时水样即可。
作为本发明一种水环保监测水样采集方法优选的,所述S10中,采样容器为塑料容器和玻璃容器。
作为本发明一种水环保监测水样采集方法优选的,所述塑料容器用作测定金属、放射性元素和其他无机物的水样容器;所述玻璃容器用作测定有机物和生物的水样容器。
作为本发明一种水环保监测水样采集方法优选的,所述S21中,采集深层水样时,可以使用带重锤的采样器。
作为本发明一种水环保监测水样采集方法优选的,所述S22中,测定溶解氧的水样时要使用专门的双瓶采样器采集。
作为本发明一种水环保监测水样采集方法优选的,还包括S40、安全防范措施;
S41、在水体和底部沉积物中进行采样时,会遇到各种危害人体安全和健康的情况,负责设计采样方案和负责实施采样操作的人员,必须考虑相应的安全要求,并做好必要的防护措施;
S42、为了保证工作人员、仪器的安全,必须考虑气象条件,在大面积和水较深的水体上采样时,要使用救生圈和救生绳,在冰层覆盖的水体采样之前,要仔细检查薄冰层的位置和范围,当采用水下整装呼吸装置或其他潜水器具时,则应经常检查和维护这些器具的可靠性;
S43、采样船要坚固,在各种水域中采样时都要防止商船和捕捞船只靠近,要正确使用信号旗,以表明正在进行的工作性质;
S44、尽可能避免从不安全的河岸危险地点采样,如果不能避免,要采取相应的安全措施,如果河岸条件不是采样研究特殊要求的,应尽量采取在桥上采样来代替河岸边采样;
S45、应选择任何气候条件下都能方便采样的地点,在某些情况下必须考虑到可能的自然危害,如有毒的枝叶、兽类和爬行动物;
S46、安装在河岸上的仪器和其他设备,为了防止洪水淹没或破坏行为,需要采取适当的防护措施;
S47、为了防止一些偶然情况的出现,某些工业废水具有腐蚀性,或者含有有毒或易燃物质,污水中也可能含有危害的气体、微生物或动物在采样期间,必须采取一些特殊的防护措施;
S48、当采样人员进入有毒气体环境中时,要使用防毒面具、呼吸苏醒器具和其他安全设备,此外,在进入封闭空间之前,要测量氧气的浓度和可能存在的有毒有害气体。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:采样过程质量保证是使人们确信采样过程能满足质量要求,在质量体系内实施的有计划、系统的活动,其内容包括:采样、样品预处理、储存、运输、质量控制程序,对采样人员的要求和技术培训,以及编写有关的文件、指南和手册等,由于传统观念的影响及其他一些技术方面的限制,人们往往比较重视实验室分析过程的质量保证,对于样品采集和前处理过程的质量保证则重视不够,从而影响了数据质量,为了取得具有代表性、准确性、精密性、可比性和完整性的水质监测数据,应从采样技术选择、采样地点、样品数量、装样方式、采样人员培训、样品运输、样品保存等方面综合考虑,同时还应对采样过程的每个环节都作好相应的记录实行严格的质量保证计划及采样质量保证措施,本发明提供了一种水环保监测水样采集方法,具有适用于多种环境监测的特点。
附图说明
附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:
图1为本发明的流程图。
图2为本发明的安全防护注意事项图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1
图1为本发明的流程图。
一种水环保监测水样采集方法,包括如下步骤:
S10、采样准备-采样前,根据监测项目的性质和采样技术规范,选择适宜材质的盛水容器和采样器;
还包括如下步骤:S20、地表水采集和S30、地下水采集;
S20、地表水采集包括如下步骤:
S21、布设取样断面-根据河流、河口、湖泊、水库、海湾的大小布设取样断面,并根据水深布设取样点;
S22、测定溶解氧的水样-测定溶解氧的水样,湖泊、水库的采样点应该设置在湖水的主要人出口、中心区、沿溯白冰库水流方向、滞流区及湖边城市水源区;
S30、地下水采集包括如下步骤:
S31、采样设备选取-从监测井中采集水样常利用抽水设备;
S32、预排水-先放水数分钟,将积流在管道内的杂质及陈旧水排出,然后用采样器接取水样;
S33、自喷泉水采集-对于自喷泉水,可在涌水口处直接采样;
S34、自来水采集-先将水龙头完全打开,放水数分钟,排出管道中积存的死水后再采样;
S35、地下水采集-地下水的水质比较稳定,一般采集瞬时水样即可。
在一个可选的实施例中:所述S10中,采样容器为塑料容器和玻璃容器。
在一个可选的实施例中:所述塑料容器用作测定金属、放射性元素和其他无机物的水样容器;所述玻璃容器用作测定有机物和生物的水样容器。
在一个可选的实施例中:所述S21中,采集深层水样时,可以使用带重锤的采样器。
在一个可选的实施例中:所述S22中,测定溶解氧的水样时要使用专门的双瓶采样器采集。
实施例2
图2为本发明的安全防护注意事项图。
S40、安全防范措施;
S41、在水体和底部沉积物中进行采样时,会遇到各种危害人体安全和健康的情况,负责设计采样方案和负责实施采样操作的人员,必须考虑相应的安全要求,并做好必要的防护措施;
S42、为了保证工作人员、仪器的安全,必须考虑气象条件,在大面积和水较深的水体上采样时,要使用救生圈和救生绳,在冰层覆盖的水体采样之前,要仔细检查薄冰层的位置和范围,当采用水下整装呼吸装置或其他潜水器具时,则应经常检查和维护这些器具的可靠性;
S43、采样船要坚固,在各种水域中采样时都要防止商船和捕捞船只靠近,要正确使用信号旗,以表明正在进行的工作性质;
S44、尽可能避免从不安全的河岸危险地点采样,如果不能避免,要采取相应的安全措施,如果河岸条件不是采样研究特殊要求的,应尽量采取在桥上采样来代替河岸边采样;
S45、应选择任何气候条件下都能方便采样的地点,在某些情况下必须考虑到可能的自然危害,如有毒的枝叶、兽类和爬行动物;
S46、安装在河岸上的仪器和其他设备,为了防止洪水淹没或破坏行为,需要采取适当的防护措施;
S47、为了防止一些偶然情况的出现,某些工业废水具有腐蚀性,或者含有有毒或易燃物质,污水中也可能含有危害的气体、微生物或动物在采样期间,必须采取一些特殊的防护措施;
S48、当采样人员进入有毒气体环境中时,要使用防毒面具、呼吸苏醒器具和其他安全设备,此外,在进入封闭空间之前,要测量氧气的浓度和可能存在的有毒有害气体。
在一个可选的实施例中:在采集蒸汽和热排放物时,需特别谨慎,防止烫伤。
在一个可选的实施例中:采集放射性样品要特别小心,并注意辐射防护。
在一个可选的实施例中:在水中或者靠近水使用电动采样设备时,要警惕触电危险。
本实施方案中:采样过程质量保证是使人们确信采样过程能满足质量要求,在质量体系内实施的有计划、系统的活动,其内容包括:采样、样品预处理、储存、运输、质量控制程序,对采样人员的要求和技术培训,以及编写有关的文件、指南和手册等,由于传统观念的影响及其他一些技术方面的限制,人们往往比较重视实验室分析过程的质量保证,对于样品采集和前处理过程的质量保证则重视不够,从而影响了数据质量,为了取得具有代表性、准确性、精密性、可比性和完整性的水质监测数据,应从采样技术选择、采样地点、样品数量、装样方式、采样人员培训、样品运输、样品保存等方面综合考虑,同时还应对采样过程的每个环节都作好相应的记录实行严格的质量保证计划及采样质量保证措施,本发明提供了一种水环保监测水样采集方法,具有适用于多种环境监测的特点。
最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种水环保监测水样采集方法,其特征在于,包括如下步骤:
S10、采样准备-采样前,根据监测项目的性质和采样技术规范,选择适宜材质的盛水容器和采样器;
还包括如下步骤:S20、地表水采集和S30、地下水采集;
S20、地表水采集包括如下步骤:
S21、布设取样断面-根据河流、河口、湖泊、水库、海湾的大小布设取样断面,并根据水深布设取样点;
S22、测定溶解氧的水样-测定溶解氧的水样,湖泊、水库的采样点应该设置在湖水的主要人出口、中心区、沿溯白冰库水流方向、滞流区及湖边城市水源区;
S30、地下水采集包括如下步骤:
S31、采样设备选取-从监测井中采集水样常利用抽水设备;
S32、预排水-先放水数分钟,将积流在管道内的杂质及陈旧水排出,然后用采样器接取水样;
S33、自喷泉水采集-对于自喷泉水,可在涌水口处直接采样;
S34、自来水采集-先将水龙头完全打开,放水数分钟,排出管道中积存的死水后再采样;
S35、地下水采集-地下水的水质比较稳定,一般采集瞬时水样即可。
2.根据权利要求1所述的水环保监测水样采集方法,其特征在于,所述S10中,采样容器为塑料容器和玻璃容器。
3.根据权利要求2所述的水环保监测水样采集方法,其特征在于,所述塑料容器用作测定金属、放射性元素和其他无机物的水样容器;所述玻璃容器用作测定有机物和生物的水样容器。
4.根据权利要求1所述的水环保监测水样采集方法,其特征在于,所述S21中,采集深层水样时,可以使用带重锤的采样器。
5.根据权利要求1所述的水环保监测水样采集方法,其特征在于,所述S22中,测定溶解氧的水样时要使用专门的双瓶采样器采集。
6.根据权利要求1所述的水环保监测水样采集方法,其特征在于,还包括S40、安全防范措施;
S41、在水体和底部沉积物中进行采样时,会遇到各种危害人体安全和健康的情况,负责设计采样方案和负责实施采样操作的人员,必须考虑相应的安全要求,并做好必要的防护措施;
S42、为了保证工作人员、仪器的安全,必须考虑气象条件,在大面积和水较深的水体上采样时,要使用救生圈和救生绳,在冰层覆盖的水体采样之前,要仔细检查薄冰层的位置和范围,当采用水下整装呼吸装置或其他潜水器具时,则应经常检查和维护这些器具的可靠性;
S43、采样船要坚固,在各种水域中采样时都要防止商船和捕捞船只靠近,要正确使用信号旗,以表明正在进行的工作性质;
S44、尽可能避免从不安全的河岸危险地点采样,如果不能避免,要采取相应的安全措施,如果河岸条件不是采样研究特殊要求的,应尽量采取在桥上采样来代替河岸边采样;
S45、应选择任何气候条件下都能方便采样的地点,在某些情况下必须考虑到可能的自然危害,如有毒的枝叶、兽类和爬行动物;
S46、安装在河岸上的仪器和其他设备,为了防止洪水淹没或破坏行为,需要采取适当的防护措施;
S47、为了防止一些偶然情况的出现,某些工业废水具有腐蚀性,或者含有有毒或易燃物质,污水中也可能含有危害的气体、微生物或动物在采样期间,必须采取一些特殊的防护措施;
S48、当采样人员进入有毒气体环境中时,要使用防毒面具、呼吸苏醒器具和其他安全设备,此外,在进入封闭空间之前,要测量氧气的浓度和可能存在的有毒有害气体。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202010159265.1A CN111289298A (zh) | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 一种水环保监测水样采集方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202010159265.1A CN111289298A (zh) | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 一种水环保监测水样采集方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN111289298A true CN111289298A (zh) | 2020-06-16 |
Family
ID=71024706
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202010159265.1A Pending CN111289298A (zh) | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 一种水环保监测水样采集方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN111289298A (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113420110A (zh) * | 2021-08-24 | 2021-09-21 | 中国环境监测总站 | 一种地表水水质监测结果的表征方法及其系统 |
-
2020
- 2020-03-09 CN CN202010159265.1A patent/CN111289298A/zh active Pending
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
周琼: "水样采集在环境监测工作中的重要性", 《科技致富向导》 * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113420110A (zh) * | 2021-08-24 | 2021-09-21 | 中国环境监测总站 | 一种地表水水质监测结果的表征方法及其系统 |
CN113420110B (zh) * | 2021-08-24 | 2021-11-30 | 中国环境监测总站 | 一种地表水水质监测结果的表征方法及其系统 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Madrid et al. | Water sampling: Traditional methods and new approaches in water sampling strategy | |
Wolf et al. | Impact of leaky sewers on groundwater quality | |
Stednick | Wildland water quality sampling and analysis | |
Wilkinson et al. | Methane dynamics and thermal response in impoundments of the Rhine River, Germany | |
Maher et al. | Framework for designing sampling programs | |
Postawa | Best Practice Guide on Sampling and Monitoring of Metals in Drinking Water | |
Zhouhu et al. | A monitoring project planning technique of the water quality spatial distribution in Nansi Lake | |
Noble et al. | A review of marine water sampling methods for trace metals | |
CN111289298A (zh) | 一种水环保监测水样采集方法 | |
Pierzynski et al. | Methods for assessing the impacts of soil degradation on water quality | |
Knapton et al. | Quality assurance for water-quality activities of the US Geological Survey in Montana | |
Reid et al. | Direct measurements of reaeration rates using noble gas tracers in the River Lagan, Northern Ireland | |
Childress et al. | Water-quality data-collection activities in Colorado and Ohio: Phase II-evaluation of 1984 field and laboratory quality-assurance practices | |
Black | Procedures for sampling and measuring industrial wastes | |
Bhutiani et al. | DO-BOD modeling of River Ganga from Devprayag to Roorkee, India using BMKB model | |
Stroomberg et al. | Quality assurance and quality control of surface water sampling | |
Wilde et al. | Handbooks for Water-resources Investigations: National field manual for the collection of water-quality data. Field measurements | |
Abbas et al. | A new approach for quantification of corrosion losses on steels exposed to an artificial seawater environment | |
Dick | 12 Water and Wastewater Sampling for Environmental Analysis | |
SOLUTIONS | FIRST QUARTER 2019 GROUNDWATER ASSESSMENT MONITORING REPORT MARCH 2019 MONITORING EVENT FORMER ENVIRONMENTAL WASTE SOLUTIONS CAMDEN CLASS II LANDFILL | |
Manca et al. | Monitoring guidelines To quantify nitrogen removal in vegetated water treatment systems (constructed treatment wetlands and vegetated drains) | |
Terrio | Field Methods for Hydrologic and Environmental Studies | |
PLC | Geovic Cameroon PLC Nkamouna Project Environmental and Social Assessment Water Monitoring Plan | |
Kwiatkowska et al. | The IAEA Annual Report for 1999 | |
Charles Pitz et al. | Quality Assurance Project Plan |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |
Application publication date: 20200616 |
|
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |