河流水质采样断面与取样点设置的原则

河流水质采样断面与取样点设置的原则
河流水质采样断面与取样点设置的原则

河流水质采样断面与取样点设置的原则

1.水质取样断面设置的原则

一般情况下应布设对照、控制、消减三种类型的断面,取样断面的布设主要遵循以下原则:

(1)在调查范围的两端应布设取样断面。

(2)调查范围内重点保护对象附近水域应布设取样断面。

(3)水文特征突然化处(如支流汇入处等)、水质急剧变化处(如污水排入处等)、重点水工构筑物(如取水口、桥

梁涵洞等)附近应布设取样断面。

(4)水文站附近等应布设采样断面,并适当考虑水质预测关心点。

(5)在拟建成排污口上游500 m处应设置一个取样断面。

2.取样断面上水质取样垂线设置的原则

每个断面处按照河宽布设水质取样垂线。

当河流断面形状为矩形或相近于矩形时,可按下列原则布设:

小河:在取样断面的主流线上设一条取样垂线。

大、中河:河宽小于50 m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50 m者,共设三条取样垂线,在主流线上及距两岸不少于0.5 m,并有明显水流的地方各设一条取样垂线。

特大河(例如长江、黄河、珠江、黑龙江、淮河、松花江、海河等):由于河流过宽,应适当增加取样垂线数,

而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。

如断面形状十分不规则时,应结合主流线的位置,适当调整取样垂线的位置和数目。

3.垂线上水质取样点设置的原则

每根垂线上按照水深布设水质取样点。

在一条垂线上,水深大于5 m时,在水面下0.5 m水深处及在距河底0.5 m处,各取样一个;水深为1~5 m时,

只在水面下O.5 m处取一个样;在水深不足1 m时,取样点距水面不应小于0.3 m,距河底也不应小于0.3 m。

对于三级评价的小河,不论河水深浅,只在一条垂线上取一个样,一般情况下

取样点应在水面下0.5 m处,距河底不应小于O.3 m。

4.水样的对待

二、三级评价:需要预测混合过程段水质的场合,每次应将该段内各取样断面中每条垂线上的水样混合成一个

水样。其他情况每个取样断面每次只取一个混合水样。

一级评价:每个取样点的水样均应分析,不取混合样。

河流断面水质自动监测站方案(常规参数)20150707

水质自动监测站建设方案 编制单位:榆林兴源电子科技有限公司编制时间:2015年07月

目录 一、水质在线自动监测系统概述 (2) 二、水质在线自动监测系统设计依据 (3) 三、水质在线自动监测系统详述 (4) 3.1 采配水单元 (4) 3.2 预处理单元 (4) 3.3 清洗单元 (6) 3.4系统控制单元 (6) 3.5 数据采集、传输和远程监控 (9) 四、水质在线自动监测仪器 (10) 4.1 五参数分析仪(德国科泽 K100 W系列) (10) 4.2 高锰酸盐指数(德国科泽 K301 COD Mn A) (13) 4.3 氨氮分析仪 (德国科泽K301 NH4 A ) (16) 五、项目预算 (18)

一、水质在线自动监测系统概述 在线水质自动监测系统是以自动监测设备——在线水质分析仪为核心,结合现代的计算机(包括软件)技术、自控技术、网络通讯技术、流体取样术等先进技术手段高度集成的一套完整的自动分析系统。它可以有效地分析来水的各项水质参数,并对水样进行自动留样。同时可利用水质模型功能软件对水质变化趋势进行有效的预测预警,也可以根据实时水质参数之间的关联组合所表现的综合性质,为决策人员提供大量客观详实的有效数据和判断依据。 通常水质在线自动监测系统包括自动分析仪器、取样单元、配水单元、预处理单元、数据采集单元、通讯单元和控制单元;除此以外,还包括清洗除藻、纯水、供电、防雷等辅助单元。水样通过取样设备自动抽取到指定位置,由中控设备控制相应的管路和阀门对水样进行初步的预处理后再进行有针对性的分类处理,合理分配给相应的水质分析设备,分析设备采用符合国家统一颁布的标准方法对水样进行分析测量,并将测量得到的结果传输到数据采集设备,最后由数据采集设备统一发送到远程服务器。在现场,中控设备通常可以对各个系统进行简单的控制,并将测量结果实时显示在中控监视器上。在远程控制中心,一方面通过有功能强大的数据平台,可以把接收来自各站点的监控系统相关信息,汇总得到各种数据报表,并可对数据进行分析处理。先进的数据平台还能结合水质模型功能软件对水质数据进行分析评估以及预测、预警。 本项目监测以下7个常规参数:水温、PH、电导率、DO、浊度、高锰酸盐指数、氨氮。

水质采样-样品的保存和管理技术规定

中华人民共和国国家环境保护标准 HJ 493—2009 代替GB 12999—91 水质采样样品的保存和管理技术规定 Water quality sampling — technical regulation of the preservation and handling of samples (发布稿) 2009-09-27 发布;2009-11-01 实施 前言 为了贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》,保护环境,保障人体健康,规范水质样品的保存和管理,制定本标准. 本标准规定了水样从容器的准备到添加保护剂等各环节的保存措施以及样品的标签设计,运输, 接收和保证样品保存质量的条款. 本标准对《水质采样样品的保存和管理技术规定》(GB 12999-91)进行了修订,原标准起草单位:中国环境监测总站,首次发布于:1991 年,本次是第一次修订. 主要修订内容: ——增加单项样品的最少采样量及量化部分保存剂的加入量. ——增加分析项目的容器洗涤方法.删除"分析地点"和"建议"合并为"备注" . ——增加待测项目,其中理化和化学指标33 项,如高锰酸盐指数,凯氏氮,总氮,甲醛,挥发性有机物,农药类,除草剂类,邻苯二甲酸酯类等:增加生物指标 4 项:增加放射学指标10 项. 自本标准实施之日起,原国家环境保护局1991 年 1 月25 日批准,发布的国家环境保护标准《水质采样样品的保存和管理技术规定》(GB 12999-91)废止. 本标准由环境保护部科技标准司组织制订. 本标准主要起草单位:中国环境监测总站,辽宁省环境监测中心站. 本标准环境保护部2009年9月27日批准. 本标准自2009年11月1日起实施. 本标准由环境保护部解释. I 水质采样 1 适用范围 样品的保存和管理技术规定

水质自动监测系统综述

水环境质量自动监测技术的发展(2004-4-23) 水质污染自动监测系统(WPMS)是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、 自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通讯网络所组成的一个综合性的在线自动监测体系。 WPMS可尽早发现水质的异常变化,为防止下游水质污染迅速做出预警预报,及时追踪污染源,从而为管理决策服 务。 1 国内外现状 1.1 国外发展概述 水质自动监测在国外起步较早。1959年美国开始对俄亥俄河进行水质自动监测;1960年纽约州环保局开始 着手对本州的水系建立自动监测系统;1966年安装了第一个水质监测自动电化学监测器;1973年全国水质监测 系统分为12个自动监测网,每个自动监测网由4—15个自动监测站组成;1975年在全国各州共有13000个监测 站建成为水质自动监测网。在这些流域和各州(地区)分布设置的监测网中,由150个站组成联邦水质监测站网 ——即国家水质监测网(NWMS)。 日本1967年开始考虑在公共水域设立水质自动监测器;1971年以后,由环境厅支持,开始在东京、大阪等 地建立水质自动监测系统;到1992年3月,已在34个都道府县和政令市设置了

169个水质自动监测站。除此之外 ,建设省在全国一级河流的主要水域也设置了130个水质自动监测站。 英国泰晤士河是世界上水环境污染史最长的河流,至19世纪末河道鱼虾绝迹。1974年成立泰晤士水务管理 局(TWA),取代了原来200多管水机构。为了加强水环境监测,1975年建成泰晤士河流域自动水环境监测系统。 该系统由一个数据处理中心(监控中心站)和250个子站组成。 欧美及日本等国在20世纪70年代已有便携式水质监测仪出售,但属于瞬时测定仪。连续多参数水质测定仪 是在80年代才开始使用的。在监测设备方面,广泛应用现代尖端的微电子技术、嵌入式微控制器技术,并做到 智能化的数据采集、分析和运算,水质监测完全实现了自动化。目前,世界上已建成的WPMS类型较多,既有全 自动联机系统,也有半自动脱机系统,例如澳大利亚GREENSPAN公司,德国GIMAT 公司,美国的ISOC、HYDROLAB 等公司,日本日立制作所和卡斯米国际株式会社等都生产有技术成熟的在线水质自动监测系统,但大部分是以监 测水质污染的综合指标为基础的,包括水温、混浊度、pH值、电导率、溶解氧、化学需氧量、生化需氧量、总需 氧量和总有机碳等。 单项污染物浓度自动监测系统还处于研究试验阶段,挪威科技大学(NTNU)开发出了重金属连续远程监控

水质采样标准

水质采样技术指导 Water quality-Guidance on sampling techniques GB 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

食品采样原则与方法

食品采样原则与方法 采样 一、现场快速检测采样注意要点 1 为了监测总体样品的安全卫生状况,应注意采样的代表性原则。均衡地,不加选择地从全部批次的各部分随机性采样。不带主观倾向性。 2 为了检验样品掺假、投毒或怀疑中毒的食物等,应注意采样的典型性原则。根据已掌握的情况有针对性地采样。如怀疑某种食物可能是食物中毒的原因食品,或者感官上已初步判定出该食品存在卫生质量问题,而进行有针对性的选择采样。 3当检出阳性样品或不合格样品时,应考虑采样方法是否正确。 4 对检出的阳性样品或不合格样品,如需送实验室进一步确认,应按采样原则与采样数量送检。 二、采样原则 1代表性原则:采集的样品能真正反映被采样本的总体水平,也就是通过对具体代表性样本的监测能客观推测食品的质量。 2 典型性原则:采集能充分说明达到监测目的典型样本,包括污染或怀疑污染的食品、掺假或怀疑掺假的食品、中毒或怀疑中毒的食品等。 3 适时性原则:因为不少被检物质总是随时间发生变化的,为了保证得到正确结论应尽快检测。 4 适量性原则:样品采集数量应满足检验要求,同时不应造成浪费。 5不污染原则:所采集样品应尽可能保持食品原有的品质及包装型态。所采集的样品不得掺入防腐剂、不得被其他物质或致病因素所污染。 6 无菌原则:对于需要进行微生物项目检测的样品,采样必须符合无菌操作的要求,一件采样器具只能盛装一个样品,防止交叉污染。并注意样品的冷藏运输与保存。

7 程序原则:采样、送检、留样和出具报告均按规定的程序进行,各阶段均应有完整的手续,交接清楚。 8同一原则:采集样品时,检测及留样、复检应为同一份样品,即同一单位、同一品牌、同一规格、同一生产日期、同一批号。 三、采样数量 1根据检测项目来确定采样量,既要满足检测项目要求,又要满足产品确认及复检的需要量。 2理化检测用样品采样数量: 2.1总量较大的食品:可按0.5%~2%比例抽样; 2.2小数量食品:抽样量约为总量的1/10; 2.3包装固体样品:>250g包装的,取样件数不少于3件; <250g包装的,不少于6件。罐头食品或其它小包装食品,一般取样量3件,若在生产线上流动取样,则一般每批采样3~4次,每次采样50g,每生产班次取样数不少于1件,班后取样基数不少于3件;各种小包装食品(指每包500g以下),均可按照每一生产班次,或同一批号的产品,随机抽取原包装食品2~4包。 2.4肉类:采取一定重量作为一份样品,肉、肉制品100g左右/份; 2.5蛋、蛋制品:每份不少于200g; 2.6一般鱼类:采集完整个体,大鱼(0.5kg左右)三条/份,小鱼(虾)可取混合样本,0.5kg左右/份。 3微生物检测用样品采样数量:

全国主要流域重点断面水质自动监测周报.pdf

全国主要流域重点断面水质自动监测周报 2017年第50期 中国环境监测总站2017年12月04日2017年第50周(12月04日~12月10日),全国主要水系148个水质自动监测断面中,共监测了147个,其中Ⅰ类水质断面为15个,占10.2%,Ⅱ类为72个,占49.0%,Ⅲ类为39个,占26.5%,Ⅳ类为13个,占8.8%,Ⅴ类为3个,占2.0%,劣Ⅴ类为5个,占3.5%,淮河流域包河亳州颜集断面故障未监测。 本周松花江流域黑龙江抚远断面,辽河流域辽河铁岭朱尔山断面、盘锦兴安断面,海河流域洋河张家口八号桥断面,淮河流域黑茨河阜阳张大桥断面、涡河周口鹿邑付桥闸断面,长江流域赣江南昌滁槎断面,水质状况有所好转。松花江流域松花江吉林溪浪口断面、佳木斯江心岛断面、牡丹江哈尔滨铁路桥断面,淮河流域沙河周口沈丘闸断面,黄河流域渭河渭南潼关吊桥断面,巢湖流域巢湖巢湖裕溪口点位,水质状况有所下降。水质状况的改变主要是由于水体中高锰酸盐指数和氨氮浓度以及pH值变化造成的。 具体监测数据参见全国主要流域重点断面2017年第50周水质状况表。 主送:监测司(3)、水司(3)、环监局(1)、宣教司(1)中国环境监测总站 1

全国主要流域重点断面2017年第50周水质状况表 序号水系河流名称点位名称断面情况 评价因子(单位:mg/L)水质类别主要污染指标 pH*DO COD Mn NH 3 -N本周上周 1 松花江流域松花江 吉林溪浪口7.55 6.45 6.70.41ⅣⅡ高锰酸盐指数 2长春松花江村7.0010.4 5.40.22ⅢⅢ 3松原松林吉-黑省界8.4011.6 3.9 1.25ⅣⅣ氨氮 4肇源8.1915.3 5.90.10ⅢⅢ 5佳木斯江心岛7.728.94 5.1 1.03ⅣⅢ氨氮 6同江入黑龙江前7.9411.8 5.60.31ⅢⅢ 7饮马河长春南楼入松花江前7.34 1.51 6.410.9劣Ⅴ劣Ⅴ溶解氧,高锰酸盐指 数,氨氮 8嫩江白城白沙滩入松花江前7.338.06 4.60.33ⅢⅢ 9 牡丹江吉林敦化新甸吉-黑省界7.7910.5 4.20.37ⅢⅢ 10依兰牡丹江口入松花江前8.057.59 2.20.27ⅡⅡ 11额尔古纳河呼伦贝尔黑山头中、俄界河8.108.718.80.78ⅣⅣ高锰酸盐指数 12 黑龙江漠河北极村中、俄界河7.949.56 5.80.64ⅢⅡ 13大兴安岭呼玛中、俄界河8.599.61 1.70.25ⅡⅡ 14黑河中、俄界河7.2811.2 2.50.25ⅡⅢ 15伊春嘉荫中、俄界河8.9013.0 4.80.44ⅢⅢ 16抚远中、俄界河8.417.40 4.80.51ⅢⅣ 17牡丹江哈尔滨铁路桥7.27 6.03 6.3 1.25ⅣⅢ高锰酸盐指数,氨氮18根河呼伦贝尔大铁桥入额尔古纳河前7.11 6.78 2.80.24ⅡⅡ 19海拉尔河呼伦贝尔嵯岗入额尔古纳河前7.42 5.96 3.70.94ⅢⅢ 20 乌苏里江虎林虎头中、俄界河7.359.53 2.90.26ⅡⅡ 21抚远乌苏镇中、俄界河 6.6710.2 4.20.22ⅢⅢ22穆棱河鸡西知一桥入乌苏里江前 6.9111.9 5.40.33ⅢⅢ23图们江延边南坪中、朝界河7.597.55 4.10.23ⅢⅢ 2

水汽取样装置-技术规范书2016.06.14(定稿).

荣成市石岛热电联产工程 汽水取样装置技术规范书 需方:荣成市昊阳热电有限公司 设计方:山东省鑫峰工程设计有限公司 2016年6月

目录 附件1 技术规范书------------------------------------------------------------------------ 3 1 总则---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 质量保证---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 3 设计基础资料---------------------------------------------------------------------------------------------- 6 4 设备技术要求---------------------------------------------------------------------------------------------- 7 5 设备规范---------------------------------------------------------------------------------------------------- 9附件2 供货范围------------------------------------------------------------------------- 15 1 供货要求-------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 2 供货范围-------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 3 备品备件及专用工具 ---------------------------------------------------------------------------------- 17附件3 技术资料及交付进度---------------------------------------------------------- 18 1 一般要求-------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 2 技术文件资料-------------------------------------------------------------------------------------------- 18 3 设备监造检查所需要的技术资料 ------------------------------------------------------------------- 18 4 施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料---------------------------- 19 5 供方提供的其它技术资料 ---------------------------------------------------------------------------- 19附件4 监造(检验)和性能验收试验---------------------------------------------- 19 1 概述-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 2 工厂检验-------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 3 设备监造-------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 4 性能验收试验-------------------------------------------------------------------------------------------- 21附件 5 技术服务和设计联络---------------------------------------------------------- 22 1 现场技术服务-------------------------------------------------------------------------------------------- 22 2 培训-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 3 设计配合与联络----------------------------------------------------------------------------------------- 25附件6 包装、保管及组装要求------------------------------------------------------- 26 1 包装与保管----------------------------------------------------------------------------------------------- 26 2 组装-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26

水及大气监测采样布点方法

水及大气监测采样布点 方法 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

1、河流采样点位的确定 采样点泛指水体中一个具体的取样点,它受水面宽度和深度影响。在一个监测断面上设置的采样垂线数与各垂线上的采样点数应符合表1—1 和表 1—2,其中,中泓线设置在除去河流两岸滩涂部分后的中间位置;左、右两垂线布设在中线至岸边的中间部分。 表1—1 采样垂线数的设置 2 污水采样点位的确定 污水源一般经管道或渠、沟排放,无须设置监测断面,可直接确定采样点位。 工业污(废)水 对第一类和第二类污染物 第一类污染物是指在环境和动植物内蓄积,对人体健康产生长远不良影响者。此类污染物,不分行业和污水排放方式,也不分受纳水体的功能类别,一律在车间或车间处理设施排放口采样(采矿行业的尾矿坝出水口不得视为车间排放口)。此类污染物有总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍、苯并(a)芘、总铍、总银、总α放射性、总β放射性13种。 第二类污染物指长远影响小于第一类的污染物。在排污单位排放口采样。此类污染 物有pH 、色度、SS 、、、、、、、、-----34235PO F S CN N NH COD BOD Cr 石油类、动植物 油、挥发酚、LAS 、类大肠菌群数、TOC 等56种。 对整体污水处理设施效率监测时,在处理设施的入口和总排口设置采样点;对各污水处理单元效率监测时,在各处理单元的入口和排口设置采样点。 城市污水

采样点位应根据地方环境保护行政主管部门的要求确定。 为了保证两股水流的充分混合,采样点布设在离污水(或支管)入口约20~30倍管径的下游处。 在污水入河排污口的上、下游分别设置采样点。采样位置设在采样断面的中心,当水深大于1m时,位于1/4水深处;水深小于或等于1m时,位于1/2水深处。 3流量测量 流量测量原则 测定瞬时流量:对“流量-时间”排放曲线波动较小的污水排放渠道,用瞬时流量代表平均流量所引起的误差值小于10%时,可以用某一时段内的任意时间测得的瞬时流量乘以该时段的时间即为该时段的流量。 排放污水的“流量-时间”排放曲线有明显波动,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瞬时流量来计算出平均流量,然后用平均流量后再乘以时间表示该时段的流量。 排放污水的“流量-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。 .流量测量方法 a)污水流量计法:污水流量计的性能指标必须符合污水流量计技术要求。 b)容积法:将污水纳入已知容量的容器中,测定其充满容器所需要的时间,从而计算污水量的方法。本方法简单易行,测量精度较高,适用于计量污水量较小的连续或间歇排放的污水。适用于流量小于每日50t的排放口。但溢流口与受纳水体应有适当落差或能用导水管形成误差。

地表水水质自动监测系统介绍

地表水水质自动监测系统介绍 一、地表水水质自动监测系统意义及现状 实施地表水水质的自动监测,可以实现水质的实时连续监测和远程监控,及时掌握主要流域重点断面水体的水质状况,预警预报重大或流域性水质污染事故,解决跨行政区域的水污染事故纠纷,监督总量控制制度落实情况。 及时、准确、有效是水质自动监测的技术特点,近年来,水质自动监测技术在许多国家地表水监测中得到了广泛的应用,我国的水质自动监测站(以下简称水站)的建设也取得了较大的进展,环境保护部已在我国重要河流的干支流、重要支流汇入口及河流入海口、重要湖库湖体及环湖河流、国界河流及出入境河流、重大水利工程项目等断面上建设了100个水质自动监测站,监控包括七大水系在内的63条河流,13座湖库的水质状况。 现有100个水站分布在25个省(自治区、直辖市),由85个托管站负责日常运行维护管理工作。其中:(1)位于河流上有83个水站,湖库17个;(2)位于国界或出入国境河流有6个,省界断面37个,入海口5个,其他42个。目前还有36个水质自动站正在建设中,水站仪器设备更新项目也在实施中。 二、地表水质自动监测站仪器配置与运行方式

水质自动监测站的监测项目包括水温、pH、溶解氧(DO)、电导率、浊度、高锰酸盐指数、总有机碳(TOC)、氨氮,湖泊水质自动监测站的监测项目还包括总氮和总磷。以后将选择部分点位进行挥发性有机物(VOCs)、生物毒性及叶绿素a试点工作。 水质自动监测站的监测频次一般采用每4小时采样分析一次。每天各监测项目可以得到6个监测结果,可根据管理需要提高监测频次。监测数据通过公外网VPN方式传送到各水质自动站的托管站、省级监测中心。 为充分发挥已建成的100个国家地表水质自动监测站的实时监视 和预警功能,经研究定于2009年7月1日在互联网上发布国家水站的实时监测数据。 每个水站的监测频次为每4小时一次,按0:00、4:00、8:00、12:00、16:00 20:00、24:00整点启动监测,发布数据为最近一次监测值。 每个水站发布的监测项目为pH、溶解氧(DO)、总有机碳(TOC)或高锰酸盐指数(CODMn)及氨氮(NH3-N)共5项。执行《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中相应标准,对每个监测项目的结果给出相应的水质类别。总有机碳(TOC)目前没有评价标准。 为使水质状况表达容易理解,按水质类别将水质状况分为优(I、II类水质)、良(III类水质)、轻度污染(IV类水质)、中度污染(V类水质)及重度污染(劣V类水质)。

汽水取样装置技术规范书

汽水取样装置技术规范书

汽水取样装置技术规范书

目录 附件1 技术规范 (1) 附件2 供货范围 (16) 附件4 交货进度 (19) 附件5 监造、检验和性能验收试验 (20) 附件6 价格表 (24) 附件7 技术服务和设计联络 (30) 附件8 分包与外购 (36) 附件9 大(部)件运输 (37)

附件1 技术规范 1 总则 1.1本技术条件适用于1x130t/h高温高压锅炉的全自动汽水取样装置,它提出设备 的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2需方在本技术协议书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供一套满足本技术书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3供方执行本技术所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。 1.4合同生效后7日内,供方提出合同设备的设计,制造、检验、试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给需方,需方确认。 1.5在签订合同之后,需方有权提出因规范和规程发生变化或疏漏而产生的一些补充要求,双方共同商定。 1.6本技术书是产品订货合同的附件,与合同具有同等法律效力,在协议签订后,应互相按时交换资料,满足各方设计和制造进度的要求。 1.7本协议书,未尽事宜双方协商解决。 2 厂址条件及气象条件 见建设单位提供的相关资料。 3、设计基础资料 3.1 冷却水质 水源:水处理室来补充除盐水 水质:除盐水(若带闭式循环系统,冷却水为工业水) 接口型式:平焊法兰,符合JB/T81-94标准,压力级:PN1.6MPa 水压:1.2MPa( 工业水为0.5MPa) 温度:≤32℃ 除盐水冷却水直接去除氧器。 3.2电源 买方负责提供至每台低温架电源1路;提供微机系统电源一路。 电源电压: 低温架:三相四线制(380/220V) 微机系统:220VAC UPS电源

河流断面与取样点设置的原则

河流断面与取样点设置的原则 1.断面类型 一般情况下应布设对照、控制、削减和背景四种种类型的断面: (1)背景断面:为了评价一个完整水系的污染程度而提供水环境的背景值;一般设在清洁上游河段; (2)对照断面:了解流入监测段前的水质状况,提供这一水系区域本底值;一般设立在所有污染源上游500m处; (3)控制断面:监测污染源对水质的影响;一般设立在主要排污口下游充分混合的断面,根据主要污染物的迁移、转化规律,河水流量和河道水力学特征确定,在排污口下游500m--1500m处; (4)削减断面:了解经稀释扩散和自净后的河流水质情况;一般设立在最后一个排污口1500m处; 2.水质取样断面设置原则 取样断面的布设主要遵循以下原则: (1)在调查范围的两端应布设取样断面; (2)调查范围内重点保护对象附近水域应布设取样断面; (3)水文特征突然化处(如支流汇入处等)、水质急剧变化处(如污水排入处等)、重点水工构筑物(如取水口、桥梁涵洞等)附近应布设取样断面; (4)水文站附近等应布设采样断面,并适当考虑水质预测关心点; (5)在拟建成排污口上游500 m处应设置一个取样断面; 3.取样断面上水质取样垂线设置的原则 每个断面处按照河宽布设水质取样垂线,当河流断面形状为矩形或相近于矩形时,可按下列原则布设: (1)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50 m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; (3)河宽大于50 m者,共设三条取样垂线,在主流线上及距两岸不少于0.5 m,并有明显水流的地方各设一条取样垂线。 (4)特大河(例如长江、黄河、珠江、黑龙江、淮河、松花江、海河等):由于河流过宽,应适当增加取样垂线数,而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。如断面形状十分不规则时,应结合主流线的位置,适当调整取样垂线的位置和数目。 4.垂线上水质取样点设置的原则 每根垂线上按照水深布设水质取样点: (1)在一条垂线上,水深大于5 m时,在水面下0.5 m水深处及在距河底0.5 m处,各取样一个; (2)水深为1~5 m时,只在水面下O.5 m处取一个样; (3)在水深不足1 m时,取样点距水面不应小于0.3 m,距河底也不应小于0.3 m。(4)对于三级评价的小河,不论河水深浅,只在一条垂线上取一个样,一般情况下取样点应在水面下0.5 m处,距河底不应小于O.3 m。

食品安全快速检测采样数量和方法

食品安全快速检测采样数量和方法 采样数量应能反映该食品的卫生质量和满足检验项目对试样量的需要,一式三份,供检验、复验、备查或仲裁,一般散装样品每份不少于0.5Kg。 鉴于采样的数量和规则各有不同,一般可按下述方法进行。 (1)液体、半流体饮食品。如植物油、鲜乳、酒或其它饮料,如用大桶或大罐盛装者,应先行充分混匀后采样。样品应分别盛放在三个干净的容器中,盛放样品的容器不得含有待测物质及干扰物质。 (2)粮食及固体食品应自每批食品的上、中、下三层中的不同部位分别采取部分样品混合后按四分法对角取样,再进行几次混合,最后取有代表性样品。(3)肉类、水产等食品应按分析项目要求分别采取不同部位的样品或混合后采样。 (4)罐头、瓶装食品或其它小包装食品,应根据批号随机取样。同一批号取样件数,250g以上的包装不得少于6个,250g以下的包装不得少于10个。掺伪食品和食物中毒的样品采集,要具有典型性。 由于食品数量较大,而且目前的检测方法大多数具有破坏作用,故不能对全部食品进行校验,必须从整批食品中采取一定比例的样品进行校验。从大量的分析对象中抽取具有代表性的一部分样品作为分析化验样品,这项工作即称为样品的收集或采样。食品的种类繁多,成分复杂。同一种类的食品,其成分及其含量也会因品种、产地、成熟期、加工或保藏条件不同而存在相当大的差异;同一分析对象的不同部位,其成分和含量也可能有较大差异。从大量的、组成成分不均匀的被检物质中采集能代表全部被检物质的分析样品(平均样品),必须采用正确的采样方法。如果采取的样品不足以代表全部物料的组成成分,即使以后的样品处理、检测等一系列环节非常精密、准确,其检测的结果亦毫无价值,甚至导出错误的结论。可见,采样是食品分析工作非常重要的环节。 正确采样,必须遵循以下两个原则: 第一,采集的样品要均匀一致、有代表性,能够反映被分析食品的整体组成、质量和卫生状况; 第二,在采样过程中,要设法保持原有的理化指标,防止成分逸散或带入杂质。 1.采样步骤 样品通常可分为检样、原始样品和平均样品。采集样品的步骤一般分五步,依次如下。 (1)获得检样由分析的整批物料的各个部分采集的少量物料成为检样。(2)形成原始样品许多份检验综合在一起称为原始样品。如果采得的检验互不一致,则不能把它们放在一起做成一份原始样品,而只能把质量相同的检样混在一起,作成若干份原始样品。 (3)得到平均样品原始样品经过技术处理后,再抽取其中一部分供分析检验用的样品称为平均样品。 (4)平均样品三分将平均样品平分为三份,分别作为检验样品(供分析检测使用)、复验样品(供复验使用)和保留样品(供备查或查用)。 (5)填写采样记录采样记录要求详细填写采样的单位、地址、日期、样品的批号、采样的条件、采样时的包装情况、采样的数量、要求检验的项目以及采样人等资料。

国家地表水水质自动监测系统介绍

国家地表水水质自动监测系统介绍 1、国家地表水水质自动监测系统介绍 实施地表水水质的自动监测,可以实现水质的实时连续监测和远程监控,及时掌握主要流域重点断面水体的水质状况,预警预报重大或流域性水质污染事故,解决跨行政区域的水污染事故纠纷,监督总量控制制度落实情况。 及时、准确、有效是水质自动监测的技术特点,近年来,水质自动监测技术在许多国家地表水监测中得到了广泛的应用,我国的水质自动监测站(以下简称水站)的建设也取得了较大的进展,环境保护部已在我国重要河流的干支流、重要支流汇入口及河流入海口、重要湖库湖体及环湖河流、国界河流及出入境河流、重大水利工程项目等断面上建设了100个水质自动监测站,监控包括七大水系在内的63条河流,13座湖库的水质状况。 现有100个水站分布在25个省(自治区、直辖市),由85个托管站负责日常运行维护管理工作。其中:(1)位于河流上有83个水站,湖库17个;(2)位于国界或出入国境河流有6个,省界断面37个,入海口5个,其他42个。目前还有36个水质自动站正在建设中,水站仪器设备更新项目也在实施中。 2、地表水质自动监测站仪器配置与运行方式 水质自动监测站的监测项目包括水温、pH、溶解氧(DO)、电导率、浊度、高锰酸盐指数、总有机碳(TOC)、氨氮,湖泊水质自动监测站的监测项目还包括总氮和总磷。以后将选择部分点位进行挥发性有机物(VOCs)、生物毒性及叶绿素a试点工作。 水质自动监测站的监测频次一般采用每4小时采样分析一次。每天各监测项目可以得到6个监测结果,可根据管理需要提高监测频次。监测数据通过公网VPN方式传送到各水质自动站的托管站、省级监测中心站及中国环境监测总站。 为充分发挥已建成的100个国家地表水质自动监测站的实时监视和预警功能,经研究定于2009年7月1日在互联网上发布国家水站的实时监测数据。 每个水站的监测频次为每4小时一次,按0:00、4:00、8:00、12:00、16:00 20:00、24:00整点启动监测,发布数据为最近一次监测值。 每个水站发布的监测项目为pH、溶解氧(DO)、总有机碳(TOC)或高锰酸盐指数(CODMn)及氨氮(NH3-N)共5项。执行《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中相应标准,对每个监测项目的结果给出相应的水质类别。总有机碳(TOC)目前没有评价标准。为使水质状况表达容易理解,按水质类别将水质状况分为优(I、II类水质)、良(III类水质)、轻度污染(IV类水质)、中度污染(V类水质)及重度污染(劣V类水质)。

生活饮用水和涉水产品采样技术规范

生活饮用水和涉水产品采样技术规范 生活饮用水的采集与保存 3?采样计划 采样前应根据水质检验目的和任务制定采样计划,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、采样容器与清洗、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。 4?采样容器 应根据待测组分的特性选择合适的采样容器。 容器的材质应化学稳定性强,且不应与水样中组分发生反应,容器壁不应吸收或吸附待测组分。 采样容器应可适应环境温度的变化,抗震性能强。 采样容器的大小、形状和重量应适宜,能严密封口,并容易打开,且易清洗。 应尽量选用细口容器,容器的盖和塞的材料应与容器材料统一。在特殊情况下需用软木塞或橡胶塞时应用稳定的金属箔或聚乙烯薄膜包裹,最好有蜡封。有机物和某些微生物检测用的样品容器不能用橡胶塞,碱性的液体样品不能用玻璃塞。

对无机物、金属和放射性元素测定水样应使用有机材质的采样容器,如聚乙烯塑料容器等。 对有机物和微生物学指标测定水样应使用玻璃材质的采样容器。 特殊项目测定的水样可选用其他化学惰性材料材质的容器。如热敏物质应选用热吸收玻璃容器;温度高、压力大的样品或含痕量有机物的样品应选用不锈钢容器;生物(含藻类)样品应选用不透明的非活性玻璃容器,并存放阴暗处;光敏性物质应选用棕色或深色的容器。 5?采样容器的洗涤 ?测定一般理化指标采样容器的洗涤 将容器用水和洗涤剂清洗,除去灰尘、油垢后用自来水冲洗干净,然后用质量分数10%的硝酸(或盐酸)浸泡8h,取出沥干后用自来水冲洗3次,并用蒸馏水充分淋洗干净。 ?测定有机物指标采样容器的洗涤 用重铬酸钾洗液浸泡24h,然后用自来水冲洗干净,用蒸馏水淋洗后用质量分数为10%的盐酸溶液浸泡过夜,然后依次用自来水,蒸馏水洗净。 ?测定微生物学指标采样容器的洗涤和灭菌 ?容器洗涤:将容器用自来水和洗涤剂洗涤,并用自来水彻底冲洗后用质量分数为10%的盐酸溶液浸泡过夜,然后依次用自来水,蒸馏水洗净。

地表水采样断面布设原则

1、地表水采样断面布设原则 1、考虑河段内生活、生活取水口位置及取水量; 废水排放口的位置、污染物排放情况; 河段水文及河床情况; 支流汇入、出,水工建筑情况; 河岸植被、水土流失情况;其他影响水质均匀程度因素等。 2、考虑交通、通汛(满足水质监测快速、安全),尽可能与水文断面一致(靠近),取得有关水 文数据。 3、应选择河段顺直、河床稳定、水流平稳(避开急流、死水、水草、垃圾积区)。 4、优化方案以较少断面、测点取最代表性样品。 2、地表水采样断面布设方法 1、流经城市、工业区等污染较重的河流,根据需要布设对照断面、控制断面、削减断面。 2、有较大支流汇入,应在靠近汇入口上游的干支流及汇入后干流下游处布设采样断面。 3、国际河流、省际、市际交界处(比较敏感水域) 布设采样断面。 4、河流沿途中遇湖泊、水库时,靠近入口、出口分别布设采样断面。 5、入河排污口下游的纳污河流,布设采样断面。 6、各特殊水体功能区,如饮用水水源地、自然保护区、水产养殖、风景等布设采样断面。 7、为取河流或水系水质背景值,应在河流上游、源头(未受污染) 布设采样断面。 3、湖泊、水库采样断面布设方法 1、应根据进水区、出水区、滞水区、岸边区布设采样断面。 2、湖、库沿岸主要排污口、饮用水水源地、风景、鱼类回游产卵区、游泳场等不同功能水 域处分别以这些功能区为中心布设弧形采样断面。 3、湖、库采样断面应与断面附近水流方向垂直。 4、采样垂线布设方法 1、布设水面宽100m根据河流断面来布设, 水面宽<50m,――――设一条中泓垂线; 水面宽50m~~100m,河流近岸有明显水流处设左、右两条垂线; 水面宽100m~~1000m,设三条(一条中泓垂线,河流近岸有明显水流处设左、右两条垂 线); 水面宽1000m以上,应酌情增加采样断面。 2、当水面宽>100m,有存在污染带,污染带>水面宽5%,在污染带内增设采样垂线; 3、污染带<水面宽5%,但对水质影响大,也应增设采样垂线。 4、湖、库出入口断面采样垂线布设与一般河流相同,中心区、滞水区、鱼类回游产卵区等 各断面可布设1~5采样垂线,如无明显功能分区,采取网格法均匀布设采样垂线。

经开区重点断面第一批河道水质自动监测站项目

经开区重点断面第一批河道水质自动监测站项目单一来源采购文件 采购编号:武采单【2017】23号 采购人:常州市武进区环境保护局常州经济开发区分局(单位盖章) 常州市武进区政府采购中心制 日期:二〇一七年十月

目录 第一章谈判邀请 第二章谈判须知 第三章项目需求 第四章合同主要条款 第五章报价文件格式

常州市武进区政府采购中心(以下简称“中心”)受常州市武进区环境保护局常州经济开发区分局委托,对其河道水质自动监测站设备进行单一来源采购,兹邀请供应商江苏绿叶环保科技仪器有限公司参与报价和谈判。 1、采购编号:武采单【2017】23号 2、项目名称:经开区重点断面第一批河道水质自动监测站项目 3、采购内容:设备采购、安装、培训及售后等服务。 4、采购文件获取时间:2017年 10 月 23 日 17:00 前。 5、采购文件获取地点:常州市武进区公共资源交易中心五楼511室。 6、报价文件份数:正本一份、副本贰份。 7、报价文件递交时间、地点:2017年 10 月 27 日 9:00 前,常州市武进区公共资源交易中心三楼(315室)。 8、谈判时间、地点:2017年 10 月 27 日 9:00 时,常州市武进区公共资源交易中心三楼( 315 室),届时请参加谈判单位法定代表人或法定代表人委托人参与谈判。 9、谈判需递交的材料(提供原件): 1)营业执照副本、税务登记证(或三证合一); 2)授权委托书和被委托人身份证; 3)具有制造计量器具许可证。 10、投标有效期:45天 11、本项目最高限价: 332.97 万元 12、联系方式: 采购机构:常州市武进区政府采购中心 联系人:杨晓怡联系电话:9

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