水质比对验收注意事项说课材料
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目录水质监测实验室质量控制 (1)溶解氧DO (3)化学需氧量(COD) (5)BOD5 (7)氮 (9)磷 (10)校准曲线 (11)氮、磷测定简略步骤 (12)叶绿素Chl-a (13)悬浮物 (15)水质监测实验室质量控制精密度控制:对均匀样品,凡能做平行双样的分析项目,分析每批水样时均须做l0% 的平行双样,样品较少时,每批样品应至少做一份样品的平行双样。
测定的平行双样允许差符合规定质控指标的样品,最终结果以双样测试结果的平均值报出。
平行双样测试结果超出规定允许偏差时,在样品允许保存期内,再加测一次,取相对偏差符合规定质控指标的两个测定值报出。
水质监测实验室质量控制指标(建议)项目样品含量范围(mg/L)精密度%总氮0.025~1.0 ≤10>1.0 ≤5氨氮0.02~0.1 ≤20 0.1~1.0 ≤15 >1.0 ≤10硝氮<0.5 ≤25 0.5~4 ≤20 >4 ≤15总磷<0.025 ≤25 0.025~0.6 ≤10>0.6 ≤5高锰酸钾指数<2.0 ≤25 >2.0 ≤20准确度控制:例行地表水质监测中,采用标准样品或质控样品作为控制手段,每批样品带一个已知浓度的质控样品。
如果实验室自行配制质控样,要注意与国家标准样品比对,但不得使用与绘制校准曲线相同的标准溶液,必须另行配制。
质控样品的测试结果应控制在90%~110%范围,标准样品测试结果应控制在95%~1 05%范围。
准确度:常用以度量一个特定分析程序所获得的分析结果(单次测定值或重复测定值的均值)与假定的或公认的真值之间的符合程度。
一个分析方法或分析系统的准确度是反映该方法或该测量系统存在的系统误差或随机误差的综合指标,它决定着这个分析结果的可靠性。
准确度的评价方法:1、标准样品分析:通过分析标准样品,由所得结果了解分析的准确度2、回收率测定:在样品中加入一定量标准物质测其回收率,这是目前实验室中常用的确定准确度的方法。
水质检测质量控制考核中的几点注意事项发布时间:2021-12-28T08:20:11.117Z 来源:《防护工程》2021年23期作者:赵珊珊[导读] 近年来我国持续开展水质改善优化工作,随之对水质检测质量控制提出了更高的要求。
为进一步保证水质检测机构的质检水平和数据可靠,相关部门及机构自身会定期开展水质检测质量控制考核工作,旨在综合考核和评估水质检测实验室的质检能力,从而确保检测结果精确可靠为水质研究工作提供坚实基础。
为保证质检结果的真实准确,水质检测机构要明确影响水质检测质量的因素,并根据这些因素调整优化检测流程,从而实现水质检赵珊珊身份证号:37142519cccc210382摘要:近年来我国持续开展水质改善优化工作,随之对水质检测质量控制提出了更高的要求。
为进一步保证水质检测机构的质检水平和数据可靠,相关部门及机构自身会定期开展水质检测质量控制考核工作,旨在综合考核和评估水质检测实验室的质检能力,从而确保检测结果精确可靠为水质研究工作提供坚实基础。
为保证质检结果的真实准确,水质检测机构要明确影响水质检测质量的因素,并根据这些因素调整优化检测流程,从而实现水质检测质量控制水平的提升。
关键词:水质检测;质量控制;考核注意事项引言随着工业、农业的快速发展,水资源短缺的问题日益严重,同时在经济发展过程中造成的水资源污染问题也更加显著,由此带来的一系列影响受到了人们的广泛关注。
为了实现对于水资源的可持续利用就必须要保证水资源开发、利用的合理性,要保护水资源,水质监测就是为了对水资源进行保护、开发与利用,对于水资源污染进行防控也有着很重要的作用。
进行实验室检测就是为了准确掌握水体的信息,然后再采取措施确保水质能够满足相关行业的要求与标准。
实验室检测的结果是进行水处理和使用的重要依据,所以检测的准确性也是非常重要的。
因此,在进行实验室检测的时候必须保证检测工作的质量,做好质量控制工作,促进提升检测准确性,从而使检测结果更有价值、更有效。
关于生活饮用水质安全及检验的要求__市供排水总公司关于生活饮用水质安全及检验的要求一、饮用水的安全水是生命之源一切生命都离不开水人对水的需要仅次于氧气人如果没有某一种矿物质或维生素也许还可能继续活几周或还病活上若干年但人如果没有水却只能活几天现在很多地方的湖泊营养化日趋严重部分饮用水水源地水质受到威胁频频了生的环境污染事故对供水企业造成了很大的安全隐患那么我们的水质检验工作就更需要在对水体成分的检测手段水平上不断地完善和提高确保人民饮水健康和产品质量的需要。
二、饮用水的安全工作从以下几个方面来做: 1、在饮用水的水源地保护区设置明显的标示牌。
2、定期按规定对水源保护区域进行巡查发现问题及时与上级部门、环保部门和领导汇报并做好记录和书面汇报等软件资料。
3、实行三级水质监测:①、车间制水工监测②、水质检验室监测③、上级监测部门监测三、水质检测对供水企业的作用 1、两个提高:①、提高水质供出优质的生活饮用水②、提高供水安全的可靠性。
确保人民饮水健康和产品质量的需要。
2、降低能耗、漏耗、药耗、对生产过程起到了一定作用。
四、生活饮用水的卫生标准及检验标准 1、《生活饮用水卫生标准》 GB5749——20__ 2、《生活饮用水卫生标准检验方法》 GB/T5750 1——5750 13——20__ 3、《地表水环境质量标准》 GB3838——20__ 4、20__《生活饮用水卫生规范》 5、《水处理剂:聚合氯化铝》 GB15892——1995 五、检验方面的管理(一)、对化验员的鉴定 1、基础知识①、熟悉各种检测标准②、了解水处理工艺流程的基本知识各质量控制点的控制标准③、了解常用仪器、设备的规格、性能基本结构及保养知识④、熟知化验室学用化学药品、试剂的规格、用途和危险品使用及管理的基本知识⑤、掌握常规水质项目化验方法和原理⑥、熟知本岗位的各项规章制度。
(二)、检测过程的质量控制 1、检测以前一定要对方法、仪器、标准物质进行确定。
环保验收中废水监测的注意事项环保验收中废水监测的注意事项1、实际采样过程中如何科学的核对废水排放量在三同时验收监测的过程中,科学的核对废水排放量是一个重要环节,我们在实际工作中一般都是按照企业废水流量计的读数来核定该企业的废水排放量,但是也有一些特殊情况需要引起我们的重视。
(一)在废水设施的验收监测过程中,有些极个别企业为了使废水浓度和总量最终能够达标,往往会存在暗管偷排、漏排的现象;有些行业的废水浓度较高,在进行预处理前,允许存在一定的稀释比,但是某些企业为求排放达标,减少废水处理的成本,任意加大稀释比来降低原水的浓度,或者将自来水暗管装在废水处理设施的最后几个处理单元、废水流量计下游,来降低废水的排放浓度,减少废水的排放流量。
那么这就要求我们在监测过程中不仅要监测废水的排放流量,还要仔细核对废水设施的进水量,将设施的进、出水量进行比较,以便于检查和了解废水设施能否按时按质的处理企业产生的废水。
(二)有的企业废水污染治理设施设计有缺陷,存在这样一种情况,按正常处理/停留时间处理出来的废水根本达不到排放标准的要求,企业便在监测时提前将污水在某个处理工段,比如生化处理阶段、耗氧或者曝气阶段等增加停留时间(有时候为了验收能够顺利通过,甚至停留几天时间),以使废水在监测期间能达标排放,这样的废水即使监测结果是达标的,也不能证明其设施是合格的,是有能力处理好废水的,更是不能通过验收。
这种情况下,就更需要我们监测人员在监测过程中进行仔细的现场勘查,了解废水处理工艺的每一个阶段的功能,掌握废水设施在实际运行过程中各个处理阶段的停留时间,是否符合废水排放量和排放周期的实际情况。
随着环境管理工作的进一步开展,很多废水排放量超过一定规模的企业都已在废水排放口安装了自动流量计,但是大部分企业还只是对废水排放量的计量,对于废水设施进水的计量还不够,工作中我们要做到全面核实被测企业的废水排放量和排放周期,对进水量和出水量都要仔细核对和记录,以便在考核废水排放浓度的同时更准确的考核废水的排放总量,真正做到废水排放浓度和总量控制双达标。
简析水质和识别水质及其调节的方法用生产第一线的水产养殖体会来助推渔业发展提振产业效益水是鱼的重要载体,生生不息完全依靠水质的好坏来维系生命的延续,识别水质好坏的重要依据是看水色。
水色与所施肥料、浮游生物种群及其数量多少有关。
我们在水产养殖实践中遇到的水质问题以及水的颜色表现是多种多样的,就是同一种污染源,对江、河等流动水体和池塘等非流动水体的影响,表现也不尽相同,同样,养鱼水色也千差万别,瞬息万变让人捉摸不透也难以调控一塘好水来持久不坏,因此,水质与养鱼的关系是非常非常的重要的,水的管理应该放在整个养殖过程中的首要位置。
(好的水色水质)一、水质的概念水质是指水及水中溶存的物质共同表现出来的综合特性,它包括:感觉器官特性:颜色、气味、味道、浑浊等。
物理化学特性:水温、导电性、放射性等。
化学组成:也就是含有哪些物质以及它们的含量。
生物学特性:也就是有哪些生物以及它们的数量。
(水锈)二、水色的由来养鱼池塘水的颜色,是由水中溶解物质、悬浮颗粒、浮游生物等反映出来的,如富含钙、铁、镁盐类的水呈黄绿色,富含溶解腐殖质的水呈褐色,含泥沙较多的水呈土黄色而混浊等。
在正常情况下,鱼池的水色主要由浮游生物反映,浮游植物细胞内含有不同的色素,当其种类和数量不同时,池水呈现不同的颜色与浓度。
对于一般水产养殖来说,都只能通过观察水的颜色、浑浊程度和闻其气味以及测定水温来判断水质的好坏。
鱼塘注水后,由于水中有溶解物质,悬浮颗粒及浮游生物的存在,产生了水的颜色,其中浮游生物的种类和数量是反映水色的主要原因。
由于浮游植物体内含有不同的色素细胞,当其种类和数量各异时,池水就呈现不同的颜色,并且视其存活及世代交替时间的长短,决定着水色维持时间的长短。
(蓝藻爆发)三、影响水质的因素影响水质的因素包括:气候:它会引起水体内的物质转化或分解快慢不同以及周边环境中的物质进入水体的速度不同。
周边环境:土质、岩石、水源等。
生活污水、工业废水:主要是一些有毒有害物质。
水质环保比对注意事项一、比对准备:1、测试前掌握测试部门(监测中心及监测站)情况,了解记录相关测试人员的信息;2、检查各种规章制度、标牌、证照是否齐全,现场是否清洁卫生、物品是否摆放规整,标液是否过期,技术资料、设备档案、运营要求的各种记录表齐全,记录的内容是否符合要求;3、提前1-2天检查设备的测量参数,信号值,试剂余量,管路是否有堵塞,定量管和反应釜是否有附着物,数据是否正常,数据传输是否正常及一致;4、对设备进行校准并回测标液,Model 9810标定时采用500mg/L的标液,Model 9820 根据设备量程选择对应标液,标定后测试3个标样(低于实际值,接近实际值,高于环保排放标准),测量结果是否与标样实际值相符或满足误差要求;5、更换试剂后必须立即校准。
二、比对过程:1、质控样比对:监测站或第三方检测公司自带2-3个质控样,由在线设备直接测出数据,进行比对。
2、实际水样比对:监测站或第三方检测公司现场每1小时取一个实际水样,取水样时将容器用水样润洗2-3次摇匀后倒入容器内,共取3个。
然后把每个水样分成两份,一份由在线设备测量,一份带回测量,待双方测试完成进行数据比对(具体水样数量由当地环保部门决定)。
3、原则上建议先测较低的质控样,再测较高的质控样,最后测量水样,这样顺序操作减少了管路残留干扰。
测量水样前需手动提取水样清洗管路,然后再测量水样保证测量较准确,测量水质相对较浑浊的污水时需事先和检测人员达成共识,是测上清液还是摇匀测量。
4、测量过程中仔细观察信号变化,如果第一次测量值未通过,需检查设备是否有问题。
有问题要迅速解决,直至问题解决后与监测人员沟通达成共识,继续进行比对,尽全力确保比对通过。
5、比对时,要严格做好校验记录,以便为下次比对时做参考,尤其是TOC设备要明确TOC转COD的系数,比对时水样应根据排放阶段的水质测量多组不同系数的数据,以便与检测方数据匹配三、比对后续:1、参与比对人员须对相关数据列表分析处理上报区域经理,抄送服务部领导;2、与环保比对人员保持联系,随时获取比对结果,根据情况进行交流沟通取得共识。
水质判断及处理方法一、池塘水质优劣观察及处理方法经常保持鱼塘水质清新,不使其过度污染,并保证鱼塘水中有足够的营养及溶氧,使鱼类能有一个比较舒适的生活环境,是加速鱼类生长的重要条件。
如鱼类生病、缺氧泛池等异常多半是因水质不良所引起,特别是高温的夏季尤为明显。
因此,常观察池塘水质,发现问题及时进行处理,是一项长期细致而又复杂的工作,也是提高鱼产措施之一。
1、影晌水色的原因及水质观察影响水色的原因是多方面,如有浮游生物、悬浮颗粒、溶解物质、天空及土质反射等因素综合造成。
但是浮游生物数量及种类又是决定水色优寡的主体部分。
根据池水水色可把水质划分几个类型。
1、瘦水:水色呈浅绿色或清澈见底,透明度在50cm以上,水中浮游生物量少寡,但有浮游动物种类,数量少,有时出现使鱼类难以消化的浮游植物;2、肥水:一般水色呈黄褐色、淡褐色或油绿色,透明度在25-40cm之间,说明水中浮游动、植物种类较多且易被鱼类摄取,而且水中溶氧又丰富;3、老水:一般水质呈暗绿色、蓝绿色、灰色或混黄色,水质的混度大,透明度在20-25cm之间,水中含有较多鱼类半消化及易消化的物质。
此水质若不及时采取注水、换水措施,就会使水质缺氧变坏;4、坏水:当水质变成红棕色、褐色或黑色,具有腥臭味,这是水质严重污染的反映。
它是浮游生物在肥水基础上进一步繁殖而成,出现的蓝绿色或绿色的云层及块状、丝状现象,即为“水花”。
如不采取措施进行处理就会造成全池缺氧浮头,甚至导致大批死亡。
同时水色的变化,还与投饵施肥的种类有关。
2、水质优劣标准及处理方法衡他水优劣的标准应具有“肥、活、嫩、爽”的特征。
“肥”表示水中有机物多,浮游生物大且易使鱼摄取吸收。
“活”是指水色经常发生变化,浮游植物的种群处于繁殖旺盛期。
“嫩“是指水色鲜嫩不衰,容易消化的浮游植物多,大部分藻体细胞未老化。
“爽”是指水色清爽,混浊度大,透明度适中,水中溶氧量高。
为使鱼类有良好的生活环境,根据水质的类型,应采取以下处理方法。
1。
目的规范实验室用水的质量要求和验收,使实验室用水符合标准要求,确保检验结果的准确性。
2。
适用范围适用于化学分析和无机痕量分析等试验用水。
3. 职责者化验员4. 实验室用水的质量要求理化检验用水根据检验项目的不同分为三个级别:一级水、二级水和三级水。
一级水用于严格要求的检验,如高效液相色谱、液质分析检验;二级水用于无机痕量分析,如原子吸收光谱分析检验;三级水主要用于一般化学分析。
分析实验室用水目视观察应为无色透明液体.理化及实验室用水应符合表1所列规格.表1 理化检验用水质量要求5. 试验频次理化检验用水每批次进行一次检验验收。
一二级用水每批次进行一次全检验收,中间每周进行一次电导率检测。
6。
试验方法在试验方法中,各项试验必须在洁净环境中进行,并采用适当措施,避免试样的沾污。
水样均按精确至0.1mL量取,所用溶液以“%”表示的均为质量分数。
试验中均使用分析纯试剂和相应级别的水。
6.1 pH值量取100mL水样,用pH计进行测定,测得的pH值读数至少稳定1min.两次测定的pH值允许误差不得大于±0.02。
6.2电导率6.2。
1仪器6。
2.1。
1用于一、二级水测定的电导仪:配备电极常数为0.01cm-1~0.1cm-1的“在线"电导池。
并具有温度自动补偿功能。
若电导仪不具温度补偿功能,可装“在线”热交换器,使测定时水温控制在25℃±1℃.或记录水温度,进行换算。
6。
2.1.2用于三级水测定的电导仪:配备电极常数为0.1cm-1~1cm—1的电导池.并具有温度自动补偿功能.若电导仪不具温度补偿功能,可装恒温水浴槽,使待测水样温度控制在25℃±1℃。
或记录水温度,进行换算。
6.2.2测定步骤6。
2。
2。
1按电导仪说明书安装调试仪器.6.2.2。
2一、二级水的测量:将电导池装在水处理装置流动出水口处,调节水流速,赶净管道及电导池内的气泡,即可进行测量.6.2。
2.3三级水的测量:取400mL水样于锥形瓶中,插入电导池后即可进行测量。
自来水水质分析培训材料水质分析基本知识1水样的采集和保存1.1水样的采集供物理、化学检验用的水样的采集方法:根据欲测项目决定的。
采集的水样应均匀、有代表性以及不改变其理化特性。
水样量根据欲测项目多少而不同,采集2-3L即可满足通常水质理化分析的需要。
采集水样的容器,可用硬质玻璃瓶或聚乙稀瓶。
一般情况下,两种都可应用。
当容器对水样中某种组分有影响时,则应选择合适的容器。
采样前先将容器洗净,采样时用水样冲洗3次,再将水样采集于瓶中。
采集自来水时,应先放水数分钟,使积留于水管中的杂质流去,然后将水样收集于瓶中。
采集地面水的水样时,可将采样器浸入水中,使采样瓶口位于水面下20-30cm,然后拉开瓶塞,使水进入瓶中。
供卫生细菌学检验用的水样的采集方法:采集前所用容器必须按照规定的办法进行灭菌,并需保证水样在运送、保存过程中不受污染。
在采集自来水样时,先用酒精灯将水龙头烧灼消毒。
然后把水龙头完全打开,放水5-10分钟后再取样。
在取地面水时,应距水面10-15cm深处取样。
取样前应将采样器做灭菌处理。
采集含有余氯的水样时,应在水样瓶未消毒前按每500ml水样加2ml 计加入1.5%硫代硫酸钠溶液。
1.2水样的保存各种水质的水样,从采集到分析这段时间里,由于物理的、化学的和生物的作用会发生各种变化。
为了使这些变化降低到最小的程度,必须在采样时根据水样的不同情况和要求测定的项目,采取必要的保护措施,并尽可能快的进行分析。
保存措施可采用下列方法:A.选择适当材料的容器。
B.控制溶液的pH值。
加酸保存可防止金属形成沉淀和抑制细菌对一些项目的影响,加碱可防止氰化物等组分挥发。
C.加入化学试剂拟制氧化还原反应和生化作用。
D.冷藏或冷冻以降低细菌活性和化学反应速度。
需要加保存剂的水样一般应先将保存剂加入瓶中。
表:不同监测项目水样的采集、保存方法备注:(1);G为硬质玻璃瓶;P为聚乙烯瓶(桶);(2) ①为单项样品的最少采样量;2纯水的制备与使用水处理厂的常规化验工作所用纯水一般为普通蒸馏水及部分特殊用水。
实验室水质质量检测操作及注意事项研究水是我们人类生存的基础,水与我们每一个人都密切相关,人们的生产与生活都不能离开水。
随着人们生活水平的不断提高,人们对水质的质量要求越来越高,同时水质的质量与人们的身体健康息息相关,在这样的背景下,对水质质量进行检测具有非常重要的现实意义。
水质各项指标的检测与评定,是人们对水质质量认可的重要衡量标准。
作为多年的实验室水质检测人员,笔者对实验室水质质量检测操作以及注意事项进行了研究,具体内容如下。
标签:实验室水质;质量检测;操作;注意事项1 引言水质的检测是一项比较复杂的工作,但是水与我们每一个人都密切相关,水质的好坏直接影响着人们的身体健康。
所以,我们一定要提起高度重视。
在实际操作的过程中不难发现,实验室水质检测非常复杂,需要对实验室温度、湿度,酸碱环境等进行很好的控制,每一个环节出现问题都会直接影响检测数据的准确性,检测数据出现问题会直接影响人们的生产生活。
因此,在实验的过程中,我们必须严格控制实验室检测环境,认真严谨得完成实验室各项操作。
2 实验室水质检测操作的具体步骤第一,取样。
取样是水质检测的第一步,同时也是实验室水质检测操作步骤中重要的一步。
水质质量检测数据的准确与否在于所取得的水样是否合理、规范,并采取适当的方法进行保存。
取样需要考虑水样采取的点位以及实验室用量。
采样之前,首先做好采样计划,其次准备采样容器并检查容器是否干净。
现场采集水样之后,需要对一些不稳定的项目进行现场固定,以保证水样的有效性,固定的方式就是在水样中加入相应的固定溶剂,如盐酸,抗坏血酸等。
回到实验室后,在容器上贴好标签,并做好详细的记录,最后进行冷藏保存。
第二,检测方法的选择。
在进行实验室水质检测的过程中会用到一些实验技术。
一般情况下,实验技术主要包括水样的前处理、酸碱度分析、过滤以及蒸发等。
每个检测指标都会有好几种检测方法,我们要根据实验室条件、水质特征等通过实验室比对来确定检测方法的精密度,选择最合适的检测方法。
项水质环保比对注意事项一、比对准备:1、测试前掌握测试部门(监测中心及监测站)情况,了解记录相关测试人员的信息;2、检查各种规章制度、标牌、证照是否齐全,现场是否清洁卫生、物品是否摆放规整,标液是否过期,技术资料、设备档案、运营要求的各种记录表齐全,记录的内容是否符合要求;3、提前1-2天检查设备的测量参数,信号值,试剂余量,管路是否有堵塞,定量管和反应釜是否有附着物,数据是否正常,数据传输是否正常及一致;4、对设备进行校准并回测标液,Model 9810标定时采用500mg/L的标液,Model 9820根据设备量程选择对应标液,标定后测试3个标样(低于实际值,接近实际值,高于环保排放标准),测量结果是否与标样实际值相符或满足误差要求;5、更换试剂后必须立即校准。
二、比对过程:1、质控样比对:监测站或第三方检测公司自带2-3个质控样,由在线设备直接测出数据,进行比对。
2、实际水样比对:监测站或第三方检测公司现场每1小时取一个实际水样,取水样时将容器用水样润洗2-3次摇匀后倒入容器内,共取3个。
然后把每个水样分成两份,一份由在线设备测量,一份带回测量,待双方测试完成进行数据比对(具体水样数量由当地环保部门决定)。
3、原则上建议先测较低的质控样,再测较高的质控样,最后测量水样,这样顺序操作减少了管路残留干扰。
测量水样前需手动提取水样清洗管路,然后再测量水样保证测量较准确,测量水质相对较浑浊的污水时需事先和检测人员达成共识,是测上清液还是摇匀测量。
4、测量过程中仔细观察信号变化,如果第一次测量值未通过,需检查设备是否有问题。
有问题要迅速解决,直至问题解决后与监测人员沟通达成共识,继续进行比对,尽全力确保比对通过。
5、比对时,要严格做好校验记录,以便为下次比对时做参考,尤其是TOC殳备要明确TOC转COD的系数,比对时水样应根据排放阶段的水质测量多组不同系数的数据,以便与检测方数据匹配三、比对后续:1、参与比对人员须对相关数据列表分析处理上报区域经理,抄送服务部领导;2、与环保比对人员保持联系,随时获取比对结果,根据情况进行交流沟通取得共识。
自来水水质分析培训材料水质分析基本知识1水样的采集和保存1.1水样的采集供物理、化学检验用的水样的采集方法:根据欲测项目决定的。
采集的水样应均匀、有代表性以及不改变其理化特性。
水样量根据欲测项目多少而不同,采集2-3L即可满足通常水质理化分析的需要。
采集水样的容器,可用硬质玻璃瓶或聚乙稀瓶。
一般情况下,两种都可应用。
当容器对水样中某种组分有影响时,则应选择合适的容器。
采样前先将容器洗净,采样时用水样冲洗3次,再将水样采集于瓶中。
采集自来水时,应先放水数分钟,使积留于水管中的杂质流去,然后将水样收集于瓶中。
采集地面水的水样时,可将采样器浸入水中,使采样瓶口位于水面下20-30cm,然后拉开瓶塞,使水进入瓶中。
供卫生细菌学检验用的水样的采集方法:采集前所用容器必须按照规定的办法进行灭菌,并需保证水样在运送、保存过程中不受污染。
在采集自来水样时,先用酒精灯将水龙头烧灼消毒。
然后把水龙头完全打开,放水5-10分钟后再取样。
在取地面水时,应距水面10-15cm深处取样。
取样前应将采样器做灭菌处理。
采集含有余氯的水样时,应在水样瓶未消毒前按每500ml水样加2ml 计加入1.5%硫代硫酸钠溶液。
1.2水样的保存各种水质的水样,从采集到分析这段时间里,由于物理的、化学的和生物的作用会发生各种变化。
为了使这些变化降低到最小的程度,必须在采样时根据水样的不同情况和要求测定的项目,采取必要的保护措施,并尽可能快的进行分析。
保存措施可采用下列方法:A.选择适当材料的容器。
B.控制溶液的pH值。
加酸保存可防止金属形成沉淀和抑制细菌对一些项目的影响,加碱可防止氰化物等组分挥发。
C.加入化学试剂拟制氧化还原反应和生化作用。
D.冷藏或冷冻以降低细菌活性和化学反应速度。
需要加保存剂的水样一般应先将保存剂加入瓶中。
表:不同监测项目水样的采集、保存方法备注:(1);G为硬质玻璃瓶;P为聚乙烯瓶(桶);(2) ①为单项样品的最少采样量;2纯水的制备与使用水处理厂的常规化验工作所用纯水一般为普通蒸馏水及部分特殊用水。
水质判断与处理水质判断与处理池塘水体的稳定性对水产养殖至关重要,特别是水体中藻类的状态,直接影响了池塘水体中溶解氧、营养盐离子、pH值、细菌菌群数量等的动态平衡,通过了解池塘宏观的理化、生物学特性,可以较好的判断水质所处的状态,为增强水质稳定性提供依据,进而通过使用微生物制剂、化学制剂等调节水体,达到稳定水质的目的。
水质的分析判断,是业务团队在日常用户服务过程中的常规操作,随着服务的深入,养殖户对我们的技术服务理念比较认同,对水质关注也越来越多,大多数用户希望我们的服务员能对他们池塘水质的基本情况进行分析判断,并给出合理的判断结果和有效的处理方法。
“罗氏”测水法、水质指标判断法等工具和方法,已经在服务队伍中广泛应用,但由于池塘条件复杂,且受个人养殖经验、理论基础的限制,很多人不能很好的理解和应用这些工具和方法。
特别是刚入职的新人,不知如何入手,很难系统地分析池塘养殖现状,并做出准确判断,亟需一套系统有效的水质分析判断流程和方法,以提高大家的服务能力和效率。
一、水质判断流程步骤根据日常拜访的流程,服务员在用户塘头水质判断的过程,可分为以下几个步骤:第一步:巡塘观察客户拜访时,首先是巡塘,沿着池塘埂走一圈,重点观察池塘水色、水面光泽度、波纹纹理、上下风口油膜、浑浊情况等,并记录相关的池塘信息。
对于水色异常类水质,在调水前最好能够通过定点拍照的方式,选择能够反映水质异常的位置进行拍摄,同时在调水后3-5天内持续跟踪,比较调水前后的差异。
1.水色黑水黄浊水蓝藻水红水花水观察池塘水色是否出现异常,常见的异常水色有黑色、酱油色、铜蓝色、浓蓝绿色、黄浊色、红色、白浊(大量水蛛)、白清、红褐色(铁锈水)等(参照典型水质分析判断)。
针对异常水质,在调水前需要对水体进行预处理(参照典型水质处理方法),使水体恢复正常,再正常调水维持稳定。
常见的优良水色有淡绿色、草绿色、青绿色、亮绿水、淡茶绿色、茶色、茶褐色,透明度一般较高(25-35cm),水质较好,此时,需要查看上一次的调水记录,当上一次调水时间达到10天时,则需再次调水,维持水体稳定。
1. 目的规范实验室用水的质量要求和验收,使实验室用水符合标准要求,确保检验结果的准确性。
2. 适用范围适用于化学分析和无机痕量分析等试验用水。
3. 职责者化验员4. 实验室用水的质量要求理化检验用水根据检验项目的不同分为三个级别:一级水、二级水和三级水。
一级水用于严格要求的检验,如高效液相色谱、液质分析检验;二级水用于无机痕量分析,如原子吸收光谱分析检验;三级水主要用于一般化学分析。
分析实验室用水目视观察应为无色透明液体。
理化及实验室用水应符合表1所列规格。
表1 理化检验用水质量要求5. 试验频次理化检验用水每批次进行一次检验验收。
一二级用水每批次进行一次全检验收,中间每周进行一次电导率检测。
6. 试验方法在试验方法中,各项试验必须在洁净环境中进行,并采用适当措施,避免试样的沾污。
水样均按精确至0.1mL量取,所用溶液以“%”表示的均为质量分数。
试验中均使用分析纯试剂和相应级别的水。
6.1 pH值量取100mL水样,用pH计进行测定,测得的pH值读数至少稳定1min。
两次测定的pH值允许误差不得大于±0.02。
6.2电导率6.2.1仪器6.2.1.1用于一、二级水测定的电导仪:配备电极常数为0.01cm-1~0.1cm-1的“在线”电导池。
并具有温度自动补偿功能。
若电导仪不具温度补偿功能,可装“在线”热交换器,使测定时水温控制在25℃±1℃。
或记录水温度,进行换算。
6.2.1.2用于三级水测定的电导仪:配备电极常数为0.1cm-1~1cm-1的电导池。
并具有温度自动补偿功能。
若电导仪不具温度补偿功能,可装恒温水浴槽,使待测水样温度控制在25℃±1℃。
或记录水温度,进行换算。
6.2.2测定步骤6.2.2.1按电导仪说明书安装调试仪器。
6.2.2.2一、二级水的测量:将电导池装在水处理装置流动出水口处,调节水流速,赶净管道及电导池内的气泡,即可进行测量。
6.2.2.3三级水的测量:取400mL水样于锥形瓶中,插入电导池后即可进行测量。
水质比对验收注意事
项
水质环保比对注意事项
一、比对准备:
1、测试前掌握测试部门(监测中心及监测站)情况,了解记录相关测试人
员的信息;
2、检查各种规章制度、标牌、证照是否齐全,现场是否清洁卫生、物品是
否摆放规整,标液是否过期,技术资料、设备档案、运营要求的各种记录表齐全,记录的内容是否符合要求;
3、提前1-2天检查设备的测量参数,信号值,试剂余量,管路是否有堵
塞,定量管和反应釜是否有附着物,数据是否正常,数据传输是否正常及一致;
4、对设备进行校准并回测标液,Model 9810标定时采用500mg/L的标液,
Model 9820 根据设备量程选择对应标液,标定后测试3个标样(低于实际值,接近实际值,高于环保排放标准),测量结果是否与标样实际值相符或满足误差要求;
5、更换试剂后必须立即校准。
二、比对过程:
1、质控样比对:监测站或第三方检测公司自带2-3个质控样,由在线设备
直接测出数据,进行比对。
2、实际水样比对:监测站或第三方检测公司现场每1小时取一个实际水
样,取水样时将容器用水样润洗2-3次摇匀后倒入容器内,共取3个。
然后把每个水样分成两份,一份由在线设备测量,一份带回测量,待双方测试完成进行数据比对(具体水样数量由当地环保部门决定)。
3、原则上建议先测较低的质控样,再测较高的质控样,最后测量水样,这
样顺序操作减少了管路残留干扰。
测量水样前需手动提取水样清洗管路,然后再测量水样保证测量较准确,测量水质相对较浑浊的污水时需事先和检测人员达成共识,是测上清液还是摇匀测量。
4、测量过程中仔细观察信号变化,如果第一次测量值未通过,需检查设备
是否有问题。
有问题要迅速解决,直至问题解决后与监测人员沟通达成共识,继续进行比对,尽全力确保比对通过。
5、比对时,要严格做好校验记录,以便为下次比对时做参考,尤其是TOC设
备要明确TOC转COD的系数,比对时水样应根据排放阶段的水质测量
多组不同系数的数据,以便与检测方数据匹配
三、比对后续:
1、参与比对人员须对相关数据列表分析处理上报区域经理,抄送服务部领
导;
2、与环保比对人员保持联系,随时获取比对结果,根据情况进行交流沟通
取得共识。
附1:COD/NH3-N现场比对数据记录表
测试人员:测试日期:
测量方法:排放口名称:
附2:测试的质控样和水样数量根据各地监测站和第三方检测公司而定,相对误差的要求须符合HJ/T 355-2007(但具体的要求由当地环保部门制定),见下表:。