地表水检测手册

仪器信息网地表水检测手册专题为您提供2024年最新地表水检测手册价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括地表水检测手册参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的地表水检测手册您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合地表水检测手册相关的耗材配件、试剂标物,还有地表水检测手册相关的最新资讯、资料,以及地表水检测手册相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

地表水检测手册相关的仪器

  • CODmaxIII铬法COD分析仪在地表水有机物监测的应用哈希公司 CODmaxIII MS9000国内某地城市支流河水污染较为严重,当地为响应政府号召,开展了一系列水质治理工作。其中水质在线监测是检测水质是否达标,实时监测水质情况的重要判断依据。由于该河水COD浓度较高,常规地表水有机物高锰酸盐测量方法并不适用。哈希最 新一代CODmaxIII在线铬法COD分析仪安装在该河道,集成在哈希MS9000户外小型水质自动监测系统中,用以实时监测河水COD浓度。图1 CODmaxIII分析仪现场图现场COD分析仪设置的测量间隔为2小时测量一次,校准间隔为7天一次,标液核查间隔为24小时一次。CODmaxIII分析仪在测试期间内的在线监测数据如下图: 图2 CODmaxIII测试数据CODmaxIII在测试期间运行稳定,现场采取水样送往第三方检测机构进行检测,与CODmaxIII现场测试结果进行比对,两者误差在20%以内,符合水样比对要求。CODmaxIII分析仪具有标液核查功能,符合最 新环境标准要求。现场用 100mg/L 浓度的标液进行标液核查数据测试,现场标液核查数据如下:图3 CODmaxIII标液核查数据从测试数据结果来看,CODmaxIII标液核查的数据结果全部都在误差接受范围内(≦10%)。在地表水COD检测中,一般用高锰酸盐方法较为常见,但对于一些黑臭水体,河道中 COD浓度较高,此时用重铬酸钾法测量COD浓度更为合适。CODmaxIII在线分析仪拥有多级光学计量系统,吸光度检测单元增加温控装置,大大提升了仪器测量低浓度COD时的准确性。CODmaxIII在线分析仪测量范围为 10-5000mg/L,检测下限可以到5mg/L,10-39.9mg/L COD浓度范围内准确性可以达到10%,在低浓度COD检测中运行稳定,测量准确。CODmaxIII分析仪测量原理为重铬酸钾法,符合最 新环境标准要求。仪器内置标样核查功能,并能根据核查结果自动完成校准和复核操作。多级光学计量系统,有效缩短测量时间,提高超低量程测量精度。 哈希抗污模式测量流程,能够显著延长进样/计量、消解单元等维护周期,可应用于高氯环境。 仪器自带哈希Prognosys预诊断系统和Diagnose自诊断功能,提供预防性维护提醒,降低停机风险。 CODmaxIII在线铬法COD分析仪主要应用于污染源污水排口、市政污水进排口、工业废水排口等COD监测。在地表水黑臭水体监测中表现稳定,与实验室比对一致,标样核查结果满足最 新环保标准要求。 END
    留言咨询
  • 产品概述SUPEC 7010 水质重金属在线监测系统基于先进的电感耦合等离子体质谱分析方法,可实现GB3838地表水、GB/T14848地下水、GB5749生活饮用水、海水等水体中所有重金属元素的同时检测。SUPEC 7010 水质重金属在线监测系统具备自动取水、自动样品过滤、自动样品预处理、自动样品分析、自动数据质控、自动数据采集及传输等功能,可实现水质重金属全自动在线监测。性能优势标准分析方法完全符合《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》(HJ 700-2014)标准方法,满足实验室比对要求;未知物筛查质谱未知物快速筛查和准确定性定量,满足应急监测和精准控制;检出范围广从ppm到ppt级全量程覆盖监测,满足各类水体监测应用需求;分析速度快单次同时实现样品所有重金属元素的检测分析,单次测量时间<5min;整体成本低 相较于传统方法,一套系统实现全重金属指标检测,占地面积小,运维成本省;抗干扰力强不受色度、浊度等因素干扰,无腐蚀、结垢和交叉污染等问题;环境友好型无电极损耗,试剂消耗量更低,接近无废液排放。应用领域 生活饮用水水源地监测 地表水监测 地下水监测 海水监测等应用案例湖北省长江流域水质重金属监测 贵州省水源地水质重金属监测 太浦河流域水质重金属监测等
    留言咨询
  • 地表水在线自动监测系统,是运用现代传感技术、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业分析软件和通信网络组成的以分析仪器为核心的综合性自动监测。通过该系统,可以实现水质的实时连续监测和远程监控。地表水在线自动监测系统,系统由水质监测信息管理软件系统、数据采集通讯系统、采水单元、预处理单元、分析单元、辅助单元等组成。分析单元采用模块化设计,监测项目可根据不同水体进行扩展。一、系统概述水质在线自动监测系统是运用现代传感技术、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业分析软件和通信网络组成的以分析仪器为核心的综合性自动监测。通过该系统,可以实现水质的实时连续监测和远程监控,方便环保、水利等主管部门及时掌握河流、湖泊等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、排放达标情况等。还可以实现水质的实时连续监测和远程监控,提高水质监测信息数据传输和分析效率。系统由水质监测信息管理软件系统、数据采集通讯系统、采水单元、预处理单元、分析单元、辅助单元等组成。分析单元采用模块化设计,监测项目可根据不同水体进行扩展。具有强大的现场显示控制、检测报警、故障报警、断电保护和来电自动恢复、自动校准、自动清洗的功能,现场可实现无人值守。系统支持GPRS、CDMA、PSTN、VPN光纤等传输方式,实时传送数据至远程监控中心;监测站具有数据上报功能,可按设定的时间自动与监控中心连接,及时向中心站计算机传送数据和各种报警信息并且支持视频传输。地表水在线自动监测系统,1、能够监测常规五参数(PH、溶解氧、电导率、浊度、温度)、化学需氧量(COD)、五日生化需氧量(BOD5)、氨氮、总磷、总有机碳(TOC)、重金属(铜、铅、锌、镉等)、油分、臭味、毒性等。2、数据分析、打印、统计、通讯等综合管理功能。3、正、反向气/水反冲洗系统。4、系统运行时间、液位、压力自动控制。5、能够对仪器故障、数据异常、断电等做出警报。
    留言咨询

地表水检测手册相关的方案

地表水检测手册相关的论坛

  • 地表水COD的检测

    要检测地表水,是不是必须用锰法更准确?我们现在一直用3C水质测定仪测定地表水,但是如果水质很干净,有时测定就是1点多或干脆就是0。这种情况下,测定清洁的地表水是不是用高锰酸钾法更合适?还有,《地表水环境质量标准》上对水质的划分标准分为高锰酸盐指数和COD,那么,这两者怎么换算呢?因为COD不好测所以才测高锰酸盐指数,是不是有个什么经验公式去进行换算呢?

  • 地表水检测

    在国标3838中要求地表水检测时,水样先自然沉降30min,取上层非沉降部分检测。但是在检测方法7475中要求样品摇匀再取样,到底应该怎么处理?

  • 地表水比对监测问题

    对于HJ915-2017地表水自动监测技术规范中的验收程序中的比对监测,只说了做实际水样的比对并没有提到做质控样比对,是不是可以不再做质控样的比对了?如果不是验收的话,对地表水自动监测系统做普通比对监测,监测频次是否还必须该标准的频次(需要3天,6次/天),普通比对监测是不是也不需要做质控样的比对监测?

地表水检测手册相关的耗材

  • 便携式现场检测离心机
    为了推动完善全国地表水监测技术体系建设,规范地表水总磷监测技术要求,SH2066型便携式现场检测离心机是根据中国环境监测总站要求研发,满足《地表水总磷现场前处理技术规定(试行)》的文件参数要求(转速2000r/min,最小离心设定时间1min,单次离心水样不小于1L)。  执行标准  HJ91.2-2022 《地表水环境质量监测技术规范》-附录A《地表水总磷监测现场前处理办法》  GB/T 4774-2004 《分离机械名词术语》  GB 19815-2005 《GB19815-2005-离心机安全要求》  GB 19814-2005 《分离机 安全要求》  产品特点  1. 体积小巧、手提式设计方便携带,配备便携式移动箱,便于现场移动操作   2. 内置大容量锂电池,在2000r/min,1min离心状态下可运行100次,也可交流供电   3. 操作简单,一键切换启停状态,配备6段数码管可实时显示当前转速与剩余时间   4. 转子采用优质不锈钢材质,美观耐腐蚀,适合野外水质前处理。  5. 主机采用配重处理,减小主机晃动几率,工作更稳定。  6. 主机内部采用防水结构设计,减小因样品洒落造成的机器损坏几率。  7. 大容量离心瓶,标称容量450ml,真正满足国标单次离心水样≥1L的要求。  8. 离心瓶离心角度25°复合离心机设计标准要求。离心效率更高。  技术参数  配置清单  本仪器参数完全按照国家标准要求研发生产,因产品升级等原因导致实物与内容图片不一致的情况,请以实际产品为准,如果产品参数与您的需求有所偏差,请您与我取得联系,我公司可根据您的需求定制开发。谢谢!  1. 离心机内置锂电池,采用的是汽车上的动力锂电池,动力强劲,可靠性好,电池容量为18.5V10000mAh,可满足一整天的工作需求。连续满负荷,可工作2小时。1min每次,可用100次  2. 支持交直流两用,充电是直接用AC交流电充电(台式电脑用的那种电源线,不用适配器,使用方便)。  3. 设备带电量显示和充电满电灯光提示,一般厂家是不带电量显示的。  4. 可选配一个拉杆架,方便携带。
  • 奥斯恩 数据采集仪 其他环境监测仪配件
    奥斯恩 OSEN-K47数据采集仪的产品介绍: OSEN-K47 数据采集仪,是我司自主研发,集信息采集、模拟、GPRS 数据传输以及多种报警方式于一体的新一代综合性数据采集处理模块。具有高性能、低功耗、成本低等特点。 OSEN-K47 集成有 ARM9 高性能处理器,处理速度快,并行处理能力强,可同时高效运算多种复杂数据计算;具有 128M 大内存,轻松带动各个数据处理模块程序的运行;各类串口有序分布,可用于接收并处理多种传感器检测数据;其中内置的 TCP/IP 协议栈,可实现数据采集器与远程主机之间的有线通信。还可以外置 GPRS 模块,利用 Internet 无线接入功能,将采集的数据经处理器进行处理后,通过 GSM 网络发送到数据处理中心,同时,数据处理中心可在远程对本数据采集器发出指令,进行参数设置或提取监测数据,从而实现远程控制和监测功能。 产品适用于环境监测、污染源监控等方面,如环保方面的各种污染源排放口的远程监测和数据采集、空气质量监测、地表水水质监测等,气象监测以及工厂内部环境监测、仓库环境监测、分布式的机房监测等环境参数监测方面。技术参数:
  • 空气监测采样滤膜 PTFE滤膜
    公司销售美国热电赛默飞5014i和5030i颗粒物监测仪的配件及耗材,纸带,纸带导块,校准膜,电机等;另销售热电赛默飞空气站运维监测仪器及配件耗材等,详情敬请电话咨询,期待与您的合作;公司现有美国热电42i、43i、48i、49i、146i、111、5014i、5030i等众多型号分析仪及配件和耗材,欢迎咨询;公司提供美国热电i系列监测仪器的维修,配件选配,备机采购,二手美国赛默飞热电仪器的采购租赁等业务。公司主要从事环境保护相关业务,主要有环境空气质量自动仪器仪表研发生产销售;空气自动监测站及地表水站的产品销售服务;环保相关专业咨询服务等业务。现有美国热电、先河、API、天虹、EC、聚光、中晟等品牌的NO-NO2-NOx分析仪、SO2分析仪、CO分析仪、O3分析仪、动态校准仪、零气发生器、CO2分析仪、硫化氢分析仪、β射线法PM10和PM2.5颗粒物监测仪等以及零配件和耗材。奥瑞环保科技为您提供空气监测采样滤膜 PTFE滤膜的参数、价格、型号、原理等信息,空气监测采样滤膜 PTFE滤膜产地为美国、品牌为赛默飞,型号为PTFE膜,价格为面议RMB,更多相关信息可来电咨询,公司客服电话7*24小时为您服务

地表水检测手册相关的资料

地表水检测手册相关的资讯

  • 哈希公司地表水监测解决方案:为地表水安全助力
    近期上海黄浦江松江段水域大量漂浮死猪的情况,引起了人们对饮用水源安全的思考和讨论,地表水是人类宝贵的水源,地表水的质量与人民生活密切相关。然而,层出不穷的地表水污染事件使得公众对水质监控越来越关心。如何确保水质安全以及如何对地表水源实时监测等技术问题也成为了环保业内人士热点讨论的话题。 哈希公司作为水质监测业内一员,一直都对地表水源监测技术的开发投入了相当大的资源。哈希地表水在线监测解决方案,可以为客户提供快速、准确的实时水质监控数据。 地表水常规五参数:提供pH,溶解氧,电导率,浊度,水温等常规水质参数的检测。 蓝色卫士:可根据客户需求最多同时监控8种水质参数,并可自动根据当地水源状况监测出突发的水质变化情况并报警。在添加了客户定制数据库的情况下,蓝色卫士系统还可以根据数据库内容分析水质变化的原因,为相关部门决策及快速反应提供重要的参考依据。 湖泊、水库等浮标式水质检测系统 DREL2800系列便携式水质分析实验室:全面的便携式快速水质分析系统。适用于野外各种环境水质测试要求,也适用于突发事件的快速水质参数检测。 Eclox便携式水质毒性分析仪:快速分析水质综合毒性。克服了传统发光细菌法的使用限制,操作更加简单方便,可以在各种环境下快速提供水质毒性参考。可用于常规检测或突发事件的处置。 document.write("") xno = xno+1 更多信息可以致电哈希公司客户热线电话了解:400-686-8899 / 800-840-6026 更多详情请点击
  • 地表水重金属专项监测方案征求意见
    关于征求《地表水重金属专项监测方案》意见的通知   总站水字[2011]177号   内蒙古自治区、江苏省、浙江省、江西省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、广西壮族自治区、四川省、云南省、陕西省、甘肃省、青海省、重庆市、贵州省环境监测中心(站):   为配合《重金属污染综合防治“十二五”规划》的实施,结合2011年6月在京召开的重金属专项监测研讨会的有关精神,我站编制了《地表水重金属专项监测方案》(征求意见稿)(详见附件)。方案中监测断面由各省环境监测中心(站)根据重点区域情况设置,同时总站增加了部分重点区域内的国控监测断面(含“锰三角”地区15个监测断面),共计299个。   现就《地表水重金属专项监测方案》向你站征求意见,同时,请你站补充监测断面表中相关断面的具体地理位置(表中指标项为“所在地区”具体到某县、某乡镇、某村)和经纬度(详见方案中表5)。请于8月21日前,将意见或建议电子版发送至总站水室邮箱(Email:water@cnemc.cn),纸质版请邮寄至总站水室。   根据安排,我站拟定于今年9月份正式开展地表水重金属专项监测工作,具体开展时间和工作安排,我站将另行通知。   联系人:姚志鹏 电话:010-84943091   附件:《地表水重金属专项监测方案》(征求意见稿)   二〇一一年八月五日   地表水重金属专项监测方案   (征求意见稿)   中国环境监测总站   二〇一一年八月   一、 目的   为配合《重金属污染综合防治“十二五”规划》(以下简称“规划”)的实施,结合重点地区、重点企业重金属排放状况,以全面、准确、客观地反映重点地区地表水重金属污染状况为目的,通过开展重点地区地表水重金属专项监测工作,及时发现重点地区地表水重金属污染状况和潜在风险,为重金属环境治理提供数据支持和技术支撑,制定本方案。   二、 监测范围和期限   监测范围主要是《重金属污染综合防治“十二五”规划》中重点省份(内蒙古自治区、江苏省、浙江省、江西省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、广西壮族自治区、四川省、云南省、陕西省、甘肃省、青海省)的重点地区(名单见附表1)、“锰三角”地区和其他存在重金属污染风险的地区,同时增加重金属经常超标的国控地表水监测断面和饮用水源地断面。   地表水重金属专项监测工作,原则上由地市级环境监测站承担监测任务,结合《重金属污染综合防治“十二五”规划》开展为期5年的专项监测工作。   三、 监测断面设置原则   监测断面(点位)设置原则上采用现有国控、省控、市控断面,各省环境监测中心(站)结合本辖区内重点区域污染源排放情况设置监测断面(点位),主要原则如下:   1、重点区域内受现有或潜在重金属污染风险的主要干流、湖(库)体及一级支流的的国控、省控、市控断面   2、重点区域内受重金属污染潜在影响的河流型或湖库型的集中式饮用水源地   3、重点区域内受重金属重点污染源影响的河流设置监测断面。   4、将“锰三角”监测断面纳入到重金属专项监测之中   四、 监测指标   开展重金属监测工作前,各承担重金属监测工作的单位每年开展一次重金属全分析监测工作,筛选重金属特征污染物,作为当年度的选测指标。   1、监测指标   监测指标包括必测和选测指标,必测指标为:铅、汞、镉、铬(六价)、砷 选测指标:铜、锌、硒、镍、钒、铊、锰、钴、锑或其他当地特征污染物。   2、每年在枯水期开展一次重金属全分析工作,监测指标为:铅、汞、镉、铬(六价)、砷、铜、锌、硒、镍、钒、铊、锰、钴、锑及当地特征污染物。   3、底泥监测,每年开展一次底泥全分析监测,监测指标与水体相同,监测结果不参与评价,作为水体中重金属含量的参考。   五、 监测方法   1.分析方法   我国重金属监测的标准分析方法主要以分光光度法和原子吸收分光光度法为主。由于我国环境监测仪器的分析能力近年来有较大提高,因此本工作主要推荐使用国内应用较多的原子吸收法、原子荧光法以及较先进的电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES)、电感耦合等离子体-质谱法(ICP-MS)作为分析方法。   当选择原子荧光法、原子吸收法、电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES)分析地表水中重金属指标时,可依据我国水环境中重金属监测常用标准分析方法进行(表1、表2)。由于我国目前缺少电感耦合等离子体-质谱法(ICP-MS)的现行标准分析方法,故选择电感耦合等离子体-质谱法分析地表水中重金属指标时,本监测方案推荐统一采用EPA标准分析方法 200.8(1994)《Determination Of Trace Elements In Waters And Wastes By Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry》(电感耦合等离子体-质谱法测定水和废物中痕量元素)。   必测与选测重金属指标的推荐标准分析方法见详见表1、表2。   表1 5种必测重金属指标推荐标准分析方法 监测项目 监测方法 方法来源 铅 螯合萃取-火焰原子吸收分光光度法 GB 7475-87水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 石墨炉原子吸收分光光度法 水和废水监测分析方法(第四版增补版) 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES) 水和废水监测分析方法(第四版增补版) 电感耦合等离子体-质谱法(ICP-MS) EPA 200.8 汞 冷原子吸收分光光度法 HJ 597-2011水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 冷原子荧光法 HJ/T 341-2007 水质 汞的测定 冷原子荧光法(试行) 原子荧光法 水和废水监测分析方法(第四版增补版) 电感耦合等离子体-质谱法(ICP-MS) EPA 200.8 镉 螯合萃取-火焰原子吸收分光光度法 GB 7475-87水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 石墨炉原子吸收分光光度法 水和废水监测分析方法(第四版增补版) 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES) 水和废水监测分析方法(第四版增补版) 电感耦合等离子体-质谱法(ICP-MS) EPA 200.8 铬(六价) 二苯碳酰二肼分光光度法 GB7467-87水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 砷 氢化物发生 原子吸收分光光度法 水和废水监测分析方法(第四版增补版) 原子荧光法 水和废水监测分析方法(第四版增补版) 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES) 水和废水监测分析方法(第四版增补版) 电感耦合等离子体-质谱法(ICP-MS) EPA 200.8 表2 9种选测重金属指标推荐标准分析方法 监测项目 监测方法 方法来源 铜 螯合萃取-火焰原子吸收分光光度法 GB 7475-87水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 石墨炉原子吸收分光光度法 水和废水监测分析方法(第四版增补版) 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES) 水和废水监测分析方法(第四版增补版) 电感耦合等离子体-质谱法(ICP-MS) EPA 200.8 锌 火焰原子吸收分光光度法 GB 7475-87水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES) 水和废水监测分析方法(第四版增补版) 电感耦合等离子体-质谱法(ICP-MS) EPA 200.8 硒 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 15505-1995水质 硒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 原子荧光法 水和废水监测分析方法(第四版增补版) 电感耦合等离子体-质谱法(ICP-MS) EPA 200.8 镍 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES) 水和废水监测分析方法(第四版增补版)电感耦合等离子体-质谱法(ICP-MS) EPA 200.8 钒 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 14673-1993水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES) 水和废水监测分析方法(第四版增补版) 电感耦合等离子体-质谱法(ICP-MS) EPA 200.8 铊 萃取石墨炉原子吸收分光光度法 水和废水监测分析方法(第四版增补版) 电感耦合等离子体-质谱法(ICP-MS) EPA 200.8 锰 火焰原子吸收分光光度法 GB 11911-89水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES) 水和废水监测分析方法(第四版增补版) 电感耦合等离子体-质谱法(ICP-MS) EPA 200.8 钴 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES) 水和废水监测分析方法(第四版增补版) 电感耦合等离子体-质谱法(ICP-MS) EPA 200.8 锑 原子荧光法 水和废水监测分析方法(第四版增补版)电感耦合等离子体-质谱法(ICP-MS) EPA 200.8   2.前处理方法   2.1 样品采集   样品采集后均现场沉降30分钟,取上清液保存,24小时内回实验室分析。如现场不具备沉降条件的,可在24小时内回实验室沉降30分钟后取上清液测定。24小时内不能及时分析的,需酸化保存。   2.2 样品制备   样品均按照水和废水监测分析方法(第四版增补版)中前处理要求(除非国标有特殊规定要求),消解后上仪器进行测定。所有前处理消解过程中均不加氢氟酸。选用ICP-MS方法分析地表水中重金属元素时,前处理过程按照EPA200.8方法中相关要求进行消解处理,详见表3。   表3 ICP-AES与ICP-MS分析样品的前处理方法 监测项目 监测方法 前处理方法 方法来源 铅、镉、砷、铜、锌、镍、钒、锰、钴 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES) 取一定体积的均匀样品(自然沉降30min取上层非沉降部分),加入(1+1)硝酸若干毫升(视取样体积而定,通常每100mL样品加5.0mL硝酸)置于电热板上加热消解,确保溶液不沸腾,缓慢加热至近干取下冷却,反复进行这一过程,直到试样溶液颜色变浅或稳定不变。冷却后加入硝酸若干毫升,再加入少量水,置电热板上继续加热使残渣溶解。冷却后用水定容至原取样体积,使溶液保持5%的硝酸酸度。 水和废水监测分析方法(第四版增补版) 铅、汞、镉、砷、铜、锌、硒、镍、钒、铊、锰、钴、锑 电感耦合等离子体-质谱法(ICP-MS) 前处理时,将水样摇匀,量取(100±1)ml水样于250ml烧杯中。加入2ml(1+1)硝酸和1.0ml(1+1)盐酸于上述烧杯中。电热板(置于通风柜中)上加热消解,加热温度不得高于85℃。消解时,烧杯应盖上带架的表面皿,或采取其他措施,保证样品不受通风柜周边的环境污染。在85℃持续加热,直至样品蒸发至20ml左右。在烧杯口盖上表面皿,以减少过多的蒸发,并保持轻微持续回流30min。待样品冷却后,将其全部转移至50ml容量瓶或A级具塞比色管中,用试剂水定容,加盖,摇匀保存。若消解液中存在一些不溶物可静置过夜或离心以获得澄清液。样品在上机前,应调节水样中氯离子的浓度,取20ml已制备的样品于50ml容量瓶中,用试剂水定容,混匀若溶液中溶解性固体含量>0.2%,需要进一步稀释,以防固体颗粒堵塞采样锥和截取锥。若执行的是直接加入程序,内标在上机前即加入样品中。因为无法估计不同基体对被稀释溶液稳定性的影响,所以一旦样品前处理完毕,应尽快进行分析。 EPA 200.8   3.方法选择原则   3.1各承担重金属监测工作单位依据现有实验室仪器条件,选择相应的重金属标准分析方法(表1,表2),具备ICP-MS与ICP-AES的监测单位可优先选用推荐的ICP-MS与ICP-AES标准分析方法,监测项目和前处理步骤见表3及方法文本。   3.2 若ICP-AES、火焰原子吸收分光光度法等方法检出限高于或接近地表水环境质量标准《GB3838-2002》中该重金属标准限值时,应选择检出限较低,灵敏度较高的石墨炉原子吸收分光光度法或ICP-MS方法。   3.3 若承担监测的单位不具备实验室仪器条件的,也可选用分光光度方法(国标)进行分析。   六、 监测时间频次   手工监测:每月1—10日 逢法定假日监测时间可后延,最迟不超过每月15日。每月开展一次。   重金属全分析在每年枯水期开展一次。   七、 数据报送及报告编制   各有关环境监测站20日前向相关省(自治区)环境监测中心(站)报送水质监测数据。数据报送参照附表3、4,各省(自治区)环境监测中心(站)审核后,在每月25日前暂以excel格式数据通过FTP(地址ftp://11.200.0.101)报送中国环境监测总站水室。“锰三角”地区监测结果按照原有的方式报送。   重金属全分析结果通过FTP报送总站水室。   八、 数据报送格式   报送监测数据时,若监测值低于检测限,在检测限后加“L”,未监测项目填写“-1”,超标项目由相关监测站组织核查,并向总站报送超标原因分析,数据报送格式表见附表4、5。   九、 质量控制和保证   监测数据实行三级审核制度,省站对报送的监测结果负责。   质量保证按照《地表水和污水监测技术及规范》(HJ/T 91-2002)及《环境水质监测质量保证手册》(第二版)有关要求执行。   十、 附表   表1:重金属污染重点区域 序号 省份 重点区域 1 内蒙古 巴彦淖尔乌拉特后旗 2 赤峰巴林左旗 3 赤峰克什克腾旗 4江苏 无锡惠山区 5 泰州姜堰市 6 泰州靖江市 7 泰州海陵区 8 浙江 温州鹿城区 9 温州平阳县 10 宁波鄞州区 11 宁波余姚市 12 嘉兴海宁市 13 台州玉环县 14 湖州长兴县 15 江西 赣州大余县 16 赣州南康市 17 上饶市上饶县 18 上饶弋阳县 19 赣州章贡区-赣县 20 南昌进贤县 21 赣州崇义县 22 河南 焦作济源市 23 三门峡灵宝市 24 安阳龙安区 25 洛阳栾川县 26 焦作孟州市 27 三门峡义马市 28 周口项城市 29 湖北 黄石市区 30 黄石大冶市及周边 31 襄樊谷城县 32 十堰郧县 33 荆门钟祥市 34 孝感大悟县 35 湖南 株洲清水塘及周边地区 36 湘潭竹埠港及周边地区 37 郴州三十六湾及周边地区 38 长沙七宝山地区 39 娄底冷水江地区 40 岳阳原桃林铅锌矿及周边地区 41 意义按桃江安化涉砷锑地区 42怀化沅陵、辰溪、溆浦等涉砷镉地区 43 邵阳邵东县 44 永州东安县 45 张家界慈利县镍钼矿开采区 46 常德石门县雄黄矿地区 47 广东 韶关乐昌市 48 韶关浈江区 49 清远清城区 50 珠三角电镀区 51 韶关大宝山矿区及周边区域 52 韶关凡口铅锌矿周边 53 汕头潮阳区 54 广西 河池金城江区 55 河池南丹县 56 河池环江县 57 四川 凉山会东县 58 凉山会理县 59 德阳什邡市 60 凉山西昌县 61 内江隆昌县 62 宜宾翠屏区 63 绵阳安县 64 云南 昆明东川区 65 红河个旧市 66 曲靖会泽县 67 怒江兰坪县 68 文山马关县 69 昆明安宁市 70 曲靖陆良县 71 保山腾冲县 72 红河金平县 73 玉溪易门县 74 陕西 安康旬阳县 75 宝鸡凤县 76 渭南潼关县 77 宝鸡凤翔县 78 商洛商州区 79 汉中略阳县 80 汉中宁强县 81 商洛洛南县 82 商洛镇安县 83 宝鸡陈仓区 84 甘肃 白银市 85 金昌金川区 86 陇南成县 87 酒泉瓜洲 88 陇南西和县 89 陇南徽县 90 嘉峪关甘肃矿区 91 酒泉玉门市 92 酒泉肃北县 93 西宁湟中县 94 海西格尔木市 95 西宁城东区 96 西宁大通县 97 吴中青铜峡市 98 锰三角地区 贵州松桃县、重庆秀山县、湖南花垣县   表5 重金属监测断面表(略)   表6 锰三角地区监测断面表(略)   表7 河流监测断面数据报送格式表(略)   表8 湖库监测点位数据报送格式表(略)
  • 生态环境部发布《“十四五”国家地表水监测及评价方案》(试行)
    “十四五”国家地表水监测及评价方案(试行)一、监测范围按照《“十四五”国家地表水环境质量监测网断面设置方案》(环办监测〔2020〕3号),开展水环境质量监测。二、监测指标监测指标为“9+X”,其中: “9”为基本指标:水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮(湖库增测叶绿素a、透明度等指标)。“X”为特征指标:《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1基本项目中,除9项基本指标外,上一年及当年出现过的超过III类标准限值的指标;若断面考核目标为Ⅰ或Ⅱ类,则为超过Ⅰ或Ⅱ类标准限值的指标。特征指标结合水污染防治工作需求动态调整。三、监测频次9项基本指标:建有水质自动监测站的断面,开展实时、自动监测;未建水质自动监测站的断面,按照采测分离方式开展人工监测(湖库增测叶绿素a、透明度等指标),监测频次根据实际情况确定。“X”特征指标:按照采测分离方式开展人工监测,监测频次根据实际情况确定。每年组织对所有国控断面开展《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1全指标监测,监测频次根据实际情况确定,用于掌握和筛选国控断面特征指标,对全国地表水监测结果进行校验和总体评价。四、评价方式按照《地表水环境质量评价办法(试行)》(环办〔2011〕22号)、《地表水环境质量监测数据统计技术规定(试行)》(环办监测函〔2020〕82号)开展水质评价,评价指标为“5+X”,即:pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷等5项基本指标及该断面的“X”特征指标。水温、电导率、浊度因无相应标准限值,不参与水质评价,但作为参考指标用于判断水质是否受泥沙、盐度及对溶解氧影响情况等开展监测;总氮参与湖库营养状态评价。五、质量保证和质量控制国家地表水采测分离监测按照《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91-2002)、《环境水质监测质量保证手册》(第二版)、《国家地表水环境质量监测网采测分离管理办法》(环办监测〔2019〕2号)和《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书(试行)》(环办监测函〔2017〕249号)要求,开展质量保证和质量控制工作。水质自动监测按《地表水自动监测技术规范(试行)》(HJ 915-2017)、《国家地表水水质自动监测站运行管理办法》(环办监测〔2019〕2号)等要求,开展质量保证和质量控制工作。六、实施时间本方案自2021年1月1日起实施。对《方案》调整的目的意义、方案的具体内容等,生态环境部生态环境监测司有关负责人回答了记者的提问。  问:近日,生态环境部印发《方案》,对“十四五”国家地表水监测评价方式进行了优化调整,目的意义为何?  答:根据2018年《国务院机构改革方案》,生态环境部统一负责生态环境质量监测评估工作,并将水利部的水功能区划编制、排污口设置管理、流域水环境保护职责划转生态环境部。为全面贯彻落实国务院机构改革精神,科学、全面、客观反映全国地表水环境质量状况及重要江河湖泊水体功能保障情况,构建统一的水生态环境监测体系,按照“科学监测、厘清责任、三水统筹”原则,2019年底,生态环境部组织完成了“十四五”国家地表水环境质量监测网优化调整工作,在“十三五”1940个国家地表水考核断面、110个入海控制断面和水利部门4493个水功能区断面(合计6543个断面)基础上,进一步优化调整点位布局,并于2020年2月正式印发《“十四五”国家地表水环境质量监测网断面设置方案》,“十四五”在全国共布设3646个国控断面,点位覆盖全国重要流域干流及主要支流、重要水体省市界、地级及以上城市和全国重要江河湖泊水功能区,有效实现生态环境部门水环境质量监测网和水利部门水功能区监测网的“两网合一”。  为进一步满足“十四五”全国水生态环境保护工作需求,更好支撑“精准治污、科学治污、依法治污”,2020年12月22日,生态环境部印发了《方案》(环办监测函〔2020〕714号),明确“十四五”国家地表水按“9+X”方式进行监测,按“5+X”方式进行评价,该方案进一步完善国家地表水监测及评价方式,优化监测资源配置,充分发挥国家地表水水质自动监测站(以下简称水站)实时、连续监测优势,实现地表水主要污染指标的实时监控和特征指标的精准监测。该方案将于2021年1月起实施。  问:《方案》中提出的按“9+X”进行监测,按“5+X”进行评价,分别是指什么?  答:“9+X”是指“十四五”国家地表水监测模式,“5+X”是指“十四五”国家地表水评价模式。  “9”为国控水站配置的水温、pH、浊度、电导率、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮等9项基本监测指标;未建水站的国控断面开展人工采测分离监测。  “X”为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1基本项目中,除9项基本指标外,上一年及当年出现过的超过III类标准限值的指标;若断面考核目标为Ⅰ或Ⅱ类,则为超过Ⅰ或Ⅱ类标准限值的指标。特征指标结合水污染防治工作需求动态调整。“X”指标开展人工采测分离监测。  9项基本指标中,水温、电导率和浊度因无相应标准限值,作为参考指标,不参与水质评价,总氮参与湖库营养状况评价。水质评价方式为“5+X”,即:pH、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷和“X”特征指标。  问:“十四五”国家地表水“9+X”监测模式,具有什么优点?  答:“十四五”国家地表水“9+X”监测模式,具有以下优点:  一是具有更好的代表性、科学性,能更好地满足水污染防治工作需求。国家地表水环境监测网监测结果表明,2019年1940个国家地表水考核断面中有484个断面出现超标,其中5项基本指标超标断面占总超标断面的73.3%;“X”指标超标断面共129个,占26.7%;2020年上半年1940个国家地表水考核断面中有385个断面超标,其中5项基本指标超标断面占61.8%,“X”指标超标断面共147个,占38.2%,“X”指标主要为化学需氧量、氟化物、五日生化需氧量、石油类和挥发酚等。“9+X”方式涵盖了我国地表水主要污染指标。  二是具有更好的经济性、可行性,对特征指标实施精准监测,进一步优化了监测资源配置。“十四五”建有水站的断面,开展9项基本指标实时、自动监测,充分发挥水站的作用和优势;未建水站的断面开展人工9项基本指标监测;“X”特征指标开展人工监测。与按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中24项全指标监测相比,对于9项基本指标以外的长期未检出或已稳定达标的指标,不再每月开展人工监测。  “十四五”国控断面“9+X”方式能大大降低监测成本,减轻基层监测人员工作负荷,具有更好的经济性和可行性,更加客观反映地方政府水污染防治成效,有效支撑精准治污、科学治污、依法治污。  问:水温、电导率、浊度三项指标无相应标准限值,不参与水质评价,有无必要监测?  答:目前,我国国控水站均配置了水质五参数(水温、pH、溶解氧、电导率、浊度)测定仪,大多采用电极法开展实时监测,五参数一体化设计,简便易行、成本较低,对实时监控水质状况、判断变化趋势有重要的参考作用。按照《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》和《地表水总磷现场前处理技术规定(试行)》等相关规定:一是对于浊度高于500 NTU的一般水体和浊度高于200 NTU的感潮河段,应采取现场离心的前处理方式,否则监测结果受泥沙影响较大,监测结果没有代表性;二是电导率与盐度有一定的相关性,盐度对水质监测结果干扰较大。一般电导率≥3000μS/cm时,盐度≥2‰,受盐度影响较大,水质监测数据可不参与评价;三是测量溶解氧时,需要使用水温进行补偿及修正;四是水温、浊度和电导率作为参考指标,还可用于判断该断面是否受到暴雨、事故性污染排放等影响,也是水生态监测的重要指标。  因此,水温、电导率、浊度虽无相应标准限值,不参与水质评价,但有必要进行监测,仍应纳入监测范畴。  问:“5+X”和现行“21项”评价方式是否具有可比性?  答:按照“5+X”和现行国家地表水“21项”两种评价方式,对“十三五”1940个国家地表水考核断面分别进行评价,结果表明:“5+X”与现行“21项”评价方式具有较好的一致性。2019年上半年、全年以及2020年上半年,全国I~III类比例差值分别为0.3、0.1和-0.9个百分点,劣V类比例完全一致;单月I~III类比例差值在0至1.4个百分点之间,劣V类比例差值在-0.1至0个百分点之间。测算结果表明,“十四五”国家地表水按“9+X”方式进行监测、按“5+X”方式进行评价,与现行监测评价结果具有较好的一致性和可比性,是合理、可行的。  问:2020年1-11月全国地表水环境质量状况如何?  答:2020年1-11月,1940个国家地表水考核断面中,水质优良(Ⅰ~Ⅲ类)断面比例为82.0%,同比上升5.6个百分点;劣Ⅴ类断面比例为0.7%,同比下降2.1个百分点。主要污染指标为化学需氧量、总磷和高锰酸盐指数。  长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大流域及西北诸河、西南诸河和浙闽片河流水质优良(Ⅰ~Ⅲ类)断面比例为85.7%,同比上升5.2个百分点;劣Ⅴ类断面比例为0.2%,同比下降2.3个百分点。主要污染指标为化学需氧量、高锰酸盐指数和五日生化需氧量。其中,西北诸河、长江流域、西南诸河、浙闽片河流和珠江流域水质为优,黄河、松花江和淮河流域水质良好,辽河和海河流域为轻度污染。监测的112个重点湖(库)中,Ⅰ~Ⅲ类水质湖库个数占比75.0%,同比上升7.7个百分点;劣Ⅴ类水质湖库个数占比5.4%,同比下降1.9个百分点。主要污染指标为总磷、化学需氧量和高锰酸盐指数。

地表水检测手册相关的试剂

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制