范文一:水样的采集方法
水样的采集方法
1 概要
本标准供锅炉用水和冷却水分析时采集水样使用,可作为天然水、清水、软化水、除盐水、给水、炉水、疏水、冷却水等水样的采集方法。 2 水样容器
为了进行分析(或试验)而采取的水称为水样。用来存放水样的容器称为水样容器(水样瓶)。常用的水样容器有无色硬质玻璃磨口瓶和具塞的聚乙烯两种,其性能和适用范围说明如下。
2.1 硬质玻璃磨口瓶
由于玻璃无色、透明,有较好的耐腐蚀性,易洗涤干净等优点,硬质玻璃磨口瓶是常用的水样容器之一,但是硬质玻璃容器存放纯水、高纯水样时,由于玻璃容器有溶解现象,使玻璃成分如硅、钠、钾、硼等溶解而进入水样中。因此,玻璃容器不适宜用来存放测定这些微量元素成分的水样。
2.2 聚乙烯瓶
由于聚乙烯有很高的耐腐蚀性能,不含重金属和无机成分,而且具有重量轻,抗冲击等优点,是使用最多的水样容器。但是,聚乙烯瓶有吸附重金属、磷酸盐、有机物等的倾向,长期存放水样时,细菌、藻类容易繁殖。另外,聚乙烯瓶易受有机溶剂浸蚀,使用时要多加注意。
2.3 特定的水样容器
锅炉用水分析中有些特定成分测定,需要使用特定的水样容器,应遵守有关标准的规定。如溶解氧、含油量等的测定,需要使用特定的水样容器。 3 取样器
用来采集水样的装置称为取样器。采集水样时,应根据试验目的、水样性质、周围条件,选用最适宜的取样器。
3.1 采集天然水的取样器
采集天然水时,应根据试验目的,选用表面取样器,不同深度的取样器以及泵式取样器进行取样。表面取样器和不同深度取样器见GB 6907—86所示。 3.2 采集管道或工业设备中水样的取样器
锅炉用水分析的水样,多数是从管道或工业设备中取的。在次情况下,取样器都安装在管道或装置中,见GB 6907—86所示。但是,为了获得有充分代表性的水样,取样器的设计、制造、安装,以及取样点的布置还应遵循如下规定: 3.2.1 取样器应根据工业装置,锅炉类型,参数,以及化学监督要求或试验目的,
设计、安装、制造和布置水样的取样器。
3.2.2 取样器(包括取样管和阀门)的材质应使用耐腐蚀的金属材料制造。除低
压锅炉外,除氧水、给水的取样器应使用不锈钢制造。
3.2.3 从高温、高压的管道或装置中采集水样时,必须安装减压装置和冷却器。
取样冷却器应有足够冷却面积和冷却水源,使得水样流量约为700 mL/min
时,水样温度仍低于40 ?。
4 水样的采集方法
采集不同的水样,需要采用不同的方法,并做好采样的准备工作。应将采样瓶彻底清洗干净,采样时再用水样冲洗三次以上(标准中采样另有规定者除外)之后才能采集水样。
4.1 天然水的采集方法
4.1.1 采集江、河、湖和泉水等地表水样或普通井水水样时,应将取样浸入水下
面50 cm处取样,并在不同地点采样混合成供分析用的水样。 4.1.2 根据试验要求,需要采集不同深度的水样时,应使用不同深度取样器,对
不同部位的水样分别采集。
4.1.3 在管道或流动部位采集生水水样时,应充分地冲洗采样管道后再采样。 4.1.4 江、河、湖和泉水等地表水样,受季节、气候条件影响较大,采集水样时
应注明这些条件。
4.2 从管道或水处理装置中采集处理水水样的方法
从管道或水处理装置中取样时,应选择有代表性的取样部位,安装取样器,需要时在取样管末端接一根聚乙烯软管或橡胶管。采样时,打开取样阀门,进行适当的冲洗并将水样流速调至约700 mL/min进行取样。
4.3 从高温、高压装置或管道中取样的方法
从高温、高压装置或管道中取样时,必须加装减压装置和良好的冷却器,水样温度不得高于40 ?,再按4.2的方法采集水样。
4.4 测定不稳定成分的水样采集方法
测定水样中不稳定成分,通常应在现场取样,随取随测。否则,采样后立即采取预处理措施,将不稳定成分转化为稳定状态,然后再送到试验室测定。 4.5 取样量
采集水样的数量应满足试验和复核需要。供全分析用的水样不得少于5 L,若水样浑浊时应分装两瓶。供单项分析用的水样不得少于0.3 L。 4.6 采集水样时的记载事项
采集供全分析用的水样,应粘贴标签,注明水样名称、取样方法、取样地点、取样人姓名、时间、温度以及其他注意事项。若采集供现场控制试验的水样时,可不粘贴标签,但应使用固定的取样瓶。
5 水样的存放与运送
水样在放置过程中,由于各种原因,其中某些成分可能发生变化。原则上说,采集水样后应及时分析,尽量缩短存放与运送时间。
5.1 水样可以存放的时间
水样可以存放时间受其性质、温度、保存条件、以及试验要求等因素影响,有很大的差异,根据一般经验,下表所列时间可作参考。
水样可以存放的时间
水 样 种 类 可以存放时间(h)
未受污染的水 72
受污染的水 12,24
5.2 存放与运送水样的注意事项
5.2.1 水样运送与存放时,应注意检查水样瓶是否封闭严密,水样瓶应在阴凉处
存放。
5.2.2 冬季应防止水样冰冻,夏季应防止水样受阳光曝晒。
5.2.3 分析经过存放或运送的水样,应在报告中注明存放的时间或温度等条件。
范文二:水样的采集方法
水样的采集方法
采集自来水时,应注意采样的时间和程序.夜间水停用时,管道附着物易析出,使一些组分含量发生变化,微生物增加。先用塑料壶采集理化水样,后用无菌玻璃瓶采集微生物水样。 理化指标水样的采集:(塑料壶)
将水龙头完全打开,放水数分钟,排出管道中的陈旧水.采样时,一般放水时间3—5分钟也可根据情况适当延长到10分钟。.
微生物水样的采集:(无菌玻璃瓶)
关闭水龙头并用酒精棉球对水龙头从中心向周围消毒后再将水龙头完全打开,放水3—5分钟,进行采样.水样采好后(水样量为采样瓶的80%左右),迅速盖好瓶塞再用瓶塞的外套包好固定。手指和其他物品不得接触瓶口和瓶塞内侧。一般瓶塞不要离手,并且要向下,防止污染。采集好水样后立即送我中心。
注意:常温下采集的水样不得长时间留置,甚至超过24小时。
平遥县疾病预防控制中心
联系电话: 5 6 2 3 5 4 0
范文三:正确的水样采集方法
正确的水样采集方法
1、取样瓶的要求干净,一般用矿泉水瓶取水即可,使用时应涮洗干净,不能用装过酒、汽油、药物的瓶子取水。
2、取水一般在上午8—10点取下风头离岸边2米水深20—30公分的水
3、取水时先用手把瓶口堵住,到水下20—30公分时松开手指,把水灌满,在水下把瓶盖拧上
4、如果水质异常,水色渐淡、轻度浮头时,应清晨去下风头水进行检测
5、采取的水样应具有代表性,要与该池塘多数地方的水质一致,如有特殊地方,可另取一瓶,一同带来检测。
6、如果池塘较大(大于50亩),可以上风头、下风头各取一瓶水样进行检测
7、如果水质一天变化较大,转水、浮头、放苗前1—2天可上下午各取一水样进行检测
范文四:各类化合物的水样采集方法
各类化合物的水样采集方法
特殊要求 :
① 测铬的容器瓶不能用铬酸或盐酸洗液泡洗,应用洗涤剂洗涤后用硝酸浸泡洗涤。 ② 测汞的容器应采用 1+3硝酸充分荡洗后放置数小时, 然后依次用自来水和蒸馏水淋洗干 净。
③ 测铁所用的玻璃仪器不能用铁丝柄毛刷,可用塑料棒栓以泡沫塑料刷洗。
④ 测锌、铁用的玻璃仪器用酸洗后不能再用自来水冲洗,必须直接用纯水淋洗。
⑤ 测氨和碘化物用的仪器洗净后应浸泡在纯水中。
注意事项 :
① 采样时不可搅动水底的沉积物。
② 采集测定油类的水样时,应在水面至水面下 300mm 采集柱状水样,全部用于测定。不能 用采集的水样冲洗采样器(瓶) 。
③ 采集测定溶解氧、生化需氧量和有机污染物的水样时必须注满容器,上部不留空间,并 采用水封。
④ 含有可沉降性固体(如泥沙等)的水样,应分离除去沉积物。
⑤ 完成现场测定的水样,不能带回实验室供其它指标测定使用。
范文五:水样的采集及保存方法
(1) 垃圾组分(%):纸张、橡塑、布类、竹木、
厨余、果皮、玻璃、金属、渣石、有害类(如电池)、其它;
(2)容重(kg/m3)
(3)含水率(%):
(4)灰分(%);
(5)挥发分(%);
(6)热值(kJ/kg;);
(7)元素:C、H、N、S、O、Cl(%);
(8)重金属:Cr、Hg、Cd、Pb、As(mg/kg)。
常用规范和标准
《城市垃圾产生源分类及垃圾排放》(CJ/T3033-1996);
《城市居民生活垃圾成分调查统计规范》(DB/J08-25-92);
《城市生活垃圾采样和物理分析方法》(CJ/T-3039-95);
《煤的发热量测定方法》(GB213-2003);
《煤的工业分析方法》(GB212-2001);
《元素分析仪方法通则》(JY/T017-1996)
生活垃圾理化特性值计算机分析系统
生活垃圾的组成可以看作是一个多元函数体系,其理化特性值如含水率、容重、有机物含量、热值等受到多种因素的影响,因此不同城市间,或同一城市不同城区间,甚至同一城区的不同季节或同一垃圾处理厂(场)的不同时段,生活垃圾的理化特性值都可能存在着显著的差异。所以测定生活垃圾的理化特性值及其变化,成为一项经常性、重复性的工作。
目前广泛使用的生活垃圾理化特性值混合小样测定法,不仅麻烦费时,而且由于生活垃圾的不均匀性,测定的各个数据离散程度较大,此外在垃圾处理厂运行过程中难以即时获得进厂的垃圾理化特性值。
这里提出的计算机分析系统是采用垃圾成分典型特性值的加权计算,在FoxPro forWindows技术的基础上开发出来的,能较准确并快速、方便地得出生活垃圾的主要理化特性值。
1垃圾成分分析法
垃圾成分分析法是作者在工作中开发使用的一种较准确、实用的生活垃圾理化特性值测定方法。
该法是对采用四分法得到的至少100kg生活垃圾样品(混合大样)进行组成成分分析,然后对各成分按规定的试样(单一成分小样)和方法进行理化特性值测定,再根据各成分百分数加权计算出生活垃圾的理化特性值。
城市生活垃圾和其它固体废物长期露天堆放,其有害成分在地表径流和雨水的淋溶、渗透作用下通过土壤孔隙向四周和纵深的土壤迁移。在迁移过程中,有害成分要经受土壤的吸附和其他作用。由于土壤的吸附能力和吸附容量很大,随着渗滤水的迁移,使有害成分在土壤固相中呈现不同程度的积累,导致土壤成分和结构的改变,进而对土壤中生长的植物产生污染,污染严重的土地甚至无法耕种。
二、对大气的污染
城市生活垃圾和其它固体废物在运输、处理过程中如缺乏相应的防护和净化措施,将会造成细末和粉尘随风扬散;
堆放和填埋的废物以及渗入土壤的废物,经过挥发和化学反应释放出有害气体,都会严重污染大气并使大气质量下降。例如:生活垃圾填埋后,其中的有机成分在地下厌氧的环境下,将会分解产生二氧化碳、甲烷等气体进入大气中,如果任其聚集会引发火灾和爆炸的危险。垃圾焚烧炉运行时会排放出颗粒物、酸性气体、未燃尽的废物、重金属与微量有机化合物等。
三、对水体的污染
如果将城市生活垃圾和其它固体废物直接排入河流、湖泊等地,或是露天堆放的废物经雨水冲刷被地表径流携带进入水体,或是飘入空中的细小颗粒通过降雨及重力沉降落入地表水体,水体都可溶解出有害成分,污染水质、毒害生物。有些简易垃圾填埋场,经雨水的淋滤作用,或废物的生化降解产生的渗沥液,含有高浓度悬浮固态物和各种有机与无机成分。如果这种渗沥液进入地下水或浅蓄水层,将导致严重的水源污染,而且很难得到治理。
四、对人体的危害
生活在环境中的人,以大气、水、土壤为媒介,可以将