水质分析仪公司分享水样的采集与预处理
水样的采集与预处理
水样采集和保存:原则:水样必须具有足够的代表性,水样必须不受任何意外的污染
具体措施:合理的采样位置和采样时间,科学的采样技术。
水样的类型:①瞬时水样:指某一时间和地点从水体中随机采集的分散水样。适用于监测水体的水质比较稳定。②混合水样:同一样点不同时间所采集的瞬时水样的混合样(按一定比例)。适用于废水流量较稳定(变化小于20%),但水体中污染物浓度随时间有变化的废水。 ③综合水样:不同采样点同时采集的各个瞬时水样的混合后得到的样品.某些情况下更具有实际意义,如为废水河,渠建立综合处理厂,一次水样作为设计的依据更为合理。
采样器:简单采样器,急流采样器,溶解氧采样器,虹吸连续采样器
贮水器(水样瓶):聚四氟乙烯,聚乙烯塑料容器,硬质玻璃容器(石英玻璃,硼硅玻璃)
77.地表水采样方法:船只采样, 桥梁采样,索道采样,涉水采样
地表水采样要求:采样时应注意避开水面上的漂浮物混入采样器,正式采样前要用水样冲洗采样器2—3次,洗涤废水不能直接回倒入水体中,以避免搅起水中悬浮物,对于具有一定深度的河流等水体采样时,使用深水采样器,慢慢放入水中采样,并严格控制好采样深度,测定油类指标的水样时,要避开水面上的浮油,在水面下5—10cm处采集水样。
水样的运输:1.要塞紧采样容器器口塞子,必要时用封口胶、石蜡封口(测油类的水样不能用石蜡封口)。& &2.将样瓶装箱,并用泡沫塑料或纸条挤紧。& &3.需冷藏的样品,应配备专门的隔热容器,放入致冷剂,将样品瓶置于其中。& &4.冬季应采取保温措施,以免冻裂样品瓶。
水样的保存方法与要求:
方法:选择合适的保存容器;冷藏或冷冻;加如保存药剂。
要求:减缓水样的生物化学作用;减缓化合物或络合物的氧化还原作用;减少被测组分的挥发损失;避免沉淀,吸附或结晶物析出所引起的组分变化。
水样的消解 :
(一)湿式消解法:1. 硝酸消解法 2. 硝酸-高氯酸消解法 3. 硝酸-硫酸消解法 4.硫酸-磷酸消解法 5.硫酸-高锰酸钾消解法 6.多元消解法 7.碱分解法
(二)干灰化法& & &(三)微波消毒法
富集与分离常用的方法:(一)挥发、蒸发与蒸馏法,(二)萃取法,(三)吸附法,(四)离子交换法,(五)共沉淀法,(六)其他富集分离预处理方法 上传我的文档
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3.1地表水样的采集
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单项选择题采样是分析的基础,所采集的水样必须有代表性,如欲了解河流、湖泊水质情况,采样点必须设在()。
A.上游设采样点
B.中游设采样点
C.下游设采样点
D.受人类活动不显著的区域
E.上、中、下游各设采样点
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A.除去氯化物的干扰
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D.作为氧化剂
E.除去硫化氢的干扰
A.加盐酸煮沸
B.加入氯化钡
C.加入氢氧化镁
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C.空白溶液信号的标准偏差3倍时对应的样品浓度
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E.无法判定
A.呼吸性颗粒物
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C.胸部颗粒物
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E.粗颗粒物民间河长制:社会治理的创新模式--《杭州(我们)》2015年03期
民间河长制:社会治理的创新模式
【摘要】:正杭州因水而名、因水而兴、因水而美。随着西湖、运河申遗的成功,水资源已经成为杭州最闪亮的名片和最宝贵的资源。近年来,杭州市通过推行党政主要负责人担任"河长"的"责任河长",负责辖区内河流污染治理;居民群众担任"民间河长",协助"责任河长"开展"治水"工作的监督检查;护河志愿者以及广大市民群众积极参与响应的社会治理模式,营造了"人人护河、净河、爱河"的良好氛围,推动杭州河道水质的有效改善。据城市河道137个断面水质监测结果,2014年上半年与2013年上半年度相比,城市河道水质总体出现好转趋势,劣V类水质断面比例同比下降7.3%。
【作者单位】:
【分类号】:X52
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&&&河流水体悬浮物的反射光谱研究
河流水体悬浮物的反射光谱研究
利用遥感技术对水体水质进行监测的方法,是一种目前已经为人们所认识、接受的高科技监测方法。与传统以点代面的布设水质观测点的方法相比,该方法可以对大范围的水域做到快速有效的监测。但是,目前使用卫星数据由于几何分辨率和光谱分辨率的限制,对于河流水质的监测存在一些局限性,并且传统的利用卫星数据来反演水质参数的方法,很少考虑水深的影响,本文认为这是一个不足之处。 考虑到一般卫星数据对河流水质监测的局限性,本文以成都市锦江为研究区,以悬浮物作为水质污染参数的研究对象,使用成像光谱仪来完成水质光谱数据的收集,探究了不同浓度的悬浮物和不同水体深度对水体光谱特征的影响。主要研究内容和研究成果如下: (1)悬浮物浓度数据和光谱数据的采集 根据实验方案设定的水质采样点,实地进行水样的采集,并且在实验室完成悬浮物浓度的测量。本文创新性的提出了白板法来采集悬浮物水体的光谱数据,分别在不同悬浮物浓度和不同水体深度下采集水体中白板的光谱数据。 (2)水体光谱数据的处理 选取成像光谱仪影像上陶瓷白板上的十个点,通过均值化得到水体中白板在成像光谱仪全波上的反射率值,考虑到噪声的影响,最后选取的是400-900nm波段的反射率值。由于成像光谱仪的高光谱分辨率,白板反射率数据存在噪声干扰,进行数据的压缩,最后在400-900nm波段上得到水体中不同浓度和深度白板平滑的反射率光谱曲线。 (3)不同浓度下悬浮物的反射光谱特征 随着悬浮物浓度的增大,水体中白板的反射都普遍减小,但是减幅不同;反射率曲线具有双峰性,当悬浮物浓度较低时,第一反射峰值在绿光波段,随着浓度的增大,第一反射峰值向红光波段移动,第二反射峰基本没有改变;在红外波段上,悬浮物浓度高的反射率较悬浮物浓度低的减小慢。 (4)不同深度下悬浮物的反射光谱特征 随着深度的增加,白板反射率值都逐渐减小;不同浓度的悬浮物水体,对深度的敏感程度不一致,高浓度最敏感,中浓度次之,低浓度较差;波段对深度的差异性,不同浓度的水体,在不同的波段上对深度的敏感程度不一致。 (5)不同悬浮浓度和深度与反射率之间模型的建立 分别基于单波段模型、波段比值模型和光谱反射率微分模型,进行了反射率与悬浮物浓度的相关性分析,确定了各模型的最敏感波段,根据敏感波段进行拟合,结果表明几种条件下二次项的拟合效果最好;同样的方法,在深度与反射率之间进行相关性分析,最后拟合深度与反射率的经验公式,结果表明:对于高浓度和中等浓度水体,幂拟合效果最好,低浓度水体线性拟合效果最好。
摘要: 利用遥感技术对水体水质进行监测的方法,是一种目前已经为人们所认识、接受的高科技监测方法。与传统以点代面的布设水质观测点的方法相比,该方法可以对大范围的水域做到快速有效的监测。但是,目前使用卫星数据由于几何分辨率和光谱分辨率的限制,对于河流水质的监测存在一些局限性,并且传统的利用卫星数据来反演水质参数的方法,很少考虑水深的影响,本文认为这是一个不足之处。