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地深度采样仪

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  • 采样深度的选择

    采样深度的选择

    timstoicpms版友写的:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211240658_406725_2166779_3.jpg最近从书中看到的:冷等离子体分析条件(Rf功率600~900w)下,采样深度要大一些(约13mm),这是因为此时炬管能量较小,样品需要在等离子体内驻留更长的时间,以实现完全离子化。而且多本书中也写到冷等离子体的工作参数:Rf 600~900w,采样深度10~20mm。timstoicpms写到采样深度减小(即炬管口更靠近样品锥),灵敏度增高,二价离子的产率也增大。如果与书上写的对应起来,样品在等离子体内驻留的时间应该更短,离子化更不完全,怎么会灵敏度更高呢?可是http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211240713_406726_2166779_3.jpg与安捷伦推荐的Rf功率1550w,Smpl Depth 5.0 mm对应起来是有这样的关系:Rf大,采样深度也大;另我也有做过增大采样深度,CeO/Ce氧化物产率的确会减小,也即离子化更完全了。timstoicpms写的与书中写的怎么我都对应不起来啊,感觉有点矛盾了?到底有如何理解这个采样深度与灵敏度,氧化物产率,二价离子的产率的关系啊,谢谢

  • 【讨论】关于“采样深度对目标信号的影响”

    在一篇文献中看到有一段话——“在常规等离子分析条件下,采样深度代表的是工作线圈到采样锥的距离,一定范围的采样深度能够使得样品完全离子化,同时保证减少其他离子(氧化物及二价离子)的形成和影响”。 请问各位,其中的“一定范围的采样深度能够使得样品完全离子化”这句话是否正确? 个人觉得元素在等离子火焰中离子化程度跟本身的电离能和工作线圈上加的功率有关,和采样深度貌似没有什么关系吧?

  • 【求助】采样深度???

    在操作仪器时,有个参数是,采样深度。我到现在还没有明白这个到底是指的什么,调节它会起到什么作用,希望大家能给个说法啊?

  • 水体深度很浅,如何采样?

    在黑臭水体的采样,由于水体深度很浅,用深水仪很容易将底泥搅动起来,静止30分钟让采样人员来等确实很难,想请教有什么好的解决办法或者特殊的采样器?---PS: 已转到水质版。下次发帖记得到对应的技术版面,新手版面的浏览量小 ,可能耽误您的问题。

  • 【实战宝典】如何确定土壤采样的深度?

    【实战宝典】如何确定土壤采样的深度?

    [font=宋体]发帖人:金水楼台先得月[/font][font=宋体]链接:[/font][u][font=宋体][color=#0000ff][font=Times New Roman]https://bbs.instrument.com.cn/topic/73555112[/font][/color][/font][/u][font=黑体]问题描述:[/font][font=宋体]土壤污染一般存在分层的,采样和检测选取哪一层土壤最合理?如何确定土壤样品的采样深度?[/font][font=黑体]解答:[/font][font=宋体]根据土壤样品的采集目的、调查区域和环境状况等因素,需采集不同深度的土壤样品,大致可分为分层样(含表层样)或土壤剖面样。[/font][font=宋体][font=宋体]分层采样在土壤环境监测中应用较多。一般农田土壤环境监测采用采集表层样的方法,主要采集耕作层土壤,普通农作物耕种地采集[/font][font=Times New Roman]0~20 cm[/font][font=宋体],果林农作物种植地采集[/font][font=Times New Roman]0~60 cm[/font][font=宋体]。污染事故监测土壤环境质量需按照污染类型采集不同土层样品:针对固体污染物抛洒污染型污染事故监测,打扫后采集表层[/font][font=Times New Roman]5 cm[/font][font=宋体]土壤样品;爆炸型污染事故的爆炸中心采集分层样品,周围采集[/font][font=Times New Roman]0~20 cm[/font][font=宋体]表层土。建设项目土壤环境监测采样需分取表层样([/font][font=Times New Roman]0~20 cm[/font][font=宋体])、中层样([/font][font=Times New Roman]20~60 cm[/font][font=宋体])及深层样([/font][font=Times New Roman]60~100 cm[/font][font=宋体])。城市土壤样品的采集主要采集两层:上层土壤([/font][font=Times New Roman]0~30 cm[/font][font=宋体])及下层土壤([/font][font=Times New Roman]30~60 cm[/font][font=宋体])。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]土壤剖面样品采集主要用于研究土壤各层物理、化学性状及污染物和元素迁移转化规律,一般用于土壤背景值的调查、土壤普查工作及科学研究。土壤剖面的规格一般为:长[/font][font=Times New Roman]1.5 m[/font][font=宋体],宽[/font][font=Times New Roman]0.8 m[/font][font=宋体],深[/font][font=Times New Roman]1.2 m[/font][font=宋体],深度视土壤情况取[/font][font=Times New Roman]1.5~2.0 m[/font][font=宋体],表土和底土分两侧放置,挖掘土壤剖面要使观察面向阳(如图[/font][font=Times New Roman]1-1[/font][font=宋体]),土层根据实际发育情况而定,按照土壤发育层次采样,自下而上粗层采集中部位置土壤。[/font][/font][img=,551,382]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303202111085020_3012_3389662_3.jpg!w551x382.jpg[/img]

  • 美国犀牛土壤采样钻机坑塘污染及深度调查

    2019年1月初,元旦假日刚刚过,冬天的北京最高气温在0°以下,德严科技工作小组驱车前往了30公里外的中关村某地下水研究单位的驻地,该单位在2018年末购置了一台美国犀牛取土钻机,而本次的目的一方面对客户的钻机使用人员进行设备的基础培训工作,另一方面是陪同客户前往一个项目驻地进行一次实际的采样作业。环境调查是利用科学的方法,有目的、有系统地收集能够反映与组织有关的环境在时间上的变化和空间上的分布状况的信息,为研究环境变化规律,预测未来环境变化趋势,进行组织活动的决策提供依据。围绕环境调查,其上游是环境检测,下游是环境评估,但环境调查与其上下游间有重叠部分,环境调查能实现环境检测与环境评估的无缝连接,从而为研究者提供一站式服务。而该客户所采购犀牛钻机的最终目的就是借助犀牛钻机在有水或无水的工作环境中采集从底泥至下部未污染的土壤样品,用以帮助了解坑塘污染深度。在到达客户驻地后,工作组很快就组织了钻机的使用者和负责人进行了设备的操作、维修与保养等基础的讲解,在讲解结束后,德严科技工作组与该单位项目负责人一同前往了位于附近的一个项目地点,进行实地的采样调查工作。驱车一个半小时来到指定的项目地点,该项目地为一处砖厂污染坑塘,坑塘的水深在1.5米 - 9米左右,并且由于是冬季,坑烫上结了一层厚度大约在20-30cm不等的冰,客户原本是希望使用犀牛钻机进行坑塘的水下沉积物采样,但是了解到犀牛钻机的特质和使用犀牛钻机强行进行水下沉积物采样的后果后,该单位领导最终选择了在近岸地方进行土壤的采样工作。由于水面早已结上一层厚厚的冰,所以想要采集水下的沉积物首先就是要破冰,整个的破冰过程很简单这里不做单独的阐述,将冰盖破除后露出了下方的水,德严科技的工程师将已经接好的足够长的钻杆放入水中直至触到水底,为了取到优质的水下样品需要将钻杆中的水排掉,然后将样品管和延长杆放入钻杆中进行采样,并成功的提取到了4根保存度很高的沉积物土壤样品。本次的环境污染调查采样,也是德严科技在引进美国犀牛钻机以来进行的第一次水下采样作业,虽然美国犀牛取土钻机在使用说明中并未对使用环境进行严苛的要求,并且国际上也有出现过使用犀牛钻机进行水下采样的案例,但是毕竟犀牛钻机毕竟还是一款采集地面的土壤样品机械设备,在防水性、密封性、防锈性等很多方便并没有水下采样钻机来得更专业、更好。并且犀牛钻机在遇到一定水深时,它的地下部分很容易因为操作上的分心而沉入水底。

  • 关于安捷伦7890A自动进样器进样针采样深度的问题

    关于安捷伦7890A自动进样器进样针采样深度的问题

    最近发现新换的进样针很快里面就有了一些黑色的东西,猜测是进样针针头插到活性炭里面去了!在仪器设置里面有一个设置采样深度,不知道有没有启用过这个功能的大神,说一下设置多少合适!我们的解析瓶如图,1ml解析液。[img=,690,1226]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/06/202106301425152664_4672_5174945_3.jpg!w690x1226.jpg[/img][img=,690,473]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/06/202106301428145868_3179_5174945_3.jpg!w690x473.jpg[/img]

  • 深水型SDI底泥采样钻机白洋淀实地采样

    通常是黏土、泥沙、有机质及各种矿物的混合物,经过长时间物理、化学及生物等作用及水体传输而沉积于水体底部所形成。而底泥采样是指为了研究排入水体的污染物在底泥中的积累、分布、转化和迁移的规律,需要对指定水域内的底泥进行取样研究。 某省水科院就在近期联系到了德严科技,希望找到一款适用于湖泊、水库、河流的小型底泥采样设备,根据客户的需求,德严科技在第一时间将解决方案回馈给了客户,为客户推荐了电力驱动环保无污染的SDI VC-D深水型和高性能水陆两用的Wink S5钻机,最终客户根据自己的实际使用需求选择了前者。 SDI VC-D是一款适用于近海、湖泊、河流的底泥采样钻机,该钻机采用高频振动原理进行底泥的钻进作业,设备作业水深可达220英尺(即67米),而在水下的采样深度更是深达9米,电力驱动有效的抵消了油动设备对于采样环境的污染情况,在提钻方面也可选择手动和电动两种,让采样更加高效。 在采购流程走完后,德严科技立即就向厂家提出了发货要求,经过了一段时间的漂洋过海后,深水型SDI VC-D抵达了客户的驻地,与设备一起到达的还有德严科技的技术人员。验货过程只用了很短的时间就完成了,剩下就是技术培训工作了。 技术培训的实际地点最终选择了白洋淀,在驱车百公里后来到了白洋淀风景区进行实际的采样操作,由于白洋淀风景区的水深并不深,所以将深水型SDI的重力环去掉,不采用支撑架而是通过绳索手提的形式下放和提钻,在现场的操作表现中,SDI深水型钻机表现出了出色的底泥掘进性能,一米采样仅需28秒即可完成,在整个的设备操作教学过程中,共计实验性的进行了2次采样作业。现场技术人员对SDI深水型的表现非常满意,与SDI一同进行采样的还有该单位之前所采用的AMS沉积物手动采样器,对于白洋淀的浅水区域,AMS也可以实现20厘米左右的一次性采样作业,但是仅限于浅水区且采样长度与口径受到了限制。 对于SDI的此次表现,客户技术人员给予了非常高的评价,这样一台设备解决了他们一直以来对于设备体积、便携型、环保性的困扰,且如此便利的操作方式和扰动性能小的完整样品都是可圈可点的存在,对于他们今后的工作会起到至关重要的作用,也大大的提高了他们的采样效率。

  • 土壤采样器有哪些特点

    土壤采样器有哪些特点

    [size=16px]  土壤采样器有哪些特点  土壤采样器是用于采集土壤样本的工具,通常用于土壤分析、环境监测、农业研究和土壤调查等领域。土壤采样器的特点可以根据其类型和用途而有所不同,但一般来说,以下是一些常见的土壤采样器的特点:  样本精确性:土壤采样器应具备高精度,以确保采集的土壤样本准确代表采样点的土壤特性。  采样深度控制:不同的应用可能需要不同深度的土壤样本,因此土壤采样器通常具有可调控的采样深度,以满足特定需求。  耐用性:土壤采样器需要耐用,能够在不同地质条件下进行采样而不容易受损。  易于清洁和维护:采样器应易于清洁和维护,以防止交叉污染或样本污染。  操作简便:土壤采样器通常应易于使用,以确保操作人员可以迅速且准确地采集样本。  采样体积:不同应用可能需要不同体积的土壤样本,因此采样器应具备可调控的采样容量。  采样方式:土壤采样器可以采用不同的采样方式,如插管采样、螺旋钻采样、推杆采样等,具体方式会根据需要而异。  样本保存:一些土壤采样器具有样本保存功能,可以将样本密封保存,以便后续实验或分析。  适应性:土壤采样器可能需要适应不同类型的土壤,包括湿润土壤、沙质土壤、黏土土壤等。  10.采样器尺寸和重量:采样器的尺寸和重量应适中,以便携带和操作。  11.采样器材质:采样器通常由耐腐蚀和耐磨损的材料制成,以保证长期使用。  不同的土壤采样器类型和品牌可能具有不同的特点,因此在选择适合特定任务的土壤采样器时,需要考虑上述因素以及特定应用的需求。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310261051302445_561_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 怎么选择数字示波器采样率

    采样是为了方便后面的存储,数字化,采样的过程是通过A/采样率指标是在数字示波器中,此指标是示波器的重要指标之一。所说的采样率就是A/D转换器的转换速率、显示,就是将进入示波器连续的信号进行离散化。http://www.xmgm.cn/uploads/allimg/150217/1-15021FUH4O5.jpg  示波器采样率选择:  选择示波器采样率取决于被测对象。在带宽满足的条件下,希看最小采样间隔(采样率的倒数)能够捕捉到您需要的信号细节。业界有些关于采样速率经验的公式,但基本上都是针对示波器带宽得出的,实际应用中,最好不用示波器测相同频率的信号。若在选型时,对正弦波选择示波器带宽应是被测正弦信号频率的3倍以上,采样率是带宽的4到5倍,也即实际上是信号的12到15倍;若是其它波形,要保证采样率足以捕捉信号细节。  若您正在使用示波器,可通过以下方法验证采样率是否够用:将波形停下来,放大波形,若发现波形有变化(如某些幅值)就说明采样率不够,否则无碍。另外也可用点显示来分析采样率是否够用。  答:当时被测对象是一种看上往很随机且高速变化的信号,用户将触发电平设在-13V左右。波形采集下来后想放大丈量细节时,却发现改变示波器时基(SEC/DIV)设置时,信号幅值忽然变小,我当时将示波器改成点显示,发现似乎是点数(存储深度)不够,但我比较点显示和矢量显示后,发现若矢量显示有一定可信性,那么就是当前的两个采样间隔(采样率的倒数)中信号有突变,但未能被采集到(采样间隔不够细,即采样率不够高)。我换了一台同样存储深度但采样率较高的示波器,发现题目消失了。http://www.xmgm.cn/uploads/allimg/150217/1-15021FUK9D9.jpg  存储深度也会影响数字示波器能用到的实际最大采样率。存储深度太浅可能是个题目,由于存储深度可能限制能实际用到的最大采样速率,但实质上是采样率不够,丢失了信号细节。存储深度不够深,可能会导致实际采样率不高,这跟厂商提供的指标关系不大。 其实只要根据上述几个要点就可以选择到自己所需要的数字示波器。

  • 自动水质采样器采样位置如何调节

    请教一下:一般的水质自动采样器会给出采样深度和水平采样位置,如“垂直采样高度: 8m 水平采样距离:50m ”,这是指采样位置固定在这个位置,还是指最大采样深度和最长水平采样距离?像这样的仪器能不能在如“垂直采样高度: 3m 水平采样距离:25m”进行采样?如果采样位置可调,是手动还是自动?是不是装有液位计的采样器可自动调节采样位置?

  • 水质 采样技术指导---GB 12998-91

    水质 采样技术指导http://boaozixun.ep.net.cn/cgi-bin/dbbz/doc.cgi?id=126GB 12998-91Water quality-Guidance on sampling techniques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。通常在固定的期间内抽取样品,将一定体积的样品注入各容器中。手工采集样品时,按上述要求采集周期样品。2.4 在固定排放量间隔下采集周期样品(取决于体积)当水质参数发生变化时,采样方式不受排放流速的影响,此种样品归于流量比例样品。例如,液体流量的单位体积(例如:10 000L),所取样品量是固定的,与时间无关。2.5 在固定流速下采集连续样品(取决于时间或时间平均值)在固定流速下采集的连续样品,可测得采样期间存在的全部组分,但不能提供采样期间各参数浓度的变化。2.6 在可交流速下采集的连续样品(取决于流量或与流量成比例)采集流量比例样品代表水的整体质量、即便流量和组分都在变化,而流量比例样品同样可以揭示利用瞬间样品所观察不到的这些变化。因此,对于流速和待测污染物浓度都有明显变化的流动水,采集流量比例样品是一种精确的采样方法。2.7 混合水样在同一采样点上以流量、时间、体积或是以流量为基础,按照已知比例(间歇的或连续的)混合在一起的样品,此样品称之混合水样。混合水样可自动或手工采集。混合水样是混合几个单独样品,可减少分析样品,节约时间,降低消耗。混合样品提供组分的平均值,因此在样品混合之前,应验证这些样品参数的数据,以确保混合后样品数据的准确性。样品在混合其中待测成分或性质发生明显变化时,则不能采用混合水样,要采取单样储存方式。下列情况适于混合水样:a.需测定平均浓度时;b.计算单位时间的质量负荷;c.为估价特殊的、变化的或不规则的排放和生产运转的影响。2.8 综合水样为了某种目的,把从不同采样点同时采得的瞬间水样混合为一个样品(时间应尽可能接近,以便得到所需要的数据),这种混合样品称作综合水样。下列情况适干综合水样:a.为了评价出平均组分或总的负荷,如一条江河或河川上,水的成分沿着江河的宽度和深度而变化时,采用能代表整个横断面上各点和它们的相对流量成比例的混合样品;b.几条废水渠道分别进入综合处理厂时。因为几股废水相互反应,可能对可处理性及其成分产生明显的作用。对其相互作用的数学预测可能不正确或不可能时,综合水样能提供更加有用的资料。天然和人工湖泊或江河常显示出空间分布的变化,在多数情况下,总值或平均值的变化都不特别明显,而局部的变化显得更为重要。在这种情况下检验单样比检验综合水样更为有效。3 采样类型3.1 开阔河流的采样监测开阔河流水质采样时,应包括下列几个基本点:a.用水地点的采样;b.污水流入河流后,应在充分混合的地点以及流入前的地点采样;c.支流合流后,对充分混合的地点及混合前的主流与支流地点的采样; d.主流分流后地点的采样;e.根据其他需要设定的采样地点。各采样点原则上规定横过河流不同地点的不同深度采集定点样品。采样时,一般选择采样前连续晴天,水质较稳定的日子(特殊需要除外)。采样时间是在考虑人们的活动、工厂企业的工作时间及污染物质流到的时间的基础上确定的。另外,在潮汐区,应考虑潮的情况,确定把水质最坏的时刻包括在采样时间内。3.2 封闭管道的采样在封闭管道中采样,也会遇到与开阔河流采样中所出现的类似问题。采样器探头或采样管应妥善地放在进水的下游,采样管不能靠近管壁。湍流部位,例如在“T”形管、弯头、阀门的后部,可充分混合,一般作为最佳采样点,但是对于等动力采样(即等速采样)除外。3.3 开阔水体的采样开阔水体,由于地点不同和温度的分层现象可引起水质很大的差异。在调查水质状况时,应考虑到成层期与循环期的水质明显不同。了解循环期水质,可采集表层水样;了解成层期水质,应按深度分层采样。在调查水域污染状况时,需进行综合分析判断,抓住基本点(如废水流入前、流入后充分混合的地点,用水地点,流出地点等有些可参照开阔河流的采样情况,但不能等同而论),以取得代表性水样。采样时,一般选择采样前连续晴天,水质稳定的日子(特殊需要除外)。3.4 底部沉积物采样沉积物可用抓斗、采泥器或钻探装置采集。典型的沉积过程一般会出现分层或者组分的很大差别。此外,河床高低不平以及河流的局部运动都会引起各沉积层厚度的很大变化。采泥地点除在主要污染源附近、河口部位外,应选择由于地形及潮汐原因造成堆积以及底泥恶化的地点。另外也可选择在沉积层较薄的地点。在底泥堆积分布状况未知的情况下,采泥地点要均衡地设置。在河口部分,由于沉积物堆积分布容易变化,必须适当增设采样点。采泥方法,原则在同一地方稍微变更位置进行采集。混合样品可由采泥器或者抓斗采集。需要了解分层作用时,可采用钻探装置。在采集沉积物时,不管是岩芯还是规定深度沉积物的代表性混合样品,必须知道样品的性质,以便正确地解释这些分析或检验。此外,如对底部沉积物的变化程度及其性质难予预测或根本不可能知道时,应适当增设采样点。采集单独样品,不仅能得到沉积物变化情况,还可以绘制组分分布图,因此,单独样品比混合样品的数据更有用。第5章提供的样品容器也适用于沉积物样品的存放,一般均使用广口容器。由于这种样品含有大量的水分,因此要特别注意容器的密封。

  • 【资料】水质采样技术指导

    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。通常在固定的期间内抽取样品,将一定体积的样品注入各容器中。 手工采集样品时,按上述要求采集周期样品。 2.4 在固定排放量间隔下采集周期样品(取决于体积) 当水质参数发生变化时,采样方式不受排放流速的影响,此种样品归于流量比例样品。例如,液体流量的单位体积(例如:10 000L),所取样品量是固定的,与时间无关。 2.5 在固定流速下采集连续样品(取决于时间或时间平均值) 在固定流速下采集的连续样品,可测得采样期间存在的全部组分,但不能提供采样期间各参数浓度的变化。 2.6 在可交流速下采集的连续样品(取决于流量或与流量成比例) 采集流量比例样品代表水的整体质量、即便流量和组分都在变化,而流量比例样品同样可以揭示利用瞬间样品所观察不到的这些变化。因此,对于流速和待测污染物浓度都有明显变化的流动水,采集流量比例样品是一种精确的采样方法。 2.7 混合水样 在同一采样点上以流量、时间、体积或是以流量为基础,按照已知比例(间歇的或连续的)混合在一起的样品,此样品称之混合水样。 混合水样可自动或手工采集。 混合水样是混合几个单独样品,可减少分析样品,节约时间,降低消耗。 混合样品提供组分的平均值,因此在样品混合之前,应验证这些样品参数的数据,以确保混合后样品数据的准确性。样品在混合其中待测成分或性质发生明显变化时,则不能采用混合水样,要采取单样储存方式。 下列情况适于混合水样: a.需测定平均浓度时; b.计算单位时间的质量负荷; c.为估价特殊的、变化的或不规则的排放和生产运转的影响。 2.8 综合水样 为了某种目的,把从不同采样点同时采得的瞬间水样混合为一个样品(时间应尽可能接近,以便得到所需要的数据),这种混合样品称作综合水样。 下列情况适干综合水样: a.为了评价出平均组分或总的负荷,如一条江河或河川上,水的成分沿着江河的宽度和深度而变化时,采用能代表整个横断面上各点和它们的相对流量成比例的混合样品; b.几条废水渠道分别进入综合处理厂时。 因为几股废水相互反应,可能对可处理性及其成分产生明显的作用。对其相互作用的数学预测可能不正确或不可能时,综合水样能提供更加有用的资料。 天然和人工湖泊或江河常显示出空间分布的变化,在多数情况下,总值或平均值的变化都不特别明显,而局部的变化显得更为重要。在这种情况下检验单样比检验综合水样更为有效。

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