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文档简介
2026年水样的采集与保存练习题及答案一、单项选择题(每题2分,共30分)1.为监测河流断面的整体水质状况,采样点应优先设置在()A.支流汇入前500米处B.河道弯曲水流缓慢段C.河床稳定、水流平顺的主流线处D.靠近岸边水草丰茂区域答案:C解析:河流采样点需避开支流干扰、水草遮挡及流速异常区域,选择河床稳定、水流平顺的主流线处可更准确反映整体水质。2.测定水样中溶解氧时,正确的采样操作是()A.用烧杯直接舀取水样,转移至溶解氧瓶B.沿瓶壁缓慢注入水样至满,塞紧瓶塞无气泡C.采样后立即加入硫酸固定D.采样瓶留1/3空间便于摇匀答案:B解析:溶解氧测定需避免空气进入,应使水样充满容器并塞紧瓶塞;固定剂为硫酸锰和碱性碘化钾,非直接加硫酸。3.采集重金属(如铅、镉)的水样时,容器材质应选择()A.普通玻璃B.聚乙烯塑料C.聚四氟乙烯D.石英玻璃答案:B解析:重金属易被玻璃表面吸附,聚乙烯塑料化学性质稳定,吸附性小,更适用于重金属采样;聚四氟乙烯成本高,非必要不优先选择。4.测定挥发酚的水样保存时,需加入的保存剂是()A.硫酸(pH≤2)B.氢氧化钠(pH≥12)C.磷酸(pH≤4)+硫酸铜D.硝酸(pH≤2)+氯化汞答案:C解析:挥发酚在酸性条件下(pH≤4)可抑制微生物分解,硫酸铜可杀灭细菌,防止酚类被氧化。5.水样运输过程中,最长允许的保存时间(从采样到实验室分析)为()A.6小时(冷藏)B.24小时(冷藏)C.48小时(冷冻)D.72小时(常温)答案:B解析:多数常规指标(如COD、氨氮)要求24小时内分析,冷藏(4℃)可延长部分指标保存时间,但最长不超过24小时(特殊指标如总氮可延长至48小时)。6.湖泊富营养化调查中,湖心区采样点应设置在()A.靠近入湖河口100米处B.水深小于2米的浅滩区C.湖泊中心水深最大处D.水生植物覆盖密集区域答案:C解析:湖心区采样需反映湖泊主体水质,应选择水深最大、受周边干扰小的区域;河口区、浅滩区和植物密集区水质易受局部因素影响。7.测定油类物质的水样,采样时应避免使用()A.广口玻璃瓶B.细口玻璃瓶C.聚乙烯塑料瓶D.棕色玻璃瓶答案:C解析:油类易被塑料吸附,导致测定结果偏低,需使用玻璃容器;玻璃瓶需广口以便充分荡洗。8.采集瞬时水样时,下列情况不适用的是()A.突发性污染事故应急监测B.连续稳定排放的工业废水C.河流丰水期水质波动较大时D.生活污水管网末端监测答案:C解析:瞬时水样仅反映采样瞬间水质,河流丰水期水质波动大时需采集混合水样或增加采样频率。9.水样标签应包含的关键信息不包括()A.采样点编号B.分析人员姓名C.采样时间D.保存方法答案:B解析:标签需记录采样基本信息(编号、时间、地点)、保存条件(如冷藏、加酸)及采样人,分析人员姓名属实验室记录内容。10.测定总氮的水样保存时,正确的操作是()A.加入硫酸至pH≤2,4℃冷藏B.加入氢氧化钠至pH≥12,常温保存C.冷冻保存(-20℃),无需加试剂D.加入硝酸至pH≤2,避光保存答案:A解析:总氮(包括有机氮、氨氮等)在酸性条件下可抑制微生物分解,4℃冷藏可延长保存时间至48小时。11.地下水采样时,应先进行的操作是()A.直接用采样瓶采集B.抽水至井水澄清(3-5倍井管体积)C.测定井深后直接采样D.加入保存剂后再采样答案:B解析:地下水采样前需抽除井管内滞留水(3-5倍井管体积),避免陈水干扰,确保采集到新鲜地下水。12.测定余氯的水样,正确的保存方法是()A.立即分析,无需加保存剂B.加入硫代硫酸钠中和余氯,4℃冷藏C.加入硫酸至pH≤2,24小时内分析D.冷冻保存,72小时内分析答案:A解析:余氯不稳定,易分解,需现场立即测定,无法保存;若需延迟,可加硫代硫酸钠固定,但实际操作中优先现场分析。13.采样容器清洗时,测定有机物的玻璃容器应使用()A.自来水冲洗B.铬酸洗液浸泡C.纯水润洗3次D.甲醇或丙酮荡洗答案:D解析:有机物测定需避免容器残留干扰,需用甲醇、丙酮等有机溶剂荡洗,去除油脂类污染物;铬酸洗液可能残留铬离子,影响金属测定。14.雨水采样时,正确的操作是()A.降雨开始后立即采样,持续收集至降雨结束B.降雨前30分钟放置采样器,收集全部降雨C.仅收集降雨前10分钟的初期雨水D.降雨停止后1小时再采样,避免杂质答案:A解析:雨水采样需在降雨开始时启动,持续收集至结束,反映整体降水水质;初期雨水可能含较多地表冲刷物,但需全部收集。15.海洋表层水样(0-0.5米)采集时,采样器应()A.垂直插入水中,快速提出B.倾斜45°角,缓慢浸入C.完全浸没后,停留10秒再取出D.水面下0.3-0.5米处,避免与船体接触答案:D解析:海洋表层水样需在水面下0.3-0.5米采集,避免船体污染(如油污、铁锈),采样器需垂直浸入,快速提出以减少扰动。二、填空题(每空1分,共20分)1.河流采样垂线的布设中,河宽小于50米时,应在______设1条垂线;河宽50-100米时,在______各设1条垂线;河宽大于100米时,需增设中泓线垂线。答案:中泓线;左右近岸有明显水流处2.测定溶解氧的水样采集后,需立即加入______和______固定,防止溶解氧逸出或被微生物消耗。答案:硫酸锰;碱性碘化钾3.金属类(如铜、锌)水样保存时,需加入______酸化至pH______,以防止金属离子水解或吸附。答案:硝酸;<24.水样运输过程中,应使用______容器密封,放置于______(温度)的保温箱中,避免阳光直射。答案:防漏;4℃5.湖泊采样点的布设需考虑______、______和______,一般包括入湖口、湖心区、出口及污染对照区。答案:湖泊形态;污染源分布;生态功能区6.测定挥发酚的水样,采集后需加入______调节pH至______,并加入______抑制微生物活动。答案:磷酸;≤4;硫酸铜7.采样记录应包括______、______、______、______、采样人及现场异常情况描述。答案:采样时间;采样点位置;天气状况;水样外观(颜色、浑浊度)8.地下水采样时,若测定______(如砷、硒),需使用聚乙烯瓶;若测定______(如苯系物),需使用玻璃瓶装。答案:重金属;有机物三、简答题(每题6分,共48分)1.简述河流与湖泊采样点设置的主要差异。答案:河流采样点侧重水流方向与断面代表性,需根据河宽设置垂线(中泓线、近岸水流处),垂线上按水深设置采样点(如0.5米、1/2水深、河底上0.5米);湖泊采样点需考虑水域形态(如湖心、岸边、入出口)、污染源分布(如排污口附近、支流汇入区)及生态分区(如浅滩、深潭),通常采用网格法或放射状布点,采样点密度低于河流。2.玻璃容器与塑料容器在水样采集中的适用场景有何不同?答案:玻璃容器适用于测定有机物(如油类、苯系物)、挥发酚等(避免塑料吸附),以及需高温消解的指标(如总磷);塑料容器(聚乙烯/聚丙烯)适用于测定金属离子(避免玻璃表面吸附金属)、氟化物(玻璃含硅可能干扰)及需冷藏保存的水样(塑料耐低温性好)。3.水样保存的主要方法有哪些?各适用于哪些指标?答案:(1)冷藏(4℃):抑制微生物活动,适用于COD、氨氮、总氮(保存24-48小时);(2)酸化(如硝酸pH<2):防止金属水解或吸附,适用于重金属(铅、镉、铜);(3)碱化(如氢氧化钠pH>12):防止氰化物分解,适用于氰化物;(4)添加抑制剂(如硫酸铜):抑制微生物对酚类的分解,适用于挥发酚;(5)冷冻(-20℃):适用于测定稳定有机物(如多环芳烃),延长保存时间至7天。4.简述水样运输过程中的质量控制措施。答案:(1)密封:所有容器需加塞或旋紧,用parafilm密封瓶口防漏;(2)防震:置于带缓冲材料的保温箱中,避免运输颠簸导致水样振荡或容器破裂;(3)控温:冷藏水样需用冰袋维持4℃,冷冻水样用干冰维持-20℃,需配备温度记录仪;(4)避光:测定光敏物质(如硝酸盐氮)的水样需用棕色瓶或覆盖遮光布;(5)交接:运输前后核对样品数量、标签信息,填写运输记录(时间、温度、运输人)。5.采集工业废水时,如何根据排放规律选择采样方式?答案:(1)连续稳定排放:可采集瞬时水样(每2小时1次,共4次混合);(2)周期性排放(如间歇生产):需在一个完整周期内等时间间隔采样(如每30分钟1次),混合后测定;(3)突发性污染(如泄漏事故):立即采集事故发生时、扩散过程中及下游影响区的瞬时水样,同时记录时间、流量等参数;(4)处理设施进出口监测:需同步采集进水、出水水样,反映处理效率。6.测定溶解氧时,若采样后未及时固定,可能对结果产生什么影响?答案:未及时固定(加入硫酸锰和碱性碘化钾),溶解氧会被水样中的微生物(如好氧细菌)消耗,或与还原性物质(如亚铁离子)反应,导致测定结果偏低;同时,水样暴露于空气或振荡会导致溶解氧逸出,进一步降低测定值。7.采样前需要做哪些准备工作?答案:(1)方案制定:根据监测目的(如环境质量、污染源监督)确定采样点、时间、频率、指标及保存方法;(2)容器准备:按指标要求选择容器(玻璃/塑料),清洗(如铬酸洗液→自来水→纯水→特定试剂荡洗);(3)设备检查:校准采样器(如采水器、pH计)、准备保存剂(如硫酸、硝酸)、冰袋、保温箱、标签纸、记录表格;(4)人员培训:熟悉采样规范(如《水质采样技术指导》HJ494-2009)、安全须知(如接触腐蚀性试剂需戴手套)。8.简述油类水样采集的特殊要求。答案:(1)容器:使用广口玻璃瓶(避免塑料吸附),采样前用萃取剂(如四氯化碳)清洗;(2)采样方法:沿水面下0.3米处倾斜采集,避免搅动底部沉积物(含油类);(3)保存:加入盐酸(pH≤2)抑制微生物分解油脂,4℃冷藏,24小时内萃取;(4)避免干扰:采样时勿用手接触瓶口,防止油脂污染;运输时避免阳光直射(油脂易氧化)。四、案例分析题(每题11分,共22分)案例1:某环境监测站对某印染企业排放口进行监督性监测。采样员小王携带聚乙烯瓶(未清洗)、未冷藏的保温箱前往现场。采样时,直接用瓶舀取水面漂浮有泡沫的废水,未记录水样外观;添加硫酸至pH≤2保存,标签仅写“印染废水”。运输过程中因交通堵塞,6小时后才送达实验室。实验室检测发现COD结果异常偏高,重金属(铬)未检出。问题:指出采样过程中的错误,并提出纠正措施。答案:错误及纠正措施:(1)容器未清洗:聚乙烯瓶可能残留污染物(如前次采样的有机物),导致COD偏高;应使用铬酸洗液→自来水→纯水清洗,测定重金属需用硝酸荡洗。(2)采样方法不当:直接舀取水面泡沫(含表面活性剂)会导致COD虚高;应使用采水器在水面下0.3米处采集,避免扰动。(3)未记录水样外观:泡沫、颜色等信息未记录,无法分析异常原因;需记录“水样呈深蓝色,表面有白色泡沫”。(4)标签信息不全:仅写“印染废水”无法追溯;标签应包含采样点编号(如W-01)、时间(2026-05-1014:30)、保存方法(加硫酸pH≤2)、采样人(小王)。(5)运输未冷藏:6小时运输时间虽未超24小时,但未冷藏可能导致微生物分解有机物,COD升高;应使用冰袋维持4℃。(6)重金属未检出可能因容器未酸洗:铬易被聚乙烯瓶吸附,需用硝酸酸化至pH<2,防止吸附。案例2:某团队开展湖泊富营养化调查,在湖泊西北部(靠近城镇排污口)设1个采样点,采集表层水样(0.2米),使用塑料瓶保存,未加任何试剂,常温运输,2天后送实验室测定总氮、总磷、叶绿素a。实验室反馈总氮、总磷结果偏低,叶绿素a降解严重。问题:分析结果异常的可能原因,并提出改进建议。答案:原因分析:(1)采样点设置不合理:仅设1个排污口附近点,未覆盖湖心区、对照区(如湖泊东南部未受污染区域),无法反映湖泊整体富营养化水平;(2)采样深度过浅:表层0.2米易受风浪、光照影响,总氮、总磷可能被藻类吸收或挥发,导致测定值偏低;应采集0.5-1米深度水样;(3)容器选择错误:塑料瓶易吸附总磷(磷酸盐),导致结果偏低;总氮、总磷测定需用玻璃容器;(4)未加保存剂:总氮需加硫酸pH≤2抑制微生物分解,总磷需加硫酸pH≤1防止沉淀;未加试剂导致微生物分解或磷酸盐沉淀,结果偏低;(5)运输条件不当:常温2天运输,微生
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