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文档简介

污水来源排查与水质监测采样操作手册1.第1章污水来源排查概述1.1污水来源分类与识别1.2污水排放口监测点设置1.3污水来源排查方法与工具1.4污水来源排查流程与要求2.第2章水质监测采样准备与规范2.1采样前的准备工作2.2采样仪器与设备的使用2.3采样流程与操作规范2.4采样记录与数据管理3.第3章污水样采集与保存3.1采样点选择与布点3.2采样方法与操作步骤3.3样品保存与运输要求3.4采样后样品处理与保存4.第4章水质监测项目与检测方法4.1污水常规监测项目4.2污染物检测方法与标准4.3水质参数测定技术4.4检测数据记录与分析5.第5章污水来源排查与监测结果分析5.1排查结果的整理与分析5.2污染源识别与分类5.3监测数据的对比与评估5.4建议与整改措施6.第6章污水排放口水质监测与管理6.1排放口水质监测频率6.2排放口监测点布设与维护6.3排放口水质超标处理措施6.4排放口监测数据上报与管理7.第7章污水处理设施运行与监测7.1污水处理设施运行监测7.2污水处理设施水质监测7.3污水处理设施运行参数记录7.4污水处理设施运行优化建议8.第8章附录与参考文献8.1采样规范与操作指南8.2检测方法与标准引用8.3监测数据记录表格8.4监测人员职责与培训要求第1章污水来源排查概述1.1污水来源分类与识别污水来源主要分为生活污水、工业废水、农业径流及雨水径流四类,其中生活污水占城市污水总量的约60%~70%,是主要的污染物来源。根据《污水综合排放标准》(GB8978-1996),污水排放口需按类别进行分类,如工业废水按行业划分,生活污水按用途分类,确保排查的全面性。污水来源识别通常采用“五查五看”法,包括查排水口、查排污管、查排放时间、查排放量、查排放物,结合地理信息系统(GIS)和遥感技术进行空间定位。在排查过程中,需结合历史数据与现场调查,如通过水质监测站数据、企业排污登记表、周边居民反馈等信息,辅助判断污水来源。依据《水污染防治法》相关规定,污水排放口应设置明确标识,并定期进行水质检测,确保排查结果的科学性和可追溯性。1.2污水排放口监测点设置污水排放口监测点应根据排放口位置、污染物种类及排放量设置,一般在排放口下游50米至100米处设置采样点,以捕捉排放污染物的峰值浓度。监测点应具备代表性,如上游来水区、排放口本身、下游受纳水域等,确保数据的全面性与准确性。根据《环境监测技术规范》(HJ1049-2019),监测点应设置在排放口的稳定位置,避免因水流变化导致数据偏差。在设置监测点时,需考虑水文条件,如流速、流向、温度等,以确保采样操作的规范性和数据的可靠性。建议采用自动化监测设备与人工采样结合的方式,提升数据采集效率与精度。1.3污水来源排查方法与工具排查方法包括现场调查、水质监测、数据比对、GIS地图分析及专家评估等,其中现场调查是基础手段,用于初步识别污水来源。水质监测采用《水质监测技术规范》(HJ493-2009)规定的采样方法,如使用分层采样、定点采样等,确保样本的代表性。工具包括便携式水质检测仪、水质自动监测设备、无人机巡河、水文监测站等,可提升排查效率与数据准确性。通过数据分析软件(如GIS、SPSS、Python等)对采集数据进行可视化分析与趋势预测,辅助判断污水来源的持续性与污染情况。排查过程中,应结合历史排放数据与当前水质变化,综合判断是否存在异常排放或污染事件。1.4污水来源排查流程与要求排查流程通常包括准备阶段、现场调查、数据采集、分析评估、报告编制及后续监管等环节,确保各环节衔接顺畅。在准备阶段,需明确排查目标、制定技术方案、准备采样设备及人员,确保排查工作有序开展。现场调查需由专业人员进行,记录排放口位置、排放量、排放时间、排放物种类等信息,确保数据真实可靠。数据采集应遵循《环境监测技术规范》要求,保证采样方法、样品保存、运输及分析的规范性。排查结果需形成书面报告,提出整改建议,并上报环保部门备案,确保排查工作的可追溯性和法律效力。第2章水质监测采样准备与规范2.1采样前的准备工作采样前应根据污染源类型、水质特征及监测目标,制定详细的采样计划,包括采样点位、采样频率、采样时间及样品保存条件。依据《水质采样技术规定》(GB/T14848-2017)要求,需对水体进行分类采样,确保代表性。需对采样人员进行培训,确保其掌握采样规范、安全操作及应急处理知识,避免因操作不当导致样品污染或数据失真。采样前应检查采样设备是否完好,包括水样瓶、采样泵、滤膜、封口膜等,确保设备清洁无杂质,防止样品污染。建议在采样前24小时内完成设备校准,使用标准样品进行比对,确保仪器精度符合要求。需提前准备好样品运输工具,如冷藏箱、保温箱或冰袋,确保样品在运输过程中保持适宜温度,防止微生物滋生或化学反应。2.2采样仪器与设备的使用采样仪器应根据水质类型选择合适的设备,如用于有机物检测的多参数水质监测仪、用于悬浮物检测的离心机、用于重金属检测的原子吸收分光光度计等。采样泵应选用耐腐蚀材质,确保在采样过程中不会因腐蚀而损坏,同时避免样品被污染。采样滤膜的孔径、材质及使用方法应符合《水质采样滤膜使用规范》(GB/T16486-2018),确保滤膜能有效截留悬浮物,同时不影响后续检测分析。采样过程中应严格遵循操作规程,避免人为因素导致样品损失或污染。采样后应及时封存样品,使用防渗漏的容器,并在采样记录中注明封存条件,确保样品在保存期间保持稳定。2.3采样流程与操作规范采样应按照“定点、定人、定时、定方法”原则进行,确保采样过程的系统性和可重复性。采样前应明确采样点位,根据水体流动方向、污染物扩散规律及监测目标选择合适的采样点,避免采样偏差。采样时应避免水体剧烈波动,使用稳定水流的采样方法,防止因水流变化导致样品污染或损失。采样过程中应保持操作规范,包括采样深度、采样速度、采样时间等,确保数据的准确性和一致性。采样完成后,应立即进行样品分装与标识,避免样品在运输过程中发生交叉污染或混淆。2.4采样记录与数据管理采样记录应包括采样时间、地点、采样人员、采样方法、采样设备、样品保存条件等关键信息,确保数据可追溯。采样数据应按规范填写于采样记录表中,使用统一格式,避免数据混乱或遗漏。采样数据应保存于电子或纸质档案中,确保长期可查,同时需定期备份,防止数据丢失。采样数据应按照《水质监测数据管理规范》(GB/T19462-2018)进行整理,确保数据准确、完整、可重复。采样数据应与现场监测结果、实验室分析数据进行比对,确保数据一致性,为后续分析提供可靠依据。第3章污水样采集与保存3.1采样点选择与布点采样点的选择应基于污水排放源的分布、污染物迁移路径及环境监测需求,通常采用网格布点法或等距布点法,确保覆盖主要排放口及易发生污染的区域。根据《环境监测技术规范》(HJ1058-2019),应结合地形、水文条件和污染源类型进行科学布点。布点应考虑流量、水质变化及污染物扩散规律,一般在每条排污管道或主要排放口设置1-2个采样点,同时在排污口下游500米处设为参考点,以捕捉污染物扩散趋势。布点应避免在水流湍急或有强烈扰动的区域,防止采样过程中因水流影响导致样品污染或采样误差。对于高浓度污水,建议在采样点设置防浪堤或隔离装置,防止样品被冲走。根据《水质监测技术规范》(HJ1029-2019),采样点应设置在排污口上游500米、下游500米及中间点,确保样品能反映污染物的时空变化特征。采样点应标注明确,记录位置、坐标及时间,确保数据可追溯,符合《环境监测数据质量管理指南》(HJ1074-2020)的相关要求。3.2采样方法与操作步骤采样应使用专用的采样器或采样瓶,根据污染物种类选择不同材质的容器,如玻璃瓶、聚氯乙烯瓶或不锈钢瓶,确保容器无污染且密封性良好。采样前应确认采样设备完好,检查采样瓶是否清洁,避免交叉污染。采样时应缓慢开启瓶盖,避免剧烈晃动,防止样品损失或污染。采样过程中应保持操作人员的规范性,避免人为因素导致的样品污染。对于高浓度污水,应使用带盖的采样瓶,并在采样后立即密封保存,防止挥发或分解。采样后应立即记录采样时间、地点、采样人员及设备信息,确保数据可追溯。根据《环境监测技术规范》(HJ1058-2019),采样记录应包含采样点编号、采样时间、采样人员姓名等信息。采样过程中应避免阳光直射、温度波动及机械振动,防止样品因环境因素发生物理或化学变化。对于有机污染物,应避免长时间暴露在高温或强光下。3.3样品保存与运输要求样品保存应使用冷藏或冷冻设备,温度控制在-20℃以下,防止有机物分解或挥发。根据《水质监测技术规范》(HJ1029-2019),样品在运输过程中应保持恒温,避免温度波动影响检测结果。运输应使用专用运输车辆,避免阳光直射及剧烈颠簸。样品应使用防震、防污染的运输容器,确保运输过程中不发生泄漏或污染。样品在运输过程中应避免与空气中的污染物发生反应,特别是对于易挥发的有机物,应尽量在运输过程中保持密闭状态。样品保存时间应根据污染物性质和检测项目确定,一般不超过24小时。对于某些易降解的污染物,应尽快送检,避免样品在保存期间发生分解。运输过程中应记录运输时间、温度及运输人员信息,确保样品可追溯,符合《环境监测数据质量管理指南》(HJ1074-2020)的相关要求。3.4采样后样品处理与保存采样后应立即进行样品预处理,包括过滤、离心、定容等操作,去除悬浮物和沉淀物,确保样品具有代表性。根据《水质监测技术规范》(HJ1029-2019),样品预处理应遵循标准操作流程,避免人为误差。预处理后的样品应立即分装,避免长时间存放导致样品污染或变质。对于高浓度样品,应使用专用容器保存,并注明样品编号和保存条件。样品保存应根据检测项目和污染物性质选择合适的保存方式,如冷藏、冷冻或短期保存。对于某些特定污染物,如重金属,应使用专用保存液或密封容器。样品保存应避免光照、震动及空气中的氧气,防止样品发生氧化、分解或污染。根据《环境监测数据质量管理指南》(HJ1074-2020),样品保存应符合实验室操作规范,并记录保存条件。样品保存后应尽快送检,避免因保存时间过长导致检测结果偏差。对于某些易分解的污染物,应尽快送检,确保数据的准确性。第4章水质监测项目与检测方法4.1污水常规监测项目污水常规监测项目主要包括溶解氧(DO)、化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、总氮(TN)、总磷(TP)等指标,这些项目是评估水体污染状况和生态功能的重要依据。根据《水质监测技术规范》(HJ493-2009),DO的测定通常采用氧化还原电位法,其单位为mg/L。化学需氧量(COD)反映了水体中有机物的含量,测定方法多采用重铬酸钾氧化法,该方法适用于复杂水质条件下的有机物测定,其测定结果单位为mg/L,检测限通常为0.5mg/L。生化需氧量(BOD)是衡量水体中有机物生物降解能力的重要参数,测定方法通常采用稀释接种法,其单位为mg/L,检测结果能反映水体的自净能力。总氮(TN)包括溶解态和悬浮态的氮,测定方法多采用碱性过硫酸钾消解法,该方法能有效分解有机氮和无机氮,测定结果单位为mg/L,检测限通常为0.1mg/L。总磷(TP)包括溶解态和悬浮态的磷,测定方法采用正交消解法,该方法适用于测定水体中的总磷含量,其单位为mg/L,检测限通常为0.01mg/L。4.2污染物检测方法与标准污染物检测方法需依据国家相关标准进行,如《水和废水监测分析方法》(GB15555-2016),该标准规定了多种污染物的检测方法,包括光谱法、色谱法、滴定法等。水中有机污染物的检测常用气相色谱-质谱联用(GC-MS)或液相色谱-质谱联用(LC-MS)技术,这些方法具有高灵敏度和高选择性,适用于复杂样品的分析。水中重金属污染物的检测通常采用原子吸收光谱法(AAS)或电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS),这些方法具有良好的准确度和重复性,适用于微量金属离子的测定。污染物检测需注意样品的保存和运输条件,如样品应在低温下避光保存,避免干扰检测结果,以确保检测数据的准确性。检测过程中应遵循操作规范,如使用标准溶液、控制环境温度、定期校准仪器等,以确保检测结果的可靠性。4.3水质参数测定技术溶解氧(DO)的测定通常使用电极式氧气传感器,其工作原理基于电化学反应,能够实时监测水体中的溶解氧浓度,单位为mg/L。化学需氧量(COD)的测定采用重铬酸钾氧化法,该方法通过氧化水中的有机物,测定其消耗的氧量,单位为mg/L,检测过程中需注意反应时间与温度的控制。生化需氧量(BOD)的测定采用稀释接种法,该方法通过培养微生物降解有机物,测定其消耗的氧气量,单位为mg/L,检测结果能反映水体的自净能力。总氮(TN)的测定采用碱性过硫酸钾消解法,该方法通过将水样中的有机氮和无机氮转化为硝酸盐,再通过比色法测定,单位为mg/L,检测过程中需注意消解时间与温度的控制。总磷(TP)的测定采用正交消解法,该方法通过将水样中的磷转化为可测的形态,再通过比色法测定,单位为mg/L,检测过程中需注意消解时间与温度的控制。4.4检测数据记录与分析检测数据需按照规定的格式进行记录,包括时间、地点、采样人员、采样方法、仪器型号、检测参数等,以确保数据的可追溯性。数据记录应使用标准化的表格或电子记录系统,确保数据的准确性和一致性,避免人为误差。数据分析应结合相关统计方法,如平均值、标准差、相关性分析等,以评估检测结果的可靠性和水体污染程度。检测数据的解读需参考相关文献或标准,如《水质监测技术规范》(HJ493-2009),确保分析结果的科学性和规范性。数据分析过程中应关注异常值的处理,如采用Dixon检验或Grubbs检验,以剔除可能的错误数据,确保最终结果的准确性。第5章污水来源排查与水质监测采样操作手册5.1排查结果的整理与分析排查结果的整理应按照时间顺序和空间分布进行分类,常用方法包括GIS地图叠加分析、数据表统计和图表可视化。根据《水污染防治法》规定,需对排污口、生活污水排放点、工业废水排放源等进行系统记录,确保数据的完整性与准确性。通过水质监测数据与历史数据对比,可识别污染趋势。例如,某地在夏季因工业废水排放增加,导致氨氮浓度上升,可结合《环境监测技术规范》中的检测方法进行数据比对,明确污染来源。排查结果需结合地理信息系统(GIS)进行空间分析,判断污染物扩散路径及影响范围。如某工业园区排放废水导致周边水体富营养化,GIS可辅助确定污染扩散的临界点。对排查结果进行多维度分析,包括水质指标(如COD、BOD、氨氮等)的变化趋势、污染源类型及排放量,结合相关文献中的污染物迁移模型进行模拟预测。排查结果需形成报告,内容涵盖污染源分布、污染物特征、影响范围及治理建议,确保为后续治理措施提供科学依据。5.2污染源识别与分类污染源识别应依据污染物种类和排放特征进行分类,如工业废水、生活污水、农业径流、雨水径流等。根据《水污染防治行动计划》(2015年)要求,需对不同来源进行优先级排序,确定重点治理对象。通过水质监测数据与污染源特征相结合,可识别出特定污染源。例如,某地COD超标可能源于工业生产过程,结合《环境监测技术规范》中的检测方法,可确定具体排放口和污染物种类。污染源分类需遵循“污染源—污染物—排放口—排放量”的逻辑链条,结合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)进行分类管理。对污染源进行定性分析,如确定是点源还是非点源污染,是否为无组织排放等,有助于制定针对性治理措施。污染源分类后,需建立污染源档案,记录排放量、排放时间、排放物种类及治理措施,为后续监管提供数据支持。5.3监测数据的对比与评估监测数据的对比应包括时间序列对比和空间分布对比,以评估污染趋势和治理效果。例如,某地在治理后,COD浓度从120mg/L降至60mg/L,符合《水环境质量标准》(GB3838-2002)要求。通过数据统计分析,如均值、中位数、标准差等,可判断污染物浓度是否处于正常范围。若某地BOD值高于历史均值15%,则可能表明污染源未得到有效控制。监测数据与环境质量现状结合,可评估污染治理措施是否达到预期效果。例如,某地通过加强工业废水处理,COD达标率从70%提升至95%,表明治理措施有效。数据评估应结合污染源识别结果,判断污染是否得到有效控制,是否存在二次污染或残留问题。监测数据的评估需定期进行,结合季度或年度报告,形成污染治理效果的动态评估体系。5.4建议与整改措施基于排查与评估结果,提出针对性的治理建议,如加强工业废水处理、规范生活污水排放、控制农业面源污染等。根据《水污染防治法》规定,需明确责任主体和治理时限。建议制定污染源治理方案,包括污染源分类管理、排放标准执行、监测体系完善等。例如,对高排放企业实施排污许可管理,确保达标排放。建议建立长效管理机制,如定期监测、动态评估、信息公开等,确保污染治理措施持续有效。根据《环境信息公开办法》要求,需公开污染源信息,接受社会监督。建议结合地方实际情况,制定差异化的治理措施,如对重点行业实施“一企一策”治理,对一般行业进行整体管控。建议加强技术支撑,如引入先进的监测技术、污染源识别技术,提升治理效率和效果,确保治理工作科学、规范、可持续。第6章污水排放口水质监测与管理6.1排放口水质监测频率排放口水质监测应根据排污许可证要求及环境监管频次进行,通常每季度至少监测一次,特殊情况下如出现异常排放或突发污染事件,应增加监测频次。根据《水污染防治法》及《排污许可管理条例》,排污单位应按照监测方案定期采集水样,确保数据的连续性和代表性。一般情况下,监测频率应覆盖全年的排放周期,包括雨季、旱季及非汛期,以反映不同季节水质变化趋势。对于重点排污单位,建议采用自动监测设备实现实时数据采集,提高监测效率与数据准确性。排放口水质监测数据应纳入环境信息平台,确保信息共享与追溯,便于监管部门及时掌握污染情况。6.2排放口监测点布设与维护污水排放口的监测点应设在排放口下游10-30米处,以确保监测数据能反映排放口处的水质状况,避免上游污染影响。监测点应根据排放口类型(如城市排水口、工业排污口、农业灌溉渠口等)选择适当的布设位置,确保监测点能够覆盖污染物扩散范围。监测点应设置在排放口附近稳定区域,避免水流波动或杂物干扰,确保监测结果的稳定性。每次监测前应检查监测设备是否正常,包括水质传感器、采样管路、采样泵及记录仪等,确保数据采集的可靠性。监测点应定期维护,如清洗传感器、更换采样管路,确保监测数据的连续性和准确性。6.3排放口水质超标处理措施当监测结果超标时,应立即启动应急预案,采取措施控制污染源,如关闭排污设备、调整排污方案或采取应急处理措施。根据《水污染防治法》第42条,超标排放者应承担相应法律责任,包括罚款、责令限期治理等。对于突发性水质超标事件,应迅速启动应急监测,确定超标原因,并采取针对性处理措施,如投加药剂、调整排污量等。水质超标处理应结合排污单位的治理能力,优先采用清洁生产工艺,减少污染物排放。排污单位应建立水质超标处理记录,详细记录处理过程、时间、责任人及处理结果,以备监管核查。6.4排放口监测数据上报与管理排放口水质监测数据应按照排污许可证要求及时上报生态环境部门,确保数据的时效性和可追溯性。数据上报应采用电子系统,确保数据的准确性和完整性,避免人为错误或数据丢失。监测数据应包含水质参数(如COD、氨氮、总磷、重金属等)及超标情况,便于监管部门快速判断污染状况。数据上报应遵循《环境监测数据质量保证与管理规范》,确保数据符合标准要求,避免数据造假或失真。排污单位应建立数据管理制度,定期校验数据,确保数据的科学性和可靠性,为环境管理提供有效依据。第7章污水处理设施运行与监测7.1污水处理设施运行监测污水处理设施运行监测是确保污水处理系统稳定运行的关键环节,通常包括设备状态、设备运行参数及工艺流程的实时监控。根据《污水综合排放标准》(GB8978-1996),需对泵、风机、曝气设备等关键设备进行定期巡检与数据采集。监测内容主要包括设备运行参数(如电压、电流、温度、压力等)以及水质参数(如COD、BOD、氨氮等)。这些数据通过传感器或自动化控制系统实时采集,确保系统在安全运行范围内。现代污水处理厂多采用PLC(可编程逻辑控制器)和SCADA(监控与数据采集系统)实现远程监控,能够实现多参数联动控制,提升运行效率与稳定性。对于运行中的污水处理设施,需建立运行日志与异常事件记录,定期分析运行数据,识别潜在故障或性能下降趋势。根据《污水处理厂运行管理规范》(GB/T34984-2017),应建立运行参数监测标准,明确监测频率与数据保存周期,确保数据的准确性和可追溯性。7.2污水处理设施水质监测污水水质监测是保障污水处理效果的重要手段,通常包括进水水质、出水水质及中间水样的监测。进水水质监测可反映污染物负荷情况,出水水质监测则用于评估处理效果。污水水质监测常用的方法包括化学分析法、生物监测法和在线监测技术。例如,COD(化学需氧量)和NH₃-N(氨氮)的测定可采用重铬酸钾法或分光光度法,确保数据准确。现代污水处理厂多采用在线监测系统(如在线水质监测仪),可实时采集并传输水质数据至控制室,实现快速响应与决策支持。污水水质监测应符合《水质监测技术规范》(GB14848-2010),明确规定监测项目、方法、频次及标准限值,确保监测数据的科学性和规范性。根据《污水排入城镇下水道水质标准》(GB37157-2018),不同类别的污水需执行不同的监测指标,如工业废水需监测苯、酚等有毒物质,生活污水则需监测COD、BOD、悬浮物等。7.3污水处理设施运行参数记录运行参数记录是污水处理设施管理的基础工作,包括设备运行参数(如电机电流、电压、转速等)和水质参数(如COD、pH值、浊度等)。记录应按照规定的频率进行,一般为每小时一次,重要参数可增加至每半小时一次,确保数据的完整性与及时性。记录内容应包括时间、参数名称、数值、操作人员及设备状态,必要时还需记录异常情况及处理措施。运行参数记录可通过纸质台账或电子系统实现,电子系统应具备数据存储、查询、分析等功能,便于后续追溯与分析。根据《污水处理厂运行管理规范》(GB/T34984-2017),运行参数记录需保存至少两年,以备后续审计、整改及绩效评估使用。7.4污水处理设施运行优化建议运行优化建议应基于运行数据与工艺参数,针对设备效率、能耗、污染物去除率等关键指标进行分析。优化建议可包括调整运行参数(如曝气量、污泥浓度)、设备维护计划、工艺流程优化等,以提升处理效果与经济性。通过运行优化,可有效降低能耗、减少污泥产量、提高出水水质,同时延长设备使用寿命。建议结合实际运行情况,定期进行工艺优化评估,利用数据分析工具(如SPSS、MATLAB)进行趋势预测与模型优化。根据《污水处理厂运行优化指南》(GB/T34985-2017),运行优化应注重系统集成与协同控制,实现高效、稳定、可持续的污水处理目标。第8章附录与参考文献8.1采样规范与操作指南采样前应根据污水来源分类,如生活污水、工业废水、农业径流等,明确采样点位及采样频率,确保样本代表性。依据《水环境监测技术规范》(HJ493-2009),应结合当地水文特征和污染物分布规律进行采样。采样工具需符合国家计量标准,如使用带刻度的采样瓶、防渗漏采样袋等,避免样品污染。根据《环境监测仪器使用规范》(GB/T15783-2018),采样工具应定期校准,确保数据准确性。采样过程中需记录采样时间、地点、气象条件及水质参数,如温度、pH值、溶解氧等,确保数据可追溯。依据《水质监测数据采集与记录技术规范》(HJ1030-2018),应使用标准化记录表格进行数据登记。采样后应立即密封并保存样本,防止样品在运输过程中发生分解或变异。根据《水质采样技术规范》(HJ492-2019),样品应尽快送检,避免长时间暴露于空气中。采样人员需经过专业培训,掌握采样流程、设备使用及异常情况处理,确保操作规范。依据《环境监测人员培训规范》(GB/T33912-2017),培训内容应包括安全操作、数据记录及质量控制等。8.2检测方法与标准引用污水检测通常采用化学分析法、仪器分析法或分子生物学方法,如色谱法、光谱法等。依据《水质检

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