标准解读
《GB/T 38118-2019 地表水快速检测移动实验室通用技术规范》是由中国国家标准化管理委员会发布的一项国家标准,主要针对地表水快速检测过程中使用的移动实验室的技术要求进行了规定。该标准适用于地表水环境质量监测、应急监测以及科学研究等领域中使用的所有类型移动实验室的设计、制造与运行。
根据此标准,移动实验室应具备一定的工作条件适应能力,能够满足不同地域和气候条件下进行现场采样分析的需求;同时对实验室内部布局提出了具体要求,包括但不限于实验区域划分合理、安全防护措施到位等,确保操作人员健康及设备正常运作。
在仪器配置方面,《GB/T 38118-2019》详细列举了不同类型水质参数测定所需的基本仪器清单,并强调所有用于数据采集与处理的设备都必须经过校准且处于有效期内。此外,还特别关注到了样品前处理环节的重要性,指出合理的样品预处理流程对于提高检测结果准确性至关重要。
关于数据管理和报告生成,《GB/T 38118-2019》也给出了明确指导原则,提倡采用信息化手段实现全过程记录可追溯,保证信息的真实性与完整性。同时,对于最终出具的检测报告格式、内容等方面也有相应规范。
如需获取更多详尽信息,请直接参考下方经官方授权发布的权威标准文档。
....
查看全部
- 现行
- 正在执行有效
- 2019-10-18 颁布
- 2020-05-01 实施
文档简介
犐犆犛19.020
犣04
???????????
犌犅/犜38118—2019
????????????
??????
犌犲狀犲狉犪犾狋犲犮犺狀犻犮犪犾狊狆犲犮犻犳犻犮犪狋犻狅狀犳狅狉犿狅犫犻犾犲犾犪犫狅狉犪狋狅狉狔狅犳
狉犪狆犻犱狊狌狉犳犪犮犲狑犪狋犲狉犱犲狋犲犮狋犻狅狀
20191018??20200501??
??????????
????????????
??
目次
前言Ⅲ…………………………
1范围
1………………………
2规范性引用文件
1…………………………
3术语和定义
1………………
4技术要求
2…………………
5试验方法
5…………………
6标志、文件、运输及贮存
8…………………
附录A(资料性附录)样品采集及保存要求9……………
附录B(资料性附录)地表水快速检测移动实验室监测项目10…………
附录C(资料性附录)地表水快速检测移动实验室仪器设备配置参考11………………
附录D(规范性附录)地表水快速检测移动实验室分析方法12…………
附录E(规范性附录)地表水快速检测移动实验室内部质量控制114…………………
附录F(规范性附录)地表水快速检测移动实验室内部质量控制216…………………
附录G(规范性附录)地表水快速检测移动实验室方法检出限、空白、质量控制指标18………………
附录H(资料性附录)地表水快速检测移动实验室通信协议22…………
Ⅰ
犌犅/犜38118—2019
前言
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则进行起草。
本标准由全国移动实验室标准化技术委员会(SAC/TC509)提出并归口。
本标准起草单位:中国环境监测总站、青岛佳明测控科技股份有限公司、济南市环境监测中心站、青
岛市环境监测中心站、上海安杰环保科技股份有限公司、重庆金冠汽车制造股份有限公司、山东正泰希
尔专用汽车有限公司、武汉境辉环保科技有限公司。
本标准主要起草人:杨凯、高心岗、刘峰、王晓东、周相宙、董捷、马建武、李希春、荆立明、熊思、安瑶。
Ⅲ
犌犅/犜38118—2019
地表水快速检测移动实验室
通用技术规范
1范围
本标准规定了地表水快速检测移动实验室(以下简称移动实验室)的术语和定义、技术要求、试验方
法、标志、文件、运输及贮存。
本标准适用于陆地使用的可进行地表水参数快速检测的移动实验室。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文
件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB1589汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值
GB3838—2002地表水环境质量标准
GB/T6682—2008分析实验室用水规格和试验方法
GB/T8170—2008数值修约规则与极限数值的表示和判定
GB/T11606—2007分析仪器环境试验方法
GB/T12673—1990汽车主要尺寸测量方法
GB/T12674—1990汽车质量(重量)参数测定方法
GB/T29473—2012移动实验室分类、代号及标记
GB/T29474—2012移动实验室内部装饰材料通用技术规范
GB/T29476—2012移动实验室仪器设备通用技术规范
GB/T29477—2012移动实验室实验舱通用技术规范
GB/T29478—2012移动实验室有害废物管理规范
GB/T29479—2012移动实验室通用要求
GB/T31016—2014移动实验室样品采集与处理通用技术规范
HJ/T91—2002地表水和污水监测技术规范
QC/T476—2007客车防雨密封性限值及试验方法
3术语和定义
HJ/T91—2002、GB/T29479—2012界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了方便使用,
以下重复列出了HJ/T91—2002、GB/T29479—2012中的一些术语和定义。
3.1
移动实验室犿狅犫犻犾犲犾犪犫狅狉犪狋狅狉狔
满足特定目的和要求,由成套装置组成的,在可移动的设施和环境中进行检测、校准或科学实验等
活动的实验室。
[GB/T29479—2012,定义3.1]
1
犌犅/犜38118—2019
3.2
移动实验舱犿狅犫犻犾犲犾犪犫狅狉犪狋狅狉狔狊犺犲犾狋犲狉
用于承载移动实验室实验人员、检测设备、校准设备及相关专业设施的舱体,能为正常开展检测、校
准或科学实验等活动提供适宜的作业环境。
[GB/T29479—2012,定义3.3]
3.3
载具犮犪狉狉犻犲狉
用于承载和(或)运动移动实验舱及相关装置的工具。
[GB/T29479—2012,定义3.4]
3.4
瞬时水样犻狀狊狋犪狀狋犪狀犲狅狌狊狊犪犿狆犾犻狀犵
从水中不连续地随机(就时间和断面而言)采集的单一样品,一般在一定的时间和地点随机采取。
[HJ/T91—2002,定义3.6]
3.5
混合水样犿犻狓犲犱狊犪犿狆犾犻狀犵
在某一时段内,在同一采样点位所采水样量随时间或流量成比例混合后的水样,或在某一时段内,
在同一采样点位(断面)按等时间间隔所采等体积水样混合后的水样。
注:修改HJ/T91—2002定义3.7。
3.6
采样断面犮狉狅狊狊狊犲犮狋犻狅狀
在河流采样时,实施水样采集的整个剖面。
注1:采样断面分背景断面、对照断面、控制断面和消减断面等。
注2:修改HJ/T91—2002定义3.8。
3.7
自动采样犪狌狋狅狊犪犿狆犾犻狀犵
通过仪器设备按预先编定的程序自动连续或间歇式采集水样的过程。
[HJ/T91—2002,定义3.11]
3.8
水质监测犿狅狀犻狋狅狉犻狀犵狅犳狊狌狉犳犪犮犲狑犪狋犲狉狇狌犪犾犻狋狔
为了掌握水环境质量状况和水系中污染物的动态变化,对水的各种特性指标取样、测定,并进行记
录或发出讯号的程序化过程。
[HJ/T91—2002,定义3.2]
3.9
地表水自动监测犪狌狋狅犿犪狋犻犮狑犪狋犲狉狇狌犪犾犻狋狔犿狅狀犻狋狅狉犻狀犵
对地表水样品进行自动采集、处理、分析及数据传输的整个过程。
[HJ915—2017,定义3.1]
4技术要求
4.1基本要求
4.1.1实验舱舱体设计、制造应符合GB/T29477—2012的有关要求,
在满足移动特性的基础上,合理
布局,突出可操作性、可维护性,满足人机工程学原理。
4.1.2移动实验室的外廓尺寸、轴荷及质量限值应符合GB1589的规定。
2
犌犅/犜38118—2019
4.1.3移动实验舱内装饰材料应符合GB/T29474—2012中第5章的有关规定。
4.1.4移动实验室防雨密闭性限值应不小于94分,
分值计算按QC/T476—2007的规定。
4.1.5移动实验室应设置踏步,方便人员进出;在承受1.8kN垂直向下静载荷时,
应无塑性变形或
损坏。
4.1.6移动实验室根据需求配备满足试剂、样品储存、
运输冷藏、冷冻及可调温要求的设备、全程原始
温度记录装置或仪器,设备中应有隔断或固定措施,满足各类试剂、样品分开存放的要求。样品采集及
保存要求参见附录A。
4.1.7移动实验室应配备卫星定位系统、
行驶记录系统,能够进行地理定位。
4.1.8移动实验室调平系统应符合GB/T29477—2012中5.7.8的要求。
4.1.9移动实验室应具备信息化软件管理系统。
4.2载具
移动实验室载具应符合GB/T31016—2014中5.2的规定。
4.3实验舱
4.3.1移动实验舱宜配备灭菌消毒装置。
4.3.2移动实验舱承载能力应符合GB/T29477—2012中5.7.5、
5.7.6和5.7.7的要求。
4.3.3移动实验舱宜分为工作区和辅助工作区,
工作区应有出入控制。
4.3.4移动实验舱应设置安全逃生通道及逃生出口,
门锁及门的开启方向应不妨碍室内人员逃生。
4.3.5移动实验舱内气压应不影响人员和仪器正常工作,
宜控制在86kPa~106kPa范围内。
4.3.6根据采集样品的特性和要求,要有相应的避光区域或设施。
4.4设施要求
4.4.1供排水系统要求
4.4.1.1移动实验室应配备日常生活用水和试验用水两种完全独立供排水系统。
4.4.1.2试验用水应符合GB/T6682—2008中的要求,微生物实验用水满足GB
/T6682—2008中三
级水的要求。
4.4.1.3储水装置应具备防冻、排空功能。
4.4.1.4其余按GB/T29477—2012中5.11的规定执行。
4.4.2供气系统要求
4.4.2.1移动实验室应配备试验供气接口和自带气源存储装置。
4.4.2.2气源存储装置应独立存放,固定可靠,易于更换和维护。
4.4.2.3试验用气管路应布局美观,固定可靠,不同性质气体管路和接口应有明显标识和防误操作
措施。
4.4.3温湿度控制系统要求
4.4.3.1移动实验舱内应安装温湿度表,并能智能化控制温湿度,
保证温度15℃~25℃范围内可控,
精度±2℃,且整个移动实验舱内温度要均匀,外部环境温度在-40℃~40℃范围内。
4.4.3.2出风口与舱内温度相差小于1℃。
4.4.3.3湿度控制不超过60%,精度±5%。
3
犌犅/犜38118—2019
4.4.4通排风系统要求
4.4.4.1移动实验室内应安装独立的通排风系统,风向应符合定向气流原则,
应安装过滤系统,不影响
其他设备的正常功能。
4.4.4.2移动实验室内应设置消毒通排风系统,宜安装换气道,
有毒气体的特殊通道。
4.4.4.3移动实验室内应设置通排风橱,存储有毒、
有害物质。
4.4.4.4移动实验室内宜配备散热设备,设备安装区宜单独设空调,
用于仪器设备通排风、散热。
4.4.5电力系统要求
4.4.5.1电源系统要求
移动实验室应自带电源系统并符合GB/T29477—2012中5.15.1中的规定。
4.4.5.2配电系统要求
移动实验室配电系统应符合GB/T29477—2012中5.15.2中的规定。
4.4.5.3防雷装置
移动实验室防雷装置应符合GB/T29477—2012中5.15.3中的规定。
4.4.6照明系统
移动实验室内应设置合理的工作照明及应急照明灯具,满足GB/T29477—201中5.14规定的
要求。
4.4.7仪器安装要求
移动实验室模块化试验设备宜采用机柜式安装,机柜设计应采用减振措施,保证设备运输后工作
正常。
4.4.8台面和工作座椅要求
4.4.8.1移动实验室应配备足够的工作台(柜)和座椅。
4.4.8.2座椅应坚固耐用,行车固定可靠,工作座椅应配备安全带。
4.4.8.3工作台(柜)应固定牢固,台面与试验舱壁之间应便于消毒清理,
台面应防水、耐腐蚀、耐冲击。
4.4.8.4仓架应设置防止交叉污染措施。
4.4.9安全防务(护)设施要求
移动实验室应配置紧急处理装置,如烟雾自动报警系统、灭火器、洗眼器、防护用具及急救包扎器
材等。
4.4.10“三废”处理装置
移动实验室配备的废物处理和储存装置应符合GB/T29478—2012中第5章的规定。
4.5仪器设备要求
4.5.1常规参数移动实验室应具备监测项目需求的并符合GB3838—2002中规定的24项常规参数的
自动监测的仪器设施;重金属参数移动实验室应具备监测项目需求的并符合GB3838—2002中规定的
4
犌犅/犜38118—2019
重金属参数的自动监测的仪器设施;有机物参数移动实验室应具备监测项目需求的并符合GB3838—
2002中规定的有机物参数的自动监测的仪器设施。监测项目参见附录B,搭载仪器设施参见附录C。
4.5.2分析方法采用GB3838—2002中规定的分析方法,
应符合国家地表水环境质量监测网监测任务
作业指导书(试行)中的相应实验室分析测试方法选择的规定。地表水快速检测移动实验室分析方法见
附录D。
4.5.3所配置分析仪器应可以定期自行校准核查,
并能记录相关数据。
4.5.4所配置在线自动监测仪器,宜通过环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测。
4.5.5移动实验室设备应具备质控功能,支持标液核查、
加标回收率、平行样测试等测定功能。测量方
法应符合附录E的要求、附录F的要求,控制指标应符合附录G的要求。
4.5.6分析仪应具备RS232/485或TCP
/IP数字通讯接口,同时应支持输出关键参数、运行日志等
功能。
4.5.7移动实验室应配备数据处理和传输设备,
具备现场数据分析及数据输出、远程交互能力。通信
协议参见附录H。
4.5.8所配置的仪器设备应因具有良好的抗振性,
应符合GB/T29476—2012中5.1.3的规定。
4.5.9移动实验室设备应具备电磁兼容性,
应符合GB/T29476—2012中5.4的规定。
4.6安全性
4.6.1移动实验室仪器设备安全应符合GB
/T29476—2012中5.5规定的要求。
4.6.2移动实验室产生或使用的有毒有害物质标识、
储存、排放应符合GB/T29478—2012中第5章规
定的要求。
4.6.3移动实验室宜配置氢气发生器,采用的易爆气源(
如氢气),不得自行运输储存,应采用专用车辆
运输。
4.7可靠性
4.7.1移动实验室应运行可靠,平均无故障运行里程不低于3000km。
4.7.2移动实验室仪器设备可靠性应满足GB
/T11606—2007中的相关规定。
4.8可维修性
移动实验室应具备良好的维修性,尽可能采用标准件、通用件,易损件应便于维修与更换,必要时宜
配备特殊维修工具,故障排除时间为24h。
5试验方法
5.1基本要求
5.1.1按照GB/T29477—2012中第6章的有关要求检查实验舱舱体的设计、
制造。
5.1.2按照GB/T12673—1990中第8章的方法检查移动实验室外廓尺寸,
按照GB/T12674—1990
中第4章的方法检查移动实验室的质量限值。
5.1.3按照GB/T29474—2012中第6章的试验方法检查移动实验舱内装饰。
5.1.4按QC/T476—2007第6章的试验方法计算移动实验室防雨密闭性限值。
5.1.5目视检查移动实验室踏步,给踏步装置施加1.8kN垂直向下载荷,
观察移动实验室有无变形或
损坏。
5.1.6目视检查移动实验室内可满足试剂、
样品储存、运输冷藏、冷冻及可调温要求的设备及全程原始
温度记录装置或仪器,检查隔断或固定措施,以及试剂、样品分开存放的情况。
5
犌犅/犜38118—2019
5.1.7实际操作移动实验室卫星定位系统、
行驶记录系统,检查地理定位功能。
5.1.8按照GB/T29477—2012中6.6.7的方法检查移动实验室调平系统。
5.1.9实际操作移动实验室信息化软件管理系统。
5.2载具
按照GB/T31016—2014中6.2的方法检查移动实验室载具。
5.3实验舱
5.3.1目视检查移动实验舱。
5.3.2按照GB/T29477—2012中6.6.4、
6.6.5、6.6.6的方法测量移动实验舱承载能力。
5.3.3目视检查移动实验舱工作区和辅助区。
5.3.4目视检查移动实验舱安全逃生通道及逃生出口。
5.3.5使用气压表测量移动实验舱内气压。
5.3.6目视检查移动实验舱内的避光区域或设施。
5.4设施要求
5.4.1供排水系统要求
5.4.1.1目视检查移动实验室供排水系统。
5.4.1.2按照GB/T6682—2008中第7章的方法制备分析实验室用水。
5.4.1.3目视检查储水装置。
5.4.1.4其余按照GB/T29477—2012中6.10的方法检查移动实验室供排水系统。
5.4.2供气系统要求
5.4.2.1目视检查试验供气接口和自带气源存储装置。
5.4.2.2目视检查气源存储装置。
5.4.2.3目视检查试验用气管路的布局、标识和设计。
5.4.3温湿度控制系统要求
5.4.3.1观察移动实验舱内温湿度表,用温度计测量外部环境温度。
5.4.3.2用温度计测量出风口与实验舱内温度,计算温度差。
5.4.3.3用温湿度计测量湿度。
5.4.4通排风系统要求
5.4.4.1目视检查移动实验室通排风系统的风向,实际操作过滤系统。
5.4.4.2目视检查消毒通排风系统,检查换气道。
5.4.4.3目视检查通排风橱。
5.4.4.4目视检查散热设备。
5.4.5电力系统要求
5.4.5.1按照GB/T29477—2012中6.14的方法检查电源系统。
5.4.5.2按照GB/T29477—2012中6.14的方法检查配电系统。
5.4.5.3按照GB/T29477—2012中6.14的方法检查防雷装置。
6
犌犅/犜38118—2019
5.4.6照明系统
按照GB/T29477—2012中6.13的方法检查照明系统。
5.4.7机柜要求
目视检查移动实验室模块化试验设备安装方式。
5.4.8台面和座椅要求
目视检查移动实验室工作台和座椅。
5.4.9安全防务(护)设施要求
目视检查移动实验室紧急处理装置。
5.4.10“三废”处理装置
对每一类废弃物标明来源、主要组成、化合物性质,提示可能产生的有毒气体、发热、喷溅及爆炸等
危险。为防止二次污染,以尽量选用无害或易于处理的药品或方法为原则,标明具体处理措施。无法妥
善处理,应标明合法的专业处理机构名称。
5.5仪器设备要求
5.5.1实际操作移动实验室搭载设备,检查其监测项目。
5.5.2实际操作仪器设备,检查分析测试方法。
5.5.3实际操作移动实验室设备,检查自动校准功能。
5.5.4检查环境监测仪器质量监督检验中心出具的适用性检测报告。
5.5.5实际操作移动实验室设备,检查其质控功能。
5.5.6目视检查移动实验室设备的通信接口。
5.5.7实际操作移动实验室数据处理和传输设备,
检查其功能。
5.5.8按照GB/T29476—2012中6.1.3的方法检查移动实验室设备的抗振性。
5.5.9按照GB/T29476—2012中6.4的方法检查移动实验室仪器设备的电磁兼容性。
5.6安全性
5.6.1按照GB/T29476—2012中6.5的方法检查移动实验室仪器设备的安全性。
5.6.2不同种类的有毒有害品应分类分开堆放,并按规定设有一定安全距离和通道。有专人负责进
货、领用和装卸。使用中的监督有安全员负责,并建立健全进、出使用台账。
5.6.3目视检查移动实验室现场是否存储易爆气源(
如氢气),若有,则采用专用车辆运输。
5.7可靠性
5.7.1首台样机行驶试验5000km,故障里程小于3000km。
5.7.2按照GB/T11606—2007中的相关规定方法检查仪器设备的可靠性。
5.8可维修性
目视检查移动实验室用件。
7
犌犅/犜38118—2019
6标志、文件、运输及贮存
6.1标志
移动实验室标志及铭牌应符合GB/T29473—2012中5.3的规定。
6.2文件
移动实验室应配有随车文件材料,包括合格证、说明书、维修保养手册、附件明细表及清单。
6.3运输
产品在运输时应以自行或拖拽方式上下车(船),若必须用吊装方式装卸时,需用专用吊具装卸,避
免损伤产品。
6.4贮存
长期停放的产品,应将冷却液及燃油放尽,电源断开,门窗封闭,放置于干燥、通风、防蚀的场所,并
按产品使用说明书的规定进行定期保养。对环境温度有特殊要求的仪器设备,应贮存于有事宜环境温
度的固定实验室内。
8
犌犅/犜38118—2019
附录犃
(资料性附录)
样品采集及保存要求
犃.1移动实验室应满足自动采样、
手动采样等方式。在一个监测断面上设置的采样垂线数与各垂线上
的采样点数应符合表A.1和表A.2,湖(库)监测垂线上的采样点的布设应符合表A.3。
犃.2根据确定的采样点位、监测项目、
频次、时间和方法进行采样方式的选择。
犃.3采集样品时,应满足国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书(
试行)中的相应样品采集规
范要求,并对采样准备工作和采样过程实行必要的质量监督和全程留痕。
犃.4移动实验室应并符合HJ915—2017中检测指标的要求,
监测项目可参考附录B。
犃.5留样样品应存储于4℃±2℃,
并应具备密封功能,防止样品失真。
犃.6样品运输过程中应采取措施保证样品性质稳定,
避免沾污(污染)、损失和丢失。
犃.7样品接收、核查和发放各环节应受控,
样品交接记录、样品标签及其包装应完整。
表犃.1采样垂线数的设置
水面宽垂线数说明
≤50m
50m~100m
>100m
一条(中泓)
两条(近左、右岸有明显水流处)
三条(左、中、右)
1.垂线布设应避开污染带,要测污染带应另加垂线。
2.确能证明该断面水质均匀时,可仅设中泓垂线。
3.凡在该断面要计算污染物通量时,必须按本表设置垂线
表犃.2采样垂线上的采样点数的设置
水深采样点数说明
≤5m
5m~10m
>10m
上层一点
上、下层两点
上、中、下三层三点
1.上层指水面下0.5m处,水深<0.5m时,在水深1/2处。
2.下层指河底以上0.5m处。
3.中层指1/2水深处。
4.封冻时在冰下0.5m处采样,水深不到0.5m处时,在水深1/2处采样
表犃.3湖(库)监测垂线采样点的设置
水深分层情况采样点数说明
≤5m
5m~10m
5m~10m
>10m
不分层
分层
一点(水面下0.5m处)
两点(水面下0.5m,水底上0.5m)
三点(水面下0.5m,1/2斜温层,水底上
0.5m处)
除水面下0.5m,水底上0.5m处外,按每一
斜温分层1/2处设置
1.分层是指湖水温度分层状况。
2.水深不足1m,在1/2水深处设置测点。
3.有充分数据证实垂线水质均匀时,可酌情
减少测点
9
犌犅/犜38118—2019
附录犅
(资料性附录)
地表水快速检测移动实验室监测项目
地表水的监测项目见表B.1,应符合GB3838—2002中的检测项目,共计109项,其中地表水环境
质量标准基本项目24项,集中式生活饮用水地表水源地补充项目5项,集中式生活饮用水地表水源地
特定项目80项。
表犅.1监测项目
必测项目选测项目
河
流
水温、
pH
、溶解氧、高锰酸盐指数、
化学需氧量、BOD5、氨氮、总氮、总
磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、
铬(六价)、铅、氰化物、挥发酚、石
油类、阴离子表面活性剂、硫化物
和粪大肠菌群
总有机碳、甲基汞,根据纳污情况由各级相关环境保护主管部门确定
集
中
式
饮
用
水
源
地
水温、
pH
、溶解氧、悬浮物、高锰酸
盐指数、化学需氧量、BOD5、氨氮、
总磷、总氮、铜、锌、氟化物、铁、锰、
硒、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化
物、挥发酚、石油类、阴离子表面活
性剂、硫化物、硫酸盐、氯化物、硝
酸盐和粪大肠菌群
三氯甲烷、四氯化碳、三溴甲烷、二氯甲烷、1,2二氯乙烷、环氧氯丙烷、
氯乙烯、1,1二氯乙烯、1,2二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、氯丁二烯、六
氯丁二烯、苯乙烯、甲醛、乙醛、丙烯醛、三氯乙醛、苯、甲苯、乙苯、二甲
苯、异丙苯、氯苯、1,2二氯苯、1,4二氯苯、三氯苯、四氯苯、六氯苯、硝基
苯、二硝基苯、2,4二硝基甲苯、2,4,6三硝基甲苯、硝基氯苯、2,4二硝
基氯苯、2,4二氯苯酚、2,4,6三氯苯酚、五氯酚、苯胺、联苯胺、丙烯酰
胺、丙烯腈、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二(2乙基己基)酯、水合肼、
四乙基铅、吡啶、松节油、苦味酸、丁基黄原酸、活性氯、滴滴涕、林丹、环
氧七氯、对硫磷、甲基对硫磷、马拉硫磷、乐果、敌敌畏、敌百虫、内吸磷、
百菌清、甲萘威、溴氰菊酯、阿特拉津、苯并(a)芘、甲基汞、多氯联苯、微
囊藻毒素LR、黄磷、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、钛、铊
湖泊
水库
水温、
pH
、溶解氧、高锰酸盐指数、
化学需氧量、BOD5、氨氮、总磷、总
氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、
铬(六价)、铅、氰化物、挥发酚、石
油类、阴离子表面活性剂、硫化物
和粪大肠菌群
总有机碳、甲基汞、硝酸盐、亚硝酸盐,其他根据纳污情况由各级相关环
境保护主管部门确定
排污河
(渠)
根据纳污情况,参照表中工业废水
监测项目
01
犌犅/犜38118—2019
附录犆
(资料性附录)
地表水快速检测移动实验室仪器设备配置参考
犆.1地表水快速检测移动实验室仪器设备选择原则
移动实验室仪器设备选择原则包括:
a)根据使用的实际需求选择合适的仪器设备;
b)有限选用主流分析方法的仪器设备;
c)仪器设备宜便捷、小型化。
犆.2地表水快速检测移动实验室配置仪器设备
地表水检测移动实验室配置仪器设备见表C.1。
表犆.1检测移动实验室配置仪器设备
序号检测类别仪器设备
1
采样器、样品采集、
存储类
聚乙烯塑料桶、单层采水瓶、直立式采水器
硬质玻璃瓶、聚乙烯瓶等容器、无菌瓶等容器、车载冰箱
2试验类烧杯、试管、试剂盒、容量瓶、量筒、移液枪、移液管、离心机等
3
4
5
检测
仪器类
地表水常规参
数快速检测移
动实验室
地表水重金
属快速检测
移动实验室
地表水有机
物快速检测
移动实验室
五参数分析仪、高锰酸盐指数分析仪、氨氮分析仪、总磷分析仪、总氮分析仪
可见/紫外分光光度计、酸式滴定管、气相分子吸收光谱仪
消解仪
重金属分析仪等在线自动监测仪
原子发射光谱仪、原子吸收光谱仪、电感耦合等离子体质谱仪ICPMS、冷原子吸
收测汞仪、可见/紫外分光光度计
消解仪
在线气相色谱仪
气相色谱仪、气相色谱质谱联用仪、气相色谱飞行质谱联用仪
氢气发生器、空气发生器、氮气发生器、吹扫捕集仪、固相微萃取热解析仪
11
犌犅/犜38118—2019
附录犇
(规范性附录)
地表水快速检测移动实验室分析方法
地表水快速检测移动实验室分析方法见表D.1。
表犇.1快速检测移动实验室分析方法
序号监测项目分析方法方法来源
1高锰酸盐指数(酸性/碱性)高锰酸盐氧化法GB/T11892—1989
2化学需氧量重铬酸盐法GB/T11914—1989
3五日生化需氧量稀释与接种法HJ505—2009
4氨氮
纳氏试剂分光光度法HJ535—2009
水杨酸分光光度法HJ536—2009
5总磷(以P计)钼酸铵分光光度法GB/T11893—1989
6总氮(以N计)
碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ636—2012
碱性过硫酸钾消解气相分子吸收光谱法HJ/T199—2005
7铜
电感耦合等离子体发射光谱法HJ776—2015
电感耦合等离子体质谱法HJ700—2014
石墨炉原子吸收分光光度法—
8锌
电感耦合等离子体发射光谱法HJ776—2015
电感耦合等离子体质谱法HJ700—2014
原子吸收分光光度法GB/T7475—1987
9氟化物(以F-计)
离子色谱法HJ84—2016
离子选择电极法GB/T7484—1987
10硒
原子荧光法HJ694—2014
电感耦合等离子体质谱法HJ700—2014
11砷
原子荧光法HJ694—2014
电感耦合等离子体质谱法HJ700—2014
12汞
原子荧光法HJ694—2014
冷原子吸收分光光度法HJ597—2011
13镉
电感耦合等离子体质谱法HJ700—2014
石墨炉原子吸收分光光度法—
14六价铬二苯碳酰二肼分光光度法GB/T7467—1987
15铅
电感耦合等离子体质谱法HJ700—2014
石墨炉原子吸收分光光度法—
16氰化物异烟酸吡唑啉酮分光光度法/异烟酸巴比妥酸分光光度法HJ484—2009
17挥发酚4氨基安替比林分光光度法(萃取分光光度法)HJ503—2009
21
犌犅/犜38118—2019
表犇.1(续)
序号监测项目分析方法方法来源
18石油类红外分光光度法HJ637—2012
19阴离子表面活性剂亚甲蓝分光光度法GB/T7494—1987
20硫化物亚甲基蓝分光光度法GB/T16489—1996
21粪大肠菌群
多管发酵法和滤膜法(试行)HJ/T347—2007
纸片快速法HJ755—2015
22叶绿素a分光光度法—
23硝酸盐、亚硝酸盐
离子色谱法HJ84—2016
紫外分光光度法(硝酸盐)HJ/T346—2007
分光光度法(亚硝酸盐)GB/T7493—1987
24硫酸盐
离子色谱法HJ84—2016
铬酸钡分光光度法HJ/T342—2007
25氯化物
离子色谱法HJ84—2016
硝酸银滴定法GB/T11896—1989
26铁、锰
火焰原子吸收分光光度法GB/T11911—1989
电感耦合等离子体发射光谱法HJ776—2015
电感耦合等离子体质谱法HJ700—2014
27硅酸盐
硅钼蓝分光光度法GB/T17378.4—2007
连续流动比色法HJ442—2008(附录J)
31
犌犅/犜38118—2019
附录犈
(规范性附录)
地表水快速检测移动实验室内部质量控制1
犈.1总则
按照E.2要求,进行仪器检出限测定。
按照E.3要求,进行校准曲线测定。
按照E.4要求,进行平行样测定。
按照E.5要求,进行加标回收率测定。
按照E.6要求,进行标液核查测定。
犈.2仪器检出限
仪器的检出限采用实际测试方法获得。
测试方法:按照仪器方法3倍检出限浓度配制标准溶液或者空白,用设备单机测定8次。
检出限(DL)按式(E.1)计算:
DL=2.998×犛
……(E.1)
式中:
DL———检出限;
犛———8次平行样测定值的标准偏差。
犈.3标准曲线检查
标准曲线检查以标准曲线相关系数为检查指标。
测试方法:按照仪器设定的量程,按10%、20%、40%、60%和80%共5个浓度的标准溶液按样品方
式测试,并和空白值计算其相关系数。
犈.4平行样检查
测试方法:相同的样品取2份,两次平行样测定值之差与两次平行样测定值的平均值之比,平行样
检查结果以相对误差(RE)表示,按式(E.2)计算:
RE=
犃-犅
(犃+犅)/2×100%
……(E.2)
式中:
RE———相对误差;
犃、犅———两次平行样测定值,单位为毫克每升(
mg
/L)。
犈.5加标回收率检查
进行加标回收检查的项目,以加标回收率为核定指标。
41
犌犅/犜38118—2019
测试方法:相同的样品取2份,其中一份加入定量的待测成分标准物质(加标物体积不得超过原始
试样体积的1%),加标的样品结果与未加标样品结果的差值,与加入标准物质的理论值之比即为加标
回收率(犘)。如式(E.3):
犘=犿2-犿1
犿
×100%……(E.3)
式中:
犘———加标回收率;
犿2———加标的样品测试值;
犿1———未加标样品测试值;
犿———加入标准物质的理论值。
犈.6标液检查
使用标准溶液(标准样品/有证标准物质)对仪器进行标样核查,标样核查以相对误差(RE)表示,如
式(E.4):
RE=狓
犻-犮
犮
×100%……(E.4)
式中:
RE———相对误差;
狓犻———仪器测定值,单位为毫克每升(
mg
/L);
犮———标准溶液浓度值,单位为毫克每升(
mg
/L)。
51
犌犅/犜38118—2019
附录犉
(规范性附录)
地表水快速检测移动实验室内部质量控制2
犉.1总则
水质监测质量保证是贯穿监测全过程的质量保证体系,包括:人员素质、监测仪器的操作、布点采样
方案和措施、实验室内的质量控制、实验室间质量控制、数据处理和报告审核等一系列质量保证措施和
技术要求。
犉.2监测人员的素质要求
移动实验室操作人员应具备扎实的环境监测基础理论和专业知识;正确熟练地掌握环境监测中操
作技术和质量控制程序;熟知有关环境监测管理的法规、标准和规定;学习和了解国内外环境监测新技
术,新方法。
犉.3监测仪器管理与定期检查
犉.3.1采样器和监测仪器应符合国家有关标准和技术要求。
犉.3.2做好计量器具在日常使用过程中的校验和维护。如对某些分析仪器,
如分光光度计、离子色谱
仪、气相分子吸收光谱仪、等离子发射光谱仪、气相色谱仪、气相色谱质谱仪、等离子发射光谱质谱仪
等,应检查测量信号与测定浓度的线性关系,应参照有关计量检定规程定期校验。
犉.4过程控制
犉.4.1现场监测的采样
一般根据现场的具体情况和污染水体的特性布点采样和确定采样频次。对江河的监测应在事故地
点及其下游布点采样,同时要在事故发生地点上游采对照样。对湖(库)的采样点布设以事故发生地点
为中心,按水流方向在一定间隔的扇形或圆形布点采样,同时采集对照样品。
犉.4.2现场要采平行双样
一份供现场快速移动实验室测定,一份供送回固定实验室,如有需要,同时采集污染地点的底质
样品。
犉.4.3实验用水、化学试剂
应采用符合分析方法所规定的等级要求。配制一般试液,应不低于分析纯级。
犉.4.4全程序空白值的测定
以实验用水代替样品,进行空白检测,进行实验用水的质量、试剂的纯度、器皿的洁净程度、计量仪
器的性能及环境条件等影响的判定。
61
犌犅/犜38118—2019
犉.5监测数据整理、处理与上报
犉.5.1测量数据的有效数字及规则
在记录测量值时,要同时考虑到计量器具的精密度和准确度,以及测量仪器本身的读数误差。对检
定合格的计量器具,有效位数可以记录到最小分度值,最多保留一位不确定数字(估计值)。分析结果有
效数字所能达到的位数不能超过方法最低检出浓度的有效位数所能达到的位数。例如,一个方法的最
低检出浓度为0.02mg/L,则分析结果报0.088mg/L就不合理,应报0.09mg/L。
犉.5.2数值修约
数值修约执行GB/T8170—2008数值修约规则。
犉.5.3监测结果的表示方法
所使用的计量单位应采用中华人民共和国法定计量单位。水和污水分析结果用
mg
/L表示,浓度
较小时,则以
μg
/L表示,浓度很大时,例如COD=12345mg/L应以1.23×10
4
mg
/L表示,亦可用百
分数(%)表示(注明质量浓度或质量分数)。
犉.5.4异常值的判断和处理
一组监测数据中,个别数值明显偏离其所属样本的其余测定值,即为异常值。对异常值的判断和处
理,参照GB/T4883—2008进行。
犉.5.5数据上报
移动实验室应具备监测数据管理和传输系统,以实现本规范规定监测项目的监测数据计算机管理
及监测信息上报与相互交流。
犉.5.6原始数据记录
水和污水现场监测采样、样品传输、样品处理和移动实验室分析、备份样品保存的原始记录是监测
工作的重要凭证,应在记录表格或专用记录本上按规定格式,对各栏目认真填写。原始记录表(本)应有
统一编号,个人不得擅自销毁,用毕按期归档保存。
71
犌犅/犜38118—2019
附录犌
(规范性附录)
地表水快速检测移动实验室方法检出限、空白、质量控制指标
方法检出限和空白指标要求见表G.1。
表犌.1方法检出限和空白指标要求
分析项目分析方法方法检出限
实验室空白
数量
空白值要求
高锰酸盐指数酸性法/碱性法0.5mg/L至少2个
空白试样的测定值应低于方法检
出限
化学需氧量重铬酸盐法5mg/L至少2个—
五日生化需氧量稀释接种法0.5mg/L至少2个空白试样的结果不能超过1.5mg/L
氨氮纳氏试剂分光光度法0.03mg/L至少1个
实验室空白的吸光度≤0.060(20mm
比色皿)
总磷(以P计)钼酸铵分光光度法0.01mg/L至少1个
实验室空白的结果应低于方法检
出限
总氮(以N计)
碱性过硫酸钾消解
紫外分光光度法
0.05mg/L
至少1个
实验室空白的校正吸光度犃b应小于
0.030
铜、铅、锌、镉
电感耦合等
离子体质谱法
铜0.08
μg
/L
铅0.09
μg
/L
锌0.7
μg
/L
镉0.05
μg
/L
至少1个
空白值应满足其中一个条件:1)低于
方法检出限;2)低于标准限值的
10%;3)低于每一批样品最低测定值
的10%
铜、锌
电感耦合等离子体
发射光谱法
铜0.006mg/L
锌0.004mg/L
至少2个
空白试样的测定值应低于方法检
出限
锌
火焰原子吸收
分光光度法
0.05mg/L
至少1个
空白值应满足其中一个条件:1)低于
方法检出限;2)低于标准限值的
10%;3)低于每一批样品最低测定值
的10%
铜、铅和镉
石墨炉原子吸收
分光光度法
铜0.001mg/L
铅0.002mg/L
镉0.0001mg/L
至少2个
2个实验室空白测定结果偏差不大
于50%
硒、砷、汞
(总量)
原子荧光法
硒0.4
μg
/L
砷0.3
μg
/L
汞0.04
μg
/L
至少2个
空白试样的测定值应低于方法检
出限
总汞冷原子吸收法0.01
μg
/L至少1个
实验室空白的结果应小于2.2倍方法
检出限
砷、硒(总量)
电感耦合等离子体
质谱法
砷0.2
μg
/L
硒0.4
μg
/L
至少2个
空白值应满足其中一个条件:1)低于
方法检出限;2)低于标准限值的
10%;3)低于每一批样品最低测定值
的10%
81
犌犅/犜38118—2019
表犌.1(续)
分析项目分析方法方法检出限
实验室空白
数量
空白值要求
氟化物(以F-计)
离子色谱法0.006mg/L至少2个
空白试样的测定值应低于方法检
出限
离子选择电极法0.05mg/L——
六价铬
二苯碳酰二肼
分光光度法
0.004mg/L
至少2个
实验室空白的吸光度应不超过0.010
(30mm比色皿)
氰化物
异烟酸吡唑啉酮
分光光度法
异烟酸巴比妥酸
分光光度法
0.004mg/L
0.001mg/L
至少1个
空白试样的测定值应低于方法检
出限
挥发酚
4氨基安替比林萃
取分光光度法
0.0003mg/L
至少1个实验室空白的吸光度小于0.08
石油类红外分光光度法0.01mg/L至少1个
空白试样的测定值应低于方法检
出限
阴离子表面
活性剂
亚甲蓝分光光度法0.05mg/L至少1个实验室空白的吸光度不应超过0.02
硫化物亚甲基蓝分光光度法0.005mg/L至少1个实验室空白的吸光度不应超过0.015
叶绿素a分光光度法2
μg
/L至少1个
空白试样的测定值应低于方法检
出限
粪大肠菌群
多管发酵法—至少1个实验室空白的结果应为阴性
纸片法—至少1个实验室空白的结果应为阴性
硝酸盐、亚硝酸盐离子色谱法0.02mg/L至少2个空白试样的测定值应低于方法检出限
硝酸盐紫外分光光度法0.08mg/L——
亚硝酸盐分光光度法0.003mg/L——
硫酸盐离子色谱法0.03mg/L至少2个
空白试样的测定值应低于方法检
出限
氯化物离子色谱法0.008mg/L——
铁、锰
火焰原子吸收分光
光度法
铁0.03mg/L
锰0.01mg/L
至少1个
空白试样的测定值应低于方法检
出限
电感耦合等离子体
发射光谱法
铁0.01mg/L(水平)
锰0.01mg/L(水平)
铁0.02mg/L(垂直)
锰0.004mg/L(垂直)
至少2个
空白试样的测定值应低于方法检
出限
电感耦合等离子体
质谱法
铁0.82
μg
/L(水平)
锰0.12
μg
/L(水平)
至少1个
空白值应满足其中一个条件:1)低于
方法检出限;2)低于标准限值的
10%;3)低于每一批样品最低测定值
的10%
硅酸盐硅钼蓝分光光度法0.030mg/L——
91
犌犅/犜38118—2019
表犌.2实验室质量控制指标
分析项目分析方法
样品含量/
(
mg
/L)
精密度准确度
相对偏差/%
基体加标回
收率/%
高锰酸盐指数酸性法/碱性法
≤2.0≤25—
>2.0≤20—
化学需氧量重铬酸盐法
5~50≤20—
50~100≤15—
>100≤10—
五日生化需氧量稀释与接种法
<3≤25
—
3~100≤20—
>100≤15—
氨氮纳氏试剂分光光度法
≤1.0≤20
70~130
>1.0≤15
80~120
总磷
(以P计)
钼酸铵分光光度法
≤0.03≤2570~130
>0.03≤1080~120
总氮
(以N计)
碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
≤1.0≤10
90~110
>1.0≤5
90~110
铜、铅、锌、镉
(可溶态)
电感耦合等离子体质谱法—≤2070~130
铜、锌(可溶态)电感耦合等离子体发射光谱法—≤2570~120
锌(可溶态)火焰原子吸收分光光度法—≤2080~120
铜、铅和镉
(可溶态)
石墨炉原子吸收分光光度法—≤2080~120
硒、砷、汞
(总量)
原子荧光法—≤2070~130
总汞冷原子吸收法
≤0.001
0.001~0.005
>0.005
≤30
≤20
≤15
85~115
90~110
砷、硒(总量)电感耦合等离子体质谱法—≤2070~130
氟化物
(以F-计)
离子色谱法和离子选择电极法—≤1080~120
六价铬二苯碳酰二肼分光光度法
≤0.01≤1585~115
0.01~1.0≤1090~110
>1.0≤5
90~110
02
犌犅/犜38118—2019
表犌.2(续)
分析项目分析方法
样品含量/
(
mg
/L)
精密度准确度
相对偏差/%
基体加标回
收率/%
氰化物
异烟酸—吡唑啉酮和异
烟酸—巴比妥酸分光光度法
≤0.05≤2085~115
0.05~0.5≤1590~110
>0.5≤10
90~110
挥发酚
4氨基安替比
林萃取分光光度法
≤0.05≤25—
0.05~1.0≤15—
>1.0≤10—
阴离子表面活性剂亚甲蓝分光光度法
≤0.5≤20
80~120
>0.5≤20
85~110
硫化物亚甲基蓝分光光度法———
粪大肠菌群多管发酵法———
叶绿素a分光光度法—<20—
硝酸盐、亚硝酸盐离子色谱法—≤1080~120
硝酸盐紫外分光光度法<0.5≤2585~115
亚硝酸盐分光光度法
<0.05≤2085~115
0.05~0.2≤1585~105
硫酸盐
离子色谱法—≤1080~120
铬酸钡分光光度法—≤1080~110
氯化物
硝酸银滴定法—≤1090~110
离子色谱法—≤1090~120
铁、锰
火焰原子吸收分光光度法—≤2070~130
电感耦合等离子体发射光谱法—≤2570~120
电感耦合等离子体质谱法—≤2070~130
硅酸盐
硅钼蓝分光光度法
连续流动比色法
≤1.00≤1086~112
>1.00≤586~112
—≤1080~110
12
犌犅/犜38118—2019
附录犎
(资料性附录)
地表水快速检测移动实验室通信协议
犎.1协议层次
现场机与上位机之间基于计算机网络传输数据,具体的组网方式不作限制。
本技术要求规定的数据传输协议应用于TCP/IP的应用层,即现场机与上位机之间进行通信时,交
换消息的内容和规范,在TCP/IP传输层,规定使用TCP协议。
犎.2协议内容
犎.2.1应答模式
完整的命令由请求方发起、响应方应答组成,具体步骤如下:
a)请求方发送请求命令给响应方;
b)响应方接到请求后,向请求方发送请求应答(握手完成);
c)请求方收到请求应答后,等待响应方回应执行结果;如果请求方未收到请求应答,按请求回应
超时处理;
d)响应方执行请求操作;
e)响应方发送执行结果给请求方;
f)请求方收到执行结果,命令完成;如果请求方没有接收到执行结果,按执行超时处理。
犎.2.2超时重发机制
犎.2.2.1请求回应的超时
一个请求命令发出后在规定的时间内未收到回应,视为超时。
超时后重发,重发超过规定次数后仍未收到回应视为通讯不可用,通讯结束。
超时时间根据具体的通讯方式和任务性质可自定义。
超时重发次数根据具体的通讯方式和任务性质可自定义。
犎.2.2.2执行超时
请求方在收到请求回应(或一个分包)后规定时间内未收到返回数据或命令执行结果,认为超时,命
令执行失败,请求操作结束。
缺省超时及重发次数定义(可扩展)如表H.1所示。
表犎.1缺省超时及重发次数定义表
通信类型缺省超时定义/s重发次数
GPRS103
CDMA103
ADSL53
22
犌犅/犜38118—2019
表犎.1(续)
通信类型缺省超时定义/s重发次数
WCDMA103
TDSCDMA103
CDMA2000103
PLC103
TDLTE103
FDDLTE103
WIMAX103
犎.2.3通信协议数据结构
所有的通信包都是由ASCII码(汉字除外,采用GB2312码,8位,1字节)字符组成。通信协议数
据结构如图H.1所示。
图犎.1通信协议数据结构
通信包结构如表H.2,所有的通信包都是由ACSII码字符组成,标点符号为英文半角,且通信包中
不含空格。其中每部分具体组成见表H.2,其中长度为最大长度,不足位数按实际位数。
表犎.2通信包结构
包头数据段长度数据段(见H.2.5)CRC校验包尾
犎.2.4通信包
通信包结构组成,见表H.3。
表犎.3通信包组成表
名称类型长度描述
包头字符2固定为##
32
犌犅/犜38118—2019
表犎.3(续)
名称类型长度描述
数据段长度十进制整数4数据段的ASCII字符数,如:长255,则写为“0255”
数据段字符0<狀<1024变长的数据,详见表H.4
CRC校验十六进制整数4数据段的校验结果
包尾字符2固定为<CR><LF>(回车,换行)
犎.2.5数据段结构组成
数据段结构见表H.4,其中长度为最大长度,不足位数按实际位数。
表犎.4数据段结构组成表
名称类型长度描述
请求编码QN字符20
精确到毫秒的时间戳:QN=YYYYMMDDhhmmsszzz,用来唯一标识一次
命令交互
系统编码ST字符5
地表水ST=21系统编码,系统编码取值详见HJ212—2017中6.6.1的表
5系统编码表
命令编码CN字符7CN=命令编码,详见表H.9
访问密码PW字符9PW=访问密码
站点唯一标识MN字符13MN=地表水用于站点编码唯一标识
应答标志Flag整数3
Flag=标志位,这个标志位包含标准版本号、是否拆分包、数据是否应答。
V5V4V3V2V1V0DA
V5~V0:标准版本号;Bit:000000表示标准HJ/T212—2005,000001表示
标准HJ212—2017,000010表示本次标准修订版本号。
A:命令是否应答;Bit:1———应答,0———不应答。
D:是否有数据包序号;Bit:1———数据包中包含包号和总包数两部分,0———
数据包中不包含包号和总包数两部分。
示例:Flag=8表示标准版本为本次修订版本号,数据段不需要拆分并且命
令不需要应答
总包数PNUM字符9
PNUM指示本次通信中总共包含的包数
注:不分包时可以没有本字段,与标志位有关
包号PNO字符8
PNO指示当前数据包的包号
注:不分包时可以没有本字段,与标志位有关
指令参数CP字符—CP=&&数据区&&,数据区定义见H.2.6
犎.2.6数据区
犎.2.6.1数据区结构定义
字段与其值用“=”连接;在数据区中,同一项目的不同分类值间用“,”来分隔,不同项目之间用“;”
来分隔。
42
犌犅/犜38118—2019
犎.2.6.2数据区数据类型
C4:表示最多4位的字符型字符串,不足4位按实际位数
N5:表示最多5位的数字型字符串,不足5位按实际位数
N14.2:用可变长字符串形式表达的数字型,表示14位整数和2位小数,带小数点,带符号,最大长
度为18
YYYY:日期年,如2016表示2016年
MM:日期月,如09表示9月
DD:日期日,如23表示23日
hh:时间小时
mm:时间分钟
ss:时间秒
zzz:时间毫秒
犎.2.6.3数据区字段定义
字段名要区分大小写,单词的首个字符为大写,其他部分为小写。
表犎.5数据区字段定义表
字段名描述字符集宽度取值及描述
SystemTime系统时间09N14YYYYMMDDhhmmss
ExeRtn执行结果回应代码09N3取值详见表H.7
QnRtn请求应答结果09N3取值详见表H.6
DataTime监测时间09N14YYYYMMDDhhmmss
xxxRtd监测值09—
“xxx”是监测指标编码,污染监测因子编
码取值详见《国家地表水自动监测系统通
信协议技术导则》中的附录A
xxxAvg
小时数据监测值09
“xxx”是监测指标编码,污染监测因子编
码取值详见《国家地表水自动监测系统通
信协议技术导则》中的附录A
xxxFlag
监测数据标识AZ/09C1参见表H.8
xxxWaterTime水样测试时间09N3.2
加标回收:加标前水样测试数据时间平行
样测试:第1次测量数据时间
xxxWater水样值09N3.2
加标回收:加标前水样测试值,单位为
mg
/L
平行样测试:第1次水样测试值,单位为
mg
/L
xxxStandardValue标样标准浓度09N3.2
xxxSpanValue仪器跨度值09N3.2
xxxVolume加标体积09N14
xxxDVolume加标水杯定容体积09N14
BeginTime开始时间09N14YYYYMMDDhhmmss
EndTime截止时间09N14YYYYMMDDhhmmss
52
犌犅/犜38118—2019
表犎.5(续)
字段名描述字符集宽度取值及描述
Time流程时间09N4单位为s
PolId监测因子编码09/az/AZC6
Lng
经度09—
Lat纬度09—
Volt电压09N3.2单位为V
Temp
温度09N3.2单位为℃
Hum湿度09N3.2用%表示
PumpX泵X01N10为关闭,1为打开
ValveX阀X01N10为关闭,1为打开
NewPW新密码09/az/AZC6
RunMode系统运行模式09N1
0:维护模式;1:常规(间歇)模式;2:应急
(连续)模式;3:质控模式
PumpState系统采水泵状态09N1
水泵状态(1:只用泵一;2:只用泵二;3:双
泵交替)
SystemTask系统当前任务09N2
0:停机;1:待机;2:调试(手动)3:水样采
集;4:沉砂;5:进样6:仪表测试分析;7:反
吹;8:清洗;9:除藻
ValveCount系统控制阀数量09N2
ValveStateList系统控制阀状态01N1
状态列表:ValveStateList=0|1(依次标注
每个控制阀的状态,0表示关,1表示开)
SandCleanTime沉砂池清洗时间09N4单位为s
SandWaitTime水样静置时间09N4单位为s
MeasureWaitTime等待仪表测量时间09N4单位为s
CleanOutPipeTime清洗外管路时间09N4单位为s
CleanInPipeTime清洗内管路时间09N4单位为s
AirCleanTime反吹时间09N4单位为s
AirCleanInterval反吹间隔09N4单位为s
WcleanTime清洗时间09N4单位为s
WcleanInterval清洗间隔09N4单位为s
AlgClean除藻选择01N10为停止除藻;1为启动除藻
SystemAlarm系统报警09N2
0为无报警;1为断电报警;2为采样管路
欠压(源水泵故障);3为进样管路欠压(进
样泵/增加泵故障)
VaseNo留样瓶编号09N2取值范围为0<狀≤99
RtdInterval实时数据间隔09N4单位为min
RunInterval测试间隔09N4单位为h,取值0<狀≤24之间
62
犌犅/犜38118—2019
表犎.5(续)
字段名描述字符集宽度取值及描述
SandTime沉沙时间09N4单位为s
Overtime超时时间09N4单位为s,默认为10s
ReCount重发次数09N1默认为3次
xxxInfo现场端信息——
“xxx”是现场端信息编码,详见《国家地表
水自动监测系统通信协议技术导则》中的
附录A
InfoId现场端信息编码09/azC6
取值见《国家地表水自动监测系统通信协
议技术导则》中的附录A
犎.2.6.4请求命令返回表
表犎.6请求命令返回表
编号描述备注
1准备执行请求
2请求被拒绝
3PW错误
4MN错误
5ST错误
6Flag错误
7QN错误
8CN错误
9系统繁忙不能执行
100未知错误
犎.2.6.5执行结果定义表
表犎.7执行结果定义表
编号描述备注
1执行成功
2执行失败,但不知道原因
3命令请求条件错误
4通信超时
5系统繁忙不能执行
6系统故障
100没有数据
72
犌犅/犜38118—2019
犎.2.6.6数据标记表
表犎.8数据标记表
标识标识定义说明
N正常测量数据正常有效
T超上限监测浓度超仪器测量上限
L超下限监测浓度超仪器下限或小于检出限
P电源故障系统电源故障,可由是否为UPS来供电进行判断
D仪器故障仪器故障
F仪器通信故障仪器数据采集失败
B仪器离线仪器离线(数据通信正常)
Z取水点无水样取水点没有水样或采水泵未正常上水
S手工输入数据手工输入的补测值(补测数据)
M维护调试数据在线监控(监测)仪器仪表处于维护(调试)期间产生的数据
hd现场启动测试
现场人员通过基站监测系统以手工即时执行的方式发出的命令,并让仪器自动完
成操作,包括水样测试、标样核查测试、加标回收测试、零点核查、跨度核查等
犎.2.6.7命令编码
表犎.9命令编码表
命令名称
命令编码
上位机向
现场端
现场端向
上位机
命令类型描述
参数命令
心跳包命令9015上传命令用于判断网络连接在线状态
设置超时时间及重发次数1000请求命令
用于上位机设置现场机的超时时间及重发次
数,超时时间及重发次数参考取值参见表H.1
提取监测仪表时间1011请求命令用于提取监测仪表的系统时间
上传监测仪表时间1011用于上传监测仪表时间
设置监测仪表时间1012请求命令用于设置监测仪表的系统时间
提取数采仪时间1014请求命令用于提取数采仪的系统时间
上传数采仪时间1014用于上传数采仪时间
设置数采仪时间1015请求命令用于设置数采仪的系统时间
提取实时数据间隔1061提取实时数据间隔
上传实时数据间隔1061上传实时数据间隔
设置实时数据间隔1062指定实时数据间隔
设置数采仪密码1072请求命令用于设置数采仪基站软件的密码
82
犌犅/犜38118—2019
表犎.9(续)
命令名称
命令编码
上位机向
现场端
现场端向
上位机
命令类型描述
参数命令
预留参数命令预留命令范围1074~1999
数据命令
取监测指标实时数据2011请求命令用于启动数采仪上传实时数据
上传监测指标实时数据2011上传命令用于数采仪上传监测指标实时数据
提取测量数据2061请求命令
用于上位机提取数采仪的地表水小时历史
数据
上传测量数据2061上传命令用于上传数采仪地表水小时历史数据
提取核查数据2062请求命令用于上位机提取数采仪质控核查数据
上传核查数据2062上传命令用于上
温馨提示
- 1. 本站所提供的标准文本仅供个人学习、研究之用,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或网络传播等,侵权必究。
- 2. 本站所提供的标准均为PDF格式电子版文本(可阅读打印),因数字商品的特殊性,一经售出,不提供退换货服务。
- 3. 标准文档要求电子版与印刷版保持一致,所以下载的文档中可能包含空白页,非文档质量问题。
最新文档
- 胫后动脉狭窄护理查房方案
- 颈部淋巴结继发恶性肿瘤护理查房
- AI纺织质量检测设备生产项目可行性研究报告
- 金刺梨运营方案
- bpi精细化运营方案
- 海外游戏内容运营方案
- 城际包车运营方案
- 建设者之家运营管理方案
- 婚庆行业推广运营套餐方案
- 公交投币机运营方案
- 【MOOC】研究生英语科技论文写作-北京科技大学 中国大学慕课MOOC答案
- 管道施工安全知识培训
- 外贸销售岗位职责
- 不动产登记技能大赛理论试题库大全-上(单选题)
- 电气控制与PLC技术(西门子S7-1200系列)(第2版)课件 项目二任务3 定时器指令的使用
- NB-T10292-2019铝合金电缆桥架
- 网络传播概论(第5版) 课件 第4-6章 网络传播形式之短视频传播、网络传播中的群体互动、网络传播与“议程设置”
- 普通天文学课件
- 妇科常见化疗药物及护理
- 特殊疾病儿童预防接种问题探讨
- 云南省地图含市县地图矢量分层地图行政区划市县概况ppt模板
评论
0/150
提交评论