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文档简介

ICS27.140

CCSP56

DB32

江苏省地方标准

DB32/TXXXX—2021

湖泛巡测规范

Specificationforinspectionandmonitoringofalgae-inducedblackwater

(报批稿)

2021-XX-XX发布2021-XX-XX实施

江苏省市场监督管理局发布

DB32/TXXXX—2021

II

DB32/TXXXX—2021

湖泛巡测规范

1范围

本文件规定了湖泛的巡测启动与判定、巡测水域与巡测内容、巡测方法、质量控制与安全管理

等。

本文件适用于湖泊水体的湖泛巡测,水库可参照执行。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用

文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;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。

GB/T8170数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T11893水质总磷的测定钼酸铵分光光度法

GB/T11903水质色度的测定

GB/T11911水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法

GB/T14678空气质量硫化氢、甲硫醇和二甲二硫的测定气相色谱法

GB/T16489水质硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法

GB/T20466水中微囊藻毒素的测定

GB/T32470生活饮用水臭味物质土臭素和2-甲基异莰醇检验方法

HJ345水质铁的测定邻菲啰啉分光光度法

HJ493水质采样技术规范

HJ501水质总有机碳的测定燃烧氧化-非分散红外吸收法

HJ535水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法

HJ604环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法

HJ613土壤干物质和水分的测定重量法

HJ615土壤有机碳的测定重铬酸钾氧化-分光光度法

HJ630水质环境监测质量管理技术导则

HJ632土壤总磷的测定碱熔-钼锑抗分光光度法

HJ635土壤水溶性和酸溶性硫酸盐的测定重量法

HJ636水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法

HJ658土壤有机碳的测定燃烧氧化-滴定法

HJ670水质磷酸盐和总磷的测定连续流动-钼酸铵分光光度法

HJ695土壤有机碳的测定燃烧氧化-非分散红外法

HJ717土壤质量全氮的测定凯氏法

HJ746土壤氧化还原电位的测定电位法

HJ833土壤和沉积物硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法

HJ1068土壤粒度的测定吸液管法和比重计法

HJ827水质硫化物的测定流动注射-亚甲基蓝分光光度法

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LY/T1225森林土壤颗粒组成(机械组成)的测定

RB/T214检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求

SL42河流泥沙颗粒分析规程

SL87透明度的测定透明度计法、圆盘法

SL88叶绿素的测定分光光度法

SL219水环境监测规范

SL393吹扫捕集气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中挥发性有机污染物

SL394铅、镉、钒、磷等34种元素的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法

SL733内陆水域浮游植物监测技术规程

SL740水质甲萘威、溴氰菊酯、微囊藻毒素-LR的测定高效液相色谱法

SL788水质总氮、挥发酚、硫化物、阴离子表面活性剂和六价铬的测定连续流动分析-

分光光度法

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

湖泛algae-inducedblackwater

富营养湖泊局部水域在藻类大量暴发、积聚、死亡后,遇适宜的水文、气象条件,在底泥参与

下,形成边界可辨、散发恶臭的可移动黑色污水团的突发污染现象,又称为藻源性湖泛。

3.2

巡测tourgauging

采用巡回流动方式定期或不定期对湖泊水体要素进行的观测作业。

3.3

浮游植物指数floatingalgaeindex

利用红波段、近红外波段和短波红外波段遥感数据确定浮游植物发生状况的表征指数。

4巡测启动与湖泛判定

4.1巡测启动

4.1.1湖泛巡测启动原则上根据气温、藻类生长、湖泛发生变化规律、水域管理要求等因素综合确

定。

4.1.2根据湖泛发生的季节特点,巡测启动日期宜为每年4月中旬。

4.1.3当气候转暖、藻类数量进入持续增长期,符合下列条件之一时,应及时启动湖泛巡测:

a)水华连续堆积5天以上或藻密度达每升千万个以上;

b)连续5天平均最低气温≥20℃。

4.2湖泛判定

判定水域湖泛发生需同时符合下列四个条件:

a)前期出现藻类堆积、腐烂;

b)颜色呈现黑色;

c)嗅味明显,发臭;

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d)溶解氧浓度≤2.0mg/L。

5巡测水域与巡测内容

5.1巡测水域

5.1.1根据藻情、湖泛发生条件及其影响危害,本着经济、高效原则,湖泛巡测水域主要为敏感水

域、湖泛易发区。

5.1.2敏感水域应重点考虑饮用水源区、自然保护区、水产种质资源保护区、风景名胜区、交通干

道沿线及居民聚集区沿岸带水域。

5.1.3湖泛易发区宜考虑历史湖泛高发区、藻类积聚区、主导风向下风向水域、底泥积聚区、水体

流动性差的湖岸区。

5.2巡测指标与巡测方式

5.2.1湖泛巡测指标与巡测方式见表1。

表1湖泛巡测指标与巡测方式

巡测指标

巡测要素巡测方式

常规非常规

水文气象风向、风速、气温、气压、水深流速、流向现场检测

水色、气味、透明度、水温(表层和底层)、

物理电导率、pH、溶解氧、氧化还原电位,湖—现场检测

泛面积

微囊藻毒素、有机碳、甲烷、甲硫醚、

氨氮、总磷、总氮、硫化物、总铁、总锰、

化学二甲基三硫醚、土臭素、2-甲基异莰醇、实验室检测

亚铁

柠檬醛、紫罗兰酮、硫化氢

现场检测/

浮游植物藻密度、水华面积、水华覆盖度叶绿素a、藻种组成、数量、生物量

实验室检测

粒度、含水率、氧化还原电位、有机碳、

沉积物—实验室检测

总磷、总氮、硫化物、硫酸盐

5.2.2未发生湖泛时,除“湖泛面积”指标外,巡测指标为水文气象、物理及浮游植物要素中的常

规指标,记录参见附录A;发生湖泛时,巡测指标应覆盖所有常规指标,根据巡测目的、水域管理

要求,巡测机构自行选择非常规指标。

5.2.3浮游植物常规指标“藻密度”宜采用现场检测方式完成,水华面积、水华覆盖度采用遥感反

演确定;叶绿素a、藻种组成、数量、生物量需采样送实验室检测。

5.3巡测频次

5.3.1湖泛巡测时段宜为每年4月~9月,无特殊需求且未发生湖泛时,巡测频次分别为:4月每周1

次,相邻二次间隔6天;5月每2天1次,相邻二次间隔1天;6月~8月每天1次;9月每3天1次,相邻二

次间隔2天。若有特殊需求,另行增加频次。

5.3.2当巡测水体藻情、气温符合4.1.3条件时,巡测频次加密,每天不少于1次。当水体溶解氧接

近或小于2.0mg/L,巡测频次加密,每4小时1次。

5.3.3连续5天平均最低气温≤20℃时,且无特殊需求,湖泛巡测可终止。

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6巡测方法

6.1水文气象

6.1.1风向、风速

6.1.1.1仪器设备

手持式风速风向测定仪。

6.1.1.2测量步骤

测量按以下步骤进行:

a)在船舱外空旷处,将手持式风速风向测定仪举过头顶,保持仪器垂直;

b)仪器运转平稳且风速显示稳定后,开始测量;

c)持续观测3min~5min,直接读取该时段内风向、平均风速作为现场风向、风速。

6.1.1.3结果表示

结果表示按以下要求表示:

a)风向采用8方位表示法,即:北、东北、东、东南、南、西南、西、西北,记录符号参见

附录B;

b)风速以米/秒(m/s)为单位,结果保留1位小数;

c)静风时,风速记为0m/s,风向记为C。

6.1.1.4注意事项

风向、风速测量注意以下内容:

a)测量时,尽量保持船体静止,测量位置应避免障碍物带来的阻挡或紊流影响;

b)若现场风向变化不定时,宜多次测量,记录变化范围;

c)雨天测量时,注意避免雨水对测量结果以及仪器使用安全等带来的影响。

6.1.2气温

6.1.2.1仪器设备

水银或酒精玻璃温度计。

6.1.2.2测量步骤

将温度计放置于船舱外通风、距水面约1.5m~2m位置,感温5min~10min后读数。

6.1.2.3结果表示

用摄氏度(℃)表示,结果保留1位小数。

6.1.2.4注意事项

气温测量注意以下内容:

a)为了防止日光等热辐射影响,温度计需避光保存;

b)温度计应避免受到船体等冷热源影响;

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c)读数时视线应与温度计标尺垂直,水银温度计按凸出弯月面最高点读数,酒精温度计按凹

面最低点读数;

d)读数应快速准确,避免测量者的呼吸气体和人体热辐射影响。

6.1.3气压

6.1.3.1仪器设备

手持式气压仪。

6.1.3.2测量步骤

测量按以下步骤进行:

a)开机预热,稳定时间不低于60秒;

b)进入测量界面,选择气压实时数据测量模式;

c)选择气压单位为百帕(hPa);

d)设备稳定后,开始测量并存储数据,平行测量次数不低于3次。

6.1.3.3结果表示

结果为平行测量的算术平均值,用百帕(hPa)表示,保留1位小数。

6.1.3.4注意事项

气压测量注意以下内容:

a)测量时,避免日光直射、风道影响;

b)手持式气压仪应避免受到船体等冷热源影响,避光保存;

c)不定期与空盒气压计、水银气压表等设备进行对比测量,相对偏差≤10%。

6.1.4水深

6.1.4.1仪器设备

测深仪。

6.1.4.2测量步骤

测量按以下步骤进行:

a)固定测深仪换能器于船舷中部水面以下,浸没于水下深度≥0.5m,测量过程中换能器持

续浸没于水中;

b)关闭巡测船动力,保持船体稳定,减少噪声、水花气泡干扰;

c)开启测深仪软件,输入测量参数;

d)开始测量,读取并存储测量水域的水深。

6.1.4.3结果表示

用米(m)表示,结果保留2位小数。

6.1.4.4注意事项

水深测量注意以下内容:

a)测量开始前,应做好换能器固定;

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b)测深过程中,换能器杆应始终保持垂直,换能器持续浸没于水下,否则重新测深。

6.1.5流速、流向

6.1.5.1仪器设备

湖流仪。

6.1.5.2测量步骤

测量按以下步骤进行:

a)固定湖流仪于2m×2m的平整框架上;

b)启动湖流仪;

c)湖流仪运行正常后,将湖流仪连同框架一起放入水底;

d)输入测量参数,包括测量层位;

e)开始测量,读取并存储流速、流向。

6.1.5.3结果表示

流速用米/秒(m/s)表示,结果保留2位小数;流向用度(°)表示,结果精确至整数。

6.1.5.4注意事项

流速、流向测量注意以下内容:

a)测量期间,船只不能在测量水域运行,保持测量水域处于自然状态;

b)湖流仪放置水域的水底应相对平整,测量时湖流仪应尽量保持水平。

6.2物理要素

6.2.1水色

6.2.1.1据巡测人员观感直接记录水色,现场巡测不需通过比色法等方法检测。若有特殊需求,采

样送实验室,参照GB11903执行。

6.2.1.2巡测中发现湖体水色与正常水体水色相似,“水色”记为“无”;若湖体水色呈现非正常

颜色,据实际观感填写,如“泥色”、“浅绿”、“绿”、“深绿”、“浅黑”、“黑”、“深黑”

等。

6.2.1.3文字描述中的“浅”指观察者观感不明显,“深”、“绿”、“黑”指观感显著。

6.2.2气味

6.2.2.1据巡测人员现场嗅觉记录水体气味。

6.2.2.2若巡测水域无任何臭和味,气味记为“无”,必要时可用活性炭处理过的纯水作为无臭对

照水。

6.2.2.3若巡测湖体有气味,据实际嗅觉如实填写,如“弱臭”、“臭”、“恶臭”或“弱腥”、

“腥”、“恶腥”。

6.2.2.4文字描述中的“弱”指巡测者刚能发觉;“恶”指强烈的恶臭或异味;“臭”、“腥”指

巡测者已发觉有明显“臭”或“腥”。

6.2.3透明度

6.2.3.1透明度检测参照SL87的要求执行,测量结果用厘米(cm)表示,保留至整数。

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6.2.3.2在雨天、大量混浊水流入水体或水面有较大波浪时,不宜检测。

6.2.3.4检测时,保持船体静止,尽量避免波浪、直射日光影响,宜利用船体阴影等。

6.2.3.5水面出现藻类覆盖时,应拨除覆盖层,水面平衡后再确定测量绳或测量杆浸入水中的深度。

6.2.4水温

6.2.4.1仪器设备

水温计或便携式水质多参数测定仪。

6.2.4.2测量步骤

将水温计或便携式水质多参数测定仪投入水中,分别测量水下0.5m、湖底以上0.5m,即表层、

底层二个层位的水温。在检测点感温3min~5min,示数充分稳定后,再读数。

6.2.4.3结果表示

用摄氏度(℃)表示,结果保留1位小数。

6.2.4.4注意事项

水温测量注意以下内容:

a)水温计存储时应避免受到船体等其他冷热源影响;

b)利用水温计检测时,视线应与水温计垂直,水银温度计按凸出弯月面最高点读数,酒精温

度计按凹面最低点读数,从水温计离开水面至读数完毕应不超过20s。读数完毕,应将筒

内水倒干;

c)利用便携式水质多参数测定仪检测时,应保持测定仪探头清洁,每次使用结束后,应用蒸

馏水冲洗数次;

d)检测不同层位的水温时,应注意结果的合理性检验。若出现结果异常,及时加测并分析原

因。

6.2.5电导率、pH、溶解氧、氧化还原电位

6.2.5.1仪器设备

便携式水质多参数测定仪。

6.2.5.2测量步骤

测量按以下步骤进行:

a)利用电缆连接便携式水质多参数测定仪主机与显示器;

b)根据不同检测指标校正要求,对便携式水质多参数测定仪分别进行校正;

c)设置检测时间间隔、检测参数、参数单位等基础信息;

d)将仪器放至测量点,稳定1min~2min;

e)确认开始检测;

f)读数稳定后,平行检测3次~5次;

g)存储、记录测量结果;

h)退出检测平台;

i)关闭电源;

j)蒸馏水冲洗探头;

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k)安全妥善存放仪器设备。

6.2.5.3结果表示

结果取数次检测结果的平均值。电导率单位为µS/cm,结果保留整数;pH无量纲,结果保留1

位小数;溶解氧单位为mg/L,结果保留1位小数;氧化还原电位单位为mV,结果保留1位小数。

6.2.5.4注意事项

电导率、pH、溶解氧、氧化还原电位测量注意以下内容:

a)电导率、pH、氧化还原电位的检测水深为水面下0.5m;溶解氧的检测水深为水面下0.5m、

湖底以上0.5m,即表层、底层二个层位;

b)现场检测中出现pH≥9、溶解氧超饱和或含量≤2.0mg/L等异常结果时,要及时加测并分

析原因;

c)每隔15天,采用与实验室经典法比对的方法,对便携式水质多参数测定仪进行校准。以实

验室测试结果作为真值,便携式水质多参数测定仪检测结果的相对偏差应≤10%。

6.2.6湖泛面积

6.2.6.1设备与软件

溶氧仪或便携式水质多参数测定仪、便携式GPS、地理信息系统软件。

6.2.6.2测量步骤

测量按以下步骤进行:

a)现场巡测,若发现水体有黑臭现象,立即加密检测水面下0.5m处溶解氧含量,出现溶解

氧≤2.0mg/L,立即测量黑臭水体面积,即湖泛面积;

b)根据水色、气味、水体溶解氧含量,初步确定湖泛边界范围,并检测该水域外围正常水体

溶解氧含量;

c)在初步确定的湖泛边界附近,沿纵向由外及内选择多个检测点,检测点相距10m~50m,

分别测量各个检测点水面下0.5m处溶解氧含量,直至检测出溶解氧出现突变且溶解氧≤

2.0mg/L处,该点可确定为第1个湖泛边界点,记录经纬度;

d)沿第1个湖泛边界点横向距离500m~1000m选择另一检测处,重复步骤6.2.6.2中c)

步骤,确定第2个湖泛边界点,记录经纬度;

e)重复步骤6.2.6.2中d)步骤,分别确定其它边界点经纬度,直至所有湖泛边界点形成封

闭区域;

f)在地理信息系统软件中标注检测点,确定湖泛水域范围,测算湖泛面积。

6.2.6.3结果表示

溶解氧单位为mg/L,结果保留1位小数;经纬度以度分秒表示,结果分别保留至整数;湖泛面

积单位为km2,结果保留1位小数。

6.2.6.4注意事项

湖泛水体所在区域受风力风向影响,表层黑色水体会出现漂移,测量溶解氧时需保证溶解氧探

头放置至水下0.5m处。

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6.3化学要素

湖泛巡测化学指标与检测方法见表2。

表2湖泛巡测化学指标及检测方法

检测指标检测方法检测指标检测方法

氨氮HJ535硫化氢GB/T14678

HJ636

总氮甲烷HJ604

SL788

HJ670

总磷有机碳HJ501

GB/T11893

GB/T16489

SL740

硫化物HJ824微囊藻毒素

GB/T20466

SL788

GB/T11911甲硫醚、柠檬醛、二甲基三硫

总铁、总锰SL393

SL394醚、紫罗兰酮

亚铁HJ/T345土臭素、2-甲基异莰醇GB/T32470

6.4浮游植物

6.4.1藻密度

6.4.1.1藻密度可采用现场快速检测、实验室检测二种方式,分别适用于定性与定量分析。配备了

藻密度探头的便携式水质多参数测定仪可现场测定藻密度,测量部骤参照6.2.5执行。实验室检测

藻密度采用显微镜计数法,依照SL733执行。

6.4.1.2便携式水质多参数测定仪的藻密度探头采用蒸馏水和校准溶液两点法校准,校准溶液为显

微镜法检测的已知藻密度含量的实际水样。

6.4.1.3现场快速检测藻密度时,每个检测点的藻密度需测4组,即水面下50cm处及10cm、30cm、

50cm的三个柱状水样的藻密度,分别检测、记录。柱状水样的藻密度利用柱状采样器采集,采样

器有效高度必须大于所采柱状水样高度,检测前应充分摇匀水样。

6.4.1.4定量检测藻密度的同时,定性记录藻类聚集状况,分别记录为未发现、颗粒状、条带状、

油漆状。

6.4.1.5目力观测水体中无藻类时,检测结果以单点的藻密度结果表示;目力观测水体中有颗粒状、

条带状或油漆状藻类分布时,检测点的藻密度以藻类分布区域内5个以上(含5个)测点的藻密度

算术平均值表示,单位为万个/L,结果保留至整数。

6.4.2水华面积与水华覆盖度

6.4.2.1数据与软件

具有红光波段(645nm)、近红外波段(859nm)和短波红外波段(1240nm)的卫星遥感影像

数据,影像数据处理软件。

6.4.2.2工具校正

工具校正应涵盖以下内容:

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a)人工筛选:剔除湖区上空受云层影响严重、存在大面积耀斑及其它明显异常的影像,湖泊

内云覆盖率应≤20%;

b)辐射定标:根据遥感器定标公式及各波段定标系数进行辐射定标,采用最接近卫星过境时

刻发布的辐射定标系数;

c)大气校正:针对大气分子散射、气溶胶散射及水汽吸收影响进行大气校正,计算得到各波

段地表反射率;

d)几何校正:基于参考影像或空间几何信息,对获取的反射率数据开展影像几何精度校正和

空间投影转换,精度控制在1个像元内;

e)空间裁切:依据监测湖泊区域的左上角和右下角经纬度,对所选取的遥感影像进行空间裁

剪,范围应略大于监测水体区域。

6.4.2.3测量步骤

测量按以下步骤进行:

a)浮游植物指数计算:基于红光波段、近红外波段和短波红外波段的遥感影像数据,计算浮

游植物指数(FAI),计算方法见公式(1)、公式(2);

'(1)

FAI=RNIRRNIR…………………

'NIRRED

RNIRRREDRSWIRRRED…………(2)

SWIRRED

式中:

RRED、RNIR、RSWIR分别代表红光、近红外、短波红外波段的反射率;

λRED、λNIR、λSWIR分别表示红光、近红外、短波红外波段的中心波长;

R’NIR为插值反射率,即红光和短波红外波段在近红外波段处采用线性内插方式得到的反

射率信息;

b)水华阈值分割:根据像元梯度图像的像元坡度求得蓝藻水华与水面的分界点,计算蓝藻水

华区别于正常水体的浮游植物指数(FAI)判别阈值,蓝藻水华纯像元的FAI阈值推荐取用

0.05;

c)单像元水华覆盖度计算:根据每个像元对应的单像元浮游植物指数(FAI)值,与清洁水体

和浮游植物指数(FAI)的经验值进行对比,计算单像元蓝藻水华覆盖度并进行蓝藻水华强

度分级。单像元水华覆盖度计算方法见公式(3);

FAImFAIw

fci100%………………(3)

FAIbFAIw

式中:

fci—第i个像元的水华覆盖度;

FAIm—该像元的FAI实测值;

FAIb—蓝藻水华纯像元的FAI经验阈值(推荐值为0.05);

FAIw—清洁水体的FAI经验阈值(即无水华水体的FAI值,推荐值为-0.005)。

d)水华面积提取:根据浮游植物指数(FAI)阈值统计水华像元总数,乘以每个像元对应的实

际面积,计算得出监测水体的水华面积。水华实际面积计算方法见公式(4);

10

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n

(4)

SrSifci……………

i1

式中:

2

Sr—湖泊水华实际面积(km);

n—水华影响的像元总数;

i—水华影响的像元序号;

2

Si—第i个水华像元面积(km);

fci—第i个像元的水华覆盖度(%)。

e)水华覆盖度计算:根据水华实际总覆盖面积与水体面积的比值,计算得出监测湖泊的水华

面积比例,详见公式(5);

S

P=r100%…………(5)

S

式中:

P—水华覆盖度(%);

2

Sr—湖泊水华实际面积(km);

S—湖泊水体面积(km2)。

f)水华程度判别:选择藻密度和水华覆盖度两项指标,采用比较法综合判别水华程度,以其

中的较重者作为水华程度最终评价结果。水华程度分级标准见表3,其中D为藻密度(万

个/L),P为水华覆盖度(%)。

表3基于藻密度和水华覆盖度的水华程度分级标准

水华程度藻密度(万个/L)水华覆盖度(%)表征现象参照

水面未见明显水华;标准假彩色图像中水体呈现

无水华0≤D<2.0×1020

蓝色或蓝黑色。

水面出现零星性水华;标准假彩色图像中水体内

无明显水华2.0×102≤D<2.0×1030<P≤10

出现零星绯红色絮状斑块。

水面出现局部性水华,呈丝带状、条带状、零星

轻度水华2.0×103≤D<5.0×10310<P≤30片状;标准假彩色图像中水体内局部出现绯红色

絮状斑块。

水面出现区域性水华,呈片状;标准假彩色图像

中度水华5.0×103≤D<1.0×10430<P≤60

中水体内出现区域性绯红色絮状斑块。

水面出现全面性水华,呈片状连续覆盖;标准假

重度水华D≥1.0×10460<P≤100

彩色图像中水体内出现大范围绯红色絮状斑块。

6.4.2.4结果表示

水华面积单位为km2,结果保留1位小数。水华覆盖度定量表示采用面积百分比(%)表示,水

华程度描述定性表征见表3。

6.4.2.5注意事项

水华面积与水华覆盖度测量注意以下内容:

a)卫星遥感影像空间分辨率根据湖泊水体面积大小确定,宜不低于250m,湖泊水体面积越

小,空间分辨率要求越高;遥感影像数据至少覆盖水体90%以上面积;

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b)为避免水华误判,应结合实际情况准确识别被监测的水体区域,减少水陆混合像元、云层

和水草对水华识别的影响,形成监测水体的陆地掩膜、水体掩膜、云掩膜和水草掩膜等辅

助数据,获得包含水华的水体区域所有像元的浮游植物指数(FAI)值;

c)采用相近时间过境的更高空间分辨率遥感影像获得的水华面积为相对真值,交叉验证水华

识别精度。在藻类不同生长期,通过原位监测辅助验证水华识别精度,精度应≥80%,原

位验证频次每年不少于4次,5月~10月加密;

d)通过浮游植物指数(FAI)获得的水华区域应与目视解译结果进行定性对比,若出现明显差

异,应进行原因分析与结果复核。

6.4.3叶绿素a

依照SL88的要求开展检测。

6.4.4藻种组成、数量、生物量

6.4.4.1藻种组成、数量、生物量的检测,依照SL733执行。

6.4.4.2藻种组成应尽量鉴定到种,至少鉴定到属,形态学可以区分的按某种列出,常见种给出种

名,按种计数。

6.4.4.3藻类生物量采用体积测量法,换算成生物量参见附录C。在要求快速报送生物量时,可按

大、中、小三级的平均质量计算,极小的(粒径<5μm)为0.0001μg/个,中等的(粒径5μm~

10μm)为0.002μg/个,较大的(粒径10μm~20μm)的为0.005μg/个。

6.4.4.4在进行样品计数时,计数标本片不少于2个,计数结果相对偏差应≤15%,计数结果取有

效鉴定结果的平均值。

6.4.4.5必要时,藻类样品鉴定完毕后,随机抽取10%~20%样品,由不同实验室分析或专业分

类学专家检查。

6.5沉积物

沉积物常规检测指标及检测方法见表4。

表4沉积物常规检测指标及检测方法

检测指标检测方法检测指标检测方法

HJ1068

粒度LY/T1225总氮HJ717

SL42

含水率HJ613总磷HJ632

氧化还原电位HJ746硫化物HJ833

HJ615

有机碳HJ658硫酸盐HJ635

HJ695

7质量控制与安全管理

7.1负责湖泛巡测的机构、人员、仪器设备及器材、检测场所等各类巡测要素的质量控制与安全管

理应按RB/T214、HJ630、SL219的有关内容执行。

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7.2湖泛巡测机构应配备与所承担工作任务相适应的各类专业技术人员和管理人员,实行持证上岗

制度。

7.3质量控制贯穿湖泛巡测整个过程,包括巡测仪器设备准备、巡测人员管理、野外巡测、实验室

检测、数据处理等各个环节。所有巡测技术活动均应及时记录,保证记录信息的完整性、充分性和

可追溯性。

7.4巡测检测点与采样位置均应具有较好的代表性,能客观、真实反映水体状况。沉积物采样点通

常为水质采样点垂线的正下方,采集表层样品,当正下方无法采样时,可略作偏移,并记录说明。

7.5藻类定量采样应在定性采样前进行,沉积物采样与水质采样同步实施,水样采集结束后采集沉

积物样品。

7.6采集水样时,每批次水样加采不少于10%的现场平行样和全程序空白样。样品数量较少时,每

批次水样至少加采1个现场平行样和全程序空白样。采集沉积物时,在同一采样点周围加采样品1

次~2次,分别检测,最终结果取各次样品的平均值。

7.7实验室检测应采用空白样、平行样、加标回收、标准样品、留样复测及实验室间比对等质量控

制方式,综合评价样品测定结果的可靠性与可比性。采用校准曲线法进行定量分析时,校准曲线应

与样品测定同时进行,仅限线性范围内使用。标准样品应能溯源至国家基准,且与样品同步测定。

7.8湖泛巡测中的现场检测指标应全部在现场完成。采样送实验室检测的样品应按照HJ493、SL

219要求采集、固定、保存、送检,并在相应检测方法规定的有效时间内完成检测。

7.9巡测单位应保证巡测数据的完整性,确保全面、客观反映检测结果,不得选择性舍弃数据及人

为干涉巡测结果。数据修约和计算按照GB/T8170和相应检测方法的要求执行。

7.10负责设计巡测方案的工作人员,应充分考虑湖泛巡测的安全生产要求及防护措施。巡测人员

需参加与工作岗位相适应的安全生产、职业卫生、应急处置技能培训,每年至少参加一次安全生产

应急演练,掌握工作中存在的潜在风险,熟悉处置预案。

7.11巡测船艇要有良好的稳定性,配备必要的防护装备、安全用品和应急药品,专人负责检查、

维护、更新,保障随时可用。巡测过程中要悬挂信号旗以示水上作业正在进行,巡测船艇航行、作

业应严格遵守安全航行规章制度。

7.12巡测前,应预先检查船只和设备的安全性。登船人员应加强安全意识,正确穿戴救生衣,规

范作业,巡测时避免单人作业,至少2人以上。

7.13巡测水域风力四级及以上、能见度小于1000m时,不得开展湖泛巡测。巡测过程中,若遭遇

突发暴雨、雷电等恶劣天气时,巡测船艇应尽快返航或就近选择安全水域停泊。

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附录A

(资料性)

湖泛巡测常规记录表

表A.1给出了湖泛巡测常规记录表。

表A.1湖泛巡测常规记录表

巡测水域:巡测日期:年月日天气状况:巡测人员:

仪器1名称/型号/编号:仪器2名称/型号/编号:仪器3名称/型号/编号:仪器4名称/型号/编号:

巡测风气溶解氧

水气水温(℃)藻密度(万个/L)藻类积聚状态

测时速压电(mg/L)

序深风温水气

点透导氧化还

间sa湖泛面

m(((

/P

号m(向色味明率pH原电位2

mh

名:(℃未颗条油积(km)

m

h度(cm)(µS/(mV)水下10cm30cm50cm

h))))表底表底发粒带漆

称cm)50cm柱状柱状柱状现状状状

层层层层

)处水样水样水样

备注

制表:年月日校核:年月日审核:年月日

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附录B

(资料性)

8风向方位符号表

表B.1规定了8风向方位的记录符号。

表B.18风向方位符号表

风向方位记录符号

北N

东北NE

东E

东南SE

南S

西南SW

西W

西北NW

静风C

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附录C

(资料性)

浮游植物生物量测算依据

表C.1、C.2分别给出了常见浮游植物细胞体积及主要浮游植物细胞的平均湿重。

表C.1常见浮游植物细胞体积

体积体积

浮游植物浮游植物

(103µm3)(103µm3)

水华鱼腥藻四尾栅藻

Anabaenaflos-aquae5S.0.26

(群体)quadricauda

螺旋鱼腥藻四足十字藻

Anabaenaspiroides600.15

(群体)Crucigeniatetrapedia

浮球藻

巨颤藻(群

Oscillatoriaprinceps1393.7

体)Planktosphaeria

gelatinosa

空球藻Eudorina

美丽颤藻O.Formosa(群体)204

elegans

韦斯藻Westella

浮游颤藻O.planctonica(群体)0.40.7

botryoides

美丽胶网藻

具缘微囊藻Microcystis

360Dictyosphaerium0.8

marginata(群体)

pulchellum

铜绿微囊藻(群德巴衣藻

M.aeruginosa1200.17

体)Chlamydomonas

蓝藻门debaryana

Cyanophyta水华微囊藻M.flos-aquae300球衣藻C.globosa0.06

银灰平裂藻Merismopedia

0.08突变衣藻C.mutabilis2.4

glauca

水华束丝藻顶棘藻

Aphanizomenon2.8Chodatella0.14

flos-aquae绿藻门genevensis

肾形藻Nephrocytium

小型色球藻Chroococcusminor0.3Chlorophyta5.8

agardhianum

针晶蓝纤维藻线形拟韦斯藻

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