主题:【老兵信箱】关于环境监测方法以下内容可能你未曾了解

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skytoboo
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环境相关的内容相对于其他领域较为复杂,以下是个人梳理,我猜总有一款你未曾思考过的,下面以提问与示例方式方便大家的理解与交流。
1.环境分析标准只分为国家标准、地方标准两种?
显然这是不正确的。

                                                 
类别现行标准示例
国家标准GB/T14552-2003
部门标准HJ1018-2019
部门标准中执行标准的附录CJ/T340-2016(附录C)
地方标准中执行标准的附录DB31/933-2015附录E
地方标准DB12/T 1268-2023
团体标准T/SSESB1-2020
公司标准
如上所示、分析标准分为很多种,当然此处还没有列举出国外标准、ISO标准
2.分析标准时效性、样品容器都是统一的吗?
显然这是不正确的。如下所示,仅PH而言

   
项目出处容器时效性保存方式
PHHJ493-2009G,P12h尽量现场测定
《环境水质监测质量保证手册》G,P6h最好现场测定/低于水体温度(2~5°C冷藏)
HJ/T164-2004G,P12h尽量现场测定
《水和废水监测分析方法》第四版增补版G,P12h尽量作现场测定
GB5750.2-2023G,P12h冷藏
HJ1147-2020聚乙烯瓶2h样品充满容器立即密封

  3与环境相关的分析标准只有环境部门出台吗?
显然这是不正确的,

                                                             
部门现行标准示例
生态环境部HJ84-2016
水利部SL78-1994
农业部NY/T 890-2004
自然资源部D/T0064.22-2021
林业部LY/T1251-1999(7)
住房和城乡建设部CJ/T340-2016(附录C)
卫生部GB 12372-1990
国家市场监督管理总局GB/T 5750.5-2023
工业和信息化部HG/T 4327-2012
4名字不一样,但有可能是同一指标,你知道吗?
                                                                                                                         
指标现行标准
(草字头的屈)网站显示不了HJ805-2016
GB5085.3-2007附录M
苯并[g,h,i]苝HJ892-2017
苯并(g,h,i)苝HJ784-2016
挥发酚类GB/T5750.4-2006(9.1)
挥发酚HJ503-2009
茚并[1,2,3-cd]苝HJ478-2009
茚并(1,2,3-cd)芘HJ784-2016
异氟乐酮GB5085.3-2007附录K
异佛尔酮HJ834-2017
氟化物DZ/T0064.51-2021
F-HJ84-2016
α-BHCGB14550-2003
α-六六六HJ835-2017
甲体-六六六HJ699-2014
α-666GB17378.5-2017(14)
含水率GB17378.5-2007(19)
含水量LY/T1213-1999
水分HJ613-2011
5指标名字相同,它们就是同一种物质吗 ?
显然不是

                                                 
名称现行标准
苯系物HJ584-2010
苯系物HJ1067-2019
苯系物DB31/933-2015附录E
苯系物HJ1261-2022
多氯联苯GB3838-2002
多氯联苯GB/T14848-2017
多氯联苯HJ715-2014
注:他们都是同一类物质命名,但具体的指标不一样,比如有的苯系物少了1,2,3-三甲苯,PCBXXX等。
6分析方法中水的类别,有许多种。
                                                                                                                                                                                             
类别示例来源
城镇污水CJ/T51-2018(6)
地下水D/T0064.22-2021
地面水GB/T11889-1989
染料、制药等废水GB/T11889-1989
饮用水GB/T11892-1989
水源水GB/T11892-1989
污水GB/T11893-1989
工业废水GB/T11893-1989
天然水GB/T11896-1989
海水GB/T11896-1989
生活污水GB/T11896-1989
受污染的环境水样GB/T11912-1989
井水GB/T13195-1991
江河水GB/T13195-1991
胡泊和水库水GB/T13195-1991
航天工业废水GB/T14377-1993
生活饮用水GB/T17132-1997
水和废水GB/T7485-1987
GB/T7489-1987
其他受污染水体GB11891-1989
高浊度水GB13200-91
部分污水GB7492-1987
农田灌溉水HJ/T49-1999
城市污水HJ/T49-1999
亚漂工艺的纺织染整工业排放废水HJ551-2016
大洋海水GB17378.4-2007(21)
近岸海水GB17378.4-2007(21)
河口水GB17378.4-2007(35)
再生水GB/T 39305-2020
降水HJ1005-2018
7,HJ分析标准中通常分为:地表水、地下水、生活废水、海水、工业废水对吗?
不,这可能不正确

                                                                                 
类别现行标准
地表水HJ/T195-2005
地下水
海水
饮用水
生活污水
工业污水
水库HJ/T199-2005
湖泊
江河水
河湖水HJ/T342-2007
废水HJ/T345-2007
农田灌溉水HJ/T49-1999
城市污水
水和废水HJ757-2015
低浓度工业废水HJ700-2014
8废气呢?有组织、无组织?环境空气只有这三种?
也不全对

                                                                                                                         
类别示例来源
环境空气GB/T14582-1993
恶臭污染源排气GB/T14676-1993
厂界环境空气GB/T14676-1993
污染源排气GB/T14678-1993
环境空气GB/T14678-1993
恶臭污染源厂界GB/T14680-1993
工业废气GB/T15501-1995
固定污染源排气GB/T16157-1996
锅炉出口GB/T5468-1991
气质GB/T9801-1988
饮食业单位油烟GB18483-2001
固定污染有组织HJ/T28-1999
固定污染无组织HJ/T28-1999
固定污染源废气HJ1006-2018
废气颗粒物HJ1133-2020
无组织排放监控点HJ1154-2020
室内空气HJ584-2010
低湿度废气HJ584-2010
环境空气颗粒物HJ799-2016
9同一个物质,同一指标会有很多分析方法吗?
是的,比如土壤PH而言

                               
土壤PH值CJ/T221-2005(4)
HJ962-2018
DG/TJ 08-231-2013 J12562-2014附录A
LY/T1239-1999
NY/T1121.2-2006
NY/T1377-2007
DB31/T661-2012附录D


环境分析方法有点儿复杂,希望这些“搬砖工”的梳理示例对您了解分析方法以及方法应用有帮助。
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楼主所列反映了我国标准的混乱现状,不同行业的标准存在差异还情有可原,但出自同属生态环境部门标准中的称谓不一致和规定不合理就太不应该了。如众多的“废气”称谓,多达5种低于检出限时的报告规定;更奇葩的是HJ503-2009挥发酚的标准可以做地下水,而HJ 484-2009 水质 氰化物的标准用来测地下水则被视为超范围,之前被HJ484替代的原GB 7486-87)和GB 7487-87适用范围则是包含了地下水的。希望相关生态环境监测标准编制单位多听听“搬砖工”的意见。
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原文由 老兵(wangliqian) 发表:
楼主所列反映了我国标准的混乱现状,不同行业的标准存在差异还情有可原,但出自同属生态环境部门标准中的称谓不一致和规定不合理就太不应该了。如众多的“废气”称谓,多达5种低于检出限时的报告规定;更奇葩的是HJ503-2009挥发酚的标准可以做地下水,而HJ 484-2009 水质 氰化物的标准用来测地下水则被视为超范围,之前被HJ484替代的原GB 7486-87)和GB 7487-87适用范围则是包含了地下水的。希望相关生态环境监测标准编制单位多听听“搬砖工”的意见。
环境监测可以被视为一项“工程”,其中每个“部件”(如部门划分、领域划分等)都需要经过反复精炼和打磨。这些高质量的“部件”经过工程化后才能组建更大的“环境保护工程”。

个人认为,当前的环境监测标准(如HJ168-2020)虽然已经很好,但仍存在局限。从工程角度看,一个团队不可能将所有细节都推敲得完美无缺。此外,现有方式会造成研发力量的浪费,因为不同部门或领域在制定标准时可能存在重复或不必要的差异。

以PH测定为例,近年来出台了多个不同部门的标准,它们之间的主要区别在于适用领域和测定时间等细节。这些标准的分析仪器、方法过程和质量控制都高度统一,但实际上却需要花费更多精力去组建项目团队进行研究,这造成了浪费。

从创新角度看,一些新的分析方法(如固体测汞仪国产化)与传统方法的主要区别在于前处理和分析过程,但它们的测定目标和质量控制仍与老标准高度统一。然而,由于标准建立的过程繁琐且市场规模较小,这些创新公司可能难以生存。

个人认为,环境监测的工程化是值得思考的。美国环保部的工程化模式(如SW-846 Compendium和8720E提取有效性指南)是一个值得借鉴的例子。这种模式通过广泛性研究和分析方法分类等方式,实现了对不同化合物的有效提取和分析,从而提高了环境监测的效率和准确性。

最后,作者希望未来能够避免不必要的标准制定和研发浪费,将更多精力投入到真正需要创新和改进的领域,2024年之后还在做PH类似相关标准,还是很遗憾的,毕竟这个技术沉淀了快一百年,且近几十年并未有技术变革
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2024/1/16 8:42:55 Last edit by skytoboo
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