DB34/T 239-2020 淡水渔业水域环境监测与污染事故调查处理规程.pdf

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标准编号:DB34/T 239-2020
文件类型:.pdf
资源大小:0.6 M
标准类别:环保标准
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DB34/T 239-2020 标准规范下载简介

DB34/T 239-2020 淡水渔业水域环境监测与污染事故调查处理规程.pdf简介:

DB34/T 239-2020《淡水渔业水域环境监测与污染事故调查处理规程》是一份地方标准,由中国安徽省制定并发布。这份规程主要针对淡水渔业环境的管理,规定了对渔业水域环境进行监测的方法、内容、频率,以及在遇到污染事故时的调查处理流程和要求。

它详细规定了如何对渔业水域的水质、水生生物、底质、气候等环境因素进行科学的监测,确保渔业生态环境的健康和可持续。同时,它还针对可能出现的污染事故,如工业废水排放、农业化肥农药残留等,制定了调查处理的程序,包括污染源识别、影响评估、应急响应和后期修复措施等。

这份规程对于维护淡水渔业生态系统的稳定,保障水产品安全,以及预防和处理渔业环境污染具有重要的指导意义。它有助于提升渔业环境管理水平,保护渔业资源,促进渔业的绿色发展。

DB34/T 239-2020 淡水渔业水域环境监测与污染事故调查处理规程.pdf部分内容预览:

3.1 渔业水域环境监测environmentalmonitoringoffisherywaters 按照标准方法对渔业水域的水质、浮游生物、维管束植物、高等水生动物、底栖生物、底质进行检 测或采样分析的过程。 3.2 渔业污染事故fisherypollutionaccidents 由于单位和个人将某种物质和能量引入渔业水域,损坏渔业水体使用功能,影响渔业水域内的生物 繁殖、生长或造成该生物死亡、数量下降,以及造成该生物有毒有害物质积累、质量下降等,对渔业资 源和渔业生产造成损害的事实。

渔业污染事故fisherypollutionaccidents 由于单位和个人将某种物质和能量引入渔业水域,损坏渔业水体使用功能,影响渔业水域内的生物 繁殖、生长或造成该生物死亡、数量下降,以及造成该生物有毒有害物质积累、质量下降等,对渔业资 源和渔业生产造成损害的事实。

4.1.1.1湖泊、水库采用网格法布设若干个采样点【江门市】《城乡规划技术管理规定》(试行)(2013年),河道设置采样断面,断面布设与水流方向垂直, 每个断面设左、中、右3个以上采样点。 4.1.1.2水深≤5m,只采表层(水下0.5m)水样,水深5m~10m,采表层和底层(湖、河、库底 以上0.5m)水样,水深≥10m,采表层、中层(1/2水深处)和底层水样。

4.1.2水样采集时间频次

在水生动物越冬期、繁殖期和育肥期各采样一次,进行检测

4.1.3.1用采集器在每个采样点采集一个水样。

.1.31用果器任母样点米果 4.1.3.2测定有机项目,水样应保存于硬质玻璃瓶容器。 4.1.3.3测定金属和无机项目水样应保存于高密度聚乙烯或硬质玻璃瓶容器。

按HI493的规定执行

4. 1. 5监测内容

4. 2. 1现场调查

4.2.2水生动物行为调查

调查水生动物死亡发生的时间、死亡品种类别、死亡时行为反应、死亡速率、死亡持续情况及存活 水生动物的异常行为。

4.2.3水环境特征调查

水体颜色、透明度、浊度、漂浮物、泡沫、气味、溶解氧状况、PH等变化情况

4.2.4污染物及污染源调查

4.2.5水样采集固定保存

4. 2. 5.1采样要求

4.2.5.2水样采集

DB34/T2392020

用采水器采集水样,将各次水样装入大容器中,混匀过滤后再装入瓶中,加入相应的固定液。

4.2.5.3水样保荐

如不能及时分析,应根据不同测定工 相应的保存方法(见附录A)。

按SC/T9102.3的规定执行。

1.1在湖、库中心,湖汉、库湾中心,主要进水口、出水口附近,沿岸浅水区,湖、库、河流 等位置设置采样点。

5.1.2采样点数目确定见表1

不同湖库面积需设采样

5. 2. 1定性样品

用25号浮游生物网,在水下0.5m处作"co"字形拖曳,移动速度不超过0.3m/s,5min~10m 采集的样品装入30ml~50ml广口玻瓶中,用鲁哥氏液固定。

5. 2. 2 定量样品

用采水器在一定水层采集1000ml水样置于广口瓶中,加入15ml鲁哥氏液固定,需长期保存的 水样,另加5ml甲醛固定液 将固定水样转移至沉淀器中自然沉淀24h~48h,吸出上层清液后,转移至试剂瓶中,定容至30 ml,若长期保存,再加几滴甲醛溶液,并用石蜡或不干胶封口。

5.2.3样品鉴定分析

5.2.3.1经典方法

将定量标本浓缩的30m1水样摇匀,用定量吸管吸取0.1ml标本液置于0.1ml计数框中,盖 22mm×22mm盖玻片,在高倍镜下对计数框上第二、五、八行共30小格进行种类鉴别和计数。 用公式(1)计算1L水中浮游植物个数: N = Cs / (Fs XFn) X (V/U) X Pn (1

1L水样经沉淀浓缩后的体积(m1) J一一计数框的体积(ml); Pn一一每片计算出的浮游植物个数

5.2.3.2生物量计算

浮游植物的比重接近于 学游植物的体积换算成重量(湿重), 亦可用各种浮游植物的细胞数乘以各自的平均体积, 单位为mg/L或g/m

5.2. 3.3仪器分析

吏用藻类智能鉴定计数仪,实现多视野相同属种自动累计,不同种类分类计数、总数累计、优势 排序和优势类群所占比例分析。

5. 2. 4 污染调查

应分析污染水体与参考点水体内浮游植物品种、数量、生物量变化。

原生动物、轮虫采用25号浮游生物网,大型的枝角类、桡足类用13号浮游生物网采集,方法同 浮游植物。

原生动物和轮虫同浮游植物。枝角类、足类用采水器采集10L~20L水样,用25号浮游生物 网过滤,过滤水盛于100ml~200ml的广口瓶中,并将滤网清洗2次~3次,所得水样也放入瓶中, 每 100 ml 水样加 4 ml 甲醛溶液。

6.4.1原生动物和轮电

5.4.2枝角类、足类

6. 4. 3. 1体积法

6. 4. 3. 2 直接称重

6.4.3.3仪器分析

DB34/T2392020

采用浮游动物自动鉴定分类计数仪、 日猫分析系统, 可鉴定和分析获得每个浮游 面积、周长、体积、长、宽、主轴、副轴、等效直径等形态参数。统计每类浮游动物的数量、 积及其占比。并可根据采集地地理坐标在地图上定位及标注,

6. 4. 4 污染调查

水体与参考点水体内浮游动物品种、数量、生物

同4.2.1CJJ37-2012标准下载,定性样品采集选择沿岸带和水生维管束植物种类丰富、生长茂盛的地方。

点采集2次,将样品洗净沥干、称湿重、分类

鉴定样品种类,计算单位面积生物量,再乘以分布面积,求得该水体水生植物的总生物量和各种植 物占总生物量的百分比。

更用调查船进行捕捞采集

样本渔获物用清水洗净,放入盛有10%福尔马林溶液的容器中,长时间保存可移至70%的酒 中。

依据鱼类鳞片或骨质组织形成的年轮,可将鱼类划分: I龄组(0+~1)、II龄组(1+~2)、ⅢI龄组(2+~3),其余龄组,依此类推。

分析渔获物组成的品种结构、种群结构。

现场所取样品应是具有代表性的合格样品DB64∕T 274-2003 钢结构工程施工工艺标准,包括受 受影响的不同品种和规格,即一级样品和二级样品,

8.4.2.1一级样品:较长时间在浅水区游动、或在水面上飘浮,即使受到惊吓也不立即游走、下潜或 者下潜后又马上浮出水面;游泳行为异常,体色、体型、鳍条、鳃盖、附肢等形态异常。 8.4.2.2二级样品:刚刚死亡不久,没有出现腐败现象的水生动物。

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