GB/T33686-2017

煤矿水水质分析的一般规定

Generalrulesforanalyticalandtestingmethodsofcoalminewater

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  • 中国标准分类号(CCS)Z23
  • 国际标准分类号(ICS)13.060.30
  • 实施日期2017-12-01
  • 文件格式PDF
  • 文本页数6页
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煤矿水水质分析的一般规定


国家标准 GB/T33686一2017 煤矿水水质分析的一般规定 Generalrulesforanalyticalandtestingmethodsofcoalminewater 2017-05-12发布 2017-12-01实施 国家质量监督检验检疫总局 发布 国家标准化管理委员会国家标准
GB/33686一2017 煤矿水水质分析的一般规定 范围 本标准规定了煤矿水水质分析的总则、样品、测定、溶液及其浓度、结果表述、方法精密度、检测记录 和检测报告 本标准适用于煤矿水水质分析 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 GB/T601化学试剂标准滴定溶液的制备 GB3100国际单位制及其应用 GB/T3101有关量,单位和符号的一般原则 GB3102(所有部分)量和单位 GB/T6379.2测量方法与结果的准确度(正确度与精密度第2部分;确定标准测量方法重复 性与再现性的基本方法 GB/T6682分析实验室用水规格和试验方法 GB/T8170数值修约规则与极限数值的表示和判定 GB/T8538饮用天然矿泉水检验方法 总则 3.1煤矿水水质分析标准中所列分析方法,可用于仲裁分析、验证其他分析方法、标准物质定值分析及 例行分析 3.2煤矿水水质分析标准中同一个项目如果有两个或两个以上的检验方法时,第一法为仲裁法 制(修)订煤矿水水质分析方法时,应采用国际原子量 3.3 3.4物质的量、单位和符号按GB3100.GB/T3101和GB3102的要求执行 3.5数字修约方法按GB/T8170的规定执行 3.6检测中使用的试剂,凡未指明规格者,均为分析纯(AR) 当需要其他规格时应另作说明,但指示 剂和生物染料不分规格 应注意试剂的保存方法及有效时间 3.7实验用水的规格,纯度应符合GB/T6682的规定 3.8检测中使用的基准物质、标准溶液应进行核查比对 3.9检测中使用的所有对分析结果准确度有影响的仪器、设备和计量器具均应在检定/校准有效期内 3.10容量器具(容量瓶、滴定管、移液管、比色管等)应选用国家标准A级产品,并按有关规定进行 校准 3.11配制、贮存试剂溶液,一般采用硬质玻璃容器 对玻璃有腐蚀性的试剂以及容易分解的试剂,应 指明使用何种材料的容器贮存、贮存时的注意事项及贮存时间
GB/T33686一2017 样品 4.1 -般要求 4.1.1采取的水样应有代表性 分析水样时,须保证分取水样的代表性 4.1.2 4.2容器 4.2.1容器应洁净,不被污染 4.2.2容器器壁不应吸收或吸附某些待测组分 4.2.3容器不应与某些待测组分发生反应 4.2.4容器应密封良好 4.3水样保存 水样的保存方法按GB/T8538规定的样品保存的一般技术要求执行 5 测定 5.1方法要求 5.1.1所有检测方法和程序应以技术规范或标准的形式予以规定,并严格执行 检测方法对煤矿水应 有良好的适用性,测定结果的重复性、准确性和测量不确定度均要满足要求 5.1.2检测方法和程序中应根据情况对方法原理、试剂和材料、仪器设备、样品、测定步骤、结果计算和 表述,以及方法精密度等做出规定, 5.2测定时间 水温,pH值、游离二氧化碳、溶解氧,硫化氢项目应在采取水样后现场测定 若受条件限制,只能 送到实验室分析时水温除外),则水样应在GB/T8538规定的保存时间内分析 5.3测定次数 除特别要求外,每项分析试验对同一水样进行2次测定(一般为重复测定 2次测定的差值如不 超过重复性限r,则取其算术平均值作为测定结果;否则,需进行第3次测定 如3次测定值的极差小 于或等于1.2r,则取3次测定值的算术平均值作为测定结果;否则,需进行第4次测定 如4次测定值 的极差小于或等于1.3r,则取4次测定值的算术平均值作为测定结果;如极差大于1.3r,而其中3个测 定值的极差小于或等于1.2r,则可取此3个测定值的算术平均值作为测定结果 如上述条件均未达 到,则应舍弃全部测定结果,并检查仪器和操作,然后重新进行测定 5.4空白试验 测定样品时,化学分析应进行空白试验 空白试验应与样品试验使用同一瓶试剂配制溶液,同时、 同过程、同条件操作 计算结果应扣除空白值 6 溶液及其浓度 6.1配制溶液与分析过程中所用的水,除特殊说明外,均应符合GB/T6682要求的三级水的规格
GB/33686一2017 6.2凡以水作溶剂的溶液称为水溶液,一般简称溶液,以其他液体为溶剂的溶液,则在其前面冠以溶剂 的名称 6.3标准中常用的溶液浓度用以下方式表示 mg/mL 物质目的质量浓度;物质目的质量除以混合物之总体积 其单位常用&/L.m眼L. ng/mL等表示 /mL、或1 1g/ 物质B的物质的量浓度或物质B的浓度;物质B的物质的量除以混合物之总体积 其单位常 b 用mol/L,mmol/L等表示,在实际应用时应指明溶质的基本单元形式 物质B的质量分数;溶质的质量与溶液(溶质十溶剂)的质量之比,亦即物质B的质量与混合 物的质量之比,常用%、10-?,10-'、10-"、,10-?等表示 质量比;混合物中两特定成分同类量之比 用“mi十m”表示,即将质量为m和质量为m,的 试剂混合均匀 物质B的体积分数:纯物质B与混合物在相同温度和压力下的体积之比常用mL/I或其分 倍数表示 体积比;液体试剂与溶剂体积之比 用“V+V”表示,即将体积为V的特定溶液加人到体积 f 为V 的溶剂中 6.4方法标准中的换算因数、标准溶液的浓度,均应保留四位有效数字 6.5标定标准溶液按GB/T6o1的要求执行 6.6配制的标准系列溶液,应用标准贮备液逐级稀释配制而成,用时现配 结果表述 煤矿水水质分析结果一般以质量浓度p(B)表示,单位可使用mgL、g/L. mg/mL、4g/ml或 ng/ml等 特定项目的结果按照该项目的特定形式表示,如总a,总8以Bgq/I表示 煤矿水中可溶性 固体、悬浮物检测结果以个位表示,油检测结果保留小数点后三位,总a和总放射性检测结果保留两 位有效数字,其他项目检测结果保留小数点后两位 8 方法精密度 煤矿水水质分析检测方法的精密度,以重复性限和再现性临界差表示 重复性限和再现性临界差,按GB/T6379.2的要求确定 重复性限r按式(1)计算: 广=/厄×t×s 再现性临界差R按式(2)计算 R =V区×tn×sR 式中: -实验室内重复测定的单个结果的标准差 一实验室间割定结果(单个实验室重复割定结果的早均值)的标准差 SR -95%概率下的!值 to.05 检测记录和检测报告 g.1检测记录 检测记录应按规定的格式、术语、符号和法定计量单位填写,一般包括以下内容
GB/T33686一2017 检测项目名称,记录表格管理编号,页码总页数的标识; a 检测日期; b 检测依据的标准或方法及使用主要仪器设备名称及编号; c D 样品的实验室编号; 样品前处理情况(必要时); 检测数据; 检测结果及计算; g h)检测时的环境条件; 检测人和校核人 其他需要说明的问题或需要增加的内容(必要时 9.2 检测报告 检测报告应按规定的格式,术语、符号和法定计量单位编制一般包括以下内容: 报告名称、编号、页码、总页数 a) b)检测单位名称,地址; c 报告的唯一性标识以及报告结束的清晰标识; d 委托单位的名称和地址(必要时); 所用标准或方法的识别 e 样品的状态描述和标识 样品送样日期 g 检测日期必要时); h 检测项目及其结果; 样品采取程序(必要时); j k 主检、审核和报告批准人签字或等效的标识; 报告批准日期 1 加盖检验检测专用章; m 实验室对报告的有关声明(适用时. n

煤矿水水质分析的一般规定GB/T33686-2017

煤矿水是指在采掘过程中,由于煤层透水性和开采工艺条件的不同,形成的地下水体系。由于煤炭的开采会对周边环境产生一定的影响,因此需要对煤矿水的水质进行监测和分析。

1. 标准

目前,煤矿水水质分析的一般规定主要参考GB/T 33686-2017《煤矿水水质分析方法》。该标准包含了煤矿水水质分析的基本原理、样品采集、物理性质、化学性质等多个方面的内容。

2. 方法

煤矿水水质分析的方法包括采样、前处理和分析三个步骤。

2.1 采样

煤矿水水质分析的采样应该符合以下原则:

  • 采样点应该选取代表性好的位置,不得选取受污染或者混杂的水源;
  • 采样时应该避免水流较大的时间段和降雨天气;
  • 采样要求使用无菌瓶,并在现场进行标记和记录。

2.2 前处理

煤矿水水质分析的前处理包括过滤、预处理和保存等多个环节。其中,过滤是为了去除悬浮物和微生物;预处理是为了保证分析结果的准确性;保存是为了保证样品的稳定性。

2.3 分析

煤矿水水质分析的分析方法主要包括物理性质分析和化学性质分析两个方面。其中,物理性质分析包括颜色、臭味、浊度、电导率等参数的测定;化学性质分析包括总固体、总溶解固体、pH值、COD、BOD、总氮、总磷等参数的测定。

3. 应用范围

煤矿水水质分析主要用于判定煤炭开采对地下水环境的影响,辅助制定相关的防治措施。同时,煤矿水水质分析也可以应用于煤化工、洗选等领域的生产和技术研究。

总之,煤矿水水质分析是煤炭生产中十分重要的一环,对于保护地下水环境和进行科学合理的煤炭开采具有重要意义。

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