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技术规范 AI 结构化解析
GB/T 12763.9 2007 海洋调查规范 第 9 部分: 海洋生态调查指南
发布日期 2007-08-13
实施日期 2008-02-01
替代标准 —
解析引擎 v3.4
适用范围 本部分规定了海洋生态调查的内容、方法、技术要求和资料处理。适用于中华人民共和国管辖的近海、海湾、河口海洋生态调查,大洋生态调查可参照使用。
4 参数限值 2 试验方法 19 计算公式 16 术语 41 约束 3 引用
解析版本
AI 问答 术语 限值速查 限值判定 试验方法 计算公式 约束条件 引用标准 能力表述 质检复核
海洋生态系统3.1
一定海域内生物群落与周围环境相互作用构成的自然系统,具有相对稳定功能并能自我调控的生态单元。
海洋生物群落结构3.2
海洋生物群落的物种组成、空间格局和时间动态等特征。
海洋生态系统功能3.3
海洋生态系统中的物质循环、能量流动、信息传递及其调控作用。
海洋生态系统健康3.4
海洋生态系统随着时间的进程有活力并且能维持其组织结构及自主性,在外界胁迫下容易恢复。
优势种3.5
具有控制群落和反映群落特征、数量上所占比例较多的种群。
指示种3.6
海洋生物群落在一定海域一定状态出现的标志性的物种。
关键种3.7
食物网中处于关键环节起到控制作用的物种。
物种多样性3.8
生物群落中物种的丰富度及其个体数量分布。
群落均匀度3.9
生物群落中各物种间数量分布的均匀程度。
群落演变3.10
生物群落的结构随时间而发生的变化。
群落空间格局3.11
沿一定的环境梯度(如纬度梯度、水深、温度梯度、盐度梯度、营养盐梯度、底质类型等)海洋生物群落结构发生相应改变而形成的分布型。
生态压力3.12
来自陆地、海洋、大气的自然干扰和人类活动对海洋生态系统产生的胁迫。
富营养化3.13
海水中营养盐的自然或人为增加及其引起的生态效应。
污染压力3.14
入海污染物质对海洋生态系统结构和功能的胁迫。
养殖压力3.15
通过养殖生产输出物质对海洋生态系统物质循环的胁迫。
捕捞压力3.16
通过捕捞生产输出物质对海洋生态系统物质循环的胁迫。
悬浮颗粒物(SPM)
GB/T 12763.4 · 海水
—mg·dm^-36.4.4
颗粒有机物(POM)
GB/T 12763.4 · 海水
—mg·dm^-36.4.4
颗粒有机碳(POC)
海水
检出限 20 μg·dm^-3μg·dm^-36.4.5.1.3
颗粒氮(PN)
海水
检出限 5 μg·dm^-3μg·dm^-36.4.5.1.3
检测结果限值判定(演示)
检测项目
测定结果
判定逻辑:测定结果与限值直接比对(未含测量不确定度保护带),正式报告请按 ILAC-G8 / 标准原文复核。
就这本标准问我
回答基于本标准的结构化解析与条款文本检索生成,附条款溯源;AI 解读请以标准正式原文为准。
看完方法,直接落成原始记录:自动带出检测要求与质控核查项,录读数自动计算判定,可导出活公式 Excel
悬浮颗粒物和颗粒有机物测定方法6.4.4
过滤、烘干、称重,灼烧后称重计算
仪器 6 项试剂 2 项步骤 3 步
仪器设备
电子天平(0.01 mg)干燥箱(60°C)马福炉(450°C)真空泵滤器抽滤瓶
试剂材料
GF/F玻璃纤维滤膜醋酸纤维滤膜(0.45 μm)
分析步骤
1过滤:水样经GF/F玻璃纤维滤膜真空过滤,压力不超过50 kPa
2烘干:滤膜在60°C干燥箱中烘干24h,恢复室温后称重,减去膜重得SPM重量
3灼烧:称重后的膜在450°C马福炉中灼烧5h,恢复室温后称重,得颗粒无机物重量,SPM重量减去无机物重量得POM重量
精密度:重复样品的相对误差为±10%
颗粒有机碳和颗粒氮测定方法6.4.5
过滤、酸熏蒸、元素分析仪测定
仪器 5 项试剂 5 项步骤 3 步
仪器设备
元素分析仪真空泵滤器支架抽滤瓶
试剂材料
玻璃纤维滤膜(φ25 mm)核孔滤膜(2 μm)筛绢(20 μm)筛绢(200 μm)浓盐酸(蒸气)
分析步骤
1过滤:水样A直接经玻璃纤维滤膜过滤;水样B依次经200μm筛绢、玻璃纤维滤膜过滤;水样C依次经20μm筛绢、玻璃纤维滤膜过滤;水样D依次经2μm核孔滤膜、玻璃纤维滤膜过滤。抽气负压小于50 kPa
2样品预处理:滤膜放入培养皿,置于密闭容器中,用浓盐酸蒸气熏蒸30min,-18°C冷冻暂存,60°C干燥24h
3样品测定:采用元素分析仪测定,氧化温度750°C-760°C
精密度:重复样品的相对误差为±10%
公式已就位——生成原始记录后,这些公式将变成 Excel 里的活公式,改读数自动重算重判
优势度计算公式8.1.2.2
D_i = (n_i / N) \cdot 100
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
D_i = (n_i / N) * 100
D_i第i种的百分比优势度%
n_i该站位第i种的数量
N该站位群落中所有种的数量
Shannon多样性指数8.1.5.2
H' = -Σ(P_i \cdot log2(P_i))
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
H' = -Σ(P_i * log2(P_i))
H'种类多样性指数
P_i群落第i种的数量或重量占样品总数量之比值
s群落中的物种数
Pielou均匀度指数8.1.6.2
J' = \dfrac{H'}{log2(s)}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
J' = H' / log2(s)
J'均匀度指数
H'群落实测的物种多样性指数
s群落中的物种数
演变速率E8.1.7.2
E = \dfrac{1 - S_{IMi}}{S_{IMO}}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
E = 1 - S_IMi / S_IMO
E演变速率
S_IMO初始群落的相似性指数
S_IMi时间尺度上第i群落的相似性指数
相似性指数S_IM8.1.7.2
S_{IM} = \dfrac{2 \cdot N_{coi}}{S_O + S_i}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
S_IM = 2 * N_coi / (S_O + S_i)
S_IM相似性指数
N_coi初始群落和时间尺度上第i时刻群落共有种的个体数较小者之和
S_O初始群落的物种数
S_i第i群落的物种数
Bray-Curtis相似性S_jk8.2.3
S_{jk} = 100 \cdot (1 - sum(|y_{ij} - y_{ik}|) / sum(y_{ij} + y_{ik}))
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
S_jk = 100 * (1 - sum(|y_ij - y_ik|) / sum(y_ij + y_ik))
S_jk第j个与第k个样品间的Bray-Curtis相似性
y_ij原始矩阵第i行和第j列的输入值,表示第j个样品中第i种的丰度或生物量
y_ik第k个样品中第i种的丰度或生物量
欧氏距离非相似性d_jk8.2.3
d_{jk} = \sqrt{sum((y_{ij} - y_{ik})^2)}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
d_jk = sqrt(sum((y_ij - y_ik)^2))
d_jk第j与第k个样品间的欧氏距离非相似性
y_ij原始矩阵第i行和第j列的输入值
y_ik原始矩阵第i行和第k列的输入值
营养指数N_I(方法一)10.1
N_I = \dfrac{C_{COD}}{\dfrac{S_{COD} + C_{TN}}{\dfrac{S_{TN} + C_{TP}}{\dfrac{S_{TP} + C_{Chla}}{S_{Chla}}}}}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
N_I = C_COD/S_COD + C_TN/S_TN + C_TP/S_TP + C_Chla/S_Chla
N_I营养指数
C_COD水体中化学耗氧量的实测浓度
C_TN水体中总氮的实测浓度
C_TP水体中总磷的实测浓度
C_Chla水体中叶绿素a的实测浓度
S_COD化学耗氧量的评价标准mg/dm3
S_TN总氮的评价标准mg/dm3
S_TP总磷的评价标准mg/dm3
S_Chla叶绿素a的评价标准μg/dm3
营养指数N_I(方法二)10.1
N_I = \dfrac{C_{COD} \cdot C_{DIN} \cdot C_{DIP}}{4500}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
N_I = (C_COD * C_DIN * C_DIP) / 4500
N_I营养指数
C_COD水体中化学耗氧量的实测浓度mg/dm3
C_DIN水体中溶解无机氮的实测浓度μg/dm3
C_DIP水体中溶解无机磷的实测浓度μg/dm3
氮污染压力指数P_N10.2.1
P_N = \dfrac{F_{LUXN}}{C_N}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
P_N = F_LUXN / C_N
P_N氮污染压力指数m3/月(年)
F_LUXN入海氮通量kg/月(年)
C_N水体中总氮含量kg/m3
磷污染压力指数P_P10.2.2
P_P = \dfrac{F_{LUXP}}{C_P}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
P_P = F_LUXP / C_P
P_P磷污染压力指数m3/月(年)
F_LUXP入海磷通量kg/月(年)
C_P水体中总磷含量kg/m3
油污染压力指数P_O10.2.3
P_O = \dfrac{F_{LUXO}}{C_O}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
P_O = F_LUXO / C_O
P_O油污染压力指数m3/月(年)
F_LUXO入海油通量kg/月(年)
C_O水体中油含量kg/m3
COD污染压力指数P_COD10.2.4
P_{COD} = \dfrac{F_{LUXCOD}}{C_{COD}}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
P_COD = F_LUXCOD / C_COD
P_CODCOD污染压力指数m3/月(年)
F_LUXCOD入海COD通量kg/月(年)
C_COD水体中COD含量kg/m3
养殖压力指数P_PA10.3
P_{PA} = \dfrac{P_A}{C_{POC}-PON}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
P_PA = P_A / C_POC-PON
P_PA养殖压力指数m3/月(年)
P_A养殖收获净输出的有机碳或有机氮通量kg/月(年)
C_POC-PON水体中颗粒有机碳或有机氮含量kg/m3
养殖收获净输出通量P_A10.3
P_A = P_{RODA} \cdot f_A - Q_A \cdot f_A - F_{OODA} \cdot f_{FOODA}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
P_A = P_RODA * f_A - Q_A * f_A - F_OODA * f_FOODA
P_A养殖收获净输出的有机碳或有机氮通量kg/月(年)
P_RODA养殖产量kg/月(年)
Q_A养殖苗种投放量kg/月(年)
F_OODA饵料投喂量kg/月(年)
f_A养殖生物的有机碳(氮)含量系数
f_FOODA投喂饵料的有机碳(氮)含量系数
捕捞压力指数公式(Ⅰ类)10.4.1
P_{PF} = \dfrac{P_F}{S_F}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
P_PF = P_F / S_F
P_PF捕捞压力指数km^2/月(年)
P_F通过渔获物输出的有机碳(氮)通量kg/月(年)
S_F调查海区的渔业资源现存量(以有机碳或有机氮计)kg·km^-2
渔获物有机碳(氮)通量公式(Ⅰ类)10.4.1
P_F = P_{RODF} × f_F
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
P_F = P_RODF × f_F
P_F通过渔获物输出的有机碳(氮)通量kg/月(年)
P_RODF渔获量,以湿重计算kg/月(年)
f_F渔获物中有机碳(氮)含量系数无量纲
捕捞压力指数公式(Ⅱ类)10.4.2
P_{PF} = \dfrac{P_F}{C_{POC}-PON}
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
P_PF = P_F / C_POC-PON
P_PF捕捞压力指数m^3/月(年)
P_F通过渔获物输出的有机碳(氮)通量kg/月(年)
C_POC-PON水体中颗粒有机碳(氮)含量kg·m^-3
渔获物有机碳(氮)通量公式(Ⅱ类)10.4.2
P_F = P_{RODF} × f_F
计算表达式(可直接用于 Excel/程序)
P_F = P_RODF × f_F
P_F通过渔获物输出的有机碳(氮)通量kg/月(年)
P_RODF渔获量kg/月(年)
f_F渔获物中有机碳(氮)含量系数无量纲
标准中"施加在执行过程与条件上的要求"(C1 环境 / C4 样品 / C6 质控 / C7 条件限值 / C8 适用范围 / C9 过程参数),是原始记录模板与自动核查的数据源。
C6 · 精密度/质控限重复样 · 成对比较显著水平
≤ 10 %3个重复样出处:11.2
C6 · 精密度/质控限重复样品 · 相对误差
重复样品的相对误差为±10%。出处:11.2
C6 · 精密度/质控限群落结构差异 · 显著性检验
等级聚类、非度量多维标度和主分量分析的结果应进行群落结构差异显著性检验。等级聚类、非度量多维标度和主分量分析的结果出处:6.4.4.4
C7 · 分级/条件限值调查站位 · 站位间隔
海湾和近岸调查站位间隔不低于每10分1个站位,河口和排污口应适当加密设站,远海调查站位间隔不低于每 1° 1个站位。海湾和近岸调查出处:11.2
C7 · 分级/条件限值站位间隔 · 站位间隔
具体站位间隔应根据调查的目标和对象确定;具体调查目标和对象出处:11.2
C7 · 分级/条件限值真光层 · 下界深度
真光层判断标准:取向下辐照度为表层1%的深度作为真光层的下界深度;真光层判断出处:11.2
C7 · 分级/条件限值演变速率 · 范围
0 ~ 1出处:6.4.4.4
C7 · 分级/条件限值演变速率 · 范围
0 ~ 1通常情况下出处:6.4.4.4
C7 · 分级/条件限值水体 · 营养指数
当营养指数 NI>1 ,认为水体富营养化。当营养指数 NI>1出处:4
C8 · 适用范围与限制调查时间 · 调查时间
调查时间应考虑环境对生物的长期效应,应保证资料的连续性。环境对生物的长期效应出处:11.2
C8 · 适用范围与限制调查时间和频次 · 调查时间频次
调查时间和频次应根据具体的调查对象作适当调整,调查频次的时间间隔原则上应小于调查对象的生活(变化)周期;具体调查对象出处:11.2
C8 · 适用范围与限制采样时间 · 采样时间
在正规半日潮的海区,应考虑潮周期,采样时间应包括高潮时和低潮时,采用现场自动记录仪可加密观测;正规半日潮的海区出处:11.2
C8 · 适用范围与限制调查 · 潮期
海湾、河口、港湾调查应在相同的潮期进行,适当增加调查频次;海湾、河口、港湾出处:11.2
C8 · 适用范围与限制调查频次 · 调查频次
突发事故,如赤潮灾害、溢油、污染物排放等,应增加调查频次;突发事故出处:11.2
C8 · 适用范围与限制样品编号 · 编号规则
样品编号: 按 GB/T 12763.6 浮游动物的规定, 但编号末尾应加 020、200 和 500, 分别表示经 20 μm 、 200 μm 、 500 μm 筛绢过滤。浮游动物样品出处:11.2
C8 · 适用范围与限制浮游动物 · 计算和绘图
但应计算各粒级浮游动物的种类、个体数量和生物量(粒级小的浮游动物如原生动物,可酌情考虑不称量),并绘制浮游动物总数和各粒级的分布图和粒级结构图,各粒级的个体数量和生物量的等值线取值标准参照 GB/T 12763.6 浮游动物的规定执行,也可各粒级浮游动物出处:11.2
C8 · 适用范围与限制河流 · 入海径流量和输沙量
对调查海区影响比较大的河流,应收集海上调查期间的入海径流量和输沙量。对调查海区影响比较大的河流出处:11.2
C8 · 适用范围与限制养殖活动 · 调查内容
调查海区如果存在一定规模的养殖活动,应调查养殖海区坐标、面积,养殖的种类、密度、数量、方式;调查海区存在一定规模的养殖活动出处:6.4.4.4
C8 · 适用范围与限制养殖数据 · 增减
具体养殖数据根据不同海区的养殖情况相应增减。不同海区出处:6.4.4.4
C8 · 适用范围与限制捕捞生产活动 · 调查内容
存在捕捞生产活动的海区,应现场调查和调访捕捞作业情况,进行渔获物拍照和统计,并收集该海区多年的捕捞生产数据,包括捕捞生产海区坐标、面积,捕捞的种类、方式、时间、产量,渔船数量(马力),网具规格,捕捞从业人口等,并制作捕捞生产空间分布图。存在捕捞生产活动的海区出处:6.4.4.4
C8 · 适用范围与限制捕捞生产数据 · 增减
具体捕捞生产数据根据不同海区的情况相应增减。不同海区出处:6.4.4.4
C8 · 适用范围与限制排海污染 · 调查内容
存在排海污染(陆源、海上排污等)的调查海区,应调查和收集多年的排污数据,包括排污口、污染源分布,主要污染物种类、成分、浓度、入海数量、排污方式等,并制作排污口和污染源的空间分布图。存在排海污染的调查海区出处:6.4.4.4
C8 · 适用范围与限制污染源情况 · 增减
具体情况根据不同海区的污染源的情况相应增减。不同海区出处:6.4.4.4
C8 · 适用范围与限制油田生产 · 调查内容
存在油田生产的调查海区,应收集多年的油田生产和污染数据,包括石油平台位置、坐标、数量、产量、输油方式、污水排放量、油水比、溢油事故发生时间、溢油量、污染面积、持续时间,受污染生物种类和数量,使用消油剂种类和使用量等,并制作石油污染源分布图。存在油田生产的调查海区出处:6.4.4.4
C8 · 适用范围与限制人类活动 · 调查内容
若调查海区存在建港、填海、挖沙、疏浚、倾废、围垦、运动(游泳、帆船、滑水等)、旅游、航运、管线铺设等情况,而且对主要调查对象可能有较大影响时,应调查这些人类活动的情况,调查要素主要包括位置、数量、规模、建设和营运情况,对周围海域自然环境的影存在建港、填海、挖沙、疏浚、倾废、围垦、运动、旅游、航运、管线铺设等情况且对主要调查对象可能有较大影响出处:6.4.4.4
C9 · 过程控制参数昼夜连续观测 · 采样频次
昼夜连续观测推荐每 3h 采样一次,一昼夜共九次。昼夜连续观测出处:11.2
C9 · 过程控制参数大面和断面调查 · 调查频次
大面和断面调查建议1个~3个月调查一次,各月调查的时间间隔应尽量相等。大面和断面调查出处:11.2
C9 · 过程控制参数季度调查 · 调查月份
季度调查宜安排在2月、5月、8月和11月,如有特殊需要应根据不同海区调整调查月份;季度调查出处:11.2
C9 · 过程控制参数连续观测 · 采样频次
连续观测采样频次: 每 3 h 采样一次, 一昼夜共 9 次。连续观测出处:11.2
C9 · 过程控制参数真光层深度 · 计算
真光层深度计算如下:提取表层和每米水层的向下辐照度数据,作垂直分布图,确定向下辐照度为表层的100%、50%、30%、10%、5%和1%的深度。真光层深度计算出处:11.2
C9 · 过程控制参数玻璃纤维滤膜 · 灼烧温度和时间
将 φ47 mm GF/F 玻璃纤维滤膜先在 450℃ 下灼烧 5 h,待冷却至室温后,置于干燥器保存;滤膜预处理出处:11.2
C9 · 过程控制参数电子天平 · 精度
称重: 将灼烧过的玻璃纤维滤膜编号, 用 0.01 mg 的电子天平称其膜重。称重出处:11.2
C9 · 过程控制参数水样 · 过滤体积
1000 ~ 2000 cm3近海水出处:11.2
C9 · 过程控制参数滤膜 · 烘干温度和时间
滤过的玻璃纤维滤膜按顺序号平放在搪瓷盘中,在 60℃ 干燥箱中烘干 24h ,待恢复至室温后称重,将称得的重量减去膜重,得出悬浮颗粒物的重量;烘干出处:11.2
C9 · 过程控制参数膜 · 存放
将称过的膜一一对应放入小玻璃培养皿中,记好顺序编号。称重后出处:11.2
C9 · 过程控制参数膜 · 隔离
如果一个培养皿中放几张膜,膜与膜之间必须用无尘的铝箔纸隔开。一个培养皿中放几张膜出处:11.2
C9 · 过程控制参数膜 · 灼烧温度和时间
然后在 450° C 马福炉中灼烧 5 h,待恢复至室温后取出,放入干燥器中。灼烧出处:11.2
C9 · 过程控制参数滤膜和网具 · 规格
滤膜和网具: φ25 mm 玻璃纤维滤膜(预先在 450℃ 下灼烧 5 h 待用)、 2 μm 核孔滤膜、 20 μm 筛绢和 200 μm 筛绢;滤膜和网具出处:6.4.4.4
C9 · 过程控制参数过滤 · 抽气负压
≤ 50 kPa过滤时出处:6.4.4.4
C9 · 过程控制参数样品 · 熏蒸时间
样品预处理:滤过的玻璃纤维滤膜和未过滤的滤膜(作为对照)放入培养皿中,置于密闭容器中,用浓盐酸蒸气熏蒸 30 min。样品预处理出处:6.4.4.4
C9 · 过程控制参数样品 · 冷冻和干燥
熏蒸过的样品置于 -18℃ 冷冻暂存,并尽快置于干燥箱中在 60℃ 温度下干燥 24 h,取出置于干燥器保存;熏蒸后出处:6.4.4.4
GB/T 17378.4海洋监测规范 第4部分:海水分析规范性引用
GB/T 17378.5海洋监测规范 第 5 部分: 沉积物分析规范性引用
GB/T 17378.7海洋监测规范 第7部分:近海污染生态调查和生物监测规范性引用
不直接构成认可能力认可领域:未识别
本标准为技术规范,属管理/基础/参考类文件,不直接构成检测能力;CNAS 能力范围中无需为其单列检测能力条目。
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