水质监测范例6篇

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水质监测

水质监测范文1

乙方:_________

根据国家质量技术监督局[1999]号文《锅炉水处理管理规则》和_________有关要求,为进一步落实水质监测工作的正常运行,确保锅炉安全经济运行。经双方协商,甲方同意委托乙方对甲方锅炉水质开展监测工作,订立以下协议,双方应严格遵守执行。

一、甲方责任

1.锅炉水处理(包括设备,人员和管理)应能保证水质符合gb1576《工业锅炉水质》的规定,确保锅炉无垢或薄垢运行。

2.甲方应根据锅炉相关法规要求,配备相应的水处理设备,锅水取样器,持证水处理操作人员。

3.根据乙方出具的水质监测报告,对不合格水质立即整改,处理,直至合格。在整改处理期间采用炉内加药处理,确保水质达标。配合乙方做好取水样工作。

二、乙方责任

1.乙方每月到甲方取水样一次,并在24小时内化验,出具水质监测报告。

2.对水质不合格的单位,派人现场指导,分析原因,提出整改措施。每年免费调试2次,超出次数只收取调试人员交通费(按往返里程______元/公里)及旅差补助(_____元/人·天)。如属甲方水处理设备陈旧或严重损坏,由甲方维修或更换设备后,再进行调试。

3.如甲方需要,乙方可对不合格水处理设备进行维修,维修另签合同。

三、监测收费

1.乙方向甲方收取水质化验费_________元/次,取水样交通费_________元/次,取水样人员旅差费_________元/次,全年费用按11个月一次性收取,全年收费共计_________元(_________元)。

2.合同签订时支付水质监测费(收款单位:_________,开户行:_________,账号:_________)

四、其他

1.本合同一式二份,甲,乙双方各执一份。

2.本合同自签订之日起生效,有效期自_________年________月________日至_________年_________月_________日止。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

水质监测范文2

【关键词】城市供水;水质监测;管理

中图分类号:TV674文献标识码: A

一、城市供水水质监测项目的系统构成

1、水质监测的项目

根据污染物的种类及指标可以将水质监测的主要项目分为二类:能够将水质状况实质反映的综合指标,比如水质的色度,水质浑浊度,水质温度,水质的酸碱值,水内悬浮物及生物的需氧量等指标;水中含有有毒物质。水质检测目标是根据水质实际的污染情况,对污染物进行数据检测,将其检测结果统计出来并分析,从而找出相应的规律了解水质变化的方向,使提高水质检测的结果更具有准确性及稳定性。

2、水质监测方式

水质监测主要包括实验室、移动实验室和在线监测三种方式,目前卫生监督部门对水质监测大多采用化学检测的方式,主要采用便携设备进行现场快速抽检以及对供水部门送水样进行实验室检测。由于人手、监测频次有限,以及受实验室检测手段限制(采样时间长、数据分析总结耗时较长),往往无法对水污染事件做出及时快速反应。作为传统实验室检测的一项重要补充手段,在线式水质在线监测系统应运而生。水质在线监测系统是一个集水质卫生指标监测传感器、无线数据传导设备和远程监控平台为一体,运用现代自动监测技术、自动控制技术、计算机应用技术并配以相关的专业软件,组成一个从取样、预处理、分析到数据处理及存储的完整系统,实现了对水质的在线自动监测,可24小时连续、准确地监测饮用水中余氯、浑浊度、pH值等卫生指标及其变化状况,并通过网络实时将数据传输到监控管理平台,便于相关单位对饮用水质信息进行实时公布和统计分析。系统为供水卫生监督提供科学依据,预警预防用水安全事故的发生,为经济社会可持续发展和构建和谐社会提供有力保障。

二、深化城市供水水质监测的有效途径

1、选择合适的水质检测位置

根据水源的不同,选择的检测点也不一样。如针对地下水要在水流垂直方向位置来设置监测点,同时在水流平行方向位置再设置另一个检测点,由于地下水容易渗透形成块状污染,这样设置可以有效的防止水污染从两个方向扩散。而对于渗透度相对较小的蓄水层和渗井来说,选择水源检测点最好距离比较近,这样能够有效的避免污染。因此在设置检测点位时需要将污染物的分布情况以及扩散度等因素都要考虑进去,另外还要根据当地的具体环境,使水质检测的结果更为有准确性。

2、选用科学的水质检测管理办法

水质检测管理是否具有科学性,会对其检测结果的正确性有重大影响。传统的检测方式一般需要使用大量的专业检测仪器或者检测设备才能保证水质的检测结果准确性。随着科技的发展,近年来水质检测工作使用的检测设备越来越强大,功能也相对更多,能够有效的提高检测结果的准确性及稳定性,同时有效的缩短等待时间,检测时间大大缩短,使水质检测效率明显的提高[2]。另外工作人员需要对这些精密仪器进行定期的保养和维护,保证其正常运行。地方政府的相关部门也需要做好把关工作,重视水质检测管理工作,从而使水质检测结果的准确性及稳定性得以保证。如图所示为水质检测试验方法,包括对于水样的保存、预处理、滴定分析、酸度计使用等实验技术;化学分析法为酸碱滴定法、络合滴定法、重量分析法及电位分析法等。详细如图所示。

3、采样频率要合适

采样时间及频率对水质检测结果都有重要的影响。所以,如果要提高水质检测结果的准确性及稳定性则需要严格控制水质采样的频率。一般情况下,在枯水期间及多水期间要独立采样,对样本分别进行测定,同时也需要根据每个季节的降水量进行独立采样测定。针对部分特殊地区,可以设置长期的检测点,每月定时采样并进行测定;针对一般地区,一个采样期需要进行一次采样,而对于饮用水,则需要在一个采样期间做两次采样,采样的时间需要间隔10天左右。总之,采样频率要严格依据当地具体情况,这样才能保证水质检测的结果具有正确性及稳定性。

4、加强人才队伍建设

检测工作人员是水质检测工作的主导,是个重要环节。检测工作人员的工作技能、工作态度及责任感等都会对水质检测工作产生重要影响。因此,加强水质检测人才队伍的建设是提高水质检测结果的准确性及稳定性的一项有效措施。在建设相关人才队伍时,需要对检测人员的专业技能进行培训,尤其是先进的检测方法和检测理论及先进检测仪器的正确使用方法,都要进行严格培训,并设立相应的考核制度,提高工作人员的责任感及积极性。另外,还需要重视高素质人才的引进工作,吸收大量的专业人才,使人才的质和量协调发展。

三、城市供水在线水质监测管理系统的应用

1、水源地水质在线监测

2008年环保专项行动的检查结果表明,上半年全国113个环保中重点城市的243个地表水水源地中,达标率仅为65%。2012年,全国113个环境保护重点城市共监测387个集中式水源地,水质达标率为95.3%,18个不达标

。水源地保护区存在的主要问题包括:排污口多,污水排放量大;城市化进程对水源地胁迫日益突出;农业面源污染日趋严重;水源地管理措施薄弱等。

目前中国不少城市的水源较为单一,其安全问题引起各相关部门高度重视。对水源地水质现状进行实时监测及预警是预防其安全风险的有效措施。在《全国饮用水水源地环境保护规划》中对水源地水质实时在线监测的实现做出了明确的规定和要求。因此,针对水源地特征,辨别风险因子及风险源,建立污染预测模型,构建集实时监测、模拟、预警和风险应急于一体的饮用水水源地水质监测预警系统,结合地理信息系统(GIS),可为饮用水源地管理提供全面、可视化的决策支撑,为维护水厂的运行,提高和保证供水水质,保障饮用水安全把好第一道关。

2、出厂水水质在线监测

经过城市市政水厂、城市自建水厂各种工艺段处理后,出厂水水质指标的在线监测是安全供水的重要保证,通过对水质指标的实时监测,使得市水务局指挥中心、市自来水供水调度中心等监管单位在第一时间获取和掌握水质情况,确保安全供水。世界上饮用水水质管理模式正向“多层次”、“全过程”的目标迈进,逐渐由原来的“产品控制”向“过程控制”。随着在线监测技术的发展和完善,人们不满足于单一出厂水的水质监测,全流程水质在线监测开始流行。全流程水质在线监测是指从原水、工艺过程水(混凝沉淀工艺监测、污泥处理工艺监测、过滤工艺监测、深度处理工艺监测、消毒工艺监测)、出厂水监测、管网监测,进行全流程水质监测,为水处理工艺过程的控制提供依据,提高生产过程水质控制能力,有效的指导生产。

3、管网末梢水水质在线监测

通常,经过水厂处理过的出厂水水质都能达到国家所要求的水质标准,但是,出厂水需要经过庞大的管网系统才能输送到用户,饮用水水质在连续、不间断的输送过程中,容易受到外界因素的影响,造成二次污染。影响因素主要包括管龄老化、管道材料(如灰铸铁管的质量和性能较差,腐蚀较为严重)的质量和性能、水在管网中的停留时间、季节变化、二次供水设施的影响等。据调查,因管网污染、自备供水污染、及二次供水污染在水污染环节中的比例占到70%以上。因此加强对管网末梢水及二次供水水质的监测是保障安全供水的必要手段。

《全国城市饮用水卫生安全保障规划(2011年-2020年)》明确提出建立供水末梢水质卫生在线监督监测系统,实时监控供水水质动态变化,提高卫生安全监管效能。直辖市与省会城市按照15万人口布设一个水质自动在线监测点;其他地级市按照20万人口布设一个水质自动在线监测点。全国拟设置饮用水卫生在线监测点不少于2028个,覆盖人口约3.76亿,监测点中必须有居民小区,其次是酒店、宾馆、办公楼等公共场所,包括用了二次供水的高层建筑和低水压区单位居民用水。

【结束语】

水质监测数据是各级政府部门决策和水质监控的依据,数据的质量直接关系到人饮安全、各项宏观决策的提出,水资源的保护,水污染的防治和预测等,我们要把好水质监测数据的质量关,提高水质监测数据的质量,最重要的是提高监测技术。若想构建可持续发展的社会,首先要保证水源的可持续发展,水源的优劣对环境有着重要的影响,所以提高水质检测的要求是为治理水污染提供科学有效的证据,有着重要的现实意义。在水质检测工作中需要先进行正确选取检测地点,并进行科学的检测和管理,然后根据实际情况选择科学的采样时间及采样频率,加强水质检测工作的人才队伍建设,从而能够提高水质检测结果的准确性及稳定性,对于保护水环境及管理水资源都有着重要意义。

参考文献

[1]齐文光.水质监测中存在的若干技术问题(续)[J].环境监测管理与技术,2013(01):171-173.

[2]吴学毅.城市污水处理厂水质在线监测技术应用[J].给水排水,2014(21):49.

水质监测范文3

关键词 丁店水库;水质;监测;分析

中图分类号 X824 文献标识码 A 文章编号 1673-9671-(2012)082-0214-02

1 水库概述

丁店水库位于索河上游,建于1959年。水库正常库容为3520万立方米,集雨面积为152平方千米,海拔为179.5米。该水库是2005年国家防汛抗旱总指挥部确定的河南省27座重点防洪工程之一,位置十分重要,同时也是我省的无公害水产品生产基地。

2 分析与评价方法

2.1 水样采集

水样的采集、运输和保存均按照《水和废水监测分析方法》第四版(增补版)的要求进行。

2.2 水质监测项目及分析方法

根据《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)中的相关规定,剔除长期未检出的因子,如挥发酚、砷、氰化物、六价铬、铅、镉、铜、锌、硫化物等,选取化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、高锰酸盐指数、氟化物作为本次监测的项目,分析方法如下。

化学需氧量:取20 ml混合均匀的水样置于250 ml回流锥形瓶中,加入10ml0.0250mol/L重铬酸钾标准溶液及数粒洗净的沸石;连接回流冷凝管,从冷凝管上口加入30 ml硫酸-硫酸银溶液,摇动锥形瓶使溶液均匀,加热回流2 h(自开始沸腾时记时)。冷却后,用90 ml水从上部冲洗冷凝管壁,取下锥形瓶。溶液再度冷却后,加3滴试亚铁灵指示液,用0.01 mol/L硫酸亚铁铵标准溶液滴定,溶液的颜色由黄色经蓝绿色至红褐色即为终点,记录硫酸亚铁铵标准溶液的用量。测定水样的同时,以20 ml重蒸馏水,按同样操作步骤作空白试验。

五日生化需氧量:以虹吸法将混匀水样转移入两个溶解氧瓶内,使其充满水样后溢出少许,加塞。其中一瓶随即测定溶解氧,另一瓶瓶口进行水封后,放入培养箱中,在20℃±1℃培养5 d。

氨氮:1)绘制校准曲线。2)取50 ml水样于比色管中,加1.0 ml酒石酸钾钠溶液,混匀;加1.5 ml纳氏试剂,混匀;放置10 min后,在波长420 nm处,用光程20 mm比色皿,以水为参比,测量吸光度。以无氨水代替水样,做全程序空白测定。

高锰酸盐指数:取100 ml混匀水样于250 ml锥形瓶中,加入

5 ml(1+3)硫酸,混匀;加入10ml0.01mol/L高锰酸钾溶液,摇匀,放入沸水浴中加热30 min;取下锥形瓶,趁热加入10m10.01mol/L草酸钠标准溶液,摇匀;用0.01 mol/L高锰酸钾溶液滴定至显微红色,记录高锰酸钾溶液消耗量。

氟化物:1)绘制标准曲线。2)取10 ml试液,置于50 ml容量瓶中,用2 mol/L盐酸溶液调节至近中性,加入10 ml总离子强度调节缓冲溶液,用水稀释至标线,摇匀。将其移入100 ml聚乙烯杯中,放入一只塑料搅拌子,插入电极,连续搅拌溶液,待电位稳定后,在继续搅拌下读取电位值。用水代替试液,做全程序空白测定。

3 水质评价

3.1 评价标准

丁店水库属渔业水域,其水质执行《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅲ类标准。

3.2 评价方法

采用单因子评价与污染综合指数法来评价水质污染程度,根据污染指数Pi、污染分担率K来确定主要污染物。

3.3 水质污染等级

水质污染等级分类的依据是GB3838-2002《地表水环境质量标准》中五类标准,相对应于水质Ⅰ~Ⅴ类,根据水体污染因子状况定义水质污染等级,污染指数共分为五个等级,见表1。

3.4 水质监测结果分析

丁店水库水质监测结果、污染指数及污染分担率见表2、表3。

4 结论

由2007年至2011年的监测资料分析可知:丁店水库水质污染等级为二级,主要污染因子为五日生化需氧量和化学需氧量,平均分担率均为28.2%,水体污染特征为有机型污染。

参考文献

[1]国家环境保护总局 水和废水监测分析方法 编委会.水和废水监测分析方法[M].北京:中国环境科学出版社,2002:223-257.

水质监测范文4

关键词:珠江源;水质监测;成果;曲靖

中图分类号:X83 文献标识码:A

1 地理位置和水文概况

2 水质监测的价值和地位

花山水库水是珠江源头水。花山水库水质是珠江背景水质。花山水库水质监测是珠江水质变化情况的原点记录。花山水库水质跟踪监测资料,对于珠江水资源开发利用、环境保护规划和其他科学研究具有重要价值。花山水库水质监测点被环保部确定为国家控制点。

3 珠江源头水质监测简历

1978年云南省环保局统一布置对南盘江水质进行监测。1980年曲靖地区环境保护监测站开始对花山水库水质进行例行监测。花山水库水质监测工作从1980年至今,一直由曲靖市环境监测站承担,历经32年,从未间断。

4 采样频率和监测项目

5 监测成果

从1980年至2012年32年来共取得花山水库水质监测数据共计12500多个,每年分别上报云南省环境监测中心和国家环境监测总站。(具体数据省略)

6 花山水库水质回顾性评价

(3)总体评价

自1982年至2012年的31年中,花山水库水质保持在Ⅰ类和Ⅱ类功能级别,水质清洁,水质稳定,稳中趋优,基本没有受到污染,能够代表珠江天然本底值,是名副其实的珠江源头水。

7 成因分析

珠江源头地区即花山水库径流区属于中低山地形地貌,地势平缓,海拔虽高但山形不高,河谷切割较浅,地表植物种类繁多,天然林覆盖度较高。区内村庄较少,长期以来人口密度保持在每平方公里45人以下,工业很少,农业以包谷等种植业为主,土地耕作强度较低,山地放牧强度低。水土流失轻,自然和社会污染因素少,污染轻。

30年来,曲靖市和沾益县工业产业和社会经济突飞猛进,而花山水库水质却保持在清洁水平,这跟市、县政府及环保、林业、水务、农业等部门对生态建设和环境保护的高度重视和有效措施密不可分。

水质监测范文5

关键词:水质监测 成本最小 监测点优化 动态贴近 监测点分类

中图分类号:X832 文献标识码:A 文章编号:1007-3973(2013)002-137-02

1 问题阐述

治理好水质,首先要做到的就是对水质实行有效的监测,而有效的监测离不开监测点的选取,该如何选取选取适当的水质监测点以使得监测的效果更好呢?有人会说在水面上多摆放监测点不就可以了吗?答案不然。在做一项监测时,由于资源的有限性,我们不可能无止境的利用这些有限的资源,因此我们只能合理安排资源,使得监测效果最大化,同时监测成本最小化。这就是本文所要阐述的思路。

水库水质监测点的布点至关重要。一般而言,合理的布点要求如下:(1)监测点能采集到有代表性、全面的水质信息,以满足科研监测等需求。(2)在保证必要的精度和统计学样本的需求上,布点的个数应尽量少。(3)保证设备的可靠性、数据的正确性。

在以往的国内研究中,例如模糊聚类、动态贴近等很多方法都被学者应用到了水质布点模型的设计中,但绝大部分这些方法都因其复杂性或者其他原因没有得到广泛运用。另外,大部分的水质模型也存在很多问题。例如说一些模型只考虑了水质空间上的变化而忽略了时间、季节上的不同。另有一些模型采用了不同的水质标准,带来比较和理解上的不便。因此,水质布点模型仍然是一个急需研究的领域。

2 建模原理及步骤

2.1 模型思想

本质上,水质监测点的优化是一个多因素指标决定的决策行为,但由于多因素指标的复杂性以及难以决策,并且对于多因素指标我们无法直接对其进行比较,所以我们应建立一个纯实量多元函数,将多指标问题单指标化,用单一化后的指标来衡量各监测点之间的相似度。

此次建模首先将各时段监测点的各项指标规范化,从而寻求其中的虚拟“最优点”和“最劣点”,再计算出各个监测点与虚拟“最优点”和“最劣点”之间的虚拟距离,按最优贴近度的定义建立贴近度优化模型,最后按贴近度值的大小进行监测点分类。在每类监测点中选取最具代表性的监测点作为最有监测点,这就是对监测点的优化,以便使得选取的监测点能更好,更全面的对水质实施有效的监测。

3 模型应用

将此模型应用到大东湖水系中的水质监测点优化过程中,分别对大东湖水系的六个湖应用此模型,进行水质监测点的优化布点。对每个湖泊首先大面积选取人工监测点,采集到所需要的数据,然后写出矩阵,按照模型所述步骤一一计算出所需要的数据,然后将选取的监测点进行分类处理,从中选取最有的监测点,以后利用选取的监测点进行水质监测,并隔一段时间就利用上述模型对监测点进行一次优化,以排除时间,季节等自然因素对模型造成的误差。

参考文献:

水质监测范文6

关键词:地表水;水质监测;窟野河

本文根据2006-2010年窟野河的水质资料,分析窟野河水质变化情况及污染原因,为其污染控制及水资源的科学利用提供参考依据。

一、监测区域及分析方法

1. 监测区域

“十一五”期间,根据窟野河水域特征和水污染分布状况,2006年、2007年窟野河设草垛山、孟家沟、前坡3个监测断面,2008年后调整为石圪台、敏盖兔、草垛山、前坡4个断面。石圪台为窟野河进入榆林市的入境对照断面,敏盖兔、前坡代表神木县城的控制断面,草垛山代表店塔工业区控制断面。窟野河在每年的5、8、10月各监测一次,五年获原始监测数据1242个。

2. 监测项目及评价方法

窟野河水质分析开展监测项目23项,包括地表水监测技术规范要求的24项必测项目中的水温、溶液氧、挥发酚等16个项目,选测项目中的硝酸盐氮、亚硝酸盐氮等。综合地表水环境质量评价技术规范和榆林市河流水质污染现状,选取pH、溶解氧、高锰酸盐指数、生化需氧量、氨氮、挥发酚、石油类、汞、铅和氟化物共10项指标作为评价因子,评价河流整体水质和受污染程度。全年分枯水期(5月)、丰水期(8月)、平水期(10月)三个水期进行监测。水质分析方法采用地表水分析国家标准[1]。

根据国家环境监测总站《地表水环境质量评价有关问题的技术规定(暂行)》(总站综[2004]72文件),对地表水环境质量进行定性评价。地表水环境质量定性评价为:优、良、轻度污染、中度污染、重度污染五个等级。用污染综合指数及污染负担率来计算和评价各河流的污染程度大小和污染年际编号,对地表水环境质量进行定量分析。污染指数计算,均采用Ш类标准值。

二、结果和讨论

1. 窟野河水质监测结果

1.1 监测断面水质

2006-2010年期间,窟野河4个监测断面水质监测结果统计见表1。

表1 2006-2010年期间窟野河4断面监测结果 单位:mg/L(pH除外)

监测项目结果表明:石圪台入境断面水质最差、为劣Ⅴ类水质;其余3个断面均为Ⅳ类水质。

1.2 河流年度水质

2006-2010年期间,窟野河年度水质评价结果见表3。

表3 2006-2010年期间窟野河年度水质类别评价

由表3可知,窟野河断面的主要污染物为石油类,其次为五日生化需氧量。

三、污染原因分析及应对措施

1. 污染原因分析

榆林市地处鄂尔多斯盆地,矿产资源丰富。随着榆林市作为国家级能源重化工基地发展和生态环境示范区建设,经济社会用水量的持续增加已超出本区域水资源的承载能力[2,3],窟野河流域存在大量煤矿,大量工业废水和生活污水排放到窟野河,这是导致窟野河有机污染的重要原因。

2.应对措施

目前神木境内煤矿众多,工业企业应提高企业内部污废水的重复利用率,尽可能减少废水排放,以降低工业废水对河流水质的冲击影响;同时城镇居民也应养成节水的习惯,通过采用节水设备和一水多用等综合措施,提高水资源利用效率;减少河水的取用量,从而增加河流的自净和稀释能力。

四、总结

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