水质监测试运行

2024-10-08 版权声明 我要投稿

水质监测试运行(精选8篇)

水质监测试运行 篇1

进水水质、水量与污水处理厂运行管理

城市污水一般由生活污水、工业污水、市政污水和部分雨水等形成。尽管城市污水处理厂处理水量很大,但进入污水厂的水量与水质总是随时间不断变化的。这种水量和水质的变化,必然导致污水处理系统的水量负荷、无机污染负荷、有 机污染负荷的变化,污泥处理系统泥量负荷和有机质负荷的变化。相应地,污水厂各处理单元应采取措施适应这种变化。保证污水厂的正常运行,例如:进厂污水流量过大时,应在入厂时分流部分污水,或从初沉池后分流部分污水,以避免过大负荷对曝气池的不良影响;曝气池的有机货荷变化时。应及时调整爆气系统的供氧量;曝气池混合液污泥浓度和性能发生变化,应及时调整二沉池污泥回流量;污水原水悬浮物含量或剩余污泥量发生变化时,应调整污泥消化加热介质的用量和脱水设备的处理量等等。污水进水水量水质,及各处理单元水质水量的监测,是保证污水厂运行正常的基础,是污水厂进行技术经济核算与比较的基础,是污水厂实行岗位责任管理的基础。必须采取自动或人工方法,定时定点对污水的水量水质进行准确的监测。污水处理厂运行监测项目

(一)感官指标

在活性污泥法污水厂的运行过程中,操作管理人员通过对处理过程中的现象观测可以直接感觉到进水是否正常,各构筑物运转是否正常,处理效果是合稳定 一个有经验的操作管理者,往往能根据观测做出粗略的判断,从而能较快地调整 一些运转状态。但是正确的判断需要长期的积累经验,因此污水厂管理操作人员要对现象作认真的观测,对各类数据作科学的分析,不断地积累经验,从中找出规律。内容大致有以下几个方面:(1)颜色

以生活污水为主的污水厂,进水颜色通堂为粪黄色,这种污水比较新鲜。如果进水呈黑色且臭味特别严重,则污水比较陈腐。可能在管道内存积太久。如 果进水中混有明显可辨的其他颜色如红、绿、黄等。则说明有工业废水进入。对 于一个已建成的污水厂来说,只要它的服务范围与服务对象不发生大的变化。则 进厂的污水颜色一般变化不大。

要按流程逐个观测各构筑物里的污水,活性污泥的颜色也有助于判断构筑物运转状态,活性污泥正常的颜色应为黄褐色,正常气味应为土腥味,运行人员在 现场巡视中应有意识地观察与嗅闻。如果颜色变黑或闻到腐败性气味,则说明供氧不足,或污泥已发生腐败。(2)气味

污水厂的进水除了正常的粪臭外,有时在集水井咐近有臭鸡蛋味。这是管逍 内因污水腐化而产生的少量硫化氢气体所致。活性污泥混合液也有一定的气味,当操作工人在曝气池旁嗅到一股霉香味或土腥味时,则就能断定曝气池运转良好,处理效果达到标准。(3)泡沫与气泡

曝气池内往往出现少量的泡沫,类似肥皂泡,较轻,一吹即散。一般这时曝气池供气充足,溶解氧足够,污水处理效果好。这是因为生活污水中含有少量油脂。经分解而产生气泡。但是,如果曝气池内有大量白色泡沫翻滚,且有粘性不易自然破碎,常常飘到池子走道上,这种情况则表示曝气池内活性污泥异常。

对爆气池表面应经常观察气泡的均匀性及气泡尺寸的变化。如果局部气泡 变少,则说明曝气不均匀,如果气泡变大或结群,则说明扩散器堵塞。应及时采取相应的对策。更多污水处理技术文章参考易净水网http:/// 在二沉池池面上一般不应有气泡产生。但有时因污泥在二沉池泥斗中停留过 久、产生厌氧分解而析出气体,污泥颗粒随之而上升。这种污泥颗粒呈黑色。另一种情况是由于活性污泥在二沉池泥斗中反硝化而析出氮气,透明的氮气泡也带着污泥小颗粒上升到水面,这种污泥颗粒呈灰黄色,池面上积得多了像一层浮渣。(4)水温

水温对曝气池工作有很大的关系。一个污水厂的水温是随季节逐渐缓慢变 化的,一天内儿乎无其变化。如果发现一天内变化很大,则要进行检查是否有工业冷却水进入。曝气池在水温8℃以下运行时。处理效率有所下降,BOD5去除率常低于80%。(5)水流状态

在曝气池内有个别流水段翻动缓慢,则要检查曝气器有否堵塞。如果爆气池入流污水和回流污泥以明渠方式流入曝气池,则要观察交汇处的水流状态,观察污水回流是否被顶托。在表面曝气池中如果近池壁处水流翻动不剧烈,近叶轮处溅花高度及范围很小,则说明叶轮浸没深度不够,应予以调整。如果在沉砂池或沉淀池周角处有成团污泥或浮渣上浮时。应检查排泥或渣是否及时,通畅,排泥量是否合适。(6)出水观测

正常污水厂处理后出水透明度很高,悬浮颗粒很少,颜色略带黄色,无气味。在夏季,二沉池内往往有大量的水蚤,此时水质甚好。有经验的操作管理者,往往能用肉眼粗略地判断出水的BOD5的数值,如果出水透明度突然变差,出水中又有较多的悬浮固体时,则应马上检查排泥是否及时,排泥管是否被堵塞或者是否由于高峰流量对二沉池的冲击太大。(7)排泥观测

首先要观测二沉池污泥出流井中的活性污泥是否连续不断地流出,且有一定的浓度。如果在排泥时发现有污水流出,则要从闸阀的开启程度和排泥时间的控制来调节。对污泥浓缩池要经常观测撇水中是否有大量污泥带出。(8)各类流量的观测

充分利用计量设备或水位与流量的关系,牢牢掌握观测时段中的进水量、回流量、排泥量、空气压力的大小与变化。(9)泵、风机等设备的听,嗅、看、摸的直观观测。

(二)理化分析指标

理化分析指标多少及分析频率取决于处理厂规模大小及化验人员和仪器设 备的配备情况。在分析之前首先要采到合格的水样,然后对检测的项目进行分析化验,从而得出准确的结果。1.水样的采集和处理

(1)水样采集的目的和应注意的事项

城市污水处理厂水样采集的目的是用来分析出水达标状况和对各个工艺环节的运行状况进行分析。水样采集是通过采集很少的一部分来反映被采集体的整体 全貌,因此科学认真的采样是采出有代表性样品的关键。

采集水样时,首先应按规定的计划、地点、时间和专用的水样瓶采样。采样瓶在正式采样前要用被采样水冲洗三遍。采管道出水应放在放流一定时间后采集 以保证采集的水具有正常情况的代表性。采池、塘、河水样应在不问深度,宽度取样。对有大块漂浮物等特殊情况应以有代表性为原则决定取舍和取舍的方式。对易变化的水样,采集后应尽快分析或采取恒温保存,加药固化等措施将水样暂时存放好令并及时进行分析采集的水样要作好记录,样瓶上要有明确标记。(2)瞬时样和混合样

瞬时样只能代表采样时间和采样地点的被采样地点的被采水的组成。只有 当被采水的组成在一个相当长的时期或在各方向相当长的距离内相对稳定的情况下,瞬时样才具有代表性。当被采水的组成随时间变化时,应在适宜的间隔内采集瞬时样分别分析;当被采水的组成随空间变化而不随时间变化时,应在各个适当的地点同时采集瞬时样。当分析成分与水样储存中很易发生变化时,应采集瞬时样,并立即分析其成分,如剩余氯、可溶性硫化物、溶解性气体、温度,pH 值等。用于保证污水处理厂控制工艺过程目的,通常采用瞬时样。

混合样在绝大多数情况下是对在同一采样点上于不同时间采集的瞬时样加以混合,故也称时间混合祥。时间混合样对分析平均浓度最为有用。城市污水处理厂处理水的出水水质分析,最宜采用混合样。由于有的城市污水处理厂的来水 与出水随时间变化,为了取得更有代表性的水样,还可以根据水量变化相应比例 体积的瞬时样,并最终加以混合,分析平均浓度。(3)水样的采集频率与自动采样

水样的采集频率从理论上讲是越高越好,时间间隔越短越好,从而分析结果 也越可靠,但水样的采集时间和分析时间限制了采集的时间间隔。对城市污水处 理厂的水样采集还要考虑实际的可能和实用意义。有的水样每周一次,有的每日 一次,甚至几个小时一次,要视具体项目和情况而定。

自功采样器可较好地进行混合样的采集。而且大部分带有冷藏功能,可保存采集水祥的水质稳定,但使用自动采样器时要注意取样管是后插上的,因此应使用无污染采样管,最好用PVC塑料管。由于是自动采样,人们往往忽视了对自动采样器的维护保养和监护。自动采样器采样后,要及时将水样取出。使用自动取样器还应注点定时清洗取样瓶、取样管。对冬季室外安装的自动取样器还要注意防冻。更多污水处理技术文章参考易净水网http:/// 2.常用的监测项目(1)反映效果的项目 进出水总的和溶解性的BOD、COD,进出水总的和挥发性的SS,进出水的有毒物质(对应工业废水所占比例很大时)。(2)反映污泥情况的项目

污泥沉降比(SV %)、MLSS、MLVSS, SVL、微生物相观察等。(3)反映污泥营养和环境条件的项目

氮、磷、pH、溶解氧,水温等。3.项目监测与化验(1)COD

所测COD 包括进水COD和出水COD值。一般应做混合样,用于特别的工艺控制时,也可做瞬时样。每天至少一次。

COD反映了水中受还原性物质污染的程度,水中还原性物原包括有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等。COD 的测定一般用重铬酸钾法,其基本原理是:在强酸性溶液中,一定量的重铭酸钾氧化水样中还原性物质,过量的重铭酸钾以 试亚铁灵作指示剂,用硫酸亚铁铵回滴。根据用量算出水样中还原性物质消秏氧的量。

酸性重铭酸钾氧化性很强,可氧化大部分有机物,加入硫酸银作催化剂时、直链脂肪族化合物可完全被氧化。而芳香族有机物却不易被氧化,吡啶不被氧化。挥发性直链脂肪族化合物、苯等有机物存在于蒸气相,不能被氯化剂液体接触,氧化不明显。氯离子能被重铬酸盐氯化,并且能与硫酸银作用产生沉淀,影响测定结果,故在回流前向水样中加入硫酸汞,使之成为结合物以消除干扰。(2)BOD5 BOD5的监测包括进水BOD5和出水BOD5。一般应做混合样,用于特别的工艺控制时,也可作瞬时样。每天至少一次。BOD5测定需要5d时间。因此,一般 只能用于工艺效果评价和长周期的工艺调控。对于特定的处理厂,可以建立BOD5和COD的相关关系用COD粗估BOD5值,因COD值一般在3h内即可得到结果。

城市污水的BOD5测定方法如下:

①选择一组不同的稀释比,对水样稀释,分别测出稀释后水祥的溶解氧浓度;

②将稀释后的水样注入培养瓶,加盖和加上水封后置于恒温箱内(保持20℃)。要保证空气中的氧不进人水样;

③水样在恒温箱内保持5d后取出,再分别测定剩余的溶解氧; ④计算5日生化需氧量。对不含有毒物水样,有合适的稀释比的培养样品,其计算所得的BOD5值应一致。稀释比的选定是相当重要的,稀释比太低,会出现测不出结果的清况。

测定工业废水的BOD5常是投加经过驯化的微生物。这是因为如果工业废水 中含有有毒物质时,会对微生物的活动产生抑制作用,从而影响对有机物的分解。(3)SS

进水和出水应测总悬浮固体TSS。曝气池混合液应分别测总悬浮固体MLSS 和挥发性悬浮固体MLVSS。回流污泥应分别测总悬浮固体RSS和挥发性悬浮固体 R VSS。以上项目一般可做瞬时样,且每天一次。

测定SS时,一般可采集一定体积的废水。用过滤法截留悬浮固体,以过滤介质截留悬浮固体前后的质量差作为悬浮固体的量,折成每升水样的含悬浮固体量(mg/L)。

在处理废水时,常用简单的沉淀方法从废水中去除悬浮固体由于悬浮固体 本身的沉淀性能及工程实际条件的限制,在实验室及处理设施中,简单的沉淀决不能去除全部悬浮固体。而只有颗粒大的部分下沉,这部分沉下的固体叫做可沉固体。废水的可沉固体可以用沉淀锥测定。水样许沉淀锥的沉淀时间,常采用废水流经沉淀池的时间,一般是1~2h,废水在沉淀锥中的沉淀条件下沉淀下来的可沉固体的星基本上等于每升废水在沉淀池中形成的污泥量。

混合液悬浮固体(MLSS)浓度又称混合液污泥浓度,它表示的是混合液中的活 性污泥的浓度,即单位容积混合液内所含有的活性污泥固体物的总质量,混合液挥发性悬浮固体(MLVSS)浓度是混合液活性污泥中有机性固体物质的浓度,能够比较准确地表示活性污泥活性部分的数量。(4)SV与SVI

混合液的SV和SV l是经常性测定的项目,可随时测定,用于工艺调控。

污泥沉降比(SV%)又称30min沉淀率,是混合液在量简内静置30rnin 后所形成的沉淀污泥的容积占原混合液容积的百分率,以%表示。污泥沉降比能够反映反应器—曝气池正常运行时的污泥量,可用于控制剩余污泥的排放量,还能够通过它及早发现污泥膨胀异常现象的发生。

污泥体积指数(SVI)是指曝气池出口处混合液经30min静沉后,每克干污泥所形成的沉淀污泥所占的容积,以mL计。

SVI 值能够反映出活性污泥的凝聚、沉淀性能,一般以介于70~100之间为宜。SVI值过低,说明泥粒细小,无机物含量高,缺乏活性;过高,说明污泥沉降性能不好,而且还有产生膨胀现象的可能。(5)生物相

对生物相的监测应包括观察混合液和回流污泥的生物相,每天应观察记录。活性污泥中的散生物。主要有细菌、原生动物和藻类三种,此外还有真菌病毒等。微生物中的细菌是分解有讥物的主角。其次,原生动物也有一定的作用。活生污 泥微生物中的细菌主要以菌胶团和丝状菌形态存在,游离细菌很少。活性污泥中的原生动物种类较多,经常出现的原生动物主要是钟虫类,还有楯 纤虫、吸管虫、漫游虫、变形虫等。还有一些后生动物,如轮虫和线虫。可以说,活性污泥是一个广阔的微生物世界。对管理者来说,应靠显微镜观察方法,会识别微生物,并了解它们对污水处理过程的指示作用。下面是几种生物相对活性污泥状况的指示:更多污水处理技术文章参考易净水网http:/// ①钟不活跃或呆滞,往往表明曝气池供氧不足。如果出现钟虫等原生动物死,则 说明曝气池内有毒物进人,如有毒工业废水流入等。②当发现没有钟虫,却有着大量的游动纤毛虫如各种数量较多的单履虫、漫游虫、豆形虫、波豆虫等。而细菌则以游离细茵为主。此时表明水中有机物质还很 多。处理效果很低。如果原来水质良好,突然出现固定纤毛虫减少,游动纤毛虫增加的现象,预示水质要变差。相反,原来水质极差,逐渐出现游动纤毛虫,水质将向好的方向发展。直至变为固定纤毛虫为主,则水质变得良好。

③镜检中发现积硫较多的丝硫细菌、游动细菌时,往往是曝气时间不足、空气量不够,流量过大,或水温较低,处理效果差。④在大量钟虫存在的情况下楯纤虫数量多而且越来越活跃,这对曝气池工作并 不有利。要注意,可能污泥会变得松散,如果钟虫递减,楯纤虫量递增,则潜伏着膨胀的可能。

⑤镜检中各类原生动物极少,球衣细菌或丝硫细菌很多时,污泥已发生膨胀。

⑥当发现等枝虫成堆出现,并不活跃,肉眼能见污泥中有小白点,同时发现贝氏硫菌和丝硫细菌积硫点十分明显,则表明爆气池溶解氧很低,一般仅0.5mg/L左右。

⑦如果发现单个钟虫活跃,其体内的食物泡都能清晰地观察到时,说明污水处理 程度高,溶解氧充足。

⑧二沉池的出水中有许多水蚤,其体内血红素低,说明溶解氧高,水蚤的颜色很 红时。则说明出水几乎无溶解氧。

出于每个污水厂的进厂水质,处理工艺有差异,因此活性污泥的生物相也会 有不同,有条件的厂应经常进行镜检,长期积累经验,找出生物相的基本组成及与水质的关系,从面通过生物相观察指导实践。(6)泥位 应定期测定二沉池的泥位,小型处理厂可用顶部带有控制阀的取样测定,大型处理厂应设在线泥位计。(7)DO

主要测曝气池泪合液的溶解氧DO的值。对于推流爆气池,应取各点的平均 值,如入口、出口和中间三点的平均值。如有可能,还应测不同深度下的DO值。DO测定—般只能做瞬时样,每次测定间歇越短越好,小型处理厂每班至少测1 次,大型处理厂一般应设在线仪表进行连续测定。另外,每天还应测二沉池出水的DO值。

测定水中溶解氧常采用碘量法及其修正法和膜电极法。清洁水可直接采用碘量法测定。水样有色或含有氧化性及还原性物质、藻类、悬浮物等会干扰测定。氧化性物质可使碘化物游离出碘,产生正干扰;某些还原性物质可把碘还原成碘化物,产生负干扰;有机物可能被部分氧化,产生负干扰。所以大部分受污染的 地面水和工业废水,必须采用修正的碘量法或膜电极法测定。膜电极法是根据分子氧透过薄膜的扩散速率来测定水中溶解氧。方法简便,快速、干扰少,可用于现场测定。(8)pH值

水质监测试运行 篇2

水质在线自动监测系统是一套以自动分析仪器为核心的综合监测传输体系。水质监测站无人值守,监测仪器24 h连续工作, 因此对监测仪器的结构、性能、灵敏度及传输信号的稳定性都有相当高的要求,为此上海市水务管理部门从基础建设、人员素质、运行管理等方面建立了完整规范的质量保证体系,制定了切实可行的质量控制措施,以保证自动监测系统能长期稳定的连续运行,获取准确的监测数据。

1水质自动监测系统的建设

1.1站网建设

站网建设的质量是系统正常运行的基础,站网建设阶段要做好以下几方面的工作:

1)站点选择。自动监测站点的选择直接关系到所监测的水样在时间和空间上是否具有代表性,是否能够真实反映监测水体的质量状况。确定点位时要综合考虑监测断面的特征,包括水流的稳定性、 水深、河道或堤岸的抗冲刷能力,以及是否存在紊流等。

苏州河干流水质自动监测系统自上游到下游市区包括赵屯、黄渡、北新泾、梦清园、温州路5个测站。赵屯站位于江苏省与上海市的交界处,此站水质代表了上游来水水质;黄渡站位于嘉定区,此站代表了苏州河在郊区的水质;北新泾站代表苏州河进入市区前的水质;梦清园站代表了主要景观区的水质;温州路站位于苏州河与黄浦江的交汇处, 此处代表了苏州河进入黄浦江的水质。

2)仪器选型选购。自动监测仪器是水质监测系统的核心,在采购仪器时,需要考虑仪器的监测方法、量程及售后服务情况等因素。

为保证监测仪器量值溯源和与常规监测结果的可比性,应优选考虑采用我国国家、行业标准或国际等效分析等方法的仪器。

现在国内环境监测站使用的仪器大部分是引进的国外产品,针对这种现象要注意以下几方面:

a. 仪器的性能方面。按仪器的量程来说,在选购仪器时,要先了解待测水质参数的大概范围,然后对比所要采购的仪器量程,一般情况下所测项目的浓度值应处在仪器量程的20%~80%。根据上海市苏州河的历史资料,苏州河水质自动监测系统配备的仪器量程如表1所示。

b. 仪器使用维护的培训方面。国外产品的说明书一般是英文版的,针对这一情况,首先要在系统建设的过程中,向仪器供应商索要翻译准确的说明书;还要在系统验收之前做好仪器使用、维护的培训工作。

1.2人员素质要求

工作人员的素质是系统正常运行的前提。每个水质自动在线监测系统在建设初期,必须明确由1~ 2名专业技术人员负责。专业技术人员需具有扎实的理论基础和丰富的实际操作经验,为了更好地维护和管理监测系统,需详细地了解工程情况。专业技术人员在系统正式运行前要参加由相关单位与仪器供应商组织的业务培训,并通过考核持证上岗。上岗后,专业技术人员要明确分工,具体工作要责任到人。

1.3管理制度制定

完善的管理制度是水质自动监测系统正常运行的保证。水质自动监测系统是一个互相联系的整体,系统的任何一个环节出现问题,都将影响整个系统的正常运转。因此必须建立一个完善的管理机制,保证系统的正常运行。上海市水文总站在管理水质自动监测系统过程中建立的制度有工作人员持证上岗、测站巡检、仪器维护、试剂管理、数据管理与审核、水质自动监测系统数据月度和季度报告、异常数据的处理等制度及突发事件应急预案。 在日常的运行管理中,还要根据运行的实际情况, 逐步完善各项规章制度,使水质自动监测系统的运行管理走向规范化、制度化。

2水质自动监测系统运行中的控制措施

2.1测站系统维护

1)定期清洗。为防止取水管路出现泥沙堵塞, 藻类吸附滋生堵塞,管路老化破裂等现象,取水口、管路要定期拆卸清洗,每季度至少清洗1次管路。泥沙量大、藻类繁殖严重的地区要加大清洗力度,缩短清洗周期。定期的清洗维护可使系统处于良好的工作状态,保证监测数据的可靠性,同时也可以延长仪器的使用寿命。

2)不定期清洗。一般情况下,监测系统本身具备自动清洗的功能,但如果水中含有大量悬浮物质,时间久了,采水和配水单元管路、反应池、传感器、电极和蠕动泵管等处会出现沉积物,会导致传感器特性产生变化,或影响样品、试液注入到反应池中的体积,使监测结果产生偏差,一旦偏差超出可接受的范围,必须对管路、传感器及蠕动泵管等进行清洗或更换。

3)定期维护。系统维护分为管理站技术人员的日常技术维护和仪器供应商的现场维护,主要包括:每天定时远程检查和每周定期巡视,技术人员每天上午和下午共2次通过中心站软件远程下载水质监测站监测数据,并对站点进行远程管理和巡视;每周至少应巡视水质监测站1次,每次维护工作必须记录备查。

2.2试剂管理

1)试剂的质量保证。仪器所需试剂与标准物质也是影响监测数据准确性的重要因素。试剂与标准物质的不合格,直接影响到监测数据的精度。系统所用试剂一般为优级纯和分析纯试剂。

2)试剂的有效性检查。试剂的质量受多种因素的影响,比如试剂的浓度、稳定性、贮存期,容器的密闭性,环境状况等。因此自动分析仪所需的试剂需要定期检查,如发现有沉淀、变色等变质现象,应及时重配、更换。不同试剂的稳定性差别较大,对于稳定性较差或浓度较低的试剂应分次少量配制,特殊的试剂还应采取特殊的贮存方法,如氧化或还原性试剂可采用棕色瓶贮存以避免阳光直射。在环境温度较高的季节,试剂的分解速度会加快,应相应地缩短试剂的更换周期。

2.3仪器管理

1)定期校准。仪器运行期间必须根据水质情况,确定在线分析仪器的定期校准时间,校准周期一般为1个月,并积极配合具有相应资质的监测机构的监督校验。如果仪器长时间停机后重新启动, 更换电极、泵管等,或更换不同批号的试剂,必须重新校准仪器。

2)质量控制样品检查。每周进行1次质量控制样品的测定,用于检查仪器的漂移情况,如果相对误差超过20%,应重新校准仪器。质量控制样品的浓度值应在仪器量程的中间值附近。

3)实验室验证对比。每月进行1~2次水样实验室比对,用于检查自动监测系统的数据准确度情况。水样的采集应在自动监测仪器的取水口处,保证所取样品与仪器所测样品相同,在采样的同时记录自动监测仪器的测定值。

4)易损件更换。仪器的泵管和电极等部件使用寿命较短,它们的工作状态直接关系到进样的准确性和精密性,日常维护时要注意定期检查、清洗或更换。

2.4数据管理

监测数据的管理和审核是整个质量保证体系中最后、最有效的质量控制手段。在进行数据审核时,应按照实验室常规数据处理的要求进行检验和处理。对发现的异常数据,应从操作人员人为因素、试剂的质量及整个系统各个单元运行状况等环节逐个进行排查,查明原因,加以分析解决。

当数据采集系统发出异常值警告,并确认仪器正常时,警告值不作为异常值处理。

当已知仪器不正常或电极、泵管等耗材需要更换,仪器的测定结果与国标分析方法的测定结果有显著性差异时,仪器的测定数据应予剔除,不能参加各种数据统计。

还可以从以下几方面判断监测中的异常值[1]:

1)与历史监测数据的比较。一般河流水质状况相对稳定,监测参数测定值的波动范围不大,可与历史同期或最近一段时期监测数据进行对比,判断监测数据是否异常。如果监测数据变化明显,应对监测数据进行进一步论证,必要时采用人工采样进行分析,判断数据的真伪,确定是否剔除。如果数据的变化由污染事故引发所致,则得到的监测结果有明确的变化规律,此时应增加自动监测仪采样监测的频次。

2)各监测参数间的相关性。由于物质本身的性质及相互关系,几个监测参数的监测数据往往存在某种固定关系,可为审核单个已实行质量控制措施的监测数据正确与否提供依据。比如化学需氧量的监测结果应大于高锰酸盐指数的监测值,当溶解氧降低时,电导率、化学需氧量和高锰酸盐指数会随之升高,一般情况下,溶解氧高的水体硝酸盐氮的浓度高于氨氮浓度,反之,溶解氧低的水体氨氮浓度要高。通过对各监测参数之间规律性的了解,可容易地对异常值进行判断。

3)环境因素的影响。水体的某些基本性质参数有其自身的自然规律,例如水中饱和溶解氧的含量(在特定条件下水中氧达到饱和时的浓度)与温度、压力、海拔高度及盐度存在相关关系,水中溶解氧随温度的升高而降低,随气压的降低而降低。 水质自动监测系统中溶解氧数据波动较大,最易出现偏差。管理人员可以此规律,在运行管理中根据温度、气压和盐度的情况初步判断溶解氧数据是否正常。

2.5数据审核

水质自动监测站报出的监测数据要严格执行三级审核制度,具体如下:

1)一级审核。自动监测站监测人员随时对仪器监测的数据进行检查和审核,发现异常值时对仪器的运行情况进行检查,若确定为仪器故障,对异常数据做标识,及时排除故障,并记录处理办法。

2)二级审核。自动监测站主管业务站长对上报的监测数据进行审核,并对一级审核提出的异常数据进行复核。

3)三级审核。上海市水文总站水质科科长对上报给上级部门的数据进行审核并盖章。

2.6监督完善机制

上海市水文总站在水质自动监测系统的运行管理中,制定了“三方协商管理例会”制度。管理例会每月定期召开,参加对象为水文总站水质科管理人员、基层站技术人员和运营商具体工作人员。会议建立在三方重大信息沟通的基础上,主要就基层站技术人员和运营商具体工作人员双方在运行维护和管理中遇到的问题、各自的建议与期望及要求等信息,以会议协调模式汇报给水文总站管理人员, 以三方协商的模式当场确定解决方案。实践表明, “三方协商”的方式,不仅缩短了处理问题的时间, 提高了管理效率;还使自动监测系统得到最佳的维护效果,为系统的正常运行提供有力保障。

3水质自动监测数据的准确性

在完善的质量控制体系的保证下,上海市苏州河水质自动监测系统故障率低,稳定运行时间长, 运行初期(2014-01-01—06-30)数据采集情况如表2所示。

为检验水质自动监测仪器测定数据的准确度, 上海市水文总站每月进行1次自动监测与实验室常规监测的比对实验,2种测定方法的相对误差应小于20%,否则要对自动监测仪器进行校准或维护调整。 运行初期比对实验共进行6次,每次5个站共采集30组样品。

运行初期系统与实验室常规监测的比对情况如表3所示。

%

从表2和3可以看出,苏州河水质自动监测系统的有效数据捕获率高,能够及时、动态地反映苏州河干流的水质变化情况。

4结语

通过近3年的运营管理实践,上海市水文总站在水质自动监测管理方面积累了丰富的经验,水质自动监测系统质量管理体系得到不断完善;系统的稳定运行实现了对苏州河水质变化的实时、动态、 连续监控,提高了水质监测的工作效率,也为上海市水体质量管理工作提供了有效的技术支撑。在目前我国水体污染日益严重、环境压力日益增大的形势下,建议各级水务管理部门加大水质自动监测技术的应用力度,为水环境管理工作提供更加有力的科学依据,更好地保障社会经济的有序发展。

摘要:介绍上海市苏州河干流水质自动监测系统的建设情况,分析在运行管理过程中,制定的各项质保制度及实施的质量控制措施,对水质在线监测系统的运行管理和质量控制进行探讨,为上海水体质量管理工作提供有效的技术支撑。通过管理和控制前后的比对发现,监测系统可以保证实时动态、连续稳定地监测苏州河水质。

水质监测试运行 篇3

【关键词】水质自动监测;管理制度;质量保证;质量控制

【中图分类号】 O213.1【文献标识码】A【文章编号】1672-5158(2013)07-0445-02

近年来,随着我国社会经济建设的快速发展,城市工农业水资源浪费的现象十分严重,大量水资源无序开发和利用,给经济的可持续发展带来巨大的挑战。目前,人们及业界人士对于城市水环境问题的认识越来越深入,也提高了江河湖环境水质监测的质量要求。水质自动监测系统是近年来发展速度较快的一种新兴监测方式,具有监测自动化、预警预报和互访共享功能等优点,能够实时监控所测水环境的水质变化情况,在一定程度上掌握了水质污染物浓度及其时间变化规律,为污染物总量控制和流域环境管理提供科学的指导依据。本文通过探讨环境水质自动检测系统运行管理的质量控制工作,提出一些切实有效的质量保证措施,以期确保水质检测的质量水平。

1 环境水质自动监测质量管理制度现状

《国家地表水自动监测站运行管理办法》从仪器校准、试剂配制与有效性检查、标准溶液核查、比对实验、数据审核、水站质控档案管理等6个方面,提出了国控地表水自动监测站的运行管理质量控制措施。除此之外,国内不少省份制定的水质自动监测系统运行管理办法也包括质量保证与质量控制要求。从人员、自动监测仪器、试剂、比对实验、数据审核、档案管理、巡检制度、质控考核等方面提出了各项质量保证与质量控制要求。

2 环境水质自动监测系统运行管理的质量控制

环境水质自动监测的质量控制是一个在水质自动监测系统建设、运行管理过程中以自动监测系统正常运行和监测数据准确可靠为目标的完整体系。环境水质自动监测质量控制指标框架如图1所示。

2.1 环境水质自动监测系统建设的质量保证

2.1.1 站点选址

根据中国环境监测总站下发的《水质自动站点选址技术要求》,水质自动监测站位置的选择必须考虑以下几个基本条件:(1)基础条件的可行性:具备土地、交通、通讯、电力、自来水及地质等良好的基础条件;(2)水质具有的代表性:根据监测目的和断面的功能,具有较好的水质代表性;(3)站点的长期性:不受城市、农村、水利等建设的影响,有比较稳定的水深和河流宽度,保证系统长期运行;(4)系统的安全性:自动站周围环境条件安全、可靠;(5)运行的经济性:交通方便,便于承担管理任务的监测站(以下简称托管站)日常运行和管理;(6)管理的规范性:托管站的管理水平和技术较高,责任心强。

2.1.2 采水和配水单元的设计

采水单元一般包括采水构筑物、采水泵、采水管道、清洗配套装置和保温配套装置。在设计采水单元时,要综合考虑站点地理环境、水文状况和水位变化以及取水管道长度、管径等因素,根据这些因素采取相应的保温、防冻、防压等措施,减少水质在传输中的变化。

配水单元一般分为流量和压力调节、预处理及系统清洗3个部分。配水单元一定要满足不同仪器设备对水流和水压的要求,例如采用膜电极法测定溶解氧时,需要溶解氧的不断补充来达到平衡,此时水的流速对测定影响较大,设计配水单元时应考虑保证仪器所要求的流速,否则测试数据也会偏低。

2.1.3 自动监测仪器性能

根据国家颁布的“水质自动分析仪技术要求”,应选用符合方法原理和性能要求的仪器。pH、电导率、溶解氧和浊度水质自动分析仪均要求系统具有设定、校对、断电保护、来电恢复、故障报警功能,以及时间、参数显示功能(包括年、月、日和时、分以及测量值)等。高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、总有机碳等水质自动分析仪除须满足以上基本要求外,还应具备当系统意外断电且再度上电时,系统能自动排出断电前正在测定的试样和试剂、自动清洗各通道、自动复位到重新开始测定的状态,以及当试样或试剂不能导入反应器时,系统能通过蜂鸣器报警和显示故障等,并停止运行直至系统被重新启动。

2.1.4 数据采集和传输

数据采集和传输要完整、准确、可靠,应尽量降低数据在采集和传输过程中造成的误差。要定期检查各种仪器输出量程与软件控制输出量程的一致性、数据采集系统下载的数据和现场实时显示的数据与仪器表头显示的数据的一致性。

2.1.5 站房环境和安全保护

站房仪器设备间温度要24小时保持在15℃~25℃,温度变化率<5℃/小时;湿度要24小时保持40%~70%。保持各仪器干净清洁,内部管路通畅,出水正常。对于各类分析仪器,应防止日光直射,保持环境温度稳定,避免仪器振动。站房和仪器供电电源应有良好的接地,并安装电源稳压器。

站房建设按50年一遇的防洪标准设计。防雷设施是请当地的防雷工程公司设计并施工,具备三级防雷标准,并且每年按时请防雷减灾管理中心进行防雷检测。

2.1.6 人员配备和制度建立

选派具有一定的专业知识、有较强的责任心和业务能力的技术人员参与水质自动站的建设,全程跟踪水质自动站的建设工作,为今后从事水质自动监测站的运行管理打下基础。

同时,制定水质自动监测系统运行管理的规章制度,包括日常运行维护、定期巡检、数据比对、档案管理、故障报告、周报上报、数据审核和水质异常报告等内容。

2.2 环境水质自动监测系统运行管理的质量控制

2.2.1 人员持证上岗

水质自动监测系统应配有专职且具有较强的责任心和较高的业务能力的运行维护人员,通过培训、考核,持证上岗;严格执行各项规章制度。

2.2.2 试剂配制及有效性检查

所有使用的试剂必须为分析纯或优级纯级别,且未失效;标准溶液贮存期除有明确的规定外,一般不得超过三个月;定期对各种化学试剂或标准溶液抽查进行实验室分析,一旦发现试剂或标准溶液变质,要及时更换,每次更换试剂后要对仪器进行校准。

2.2.3 系统运行维护

定期对水质自动监测系统仪器的各组成部分进行维护、维修、保养,保证系统的正常运行。托管站技术人员和仪器供应商对水站进行定期巡检,巡检期间进行水站系统检查、仪器校准、隐患排除及外部设施的检查。当水质自动监测系统出现故障时,要及时修复,保证监测数据的连续性、有效性。

2.2.4 仪器校准和性能测试

(1)仪器校准

根据水质情况,确定自动监测仪器的定期校准时间,但不能 超过仪器操作手册规定的时间期限。每次更换试剂后,要对仪器重新校准。仪器的校准必须严格按照操作规程进行,仪器经校准后,可采用标准溶液进行核查,确保仪器校准的有效性。

(2)仪器基线漂移核查

使用国家认可的有证标准物质,或按规定方法配制的标准溶液,每周对自动监测仪器进行一次核查,通过结果准确度评判自动监测仪器基线发生漂移程度。标准物质或标准溶液测定的相对误差不大于推荐值的±10%,相对标准偏差不大于±5%。

(3)仪器性能测试

采用国家有证标准物质或按规定方法配制的标准溶液(选择测量范围中间浓度值)对仪器进行测试,仪器经校准后,连续测定8次质控样,根据测定结果计算仪器的准确度和精密度。另外,按仪器规定的测量范围内梯度选择5个浓度的标准溶液(包括空白)按样品方式测试,并计算其相关技术参数。

2.2.5 比对实验

每月进行一次实验室标准分析方法与水站自动监测仪器方法结果的比对,每次不少于3个实际样品。比对实验结果相对误差不大于±20%,项目浓度在检测限3倍以内不受此限。

2.2.6 数据质量检查与审核

托管站及省站、总站技术人员应实时跟踪检查数据,发现异常数据应及时判断和处理,并做好记录。有条件的省、市要建立计算机数据审核系统,将不合理的数据进行自动剔除或修正,确保监测数据的准确性。水质自动监测系统数据执行三级审核制度,按周报告监测结果。

3 结束语

综上所述,水质自动监测系统运行管理在我国是一项比较新的工作。因此,监测人员需要在管理运行过程中摸索出适合我国国情及水情的质量控制措施,建立健全质量管理体系,同时还应提高自身的综合素质及责任心,熟悉掌握自动监测系统的操作原理和护技术等。只有这样,才能真正确保水质自动监测系统运行稳定可靠,数据准确完整。

参考文献

[1] 袁思敏.水质自动监测系统的运行管理研究[J].中华民居(下旬刊).2012年第06期

水质监测科简介 篇4

水环境监测科是六盘水市水文水资源局所设科室之一,六盘水市水文水资源局成立于1996年12月(其前身为六盘水市水电局水文勘测队),水环境监测科六盘水分中心隶属于贵州省水环境监测中心。目前,我中心拥有水质分析人员6人,本科生3人,专科生1人,聘用人员2人。水环境监测科的主要工作是:常规水质化验、外来水质化验及实验室内部质量控制。

水环境监测分中心的水质分析实验室成立于九十年代中期,拥有原子吸收分光光度计、紫外可见分光光度计、原子荧光分光光度计、电子天平及常用分析仪器,能开展地表水(含农田灌溉用水、渔业用水等)、地下水、生活饮用水(含饮用天然矿泉水)、污水及其再生利用水、大气降水、底泥与土壤等环境要素的检测工作。十余年共积累水环境监测数据五万余个,整理为水质分析原始资料装订存档。这些宝贵的水环境监测资料,在水资源评价、水资源论证、水土保持、制定水资源保护规划、水利工程环境影响评价、城镇供水、水资源开发利用和管理以及其它与水有关的国民经济建设和科学研究工作中发挥了重要作用。

水质监测中心实习报告 篇5

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一、实习说明

(1)实习时间:2011年08月16日至2011年11月29日

(2)实习地点:广州市城市排水监测站

(3)实习性质:生产实习

二、实习单位简介

广州市城市排水监测站技术实力雄厚,监测设备、分析仪器配置齐全。现中高级专业技术人员占全员的50%以上。单位总面积3000余平方米,实验室面积达到1800余平方米,拥有lc-ms、icp-ms、aas、afs、uv-vis、gc、hplc、两虫等现代分析仪器和其他常规分析设备,拥有管道内窥监测特种作业车辆两部、便携式检测设备等现场监测设备。能对水体、固体废物、气体、排水管道等进行监测分析。单位通过了国家计量认证和国家实验室认可,检验能力包括:城市污水、生活饮用水、地表水、地下水、污泥、流量等12大类产品共464项。

广州市城市排水监测站成立于1996年,XX增挂广州市水质监测中心牌子,2011年增挂广州市水土保持监测站牌子;是广州市水务局管理下的正处级参照公务员管理事业单位。负责广州市江、河、湖、库水质水量监测和城乡供水、排水水质监测以及水土保持监测等工作。单位内设行政部、排水监测部、供水监测部、水保监测部、检验部、质控部、信息部七个部门。

广州市城市排水监测站建站十年,多次获得广州市政府、行业各项荣誉:被市委市政府评为“青山绿地、蓝天碧水”工程先进单位;党支部多次被主管局评选为“先进党支部”;测检科巾帼文明岗被评为省级巾帼文明岗;监测科荣获市级青年文明号称号;综合档案管理达省一级标准等等。

建站以来,广州市城市排水监测站完成了对广州市近百条河涌及近千家排污单位的水质、水量的普查监测工作,摸清了广州市的排水水质、水量状况,已掌握广州市各种水体的监测数据30多万个;开展了多个城市污水处理厂的水质、水量在线监测项目,并对城市污水处理厂的污泥进行了监测分析和多种处置途径的探讨试验;开展了城市下水道可燃有害气体监测,参与了《广州市城市排水管理办法》的修编等工作,多次成功进行了排水事故污染源调查和监测,为有关部门及时指挥抢险提供了科学依据。多年来,广州市城市排水监测站为维护市政排水设施、广州的城市污水处理、创建国家卫生城市和市领导对截污、治污工程的决策、保证公共财政资金的投入效益和人民群众利益,做了应有的贡献。

当前,广州经济社会发展已进入“十一五”新的关键时期。新的形势和任务对排水监测工作提出了更高的目标和要求。广州市城市排水监测站将进一步树立“以人为本、科技为先,在发展中构建和谐排水监测站”的理念,以保障人民群众生命和健康安全为目的,以服务广州实施科学发展战略为目标,继续做好监测事权工作,抓好污水厂在线监测等重点项目的实施,抓好重大突发事故的应急预案和快速反应,抓好技术创新,抓好专业人才队伍建设,力争在新的发展起点上,实事求是,真抓实干,以更新的技术、更多的成果、更高的品质、更好的服务回报社会各界,发展排水监测事业,为构建和谐广州作出应有的贡献。

三、实习环境

实习期间,我在水质监测中心的供水监测部工作,监测部主要拟订和组织实施城市供水水质监测计划和工作方案。而我被安排为供水间的水质监测员,主要负责居民二次供水亚运管网水的现场检测与采样!二次供水的采样面对的是不同的生活小区居民,亚运管网水主要是在各个固定的亚运场馆。供水间有四名采样员,归供水监测部所管,采样员外出采样配备司机。

四、实习过程

1.首先就拿我们要现场检测的总氯余氯来说吧:http://shixi./

添加氯,作为一种有效的杀菌消毒手段,仍被世界上超过80%的水厂使用着。所以,市政自来水中必须保持一定量的余氯,以确保饮用水的微生物指标安全。但是,当氯和有机酸反应,就会产生许多致癌的副产品,比如三卤甲烷等。超过一定量的氯,本身也会对人体产生许多危害,且带有难闻的气味,俗称“漂白粉味”。现在,大多数的专家达成共识,使用氯化水和饮用水中有氯化物的确和得癌几率有一定的关系。

2.红虫问题:

红虫是昆虫双翅目摇蚊科摇蚊的幼虫,摇蚊的整个生长发育过程包括卵、幼虫(红虫)、蛹和成虫(摇蚊)四个阶段。因此理论上讲,在二次供水的每个环节如有任何疏忽都会给摇蚊产卵带来机会,均会造成红虫污染饮水事件。

红虫滋生原因归结为

由于管理不善,蓄水池长期未清洗消毒或清洗消毒不规范,池底积泥,池壁挂污,甚至苔藓滋生,这种环境适宜于红虫滋生寄养、繁衍后代。

水池密封不好或无防护网,导致蚊虫进入水池产卵、孵化。

未对新建或改建的二次供水设施、设备进行彻底的清洗和消毒,就并网投入使用,会给蚊虫产卵、孵化创造了条件。

红虫对环境的耐受力较强且繁殖迅速,不易被自来水中的氯杀灭。特别是炎热的夏季,高温容易使水中的余氯挥发较快,消毒能力降低,使红虫更容易存活,所以红虫污染饮水事件的发生频率在夏季显著增加。

3.至于异味的问题来源

漂白粉:市政水中因为加入了过量的漂白粉来消毒,难免会有一些剩余的漂白粉进入家庭用水中;重金属:由于市政输水管道的老化,部分腐蚀的金属会以离子形式进入水中,导致水中重金属含量超标。

4.自来水中的重金属对人体有危害

市政自来水在离开水厂,到达用户家中时,会经过各种各样的水管。由于历史原因,大多数的市政水管已使用多年,且由各种不同材质的金属做成。水管会释放不同量的有害重金属到饮用水,比如铅、铜、汞等。长期饮用有重金属污染的水,会对人体造成各种危害。比如,铅会很大程度上影响儿童的智力发展。

根据udc613.3gb5749-85<生活饮用水卫生标准>中可知:

集中式给水,除应根据需要具备必要的净化处理设备外,不论其水源是地面水或地下水,均应有消毒设施。取地下水直接供入管网的一次配水井,必要时,还应有除砂、防浑浊设施。

有关蓄水、配水和输水等设备必须严密。且不得与排水设施直接相连,防止倒虹吸。用水单位自建的各类贮水设备要加以防护,定期清洗和消毒,防止污染。

凡与水接触的给水设备所用原材料及净水剂,均不得污染水质。http://shixi./

集中式给水单位,应不断加强对取水、净化、蓄水、配水和输水等设备的管理,建立行之有效的放水、清洗、消毒和检修等制度及操作规程,以保证供水质量。

新设备、新管网投产前或旧设备、旧管网修复后,必须严格进行冲洗、消毒,经检验浑浊度、细菌、肉眼可见物等指标合格后方可正式通水。

六、实习期工作总结和收获

在水质中心这几个月的实习,可以说,我们获益良多,我拓宽了自己的知识面,学习了很多学校以外的知识,甚至在学校难以学到的东西。虽然只是简简单单的取水样,但是从当中的每一个细节都是非常重要的,特别跟别人一起工作的时候,一定要麻利,决不能慢手慢脚,而且做事情要懂得灵活变通,总之就不能死板,否则,只会令人讨厌,这样就更加难与人家相处好。经过这次亲身到水质检测中心的经历,我对自己的专业有了更为详尽而深刻的了解,虽然没怎么用上学过的东西,但基础的知识还是很重要的。从这次实习总结中,我们体会到了实际的工作与书本上的知识是有一定距离的,并且需要进一步的再学习。另外,在就业心态上面也有很大改变,以前我总想找一份适合自己爱好,专业对口的工作,可现在我知道找工作很难,要专业对口更难,很多东西初到社会才接触、才学习。所以现在不能再像以前那样等待更好机会的到来,要建立起先就业再择业的就业观。应尽快丢掉对学校的依赖心理,学会在社会上独立,敢于参加与社会竞争,敢于承受社会压力,使自己能够在社会上快速成长,学会了解决处理简单问题的方法与技巧,学会了与员工同事相处沟通的有效方法途径。积累了处理有关人际关系问题的经验方法。同时我体验到了社会工作的艰苦性,通过实习,让我在社会中磨练了下自己,也锻炼了下意志力,训练了自己的动手操作能力,提升了自己的实践技能。积累了社会工作的简单经验,为以后工作也打下了一点基础。

另外每天较早就要上班工作,每天下午回宿舍,深感疲惫,很难有精力能再静下心来看书。这更让人珍惜在学校的时光。

七、致谢

东平湖水质监测与评价 篇6

为客观评价山东省东平湖渔业生态环境质量状况,~对东平湖水域的主要离子、pH、透明度、叶绿素、溶解氧、高锰酸盐指数、氮、磷等理化因子进行监测.结果表明:东平湖水域水型在不同区域分属CCaⅢ、ClCaⅢ、SCaⅢ三种类型,且同一区域水型常发生转化;阳离子中Ca2+含量最高,阴离子中Cl-和SO24-取代了CO23-和HCO3-占主导地位.运用Carlson指数近似评价法对东平湖水质进行了单因子评价和综合评价,结果表明东平湖是富营养型或超富营养型湖泊.

作 者:孙栋 段登选 王志忠 陈金萍 陈述江 马荣棣 SUN Dong DUAN Deng-xuan WANG Zhi-zhong CHEN Jin-ping CHEN Shu-jiang MA Rong-di  作者单位:山东省淡水水产研究所,山东,济南,250117 刊 名:淡水渔业  ISTIC PKU英文刊名:FRESHWATER FISHERIES 年,卷(期): 36(4) 分类号:X8 关键词:东平湖   水质   富营养化  

水质监测 篇7

水质监测是监视和测定水体中污染物的种类、各类污染物的浓度及变化趋势, 评价水质状况的过程。监测范围十分广泛, 包括未被污染和已受污染的天然水 (江、河、湖、海和地下水) 及各种各样的工业排水等。主要监测项目可分为两大类:一类是反映水质状况的综合指标, 如温度、色度、浊度、p H值、电导率、悬浮物、溶解氧、化学需氧量和生物需氧量等;另一类是一些有毒物质, 如酚、氰、As、Pb、Cr、Cd、Hg和有机农药等。为客观评价江河和海洋水质的状况, 除上述监测项目外, 有时需进行流速和流量的测定。

浅析环境水质监测质量控制技术 篇8

关键词:环境水质监测;质量控制;影响因素;技术要点

环境水质监测是环境监测中的重要构件,在环境保护中占有重要地位,其目的和意义是利用环境水质监测,掌握和评价一个地区水环境质量及其发展趋势。而加强环境水质监测质量控制,使水质监测质量有保障,对防治水污染等方面都有重要意义。由于水质监测分析对象具有成分复杂多变、时空量级分布范围广、准确测量难度大等特征,给当前水质环境监测结果的准确性造成了一定的消极影响。鉴于此,本文将对影响环境水质监测质量的因素及其有效应对措施进行深入研究。1.影响环境水质监测质量的因素分析

1.1采样过程的规范性。样品采集过程的规范性,能直接影响着样品的代表性和完整度,同时对样品监测结果的准确度、精密度和可比性有着重要的影响。此外,对样品的典型性和完整度起着决定性影响的还包括采样断面和采样点位、采样频率、采样方法、采样容器及其清洁度、样品的预处理、样品的保存、样品的运输等各种因素。

1.2实验室环境条件。实验室的环境条件包括:实验室内的温度、湿度、采光、振动、噪音和辐射等,为了确保监测结果的準确性,首先要确保执行上述各项因素监测的分析仪器的准确性。

1.3分析仪器及试剂的选择。分析仪器的测量范围和灵敏度直接决定了监测结果,如当监测仪器的灵敏度不高时,在低浓度样品的测量中其准确性就会下降,样品的浓度越低,产生的误差越大。而如果监测中药品的纯度差、配置试剂的水纯度不足的话,也会使监测结果的准确度受影响。

1.4监测方法的确定。在监测实验中,检测方法并不是固定的,因为不同的监测方法会使监测结果大为不同,检出限的差异也很明显。因此,为了提升监测结果的准确性,在具体选择中应以待测物种类和所用仪器的不同来选择合适的方式。

1.5测试过程的把控。测试过程中,实操人员对监测技术及有关规范标准的掌握也必须非常熟练,这在一定程度上能提高监测结果的准确性。根据笔者在实际工作中观察发现,专业水准越高的人员操作失误率越低,他们在异常值的处理和计算方面的能力也越强,有效提高了监测结果的质量。

1.6数据分析和处理。除了上述几个方面外,数据处理对监测结果的准确度也有直接的影响。因此,为进一步提高监测结果的真实性,要求监测人员在严格执行有关规范要求的基础上,严格遵循狄克逊检验法、格鲁伯斯检测法等基本监测原则。

2.环境水质监测质量控制技术要点

2.1样品检测前的质量控制。要完成样品的准确测定,应先为实验提供良好的环境条件,确保实验室内环境整洁、通风条件好、温湿度适宜、安全系数高,如在实验中需用到可挥发性药品,则要求实验必须在通风橱内完成。实验室内大型仪器的安放位置也非常重要,必须在通风、洁净的空间。而实验室内的药品和试剂的存放应严格按照规定进行,为确保实验结果的准确性,实验中所应用的药剂必须为非变质品,并应避免使用中的二次污染问题。如实验中需用到烧杯试管时,用前必须将试管内的杂质等彻底清洗干净。

2.2样品检测中的质量控制。样品检测过程中的质量控制主要包括两个方面:第一,在测定中设置平行样品。样品的测定中难免有随机性误差,为将这种误差降到最低,一般采用在测定中增加平行样的方法来加以干扰。分析中必须对样品进行平行双样测定,此操作中如果无误,样品几乎都不会成为失效样品。第二,空白样的测定。在样品测定过程中,为减少试验中添加剂因素干扰测定结果,必须设置空白样,而试剂中的空白样是不能消除样品中的物质干擾作用的,因此有时仍需制备样品空白样。在全程序进行空白分析的方法能有效反映采样环节对测试结果的干扰。所谓全程序空白分析,指的是采样人员在采样前将纯水当成样品来采集、保存、运出实验室,至采样结束后和常规样品共同送往实验室完成测定工作。

2.3样品检测后的质量控制。样品检测完毕后会产生一系列的检测数据,而数据处理则是水质监测的最后关隘,对实验结论及检测质量有着至关重要的影响。其主要任务有:整理监测记录;分析监测数据的有效性;统计、检验并分析监测数据。其间要求对数据进行谨慎筛选,因为如果所选用的数据误差大,会使监测结果的专区性下降,如果所选的数据没有科学依据,则会使监测结果不具有代表性。

3提升水质检测治理的对策

3.1加强从业人员的专业培训。由于受到科技水平发展的影响,水质监测工作技术方法也在日益提高,这就检测人员的学习和培训也必须与时俱进。采用多途径和方法加强职工培训,使其专业技术能力和个人素养得到全面提升。

3.2注重仪器设备的使用和维护管理。检测工作中所用到的仪器设备和人一样重要,其准确度额使用方法都将直接影响着监测结果及质量。在实践工作中,只有加强仪器设备的日常维护,进行定期校验,及根据仪器性能进行强制检定,方可提高检测数据的准确度。

3.3采样质量控制。一般而言,水质监测数据必须符合代表性、准确性、精密性、可比性和完整性的基本要求。代表性即典型性,要求所采集的样品必须有效,能反映出水质的整体情况,否则为无效样品,这就意味着无效样品的检测结果不具有参考性。

结束语:综上所述,在充分了解影响环境水质监测质量控制结果的各种干扰因素的基础上,通过加强样品检测前、检测中和检测后的质量控制,结合多形式的控制手段,为提高环境水质监测结果的准确性、精密性和完整性提供了基础条件,并使环境水质监测结果的准确性大大提高。

参考文献

[1]王安婷.浅谈水质监测质量控制技术及措施[J].科学与财富.2014(06)

[2]樊丽妃.浅谈环境水质监测质量技术分析[J].中国化工贸易.2013(06)

[3]季必金.浅谈环境水质监测的质量保障和质量控制[J].绿色科技.2013(10)

[4]宋超.环境水质监测质量控制技术探讨[J].绿色科技.2011(08)

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