随着经济社会的发展, 传统的以人工现场采样、实验室仪器分析为主的环境水质监测模式, 由于监测频次低、采样误差大、监测数据分散、不能及时反映污染变化状况等缺陷, 难以满足现有的环境管理的需求。而水质自动监测系统, 可以实现水质的实时连续监测和远程监控, 达到及时掌握主要流域重点断面水体的水质状况。与常规手工监测方式相比较来说, 在水质监测中应用水质自动监测系统对人力资源和物力资源的要求比较低, 而且监测效率也得到了一定程度的提升, 水质监测信息化、现代化程度显著增强。
仪器分析单元、数据采集及控制单元、预处理单元、取水单元等是水质自动监测系统中的组成部分, 每一部分的组成和结构都存在一定差异, 各部分之间相辅相成, 都具有不可替代的作用。
系统结构取水单元中的维护重点内容是潜水泵、浮筒两个部分, 首先检修人员需要对浮筒的位置进行定期查看, 将浮筒周边一定范围内的水草和杂物清除干净, 对潜水泵的运行情况进行测试, 确保取水量和功率正常。同时还需要定时检查增加泵和注射泵, 确保不会出现滴漏现象, 压力正常。仪器分析单元当中的维护重点是调试和校准各种仪器, 保证其始终维持正常状态。了解和掌握各仪器的运行原理及结构, 定期更换和检查易损耗零部件, 测试内外部管路是否畅通, 及时补充和更新电解液、反应标液与试剂。作为系统的传输与控制中心, 数据通信采集单元能够科学分配和操控监测系统运行流程, 统计、传输监测系统。在这一单元中通信储存模块和逻辑控制器出现故障的机率比较大, 如果系统不能正常运行或数据长时间都没有发生变化, 则就需要及时的进行调试与检测。
通常来说水质自动监测站的维护工作可以细分为仪器设备校准维护、突发故障处理维护、日常巡检维护几个部分。
监测仪器校准主要是针对自动监测系统中的核心分析单元实施的维护措施, 只有确保了监测仪器准确、稳定之后才能够保证数据的有效性与科学性。所维护的内容主要是校准、比对仪器, 有效控制误差, 将仪器调整到最佳运行状态。一般来说, 其维护频次是每月1-2次。
突发故障处理指的是在系统发生故障之后及时采取的应急维护措施, 通常都是在数据出现明显异常、数据恒定不变、无检测数据情况时实施的维护和处理。当出现突发故障后, 维护人员需要对各单元运行情况进行测试, 找出故障原因, 并快速、有效处理。一般突发故障处理维护的频次是随机的, 但与设备日常维护的效果存在一定的关联性。
日常巡检维护指的是从整体上对所有系统设备进行全面的检查, 检测系统运行是否稳定;数据统计与收集是否合理、完整等。同时还需要对各电气设备的运行状态进行检查, 判断是否出现工作异常、报错、短路等问题, 另外还需要加强检查试剂消耗量、仪器运行参数、气路或管路是否出现泄露等情况, 统计站内温湿度和废水收集情况。一般来说是一周一次。
在近几年, 随着水污染程度不断加深以及公众环境保护意识的增强, 对水质监测提出了更高的要求, 这也在一定程度上推进了水质自动监测站的建设发展。到目前为止, 我国政府已经在各地区的重大水利工程项目、重要湖泊以及主要入海口、入江口、河流干支流等断面位置建设了诸多水质自动监测站, 收集了众多水质方面的资料。
通过对水质自动监测系统获得的数据进行归纳、总结、分析获得的结论, 所产生的社会效益主要体现在以下几个方面:一是能够高频、多点监测目标水域的上下游水质, 实现提前预警和跟踪水污染事件, 确保相关部门及人员个及时明确污染源、污染程度, 水安全有效提升;二是由于自动监测系统的数据量大、频次高, 就能够将目标水域中的水质时空变化做出动态反应, 为综合考核提供有效数据;三是利用生态补偿机制收集到的各项自动监测断面数据, 能够为法定数据补偿金核算提供依据, 其更加合理、公平;四是还能够实现断面量质同步监测, 根据监测结果也能够将污染物通量进行初步自动计算。
水质自动监测系统的运用为环境管理提供了大量的有效数据, 在重点工程项目及重点流域水质监督管理、跨界污染纠纷、突发污染事故预警及饮用水源的安全保障等方面发挥了重要作用。通过加强对水质自动监测系统进行有效的维护和合理的应用, 就能够将该系统的作用更好的发挥出来, 提高其经济、社会以及环境效益。
摘要:水资源作为人类生存的必要资源之一, 不仅仅对量的需求比较大, 同时对水质也有明确要求, 如果水质不达标的话, 那么该水资源也就失去了原先的应用价值。一般来说, 目前在我国的相应地区或水系内都会设置相应的监测站, 其具有一定的连续性, 并且能够对信息进行自动监测, 这主要是利用自动监测系统中自动分析仪器来实现的。通过自动检测系统收集到的相关信息数据, 就能够为加强水质监测控制提供依据, 是目标水域治理方案制定的基础和前提。
关键词:效益,地表水,应用维护,水质自动监测系统
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