水质监测方案word版
水质监测活动方案

水质监测活动方案为了保护环境,维护人民的健康,定期进行水质监测是非常必要的。
本文将介绍水质监测活动的方案,包括监测目标、监测方法、监测频率和数据分析等内容。
一、监测目标水质监测活动的首要目标是评估水体的污染程度,了解水质是否达到安全标准。
另外,我们还需要监测潜在的水源污染源,确定排放情况是否符合相关法规要求。
另外,对于已经知晓被污染的水体,还需要定期进行监测,了解污染的传播情况和其对环境和人类的影响。
二、监测方法1. 采样方法采样是水质监测的关键环节,采样方法需要科学准确。
我们将采用以下几种采样方法:a) 表面水样品的采集:使用自动采样器定期收集表面水样品,并保持采样点的一致性。
b) 底层水样品的采集:使用水下采样器定期收集底层水样品,并确保采集的深度一致。
c) 蒸发皿法:用于采集河流或湖泊中的浮游植物和底泥等样品。
2. 监测指标监测指标的选择需要全面考虑,以评估水体是否受到污染。
我们将监测以下指标:a) pH值:评估水体的酸碱度,判断其对生物的影响。
b) 溶解氧含量:评估水体中溶解氧的水平,了解水体的富氧情况。
c) 水温:监测水体的温度变化,了解季节性的影响。
d) 悬浮物含量:评估污染物的悬浮物含量,判断水体浑浊度。
e) 有机物含量:评估水体中的有机物含量,了解污染程度。
三、监测频率监测频率的确定需要考虑监测目标和监测成本等因素。
我们将采用以下监测频率:a) 日常监测:每天对表面水和底层水进行监测。
b) 周期性监测:每周对水质进行全面检测,包括各项指标的监测。
c) 定期监测:每月对水质进行一次全面检测,并生成监测报告。
四、数据分析监测数据的分析是保证监测活动效果的重要环节,我们将采用以下分析方法:a) 数据比对:将监测数据与相关的水质标准进行比对,评估水质是否达标。
b) 趋势分析:通过年度数据的对比分析,研究水质的年际变化趋势。
c) 空间分析:根据监测点位的分布情况,分析不同区域的水质差异。
五、监测报告监测报告是水质监测活动的重要成果,我们将定期生成监测报告,并将其提交给相关部门和机构。
饮用水水质监测方案

饮用水水质监测方案1. 引言饮用水是人类生活中必不可少的资源之一,保障饮用水的安全和卫生对于维护公众的健康至关重要。
为了确保饮用水的质量达到国家相关标准,进行水质监测是必要的。
本文档旨在介绍饮用水水质监测的方案,包括监测目标、监测周期、监测项目和监测方法等内容。
2. 监测目标饮用水水质监测的目标是评估和控制饮用水的质量,确保其符合国家相关标准。
监测目标主要包括以下几个方面:•监测水源地水质,评估水源地是否适合作为饮用水水源;•监测处理过程中的变化,确保水处理工艺的有效性;•监测管网系统中的水质,确保饮用水在输送过程中不受到二次污染。
3. 监测周期饮用水水质监测应该进行定期监测,以及根据需要进行临时监测。
具体的监测周期可以根据国家相关标准、地方政府的要求以及实际情况制定。
一般来说,监测周期包括以下几个方面:•日常监测:对水源地、处理厂和管网系统进行日常的定期监测,以掌握水质的变化情况;•特殊监测:根据需要,在特定情况下对水质进行临时监测,如突发事件、异常天气等;•建设验收监测:对新建或改建的饮用水设施进行验收监测,以确保设施的建设质量和水质达标。
4. 监测项目饮用水水质监测的项目应根据国家相关标准确定,并可以根据实际情况进行适当调整。
监测项目主要包括以下几个方面:•常规项目:包括pH值、浊度、溶解氧、氨氮、总大肠菌群等指标,用于评估饮用水的基本品质;•有机污染物:包括有机物、有机氯农药、挥发性有机物等指标,用于评估饮用水中的有机污染程度;•无机污染物:包括重金属、氟化物、硅酸盐等指标,用于评估饮用水中的无机污染程度;•微生物指标:包括大肠杆菌群、致病菌等指标,用于评估饮用水中的微生物污染情况。
5. 监测方法饮用水水质监测的方法应根据国家相关标准确定,并可以根据实际情况进行适当调整。
监测方法主要包括以下几个方面:•采样方法:采样过程中应遵循正确的采样方法,保证采样的准确性和代表性;•分析方法:采用合适的分析方法,如化学分析、生物学分析、光谱分析等,对采样样品进行分析;•数据处理:对分析数据进行合理的处理,包括结果计算、数据分析、异常判定等。
水质监测方案范文

水质监测方案范文一、引言水是人类生存和发展的基础资源之一,水的质量对人类的健康和环境的可持续发展具有重要影响。
因此,对水质进行监测和评估是保护水资源的关键步骤之一、本文旨在制定一份水质监测方案,以保障水质的安全和可持续。
二、监测目标水质监测的目标是评估水体中的物理、化学和生物学特性,以确定其是否达到特定的标准和要求。
监测目标通常包括以下几个方面:1.检测有害物质:监测水中的有害物质,如重金属、农药、有机物等,以确保其不超过相关标准限值。
2.监测水质指标:检测水中的各项指标,如pH值、溶解氧、浊度、电导率等,以评估水体的基本特性。
3.监测水生态系统:对水生态系统中的生物群落和生态指标进行监测,以评估水体是否对生态环境有害。
三、监测方法水质监测可以采用不同的方法和技术,具体监测方法应根据监测目标和实际情况确定。
以下是常见的水质监测方法:1.采样方法:选择合适的采样点位和采样容器,按照一定的频率和时间间隔进行采样。
采样时要避免外界污染和样品的自身变化。
2.分析方法:根据监测目标,选择相应的分析方法,如光谱分析、色谱分析、质谱分析等。
分析时要注意样品的制备和仪器的正确操作。
3.数据处理方法:对监测获得的数据进行处理和分析,计算出相应的水质指标和参数。
可以采用统计学方法和专业软件进行数据分析。
四、监测频率水质监测的频率应根据水质状况、水体用途和监测目标确定。
通常,可以考虑以下几个方面:1.常规监测:对水体进行定期的常规监测,以了解水体的基本特性和趋势变化。
可以每个季度或每年进行一次常规监测。
2.事件监测:在特定事件或活动期间,对水体进行增加监测频率的监测,以评估事件对水质的影响。
例如,在工业排污事件发生时,可以加大监测频率。
3.不定期监测:通过不定期的监测,对水体进行抽样监测,以研究特定问题或验证常规监测数据的准确性。
五、监测评估和报告监测数据的评估和报告是水质监测的最终目标。
对于监测数据的评估应考虑以下几个方面:1.对比标准和指标:将监测数据与相关的标准和指标进行对比,评估水质是否达到要求。
水质监测方案范文

水质监测方案范文水质监测是保障水环境质量,维护人类健康的重要措施之一、在水资源短缺和水污染问题时刻存在的今天,建立一个全面、科学、高效的水质监测方案至关重要。
下面是一个水质监测方案的详细介绍。
一、监测目标和指标选择水质监测的目标是评估水体的污染程度和健康状况,以确定是否达到相关的水质标准。
选择监测指标应考虑到水体的用途、污染物的种类和区域特点。
一般来说,水质监测指标可以包括以下几个方面:1.物理指标:如温度、pH值、浊度和电导率等。
2.化学指标:如溶解氧、总氮、总磷、化学需氧量(COD)和氨氮等。
3.生物学指标:如叶绿素a、藻类密度、鱼类存活率等。
根据不同的水体类型和用途,可以具体选择监测指标。
二、监测频率和点位布局水质监测的频率应根据水体的变化程度和监测指标的特点来确定。
一般来说,对于地表水体和河流,需要进行日常的连续监测,包括采样和实时监测。
对于地下水,可以适当降低监测频率。
监测点位的布局应考虑到水体的类型、用途和相对应的监测指标,以确保全面覆盖并及时发现异常情况。
三、监测设备和方法水质监测设备和方法的选择应根据监测目标和指标来确定。
常见的监测设备包括温度计、PH计、颜色计、氧化还原电位计、溶解氧仪等。
监测方法可以采取现场监测和实验室分析相结合的方式,确保监测结果的准确性和可靠性。
四、数据采集和处理水质监测数据的采集和处理也是一个重要的环节。
数据采集可以通过手动记录、电子监测仪器和传感器等方式进行。
采集到的数据应及时上传到监测中心,并进行质量控制和数据处理。
数据处理包括数据清洗、校正、分析和报告等环节,以确保数据的准确性和有效性。
五、监测结果评价水质监测结果的评价可以基于相关的水质标准和规定,将监测数据与标准进行比较,评估水体的污染程度和健康状况。
同时,还可以借助一些统计分析和模型方法,对监测结果进行进一步的解读和分析,为水环境管理提供科学依据和决策支持。
六、监测结果的应用水质监测结果的应用主要包括环境管理和污染防治。
水质监测方案完整版.

水质监测方案完整版.针对环境专业的学生的自主实验,附有完整的水质监测方案,依照国家标准和地区特点制定的。
可供参考。
一、监测目的从生化楼排出的废弃物,主要为实验室排出的废弃液态物质。
排放这些废弃物时,受到排放标准的限制。
尤其是一些化学物质,虽然浓度不大,但仍然会污染水体和危害水生动植物,同时还可能在一些鱼和贝类体内富集而最终危害人类。
通过本次的监测可以初步地分析广州大学实验楼排污口对周边水质的影响情况.图书馆门口的湖水的补给主要受珠江水位或涨落潮的影响,而上午是湖水向珠江排水的过程,而排水的河道正是生化楼的排污的出水口,所以检测排污口的上游可以反映珠江水通过一晚稳定后的水质情况。
这是我们第一次进行的水的综合测定实验,它巩固了我们之前验证实验的技能,同时还提升了我们综合思考、综合实验和综合评价的能力二.采样采样点示意图图例说明1::对照断面2:控制断面3:消减断面●:采样点箭头方向为水流方向三.监测过程.水温测定――温度计(一)仪器水温计,测量范围0~+100℃,分度值为1.0℃。
电子温度计,pH/mV/Temperature meter Model: PH-870,分度值为0.1℃。
(二)测定步骤(1) 水温在采样现场进行测定。
将水温计投入取水样容器中,感温5min后,迅速上提并立即读数。
从水温计离开水面至读数完毕应不超过20s,读数完毕后,将容器内水倒净。
. 水电导率的测定(一)仪器__1+ 防水型电导率仪,量程: 0 - 200.0 μS/cm;0-2022年μS/cm;0-20.00mS/cm针对环境专业的学生的自主实验,附有完整的水质监测方案,依照国家标准和地区特点制定的。
可供参考。
(二)测定步骤(1) 调整仪器标准,直接测定,读取的数据即为水样的电导率.水样浊度的测定(一)仪器2100N Type浊度仪(美国HACH公司) (二)测定步骤(1) 调整仪器标准,直接测定,读取的数据即为水样的浊度。
水质监测方案范文

水质监测方案范文摘要:水质监测是保障水环境和人类健康的重要措施之一、本方案旨在设计一个综合的水质监测方案,以确保水质的准确性和有效性。
1.引言水是生命之源,对于保护水环境和人类健康具有至关重要的意义。
水质监测是评估水质状况和检测污染源的重要手段。
本方案旨在设计一个综合的水质监测方案,以确保水质的准确性和有效性。
2.监测目标本方案的监测目标包括但不限于以下几个方面:2.1水质指标:监测主要水质指标,包括pH值、溶解氧、氨氮、总磷、总氮、悬浮物等。
2.2污染物:监测有毒有害物质,如重金属、有机物等。
2.3微生物:监测水中的微生物指标,如大肠菌群、致病微生物等。
3.监测方法根据监测目标,选择适当的监测方法是保证监测结果准确性的关键。
下面介绍几种常见的水质监测方法:3.1采样:根据不同监测要求,选择合适的采样方法和容器,如用玻璃瓶采集水样,并尽量避免样品的污染。
3.2实验室测试:使用标准化实验室测试方法进行水质分析,如色谱法、光谱法、化学计量法等。
3.3在线监测:使用传感器和仪器进行实时在线监测,如pH传感器、溶解氧仪等。
4.监测网络为了对水质状况进行全面评估,建立一个覆盖范围广、监测点分布合理的监测网络至关重要。
监测网络应包括以下几个方面:4.1网格设置:根据监测区域的特点,合理设置网格,并在每个网格内设置相应的监测点,以保证监测结果的代表性。
4.2监测频率:根据水质的变化情况,设置合适的监测频率。
对于重要水源地和敏感区域,应增加监测频率,以保证及时发现和应对水质问题。
4.3数据共享:建立一个数据共享平台,将监测数据及时共享给相关部门,并通过数据分析和预警系统提供科学依据,指导环境管理和水资源保护。
5.质量保证为了确保监测结果的准确性和可比性,必须加强质量管理。
具体措施包括:5.1校准和质控:定期对测量仪器进行校准,并参与国家或地区质量控制方案,以确保监测数据的准确性和可靠性。
5.2样本保存:对采集的水样进行正确保存,并在必要时进行二次测试,以保证数据的可靠性。
水质检测计划书

水质检测计划书1. 引言水是人类生活中必不可少的资源,保障水质安全对于人们的健康和生活至关重要。
为了监测和评估水质状况,我们制定了本水质检测计划书。
本计划书旨在确保水源的可靠性和减少对人类健康的潜在威胁。
2. 目标本水质检测计划的目标如下: - 监测水体的物理、化学和微生物指标,包括pH 值、溶解氧、总悬浮物、总溶解物、重金属含量和细菌浓度等。
- 分析水源的水质状况,并评估是否符合相关的正常水质标准。
- 发现水质问题和污染源,以及提供解决方案来改善水质。
- 提供可靠的水质数据,以便成为相关政府和企事业单位制定相关决策的依据。
3. 方法和步骤3.1 选址与样品采集首先,我们将选择合适的水体进行取样。
选址的原则是样品的代表性和普遍性。
我们将选择位于不同地理位置的水源,包括河流、湖泊和水井等。
在采集样品时,需要遵循相关的采样规范,使用无菌容器收集水样,并确保采样点和时间的准确记录。
3.2 实验室分析采集到的水样将送往实验室进行分析,以测定各项水质指标。
实验室应具备必要的设备和技术,以确保准确和可靠的测试结果。
实验室分析包括以下指标: -pH 值:用于表征水体的酸碱性。
- 溶解氧:评估水体中的氧气含量,反映水体的通气性。
- 总悬浮物:测量水中悬浮颗粒物的总量。
- 总溶解物:测量水中溶解物的总量,包括溶解的盐、矿物质和有机物等。
- 重金属含量:分析水样中的重金属元素含量,如铅、汞、铬等。
- 细菌浓度:通过培养基和菌落计数等方法,评估水体中细菌的浓度。
3.3 数据分析和报告在完成实验室分析后,将对数据进行整理和分析。
我们将根据相关的水质标准,评估水体的质量,并制作水质报告。
报告将包括以下内容: - 样品的采集点和时间。
- 各项水质指标的测试结果,包括数值和单位。
- 对测试结果的解释和分析。
- 与相关水质标准的对比,评估水质状况和是否符合标准。
- 如有必要,提出改善水质的建议和方案。
4. 资源和时间安排本计划所需的资源包括: - 实验室设备和试剂。
水质监测方案范文

水质监测方案范文1.引言水质监测是指对水体中各种化学物质、微生物、物理性状等因素进行定量或定性测定的一项手段。
水质监测的目的是为了评估水体的健康状况,保护人类健康和环境。
本文将提出一项水质监测方案,旨在确保水质监测工作的高效性和准确性。
2.目标本监测方案的主要目标是通过对水质进行定期监测,了解水体的化学组成和微生物状况,以便及时采取适当的措施保护水源并防止水污染的发生。
具体目标包括:-确定水体中主要污染物的浓度,包括重金属、有机污染物、细菌等;-确定水体的酸碱度、悬浮物浓度、浊度等物理性状;-设置监测站点,并确保监测代表性;-建立水质数据的长期监测、记录和分析体系。
3.监测点的选择确定合适的监测点是水质监测的基础。
在选择监测点时应考虑以下因素:-涉及人口密集区和水源地的供水点;-水体分布广泛且易受污染的区域,如河流交汇处、工业区域等;-水体周围有较大农业活动的地区。
4.监测参数的确定根据水质监测的目标,应确定监测的参数与指标。
常用的水质监测参数包括:-化学指标:PH值、溶解氧、五日生化需氧量(BOD5)、化学需氧量(COD)、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、总磷、总氮、重金属等;-微生物指标:大肠杆菌群、埃希氏菌、肠球菌等;-物理指标:水温、浊度、电导率等。
5.监测频率和方法水质监测的频率应根据监测点的特性和监测对象的变化进行确定。
一般情况下,对于重点水源地应每月监测一次,常规供水点每季度监测一次,其他普通水体每半年或一年监测一次。
监测方法可以选择实验室分析和现场测试相结合的方式进行,确保监测结果的准确性和可靠性。
6.样品采集和处理样品采集是水质监测工作中非常关键的一步。
在采集样品时,应注意以下几点:-样品的数量应符合监测要求,一般情况下每个监测点至少应采集3个样品;-采样时应避免样品受到污染,遵循规范的采样和保存方法,如使用消毒玻璃瓶和无菌手套等;-采样点的位置应固定,采样时间应有一定的规律,以保证样品的代表性。
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地面水质监测方案的制订时间:2006-12-25 来源:作者:取得具有代表性的水样是水质监测的关键环节。
尽管分析方法标准化,操作程序规范化,但分析结果的准确性首先依赖于样品的采集和保存。
因此,采样前需现场调查,收集资料以确定采样断面和采样点的设置,确定采样频率、采样方法及样品保存等因素。
基础资料的收集在制订监测方案之前,近可能完备的收集欲监测水体及所在区域的有关资料,主要有四个方面.监测断面的设置在对调查研究结果和有关资料进行综合分析的基础上,根据监测目的和监测项目,并考虑人力、物力等因素确定监测断面和采样点。
监测断面的设置原则的确定,主要考虑水质变化较为明显或特定功能水域或有较大的参考意义的水体,具体来讲可概述为六个方面。
采样点的设置一、河流监测断面的设置对于江、河水系或某一河段,要求设置对照断面、控制断面和削减断面,我们来通过一个例子来理解这几个概念。
对照断面:为了解流入监测河段前的水体水质状况而设置。
这种断面应设在河流进入城市或工业区以前的地方,避开各种废水、污水流入或回流处。
一个河段——般只设一个对照断面。
有主要支流时可酌情增加。
控制断面:为评价、监测河段两岸污染源对水体水质影响而设置。
其数目应根据城市的工业布局和排污口分布情况而定。
断面的位置与废水排放口的距离应根据主要污染物的迁移、转化规律,河水流量和河道水力学特征确定。
削减断面:是指河流受纳废水和污水后,经稀释扩散和自净作用,使污染物浓度显著下降,其左、中、右三点浓度差异较小的断面。
通常设在城市或工业区最后一个排污口下游1500m的河段上。
采样点位的确定在监测断面确定下来之后,新问题有出现了:对于一个宽达数十米乃至数百米、上千米,深达几米乃至几十米上百米河流,我们应该在哪个垂线处哪个深度取样呢?通常来讲,可以参照下述方法。
事实上,我们很多时候应根据待测河流的具体情况来具体分析的,只要把握好“样品的代表性”这一总原则。
河流采样断面上采样点的设置,应根据河流的宽度和深度而定。
一般水面宽50米以下,只设一条中泓垂线;水面宽50-100米,设左、右两条垂线;水面宽在100-1000米时,应设左、中、右三条垂线,水面宽大于1500米时至少应设五条等距离的垂线。
一般采样点都设在水面下0.2—0.5米处。
对于较大较深的水体,由于水质情况与水的深度有关,如水的温度、溶解氧、藻类、微生物分布等等都随水深而变化。
因此,采样点的布设除考虑平面位置外,还有必要在垂线上布点。
通常可根据需要,在平面采样点的垂线上分别采集表层水样(水面下约0.5-1米),深层水样(距底质以上约0.5-1 米)以及中层水样(表层和深层采样点之间的中心位置处)。
此外,按照一般经验,尽量要避免在水和河床的交界外,如紧靠河岸、河底、渠壁25厘米以内的位置上采集水样,因为这里的水样往往没有水的本体的代表性。
采样时间和采样频率为使采集的水样具有代表性,能够反映水质在时间和空间上的变化规律,必须确定合理的采样时间和采样频率,一般原则是:(1)对于较大水系干流和中、小河流全年采样不少于6次;采样时间为丰水期、枯水期和平水期,每期采样两次。
流经城市工业区、污染较重的河流、游览水域、饮用水源地全年采样不少于12次;采样时间为每月一次或视具体情况选定。
底泥每年在枯水期采样一次。
(2)潮汐河流全年在丰、枯、平水期采样,每期采样两天,分别在大潮期和小潮期进行,每次应采集当天涨、退潮水样分别测定。
(3)排污渠每年采样不少于三次。
(4)设有专门监测站的湖、库,每月采样1次,全年不少于12次。
其他湖泊、水库全年采样两次,枯、丰水期各1次。
有废水排入、污染较重的湖、库,应酌情增加采样次数。
5)背景断面每年采样1次。
地下水质监测方案的制订相对地面水而言,其流动性和水质参数的变化比较缓慢。
地下水质监测方案的制订过程与地面水基本相同。
调查研究和收集资料(1)收集、汇总监测区域的水文、地质、气象等方面的有关资料和以往的监测资料。
例如,地质图、剖面图、测绘图、水井的成套参数、含水层、地下水补给、径流和流向,以及温度、湿度、降水量等。
(2)调查监测区域内城市发展、工业分布、资源开发和土地利用情况,尤其是地下工程规模应用等;了解化肥和农药的施用面积和施用量;查清污水灌溉、排污、纳污和地面水污染现状。
(3)测量或查知水位、水深,以确定采水器和泵的类型,所需费用和采样程序。
(4)在完成以上调查的基础上,确定主要污染源和污染物,并根据地区特点与地下水的主要类型把地下水分成若干个水文地质单元。
采样点的设置由于地质结构复杂,使地下水采样点的设置也变得复杂。
自监测井采集的水样只代表含水层平行和垂直的一小部分,所以,必须合理地选择采样点。
目前,地下水监测以浅层地下水(又称潜水)为主,应尽可能利用各水文地质单元中原有的水井(包括机井)。
还可对深层地下水(也称承压水)的各层水质进行监测。
孔隙水以第四纪为主;基岩裂隙水以监测泉水为主。
1.背景值监测点的设置背景值采样点应设在污染区的外围不受或少受污染的地方。
对于新开发区,应在引入污染源之前设背景值监测点。
2.监测井(点)的布设监测井布点时,应考虑环境水文地质条件、地下水开采情况、污染物的分布和扩散形式,以及区域水化学特征等因素。
对于工业区和重点污染源所在地的监测井(点)布设,主要根据污染物在地下水中的扩散形式确定。
例如,渗坑、渗井和堆渣区的污染物在含水层渗透性较大的地区易造成条带状污染;污灌区、污养区及缺乏卫生设施的居民区的污水渗透到地下易造成块状污染,此时监测井(点)应设在地下水流向的平行和垂直方向上,以监测污染物在两个方向上的扩散程度。
渗坑、渗井和堆渣区的污染物在含水层渗透小的地区易造成点状污染,其监测井(点)应设在距污染源最近的地方。
沿河、渠排放的工业废水和生活污水因渗漏可能造成带状污染,此时宜用网状布点法设置监测井。
一般监测井在液面下0.3-0.5m处采样。
若有间温层或多含水层分布,可按具体情况分层采样。
采样时间和采样频率的确定(1)每年应在奉水期和枯水期分别采样测定;有条件的地方按地区特点分四季采样;已建立长期观测点的地方可按月采样监测。
(2)通常每一采样期至少采样监测1次;对饮用水源监测点,要求每一采样期采样监测两次,其间隔至少10天;对有异常情况的井点,应适当增加采样监测次数。
水污染源监测方案的制订水污染源包括工业废水源、医院污水源和生活污水源等。
在制订监测方案时,首先也要进行调查研究,收集有关资料,查清用水情况、废水或污水的类型、主要污染物及排污去向和排放量,车间、工厂或地区的排污口数量及位置,废水处理情况,是否排入江、河、湖、海,流经区域是否有渗坑等。
然后进行综合分析,确定监测项目、监测点位,选定采样时间和频率、采样和监测方法及技术,制订质量保证程序、措施和实施计划等。
采样点的设置水污染源一般经管道或渠、沟排放,截面积比较小,不需设置断面,而直接确定采样点位;1.工业废水(1)在车间或车间设备废水排放口设置采样点监测一类污染物。
这类污染物主要有汞、镉、砷、铅的无机化合物,六价铬的无机化合物及有机氯化合物和强致癌物质等。
(2)在工厂废水总排放口布设采样点监测二类污染物。
这类污染物主要有悬浮物、硫化物、挥发酚、氰化物、有机磷化合物、石油类、铜、锌、氟的无机化合物、硝基苯类、苯胺类等。
(3)已有废水处理设施的工厂,在处理设施的排放口布设采样点。
为了解废水处理效果,可在进出口分别设置采样点。
(4)在排污渠道上,采样点应设在渠道较直、水量稳定,上游无污水汇入的地方。
2.生活污水和医院污水采样点设在污水总排放口。
对污水处理厂,应在进、出口分别设置采样点采样监测。
采样时间和频率工业废水的污染物和排放量常随工艺条件及开工率的不同而有很大差异,故采样时间、周期和频率的选择是一个较复杂的问题。
由于废水的性质和排放特点各不相同,因此无论是天然水水质还是工业企业废水和城市生活污水的水质在不同时间里也往往是有变化的。
采样时间和频率的选取主要也应根据分析的目的和排污的均匀程度。
一般说来,采样次数越多的混合水样,结果更加准确,即真实代表性越好。
为了使水样有代表性,就要根据分析目的和现场实际情况来选定采样的方式。
通常,水样采集的方式有瞬时水样、平均混合水样、平均比例混合水样等。
一般情况下,可在一个生产周期内每隔半小时或1小时采样1次,将其混合后测定污染物的平均值。
如果取几个生产周期(如3—5个周期)的废水样监测,可每隔两小时取样1次。
对于排污情况复杂,浓度变化大的废水,采样时间间隔要缩短,有时需要5—10分钟采样1次,这种情况最好使用连续自动采样装置。
对于水质和水量变化比较稳定或排放规律性较好的废水,待找出污染物浓度在生产周期内的变化规律后,采样频率可大大降低,如每月采样测定两次。
城市排污管道大多数受纳10个以上工厂排放的废水,由于在管道内废水已进行了混合,故在管道出水口,可每隔1小时采样1次,连续采集8小时,也可连续采集24小时,然后将其混合制成混合样,测定各污染组分的平均浓度。
我国《环境监测技术规范》中对向国家直接报送数据的废水排放源规定:工业废水每年采样监测2—4次;生活污水每年采样监测2次,春、夏季各1次;医院污水每年采样监测4次,每季度1次。
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