某水库水质监测报告
水库水文调查报告

水库水文调查报告摘要:本报告对某水库进行了水文调查,通过观测和分析水文数据,对水库的水文特征进行了详细描述和解释。
调查结果显示,该水库的水位变化较为稳定,水质相对较好,但在一些方面存在一定的问题和挑战。
在报告中,我们给出了针对这些问题和挑战的建议和措施,以提高水库的管理和水资源利用效率。
1. 引言水文调查是研究水库水文特征和水资源利用的重要工作。
本报告旨在通过对某水库进行水文调查,全面了解该水库的水位变化、水质状况和水资源利用情况,为水库管理和水资源合理利用提供依据。
2. 水位观测2.1 水位观测点的设置和布设在调查中,我们根据水库的地形和水位变化规律,选择了合适的观测点,并使用精密的水位测量仪器进行观测。
2.2 水位数据的收集和分析通过长时间观测和数据记录,我们获得了水库水位的实时数据,并对这些数据进行了详细的分析和处理。
结果显示,该水库的水位变化相对较稳定,受降雨、蓄水和排水等因素的影响较小。
3. 水质调查3.1 水质监测点的设置和采样为了全面了解水库的水质状况,我们设置了多个监测点,并进行定期的水样采集。
3.2 水质指标的监测和评估通过对水样的化学分析和水质指标的监测,我们确定了水库水质的主要特征。
结果表明,水库的水质整体上较为优良,但在一些指标上存在一定的问题,例如溶解氧浓度、氮磷含量等。
4. 水资源利用情况4.1 供水和灌溉利用该水库是周边地区的重要水源,主要用于供水和灌溉。
我们对水库的供水和灌溉用水量进行了统计和分析,并评估了其对水库水位和水质的影响。
4.2 水库的生态环境保护水库的生态环境保护是一个重要的问题。
我们调查了水库周边的生态环境状况,并提出了一些保护措施,以维护水库的生态平衡。
5. 建议和措施基于以上调查结果,我们提出以下建议和措施:5.1 加强水位监测和预测,提高水库调度管理的科学性和准确性;5.2 定期监测和评估水质状况,加强水库的水环境管理和治理;5.3 合理调整水资源利用结构,提高水资源利用效率;5.4 加强水库周边生态环境保护,确保水库的生态功能和稳定性。
水库工程监测报告

水库工程监测报告【水库工程监测报告】本报告旨在对某水库工程的监测情况进行详细描述和分析,以便及时掌握水库运行情况,并为后续工程决策提供科学依据。
以下是监测项及其结果的详细报告:1. 水位监测水位监测是对水库蓄水量进行实时掌握和管理的重要手段。
本次监测结果显示,水库水位稳定,无异常波动现象。
充分保证了水库的正常蓄水和水量调控功能。
2. 流量监测流量监测主要用于掌握水库出流量情况,确保正常的水流通畅。
监测结果表明,本期流量平稳、可控、未发现异常。
水库的流量管理得到了有效的控制,为下游水利设施的正常运行提供了保障。
3. 温度监测温度监测用于分析水库水体的变化趋势,判断其对水质变化的影响。
根据本次监测结果,水库水温处于适宜范围内,未出现异常升温现象。
水库水质良好,满足相关生态环境要求。
4. 水质监测水质监测是对水库中各种物质的含量和组成进行监测和分析,以确保水库供水质量。
经过持续监测,水库的主要水质指标(如溶解氧、PH值、浊度等)均符合标准要求,水质清澈透明。
5. 结构监测底部沉降是水库工程中常见的结构变形现象,因此结构监测是为了及时掌握工程结构的安全运行状态。
根据监测结果,本期水库底部沉降稳定,结构安全性良好。
相关数据未发现明显异常变化,表明工程结构无明显破坏或变形。
6. 周边环境监测为了解水库周边环境的变化情况及其对水库工程的影响,对周边环境进行监测是必要的。
经过本次监测,未发现异常噪声、振动等现象,周边环境平稳。
相关监测数据显示,环境质量符合要求,水库所在区域生态环境保持良好。
综上所述,通过本次水库工程监测,各项指标均表现出正常且稳定的特点,水库工程安全、运行良好。
注:本报告为某水库工程的监测报告,仅供参考,请依据实际情况进行决策。
太河水库水质调查报告

太河水库水质调查报告作者:杨准徐文芳吴瑞莲来源:《科技创新与应用》2013年第28期摘要:太河水库是我市重要的水源地,为保持其水质的优良,淄博市和淄川区划定了太河水库水源地保护区,采取了严格禁止保护区内新上污染项目、控制上游农药化肥使用、对库区居民移民安置等一系列有效措施,确保了太河水库水质长期保持优良,满足了对淄川城区和淄博市区供水的水质要求。
关键词:太河水库;水质;调查报告太河水库位于淄博市淄川区东南部山区的太河乡境内,最大库容约为1.8亿立方米,是一座集防洪、灌溉、工业和生活用水于一身的多用途水库。
它的上游淄河汇集了淄川区的原峨庄、淄河(口头)博山区的石马、南博山、北博山、源泉、池上全境及原太河、张庄、东坪及博山的崮山的部分水源,流域面积约780平方公里,年降水量758毫米,年径流量约为1.50亿立方米。
它是淄博市最大的水库,又是淄博市现阶段最重要的水源地,现为淄川区及淄博市区近百万人口主要生活、工业水源地。
从1996年市十届人大常委会26次会议通过的《淄博市太河水库水源保护管理办法》把水库上游及周边地区被列为重要的水源保护区,用立法的形式加以保护。
为配合淄博市环境保护局做好太河水库水源的保护管理工作[1],淄博市环境监测站及淄川区环境监测站加强了对其水质的监测分析工作,定期对其水质进行取样分析以掌握其水质变化情况,为环境管理服务。
表1为2010年到2012年水质监测的数据汇总表(仅列出主要的监测项目,其它毒理化和有机物项目均为未检出),表2和表2为评价标准《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)(仅列出汇总表中的项目)。
由表1可以看出:各年度pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、总磷、粪大肠菌群、氯化物、硝酸盐、氟化物的监测值均达到地表水环境质量标准II类水,即集中式饮用水源地一级标准的要求,其中大部分指标甚至达到I类水的标准。
溶解氧基本上达到饱和状态,化学需氧量、总磷为未检出,硫酸盐、氟化物约为指标的五分之一。
三峡长江水文网查询水质检测报告

三峡长江水文网查询水质检测报告长江水文局xx日公布了7月对长江丹江口水库、三峡水库的水质监测结果。
丹江口水库水质保持优良,三峡水库奉节以上江段水质有所下降。
2010年x月,长江水文局对丹江口水库入库控制xx、xx、xx、xx、xx、xx坝下7个断面进行了采样监测。
依据《地表水环境质量标准》,对所监测断面水质进行统计评价显示:入库控制xx水质为三类,与上月相比,水质类别下降;xx、x x、xx、xx水质为二类,与上月相同;xx水质为二类,与上月相比,水质类别上升;出库控制xx坝下水质为二类,与上月相同。
从监测评价结果看,本月xx水质均达到二类水质,水质保持优良。
在三峡,水文局选择了三峡库区干流xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xxx及支流xx河、xx、xx、xx入河口和xx等13个断面进行了水质采样监测。
对所监测的断面水质进行统计评价显示:库区干流寸滩粪大肠菌群超标,水质为劣五类,与上月相同;长寿粪大肠菌群及总磷超标,水质为劣五类,与上月相比,水质污染程度有所加重;xx场粪大肠菌群、总磷及铅超标,水质为劣五类,与上月相比,水质污染程度有较明显加重;万州粪大肠菌群及总磷超标,水质为五类,与上月相比,水质较明显变差;奉节粪大肠菌群及总磷超标,水质为四类,与上月相同;xx、xx、xx水质为三类,与上月相同。
库区支流xx粪大肠菌群超标,水质为五类,与上月相同;xx河口、xx河口为三类,与上月相同;xx河口粪大肠菌群超标,水质为四类,与上月相同。
三峡库区坝下xx水质为三类,与上月相同。
总体来看,7月三峡库区奉节以上干流江段因粪大肠菌群、总磷及铅超标,水体水质有所下降,奉节以下干流及支流水质与上月相同,除xx河口、xx河口因粪大肠菌群超标外,其余水体均达三类水质。
石河水库水质监测报告

石河水库水质监测报告
石河水库水质监测报告
为了对石河水库的水质状况进行全面了解,我们进行了一系列的水质监测。
以下是我们的监测报告。
首先,我们对石河水库进行了水样采集,并在实验室中进行了各项水质指标的测定。
结果显示,石河水库的总溶解固体(TDS)平均值为300mg/L,这意味着水库中的溶解物质浓度
较低,水体相对较干净。
其次,我们对水库的COD值进行了监测。
COD是测量有机物
氧化程度的指标,高COD值通常表示水体中污染物的含量较高。
我们的监测结果显示,石河水库的COD平均值为50mg/L,这表明水库的污染程度较低。
这可能归因于水源的好、周边工矿企业的污染排放控制力度加大等原因。
此外,我们还检测了水库中的氨氮含量。
氨氮是衡量水体中有机固体分解程度和氮源污染状况的重要指标。
监测结果表明,石河水库的氨氮平均值为1mg/L,这也是一个相对较低的值。
这也证明了水库水质较好。
最后,我们还对水库中的重金属污染进行了监测。
重金属是一类对人体健康有害的污染物,常见的有铅、铬、汞等。
我们的检测结果显示,石河水库的重金属污染程度较低,未超过国家标准限值。
这可能与水库周边环境保护措施的实施有关。
综上所述,根据我们的水质监测结果显示,石河水库的水质整体状况良好,污染程度较低。
这可能得益于水库周边环境的良好保护和工业企业的排污控制。
然而,我们仍需继续关注水库水质的变化,及时采取有效的措施,保护水库水质的持续改善。
刘家峡水库水质理化指标监测分析及评价

图1 采样点布设88/ 2021年第3期技术交流(TN)、总磷(TP)、氨氮、化学需氧量(COD Cr)、五日生化需氧量(BOD5)、氟化物、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群(MPN/L)、铜、锌、镉、硒、砷、汞、六价铬、铅共24项地表水水质理化指标进行监测,并选取TN、TP、COD Cr、BOD5和DO五项指标进行了理化单因子水质评价。
二、监测结果与分析24项水质理化指标四季监测结果见表1,表中为平均值。
(一)总磷变化趋势分析总磷(T P)全年变化范围在0.0021mg/L~0.076mg/L之间,平均值为0.027mg/L,最大值出现在秋季L5,最小值出现在冬季L7。
各采样点中,L1、L4、L6最大值都出现在秋季,L2、L3、L5最大值都出现在冬季,L7最大值出现在夏季;各采样点中,L1、L4、L5最小值出现在夏季,L2、L7最小值出现在秋季,L3、L6最小值出现在春季。
总磷平均含量高低的季节排序为冬季>秋季>夏季>春季,各采样点排序为L5>L6>L3>L1>L2>L4>L7。
(二)总氮变化趋势分析总氮(T N)全年变化范围在1.02mg/L~1.38mg/L之间,平均值为1.26mg/L,最大值出现在夏季L4,最小值出现在冬季L7。
各采样点最大值均出现在夏季。
各采样点中,L1、L2、L7最小值出现在冬季,L3、L4、L5、L6最小值出现在春季。
总氮平均含量高低的季节排序为夏季>秋季>冬季>春季,各采样点排序为L4>L1>L3>L2>L5>L6>L7。
(三)五日生化需氧量变化趋势分析五日生化需氧量(BOD5)全年变化范围在1.01mg/L~1.84mg/L之间,平均值为1.28mg/L,最大值出现在秋季L2,最小值出现在冬季L4、L6。
表2 地表水环境质量标准理化指标Ⅰ类Ⅱ类Ⅲ类Ⅳ类Ⅴ类DO≥7.56532COD≤1515203040BOD5≤334610TP≤0.020.10.20.30.4TN≤0.20.51 1.52表1 24项水质理化指标监测结果参数L1L2L3L4L5L6L7透明度(cm)2703018030380375420pH8.418.448.368.48.38.218.45水温(℃)13.914.816.214.715.815.213.1总氮(mg/L) 1.298 1.28 1.29 1.31 1.275 1.175 1.158总磷(mg/L)0.0270.0210.0330.010.0540.0390.0057生化需氧量(mg/L) 1.328 1.57 1.42 1.17 1.18 1.11 1.21化学需氧量(mg/L) 6.57111.428 5.127 4.48 5.64溶解氧(mg/L)8.88.412.78.47.157.38.1氨氮(mg/L)0.240.230.260.120.260.210.08高锰酸盐指数(mg/L) 1.68 1.5 1.65 1.51 1.64 1.70 1.6粪大肠菌群(个)15241347110660182176580注:氟化物、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、铜、锌、镉、硒、砷、汞、六价铬、铅均未检出各采样点中,L1最大值出现在冬季,L2、L4、L7最大值出现在秋季,L3、L5最大值出现在春季,L6最大值出现在夏季;各采样点中,L1最小值出现在秋季,L2、L5最小值出现在春季,L3、L7最小值出现在夏季,L4、L6出现在冬季。
水库水质的调研报告

水库水质的调研报告水库是储存水源的重要水利设施,对水库水质的调研是保护和管理水库资源的基础工作。
本报告通过对某水库进行水质调研,分析了水库水质的现状和问题,并给出了改善水库水质的建议。
调研结果显示,该水库的水质整体较好,水中悬浮物和有机物浓度较低,在国家水质标准范围内。
水库的pH值基本稳定在6-9之间,表明水体的酸碱性维持在正常范围内。
然而,调研发现水库水质也存在一些问题。
首先,水库中的氮、磷等营养物质含量相对较高,这可能导致水体富营养化,引发藻类大量繁殖。
其次,水库周边农田和工业区的污染物排放可能直接或间接进入水库,对水质造成潜在威胁。
此外,水库的水流比较缓慢,容易造成水体富氧区和缺氧区的形成。
针对水库水质问题,我们提出以下几点建议。
首先,应加强水库周边农田和工业区的环境监管,控制污染物的排放,减少对水库水质的影响。
其次,建议加大营养物质监测和控制力度,合理调配水库水量,防止水库水体富营养化。
同时,可以通过生物修复等方法,减少水库中营养物质的积累。
此外,水库的水流可以通过人工调控,定期清理水库淤泥,维护水库的通水能力,减少水体缺氧的问题。
为了更好地保护水库水资源,需要制定相关政策和法规,强化水库管理,建立水库水质监测网络,及时掌握水库水质信息,及时采取措施防止水质问题的发生。
另外,应加强对水库周边居民的环境保护意识教育,提高公众参与水库保护的积极性。
总之,水库水质的调研是保护和管理水库的基础工作。
本报告对某水库的水质现状进行了调研,发现了水库水质存在的问题,并提出了改善水库水质的建议。
通过加强对周边环境的监管控制,调控水库水流,以及合理利用修复技术,我们可以保护水库水质,确保水库资源的可持续利用。
罗桥水库现状分析报告书

罗桥水库现状分析报告书一、背景介绍罗桥水库位于某某省某某市某某县,是该地区的一座重要水源地。
水库建于1980年,总库容为X亿立方米,是为了解决当地农田灌溉、农业养殖和城市供水等用途而建设的。
随着经济快速发展和人口增加,在过去几十年里,对水资源的需求也不断增加。
因此,对罗桥水库的现状进行分析十分重要,以便为后续的水资源管理和保护提供科学依据。
二、水质状况分析1. 总体水质状况通过对罗桥水库的调查和监测数据分析发现,总体水质状况良好。
根据各项指标的测定结果,水库水体主要以Ⅲ类水为主,符合国家饮用水水质标准。
水库的水质主要受到人类活动、降雨和地下水排放的影响。
2. 水质变化趋势随着城市化和农业发展的不断推进,水库周边的工业、农业活动不断增加,对罗桥水库的水质产生了一定的影响。
尤其是农业养殖业的污染排放和化肥农药的使用,导致了水库水体富营养化的现象。
需要加强对周边农田的农药、化肥使用监管和农田排水的治理,以减少水库水质的污染。
3. 水生态环境状况罗桥水库周边的生态环境状况良好。
水库周边的山林和湿地保护较好,有着较为丰富的植被和野生动物资源。
然而,随着近年来旅游业的迅速发展,游客的涌入给水库周边生态环境带来了一定的压力。
需要加强对游客的管理和教育,保护好水库周边的生态环境。
三、岸线状况分析1. 岸线利用情况罗桥水库的岸线利用情况相对较好。
岸线上分布着一些农田、城市居民点和工矿企业等。
岸线上的居民和企业对水库的水资源利用和管理具有一定的了解和意识,但仍存在一些问题,如近岸区域的马路建设需要加强岸线生态修复和景观规划,以提高水库的环境效益和社会效益。
2. 岸线保护岸线保护是保证水库健康发展的重要环节。
针对罗桥水库岸线保护的需求,需要加强对岸线周边的规划、建设和管理,保护好水库周边的生态环境,并加强岸线防护设施的建设和维护,以防止水库岸线被侵蚀破坏。
四、水库管理与保护1. 水资源管理针对罗桥水库水资源管理的需求,需要建立完善的水资源管理制度,加强对水库周边水资源的合理利用和配置,并且加强水库调度和灌溉管理,以提高水库的效益和利用率。
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安徽省滁州市环境监测站
检测报告
环监字[2011]215号
项目名称:城西水库水质监测
委托单位:华东琅琊山抽水蓄能有限责任公司
监测类别:委托性监测
报告日期:2011年11月16日
(加盖业务专用章)
环监字[2011]215号第 1 页共 7 页
城西水库水质监测报告
受华东琅琊山抽水蓄能有限责任公司的委托,滁州市环境监测站于2011年11月3日对城西水库的水质进行了采样监测,监测结果报告如下:
1.监测点位
本次监测共设4个监测点位,分别位于:滁州市自来水公司二水厂的取水口处,城西水库的网箱养鱼区处,城西水库的库中心处和琅琊山抽水蓄能电站的出入水口处。
本次监测采样为租船进入库区采样,采样点位位于水面下50厘米处。
2.监测项目和监测方法
2.1.监测项目
按委托方的要求,监测项目为水温、pH、溶解氧、悬浮物、浊度、化学需氧量、生化需氧量、石油类、挥发酚、总磷、总氮和粪大肠菌群共12项。
2.2.监测方法
本次监测水样的采集、保存和分析方法严格按照有关技术规范和规定进行,具体监测方法见表1所示。
环监字[2011]215号第 2 页共 7 页
表1 监测项目及监测方法一览表
3.监测仪器
监测仪器的名称、型号及编号见表2所示。
环监字[2011]215号第 3 页共 7 页表2 监测仪器名称、型号及编号一览表
4.评价标准
按照琅琊山抽水蓄能有限责任公司建设项目《环境影响报告书》的批复,水库水质监测项目评价标准执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》表1中基本项目标准限值Ⅱ类(湖库栏)的限值。
浊度、悬浮物均无地表水评价标准。
5.监测结果
水库水质监测结果见表3所示。
环监字[2011]215号第 4 页共 7页表3 城西水库水质监测结果统计表
6.监测结果评价
按照GB3838-2002《地表水环境质量标准》中表1基本项目标准Ⅱ类(湖库栏)的限值评价:
6.1. 滁州市自来水公司二水厂取水口处的水质
总磷的浓度为0.032mg/L,不符合地表水Ⅱ类水质的要求,超标0.28倍,只符合Ⅲ类水质的要求;
总氮的浓度为0.65mg/L,不符合地表水Ⅱ类水质的要求,超标0.30倍,只符合Ⅲ类水质的要求;
环监字[2011]215号第 5 页共 7页其它监测项目的浓度符合地表水Ⅱ类水质的要求;
该区域水质的监测项目超标率为16.67%,水质类别为地表水Ⅲ类。
6.2.城西水库网箱养鱼区处的水质
总磷的浓度为0.035mg/L,不符合地表水Ⅱ类水质的要求,超标0.40倍,只符合Ⅲ类水质的要求;
总氮的浓度为0.68mg/L,不符合地表水Ⅱ类水质的要求,超标0.36倍,只符合Ⅲ类水质的要求;
其它监测项目的浓度符合地表水Ⅱ类水质的要求;
该区域水质的监测项目超标率为16.67%,水质类别为地表水Ⅲ类。
6.3.城西水库库中心处的水质
总磷的浓度为0.028mg/L,不符合地表水Ⅱ类水质的要求,超标0.12倍,只符合Ⅲ类水质的要求;
总氮的浓度为0.59mg/L,不符合地表水Ⅱ类水质的要求,超标0.18倍,只符合Ⅲ类水质的要求;
其它监测项目的浓度符合地表水Ⅱ类水质的要求;
该区域水质的监测项目超标率为16.67%,水质类别为地表水Ⅲ类。
6.4. 琅琊山抽水蓄能电站出入水口处的水质
总磷的浓度为0.028mg/L,不符合地表水Ⅱ类水质的要求,超标0.12倍,只符合Ⅲ类水质的要求;
总氮的浓度为0.64mg/L,不符合地表水Ⅱ类水质的要求,超标0.28倍,只符合Ⅲ类水质的要求;
其它监测项目的浓度符合地表水Ⅱ类水质的要求;
该区域水质的监测项目超标率为16.67%,水质类别为地表水Ⅲ类。
6.5.与2010年11月份的同期水质相比
环监字[2011]215号第 6 页共 7页悬浮物:出入水口处的浓度与上年同期测值相当,其余各测点的浓度与上年同期相比均有所上升,其中:二水厂取水口的浓度上升了55.6%,网箱养鱼区的浓度上升了38.5%,水库中心处的浓度上升了114.3%。
溶解氧:各测点的浓度与上年同期相比均有所上升,水质好转。
浊度:水库中心处的浓度比上年同期上升了67.6%,其余各测点的浓度与上年同期相比均有所下降,其中:二水厂取水口的浓度下降了31.0%,网箱养鱼区的浓度下降了25.7%,水库中心处的浓度下降了73.5%。
化学需氧量:各测点的浓度与上年同期相比均有所下降,其中,二水厂取水口的浓度下降了15.4%,网箱养鱼区的浓度下降了42.1%,水库中心处的浓度下降了31.2%,出入水口处的浓度下降了42.1%。
生化需氧量:各测点的浓度与上年同期测值相当。
石油类:各测点的浓度与上年同期测值相当。
挥发酚:各测点的浓度与上年同期测值相当。
总磷:出入水口处的浓度比上年同期下降了15.2%,其余各测点的浓度与上年同期相比均有所上升,其中:二水厂取水口的浓度上升了60.0%,网箱养鱼区的浓度上升了40.0%,水库中心处的浓度上升了27.3%。
总氮:二水厂取水口和出入水口处的浓度分别比上年同期下降了15.6%和11.1%,网箱养鱼区和水库中心处的浓度分别比上年同期上升了4.6%和9.3%。
粪大肠菌群:各测点浓度与上年同期相比均大幅下降。
7.结论
环监字[2011]215号第 7 页共 7页城西水库二水厂取水口处、网箱养鱼区处、水库中心处和出入水口处的水质均不符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅱ类水质的要求,只符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水质的要求。
报告编写: 审核: 审定: 签发:。