水质监测方案的制定
水质监测方案案例

水质监测方案案例一、引言水质监测是确保水资源安全和保护环境的重要手段,对于人类的生活、农业、工业以及生态系统的健康发展都有着关键的作用。
因此,建立科学、严谨的水质监测方案至关重要。
本文将以虚构市的水质监测为背景,设计一份综合水质监测方案。
二、监测目标本次水质监测主要目标为:评估饮用水源地的水质情况,确保水源的安全稳定,为市民提供健康、安全的饮水水源。
三、监测内容1.市区水源地水质监测:监测范围包括市区主要水源湖泊、河流等水体,覆盖整个市区的饮用水源地。
监测项目包括溶解氧、总氮、总磷、悬浮物、水温、PH值、电导率等指标。
2.市区饮用水厂出厂水质监测:监测饮用水厂出厂水的水质情况,确保出厂水达到相关标准。
监测项目包括浊度、余氯、总大肠菌群、氨氮等指标。
3.市区自来水管网水质监测:监测自来水管网中的水质情况,确保供水过程不受二次污染影响。
监测项目包括细菌总数、铁锈、余氯、氯化物等指标。
四、监测频次和监测点位1.监测频次:市区水源地水质监测每季度一次,饮用水厂出厂水质监测每月一次,自来水管网水质监测每周三次。
2.监测点位:市区水源地水质监测选取3个典型水源湖泊和3个河流作为监测点位;饮用水厂出厂水质监测选择市区主要饮用水厂的出厂口作为监测点位;自来水管网水质监测选择市区主要自来水管网节点作为监测点位。
五、样品采集和分析方法1.水质样品采集:根据监测点位位置,采用现场采样和实验室采样相结合的方式,现场采样针对水体指标的实时监测,实验室采样进行精确分析。
2.水质样品分析方法:根据各项监测指标的特点,采用标准分析方法进行分析。
例如,溶解氧采用电极法测定,总氮和总磷采用高温消解光度法测定,浊度采用浊度计测定。
六、数据处理与分析1.数据处理:对采集到的水质数据进行整理、校正和录入,确保数据的准确性和可靠性。
2.数据分析:利用统计学方法,对监测数据进行分析和比较,评估水质状况。
根据国家和地方相关标准,判定水质是否合格。
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

水质监测方案一、背景介绍水质是指水体中各种物理、化学、生物等因素的综合表现,是衡量水体是否适合人类及其他生物生存和利用的重要指标。
随着工业化和城市化进程的加速,水污染问题日益突出,对于保护水资源、维护人民健康具有重要意义。
因此,建立科学有效的水质监测方案显得尤为必要。
二、目标与原则1. 目标:通过对水质进行全面监测,及时发现和掌握污染源,并采取相应措施,保护水资源和人民健康。
2. 原则:(1)科学性:制定方案需要遵循科学原理,并结合实际情况。
(2)全面性:监测内容需涵盖主要污染物质,并考虑不同季节和地域特点。
(3)及时性:监测数据需要及时反馈并采取相应措施。
(4)公正性:监测数据需公正客观,并定期公布。
三、监测内容1. 水质指标(1)化学需氧量(COD)(2)生化需氧量(BOD)(3)氨氮(NH3-N)(4)总磷(TP)(5)总氮(TN)(6)pH值2. 水体特征(1)水温(2)电导率(3)溶解氧3. 水体微生物指标(1)大肠杆菌群四、监测方法1. 采样方法:根据监测点位的不同,采用不同的采样方法,如表面水采样、底泥采样等。
2. 分析方法:根据监测指标的不同,选择相应的分析方法,如比色法、荧光法等。
3. 数据处理:对采集到的数据进行统计分析,并制成图表。
五、监测频次和区域划分1. 监测频次:根据实际情况和监测目的确定,一般为每月或每季度一次。
2. 区域划分:根据水资源利用情况和污染源分布情况,将监测点位划分为城市区、工业区、农村区等。
六、数据反馈与应对措施1. 数据反馈:监测数据及时反馈给相关部门,并公布在官方网站上。
2. 应对措施:针对污染源采取相应的治理措施,并加强监管力度。
七、人员和设备1. 人员:建立专业监测团队,包括采样人员、分析人员、数据处理人员等。
2. 设备:配备专业水质监测设备,如采样器、分析仪等。
八、预算1. 设备费用:根据实际情况确定。
2. 人员费用:根据团队规模和工作量确定。
水质监测方案的制定

水质监测方案的制定第三节水质监测方案的制定一、地面水质监测方案的制订(一)基础资料的收集在制订监测方案之前,应尽可能完备地收集欲监测水体及所在区域的有关资料,主要有:(1)水体的水文、气候、地质和地貌资料。
如水位、水量、流速及流向的变化;降雨量、蒸发量及历史上的水情;河流的宽度、深度、河床结构及地质状况;湖泊沉积物的特性、间温层分布、等深、线等。
(2)水体沿岸城市分布、工业布局、污染源及其排污情况、城市给排水情况等。
(3)水体沿岸的资源现状和水资源的用途;饮用水源分布和重点水源保护区;水体流域土地功能及近期使用计划等。
(4)历年的水质资料等。
(二)监测断面和采样点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。
1、监测断面的设置原则在水域的下列位置应设置监测断面:(1)有大量废水排入河流的主要居民区、工业区的上游和下游。
(2)湖泊、水库、河口的主要入口和出口。
(3)饮用水源区、水资源集中的水域、主要风景游览区、水上娱乐区及严重水力设施地点地等功能区。
(4)较大支流汇合口上游和汇合后与干流充裕混合处;入海河流的河口处;受潮汐影响的河段和严重水土流失区。
(5)国际河流出入国境线的出入口处。
(6)应尽大概与水文测量断面重合,并要求交通方便,有明显岸边标记.2、河流(1)监测断面的设置原则:①在确定的调查范围的两端应布设断面,②调查范围内重点保护水域重点保护对象附近水域应设断面,③水文特征突然变化处(支流汇入处)水质急剧变化处(污水排入处)重点水工构建物(取水口桥梁涵洞)水文站附近应设断面.对于江、河水系或某一河段,要求设置三种断面,即对照断面、控制断面和削减断面。
①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。
一个河段一般只设一个对照断面。
有主要支流时可酌情增加。
水质监测方案

水质监测方案一、监测目的水质监测的目的是评估水体的水质状况,及时掌握水环境的变化趋势,为制定水资源管理和环境保护政策提供科学依据,同时为公众提供安全可靠的水源和有关环境保护信息。
二、监测内容1.监测指标:根据国家标准和相关法规要求,选择适当的监测指标,包括但不限于溶解氧、化学需氧量、生化需氧量、总氮、总磷、重金属等。
2.监测频次:根据水体的特点和监测指标的要求,确定监测频次,包括每日、每周、每月或每季度的监测频次。
3.监测方法:选择合适的监测方法和设备,确保监测结果的准确性和可靠性。
三、监测点位选择根据水环境质量状况、水资源利用情况和环境敏感区域等因素,选择具有代表性的监测点位,确保监测结果的可靠性和泛用性。
四、监测计划1.制定详细的监测计划,包括监测时间、监测人员、监测设备等各项内容,确保监测工作的顺利进行。
2.实施监测工作时,要遵循相关监测规范和工作流程,采取合理的样品采集和保存方法,确保样品质量。
五、质量控制措施1.采用标准物质定量法对监测设备进行定期校准,确保监测结果的准确性。
2.在监测过程中设置质控样品,进行质量评价和质量验证,确保监测结果的可靠性。
3.严格遵守操作规程,确保样品的采集、保存、运输和分析等环节的质量控制,防止污染和误差的产生。
六、数据处理与分析1.对监测数据进行及时准确的记录和整理,建立完整的数据库。
2.根据监测数据进行趋势分析和评估,识别水质污染和环境变化的主要原因,为水资源管理和环境保护提供科学依据。
七、监测结果应用1.及时发布监测结果,向公众提供相关的水质和环境保护信息,增强公众对水环境的认识和关注。
2.监测结果应用于水资源管理和环境保护决策,为相关政策的制定和实施提供科学依据。
八、监测报告撰写根据监测结果和分析,撰写监测报告,包括监测目的、方法、结果和建议等内容,为相关单位和公众提供参考。
水环境监测方案范文

水环境监测方案范文一、引言水环境监测是为了评估水体的质量和保护水环境而进行的一系列活动。
通过监测水环境,可以了解水体的污染状况、水质变化趋势以及污染源的情况,从而采取相应的措施进行治理和保护。
本方案旨在提出一套全面有效的水环境监测方案。
二、监测目标1.检测水体中的主要污染物,包括有机物、重金属等。
2.评估水质的综合指标,如溶解氧、pH值、电导率等。
3.监测水体的温度、浊度等物理性质。
4.确定水体中的富营养化程度,包括各种营养盐的浓度。
5.检测水体中的微生物污染情况,包括大肠菌群和藻类等。
6.监测水体中的特殊污染物,如药物残留、塑料微粒等。
三、监测方案1.监测计划制定详细的监测计划,包括监测的频次、监测点位、监测指标、样品采集和处理方法等。
根据水体的特点和污染源情况,确定监测点位的分布和数量。
2.指标选择根据监测目标,选择适合的指标进行监测。
采用国家标准和相关行业标准中的水质指标,比如《水和废水监测分析方法》。
3.采样方法采样点位应具有代表性,根据水体的特点和污染源分布情况选择合适的采样点。
采用标准的现场取样方法,如使用专业采样装置采集水样,避免污染和畸变。
4.样品保存与运输采样完毕后,样品应迅速进行标注、封存和保存。
根据不同指标的要求,选择合适的保存条件,如冷藏、冷冻等。
在运输过程中,要注意避免样品的震动和温度变化。
5.样品处理与分析根据监测计划,对样品进行必要的预处理,如滤液、浓缩、分离等。
然后按照监测指标的要求,使用合适的分析方法进行检测,如色谱法、光谱法等。
6.数据处理与结果分析对监测数据进行统计和分析,绘制水质监测图表,了解水质变化趋势和污染源的影响程度。
对于超标的样品,要进行原因分析,找出污染源并采取相应的措施进行治理。
四、质量控制1.建立监测质量控制体系,包括质量控制计划、质量控制手册等文件的编制,并进行内部审核和外部评审。
2.定期进行标准曲线的校准,保证分析方法的准确性和可靠性。
3.引入合格的第三方检测机构进行质量验证,参与国家监测质量评估,提高监测结果的可信度。
2水质监测方案的制定

2水质监测方案的制定水质监测方案的制定是为了确保水体的安全和可持续性利用,保护公众的健康和环境的可持续发展。
一个有效的水质监测方案应包括以下几个步骤:建立监测目标和目标水质标准、选择监测参数和监测站点、制定采样和分析方法、建立数据管理系统和评估监测结果。
下面将详细介绍这些步骤。
首先,制定水质监测方案前,需要明确监测的目标和目标水质标准。
监测目标可以根据当地的环境和社会需求而定,如监测地表水或地下水的水质状况,检测特定的水污染物或水背景参数。
目标水质标准可基于国家或地方的法规、标准或国际公认的水质标准进行制定,以确保水质符合公共健康和环境可持续性的要求。
其次,选择监测参数和监测站点是水质监测方案的重要组成部分。
监测参数的选择应根据监测目标和目标水质标准来确定。
例如,如果目标是检测水体中的主要污染物,那么监测参数可以包括重金属、有机物、微生物等。
监测站点的选择应考虑水体的类型和特征,如湖泊、河流、地下水或城市供水管道等。
监测站点应选取具有代表性和典型性的位置,以确保监测数据的准确性和可靠性。
第三,制定采样和分析方法是水质监测方案的关键环节。
采样方法应遵循一定的标准和规范,确保采集的水样能够准确代表监测站点的水质状况。
采样频率和样品容量应根据监测目标和目标水质标准来确定。
分析方法应选择具有高准确性和高灵敏度的方法,以确保监测结果的可靠性和可比性。
此外,对于一些特定的污染物,还可以使用现场快速检测方法进行初步筛查和监测。
第四,建立数据管理系统是水质监测方案不可或缺的一部分。
数据管理系统应确保监测数据的及时录入、有序存储和方便检索。
可以采用电子化的数据管理系统,通过数据传输和处理,实现监测数据的自动化管理和分析。
此外,还应建立数据报告和信息发布的机制,将监测结果及时反馈给相关部门和公众,以便采取相应的管理和保护措施。
最后,评估监测结果是水质监测方案的重要环节。
监测结果应定期进行数据分析和评估,以确保水质监测方案的有效性和可持续性。
水质监测方案

水质监测方案1. 引言本文档旨在制定一份水质监测方案,以确保水环境的安全和健康。
水质监测是保护公众健康和环境的重要手段,通过定期监测水体中的各项指标,及时发现并解决潜在的水质问题。
2. 目标与范围本方案的目标是:- 监测并评估水体中的各项物理、化学和生物学指标;- 及时发现和报告水质异常情况;- 提供有关水环境的数据和信息;- 遵守法律法规和相关标准。
本方案的范围包括:- 用于饮用水源、工业用水和农业用水的各类水体;- 监测点位的选择和布设;- 监测项目和频率;- 数据收集、分析和报告。
3. 监测点位选择和布设监测点位的选择应综合考虑以下因素:- 水体的类型和用途;- 水体的污染来源和潜在风险区域;- 地理分布的均匀性和代表性。
根据以上因素,确定监测点位的布设,确保能够全面覆盖监测范围,并涵盖各类水体和潜在污染源。
4. 监测项目和频率根据监测的目标和用途,选择相应的监测项目和频率。
常见的监测项目包括:- 水质指标:如溶解氧、pH 值、温度等;- 全氮和总磷:作为污染物的主要指标;- 有机物和重金属:对水体污染的评估重点。
监测的频率应根据监测目的和水体特性进行确定。
常见的频率包括:每月、季度或者年度监测。
5. 数据收集、分析和报告监测数据应按照标准的采样和分析方法进行收集,并保证数据的准确性和可靠性。
收集到的数据应及时进行分析,并与相应的水质标准进行对比,判断水质是否符合要求。
监测数据和分析结果应定期报告给相关部门和主管机构,以便及时采取措施解决潜在的水质问题。
6. 遵守法律法规和相关标准水质监测工作应严格遵守国家法律法规和相关标准的要求。
监测方案的制定和实施应符合相关的技术规范和管理办法。
需要特别注意的是,监测过程中所涉及的数据和信息应严格保密,确保数据的安全性和完整性。
7. 总结本方案为水质监测提供了一个基本的框架,可根据具体情况进行调整和细化。
通过科学的监测和分析,可以及时发现和解决水质问题,保障公众健康和环境安全。
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1 / 8第三节水质监测方案得制定一、地面水质监测方案得制订(一)基础资料得收集在制订监测方案之前,应尽可能完备地收集欲监测水体及所在区域得有关资料,主要有:(1)水体得水文、气候、地质与地貌资料。
如水位、水量、流速及流向得变化;降雨量、蒸发量及历史上得水情;河流得宽度、深度、河床结构及地质状况;湖泊沉积物得特性、间温层分布、等深、线等。
(2)水体沿岸城市分布、工业布局、污染源及其排污情况、城市给排水情况等。
(3)水体沿岸得资源现状与水资源得用途;饮用水源分布与重点水源保护区;水体流域土地功能及近期使用计划等。
(4)历年得水质资料等。
(二)监测断面与采样点得设置在对调查研究结果与有关资料进行综合分析得基础上,根据监测目得与监测项目,并考虑人力、物力等因素确定监测断面与采样点。
1、监测断面得设置原则在水域得下列位置应设置监测断面:(1)有大量废水排入河流得主要居民区、工业区得上游与下游。
(2)湖泊、水库、河口得主要入口与出口。
(3)饮用水源区、水资源集中得水域、主要风景游览区、水上娱乐区及重大水力设施所在地等功能区。
2 / 8(4)较大支流汇合口上游与汇合后与干流充分混合处;入海河流得河口处;受潮汐影响得河段与严重水土流失区。
(5)国际河流出入国境线得出入口处。
(6)应尽可能与水文测量断面重合,并要求交通方便,有明显岸边标志、2、河流(1)监测断面得设置原则:①在确定得调查范围得两端应布设断面,②调查范围内重点保护水域重点保护对象附近水域应设断面,③水文特征突然变化处(支流汇入处)水质急剧变化处(污水排入处)重点水工构建物(取水口桥梁涵洞)水文站附近应设断面、对于江、河水系或某一河段,要求设置三种断面,即对照断面、控制断面与削减断面。
①对照断面:为了解流入监测河段前得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得地方,避开各种废水、污水流入或回流处。
一个河段一般只设一个对照断面。
有主要支流时可酌情增加。
②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。
控制断面得数目应根据城市得工业布局与排污口分布情况而定。
断面得位置与废水排放口得距离应根据主要污染物得迁移转化规律,河水流量与河道水力学特征确定、一般设在排污口下游500-1000m 处、③消减断面3 / 8指河流受纳废水与污水后,经稀释扩散与自净作用,使污染物浓度显著下降,其左中右三点浓度差异较小得断面,通常设在城市或工业区最后一个排污口下游1500m以外得河段上、水量小得小河流应视具体情况而定、有时为了取得水系与河流得背景监测值,还应设置背景断面、这种断面上得水质要求基本上未受人类活动得影响,应设在清洁河段上、注:当污染物排入河流中后,并不就是立即完全混合,要经过一段距离才能达到完全混合,一般可以根据河水呈现得不同特点将河流分为上游河段混合过程段充分混合段、(画图)上游河段:排放口上游得河段,混合过程段:排放口下游至充分混合以前得河段, 充分混合段:污染物浓度在断面上均匀分布得河段、其中最重要得就是确定混合过程xxxxl B----河流宽度,m a----排放口到岸边得距离u----x方向流速(断面平均流速) g----重力加速度H----平均水深I----河流底坡或地面坡度(2)断面上采样点得布设: ①断面垂线得确定水面宽小于50m时,只设一条中泓垂线;水面宽50-100m时,在左右近岸有明显水流处各设一条垂线;水面宽为100-1000m时,设左中右三条垂线(中泓左右近岸有明显水流处);4 / 8水面宽大于1500m时,至少要设置5条等距离采样垂线; (较宽得xx应酌情增加垂线数、)在利用以上规律布设垂线时,河流得断面必须就是矩形或接近于矩形,如果断面形状十分不规则时,应结合主流线得位置,适当调整垂线得位置或数目、②采样点得布设当水深小于或等于5m时,只在水面下0、3-0、5m处设一个采样点;水深5-10m时,在水面下0、3-0、5m处与河底以上约0、5处各设一个采样点;水深10-50m时,设三个采样点,即水面下0、3-0、5m处一点,河底以上约0、5m处一点水深处一点;(水深超过50m时,应酌情增加采样点数、)注:三级得小河不论河水深浅,只在一条垂线上一个点取样、思考:监测一段河流需要测试水样数量就是非常庞大得(10*5*4*25*3*5),如何设计出一套标签,将各个样品区分开来、3、xx水库监测断面得设置对不同类型得湖泊水库应区别对待、为此,首先判断湖库就是单一水体还就是复杂水体;考虑汇入湖库得河流数量,水体得径流量季节变化或动态变化,沿岸污染源分布及污染物扩散与自净规律生态环境特点等、然后按照前面讲得设置原则确定监测断面得位置:(1)监测断面得设置原则:①在进出湖泊水库得河流汇合处分别设置监测断面、②以各功能区(如城市与工厂得排污口饮用水源风景游览区排灌站等)为中心,在其辐射线上设置弧形监测断面、③在湖库中心,深浅水区,滞流区,不同鱼类得回游产卵区,水生生物经济区等设置监测断面、5 / 8(2)采样点位得确定对于湖库监测断面上采样点位置与数目得确定方法与河流相同、如果存在间温层,应先测定不同水深处得水温溶解氧等参数,确定成层情况后再确定垂线上采样点得位置、监测断面与采样点得位置确定后,其所在位置应该有固定而明显得岸边天然标志、如果没有天然标志物,则应设置人工标志物,如竖石柱打木桩等、每次采样要严格以标志物为准,使采样得样品取自同一位置上,以保证样品得代表性与可比性、可考虑用方格布点法设采样点、①垂线布设a、大型xx水库:污水排放量<50000m3/d一级1-2、5km2二级1、5-3、5km2三级2-4km2污水排放量>50000m3/d一级3-6km2 二三级4-7km2b、小型xx水库:污水排放量<50000m3/d一级0、5-1、5km2二三级1-2km2污水排放量>50000m3/d0、5-1、5km2 ②采样位置水深<5m水面下0、5m处,但距底不应小于0、5m 5-10m水面下0、5m处,距底0、5m处各取一个点10-15m水面下0、5m处,水深10m处,距底0、5m处各取一个点>15m水面下0、5m处,斜温层上下,距底0、5m处各取一个点(三)采样时间与采样频率得确定6 / 8为使采集得水样具有代表性,能够反应水质在时间与空间上得变化规律,必须确定合理得采样时间与采样频率,一般原则就是: (1)对于较大水系干流与中小河流全年采样不少于6次;采样时间为丰水期枯水期与贫水期,每期采样两次、流经城市工业区污染较重得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,分别在大潮期与小潮期进行,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)设有专门监测站得湖库,每月采样一次,全年不少于12次、其她湖泊水库全年采样两次,枯丰水期各一次、有废水排入污染较重得湖库,应酌情增加采样次数、(5)背景断面每年采样一次、可以瞧到进行地表水体监测时,必须从宏观中观微观三个层次来考虑:宏观定位:在一条河流上确定要监测得河段中观定位:在确定得河段上再确定要采样得断面(对照断面控制断面消减断面)微观定位:在各自得断面上确定采样点位、例:涟源地区一座山底得煤炭资源特别丰富,有两家煤矿,黄禾岭煤矿与利民煤矿,由于煤矿中铁含量大,使得排放出来得污水含有大量得铁得氧化物,污染了山下得河流与稻田,通过监测,最后找到了事故得责任者、二、水污染源监测方案得制定水污染源包括工业废水源、医院污水源与生活污水源等。
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、废水或污水得类型、主要污染物及排污去向与排放量,车间、工厂或地区7 / 8得排污口数量及位置,废水处理情况,就是否排入江、河、湖、海,流经区域就是否有渗坑等。
然后进行综合分析,确定监测项目、监测点位,选定采样时间与频率、采样与监测方法及技术,制订质量保证程序、措施与实施计划等。
瞬时水样:有些工厂得生产工艺过程连续恒定,废水中得组分与浓度不随时间变化,这时可以用瞬时采样得方法。
平均混合水样:在一段时间内(一般为一昼夜或一个生产周期),每隔相同得时间分别采集等量得水,然后混合均匀而组成得水样。
平均比例混合水样:即在一段时间内,每隔相同得时间分别采样,然后按相应得流量比例混合均匀而组成得水样;或在一段时间内,流量大时多取,流量小时少取,然后将所取水样混合均匀。
(一)采样点得设置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第一类污染物。
这类污染物主要有汞、镉、砷、铅得无机化合物,六价铬得无机化合物及有机氯化合物与强致癌物质等。
(2)在工厂废水总排放口布设采样点监测第二类污染物。
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、氟得无机化合物、硝基苯类、苯胺类等。
(3)已有废水处理设施得工厂,在处理设施得排放口布设采样点。
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,上游无污水汇入得地方。
(二)采样时间与频率8 / 8工业废水得污染物含量与排放量常随工艺条件及开工率得不同而有很大差异,故采样时间、周期与频率得选择就是一个比较复杂得问题。
由于废水得性质与排放特点各不相同,因此无论就是天然水水质还就是工业企业废水与城市生活污水得水质在不同时间里也往往就是有变化得。
采样时间与频率得选取主要也应根据分析得目得与排污得均匀程度。
一般说来,采样次数越多得混合水样,结果更加准确,即真实代表性越好。
为了使水样有代表性,就要根据分析目得与现场实际情况来选定采样得方式。
通常,水样采集得方式有瞬时水样、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得平均值。
如果取几个生产周期(如3-5个周期)得废水监测,可每隔两小时取样1次。
对于排污情况复杂,浓度变化得废水,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。
对于水质与水量变化比较稳定或排放规律性较好得废水,待找出污染物浓度在生产周期内得变化规律后,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个以上工厂排放得废水,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,测定各污染组分得平均浓度。
我国《环境监测技术规范》中对向国家直接保送数据得废水排放源规定: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,春夏季各一次;医院污水每年采样监测4次,每季度1次。