地表水水质自动监测

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地表水水质自动监测数据技术评估分析

地表水水质自动监测数据技术评估分析

地表水水质自动监测数据技术评估分析摘要:信息化技术的应用与发展,对各领域产生巨大的影响,能够结合各领域的发展需求,为其提供重要的技术依据。

其中就包括对地表水水质的监测,采用的就是先进的信息化技术,可对地表水水质自动监测过程中的相关信息数据详细地记录,供相关部门与人员的分析,结合多次监测信息数据的分析,能够了解到监测地区地表水水质情况,具有针对性地采取相关解决措施,从而为环境管理工作提供重要的决策依据。

关键词:地表水;水质自动监测数据技术;评估体系关于地表水水质自动监测数据技术的评估与分析,还需结合各地区地表水水质情况的详细分析,制定完善的实施方案,加大对地表水水质自动监测数据技术的应用力度,使其能够准确地监测出各地区地表水水质情况。

与此同时,还需相关部门与工作人员的积极参与,对各项工作内容与工作职责的明确划分,使各项工作环节中都有专业的工作人员,可对地表水水质自动监测到的信息数据共享、分析,全面掌握监测地区地表水的水质情况,具有针对性地采取解决措施,从而有效解决地表水水质等相关问题,增强生态系统的稳定性与平衡性。

一、地表水水质自动监测数据技术评估方案(一)明确评价指标针对地表水水质自动监测数据技术的评估,还需要相关工作人员能够详细掌握地表水水体的复杂性,针对水体中的污染物质进行科学处理,避免对地表水水质的监测工作造成阻碍与影响[1]。

与此同时,各地区地表水的水质不同,在实施地表水水质自动监测数据技术前,需要专业人员对监测地区的实际勘察,能够把勘察中的相关信息数据详细记录,为地表水水质自动监测数据技术的实施提供重要信息依据,制定完善的实施方案。

合理选择相关机械设备,从而确保地表水水质监测工作能够顺利地开展与实施。

(二)合理选择监测方法对地表水水质监测工作的开展与实施,还需要对监测方法的合理选择与应用,针对地表水水质的监测,可选择的监测方法比较多,依然根据监测要求与地表水水质实际情况综合分析,合理选择玻璃电极法、玻璃电极法、酸性高锰酸钾氧化法、酸性法等等,都可确保地表水水质监测结果与工作质量[2]。

地表水水质自动监测站安装验收技术要求

地表水水质自动监测站安装验收技术要求

地表水水质自动监测站安装验收技术要求地表水水质自动监测站是一种用于监测地表水水质的设备。

它们可以自动收集并分析地表水中的各种污染物,从而提供有关地表水质量的信息。

为了确保地表水水质自动监测站能够准确、可靠地监测地表水水质,并对监测结果做出及时的响应,安装验收过程是非常重要的。

下面,我们将详细介绍地表水水质自动监测站安装验收技术的要求。

1. 环境要求:为了确保地表水水质自动监测站能够正常运行,安装位置应具有以下条件:(1)应位于地势相对平坦、通风良好、阳光充足的地方。

(2)安装位置远离污染源,避免环境污染对监测结果的影响。

(3)安装位置必须稳固牢靠,以避免设备的振动或摆动对测量结果的影响。

2. 安装要求:(1)地表水水质自动监测站应安装在专门的监测亭内,亭子必须有一定的保温性能,在严寒条件下不影响设备正常运行。

(2)地表水水质自动监测站应远离电磁干扰源,可以建造钢筋混凝土亭子来保证信号的稳定传输。

(3)设备的安装位置应在地表水深度的最大测量范围内。

如果水位变化范围很大,需要考虑超出安装位置的部分,并进行防水处理。

3. 设备要求:(1)地表水水质自动监测站应使用高质量的设备,包括精确的水质传感器,便于移动或保持不动的准确监视和记录水质信息。

(2)设备应具备自动校准功能,使其能够提供精确的测量结果。

此外,每次监测之前,应对设备进行校准。

(3)设备应具备较强的数据传输功能,可以实现数据的实时传输和存储。

4. 运行要求:(1)地表水水质自动监测站应每24小时监测一次,每10分钟记录一次数据。

(2)如果监测数据超出了事先设定的预警值,应及时发送警报信息,并采取必要的措施。

总之,地表水水质自动监测站的安装验收过程是非常重要的,它可以确保设备正常运行,并提供可靠的水质监测信息。

每个阶段都需要密切注意,以确保该设备在工作期间具有高度稳定性和高精度性。

地表水水质自动监测系统简介

地表水水质自动监测系统简介

地表水水质自动监测系统简介随着水质自动监测技术的不断改进,地表水水质自动监测系统在我国地表水监测中得到了广泛的应用,并取得了较大的进展。

地表水水质自动监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通讯网络所组成的一个综合性的在线自动监测系统,可统计、处理监测数据;打印输出日、周、月、季、年平均数据以及日、周、月、季、年最大值、最小值等各种监测、统计报告及图表(棒状图、曲线图多轨迹图、对比图等),并可输入中心数据库或上网。

收集并可长期存储指定的监测数据及各种运行资料、环境资料以备检索。

系统具有监测项目超标及子站状态信号显示、报警功能;自动运行、停电保护、来电自动回复功能;远程故障诊断,便于理性维修和应急故障处理等功能。

实施水质自动监测,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、预警预报重大或流域性水质污染事故、解决跨行政区域的水污染事故纠纷、监督总量控制制度落实情况、排放达标情况等目的。

1、地表水水质自动监测系统的选址:地表水水质自动监测系统所选择的水域首先要有明确的水域功能,具有反映水环境质量状况的空间与时间代表性,满足环境管理的需要。

2、地表水水质自动监测系统建设需考虑:必须保证电力供应、通讯畅通、自来水供应。

●站房设计建设时要考虑站房内的监测仪器和其他辅助设备的安全。

●周围环境的交通便利。

●站点建设费用较大,在选址是考虑长期使用性。

3、地表水水质自动监测系统基本功能:●仪器基本参数和监测数据的贮存、断电保护和自动恢复●时间设置功能、设定监测频次。

●自动清洗。

●自动校对、手动校对。

●监测数据的输出。

●仪器和系统故障的自动报警。

●环境安全。

4、地表水水质自动监测系统监测因子:常见自动监测系统监测项目综合指标监测项目监测方法单项污染物浓监测项目监测方法水温热敏电阻或铂金电阻法氟离子氟离子电极法浊度表面光散射法氯离子氯离子电极法PH值玻璃电极法度氰离子氰离子电极法电导率电导电极法氨氮氨离子电极法化学需氧量湿化学法或流动池紫外线吸收光度法铬湿化学法或自动比色法总有机碳气相色谱法或非色散红外线吸收法酚湿化学自动比色法或紫外线吸收光度法德润环保地表水水质自动监测系统监测项目综合指标监测项目详细内容全光谱仪表COD、BOD、TOC、硝氮、亚硝氮、TSS、溴化物、氯化物、硫化物(pH>8.3)、氯胺、酚营养盐正磷酸盐、总磷、总氮、氨氮、硝氮、亚硝氮水质六参数pH值、电导率、温度、溶解氧、浊度、氨氮气象六参数气温、风向、风速、雨量、气压、相对湿度应急参数水中石油类(监控水上事故导致的燃油泄漏或石油企业的排污泄漏)生物类蓝藻、叶绿素、红藻有机物CDOM(有色可溶解性有机物)、苯系物(苯、氯苯等等)其他硫化物(pH<8.3);色度、物质光度;辐照度、辐亮度;离水辐亮度、后向反射及其他表观参数5、水站分类:5.1 固定式地表水水质在线自动监测系统固定式地表水水质自动在线监测系统系统概述德润环保固定式地表水水质在线自动监测系统主要用于自动监测各级行政区域交界、目标管理水域及其他重要水域断面的水质污染状况,及时掌握主要流域重点断面水体的水质污染状况,预警、预报重大或流域性水质污染事故,解决跨行政区域的水体污染事故纠纷,监督总量控制制度落实情况。

地表水水质自动监测质量管理概述

地表水水质自动监测质量管理概述

地表水水质自动监测质量管理概述地表水水质自动监测系统是一种可靠的技术手段,旨在提高水资源的质量和保护人们的健康。

自动监测系统可以实时监测水质,并及时发现异常情况。

其工作原理是将水样自动采集、分析和传输,以及数据存储和在网页上公示实时监测结果。

地表水自动监测系统具有高可靠性、高稳定性、准确度高和免维护等优点,其质量管理是确保水质自动监测系统正常运行的重要环节。

质量管理的目的是保证监测系统的性能符合要求。

它包括以下几个方面:1.标准和规程管理:地表水自动监测系统应符合规划设计和标准规程的要求。

包括技术标准、仪器设备性能指标、采样监测方法、数据传输与处理、水样储存和保护。

2.质量体系管理:建立和实施质量管理体系,包括组织的结构、职责、权利、程序及相应的文档。

3.方法和技术管理:严格规范操作规程和流程,确保采样分析的准确性和数据可信性。

4.设备和设施管理:地表水自动监测系统设备稳定性关乎到监测数据可信性,应采用高质量的设备和设施,并要定期保养维护。

5.纠偏管理:在实时监测中,应定期进行校正和修正,确保实时监测所得数据准确有效,为正常管理决策提供准确的数据。

6.检定和检验管理:对自动监测设备进行定期检定和检验,确保监测系统的稳定性。

7.数据管理:数据是地表水自动监测系统输出的重要结果,对数据进行科学的处理,定期分析数据,提出合理的分析成果,并可通过网页进行数据公示。

地表水自动监测系统能够自动化地进行监管和采样分析,大幅提高水质监管效能。

然而,为了保障自动监测系统的质量,需要把质量管理作为核心工作对监测系统加以管理,确保数据可靠,保障水质监管效果的实现。

在管理过程中,需要尽可能做好每个细节,提高质量的意识。

这样才能确保监测数据的可靠性,为我们提供安全健康的水资源。

地表水水质自动监测系统介绍

地表水水质自动监测系统介绍

地表水水质自动监测系统介绍一、地表水水质自动监测系统意义及现状实施地表水水质的自动监测,可以实现水质的实时连续监测和远程监控,及时掌握主要流域重点断面水体的水质状况,预警预报重大或流域性水质污染事故,解决跨行政区域的水污染事故纠纷,监督总量控制制度落实情况。

及时、准确、有效是水质自动监测的技术特点,近年来,水质自动监测技术在许多国家地表水监测中得到了广泛的应用,我国的水质自动监测站(以下简称水站)的建设也取得了较大的进展,环境保护部已在我国重要河流的干支流、重要支流汇入口及河流入海口、重要湖库湖体及环湖河流、国界河流及出入境河流、重大水利工程项目等断面上建设了100个水质自动监测站,监控包括七大水系在内的63条河流,13座湖库的水质状况。

现有100个水站分布在25个省(自治区、直辖市),由85个托管站负责日常运行维护管理工作。

其中:(1)位于河流上有83个水站,湖库17个;(2)位于国界或出入国境河流有6个,省界断面37个,入海口5个,其他42个。

目前还有36个水质自动站正在建设中,水站仪器设备更新项目也在实施中。

二、地表水质自动监测站仪器配置与运行方式水质自动监测站的监测项目包括水温、pH、溶解氧(DO)、电导率、浊度、高锰酸盐指数、总有机碳(TOC)、氨氮,湖泊水质自动监测站的监测项目还包括总氮和总磷。

以后将选择部分点位进行挥发性有机物(VOCs)、生物毒性及叶绿素a试点工作。

水质自动监测站的监测频次一般采用每4小时采样分析一次。

每天各监测项目可以得到6个监测结果,可根据管理需要提高监测频次。

监测数据通过公外网VPN方式传送到各水质自动站的托管站、省级监测中心。

为充分发挥已建成的100个国家地表水质自动监测站的实时监视和预警功能,经研究定于2009年7月1日在互联网上发布国家水站的实时监测数据。

每个水站的监测频次为每4小时一次,按0:00、4:00、8:00、12:00、16:00 20:00、24:00整点启动监测,发布数据为最近一次监测值。

环境水质地表水自动监测预警系统运行管理办法试行

环境水质地表水自动监测预警系统运行管理办法试行

环境水质地表水自动监测预警系统运行管理办法试行一、引言环境问题一直是我们关注和重视的焦点,而水质作为环境保护的重要组成部分,在保障人类生活品质和生态稳定方面起着至关重要的作用。

为了加强对地表水质量的监测和预警,有效保护水资源和环境生态,环境水质地表水自动监测预警系统得以建立。

本文旨在介绍环境水质地表水自动监测预警系统的运行管理办法试行,以保障系统的高效运行和数据的准确性。

二、系统运行管理办法试行的目的和原则为了确保环境水质地表水自动监测预警系统的健康运行,准确判断和及时预警水质问题,制定并试行以下管理办法:1. 目的:建立健全的水质监测预警机制,提升水质监测水平,提供准确可靠的数据支持,以保护水资源和生态环境。

2. 原则:a. 法制原则:遵循国家和地方政府的相关法律法规,确保系统运行符合标准。

b. 统一原则:统一管理和维护,确保各地区的监测数据一致性。

c. 公开透明原则:确保数据公开透明,方便公众了解水质状况和参与环境保护。

d. 预警优先原则:发现异常情况立即采取措施进行预警,确保水质问题得到及时处理。

e. 责任追究原则:对系统运行管理责任的履行进行监督和评估,确保责任到人。

三、系统建设和运行管理1. 硬件设备建设:a. 建立监测站点:根据地理分布和水质特征,确定监测站点的位置和数量。

b. 选择设备和传感器:根据监测需要和预警指标,选择适用的水质监测设备和传感器。

c. 安装和调试:确保设备正确安装和调试,保证能够正常运行和准确采集数据。

2. 数据采集和处理:a. 实时数据采集:采集监测站点传感器实时监测数据,确保数据的准确性和及时性。

b. 数据传输和存储:建立数据传输通道和数据库,确保数据传输稳定和存储安全。

c. 数据处理和分析:通过数据处理和分析,及时发现异常情况和预警信号。

3. 预警机制和应急处理:a. 预警指标设定:根据相关标准和指标,设定水质预警的阈值和标准。

b. 预警信号发布:通过系统自动发布预警信号,通知相关部门和公众注意和采取应对措施。

地表水水质自动监测质量管理概述

地表水水质自动监测质量管理概述

地表水水质自动监测质量管理概述地表水水质自动监测质量管理是指在地表水自动监测过程中,通过建立一套科学的质量管理体系,全面提高水质监测工作的准确性、可靠性和合法性,以确保监测结果的准确性和可信度。

下面将对地表水水质自动监测质量管理进行概述。

一、质量目标地表水水质自动监测质量管理的首要目标是确保监测结果的准确性和可靠性,并达到国家标准或行业标准的要求。

还要提高监测效率,减少测试成本,促进资源的合理利用。

二、质量管理体系地表水水质自动监测质量管理应建立一套完善的质量管理体系,包括管理机构设置、工作流程、人员配备和质量控制措施等。

管理机构要明确各项职责和任务,制定有效的管理制度和工作规范;工作流程要清晰明确,确保监测环节的无缝衔接;合理配置专业人员,提高技术水平;建立相应的质量控制措施,对整个监测流程进行管理,确保监测结果的准确性和可靠性。

三、仪器设备和试剂的选择与校准地表水水质自动监测涉及到大量的仪器设备和试剂的使用,合理选择和校准仪器设备和试剂,对保证监测结果的准确性至关重要。

在选择仪器设备和试剂时,要考虑实际监测需求和要求的准确度,并进行严格的验收和检验。

要建立仪器设备和试剂的定期检验和校准机制,确保其工作正常、准确可靠。

四、样品采集和保存地表水水质自动监测的水样采集和保存也是关键环节之一。

对于不同的监测项目和标准,要根据实际情况制定相应的采样计划和采样方法,并确保采样的过程符合相关要求。

对采集的水样要及时进行标识、封存和储存,以保证监测结果的准确性。

五、质量控制和数据管理地表水水质自动监测的质量控制是确保监测结果准确性和可靠性的重要手段。

包括监测现场的质量控制和实验室的质量控制。

监测现场应定期进行质量控制样品的分析,进行仪器校准和精确度检验,确保仪器设备正常工作;实验室要建立严格的质量控制体系,对样品进行规范化处理和分析,确保数据的准确性和可靠性。

还应建立完善的数据管理系统,保证数据的安全性和可追溯性。

地表水水质自动监测站运行维护技术要求

地表水水质自动监测站运行维护技术要求

地表水水质自动监测站运行维护技术要求嘿,朋友们!今天咱们来聊聊地表水水质自动监测站的运行维护,这就像是照顾一个超级挑剔的小宝贝一样。

你看啊,这地表水水质自动监测站就像一个在河边站岗的小卫士,随时盯着水的情况。

那运行维护呢,就是给这个小卫士做全方位的保养。

首先,设备的清洁就像是给小卫士洗澡一样,不能有一点马虎。

传感器上要是沾了脏东西,就好比小卫士的眼睛被蒙住了,那可不行,它就没办法准确地看清水质的好坏啦。

这时候,就得小心翼翼地把那些污垢清除掉,就像轻轻擦去小卫士眼睛上的眼屎一样。

说到设备的校准,那更是一场精确到极致的魔法表演。

就好像你要让小卫士的度量衡超级精准,差一点都不行。

要是校准出了岔子,那就像是小卫士把一厘米当成了一米,那检测出来的水质数据可就乱了套,比喝醉了的人走路还歪歪扭扭呢。

还有那些水样采集系统,就像小卫士的嘴巴。

如果这个嘴巴堵住了或者采集的量不对,就好比小卫士没吃饱或者吃撑了,那怎么能准确反映水质状况呢?这时候就得像疏通管道的小能手一样,把采集系统里的各种问题都解决掉,让小卫士能正常“进食”水样。

在运行维护中,数据传输就像是小卫士向总部汇报军情。

要是网络出了问题,那数据就被困在小卫士这儿了,就像小鸽子迷路了飞不到目的地。

这时候,就得像超级网络侦探一样,找出问题所在,让数据能顺畅地跑到我们面前。

而且啊,供电系统就像是小卫士的能量源泉。

要是停电了,小卫士就立马没了精气神儿,像个泄了气的皮球。

所以得时刻盯着供电情况,就像守着宝藏一样,确保小卫士随时都精力充沛。

日常巡检就像是每天给小卫士做健康检查。

这儿看看,那儿摸摸,任何小的异常都不能放过,不然等问题大了,就像小病不治变成大病,到时候可就麻烦喽。

软件系统的维护也不能少,这就好比是小卫士的大脑升级。

要是软件出了故障,小卫士就会变得傻愣愣的,像个反应迟钝的老乌龟,给出的水质分析结果肯定也是不靠谱的。

我们这些做运行维护的人员呢,就像是一群超级保姆,得细心、耐心、用心,才能让地表水水质自动监测站这个小卫士一直精神抖擞地守护着我们的地表水,为我们提供准确的水质信息,让我们能清楚地知道那些水到底是健康的小清流,还是需要治疗的小“病号”呢。

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地表水水质自动监测2018年11月主要内容 Contents 04 实例分析03 数据审核技术要求05 水质评价01 基本情况02 数据审核工作流程数据审核目的确保监测数据真实、可靠客观真实反映水体情况杜绝四通一平的人为干扰!杜绝数据的人为干扰!杜绝弄虚作假!地表水自动监测网数量:全国共有1906个(1794个国考水站,112个趋势科研水站)国家水站。

范围:长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河和辽河七大流域,浙闽片河流、西北诸河和西南诸河,太湖、滇池和巢湖环湖河流,以及太湖、滇池、巢湖等重点湖库。

监测指标:五参数(水温、pH、溶解氧、电导率、浊度)、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮。

湖库增测叶绿素a、藻密度。

监测频次:五参数每小时一次,其余指标4小时一次。

数据审核方式平台网址:http://106.37.208.243:8068/LoginGJZ.aspx账号、密码:省级账号数据共享:省级账号主要内容 Contents 04 实例分析03 数据审核技术要求05 水质评价02 数据审核工作流程01 基本情况审核数据定义待审数据无效数据存疑数据 入库数据 通过系统预审且未能通过人工审核的数据,或者人工标记为存疑的数据。

水站通过标准传输协议上报的监测数据。

未能通过系统预审,或者人工标记为无效的数据。

通过最终审核且不能修改的数据,用于数据统计。

运维公司运维人员数 据 审 核 流 程 总站数据审核员省级审核人员 人员 职责 审核水站通过标准传输协议上报的监测数据,对系统预审数据进行确认及标记。

对运维人员审核过的数据进行存疑标记。

对运维人员、省级审核人员审核的数据进行审核并处置,并将数据入库。

自动预审人工审核自动监测数据通过质控考核及辅助手段等完成系统自动预审核、自动标记后,进入人工审核阶段。

人工审核分为一级审核、二级审核和三级审核三个阶段。

主要内容 Contents 04 实例分析 02 数据审核工作流程05 水质评价 03 数据审核技术要求01 基本情况1、自动预审存疑数据判定:当监测数据出现且不仅限于以下情况时,系统标记为存疑数据,便于人工复核。

✓监测数据突然变大、突然变小、连续不变。

✓监测数据为0值。

✓监测数据低于仪器检出限。

✓当监测项目的关键状态值(消解温度、消解时长、显色温度等)不在合理范围。

✓数值间逻辑关系不符合要求。

1、自动预审无效数据判定:当监测数据出现且不仅限于以下情况时,系统标记为无效数据,便于人工复核。

✓水站维护测试时间段内产生的数据。

✓水质自动分析仪出现故障产生的数据。

✓当天24小时零点核查、24小时零点漂移、24小时跨度核查、24小时跨度漂移任意1项不满足考核指标要求,前24小时的监测数据无效。

✓当水质自动分析仪多点线性核查、实际水样比对等结果其中任意1项不满足考核指标要求,当月监测数据全部无效。

运维公司运维人员对原始数据进行审核,对系统自动预审核、自动标记结果进行初审,对系统自动预审的结果进行确认,针对存疑数据和无效数据进行标记,并加批注写明原因,在规定时间内提交存疑数据及相关作证材料。

省级审核人员审核本省自动监测数据,主要针对一级审核中标记的存疑数据进行复核。

如同意一级审核结果,可确认数据进入下一级审核;如对一级审核结果有异议,可对存疑数据进行标记,并加批注写明原因,及时将存疑数据反馈各属地环境监测机构,并在规定时间内提交存疑数据及相关佐证材料。

总站数据审核员对一级、二级审核提出的存疑数据进行复审,必要时可组织专家进行讨论,判断数据是否有效,最终形成认定结果,并将水质自动监测数据进行入库。

数据一经入库不可再修改,通过平台将数据发布。

一级审核二级审核三级审核2、人工审核日审核:每天16点之前完成对上一天自动监测数据的审核,如果没有在规定时间内审核完毕,数据则自动进入下一级审核。

月审核:每月1日之前完成对上一个月监测数据的一级审核。

数据规范性:查看系统过程日志,监测全过程是否运行正常。

质控符合性:质控过程及手段是否符合相关质控要求,质控数据是否合格。

逻辑合理性:相关监测项目数据之间逻辑关系是否合理,上下游之间监测数据逻辑关系是否合理。

数据可比性:当前监测数据与历史数据及最近一次的手工监测数据是否可比。

样品代表性:由于降雨影响、水体藻类较多、上游断流、冰封期冰层下水深较浅、采样期间水体中有突发性污染团过境等原因导致样品代表性存疑。

审核时限11审核依据2 2、人工审核一级审核日审核:每天中午12点之前完成对前天一级审核结果的标记(如:周一16:00完成一级审核,周三中午12:00前完成二级审核),并在平台上传存疑数据的佐证材料,如果没有在规定时间内审核完毕,数据则自动进入下一级审核。

月审核:每月2日之前完成对上一个月监测数据的二级审核及存疑数据佐证材料上传。

数据规范性:查看系统过程日志,监测全过程是否运行正常。

质控符合性:质控过程及手段是否符合相关质控要求,质控数据是否合格。

逻辑合理性:相关监测项目数据之间逻辑关系是否合理,上下游之间监测数据逻辑关系是否合理。

数据可比性:当前监测数据与历史数据及最近一次的手工监测数据是否可比。

样品代表性:由于降雨影响、水体藻类较多、上游断流、冰封期冰层下水深较浅、采样期间水体中有突发性污染团过境等原因导致样品代表性存疑。

审核时限1审核依据22、人工审核二级审核✓省级审核人员对一级审核中标记的存疑数据进行复核,并将审核结果反馈相关地市。

✓地市提供相关佐证材料,包括采样点及周边状况、历史数据、上下游水质水量数据、最近一次手工监测数据、相关分析等,由地市级环境监测机构出具加盖公章的红头文件。

✓省级审核人员在规定时间内将佐证材料上传平台。

质询程序32、人工审核二级审核每月3日之前完成。

专家组对存疑数据审核时,综合考虑以下因素: ✓一级、二级审核提交的存疑数据相关佐证材料。

✓存疑数据的监测全过程,包括从开始采样到分析结束的全部过程日志和影像资料。

✓采样点现场水体及周边状况、气象条件影像。

✓断面近一个月以来历史数据及变化趋势。

✓河流上下游、湖库各区域各监测项目浓度水平。

✓最近一次手工监测数据。

✓质控数据结果。

审核时限1审核依据22、人工审核三级审核3、质控考核技术要求表质控项目 高锰酸盐指数 氨氮 总磷 总氮 备注 24小时零点核查 ±1.0mg/L±0.2mg/L±0.02mg/L±0.3mg/L24小时零点漂移 ±5%24小时跨度核查 ±10% 如做其他浓度标样核查应≤±10%24小时跨度漂移±10%多点线性核查零点绝对误差±1.0mg/L ±0.2mg/L±0.02mg/L±0.3mg/L多点线性核查可在多日内穿插完成,可使用零点核查和跨度核查测试结果。

示值误差 ±10% 相关系数≥0.98实际水样比对±20%±30%当自动监测结果和实验室分析结果均低于B Ⅱ时,认定比对实验结果合格。

加标回收率自动测试80%~120% 浮船站除外 集成干预检查±10%浮船站除外Cx B >ⅣB Cx B <≤ⅡⅣ注:根据水站建设、安装等情况,分步实施4、系统数据标记表标识标识定义说明N 正常测量数据正常有效T 超上限监测浓度超仪器测量上限L 超下限监测浓度超仪器下限或小于检出限P 电源故障系统电源故障,可由是否为UPS来供电进行判断D 仪器故障仪器故障F 仪器通信故障仪器数据采集失败B 仪器离线仪器离线(数据通信正常)Z 取水点无水样取水点没有水样或采水泵未正常上水S 手工输入数据手工输入的补测值(补测数据)M 维护调试数据在线监控(监测)仪器仪表处于维护(调试)期间产生的数据Hd 现场启动测试现场人员通过基站监测系统以手工即时执行的方式发出的命令,并让仪器自动完成操作,包括水样测试、标样核查测试、加标回收测试、零点核查、跨度核查等主要内容Contents03 数据审核技术要求 02 数据审核工作流程 05 水质评价04 实例分析 01 基本情况每日审核内容每日审核监测数据、上一日监测数据、历史数据,分析水质异常原因。

每日例行查看零点、跨度等质控核查结果,发现质控不合格应及时进行补测。

当日现场遇到故障问题,若影响正常出数,及时做标记说明,并上传相关作证材料。

(运维公司) 如遇站点停运、复运,及时做标记说明,并上传相关文件作为佐证材料。

(运维公司)视频、参数状态、过程日志等。

一、审核依据上下游关系参数间关系采样期间突发性污染物经过降雨影响地表径流、生活污水、农业面源、泄洪等原因冰封影响藻类影响藻类影响二、无效数据判定二、无效数据判定五参数池上水异常,应全部无效二、无效数据判定明显报警值或通讯异常值二、无效数据判定五参数水温、PH、电导率同时连续不变二、无效数据判定报警值和离群数据无效二、无效数据判定仪器未启动连续恒值不变二、无效数据判定更换试剂后未做核查和校准,数据明显变化二、无效数据判定03 技术要求04 实例分析02 工作流程05 水质评价01 基本情况非规范测量时间段多余数据无效,现场设置问题二、无效数据判定系统采配水异常导致五参数异常数据无效,五参数池配水异常,有可能采集自来水。

二、无效数据判定仪器离线或故障等状态数据,系统自动判定无效二、无效数据判定数据突变波动,需现场核实情况,弄清仪器系统故障或是水质异常。

二、无效数据判定氨氮负值超过零点核查允许范围±0.2mg/L判定无效二、无效数据判定水样测量值大于跨度核查液浓度,应及时调整跨度值二、无效数据判定藻密度明显偏低,无法精确测定三、存疑数据判定根据零点核查结果修改零点核查液浓度的情况三、存疑数据判定TN跨度核查液浓度设置为6或者8,实际水样浓度超过核查液浓度,未及时调整。

三、存疑数据判定浊度值过于稳定高值,怀疑电极未及时清洗或者有油膜。

三、存疑数据判定温度长时间原始值小数点后两位无变化,过于稳定01 基本情况主要内容02 数据审核工作流程Contents 03 数据审核技术要求04 实例分析05 水质评价一、评价指标及标准水质评价指标《地表水环境质量标准》表1中pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷5项指标。

总氮作为参考指标单独评价(河流总氮除外),水温仅作为参考指标。

水质评价标准水质评价标准执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002),按Ⅰ类~劣Ⅴ类六个类别进行评价。

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