致远湖水监测方案

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水库水质环境监测方案

水库水质环境监测方案

水库水质环境监测方案

一、背景介绍

水库作为重要的水资源储备和供水保障基础设施,在保障当地居民

用水、农田灌溉、工业生产等方面发挥着重要作用。然而,随着城市

化和工业化进程的加快,水库水质环境面临着日益严峻的挑战。为了

及时掌握水库水质状况、保护水库生态环境,制定科学合理的水质监

测方案势在必行。

二、监测目标及指标

1.监测目标

水库水质监测的主要目标是全面了解水质状况,及时发现异常情况

并采取相应的处理措施。监测范围包括但不限于以下几个方面:- 水质参数:监测水库的溶解氧、浊度、PH值、氨氮、总磷等指标。

- 导航条件:通过监测水库中的浮游植物、浮游动物、底栖动物等,评估水库的富营养化水平。

- 水生生物:研究水库中的水生生物群落结构、物种多样性等。

2.监测指标

根据国家和地方相关标准,建议以下几个指标作为水质监测的重点

指标:

- 溶解氧(DO):反映水体中的氧气含量,是判断水生态环境质量的重要指标。

- 浊度:浊度反映水中悬浮颗粒物的浓度,是评估水质透明度的重要指标。

- PH值:PH值反映水体的酸碱度,是评估水体酸碱平衡的指标。

- 氨氮(NH3-N):氨氮是水体中常见的一种污染物,容易导致水质污染。

- 总磷(TP):总磷是造成水体富营养化的主要污染物之一。

三、监测方案

1.监测频率

根据水库的特点和水质状况,建议对水库进行定期监测。监测频率可分为以下几种情况:

- 日常监测:对水库主要水质指标进行每日或每周定期监测,以及随时跟踪异常情况。

- 定期监测:每个季度或每个月对水库水质进行一次全面监测,包括水质参数和生物监测。

河流水质监测方案

河流水质监测方案

河流水质监测方案

引言

河流是人类社会生活中重要的水资源,维持着生态平衡和人类的生存发展。保持河流水质的良好状态对于人类社会的可持续发展至关重要。因此,建立一套科学有效的河流水质监测方案是非常必要的。本文将介绍一种有效的河流水质监测方案,旨在帮助相关从业人员更好地管理和保护河流水质。

一、方案目标

1. 确定水质指标:明确河流水质监测的指标和范围,包括常见的化学指标(如水温、pH值、溶解氧、浊度、总氮、总磷等)、生物学指标(如水生植物、浮游动物、底栖动物等)以及其他相关指标。

2. 确定监测频率和地点:根据河流的特点和水质指标的重要性,确定监测频率(如每月、每季度、每年等)和监测地点,覆盖河流的整个流域。

3. 建立监测网络:在河流的上游、中游和下游等多个位置设置监测点,以获得更全面、准确的水质数据。

4. 提高监测效率:采用科学的水样采集和分析方法,确保监测数据的可靠性和准确性。同时,应充分利用现代化的水质监测设备和

技术手段,提高监测效率,减少人力和时间

成本。

二、监测方法和技术

1. 水样采集:选择适当的采样工具和采样点位,在监测点位的不同水层中进行采样,

保证采样的代表性和准确性。同时,要注意避免污染源的影响。

2. 水样处理:采集的水样应尽快送至实验室,在保持水样原有性质的同时,进行必要的预处理,如过滤、提取等,以便后续的分析和测定。

3. 检测与分析:根据选定的水质指标,使用相应的检测方法和仪器设备,进行水质参数的分析和测定。同时,要确保检测方法的准确性和可重复性。

4. 数据处理与分析:对获得的监测数据进行及时、准确的处理和分析,包括数据的质

水位监测方案

水位监测方案

水位监测方案

水位监测方案

随着水资源问题日益突出,对水位进行实时监测和有效管理变得越来越重要。水位监测方案是一种利用现代技术手段,对水体的水位进行实时监测和数据记录的方案,以便及时了解水位的变化情况,做出合理的决策。

水位监测方案包括以下几个方面:

1.选择监测设备:根据实际需要选择合适的水位监测设备,包

括传感器、数据传输设备和数据处理单元等。传感器可以采用压力传感器、浮球式传感器或者声纳传感器等多种类型,根据具体应用环境和需求进行选择。

2.布设监测点位:根据需要监测的水体范围和监测的精度要求,确定合适的监测点位,并进行布设。监测点位的选择应尽量覆盖水体的各个区域,确保监测数据的准确性和代表性。

3.建立数据传输系统:通过有线或者无线方式,将监测点位的

数据传输到数据处理单元。传输系统可以采用现有的通信网络,如以太网、无线网络等,也可以采用专门建设的数据传输网络。

4.数据处理和分析:将传输过来的数据进行处理和分析,绘制

水位变化曲线,统计最高和最低水位、水位变化速率等相关参数,并进行数据存储和备份。

5.报警和预警系统:根据实际需要设置水位报警和预警系统,当水位超过或者接近预设的阈值时,及时发出报警信号,以便及时采取相应的措施。

6.远程监测与控制:通过互联网等远程通信方式,可以实现对水位监测系统的远程监测和控制。可以在任何时间、任何地点通过终端设备,获取实时的水位监测数据,并进行远程数据处理和分析。

以上就是水位监测方案的基本内容。水位监测方案的实施对于科学合理的水资源管理以及防汛和排涝工作的开展具有重要意义。通过实时监测和及时报警,可以有效预防洪水灾害和水资源浪费,对于维护环境安全和推动可持续发展具有重大意义。希望本方案能够对相关部门和机构在水位监测方面提供一些参考和借鉴。

湖泊监测方案

湖泊监测方案

湖泊监测方案

湖泊监测方案

1. 简介

湖泊是重要的水资源,对于生态系统和人类社会具有重要的意义。为了更好地保护和管理湖泊,湖泊监测是必不可少的工作。本文档将介绍一个湖泊监测方案,包括监测内容、监测方法和监测频率等。

2. 监测内容

湖泊监测应涵盖以下内容:

2.1 水质监测

水质是湖泊健康状况的重要指标之一。水质监测包括以下方面:

- pH值:反映湖泊的酸碱程度。

- 溶解氧:影响湖泊中的生物生存。

- 浊度:反映湖泊中的悬浮物含量。

- 氨氮、总氮、总磷:反映湖泊中的营养物质含量。

- 重金属:监测湖泊中的污染物质。

- 其他化学物质:根据实际情况确定监测项目。

2.2 水量监测

水量是湖泊水资源管理的重要依据,水量监测应包括以下内容:

- 湖泊水位:反映湖泊的水量变化。

- 湖泊流量:监测湖泊的入流和出流情况。

- 蒸发量:估算湖泊的水量流失情况。

2.3 生物监测

生物监测是评估湖泊生态系统健康状况的重要手段,应包括以下方面:

- 浮游植物和浮游动物:反映湖泊中的水质和营养状况。

- 底栖动物:反映湖泊的富营养化程度和生态环境。

- 鱼类:反映湖泊的生态系统和水质状况。

- 水鸟和湿地植物:反映湖泊周边生态环境的情况。

3. 监测方法

湖泊监测方法应科学可行、准确可靠。根据监测内容的不同,可以采用以下方法:

3.1 水质监测方法

- pH值:使用酸碱度测试仪进行测量。

- 溶解氧:使用溶解氧仪进行测量。

- 浊度:使用浊度计进行测量。

- 氨氮、总氮、总磷:使用光度计等仪器进行测量。

- 重金属:采集水样后,使用分析仪器进行检测。

- 其他化学物质:根据具体化学物质使用对应的检测方法。

水质监测方案范文

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。

湖体水质监测方案

湖体水质监测方案
仙海湖水体监测报告一湖体概况绵阳市仙海风景区是依托沉抗水库建立起来的省级水利风景区距绵阳城区10公里108国道绵梓公路及绵阳市二环路从区内通过交通方便基础设施配套并以水上娱乐和水上运动为特色兼有度假休闲观光商住会议等多种功能
仙海湖水体监测报告
一,湖体概况


仙海湖风景区 绵阳市仙海风景区是依托沉抗水库建立起来的省级水 利风景区,距绵阳城区10公里,108国道,绵梓公路及 绵阳市二环路从区内通过,交通方便,基础设施配套, 并以水上娱乐和水上运动为特色,兼有度假、休闲、 观光、商住、会议等多种功能。 绵阳市仙海风景区是依托武引工程的骨干工程——沉 抗水库建立的省级水利风景区。是绵阳的六大旅游经 济开发区之一。它距绵阳市区公十公里,距成都110 公里,交通十分便捷。风景区由清华大学专家组进行 了起点高、风格新、功能齐的总体规划
材料系分析101班 环境监测第七组
组长:周小竹 成员:刘莉,陈帆,刘俊超, 贾攀,何苗。
仙 海 的 标 志 建 筑 金 凤 筑 巢

在仙海的生活餐饮区陆地环境比较干净,在湖 边也没有明显的排污口
游艇观光是仙海最主要的旅游产业之一
我们注意到游船主要分为两种,一种为人工动力的,一 种为以机器动力的柴油机汽油机游船【如下图】

油污能在水面 上形成油膜, 能阻碍水体的 复氧作用。油 类粘附在鱼鳃 上,可使鱼窒 息;粘附在藻 类、浮游生物 上,可使它们 死亡。

水质监测方案

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。

河道水位监测方案

河道水位监测方案

河道水位监测方案

1. 概述

本文档旨在提供一个可行的河道水位监测方案,以确保河道水位的有效监测和及时预警。通过在河道中设置水位监测站点,利用传感器设备对水位进行实时监测并传输数据至数据中心,同时建立相应的预警系统,可以帮助地方政府、水利部门等相关机构及时了解河道水位情况,以便采取相应的措施以应对水患和保护河道生态环境。

2. 方案内容

2.1 水位监测站点的选择

选择合适的水位监测站点是确保监测结果准确性和有效性的重要步骤。通常情况下,应优先选择以下几类位置作为水位监测站点: - 河道交汇处:由于多条河道

汇合处水位变化较为剧烈,选择在此处设置监测站点可以有效监测整个河道系统的水位情况。 - 河道弯曲处:河道的弯曲处水流会产生明显的变化,设置水位监测站

点可以及时掌握到河道水位变化情况。 - 水位易波动的区域:一些通常受季节影响、水位波动较大的区域,应也设置水位监测站点。

2.2 传感器设备的选择

根据监测需求和预算情况,可以选择合适的水位传感器设备进行安装。常用的水位传感器包括浮子式水位传感器和压阻式水位传感器。浮子式水位传感器适用于较小的河道,压阻式水位传感器适用于更大的河道。在选择传感器设备时,应考虑以下因素: - 测量范围 - 精度和稳定性 - 防水性能 - 安装维护便捷性

2.3 数据传输与存储

水位监测数据需要及时传输至数据中心进行集中存储和分析。为了实现数据传输,可以采用以下方式: - 有线传输:通过有线方式连接传感器设备和数据中心,如使用以太网、RS485等。 - 无线传输:利用无线通信技术将传感器设备上的数据通过无线网络传输至数据中心,如使用LoRa、NB-IoT、5G等。

校园湖水水质监测方案

校园湖水水质监测方案

校园湖水水质监测方案

校园湖水水质监测方案应包括以下内容:

1. 监测目标:明确监测的湖水水质参数,例如溶解氧、浊度、pH值、总磷、总氮等。

2. 监测频率:确定监测的时间频率,例如每月、每季度或每年进行一次监测。

3. 监测点位:确定监测的位置,包括湖水入口处、出口处以及水体中心等多个点位。

4. 监测方法:选择适合的水质监测方法,例如采样后实验室测试、在线监测设备等。

5. 数据收集与记录:建立数据收集和记录的系统,确保监测数据的准确性和完整性。

6. 数据分析与评估:对监测数据进行分析和评估,比较不同时间点和点位的水质差异,判断水质是否存在变化和污染问题。

7. 报告和沟通:将监测结果制作成报告,并及时向相关部门或人员进行沟通和交流,以便及时采取必要的管理和保护措施。

8. 应急预案:制定相应的应急预案,针对可能出现的水质问题,制定相应的解决方案和处理措施。

在具体实施方面,可以借助现代科技手段,如传感器网络和远程监测系统来实时监测水质参数,并通过数据分析软件对监测数据进行分析。此外,还可以组织相关人员接受水质监测的培训,提高监测的专业性和准确性。最后,确保监测方案的可持续性,不断改进和完善监测方法和流程,以保障校园湖水的水质安全。

水环境监测方案范文

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

湖水监测采样方案

湖水监测采样方案

湖水监测采样方案

1. 简介

湖水监测采样方案是指对湖泊中水质进行定期监测的方法和步骤。湖泊是重要

的水资源和生态系统,对湖泊水质的监测能够了解湖泊的健康状况,帮助科学家和环境保护机构采取相应措施维护和管理湖泊生态系统。

本文将介绍湖水监测采样方案的主要内容,包括监测目的、采样点的选择和布置、采样工具和方法以及数据处理与分析等方面。

2. 监测目的

湖水监测的目的主要包括:

•了解湖泊水质的基本状况,包括水温、溶解氧、PH值、浊度等指标;

•监测湖泊污染物的浓度,如重金属、有机物、营养盐等;

•评估湖泊生态系统的健康状况,监测藻类、植物和动物的种类和数量。

通过监测目的的明确,能够确定监测的指标和频率,有助于准确了解湖泊的水

质状况。

3. 采样点的选择和布置

选择适当的采样点对湖水监测的结果具有重要影响。采样点的选择应考虑以下

因素:

•湖泊的地理位置和形态特征,选择具有代表性的采样点;

•湖泊的水体类型和水文特征,选择鳞次栉比的采样点;

•活动区域和污染源分布情况,选择可能受污染影响的采样点。

在湖水监测过程中,通常采用网格布点法进行采样点的选择和布置,保证采样

点的均匀性和代表性。

4. 采样工具和方法

湖水监测采样需要使用一些专用的工具和方法,以确保采样的准确性和可靠性。

常用的湖水监测采样工具包括:

•湖泊采样器:用于采集湖水样品的装置,通常由钢丝、塑料管和密封瓶组成;

•水样采集器:用于采集湖水样品的器具,通常包括水样瓶、采样棒和采样绳等;

•水样分析仪器:如水质分析仪、pH计、浊度计等,用于对湖水样品进行实时分析;

湖水监测采样方法主要包括以下几种:

湖水监测方案

湖水监测方案

湖水监测方案

一、引言

湖水是人类生活和生态系统的重要水资源之一,其水质状况的监测对于水环境保护与管理至关重要。本文将介绍一种湖水监测方案,以确保湖泊的水质安全和可持续管理。

二、监测目标

1. 水质参数

- 溶解氧:反映湖水中氧气饱和状况,直接关系到湖泊生态系统的健康。

- pH 值:评估湖水的酸碱度,对水生物和水生植物的生长和繁殖具有重要影响。

- 氨氮和硝酸盐氮:作为湖水富营养化程度的指标,反映水体中的营养物质含量。

- 叶绿素-a:评估湖水中浮游植物生物量,是湖泊富营养化的重要指标。

- 悬浮物和浊度:反映湖水中的悬浮颗粒物质含量和浑浊程度。

2. 生物因子

- 藻类种类组成和密度:了解湖泊中藻类的分类和数量,指示湖泊富营养化和水质污染的程度。

- 水生植物种类和覆盖率:通过监测湖泊的水生植被,评估湖泊的

生态系统健康状况。

三、监测方法

1. 采样频率

根据湖泊的特点和监测目标,确定监测的时间频率。建议每月至少

进行一次监测,以跟踪湖泊水质状况的变化。

2. 采样点选择

在湖泊中选择代表性的采样点,覆盖湖泊不同深度和区域。确保采

样点能够准确反映湖泊的整体水质状态。

3. 采样和分析方法

- 水质参数:采用标准的水样采集器具进行采样,并使用合适的仪

器测量。溶解氧、pH 值、氨氮和硝酸盐氮、叶绿素-a 可以使用便携式

仪器进行现场测量,而悬浮物和浊度需要带回实验室进行分析。

- 生物因子:采集湖水样本后,使用显微镜鉴定藻类的种类和密度。同时,使用水下摄影技术记录水生植物的种类和覆盖率。

四、数据分析与评估

1. 数据分析

将监测所得的数据进行整理和统计,并绘制相应的水质指标图表,

人工湖水质监测方案

人工湖水质监测方案

人工湖水质监测方案

一、引言

人工湖是一种由人为修建或利用天然河湖改建而成的湖泊。它不仅可

以美化环境,提高人居条件,还可以为人们提供娱乐活动和水资源。然而,人工湖水质的监测是确保水体安全及环境健康的重要措施之一、本文将介

绍一个针对人工湖水质监测的方案。

二、目标及意义

目标:建立稳定可行的人工湖水质监测方案,实现对水质的全面监测

和评估。

意义:确保人工湖水质安全和环境稳定,提供可靠的水资源和娱乐场所。

三、监测项目及频率

1.监测项目:

(1)化学水质指标:包括水温、溶解氧、pH值、氨氮、总磷、总氮等。

(2)水体富营养化监测:包括藻类密度、叶绿素a含量、透明度等。

(3)微生物指标:包括大肠杆菌和总大肠菌群等。

(4)重金属和有机物指标:包括铅、镉、汞等重金属元素和苯、甲

苯等有机物。

(5)其他特殊指标:如放射性元素等。

2.监测频率:

(1)化学水质指标:每月至少监测一次,根据季节和水体变化,需定期增加监测频率。

(2)水体富营养化监测:每季度至少监测一次。

(3)微生物指标:每月至少监测一次。

(4)重金属和有机物指标:每年监测一次。

(5)其他特殊指标:根据实际情况,视需要而定。

四、监测方法及仪器设备

1.监测方法:

(1)化学水质指标:采用现场测试和实验室分析相结合的方法。

(2)水体富营养化监测:通过水样采集后,实验室进行叶绿素a含量等分析。

(3)微生物指标:采用采样后检测的方法,常用的检测方法包括样品接种法和快速培养法。

(4)重金属和有机物指标:通过水样采集后,实验室进行分析。

(5)其他特殊指标:根据实际情况选用相应的检测方法。

湖泊水质监测实施方案

湖泊水质监测实施方案

湖泊水质监测实施方案

一、前言。

湖泊是重要的水资源和生态环境,其水质状况直接关系到人们的生活和生态系统的健康。为了有效监测湖泊水质,保障水质安全,制定科学合理的湖泊水质监测实施方案至关重要。本文档旨在提供一套完整的湖泊水质监测实施方案,以指导相关工作的开展。

二、监测目的。

1. 了解湖泊水质状况,掌握湖泊水质的动态变化情况。

2. 发现湖泊水质存在的问题,及时采取措施进行治理和改善。

3. 为湖泊保护、管理和可持续利用提供科学依据和技术支持。

三、监测内容。

1. 水质参数监测,包括但不限于水温、溶解氧、浊度、PH值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等重要指标的监测。

2. 水质污染物监测,监测湖泊中的重金属、有机物、农药等污染物的含量和分布情况。

3. 水生态监测,对湖泊的水生态系统进行监测,包括水生植物、浮游生物、底栖生物等的种类和数量。

四、监测方法。

1. 定点监测,选择代表性的监测点位,按照一定的频次进行监测。

2. 定时监测,按照季节变化和气象条件,确定监测时间,确保数据的全面和准确。

3. 多参数监测,综合运用不同的监测技术和仪器,对多个水质参数进行同时监测,提高监测效率和准确性。

五、监测方案。

1. 制定监测计划,根据湖泊的特点和监测目的,制定科学合理的监测计划,包括监测的频次、时间、地点和参数。

2. 选择监测指标,根据湖泊的水体特征和污染源情况,选择合适的监测指标,确保监测数据的科学性和可比性。

3. 确定监测方法,选择适用的监测方法和仪器,保证监测数据的准确性和可靠性。

4. 数据处理与分析,对监测数据进行及时处理和分析,形成监测报告,为湖泊管理和保护提供科学依据。

江河湖泊水质监测方案

江河湖泊水质监测方案

江河湖泊水质监测方案

一、背景介绍

江河湖泊水质监测是保障水环境质量的重要手段,旨在评估水体的

污染程度并采取相应的环境保护措施。本文将就江河湖泊水质监测的

必要性和方法进行详细阐述,以期确保水质监测的准确性和有效性。

二、目标与意义

1. 目标

江河湖泊水质监测的主要目标是评估水体的水质状况,及时发现污

染源并采取合适的控制措施,保护水资源的可持续利用。

2. 意义

江河湖泊水质监测对于保护生态环境、维护人民健康具有重要意义。合理有效的水质监测方案能够为相关部门提供科学依据,帮助制定环

境保护政策和措施,推动水环境治理工作的开展。

三、监测内容与方法

1. 监测内容

(1)水质指标:包括溶解氧、化学需氧量、总氮、总磷、重金属

等指标,用于评估水体的富营养化程度和污染程度。

(2)水生态指标:包括水生生物群落结构、生物量、群落多样性

等指标,用于评估水体生态系统的健康状况。

2. 监测方法

(1)实地采样:采用标准水样采集器具进行采样,保证采样过程的规范和可比性。

(2)实验室分析:采用先进的分析仪器和方法对水样进行化验分析,确保结果的准确性和可靠性。

四、监测频率与地点

1. 监测频率

(1)常规监测:每季度进行一次,用于长期监测水体的污染状况和趋势。

(2)应急监测:在突发污染事件后及时进行,以便评估污染程度和采取相应措施。

2. 监测地点

(1)选择具有代表性的监测点位,覆盖江河湖泊的主要水系和流域。

(2)根据水体的不同特点,确定监测点位的数量和布设位置,以确保监测结果的可靠性和全面性。

五、数据评估与应用

1. 数据评估

对监测数据进行质量评估,包括数据的准确性、可靠性和可比性等,确保数据的可信度。

湖水水质监测方案.doc

湖水水质监测方案.doc

一、任务由来

按照自然地理学实验课程安排,通过前期调研查阅资料,拟定于2014年10月对宁夏大学B区金波湖进行水质监测。

二、监测对象概况

金波湖位于宁夏大学B区,水深大概有1.5米,水中有水生植物、鱼及微生物。此湖作为一个人工湖,水体流通不畅,更新速度较慢,易造成水质腐败,水中微生物增多,进而导致溶解氧降低。经现场勘查发现,校园内学生在湖附近活动较多,对其水质影响较大。

三、监测依据及评价标准

(一)监测依据

1、《地表水和污水监测技术规范》

2、《地表水环境质量标准GB3838—2002》

(二)水质评价标准

人工湖湖水水域功能区为一般景观用水,因此适用于《地表水环境质量标准GB3838-2002》中第V类水体标准

V类水体标准

四、监测内容

注: (1) G为硬质玻璃瓶;P为聚乙烯瓶(桶)。

(2)Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ表示四种洗涤方法,如下:

Ⅰ:洗涤剂洗一次,自来水三次,蒸馏水一次;

Ⅱ:洗涤剂洗一次,自来水洗二次,1+3 HNO3荡洗一次,自来水洗三次,蒸馏水一次;

Ⅲ:洗涤剂洗一次,自来水洗二次,1+3 HNO3荡洗一次,自来水洗三次,去离子水一次;

Ⅳ:铬酸洗液洗一次,自来水洗三次,蒸馏水洗一次。

如果采集污水样品可省去用蒸馏水、去离子水清洗的步骤。

(三)采样点布设

根据均匀布点法,画出人工湖布点图。①②③④⑤⑥⑦⑧为八个小组采样点。‘□’为雨水排水口。⑥号为本小组采样点。

(四)现场采样

水样采集记录表

采样时间:采样天气:

采样人员:采样单位:

(五)采样自控措施

1、现场才两个平行样,严格按照采样要求采样。

2、水样都有严格的采集方法、保存方法与保质期以确保水样的真实性。

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致远湖水监测方案

姓名:凌雨涵学号:5101619019

一.监测目的

位于上海交通大学闵行校区内,与思源湖名称相对应。周围有逸夫楼,钱学森图书馆,东区宿舍数栋。环境优美。

致远湖与闵行区二号河和淡

水河相通,故其水质受闵行区

工业污染影响较为明显,选择

其为监测对象可以更好的判

断闵行区工业污染的程度与

分布及其走向,以及工业污染

对交通大学校园的影响,从而

得出其对我们学习生活的影

响。

二.监测断面布设与采样

如图所示:1号为对照断面,2号和3号为控制断面,4号为削减断面,由图可知1号断面设置一个采样点,2号和3号设置两个采样点,4号设置一个采样点。

三.采样时间与频率

以一周为周期,周一至周日每天进行取样,每天上午8点和下午6点分别取样一次,根据所取的样进行测定。

四.监测方法

ⅰ.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。

ⅱ. 水电导率的测定

(一)仪器

♦ ECTEST11+ 防水型电导率仪,量程: 0 - 200.0 μS/cm;0-2000μS/cm;0-20.00mS/cm (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

ⅲ.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。每个水样点平行兩次。

ⅳ. 水样pH的测定

(一)仪器

♦ 电位计 pH/mV/Temperature meter Model: PH-870,最小刻度 0.1 pH单位

(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pH 值

ⅴ.水样色度的测定——稀释倍数法

(一)仪器

♦ 50ml具塞比色管,其标线高度要一致。

(二)测定步骤

(1) 取100 ml澄清水样置于烧杯中,以白色瓷板为背景,观测并描述其颜色种类。

(2) 分取澄清的水样,用水稀释成不同倍数。分取50 ml分别置于50 ml比色管中,管底部衬一白瓷板,由上向下观察稀释后水样的颜色,并与50 ml蒸馏水相比较,直至刚好看不出颜色,记录此时的稀释倍数。

ⅵ.总硬度——EDTA滴定法

(一)试剂

♦ 铬黑T指示液

将0.5g铬黑T粉未溶于20ml乙醇。

♦ 10mmol/L钙标准溶液

称取1.001g碳酸钙置于500ml锥形瓶中,用于润湿,逐滴加入4mol/L盐酸至碳酸钙完全溶解。加200ml水,煮废数分钟去除二氧化碳、冷至室温,加入数滴甲基红指示剂。逐滴加入3mol/L氨水,直至变为橙色,移入容量瓶中定容至1000ml含钙0.4008mg(0.01mmol/L)。♦ EDTA标准滴定液,(Na2H2Y.2H2O)=10mmol/L

(1)制备:秤取3.725g二水合EDTA二钠溶于水中,在容量瓶中稀释至1000ml。

(2)标定:准确移取20.00ml钙标准溶液置250ml锥形瓶中,加30ml水,加2ml氢氧化钠溶液,加约0.2g钙羧酸指示剂,立即用EDTA溶液滴定,开始滴定时速度宜稍快,接近终点时应稍慢,至溶液由紫红色变为亮蓝色,记录EDTA溶液的耗用体积。

(3)计算EDTA标准滴定液浓度依据

C1=C2V2/V1

式中C1----EDTA标准滴定液浓度(mmol/L)

C2----钙标准溶液浓度(mmol/L)

V1----EDTA标准滴定液耗用体积(ml)

V2----钙标准溶液体积(ml)

♦ 缓冲溶液(pH=10)

(1)称取1.25gEDTA二钠镁和16.9g氯化铵溶于143ml氨水中,用水稀释至250ml。配好的溶液应按以下(2)所述方法进行检验和调整。

(2)如无EDTA二钠镁,则可先将16.9g氯化铵溶于143ml氨水中,另取0.78g硫酸镁(MgSO4 7H2O)和1.179g二水合EDTA二钠溶于50ml水中,加入2ml配好的氯化铵的氨水溶液和0.2g 左右铬黑T指示剂干粉,此时溶液应显紫红色,如出现蓝色,应再加入极少量硫酸镁使其变为紫红色。逐滴加入EDTA二钠溶液直至溶液由紫红色转变为天蓝色为止(切勿过量)。将两液合并,加蒸馏水定容至250ml。如果合并后,溶液又转为紫色,在计算结果时应做空白校正

(二)测定步骤

准确移取水样50.00ml置250ml锥形瓶中,加入4ml缓冲溶液(pH=10)和铬黑T指示液,此时溶液呈紫色或紫红色,立即用EDTA标准滴定液滴定,开始滴定时速度宜稍快,接近终点时宜慢,并充分摇动,滴定至紫色消失刚出现亮蓝色,整个滴定过程应在5min内完成。记录EDTA溶液耗用的体积。

总硬度计算依据:

总硬度(mmol/L)=C1V1/V0

式中C1----EDTA标准滴定液浓度(mmol/L)

V1----EDTA标准滴定液耗用体积(ml)

V0----水样体积(ml)

ⅶ. 水中溶解氧——碘量法测定

(一)仪器与试剂

♦ 250mI具塞碘量瓶。

♦ 酸式滴定管。

♦ 硫酸锰溶液。

称取480g MnSO4·4H2O溶于1000mL水中。

♦ 碱性碘化钾。

♦ 浓硫酸。

♦ 1﹪淀粉溶液。

♦ 0.025mol/L重铬酸钾标准溶液。

称取7.3548g在105-110℃烘干2h的重铬酸钾,溶解后转入1000ml的容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。

♦ 0.025mol/L硫代硫酸钠标准溶液。

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