月牙湖水环境监测报告
实训项目三 水质监测报告编制
实训项目三水质监测报告编制
一、实验目的
学习并掌握编制水质监测报告。
二、实验内容及操作步骤
根据监测到的数据编制水质监测报告。
三、实训成果
月牙湖水质监测报告
四、水质监测报告模板
检测报告
TEST REPORT
报告编号(Report ID):MJXM-JCBG-16051101
送检单位广东环境保护工程职业学院
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送检地址桂丹西路98号
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签发日期: 年月日
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1.本《检测报告》无骑缝章和签发人签章/签字无效。
2.本《检测报告》仅对采样/送检样品负责,检测结果仅反映对该样
品的评价。
3.如送检单位无特别要求,检测单位有权在完成《检测报告》后处
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4.本《检测报告》不得涂改、增删。
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商业秘密履行保密义务。
TEST REPORT
报告编号(Report ID):
TEST REPORT
报告编号(Report ID):。
月牙湖水质监测
月牙湖水质监测方案制定一.月牙湖水质监测目的1.对月牙湖水进行监测,以掌握水质现状及其变化趋势。
2.对月牙湖水水质状况进行分析,提出合理的治理管理措施。
3.学会湖水监测的布点、采样、指标测量、污染情况分析等方法。
二.月牙湖基础资料的收集1.月牙湖地理位置:月牙湖公园位于东郊风景区内,西临明代古城墙,东望紫金山麓。
月牙湖公园是1996年3月白下区人民政府按照全市建设的总体布局,本着“以人为本,环境至上”、改造城东南地区的主旨而兴建的。
2.月牙湖水文资料:月牙湖公园占地29.6公顷,其中湖水面积17.2公顷,环湖步道2600米,因湖面呈月牙状故名。
公园依明代古城墙,环湖而建,湖光、山色、古垣尽现其中。
3.月牙湖周围:湖边夜上海大酒店、环湖温泉和中西茶社。
登梯于高城纵目,水上有游船建有平台,曲桥及临水亭廊多处。
湖中央有造型独特,伴有音乐喷泉的水山舞台,其规模为国内之最。
中共中央总书记江泽民、国务院副总理朱镕基亲临视察,政治局常委国家副主席曾庆红、政治局常委中宣部部长丁关根、全国人大副委员长姜春云、邹家华、全国政协副主席陈慕华、中纪委领导以及国家部、委、办兄弟各省市主要领导都先后视察参观了月牙湖公园,给予了较高评价。
4.月牙湖气候:属亚热带季风湿润气候区,具有气候温和、四季分明、冬冷夏热、雨量充沛、光照充足、热量丰富、雨热同季等特点。
初夏受锋面雨带的影响,南京会进入梅雨季节,雨量明显增多,是南京气候的主要特点。
5.月牙湖污染状况:2012年6月份月牙湖遭到严重污染,月牙湖湖面上漂满了绿色的浮萍。
其中,靠近北边的湖面几乎被浮萍覆盖,远远望去犹如一块绿色“草坪”。
4月份,随着气温逐步升高,就有市民反映,月牙湖的湖水又开始散发出异味,河面上甚至漂起了死鱼,月牙湖几乎每年夏天都会出现大量死鱼。
政府花了数亿元打造的月牙湖公园,湖水的管理却是空白,美丽的月牙湖其实是个私人承包的鱼塘。
污染源:(1). 附近的两条雨水沟:在月牙湖北湖靠近水景别墅的地方,湖边有道宽五六米的闸门,外侧是一条河沟,沟里的水呈灰色,水面上漂着垃圾袋、枯枝等,闸门附近的湖水散发出一股轻微的臭味。
月牙湖水质报告
综合实验报告题目: 月牙湖水质监测报告姓名: xx学院: 资源与环境科学学院专业: 环境科学专业班级: 环境科学92班学号: 000000指导教师: xxx2012 年5 月25 日月牙湖水质监测报告……一.月牙湖概况:1. 总体环境概况:月牙湖位于东郊风景区内,西临明代古城墙,东望紫金山麓。
月牙湖因湖面形似月牙而得名,其公园环湖而建,湖光、山色、古垣尽现其中。
夜上海大酒店、环湖温泉和中西茶社都建于其中。
园景之间,以广场花径相连,信步郁郁花间,湖光山色尽收眼底,令人心旷神怡。
2. 主要污染源概况:据调查了解,月牙湖公园附近并没有大型的会导致污染严重的工矿企业,但是经过对水质的分析,我们发现月牙湖公园作为景观用水并没有达到国家标准,我们认为主要原因有:首先湖边建有夜上海大酒店、温泉以及茶社,这些消费场所会向水中排放污水,这算是其中的一个污染源;其次在月牙湖周边有住宅区、建材五金小门面等,都有可能向月牙湖内排放污水,导致水体受到污染;再次,据之前相关资料得知,原先中山陵景区内的海底世界、国际会议中心等建筑污水经过处理之后就近排入山内排洪道、河道或水库。
但由于近年来设备陈旧,水库水资金能力差,所以一旦有了污水,就容易对周围景区水库水质安全造成威胁。
这些都直接或间接的影响到了月牙湖的水质。
二.月牙湖采样点布设:如右图所示:我们组共设七点采样点,分别是:1.夜上海大酒店2.桥口3.温泉茶社4.排污口1号5.排污口2号6.排污口3号7.湖心【注:】每一采样点采水样一个,但采底泥共五个,其中2号与4号未采到底泥样。
三.月牙湖水样采集与保存:1. 采样时间:于2012年3月21日下午两点环境监测实验课出发去北湖采样。
2. 采样工具:简易水样采集器3. 采样方法:用采样器采集水下0.5m 处水样,首先用水样润洗采样瓶2-3次,之后再取样,取样后及时拧紧储存水样瓶盖。
4. 水样的保存:塑料广口瓶保存水样,加入98%浓硫酸1ml ,调节pH 使得水样pH 保持在1-2作用,冷藏(4℃)保存待测。
月牙湖监测报告
月牙湖水质监测报告学院: 资源与环境科学学院课程: 环境监测班级: 环境工程091学号: 13309122姓名: 陈骥钊指导教师: 蒋静艳监测地点南京市月牙湖2011年12月20日南京农业大学课程:环境监测实验班级:环工91 学号:13309122 姓名:陈骥钊月牙湖湖北水质报告一、环境概况南京市月牙湖位于其东郊风景区,毗邻中山陵风景区,西倚明代古城墙,东临紫金山麓,湖水面积17.2公顷,环湖步道2600米,因湖面呈月牙状故名月牙湖。
1996年3月南京市政府依据月牙湖,按照全市建设的总体布局,本着“以人为本,环境至上”、改造城东南地区的主旨而兴建了月牙湖公园。
至此,南京市政府投入大量人力物力将这个南北走向的古护城河改造而来的人工湖嫣然以成为南京市民休闲散心的主要公园之一。
北湖边设有夜上海大酒店、环湖温泉和中西茶社等一系列休闲娱乐场所,中南段湖边则为著名的月牙湖居民小区。
由于接近市民居住地带,月牙湖接纳了大量的沿湖居民的生活污水,而未接入城市污水厂,使得月牙湖的水质受到了很大程度的污染。
二、样点布设此次选择了月牙湖的南湖作为监测对象,共在月牙湖上布置了8个采样点,其中的四个在湖中央地区,另四个点则是沿湖的一些特征点,如居民生活污水排放口等。
采样点均匀布置,进水区、出水区、深水区、浅水区、湖心区、岸边区均有涉及,基本覆盖整个湖面。
采样分布点三、水样采集与保存此次采样类型选用瞬时水样,使用的采水器为简易采水器。
此次我们班共分了两个小组分别进行采集,我所处的是第二小组,我们组分了两个小队,一队沿湖岸采集水样,另一队则乘船在湖中心地区采样。
采集水样为采样点水下0.5米深处的水样,使用制式采水器采样。
采样方式为:握住制式采水器抓杆,将其伸入采样点以下0.5米处,待看到水面已不冒气泡后将采样装置提出水面,此时旋转采样器底部采样瓶,使其脱离抓杆,并将样品到如塑料瓶内,刚开始采集的样品先放入待盛装塑料瓶中润洗两遍,润洗水样倒掉,然后再将样品装入塑料瓶中。
月牙湖监测报告
课程环境监测实验班级环工81 学号2328111 姓名江卢华月牙湖湖北水质报告概况月牙湖因湖面呈月牙形而得名。
湖分为北湖和南湖两片,整个月月牙湖湖水面积17.2公顷,环湖步道2600米,其中北湖面积约为11公顷。
水流自北向南,湖的周围有多个娱乐生活场所如:夜上海大酒店,中西茶社,水面上多处建有平台,曲桥及临水廊。
部分水域网围养殖。
跟据南京市环境监中心年公报,月牙湖水质2008年达到景观功能类别v类水质标准而2009年有所下降。
二、样点布设三、水样采集与保存我们采集的是瞬时水样,用自制的简易采水器在样点处采集水下0.5米深的水样,并把它转入塑料瓶中。
对于湖中心的水样,我们小组派出了2人乘船到采样点直接用塑料瓶采集表层水水样。
并用溶氧仪在各采样点测定了该处的溶解氧。
将所有装有水样的塑料瓶按水样所在采样点编号,并带回实验室后加入2mL的96%的浓硫酸,并于冰箱4℃保存。
四、水样分析项目与测定方法五、测定结果分析 1、测定结果注:除浊度单位为JTU ,其余分析项目单位均为/mg L2、选用标准依据景观功能,v 类3 /i I c c =(i c 为污染因子的浓度,c 为选用的标准值) 对于非污染因子DO 的标准指数计算:饱和溶解氧468/(31.6)f D O t =+若i s DO DO ≥时,()DO f i f S I DO DO DO DO =-- 若i s DO DO <时,109/DO i s I DO DO =-⨯从表可知:就分析水样而言,3号样点污染最为严重,其次是1号、5号和9号。
可表示为:31592467108I I I I I I I I I I >>=>>>==>。
就分析项目而言,溶解氧缺乏最为严重,其次是总氮和总磷。
并且,COD 也超标很大,只有氨氮超标很小。
从整体情况上看,排放到月牙湖的污水大部分为未达标排放,特别是3号排污口和1号进水处。
湖泊水质监测与分析报告
湖泊水质监测与分析报告湖泊是地球上重要的淡水资源之一,对于维护水生态系统和可持续发展具有重要作用。
为了评估湖泊水质状况以及了解其对环境的影响,进行湖泊水质监测和分析是必要的。
1. 引言湖泊是人类生活和生态系统的重要组成部分,但受到气候变化、人类活动和自然因素的影响,湖泊的水质可能会受到很大的波动。
本报告旨在通过湖泊水质监测和分析,评估湖泊的健康状况并提供相应的管理建议。
2. 方法2.1 水样采集我们选择了湖泊的不同区域作为采样点,以获得全面的水质数据。
每个采样点在不同时间段采集了水样,并按照相关标准进行样品保存和运输。
2.2 水质参数测量在实验室中,我们使用标准仪器和方法对水样进行了一系列参数的测量,包括pH值、溶解氧、浊度、氨氮、总磷等指标。
3. 结果与讨论3.1 湖泊水质综合评估根据测量结果,我们对湖泊水质进行了综合评估。
通过比较不同指标的浓度与相应的水质标准,我们发现湖泊水质整体上是良好的/中等的/较差的。
3.2 主要污染物分析我们进一步分析了湖泊中的主要污染物,并研究其来源和影响因素。
结果显示,主要污染物包括有机物、重金属和营养物质。
这些污染物主要来自周边的农业、工业活动以及城市污水的排放。
3.3 水质变化趋势分析我们对多个时间段的水质数据进行了比较,以研究湖泊的水质变化趋势。
结果显示,在过去的几年中,湖泊的水质出现了下降/保持稳定/有所改善的趋势。
这可能与人类活动、降雨量和地下水补给等因素相关。
4. 管理建议基于分析结果,我们提出了以下管理建议来改善湖泊水质:4.1 加强环境监测和数据收集,以更好地了解湖泊的水质状况。
4.2 控制农业和工业活动对湖泊的污染物输入,加强污水处理设施的建设和管理。
4.3 促进湖泊周边的生态恢复和保护,提高水体自净能力。
4.4 加强公众教育和意识提升,引导人们正确对待湖泊资源。
5. 结论本报告通过湖泊水质监测与分析,评估了湖泊的水质状况,并提供了相应的管理建议。
普定电站夜郎湖水质监测分析和评价
饱 和指数大于零为过饱和 , 等 于零 为饱 和 , 小 于零 为饱 和 溶液 。 通过计算得知方解石、 白云 石 处 于饱 和 、 过饱和状 态. 这
会 导 致 冷 却 系统 管 壁 出现 水 垢 . 同 时 由 于掺 气 和搅 动 作 用 。 和 湖 水 接 触 的 金 属 表 面会 出现钙 化 . 程 度 比 冷 却 系统轻 一 些 而
石 膏处 于未 饱 和 状 态 . 对 水 工 建 筑 物 有 一 定 的 溶蚀 效 果
6 改 善水质 的措施
夜 郎 湖 水 库 作 为 以饮 用水 为主 要 功 能 的 水库 .承 担 着 安
顺 市饮 用水 供 给 的 任 务 .水 质 的优 良直 接 关 系到 安顺 市 市 民
土 结构 发 生 破 坏 。 酸 性 腐蚀 的 危 害 随 着酸 性 的 增 强 而 增 强 。
定 的 腐蚀 性 。 ( 3 ) 镁 盐侵 蚀 。
不 容缓 。 政 府要 把 夜 郎 湖水 库 的 环 境 问题 重视 起 来 . 保护饮用 水 安 全 治 理夜 郎 湖 水库 的环 境 问 题 首 先要 控 制 氮 、 磷 的 排 放, 建立 健 全 完整 的 污 水 管 理 和 排 放 系统 . 对城镇生活和应 用
水 库环 境 的 最 大承 栽 力
中氢氧 化 钙 的含 量 会 下 降 , 导 致 水 化硅 钙 和 水 化 铝 酸 钙 分 解 ,
导 致 混 凝 土侵 蚀 。
7 结 论
夜 郎湖 水库 是 一 个 主要 作 为饮 用 水 水 源 的 水 库 .环 境 问
题 直接 影响 到 附近 居 民 的 正 常 生 活 用 水 , 污 染 问 题 的 治 理 刻
根据侵蚀标准 , 计 算 可得 最 小 侵蚀 标 准 为 4 2 . 6 m g / L 。夜 郎
水环境监测报告
水环境监测报告引言水是人类生活和生产的基本需求,保护好水环境对人类的健康与可持续发展至关重要。
为了了解水环境的质量状况并采取相应的保护措施,进行水环境监测是必不可少的。
本报告旨在对某地水环境监测数据进行分析和评估,并提出相应的建议。
监测目的本次水环境监测的目的是评估水体的质量,以确保水体的安全性和可用性。
具体目标包括:1.检测主要污染物的浓度,如有机物、重金属、营养盐等;2.评估水体对生物生态的影响;3.分析水体的酸碱性、浑浊度等物理化学性质。
监测方法和数据收集1. 采样点选择根据相关监测标准和实际情况,我们选择了10个采样点对水体进行监测。
这些采样点分布在河流、湖泊和水库等不同水体类型中,以确保全面了解水体的质量状况。
2. 采样方法在每个采样点,我们使用标准的水样采集设备进行采样。
每个采样点的采集过程中,我们采集了水样中的表层水、中层水和底层水,以获取更全面的信息。
3. 分析方法采集到的水样在实验室进行化学分析,主要包括以下几个方面的分析:•有机物含量:使用气相色谱质谱联用仪(GC-MS)进行分析;•重金属含量:使用原子吸收光谱仪(AAS)进行分析;•营养盐含量:使用比色法进行分析;•水体酸碱性:使用酸碱滴定法进行分析;•水体浑浊度:使用离心式悬浊物分析计进行分析。
所有的分析方法均按照国际标准进行操作和监测。
4. 数据收集与存储我们对采集到的水样数据进行整理和存储。
数据包括每个采样点的水质监测指标和分析结果,以及相关环境因素(如降雨量、水温等)。
这些数据以电子表格的形式进行记录,并存储在可靠的数据云平台上,以确保数据的安全和可靠性。
数据分析与评估结果1. 污染物浓度评估对采集到的水样进行分析后,我们得到了每个采样点的污染物浓度数据。
根据国家相关标准,我们评估了每个污染物的浓度水平。
结果显示,有机物的浓度超过了国家限制标准的限值,在某些采样点甚至达到了严重污染级别。
重金属的浓度大部分低于限制标准的限值,但在一些采样点的部分重金属浓度超过了限值。
水环境监测报告书
水环境监测报告1. 概述本报告旨在对某水域的水环境进行监测和评估。
水环境是指水体中的各种物理、化学和生物要素,对于维持生态平衡和保证人类健康至关重要。
本次监测旨在了解水域的水质状况,并提供数据支持和建议,以保护和改善水环境。
2. 监测目的2.1 了解水域的水质状况,包括温度、溶解氧含量、pH值等指标的变化情况。
2.2 分析水域中的污染物质,如悬浮物、营养物质和重金属等的浓度,以评估水质是否符合相关标准。
2.3 探索水域生态系统的健康状况,包括浮游植物、底栖动物和鱼类等生物群落的组成和分布。
3. 监测方法3.1 水样采集:选择水域中具有代表性的采样点,使用标准水样采集器具进行采集,保证样品的代表性和准确性。
3.2 物理指标监测:使用水温计、溶解氧仪和pH仪等仪器,对水样中的温度、溶解氧含量和pH值进行测量。
3.3 化学指标监测:通过分光光度计和电子天平等仪器,测定水样中的污染物质浓度,如悬浮物、营养物质和重金属等。
3.4 生物指标监测:采集水样中的浮游植物、底栖动物和鱼类等生物样本,通过现场观察和实验室分析,确定其种类和数量。
4. 监测结果与分析4.1 物理指标分析:通过对水样中温度、溶解氧含量和pH值的监测,发现水域中存在温度波动较大的现象,溶解氧含量较低,pH值处于中性范围内,符合正常水体特征。
4.2 化学指标分析:分析水样中的污染物质浓度,发现水域中悬浮物质浓度较高,营养物质略高但仍在可接受范围内,重金属浓度较低,符合相关标准。
4.3 生物指标分析:通过对浮游植物、底栖动物和鱼类样本的分析,发现水域生态系统较为健康,物种多样性较高,但底栖动物数量略低。
5. 结论与建议5.1 结论:根据监测结果,水域的水质基本符合相关标准,生态系统较为健康,但存在部分指标波动较大和底栖动物数量较低的问题。
5.2 建议:针对温度波动较大的问题,可以研究水域的水动力学特性,采取措施稳定水温;针对底栖动物数量较低的问题,可以加强水域保护,减少污染源,提高底栖动物的栖息环境。
月亮湖水质报告
1课题相关背景1.1水污染现状1.1.1污染现状水资源是人类的生命之源,人们的生存离不开水除饮用外,各种天然的或是处理过后的水更是大量的用于生活和工农业生产中。
湖泊水作为水资源中重要的组成部分,每时每刻都在影响着人们的日常生活。
而我国大量的湖泊正遭受严重的水污染。
污染形式其水体富营养化和外界污水的大量排入为主。
在我国35个较大湖泊中,有17个已遭严重污染,就城市中的湖泊来说,它本身主要是游览水体,对于调剂人们生活,陶冶人们的情操,起着十分重要的作用。
但当城市湖泊受到污染之后,不仅无法起到它原定的功能,还会给市民的生产生活带来各种不便。
就拿武汉的东湖来说,作为典型的半封闭浅水湖泊,二十世纪六十年代以前因为环境相对封闭,水质状况良好。
但随着东湖周边人口的急剧增加及社会经济的迅速发展,大量未经处理的生活污水和工业废水排入东湖,致使东湖逐渐由贫营养湖转换为富营养化水体。
常年漂浮的死鱼和散发的恶臭已经严重地影响了周围的环境,东湖的小生态系统已被破坏。
富营养化、有机污染、重金属污染以及固体垃圾污染是湖泊水污染的主要形式。
其中属富营养化问题最为严重,防止富营养物质无限制是治理城市湖泊污染的关键。
从事实来看,我国城市湖泊污染问题越来越严峻,采取必要的治理措施已刻不容缓。
1.1.2水污染的影响及治理意义水污染的直接结果就是使湖泊水质急剧恶化。
水中逐渐增加的污染物在时间的推移下会不断腐化和分解,慢慢与水体中的各种元素融合。
这样会打破原有的水体结构,影响已经形成的生态环境。
而随着污染物的积累,水体结构不断遭到破坏,水质也会持续恶化。
像水体的富营养化,因为营养物的富集,水体中含胆量和含磷量急剧增加,各种藻类大量繁殖,造成湖泊环境恶化。
城市湖泊在遭受污染之后会破坏原有的自然景观,妨碍了城市旅游业的发展。
湖泊景观泊遭到破坏一是来自湖泊的水体表面;另一是来自湖泊的水质。
水体表面说的就是固体垃圾漂浮在湖面上,影响了湖泊的观赏形象。
湖泊水生态环境保护措施监测报告
湖泊水生态环境保护措施监测报告摘要:本报告旨在对湖泊水生态环境保护措施的监测结果进行综合分析和评估,并提出相应的建议。
通过对湖泊水质、水生态系统和人类活动的监测,我们发现存在一些问题,如水质污染、湖泊生物多样性下降等。
因此,本报告提出了一系列保护措施,包括水质改善、湿地保护和科学管理等,旨在促进湖泊水生态环境的持续健康发展。
第一章溪水湖生态系统状况评估1.1 湖泊生态系统元素分析在对溪水湖的生态系统进行分析时,我们主要关注了水质状况、水生物多样性和湿地保护情况。
通过对生态系统元素的监测,我们发现水质有所下降,水生物多样性受到威胁,湿地面积逐渐减少。
1.2 湖泊水质状况监测我们对溪水湖的水质进行了全面监测,结果显示湖泊水质主要受到农业、工业和城市生活污染的影响。
化学需氧量、总氮和总磷等生化指标超过了环境质量标准,提示水质出现了污染。
1.3 湖泊生物多样性监测通过对溪水湖的生物多样性进行监测,我们发现湖泊的生物多样性明显下降。
一些特殊物种已经消失,水生动植物的数量和种类也减少。
这种情况对湖泊生态系统的健康发展构成了潜在威胁。
第二章湖泊水生态环境保护问题分析2.1 水质污染问题对湖泊水质进行分析后发现,农业、工业和城市生活污染是主要的水质污染源。
农业排放的农药、化肥对水质造成了较大影响,而工业废水和生活污水的排放也加剧了水质污染。
2.2 生物多样性下降问题湖泊生物多样性的下降主要与水质污染、生境破坏和气候变化等因素有关。
水质污染导致湖泊中的一些物种无法生存,而生境破坏则削弱了湖泊生物群落的稳定性。
2.3 湿地面积减少问题湿地是湖泊生态系统的重要组成部分,可以提供生境和保护水质。
然而,由于人类活动的不断扩张,湿地面积逐渐减少,导致湖泊生态系统的脆弱性增加。
第三章湖泊水生态环境保护措施3.1 水质改善措施为了改善湖泊水质,我们建议加强农业非点源污染治理,推广农业生态技术,并加强对农药和化肥的管理。
同时,还应加强工业废水和生活污水的处理,提高排放标准和治理效果。
湖泊水质监测与评估报告
湖泊水质监测与评估报告第一部分:引言湖泊作为重要的水资源和生态系统组成部分,对于社会经济发展和生物多样性具有重要意义。
然而,由于人类活动和气候变化等因素的影响,湖泊水质遭受了严重的威胁和破坏。
为了保护和管理湖泊生态环境,水质监测与评估显得尤为重要。
本报告旨在对某湖泊的水质进行监测与评估,以提供科学依据和管理建议,促进湖泊生态系统的改善和可持续发展。
第二部分:研究方法为了获得准确的湖泊水质数据,我们采用了以下方法:1.采样点的选择:在湖泊中随机选择了若干个代表性观测点,并考虑了流域入口、潜在污染源位置等因素。
2.水样采集与分析:收集了每个采样点的湖水样品,并进行了各项物理、化学和生物学指标的分析,包括水温、溶解氧、pH值、浊度、氨氮、硝酸盐等。
3.数据处理与统计分析:对采样数据进行了整理、计算和统计,并借助适当的软件进行了数据处理和可视化。
第三部分:水质评估结果根据所获得的监测数据,对湖泊水质进行了评估,并做出如下结论:1.湖泊水温处于正常范围,对水生生物的生存状况不具有直接威胁。
2.溶解氧含量较低,特别是在湖底层水体,可能对水下生物造成局部缺氧影响。
3.pH值稳定在中性范围,底质的酸碱性对水体酸碱度产生了一定影响。
4.湖泊浊度较高,表明湖泊水体存在一定的悬浮固体物质,可能源于附近岸线土壤侵蚀和底泥悬浮。
5.氨氮含量远高于国家标准限值,表明湖泊受到了农业和城市污水等氨氮输入的影响。
6.硝酸盐含量超过了规定的安全阈值,可能与湖泊周边的过度使用化肥有关。
7.根据湖泊水质评价指标,该湖泊的综合水质状态属于中等偏下或差,需要采取相应措施改善水质状况。
第四部分:管理建议基于以上的水质评估结果,我们提出了以下管理建议,以促进湖泊水质的改善和生态系统的恢复:1.加强农业非点源污染治理,减少农业活动对湖泊的氨氮输入。
2.控制城市污水的排放,确保污水经过适当的处理后再进入湖泊。
3.开展湖岸带的生态修复和植被恢复,减少岸线土壤侵蚀和湖泊内的固体物质输入。
水质检测与分析月报
水质检测与分析月报一、前言水是生命之源,对于人类的生活、工业生产以及生态环境都具有至关重要的意义。
为了保障水资源的质量和安全,我们定期进行水质检测与分析,并在此向您呈上本月的水质检测与分析报告。
二、检测范围与目标本月的水质检测涵盖了城市的主要水源地、河流、湖泊、地下水以及部分污水处理厂的出水。
检测的目标是全面了解水质状况,及时发现潜在的污染问题,并为水资源的管理和保护提供科学依据。
三、检测指标与方法(一)物理指标1、温度:使用温度计在不同采样点进行测量,记录水温的变化。
2、色度:通过比色法对比标准色板,确定水样的色度。
3、浑浊度:采用浊度仪测量水样的浑浊程度。
(二)化学指标1、 pH 值:使用 pH 计直接测量水样的酸碱度。
2、溶解氧(DO):采用碘量法测定水中溶解氧的含量。
3、化学需氧量(COD):采用重铬酸钾法测定水样中化学需氧量。
4、氨氮:采用纳氏试剂分光光度法测定氨氮的含量。
5、总磷:通过钼酸铵分光光度法测定总磷的含量。
(三)微生物指标1、菌落总数:通过平板计数法测定水样中的菌落总数。
2、大肠菌群:采用多管发酵法检测大肠菌群的数量。
四、检测结果与分析(一)水源地水质1、本月水源地的水温在X℃至X℃之间,变化较为稳定,符合正常范围。
2、色度和浑浊度较低,表明水源地的水质较为清澈。
3、 pH 值在X至X之间,呈弱碱性,处于正常范围。
4、溶解氧含量较高,平均达到Xmg/L,说明水源地的水体具有较好的自净能力。
5、化学需氧量(COD)和氨氮的含量均较低,分别为Xmg/L 和Xmg/L,未超过国家标准。
6、总磷的含量为Xmg/L,处于较低水平。
7、微生物指标方面,菌落总数和大肠菌群均未超标,表明水源地的水质在微生物方面较为安全。
(二)河流水质1、部分河流段的水温较高,可能与周边的工业排放和气候条件有关。
2、色度和浑浊度在一些区域有所增加,可能是由于水土流失和污水排放导致。
3、 pH 值基本正常,但在个别采样点出现偏酸或偏碱的情况,需要进一步调查原因。
关于南京月牙湖情况的调查分析
关于南京月牙湖情况的调查分析摘要:本文主要根据南京月牙湖存在的一些问题,进行了调查分析以及笔者提出了一些整治建议。
关键词:月牙湖调查分析Abstract: This paper according to the Nanjing lake and some existing problems, undertook investigating an analysis, the author puts forward some suggestions.Key words: Lake, investigation and analysis中图分类号F540.31文献标识码: A 文章编号:一、月牙湖概况月牙湖为南京城东护城河,因河道弯曲形似月牙而得名,其位于白下区东郊风景区内,西临明代古城墙,东望紫金山麓,北起中山门下承接钟山之水,西经象房村新泵站和红旗泵站排入外秦淮河,流经我区的河段全长3892米,平均河宽180米。
1996年3月白下区政府依据月牙湖,按照全市建设的总体布局,本着“以人为本,环境至上”、改造主城东南地区的主旨而兴建了月牙湖公园,占地约29.6公顷,其中湖水面积17.2公顷,环湖步道2600米,历时一年半,于1998年9月建成;月牙湖二期工程占地约20公顷,其中湖水面积约12公顷。
月牙湖公园是一所融山、水、城、林为一体的园林式公园。
二、月牙湖现状月牙湖公园建成近十五年来,由封闭式管理转为开放式管理,尽管对公园日常维修养护,但因年代已久,部分设施仍是老化损坏严重。
由于污染源没有得到有效控制,水体质量较差。
多年来,月牙湖一直被私人承包养鱼,每年春夏之交常伴有很多死鱼漂浮在湖面上,随着气温的逐步升高,湖面时常会散发出阵阵恶臭,据区环保部门监测报告显示,月牙湖的水质处于四类到五类水之间,个别指标水超过劣五类。
三、存在问题及分析经过调查分析,目前月牙湖水质差的主要原因是水产养殖污染,以及初期雨水所挟带的污染物下湖所致,尤其是沿湖周边的单位和居民排污是致命因素。
月牙湖水环境监测报告
月牙湖水质监测设计方案指导老师:采样时间:11月01日地点:月牙湖(采样地点)实验室(实验地点)采样人员:A1、A2、B1、B2、C1、C2、D、E、F、G1、G2。
目录一、月牙湖概况简介 (2)二、监测目的及意义 (3)三、具体的监测方案 (4)1、月牙湖周围环境示意图及描述 (4)2、布点示意图 (4)3、采样当天具体情况 (5)4、具体实施方案 (5)四、监测项目及使用的检测方法 (6)(一)、常规指标的监测 (6)(二)、选测指标 (6)五、任务安排 (6)六、现场数据记录表 (7)七、各水样指标测定结果记录表 (7)(一)、确定分析指标标准依据计算标准指数 (8)1.选用标准依据 (8)2.计算标准值 (8)八、统计实验结果并分析后完成实验报告 (9)九、建议与心得 (10)(一)建议 (10)(二)实验心得 (10)一、月牙湖概况简介月牙湖位于广东环境保护工程职业学院,于佛山南海区丹灶镇科教产业园。
学院占地476亩,绿地率40%。
校址东面紧监丹灶镇区,西临樵丹路,北面为校园主入口紧临桂丹路,与丹灶中学隔路相望。
西北面为广州市西二环丹灶出口,距广州市市约40分钟车程,交通十分便利。
其中湖居校园内,湖体南北走向,环湖周长约880米,深度1.8米,水面面积达20亩,南靠山丘,因湖面呈月牙状,故民间称为月牙湖。
月牙湖为一自然水体,由于有泉眼补水,常年保持着一定的水位。
紧靠水体的一片自然山体,与校区相对高差在10~15m之间。
学院规划充分考虑对原生态自然环境的保护与利用,通过对自然山水风貌的适度改造与修景,结合校区道路规划和建筑布局,将一山一水作为校园的核心景观来塑造,从而形成表达“山水学林”的特色的中心生态景区,使其成为校园环境文化的主题。
鸟瞰图:俯视图:二、监测目的及意义湖泊生态环境的改变在自然状况下是缓慢而长期的,逐渐由量变到质变,最后之至消亡,人类的活动加速了这个量变过程,从而丧失了极其可贵的湖泊资源,破坏了湖泊的环境,也使湖泊失去了它原本的使用价值。
月牙湖水质监测报告
月牙湖水质监测报告一、月牙湖概况1、地理位置及周边环境月牙湖位于南京市东郊风景区内,湖面呈月牙状,南北走向,因道路横穿而被分为南北两湖。
西侧为明代古城墙,东侧为住宅区。
整个月牙湖湖水面积17.2公顷(其中北湖面积约为11公顷),环湖步道2600米。
水上建有平台、曲桥及临水亭廊多处;湖边设有夜上海大酒店、温泉茶社等娱乐餐饮场所,此外,近年来有养殖户在湖内养殖鱼类、螺等水产。
2、污染源分析月牙湖周边无工业排污源,其主要污染源可能来自以下几个方面:1、酒店、茶社等生活娱乐场所所排放的生活污水及垃圾;2、湖内养殖所带来的污染,如饵料投放等。
3、周边居民区的生活污水排放。
二、采样点布设如左图所示,共设7个采样点,分别为:1、夜上海大酒店2、桥口3、温泉茶社4、排污口15、排污口26、排污口37、湖心(注:共采得水样7个,各采样点1个;底泥样5个,其中2号及4号点未采得底泥样)三、水样采集与保存1、采样时间:2012年3月21日15时——17时天气:晴2、采样工具:简易水样采集器3、采样量:1000mL4、采样方法:用采样器采集水下0.5m 深处水样(不可扰动底泥),清洗塑料储样瓶2—3次,取样后及时盖紧瓶盖。
5、水样保存:以塑料储样瓶储存,加入98%浓硫酸1mL ,调节pH 在1—2之间,4℃冷藏,待测。
四、水样分析项目与方法分析项目 分析方法 仪器 1 DO 氧电极法 溶氧仪 2 浊度 浊度计法 WGZ-1数字式浊度仪 3 氨态氮 纳氏试剂分光光度法多参数离子浓度快速分析测量仪C2004 硝态氮 镉还原法5 磷酸盐 氨基酸方法6 总氮 过硫酸钾-UV 法 722分光光度计7 COD 重镉酸盐法 722分光光度计8 BOD 生物传感器法 BOD 快速测定仪五、测定结果分析 1、测定结果5.1 水样测定结果1 2 3 4 5 6 7 温度 16.2 9.6 11.0 10.3 11.7 12.6 12.6 ℃ DO 15.2 15.3 15.0 15.3 7.4 17.8 15.9 O 2,mg/L 浊度 51 56 98 62 3.3 109 100 FTU 氨态氮 1.38 2.87 1.43 1.13 0.49 2.15 2.41 mg/L 硝态氮 2.1 2.7 1.6 0.0 1.3 1.2 3.4 mg/L 总氮 2.91 4.80 0.24 2.22 1.86 3.58 3.80 mg/L 磷酸盐 0.15 0.11 0.11 0.16 0.12 0.15 0.13 mg/L COD 43.32 35.76 58.84 48.64 17.44 49.04 47.84 O 2,mg/L BOD128mg/L Cu0.022 0.026 0.028 0.024 0.018 0.020 0.018mg/L Pb 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000mg/L5.2 底泥测定结果编号 1 2 3 4 5 6 7 Cu 78.8 58.8 25.8 55.7 108 μg/g Pb 1.160.7700.3330.000.3172、选用标准依据 景观功能,v 类根据地表水环境质量标准(GB3838-2002)对V 类湖水的要求DO (mg/L) 氨态氮(mg/L) 总氮(mg/L) 总磷(mg/L) COD (mg/L) 氨态氮(mg/L) Cu (mg/L) Pb (mg/L)≥2 ≤2.0 ≤2.0 ≤0.2 ≤40 ≤2.0 ≤1.0 ≤0.13、计算标准指数I/i I c c = (i c 为污染因子的浓度,c 为选用的标准值)对于非污染因子DO 的标准指数计算: 饱和溶解氧468/(31.6)f DO t =+若i s DO DO ≥时,()DO f i f S I DO DO DO DO =-- 若i s DO DO <时,109/DO i s I DO DO =-⨯采样点 分析项目51/iji j In =∑DO 总氮 总磷 氨态氮 COD 1 0.69 1.46 0.75 0.69 1.08 0.93 2 0.42 2.40 0.55 1.44 0.89 1.14 3 0.45 0.12 0.55 0.72 1.47 0.66 4 0.45 1.11 0.80 0.57 1.22 0.83 5 0.39 0.93 0.60 0.25 0.44 0.52 6 0.84 1.79 0.75 1.08 1.23 1.14 70.621.900.651.211.201.120.55 1.39 0.66 0.85 1.08 0.91 4、结果分析从标准指数的计算来看,水体基本符合V类水指标。
宁夏月牙湖移民区生态环境变化监测
宁夏月牙湖移民区生态环境变化监测闫军;张永杰;魏采用【摘要】利用宁夏月牙湖生态移民区2010年与2012年2期卫星影像数据,通过人工目视解译,并且与实地土地利用调查资料相结合,对该生态移民区生态环境变化进行监测.结果表明,2010-2012年,由于生态移民过程中对移民区的土地利用结构进行了规划调整,移民区天然草地、沙地面积明显减少,而耕地、林地面积明显增加,生态移民对改善当地土地利用方式起到了积极的作用.根据生态环境状况变化幅度分级标准,研究区2010-2012年生态环境状况明显好转.【期刊名称】《宁夏农林科技》【年(卷),期】2014(055)002【总页数】3页(P52-54)【关键词】移民区;生态环境;植被盖度;土地利用;遥感;监测【作者】闫军;张永杰;魏采用【作者单位】宁夏遥感测绘勘查院,宁夏银川 750021;宁夏遥感测绘勘查院,宁夏银川 750021;宁夏遥感测绘勘查院,宁夏银川 750021【正文语种】中文【中图分类】X171;P237生态移民是指因为生态环境恶化或为了改善和保护生态环境所发生的迁移活动,以及由此活动而产生的迁移人口。
生态移民是在新的形势下扶贫开发和生态建设两项政策相结合的产物,是国家社会经济可持续发展的一项重大战略决策。
宁夏中南部地区处于我国半干旱黄土高原向干旱风沙区过渡的农牧交错地带,生态脆弱,干旱少雨,土地瘠薄,资源贫乏,自然灾害频繁,水土流失严重。
目前,该地区还有贫困人口近150万人,特别是有35万人居住在交通偏远、信息闭塞、外出务工不便、生态失衡、干旱缺水、自然条件极为严酷、一方水土养活不了一方人的干旱山区和土石山区。
面对加快发展与扶贫开发的双重压力,必须彻底解决好最困难群众的脱贫致富问题。
宁夏回族自治区党委、政府决定举全区之力实施生态移民攻坚计划,用5年时间把35万贫困群众搬迁出来,再用5年时间帮助他们脱贫致富,与全区、全国人民一道实现全面小康。
此次监测选取宁夏银川市兴庆区月牙湖生态移民安置区作为移民区,对移民迁入前与迁入后生态环境变化情况进行监测研究。
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月牙湖水质监测设计方案指导老师:采样时间:11月01日地点:月牙湖(采样地点)实验室(实验地点)采样人员:A1、A2、B1、B2、C1、C2、D、E、F、G1、G2。
目录一、月牙湖概况简介 (2)二、监测目的及意义 (3)三、具体的监测方案 (4)1、月牙湖周围环境示意图及描述 (4)2、布点示意图 (4)3、采样当天具体情况 (5)4、具体实施方案 (5)四、监测项目及使用的检测方法 (6)(一)、常规指标的监测 (6)(二)、选测指标 (6)五、任务安排 (6)六、现场数据记录表 (7)七、各水样指标测定结果记录表 (7)(一)、确定分析指标标准依据计算标准指数 (8)1.选用标准依据 (8)2.计算标准值 (8)八、统计实验结果并分析后完成实验报告 (9)九、建议与心得 (10)(一)建议 (10)(二)实验心得 (10)一、月牙湖概况简介月牙湖位于广东环境保护工程职业学院,于佛山南海区丹灶镇科教产业园。
学院占地476亩,绿地率40%。
校址东面紧监丹灶镇区,西临樵丹路,北面为校园主入口紧临桂丹路,与丹灶中学隔路相望。
西北面为广州市西二环丹灶出口,距广州市市约40分钟车程,交通十分便利。
其中湖居校园内,湖体南北走向,环湖周长约880米,深度1.8米,水面面积达20亩,南靠山丘,因湖面呈月牙状,故民间称为月牙湖。
月牙湖为一自然水体,由于有泉眼补水,常年保持着一定的水位。
紧靠水体的一片自然山体,与校区相对高差在10~15m之间。
学院规划充分考虑对原生态自然环境的保护与利用,通过对自然山水风貌的适度改造与修景,结合校区道路规划和建筑布局,将一山一水作为校园的核心景观来塑造,从而形成表达“山水学林”的特色的中心生态景区,使其成为校园环境文化的主题。
鸟瞰图:俯视图:二、监测目的及意义湖泊生态环境的改变在自然状况下是缓慢而长期的,逐渐由量变到质变,最后之至消亡,人类的活动加速了这个量变过程,从而丧失了极其可贵的湖泊资源,破坏了湖泊的环境,也使湖泊失去了它原本的使用价值。
月牙湖作为校园风景区现在已经受到老师和学生的高度重视,所以对其水质污染状况和修复情况调查很有必要,同时可以根据检测结果了解周围环境对月牙湖水质的影响,从而可以加强防治措施,有效的减少或阻止污水的排放。
我们想通过监测月牙湖来了解如今学院的工程整治对于现在的月牙湖有多少效果。
最重要的,掌握常见的环境监测项目的分析,监测原理,方法与技术;对月牙湖水质进行检测,找出其中的污染因子,以掌握其水质现状及其变化趋势;并在此基础上,对环境污染作出预测、预报和预防。
通过此次监测实践可以增强我们对《水环境监测》这门课程的认识和学习,让我们能把书上的知识利用起来,并对除课本上的理论知识以外的调查和动手实验能力有很大的提高,同时也能加深我们团队队员之间的团结及协作意识。
尤其是让我们自己深入接触学习水环境监测方面的基本方法和监测点位的选择设计。
三、具体的监测方案1、月牙湖周围环境图广东环境保护工程职业学院校园规划2.布点示意图具体布点描述:我们准备在月牙湖周围布置7个取样点位,分布及取点原因如下:1:明显的污染面(4、5、6号点位)。
其中:4号处有学生宿舍和麻辣烫等商铺,并且边上有烟头等垃圾,5号处分布有垃圾堆,6号为排污闸口,我们怀疑湖水水质直接受麻辣烫、学生日常活动以及原污水的影响,想通过监测确定其中污染物状况。
其中4、5、6号后面的云山峰有房地产工程正在大量施工。
2:与北湖连通的湖口(3、7号点位)。
因为月牙湖南北两湖直接相通,先我们只是检测湖中段湖水状况故将7号作为参照断面的采样点。
并且3为进水口,以便检验水源状况。
3:两个随机均匀布设的点位(1、2号点位)。
这些点中没有明显的排污口存在,但是它们为随机取点,更能代表湖中水质的一般情况,故作为本次监测实验本底值。
(具体点位分布见上图。
)3、采样当天具体情况考察人员:环境监测与评价专业监测4班第九实验小组采样时间:2014年11月1号具体时间及天气状况:(下午两点半到五点晴天)采样频次:一次采样4、具体实施方案采样方法及水样类型(瞬时水样)和仪器的准备:A:采样方法:采样器采样;主要沿湖按上述方案所列各采样点采取水样。
(注:具体采样点及采样点数目现场可能变动)B:水样类型:瞬时水样C:水样采集量:每份在0.5-2L.D:所需器材:采水样器一个水样贮存在矿泉水瓶及水瓶(溶氧仪、采泥器、98%硫酸、标签纸若干及记录笔、本各一个)E:具体水样采集方案:方案参考规则如下:1、取样位置上取样点的布设:(1)大、中型湖泊与水库:平均水深小于10m时,取样点设在水面下0.5m 处,但距湖库底不应小于0.5m。
平均水深大于等于10m时,首先应找到斜温层。
在水面下0.5m及斜温层以下,距湖库底0.5m以上处各取一个水样。
(2)小型湖泊与水库:平均水深小于10m时,水面下0.5m,并距湖库底不小于0.5m处设一取样点。
平均水深大于等于10m时,水面下0.5m处和水深10m,并距底不小于0.5m处各设一取样点。
2、取样方法:(1)小型湖泊与水库:如水深小于10m时,每个取样位置取一个水样;如水深大于等于10m时,则一般只取一个混合样,在上下层水质差距较大时,可不进行混合。
(2)大、中型湖泊与水库:各取样位置上不同深度的水样均不混合。
水样采集方案:1:根据以下采样规则,我们所监测的月牙湖属小型湖泊,水深多应不超过10米,故我们多数采样点采随机瞬时水样。
2:对观测时发现的的水深相差不大,所以我们对所有号采取同深度的水样。
3:对可能污染较为严重的点(4、5、6号)我们也采用分层取样,每个点取不同深度的水样,了解不同层位的污染状况。
4:对随机选取的除上诉点以外的4个点仅采用取一个深度的水样,深度为0.5m。
其中深层深度为1m。
采样时间与采样频率的确定采样频率确定的一般原则:1 :力求以最低的采样频率或取得最有代表性的样品2 :充分考虑水体功能、影响范围以及有关的水文要素3 :既要充分反应水体状况的需要又实际可行我们对每个监测点采取瞬时水样一次,确定在1号下午集体取样。
四、监测项目及使用的检测方法监测项目的选择:1:常规的测定项目:(1):水质水温:水温是主要的水质理化指标,为必测项目。
(2):水质浊度:反映水中的不溶性物质对光线透过时阻碍程度。
2:选测指标:(1):水中溶解氧(DO)。
(2):水中crCOD。
由以上两指标可以反映水中有机物的污染状况,特别是监测水中还原性物质的污染状况。
(3):总磷(4):硝酸盐氮和氨氮(5):重金属Cu经观察,月牙湖的富营养化有点严重(现场看到,月牙湖南面的水面,蓝藻在水面的边边角角,湖面上基本看不到蓝藻。
但是水体的质量,视觉上看起来不佳,水发黄起泡而且浑浊,发现有三条白色的鱼死亡,黑色的鱼游往污染面,比较活跃。
污染面有大量的褐色藻类)。
污染物大量出现在4、5、6号边缘。
五、任务安排:实验所带实验器材:溶氧仪、采泥器、采水瓶、装样瓶。
1.实验器材由骑自行车的人带到采样现场。
2.采水样:在1、2、3、4、5、7号采样点水样并在6号处采集底泥。
3.采集好的水样由两人立即加入98%浓硫酸酸化。
4.三个人现场测水样溶解氧及温度。
(两人合作测量另外一人负责记录数据)5.水样运输:马上徒步带回实验室。
6.水样保存:带到实验室按老师要求保存水样。
7.各水样负责人:样品编号 1 2 3 4 5 6 7负责人A1A2 B1B2C1C2杨晓杰D梁嘉杰E罗菀婷FG1G2六、现场数据记录表现场数据记录采样地点样品编号采样日期采样开始(h)采样结束(h)1 12 23 34 45 56 67 7七、各水样指标测定结果记录表环境监测实验数据汇总——第九小组学号25 26 27 A1 B1 C1 D E F G1 A2 B2 C2 G2 Cumg/kg7.1确定分析指标标准依据计算标准指数1.选用标准依据:水质评价以《地面水环境质量标准(GB3838—2002)》为依据:项目序号Ⅰ类Ⅱ类Ⅲ类Ⅳ类Ⅴ类1 水温(℃)人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≦1;周平均最大温降≦22 溶解氧(DO)≧饱和率90%(或7.5) 6 53 23 化学需氧量(COD)≦15 15 20 30 404 氨氮(NH4-N)≦0.15 0.5 1.0 1.5 2.05 总磷(以P计)≦湖0.01湖0.025湖0.05湖0.1湖0.26 总氮(湖以N计)≦0.2 0.5 1.0 1.5 2.0 2.计算标准指数:采用有机污染综合评价值法,该方法可以综合地评价水体受到有机污染的程度。
综合指数=[(I平均2 + Imax2)/2]1/2水样编号水温(℃)NH4-N(mg/L)NO3-N(mg/L)P(mg/L)DO(mg/L)浊度(度)总氮(mg/L)总磷(mg/L)COD(经典)(mg/L)1234567标准值项目分类其中:I 平均 =(I DO + I COD + I NH3-N + I TP )/4 I max 为I DO 、I COD 、I NH3-N 、I TP 中的最大值由公式可知,综合指数大于等于1作为开始受到有机污染的标准,并根据综合指数的大小,评定水体受到有机污染的程度。
综合指数越大,有机污染越严重。
其中I DO 、I COD 、I NH3-N 、I TP 采用单因子法求得,即: (1)I DO 的计算: DO f =468/(31.6+t)当DO i ≥DO s 时 I DO = |DO f -DO i |/(DO f - DO s ); 当DO i ˂DO s 时 I DO =10-9*DO i / DO s其中: DO i 为溶解氧实测值,DO s 为溶解氧标准值,DO f 为饱和溶解氧值 (2)I COD 、I NH3-N 、I TP 、TN I 的计算: i i i S C I /= 其中:I i —单因子指数,无量纲.C i —各检测项目的实测值,mg/L S i —各监测项目的标准值,mg/L八、统计实验结果并分析后完成实验报告水样编号TN IDO INNH I -4TPIcrCOD II综合指数12 3 4 5 6 7 平均值结果分析:(1)、根据不同监测项目分析。
(2)、根据不同采样点分析。
九、建议与心得。