江苏省太湖流域水质自动监测与手工监测
太湖流域管理条例
太湖流域管理条例(2011年)(2011年8月24日国务院第169次常务会议通过,2011年9月7日国务院令第604号公布,自2011年11月1日起施行)第一章总则第一条为了加强太湖流域水资源保护和水污染防治,保障防汛抗旱以及生活、生产和生态用水安全,改善太湖流域生态环境,制定本条例。
第二条本条例所称太湖流域,包括江苏省、浙江省、上海市(以下称两省一市)长江以南,钱塘江以北,天目山、茅山流域分水岭以东的区域。
第三条太湖流域管理应当遵循全面规划、统筹兼顾、保护优先、兴利除害、综合治理、科学发展的原则。
第四条太湖流域实行流域管理与行政区域管理相结合的管理体制。
国家建立健全太湖流域管理协调机制,统筹协调太湖流域管理中的重大事项。
第五条国务院水行政、环境保护等部门依照法律、行政法规规定和国务院确定的职责分工,负责太湖流域管理的有关工作。
国务院水行政主管部门设立的太湖流域管理机构(以下简称太湖流域管理机构)在管辖范围内,行使法律、行政法规规定的和国务院水行政主管部门授予的监督管理职责。
太湖流域县级以上地方人民政府有关部门依照法律、法规规定,负责本行政区域内有关的太湖流域管理工作。
第六条国家对太湖流域水资源保护和水污染防治实行地方人民政府目标责任制与考核评价制度。
太湖流域县级以上地方人民政府应当将水资源保护、水污染防治、防汛抗旱、水域和岸线保护以及生活、生产和生态用水安全等纳入国民经济和社会发展规划,调整经济结构,优化产业布局,严格限制高耗水和高污染的建设项目。
第二章饮用水安全第七条太湖流域县级以上地方人民政府应当合理确定饮用水水源地,并依照《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》的规定划定饮用水水源保护区,保障饮用水供应和水质安全。
第八条禁止在太湖流域饮用水水源保护区内设臵排污口、有毒有害物品仓库以及垃圾场;已经设臵的,当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。
第九条太湖流域县级人民政府应当建立饮用水水源保护区日常巡查制度,并在饮用水水源一级保护区设臵水质、水量自动监测设施。
总磷实验室手工分析和在线自动监测数据比对分析
速下离心 1 minꎬ静置 2 min 后ꎬ取上清液分析ꎮ
2 4 现场比对结果
10 家仪器浊度补偿方式基本分为 3 种:方法 1:
水样加氧化剂消解完成ꎬ在加还原剂前记录背景吸光
度ꎬ再加入显色剂ꎬ显色完成后测量其显色吸光度ꎬ扣
2003) » ꎮ 目前ꎬ江苏省水质自动站分析方法均为沉
淀 30 min 后进入仪器测试ꎬ总磷仪器自带浊度补偿ꎬ
个别点位受浊度或者藻类影响大的点位在取水装置
处加装了 63 μm 滤网ꎮ
实验室方法主要为:在处理浊度色度补偿时原水
浊度小于 200 NTU 沉淀 30 min 后取上清液分析ꎻ原水
浊度在 200 ~ 500 NTU 间则沉淀 1 h 后取上清液分析ꎻ
0 282
0 311
0 313
0 314
0 335
0 319
方法 1
0 324
合格率随浊度升高而降低
随着浊度的升高ꎬ总磷浓度均呈升高趋势ꎬ但自
动站总磷浓度的升高幅度明显大于手工总磷浓度的
升高幅度ꎻ比对不合格率也随浊度的上升呈现显著下
降趋势ꎬ在浊度<40 NTU 时ꎬ合格率能保持在 80% 以
上ꎬ当浊度超过 40 NTU 后合格率迅速下降至 40% ~
70%的水平ꎬ如图 4 所示ꎮ
但总磷自动在线监测仪器目前尚未有规范或者
标准对总磷分析步骤和水质的预处理步骤进行规定ꎬ
导致市场上的总磷仪器在预处理和监测方法上千差
万别ꎬ在个别水质条件下与实验室手工分析的结果也
差强人意ꎮ
1 总磷在线仪器数据与实验室手工数据的比对情况
笔者统计了 2019 年江苏省内 179 个断面ꎬ国考
太湖水质监测方案
太湖水质监测方案一.监测目的太湖流域位于长江三角洲地区腹地,人口密集,经济发达。
2007年5月底,由于太湖蓝藻暴发等原因,导致无锡市水源地水质污染,严重影响了当地近百万群众的正常生活,引起社会广泛关注。
通过对太湖水质的监测,实时了解水质变化情况,从而科学管理水体。
二.太湖流域概况太湖是我国第三大淡水湖,水面面积2338平方公里,太湖流域文化底蕴深厚,被誉为“人间天堂”。
流域面积36895平方公里,是我国经济最发达的地区之一,在全国占有举足轻重的地位。
流域内河道水系以太湖为中心,分上游水系和下游水系两个部分。
上游主要为西部山丘区独立水系,有苕溪水系、南河水系及洮滆水系等;下游主要为平原河网水系,主要有以黄浦江为主干的东部黄浦江水系(包括吴淞江)、北部沿江水系和南部沿杭州湾水系。
京杭运河穿越流域腹地及下游诸水系,太湖流域境内全长312km,起着水量调节和承转作用,也是流域的重要航道。
(一)自然概况1.地形地貌和气象太湖湖区面积3192平方公里(包括部分湖滨陆地)。
平原区河网交织,水流流速缓慢。
太湖流域属亚热带季风气候区,雨水丰沛,四季分明,夏季炎热。
年平均气温14.9~16.2℃,年日照时数1870~2225小时。
多年平均降水量1177毫米,多年平均水面蒸发量822毫米。
2.水资源概况太湖流域多年平均水资源总量177.4亿立方米,人均、亩均水资源占有量分别为398立方米和727立方米。
长江多年平均过境水量9334亿立方米。
其中太湖的湖泊面积为2425平方公里,水面面积2338.11平方公里,湖泊长度68.55公里,平均宽度34.11公里,平均水深1.89米,总容蓄水量44.30亿立方米。
出入太湖河流228条,其中主要入湖河流有苕溪、南溪和洮滆等;出湖河流有太浦河、瓜泾港、胥江等;人工调控河道主要有望虞河等。
3.太湖湖体水质整体情况根据江苏省环保部门统计数据,2009年,太湖湖体的高锰酸盐指数平均浓度为4.2mg/L,达到Ⅲ类;总磷平均浓度为0.083mg/L,属Ⅳ类;总氮平均浓度为2.64mg/L,劣于Ⅴ类。
江苏省太湖流域水质自动监测与手工监测比对情况简析
随 着 我 国 经 济 的 高 速 发 展 , 发 性 环 突 境 污 染 事 故 越 来 越 多 , 其 太 湖 水 污 染 事 尤 故 发 生 以 来 , 重 影 响 了 经 济 发 展 和 人 民 严 生活质量的 改善 。 设 重点流域的水 质 自 建
1 2研 究参数 .
研 究 参 数 为 氨 氮 和 总 磷 两 项 影 响 水 质 类别的主要监测指标 。
湖 流 域 托 管运 营 的水 站 每 月均 由地 方 监 测 3 结果分 析 站 负 责 开 展 水 样 比对 工 作 , 选 取 部 分 有 3. 现 1氨氮 关 市 县监 测 中心 站 2 l 年 一 季度 的 水 样 比 01 3 1 1相 对偏 差分 析 ..
对 数 据 展 开 分析 。
据 与手 工 监 测 数 据 进 行 t 验 , 析 二 者 相 检 分 () 样浓 度大 于0 5 / 的数 据共 2 3水 .mg L O l 根 据 苏 省 环境 水 质( 表 水 ) 江 地 自动 监 关 性 。 组 , 比对 合 格 的 数 据 占总 数 的 7 . %。 明 71 表 测 预 警 系 统 运 行 管 理 办 法 ( 行 )规 定 , 试 》 太 在 此 浓 度 范 围内 自动 监 测与手 工监 测 值相 关性 分 析 图
( 下转 1 ) 1 7页 ①课 题 项 目 : 苏 省 环境 保护 厅污 染 物 实时 监 控 装 置 比 对 分 析 研 究 课 题 项 目( 题 编 号 :0 1 4。 江 课 2 14 ) 0
科技资 讯 S IN E & T c N L G N O MA I N CE C E H O O Y IF R T O
填 、 采 间隔 进 行 , 保 充填 与 回采 保 持 同 站 好 岗 , 止 矸 石 窜 矸 伤 人 。 回 确 防 () 4 敷设 竹 笆 必须超 前 不 少于 l m, 于 0 用 速。
地表水水质自动监测站数据与手工监测数据比较分析
差在±5%内的数据组数占比达到88.0%,相对偏
差在±10%内的数据组数占比达到100% +水温、
电导率、溶解氧3项指标相对偏差在±10%内的
数据组数占比在59.3%$75.0%之间,相对偏差
在±20%内的数据组数占比在88.0%$97.2%之间,
相对偏差在±30%内的数据组数占比在96.3%$
99.1% 间, 水温、 电导率均
[中图分类号]X832
[文献标识码]A
引言
我国的地表水环境质量监测一直采用人工采 样、实验室分析的监测方式,每月监测1次,监 测指标为《地表水环境质量标准》(GB38382002)表1中24项。随着自动监测技术的快速发 展,近几年来,国家及地方建设了大量的地表水 水质自动监测站,河流要求监测必测9项指标及 选测指标314o相比手工监测,水质自动监测站具 有连续、实时、全天候运行的优势,能及时预警 和防范水环境风险,进一步提升水环境管理水 平,是地表水环境质量监测发展的方向。衡阳市 湘江流域9个国家地表水水质自动监测站均为河 流水体,根据国家技术规范要求及本地区水质污 染特征,9个自动监测站均有开展常规五参数
总数据重 (组)
RD! ±10% 数据 (组) 占比(%)
±10%<RD!±20% 数据 (组) 占比(%)
±20%<RD!±30% 数据 (组) 占比 (%)
±30%<RD!±50% 数据 (组) 占比 (%)
108
108
100
0
0
0
0
0
0
108
81
75.0
21
19.4
5
4.6
1
0.9
108
79
73.1
太湖流域的管理条例
太湖流域的管理条例太湖流域的管理条例第一章总则第一条为了加强太湖流域水资源保护和水污染防治,保障防汛抗旱以及生活、生产和生态用水安全,改善太湖流域生态环境,制定本条例。
第二条本条例所称太湖流域,包括江苏省、浙江省、上海市(以下称两省一市)长江以南,钱塘江以北,天目山、茅山流域分水岭以东的区域。
第三条太湖流域管理应当遵循全面规划、统筹兼顾、保护优先、兴利除害、综合治理、科学发展的原则。
第四条太湖流域实行流域管理与行政区域管理相结合的管理体制。
国家建立健全太湖流域管理协调机制,统筹协调太湖流域管理中的重大事项。
第五条国务院水行政、环境保护等部门依照法律、行政法规规定和国务院确定的职责分工,负责太湖流域管理的有关工作。
国务院水行政主管部门设立的太湖流域管理机构(以下简称太湖流域管理机构)在管辖范围内,行使法律、行政法规规定的和国务院水行政主管部门授予的监督管理职责。
太湖流域县级以上地方人民政府有关部门依照法律、法规规定,负责本行政区域内有关的太湖流域管理工作。
第六条国家对太湖流域水资源保护和水污染防治实行地方人民政府目标责任制与考核评价制度。
太湖流域县级以上地方人民政府应当将水资源保护、水污染防治、防汛抗旱、水域和岸线保护以及生活、生产和生态用水安全等纳入国民经济和社会发展规划,调整经济结构,优化产业布局,严格限制高耗水和高污染的建设项目。
第二章饮用水安全第七条太湖流域县级以上地方人民政府应当合理确定饮用水水源地,并依照《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》的规定划定饮用水水源保护区,保障饮用水供应和水质安全。
第八条禁止在太湖流域饮用水水源保护区内设置排污口、有毒有害物品仓库以及垃圾场;已经设置的,当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。
第九条太湖流域县级人民政府应当建立饮用水水源保护区日常巡查制度,并在饮用水水源一级保护区设置水质、水量自动监测设施。
第十条太湖流域县级以上地方人民政府应当按照水源互补、科学调度的原则,合理规划、建设应急备用水源和跨行政区域的联合供水项目。
《太湖流域管理条例》第604号国务院令
国务院总理温家宝9月7日签署第604号国务院令,公布《太湖流域管理条例》,自2011年11月1日起施行。
全文如下:太湖流域管理条例第一章总则第一条为了加强太湖流域水资源保护和水污染防治,保障防汛抗旱以及生活、生产和生态用水安全,改善太湖流域生态环境,制定本条例。
第二条本条例所称太湖流域,包括江苏省、浙江省、上海市(以下称两省一市)长江以南,钱塘江以北,天目山、茅山流域分水岭以东的区域。
第三条太湖流域管理应当遵循全面规划、统筹兼顾、保护优先、兴利除害、综合治理、科学发展的原则。
第四条太湖流域实行流域管理与行政区域管理相结合的管理体制。
国家建立健全太湖流域管理协调机制,统筹协调太湖流域管理中的重大事项。
第五条国务院水行政、环境保护等部门依照法律、行政法规规定和国务院确定的职责分工,负责太湖流域管理的有关工作。
国务院水行政主管部门设立的太湖流域管理机构(以下简称太湖流域管理机构)在管辖范围内,行使法律、行政法规规定的和国务院水行政主管部门授予的监督管理职责。
太湖流域县级以上地方人民政府有关部门依照法律、法规规定,负责本行政区域内有关的太湖流域管理工作。
第六条国家对太湖流域水资源保护和水污染防治实行地方人民政府目标责任制与考核评价制度。
太湖流域县级以上地方人民政府应当将水资源保护、水污染防治、防汛抗旱、水域和岸线保护以及生活、生产和生态用水安全等纳入国民经济和社会发展规划,调整经济结构,优化产业布局,严格限制高耗水和高污染的建设项目。
第二章饮用水安全第七条太湖流域县级以上地方人民政府应当合理确定饮用水水源地,并依照《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》的规定划定饮用水水源保护区,保障饮用水供应和水质安全。
第八条禁止在太湖流域饮用水水源保护区内设置排污口、有毒有害物品仓库以及垃圾场;已经设置的,当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。
第九条太湖流域县级人民政府应当建立饮用水水源保护区日常巡查制度,并在饮用水水源一级保护区设置水质、水量自动监测设施。
太湖流域管理条例(国务院604号令)
太湖流域管理条例中华人民共和国国务院令第604号《太湖流域管理条例》已经2011年8月24日国务院第169次常务会议通过,现予公布,自2011年11月1日起施行。
总理温家宝二○一一年九月七日第一章总则第一条为了加强太湖流域水资源保护和水污染防治,保障防汛抗旱以及生活、生产和生态用水安全,改善太湖流域生态环境,制定本条例。
第二条本条例所称太湖流域,包括江苏省、浙江省、上海市(以下称两省一市)长江以南,钱塘江以北,天目山、茅山流域分水岭以东的区域。
第三条太湖流域管理应当遵循全面规划、统筹兼顾、保护优先、兴利除害、综合治理、科学发展的原则。
第四条太湖流域实行流域管理与行政区域管理相结合的管理体制。
国家建立健全太湖流域管理协调机制,统筹协调太湖流域管理中的重大事项。
第五条国务院水行政、环境保护等部门依照法律、行政法规规定和国务院确定的职责分工,负责太湖流域管理的有关工作。
国务院水行政主管部门设立的太湖流域管理机构(以下简称太湖流域管理机构)在管辖范围内,行使法律、行政法规规定的和国务院水行政主管部门授予的监督管理职责。
太湖流域县级以上地方人民政府有关部门依照法律、法规规定,负责本行政区域内有关的太湖流域管理工作。
第六条国家对太湖流域水资源保护和水污染防治实行地方人民政府目标责任制与考核评价制度。
太湖流域县级以上地方人民政府应当将水资源保护、水污染防治、防汛抗旱、水域和岸线保护以及生活、生产和生态用水安全等纳入国民经济和社会发展规划,调整经济结构,优化产业布局,严格限制高耗水和高污染的建设项目。
第二章饮用水安全第七条太湖流域县级以上地方人民政府应当合理确定饮用水水源地,并依照《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》的规定划定饮用水水源保护区,保障饮用水供应和水质安全。
第八条禁止在太湖流域饮用水水源保护区内设置排污口、有毒有害物品仓库以及垃圾场;已经设置的,当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。
太湖水质监测方案
太湖水质监测方案一.监测目的太湖流域位于长江三角洲地区腹地,人口密集,经济发达。
2007年5月底,由于太湖蓝藻暴发等原因,导致无锡市水源地水质污染,严重影响了当地近百万群众的正常生活,引起社会广泛关注。
通过对太湖水质的监测,实时了解水质变化情况,从而科学管理水体。
二.太湖流域概况太湖是我国第三大淡水湖,水面面积2338平方公里,太湖流域文化底蕴深厚,被誉为“人间天堂”。
流域面积36895平方公里,是我国经济最发达的地区之一,在全国占有举足轻重的地位。
流域内河道水系以太湖为中心,分上游水系和下游水系两个部分。
上游主要为西部山丘区独立水系,有苕溪水系、南河水系及洮滆水系等;下游主要为平原河网水系,主要有以黄浦江为主干的东部黄浦江水系(包括吴淞江)、北部沿江水系和南部沿杭州湾水系。
京杭运河穿越流域腹地及下游诸水系,太湖流域境内全长312km,起着水量调节和承转作用,也是流域的重要航道。
(一)自然概况1.地形地貌和气象太湖湖区面积3192平方公里(包括部分湖滨陆地)。
平原区河网交织,水流流速缓慢。
太湖流域属亚热带季风气候区,雨水丰沛,四季分明,夏季炎热。
年平均气温14.9~16.2℃,年日照时数1870~2225小时。
多年平均降水量1177毫米,多年平均水面蒸发量822毫米。
2.水资源概况太湖流域多年平均水资源总量177.4亿立方米,人均、亩均水资源占有量分别为398立方米和727立方米。
长江多年平均过境水量9334亿立方米。
其中太湖的湖泊面积为2425平方公里,水面面积2338.11平方公里,湖泊长度68.55公里,平均宽度34.11公里,平均水深1.89米,总容蓄水量44.30亿立方米。
出入太湖河流228条,其中主要入湖河流有苕溪、南溪和洮滆等;出湖河流有太浦河、瓜泾港、胥江等;人工调控河道主要有望虞河等。
3.太湖湖体水质整体情况根据江苏省环保部门统计数据,2009年,太湖湖体的高锰酸盐指数平均浓度为4.2mg/L,达到Ⅲ类;总磷平均浓度为0.083mg/L,属Ⅳ类;总氮平均浓度为2.64mg/L,劣于Ⅴ类。
江苏省环境水质(地表水)自动监测预警系统
附件2江苏省环境水质(地表水)自动监测预警系统验收办法(试行)目录1 前言 (4)2 验收工作分工 (4)3 验收步骤与内容 (4)3.1 验收分预验收及最终验收 (4)3.2 预验收 (4)3.3 最终验收 (4)4 申请验收条件 (5)4.1 一般条件 (5)4.2 功能指标 (5)4.3 建立完整的技术档案 (5)4.4 建立水站运行管理制度及人员岗位职责等 (5)4.5 完成试运行期间的工作总结及最终验收技术报告 (5)4.6 集成商提交验收材料 (5)5 自动监测仪器设备验收 (6)5.1 交货验收 (6)5.2 仪器验收标准及要求 (6)5.3 仪器基本性能测试方法 (7)5.4 仪器考核办法及内容 (7)6 采水、配水系统基本功能 (9)7 数据采集、传输与控制系统基本功能 (9)8 系统有效数据累计捕捉率 (10)9 质量保证与质量控制 (10)10 文件资料归档 (10)11 附表 (10)附表1 江苏省环境水质(地表水)自动监测预警系统验收意见 (10)附表2 国家有关水质自动分析仪技术要求一览表 (11)附表3 部分实际样品比对实验室监测分析方法一览表 (11)12、验收记录表 (12)表1 自动监测仪器交接验收表 (12)表2 仪器安装、通电、预热情况记录表 (12)表3 仪器初始化设置记录表 (13)表4仪器基本功能核查表 (14)表5 仪器准确度与精密度考核表 (15)表6仪器空白值和检出限考核表 (15)表7 仪器标准曲线的测定 (16)表8 仪器零点漂移考核表 (16)表9 仪器量程漂移考核表 (17)表10 仪器响应时间测试结果考核表 (18)表11 仪器重复性或重复性误差考核表 (18)表12 仪器故障记录表 (19)表13 取水口实际样品测试与实验室比对结果统计汇总表 (19)表14 采水、配水系统基本功能考核表 (20)表15 数据采集、传输、控制系统考核表 (21)表16 仪器试运行情况记录表 (22)表17 仪器有效数据获取率统计表 (22)填表说明: (22)1 前言1.1 为保证江苏省环境水质(地表水)自动监测预警系统(以下简称水站)建设的工程质量和技术质量,确保水站的正常运行,特制定本规定。
水质自动监测总氮波动影响分析
水质自动监测总氮波动影响分析作者:任东华金如意来源:《科技资讯》2012年第31期摘要:介绍了TOADKK总氮水质自动监测仪工作过程,分析了数据波动较大的现状及可能的原因。
对比调整清洗方式前后的监测数据,发现增加酸洗后,连续监测的标准偏差及相对标准偏差均有了很大的提高。
关键词:自动监测总氮波动中图分类号:X83 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2012)11(a)-0051-01总氮是表征湖库水质富营养化程度的重要指标之一,也是生物生长的必需元素。
大量生活污水、农田排水或含氮、磷工业废水排入水体,水体中氮、磷含量超标,可造成藻类的过度繁殖,出现富营养化状态,使水体质量恶化,将对人居环境及生产生活造成严重危害。
为了防止湖库的富营养化程度,改善地表水水质状况,加强对湖库及汇入河流的总氮监测,是控制总氮污染程度的重要措施之一。
目前,江苏省太湖流域水环境自动监控系统项目共建成126个水质自动站,初步形成了太湖流域水质自动监控站网系统,各市也根据具体情况发展了本地方的自动预警监测系统,广泛用于交界断面监测、饮用水源监测、区域补偿监测、预警监测等[1]。
江苏省100多个地表水自动监测站中有几十个均配有日本TOADKK公司生产的总氮水质自动监测仪。
该仪器采用了与实验室广泛采用的国标分析方法-碱性过硫酸钾消解紫外法(GB/T11894-89)[2]。
该仪器在正常的日常运行和维护下,经过一定时间的运行,多次出现数据较大波动的现象,给水质自动监测质量控制带来较大的不便。
本文以江苏某河流的总氮自动监测仪器为例,通过调整相关维护方式,分析影响仪器波动的主要原因。
1 仪器工作流程概述日本TOADKK公司生产的总氮水质自动监测仪,在分析原理上与国标法相近,但在分析波长、线性等方面与国标法有一定的差异[3],因此,必须经过相应的预处理等措施,才能使自动监测与实验室分析有可比性。
该仪器的工作流程主要是:首先计量水样,加入去离子水稀释,同时加入碱性过硫酸钾和氢氧化钠溶液,送入加热分解槽加热一定时间,之后排至反应槽,加入盐酸进行反应,此时水样中的氨氮、亚硝酸盐氮及大部分有机氮化合物氧化为硝酸盐,再用紫外分光光度计进行测定,最后将废液排出,以去离子水清洗仪表管路。
PM2.5手工标准方法与自动监测法比对分析
高新技术2017年9期︱9︱PM2.5手工标准方法与自动监测法比对分析陈其峰平湖市环境监测站,浙江 平湖 314200摘要:PM2.5是目前人类面临的最严重的大气污染物之一,因此对其进行监测和防控越来越受到重视。
对PM2.5的监测主要有手动和自动两大类。
本文从PM2.5监测现状和存在问题入手,重点阐述了手工监测和自动监测的主要方式,并对影响PM2.5监测结果的因素进行分析。
关键词:PM2.5;手工标准法;自动监测法中图分类号:X83 文献标识码:B 文章编号:1006-8465(2017)09-0009-01PM2.5是一种体积小、重量轻的大气颗粒物,对人类健康和大气环境造成了极大的威胁。
获取准确、可靠的监测数据是防治PM2.5的重要环节。
此外,对其浓度的准确监测有利于化工行业节能减排,也有利于环境保护部门做好大气污染源分析及大气污染防治工作。
本文从PM2.5监测现状和存在问题入手,重点阐述了手工监测和自动监测的主要方式,并对影响PM2.5监测结果的因素进行分析。
1 PM2.5监测现状 经济快速发展在改善人们生活的同时也带来了严重的环境问题。
近年来,PM2.5是最受到关注的大气颗粒物,已经被纳入《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中,并对PM2.5的平均浓度限值做出了规定。
自2007年起,我国开始在各城市对PM2.5进行试验性监测,截止2016年年底,我国已经完成所有地级以上城市的监测工程建设。
但由于具有易挥发的特点,所以监测难度较大。
美国EPA 于2008年批准了手工监测和自动监测两种方式来完成对PM2.5的监测对比。
我国在2011年前主要使用国外的自动监测仪器,因为国内没有该类仪器的生产厂家,但国外仪器鱼龙混杂,对监测结果的准确性有较大影响。
2 PM2.5手工监测主要方法 2011年我国发布的《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》(HJ618-2011)对手工监测的方法原理、仪器设备、样品采集等有明确规定。
江苏省太湖流域水质自动监测与手工监测比对情况简析
江苏省太湖流域水质自动监测与手工监测比对情况简析摘要:选取2011年一季度太湖流域水质自动监测与手工监测数据比对结果进行分析,分析结果显示自动监测与手工监测数据有较好的一致性,在仪器测量范围内比对合格率达74%以上,且正负偏差呈正态分布,自动监测与手工监测数据无显著的系统性偏差。
关键词:水质自动监测手工监测比对太湖随着我国经济的高速发展,突发性环境污染事故越来越多,尤其太湖水污染事故发生以来,严重影响了经济发展和人民生活质量的改善。
建设重点流域的水质自动监控系统,可以准确预警水环境突发事件,最大程度的减少污染事故的经济损失和影响范围。
1 数据来源与研究参数1.1 数据来源根据《江苏省环境水质(地表水)自动监测预警系统运行管理办法(试行)》规定,太湖流域托管运营的水站每月均由地方监测站负责开展水样比对工作,现选取部分有关市县监测中心站2011年一季度的水样比对数据展开分析。
1.2 研究参数研究参数为氨氮和总磷两项影响水质类别的主要监测指标。
2 研究方法选取同时段的自动监测数据和实验室手工监测数据,计算二者的相对偏差,以相对偏差在正负30%以内的数据为比对合格数据。
在置信度α为0.05时,对自动监测数据与手工监测数据进行t检验,分析二者相关性。
3 结果分析3.1 氨氮3.1.1 相对偏差分析一季度共获取氨氮实际水样比对数据243组,将数据组按浓度梯度划分进行统计。
(1)243组数据中,比对合格的数据180组,比对合格率74.1%。
(2)水样浓度小于0.5mg/L(水质达到Ⅱ类标准要求)的数据共42组,不合格的比对数据占总数的40.5%。
说明低浓度时二者的相对偏差偏大,主要原因是低浓度时,浓度基数较小导致。
(3)水样浓度大于0.5mg/L的数据共201组,比对合格的数据占总数的77.1%。
表明在此浓度范围内自动监测结果与手工监测结果有较好的一致性。
3.1.2 正负偏离情况分析在合格的180组数据中,1组手工与自动站数据保持一致,正偏离占总数的38.3%,负偏离占总数的61.1%。
浅谈环境自动监测与手工监测的方法差异
浅谈环境自动监测与手工监测的方法差异作者:何正福,黄彪来源:《中小企业管理与科技·上中下旬刊》 2017年第5期何正福,黄彪(湖北华信中正检测技术有限公司,武汉430200)摘要目前,我国对环境的政策扶持力度有增无减,新环保法、水十条、生态环境监测网络、“互联网+”绿色生态等重磅政策陆续出台,环境监测的原有市场领域将进一步拓宽。
环境监测主要有连续监测和手工监测的方法,方法各有优劣。
关键词手工监测;连续监测;方法差异【中图分类号】X831 【文献标志码】A 【文章编号】1673-1069(2017)05-0166-02【作者简介】何正福(1973-),男,湖北公安人,从事环境监测研究。
1 引言我国对环境监测、污染排放的要求日趋严格,随着监测因子增多、排放限制降低、污染控制区域扩大,2020 年环境监测行业的市场规模将有望突破900 亿元。
我国地市级以上城市和部分县级市的环境空气质量和水环境质量监测都采取自动监测的方法,其他县级市基本采取手工监测的方法。
2 空气质量自动监测与手工监测的比较目前环境空气质量分析监测的项目主要是二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入颗粒物(PM10)三种污染物。
环境空气质量自动监测方法是一套以自动监测仪器为核心的自动“测-控”系统[1],其主要由自动监测中心站和各个监测子站组成,中心站由微机控制,进行数据监控、调用、处理、存储、上传等,子站主要由样品采集、空气自动分析仪、气象参数传感器、动态自动校准系统、数据采集和传输系统以及条件保证系统等组成,无需化验室化验;手工监测由现场采样和化验室分析两部分组成。
2.1 自动监测PM10 与手工监测PM10 的比较自动监测PM10 现在主要采用茁射线法、振荡天平法和光散射法。
茁射线法就是将茁射线通过特定物质,其强度、衰减程度与所透过的物质质量有关,与物质的物理、化学性质无关。
茁射线法利用抽气泵对大气进行恒流采样,经PM10 切割器切割后,大气中的PM10 颗粒物吸附在茁源和盖革计数管之间的滤纸表面上,采样前后盖革计数管计数值的变化反映了滤纸上吸附灰尘的质量变化,由此可以得到采样空气中PM10 的浓度。
江苏省太湖水污染防治条例(2021年)
江苏省太湖水污染防治条例(2021年)文章属性•【制定机关】江苏省人大及其常委会•【公布日期】2021.09.29•【字号】江苏省人大常委会公告第70号•【施行日期】2021.09.29•【效力等级】省级地方性法规•【时效性】现行有效•【主题分类】水污染防治正文江苏省太湖水污染防治条例(1996年6月14日江苏省第八届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过2007年9月27日江苏省第十届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订根据2010年9月29日江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第十七次会议《关于修改〈江苏省太湖水污染防治条例〉的决定》第一次修正根据2012年1月12日江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议《关于修改〈江苏省太湖水污染防治条例〉的决定》第二次修正根据2018年1月24日江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议《关于修改〈江苏省太湖水污染防治条例〉的决定》第三次修正根据2021年9月29日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议《关于修改〈江苏省河道管理条例〉等二十九件地方性法规的决定》第四次修正)目录第一章总则第二章监督管理第三章污染防治第四章饮用水水源保护第五章法律责任第六章附则第一章总则第一条为了加强太湖水污染防治,保护和改善太湖水质,保障饮用水水源安全和人体健康,促进经济社会与环境协调发展,根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》等法律、法规,制定本条例。
第二条本条例适用于本省行政区域内太湖流域地表水体的污染防治。
太湖流域包括太湖湖体,苏州市、无锡市、常州市和丹阳市的全部行政区域,以及句容市、南京市高淳区和溧水区行政区域内对太湖水质有影响的河流、湖泊、水库、渠道等水体所在区域。
太湖流域实行分级保护,划分为三级保护区:太湖湖体、沿湖岸五公里区域、入湖河道上溯十公里以及沿岸两侧各一公里范围为一级保护区;主要入湖河道上溯十公里至五十公里以及沿岸两侧各一公里范围为二级保护区;其他地区为三级保护区。
江苏省太湖流域各水质自动监测系统的对比研究
预处理单元 主要 由沉淀池 、 过滤器 、 液位计 、 压力传 感器及阀等组 2 总 结 成 下面将从沉淀池 以及过滤器作相关介绍 。 综上所述 . 江苏省太湖流域各家水站系统都基本满足 了水站 的监 太湖 流域水质五参数测量多为站 内监测 . 其 采用 了一个集成 5 个 测要求 , 但在某些环节上仍有改进空间 , 如对双泵双管路 的增加 , 五参 参数 电极 的仪表 。 4 个 电极 ( 其他 电极 带有温度探头 ) 均插在 五参数池 数池 的设计 、 过滤材料的选择 、 工控机系统的优化等 。 国内水站系统集 中 据调查 . 太湖流域水站各 系统均采用 了竖流式沉淀池 , 沉淀时间为 成厂商 繁多 , 质量参差不 齐 , 本文通过对 比分析太湖流域水 站监测系 3 0 m i n . 而五参数池设计却不尽相同 。其 中北京 A 、 上海 B系统均采用 统, 为今后水站系统选型的规范要求提供参考 。
造成仪表数据异常 , 甚至引起设 备损坏 。 1 _ 3 配 水 单 元 配水单元 负责将预处理过 的水样输送到仪 表 .主要包括有进 样 泵、 样水杯等。 对于进样泵 , 北京 A、 上海 C两家系统采用 自吸泵 , 上海 B和厦 门 D系统则分别采用 了柱塞泵和蠕动泵 : 对于样水杯 . 北京 A 系统为透 明塑 料圆柱样水杯 . 上海 B为透明塑料方体样 水杯 , 厦门D 为金属方体样水杯 , 上海 c则无样水 杯设计 ( 使用仪 表 自带样水杯 ) 。 其中 , 自吸泵较稳定 . 故障率低 真空柱塞泵设计较复杂 , 易漏气 。 蠕 动 泵设计 简单 , 但故 障率较高 : 透明塑料样水杯可方便观察清洁程度 , 方 体样 水杯有污垢死角 . 不易清洗 1 . 4 控制单元 控制单元 主要 由工控 机 、 P L C 、 传感器 、 执行器件 、 线路保 护器 以 及基站 的相关软件等组成 水站工控机界面应包括有主界面 、 数据查 询、 实时曲线 、 历史报警 、 系统操作 以及 用户登 录等。其中 , 北京 A 、 上 海c 、 厦 门 D系统 可对仪表及泵 阀进行快速操作 , 方便用户管理 , 故 障 排查快速 : 上海 c系统长期运 行后易死 机 . 上 海 B系统较稳定 , 断 电 后 可 自动运行周期 , 避免数据缺失 ; 上海 B 、 厦门 D系统键盘和触摸屏 采用竖 直设 计 . 不便用户输入 。4 家集成 系统 的控制单 元均能满足水 站的运行要求 . 但 建议在控制 单元 中增设键 盘和 鼠标空间 ( 如北 京 A 系统 ) 。 这样 能够极大提高水站运维人员的工作效率。 另外 在手动调试 方面 , 应细分各单元 的泵 、 阀及仪表的操作画面 . 从而提高系统故 障的 排查效率 。 1 . 5 其他 水 站系统包括 了大量 的设备元件 , 比如阀 。太湖流域水站 中常见 的阀有 电动球 阀、 气动球 阀以及 电磁 阀等 , 其 中气动球 阀在长期运行 后. 易产生漏气现象 , 且修复难度大。在对测量数据的采集方式上 , 建 议采集 水样 测量数据数值量 . 若采用数据 的模 拟量 ( 如上海 A系统 ) , 会造 成了数 据误差 , 尤其 当水样测定结果低 且变化甚小 时, 系统往往 不 能采 集到真实数据 . 会 出现数据不变 。 给监测人员造 成仪表故障 的 假象 . 增加水站 的运维工作量。
江苏省环保厅关于加强重点水污染源自动监控工作的通知
江苏省环保厅关于加强重点水污染源自动监控工作的通知文章属性•【制定机关】江苏省环境保护厅•【公布日期】2008.09.27•【字号】苏环监察[2008]92号•【施行日期】2008.09.27•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】水污染防治正文江苏省环保厅关于加强重点水污染源自动监控工作的通知(苏环监察〔2008〕92号)各市、县(市)环保局:为认真贯彻落实修订后的《中华人民共和国水污染防治法》和《国家环境监管能力“十一五”建设规划》,进一步加强重点水污染源自动监控工作,现将有关事项通知如下:一、加强污染源自动监控现场设施建设按照属地管理原则,市、县(市)环保部门负责组织辖区内重点水污染源的排污口规范化建设、自动监控设施安装和监控设备间建设。
废水排放口要按照规范化建设要求实现清污分流、雨污分流。
自动监控设备原则上由排污单位选用经环保部指定的环境监测仪器检测机构适用性检测合格的产品,其数据传输要符合国家和省的相关标准。
自动监控设施建设方案要经过充分调研和论证。
自动监控设备的安装要符合相关设备安装技术规范。
监控设备间应当统一样式,符合省环保厅制定的推荐标准。
市、县(市)环保部门要对前期已建成的自动监控设备进行重新核查,对于不符合安装规范、不能通过强制检定与比对监测、不能稳定运行的设备要限期改正,逾期不改正的,依法作出处理。
《江苏省重点污染源名单》(苏环计〔2008〕26号)所列的国控(省控)重点水污染源自动监控现场设施建设工作必须于11月底前完成,并与省、市环保部门监控中心联网运行,由省辖市环保部门组织验收。
二、实行污染源自动监控设施社会化运行各级环保部门要认真贯彻执行环保部《关于印发〈污染源自动监控设施运行管理办法〉的通知》(环发〔2008〕6号),废水污染源自动监控设施全面实施社会化运行,以市或县(市)为单位统一组织。
社会化运行单位必须具有环境保护部核发的环境污染治理设施运营资质证书(自动连续监测水类或气类资质)。
《江苏省环境水质(地表水)自动监测预警系统运行管理办法(试行)》
附件3江苏省环境水质(地表水)自动监测预警系统运行管理办法(试行)目录第一章总则 (2)第二章职责分工 (2)第三章资产管理 (2)第四章站点变动 (3)第五章运行维护 (3)第六章数据管理与周报上报 (3)第七章质量管理 (4)第八章设备维修 (4)第九章责任追究 (5)第十章附则 (5)附件1 管理职责分工规定 (5)附件2 周报上报制度 (7)附件3 技术人员持证上岗考核制度 (13)附件4 质量保证与质量控制实施细则 (15)附件5 水站日常运行和维护管理 (18)附件6 运行经费使用与管理办法 (21)附件7 资产管理 (23)附件8 省控自动站大修经费使用和管理规定 (25)附件9 运行考核与奖惩办法 (26)第一章总则第一条为了加强江苏省环境水质(地表水)自动监测预警系统(以下简称水站)的管理,确保系统长期稳定运行,及时准确地发布水质自动监测周报,更好地为水污染防治、水资源保护工作服务,按照统一领导、明确职责、密切配合的原则制订本办法。
第二条本办法规定了水站的职责分工、资产管理、站点变动、运行维护、数据管理与上报、质量管理、维护维修、责任追究、运行考核等方面的管理要求。
第三条本办法适用于省控水站和城市饮用水源地水站的运行管理。
国控水站的管理参照本办法执行,如有与国家有关管理办法不一致之处以国家办法为准。
地方建设水站的管理可参照本办法执行。
第二章职责分工第四条水站的业务管理工作由江苏省环境监测中心(以下简称省中心)负责,日常运行维护工作由地方监测站(以下简称托管站)负责,故障维修和风险保障委托社会专业机构负责。
各有关省辖市环境监测中心站、县级站负责协助省中心对辖区内的水站进行管理。
第三章资产管理第五条水站资产管理:水站建设完成后,仪器和设备等固定资产的产权划归地方局所有,由地方局负责管理。
仪器设备按统一要求建档,省中心备案。
第六条水站的运行维护采取自愿托管的原则,由省中心委托,按年度签署委托协议,水站原则上委托省辖市级站管理。
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江苏省太湖流域水质自动监测与手工监测
作者:夏文文钟声王经顺刘雷
来源:《科技资讯》2011年第29期
摘要:选取2011年一季度太湖流域水质自动监测与手工监测数据比对结果进行分析,分析结果显示自动监测与手工监测数据有较好的一致性,在仪器测量范围内比对合格率达74%以上,且正负偏差呈正态分布,自动监测与手工监测数据无显著的系统性偏差。
关键词:水质自动监测手工监测比对太湖
中图分类号:X83 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2011)10(b)-0000-00
1 引言
随着我国经济的高速发展,突发性环境污染事故越来越多,尤其太湖水污染事故发生以来,严重影响了经济发展和人民生活质量的改善。
建设重点流域的水质自动监控系统,可以准确预警水环境突发事件,最大程度的减少污染事故的经济损失和影响范围。
2 数据来源与研究参数
2.1 数据来源
根据《江苏省环境水质(地表水)自动监测预警系统运行管理办法(试行)》规定,太湖流域托管运营的水站每月均由地方监测站负责开展水样比对工作,现选取部分有关市县监测中心站2011年一季度的水样比对数据展开分析。
2.2 研究参数
研究参数为氨氮和总磷两项影响水质类别的主要监测指标。
3 研究方法
选取同时段的自动监测数据和实验室手工监测数据,计算二者的相对偏差,以相对偏差在正负30%以内的数据为比对合格数据。
在置信度α为0.05时,对自动监测数据与手工监测数据进行t检验,分析二者相关性。
4 结果分析
4.1氨氮
4.1.1相对偏差分析
一季度共获取氨氮实际水样比对数据243组,将数据组按浓度梯度划分进行统计。
(1)243组数据中,比对合格的数据180组,比对合格率74.1%。
(2)水样浓度小于0.5mg/L(水质达到Ⅱ类标准要求)的数据共42组,不合格的比对数据占总数的40.5%。
说明低浓度时二者的相对偏差偏大,主要原因是低浓度时,浓度基数较小导致。
(3)水样浓度大于0.5mg/L的数据共201组,比对合格的数据占总数的77.1%。
表明在此浓度范围内自动监测结果与手工监测结果有较好的一致性。
4.1.2 正负偏离情况分析
在合格的180组数据中,1组手工与自动站数据保持一致,正偏离占总数的38.3%,负偏离占总数的61.1%。
由图2可以看出自动监测数据与手工监测数据偏差呈正态分布,无显著的系统性偏差。
4.1.3 相关性分析
一季度共243组有效数据,在置信度α为0.05时,对自动监测数据与手工监测数据进行t 检验,结果表明:
R=0.893,t=0.062
4.2 总磷
4.2.1 相对偏差分析
一季度共获取总磷实际水样比对数据230组,将数据组按浓度梯度划分进行统计。
(1)230组数据中,比对合格的数据171组,比对合格率74.3%。
(1)水样浓度小于0.4mg/L数据201组,比对合格的数据占总数的76.1%。
表明在此浓度范围内自动监测结果与手工监测结果相差不大。
(2)水样浓度大于0.4mg/L(水质达到劣Ⅴ类)数据29组,比对不合格的数据占总数的37.9%。
表明高浓度时自动监测结果与实验室手工监测结果相对偏差略大,这与仪器测定的量程范围(0-0.5mg/L)有关,当水样浓度较大时仪器存在系统误差。
4.2.2 正负偏离情况分析
在合格的171组数据中,3组手工与自动站数据保持一致,正偏离占总数的41.5%。
负偏离占总数的56.7%。
由图4可以看出自动监测数据与手工监测数据偏差呈正态分布,无显著的系统性偏差。
正负偏离情况详见图3。
4.2.3 相关性分析
一季度共230组有效数据,在置信度α为0.05时,对自动监测数据与手工监测数据进行t 检验,结果表明:
R=0.936,t=0.053
5 结论
通过以上数据的分析,可以看出:
(1)氨氮和总磷的比对合格率均在74%以上。
(2)自动监测与手工监测数据在测量范围内均无显著性差异。
自动监测数据详实、稳定、可靠。
(3)自动监测与手工监测数据偏差基本呈正态分布,二者无显著的系统性偏差。
6 意见和建议
(1)针对比对工作中出现的问题,加强运维商与各有关市县环境监测中心站的沟通,分析比对工作中存在的问题,及时解决。
在比对工作过程中,确保比对点位同一、采样同步、分析及时,保证数据的准确性。
(2)部分仪器工作原理和分析方法与实验室分析存在差异,也是造成比对误差的原因。
如氨氮采用电极法分析,受电极老化等因素的影响也会影响水质监测
结果,特别是对低浓度的水质影响较大。
因此需要进一步加强自动站的运行管理,定期标定,按时更换备件等,以确保数据质量。
参考文献
[1] 李军,王经顺.氨氮在线自动监测仪的现状与问题【J】.污染防治技术,2010,23(1):91~94.
[2] 中国环境监测总站编,《环境水质监测质量保证手册》第二版【M】.北京:化学工业出版社,1994.
[3] 水与废水监测分析方法编写组,《水与废水监测分析方法》【M】.北京:中国环境科学出版社,2002.。