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摘要:地表水监测分析中,经常会因为样本质量问题使最终监测结果出现偏差。而引发样本质量问题的因素有很多,相关人员应做好科学把控,提高地表水监测分析准确性。本文就从环境监测方面展开分析,提出了完善环境监测的措施和方法,以期为地表水监测分析提供科学依据,更好的保护水环境。
关键词:环境监测;质量控制;地表水监测;
水环境的保护对于人们正常生活及社会发展起到了重要作用。但就目前情况来看,水环境污染和破坏现象日益严重,地下水储量逐渐减少,威胁了人们的用水问题。为此,相关部门就有必要加大水环境监测力度,及时了解水环境变化特征,出具完善的监测报告,为后续污染治理及水资源保护提供依据。同时,这还可以加强监测过程的质量控制,确保数据资料的可靠性、真实性。
1环境监测
环境监测是专业部门机构借助先进技术设备对环境质量状况进行监测的重要活动,可对环境质量展开科学评估,确定各项指标参数的合理性与否,了解现存的环境污染,为后续环境保护和治理提供可靠依据。环境监测包括物理指标、化学指标和生态系统监测这三部分内容。环境监测是环保部门监督执法的重要依据,同时也是环境治理和保护的关键。只有保障环境监测质量,确保数据提供的真实性、有效性,才能更全面的了解环境质量现状,掌握其变化趋势,尽快解决现存的环境问题,为人们生活及社会发展提供科学保障。
2环境监测质量控制全过程
2.1样品采集
采样是环境监测工作得以开展的基础,该工作关乎分析结果的准确性,进而对后续作业产生影响。从现阶段环境监测工作落实情况分析可知,环境监测部门未将采样环节予以重视,样品采集上存在马虎、管理不当等问题,采集样品的质量及准确度较低,这为后续工作的开展带来较大难度,并造成了资源、资金的过量消耗。为此,在质量控制过程中,首先要树立正确的思想意识,明确采样对于环境监测的重要性。其次,做好前期准备工作,监测人员需按照采样要求准备相关设备工具,如装样器皿、采集设备等,并做好设备清洁,以免杂质混入对样品造成影响。最后,科学布置采集点,注重采集样品的代表性。这就要求监测人员要对现场情况加以勘察了解,并根据采样方式科学布置采集点,以加强后续分析的准确性。
2.2运输保存
环境监测中采集到的各类型样本,对保存时间、温度、状态均有着严格要求,如果不能对其加以科学处理和保存,随着时间的推移很容易使样品发生不同程度的物理或化学变化,进而导致样品污染受损,影响环境监测的分析结果。为此,在样品采集完成后,如果不能立即分析,则需参照样品种类特点对样品加以科学保存,快速运输到指定实验室接受分析,减少中间差错。监测人员必须在采样后对样品予以标识,避免混淆,保存在固定的运输器材内,以防样品丢失。实验室分析前,还要对样品加以核对。
2.3样品分析
不同基质与来源的样品,分析方式也会存在明显差异。为确保样品分析结果的准确性,需要有针对性的选择样品分析方式,以提供精准度高的分析报告。常见的样品分析方法可概括为以下三种:
一是平行样分析法。平行样指的是具有两个相同子样的样品。平行样分析法因精准度高,在环境监测样品分析中得到广泛应用。为提高分析法的精准度,防止误差过大,可用超过采样样品总数量20%的样品用于平行样分析。
二是加标回收分析法。该方法是在样品分析过程中,添加一定量的标准物质,测定样品中各项元素。该方式分析得到的最终结果,需要接受样品测定值的扣除,再展开回收值计算,呈现最为精准的结果数据。加标回收分析时,需要选取样品总量20%的样品展开分析,从而保障分析结果的准确度。
三是对比分析。即采取对比分析的方式对样品实行研究,在对比过程中,找出其中存在的影响因素,给出科学的调整方案,确定最终分析结果,加强分析准确性。对比分析法在目前环境监测样品分析中的准确性较高,也是常用方法之一。
3环境监测质量控制在地表水监测分析中的应用
3.1采样管理
地表水水系的组成较为复杂,江河、水库、湖泊都可成为地表水的汇聚来源,且由于不同形式水系的水流速、流动方式及污染物种类的不同,在地表水采样时,采取的方式也应有所不同,如此才能保证采集样品的代表性,提高地表水监测分析质量。
在江河采样时,采样点的布置需考虑到水面宽度、水体深度、水流变化特征等诸多问题,确保采样点设置的合理性,样品采集的代表性。当水体深度在1米以上时,采样点可设置在半米距离位置上;当水体深度在1米以内时,采样点要在深度距离的一半左右。如果水面宽度在50米以内,采样点要设置在距离岸边三分之一处的垂直位置上;如果宽度在50米以上,则要在中心位置及距离岸边半米距离上设置取样垂线。河流宽度过宽时需适当增加垂线数量。江河有支流汇入,或有支流分出时,应设置取样点。在河流污水排出口处和排出口上游500米处设置取样点,确保取样样品具有完整性和代表性。
在水库、湖泊采样时,采样点位置一般会设置在水库或湖泊的出入水口、排污口、风力主要方向以及中心位置上,这样做的目的是为避免水动力、结构面积、形态、设施设备等对样品采集工作造成影响,减少不良因素的干扰,促进采集工作的顺利开展。采集水样应以水面下半米距离的水源为主。
3.2设备管理
地表水采样工作中,为保障样品采集质量,减少污染问题的产生,还需要做好采样设备的科学管控,不仅要确保采样设备的性能,开展设备间的检查和试运转作业,还需做好设备工具的清洁、杀菌和消毒,减少内部粉尘等有害物质的产生,注重样品的质量。尽量选择封闭口容易开启、密闭性好的容器储存样品,这可以维持采样的快速性和样品性质的稳定性。尽量选择深色的容器,避免阳光直射带来影响。采样前要对仪器设备加以校对,保证参数标准符合要求,防止出现误差。
3.3过程管理
地表水采样过程中,监测人员需保持水源的静止状态,禁止出现采样时搅动水源,致使各种污染物上浮,确保样品质量。如果是进行较浅区域的地表水采样,则应实施水中沉淀物的沉淀处理,以保证样品质量。而在使用机械设备采样时,则需控制机械设备的振动频率,防止因设备问题而导致样品质量下降,阻碍后续分析作业的顺利进行。
3.4人员管理
鉴于环境监测的重要性,在工作开展中,应对监测人员的专业能力和素质加以严格把关,且开展前期培训和教育工作,强化监测人员的专业技能,提高采样作业的可靠性、合理性。具体来说,必须高度重视人才培训的重要性,合理规划和开展培训活动,扩展监测人员的知识储备,提升技能水平,增强操作的规范性、标准性。且定期开展专题培训活动,加深先进技术及理论知识的掌握,不断尝试工作的优化和调整。在人才培训中,还要树立正确的职业意识与责任心,锻炼监测人员的应急处理能力,在问题发生后快速做出反应,以加快问题解决进程。
4结语
总之,为改善水环境,在地表水监测分析中,有必要加大环境监测质量控制力度,保证样品质量,规范操作流程和人员行为,降低干扰因素的影响,以此获取更为精准的数据资料,为我国的水环境保护事业作出贡献。
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