环境检测中地表水监测的现状与进展探讨

发表时间:2021/5/28   来源:《科学与技术》2021年2月5期   作者:王自清 施佳娟 丁腾霄
[导读] 随着科学技术的不断发展,我国各行各业都开始实行技术系统的应用
        王自清、施佳娟、丁腾霄
        嘉兴聚力检测技术服务有限公司,浙江嘉兴314112  
        摘要:随着科学技术的不断发展,我国各行各业都开始实行技术系统的应用。现阶段,由于我国的经济飞速发展,环境破坏的程度也相对较大,严重影响到地下水的水质。因此,对地下水的水质监测实行自动监测系统,实时监测水质的变化以及出现的各种问题,防止被污染的地下水流入河流中。但是由于水质监测系统还不够完善,在地下水水质自动监测系统的应用中还存在着一些问题,相关人员应针对一系列的问题进行不断改进,促进系统更加有效的应用。鉴于此,文章结合笔者多年工作经验,对环境检测中地表水监测的现状与进展探讨提出了一些建议,以供参考。
        关键词:环境检测;地表水监测;现状;进展
引言
        在地表水水质常规监测工作开展中,相关部门及监测机构应结合实际工作情况,不断调整监测工作策略,对常规监测体系进行精简化和针对化调整。同时,持续研发各项新型常规监测技术,采取多方位监测方式,不断提高水质监测准确性,做好地表水水质的保护工作。
1、水质自动监测系统概述
        (1)采样系统。采样系统用于采集水样,通常由采样管、初滤器及采样泵构成,采样管材质一般选用PVC复合管,加装初滤器是为了防止粗颗粒悬浮物及杂质影响采样泵正常运行,采样泵规格型号选择取决于扬程和排水量。采样点为非固定点,随水位变化而调整,以距离水面0.5~1m为宜,与水体底部距离应当>1m,确保取样口不受水体底部泥沙影响。采样系统须设置压力传感器、旁通阀及流量计,便于调节采样系统水样流量。(2)预处理系统。预处理系统是为了有效解决管路堵塞问题而采取的水样过滤处理措施。通过安装水样过滤装置来解决问题,常用的滤芯目数为40μm,其承担过滤水样中诸多悬浮物的重任,为防止滤芯堵塞,需设计相应自动清洁系统,预先设定清洗周期,利用高压气反吹辅以化学药剂清洗。(3)控制系统。控制系统目的是为了保障水质自动监测系统安全稳定运转,协调仪表设备间的关系,确保数据采集和传输的精准性。包括设备启动、停止、故障报警、安全联锁等控制,还能够实现多路与多点切换、系统维护、清洗以及其它相关操作控制。(4)分析系统。分析系统是主系统核心部分,其余系统均为分析系统服务。分析系统的在线监测仪器除了满足测量范围与精度要求外,还要注重稳定性与耐用性,能够满足无人值守需求。分析方法需要满足国家标准,如果采用分析方法未列入国家标准方法的自动监测仪器,在正式使用前一定要与国家标准方法进行比对验,确保仪器监测结果精准性。(5)数据采集传输系统。数据采集及传输是将分析仪器输出信号转化后,采集到工控设备或储存器中,按照设计要求开展数据处理,最终形成数据报表,发送至远程数据管理中心。
2、环境检测中地表水监测的现状
        目前来看,在地表水水质常规监测工作开展中,多数人员及机构较为侧重于对地表水中重金属浓度及综合指标进行监测。在饮用水23项监测指标中,常见的水质污染元素主要为有机物质。因此,在现行地表水水质常规监测体系下,由于部分监测机构对地表水有机物污染问题缺乏重视,往往难以及时发现地表水有机物污染问题并采取相应治理措施,进而对居民饮用水安全造成严重威胁。同时,受到外部经济环境等因素影响,我国不同地区的地表水污水污染成分、浓度都有所不同。如若各地区均采用统一的地表水常规监测方式与监测指标,将难以及时、全面发现所存在地表水污染问题,导致监测数据与实际情况有所出入。

简而言之,地表水水质常规监测指标缺乏针对性,没有结合实际情况针对性开展监测工作。在我国工业化发展时期,为稳定保持国民经济发展水平以及社会总体生产力提升幅度,提出工业兴国战略号召,在快速缩短与发达国家总体差距的同时,也对生态环境造成了较为严重的污染破坏,这是我国不可避免的发展问题。从生态环境角度来看,我国生态环境产生质的变化,部分地区时常出现沙尘暴、酸雨、泥石流等自然灾害,不但对周边区域地表水造成一定程度的污染,同时,也对地表水水质常规监测工作质量及效率形成了阻碍。如若仍采取传统的地表水水质常规监测模式,将无法为监测结果准确性提供必要保障。
3、地表水监测工作进展方向及措施研究
        3.1准确贯彻与落实地表水监测技术内容,实现地表水监测目标
        可以结合实际工作情况,合理运用监测技术,确保我国地表水监测技术体系实现优化发展目标。其中,相关部门可以积极借鉴西方发达国家地表水监测技术经验,重点弥补我国地表水监测技术体系存在的不足。结合当前技术发展情况来看,以生物监测技术、遥感监测技术为主的技术内容已经逐步深入地表水监测技术的应用过程中。生物监测技术主要是指根据特定生物个体或者是某一生物群落,对监测区域内的地表水污染情况进行实时掌握与评估分析,并立足生物学角度,针对地表水监测结果进行研究与分析,提出解决对策。与传统监测技术不同的是,生物监测技术在地表水监测管理方面更加全面与综合。近些年,随着我国生物监测技术体系的不断健全与完善,国内分子生物学与传统生物监测技术逐渐向结合使用方向发展,在技术效果方面表现较为显著。如可利用生物探针技术或者PCR技术等,对地表水中致病菌以及指示菌进行监测分析;还可利用复合型或者逆转录PCR技术对地表水中大肠杆菌分布情况进行实时监测。遥感监测技术通常需要配备相应的自动监测设备,对一定区域范围内地水状态进行实时监测。主要根据监测反馈情况对地表水进行自动化识别与分析,并利用科学化技术方案进行针对性处理。结合当前应用情况来看,地表水监测人员可以通过利用遥感监测技术实现对蓝藻问题的监测处理,如可以通过构建蓝藻水华短期预测模型,判断在短时间内是否有可能大面积爆发蓝藻水华问题;并按照精确预算预测变量标准,构建相对应的预测模型进行研究。在未来的发展过程中,我国地表水监测技术将会不断完善与优化,基本上可以为我国地表水环境监测工作提供良好的内在驱动力。
        3.2预警预报
        水质自动站能够实时、连续的监测水质状况及变化趋势,能很好地起到水质预警作用。监测站技术人员通过对监测数据进行综合分析与准确判断,及时上报水质恶化情况,便于及早发现污染问题、解决问题,有效防控水质恶化风险。例如:当藻类指标开始升高,就需进一步监控氮磷企业废水的排放,降低河流中氮磷浓度,防止藻类暴发。
结束语
        综上所述,自动监测数据能很好地运用于环境质量的预警预报和通报。自动监测数据审核技术人员要有较高的数据敏感性,剔除或手工补录失真的自动数据,确保自动数据真实、准确地反映水体环境质量。建议今后进一步改进自动监测系统,降低浊度对自动数据的影响,确保自动数据准确、真实,将自动数据更好地运用于水环境评价中。
参考文献
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