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保障水质监测数据的准确性措施

水质监测,是监视和测定水体中污染物的种类、各类污染物的浓度及变化趋势,评价水质状况的过程。监测范围十分广泛,包括未被污染和已受污染的天然水(江、河、湖、海和地下水)及各种各样的工业排水等。


• 地表水及地下水——经常性监测

• 生产和生活过程——监视性监测

• 事故监测——应急监测

• 为环境管理——提供数据和资料

• 为环境科学研究——提供数据和资料


其主要监测项目可分为两大类:一类是反映水质状况的综合指标,如温度、色度、浊度、pH值、电导率、悬浮物、溶解氧、化学需氧量和生化需氧量等;另一类是一些有毒物质,如酚、氰、砷、铅、铬、镉、汞和有机农药等。为客观的评价江河和海洋水质的状况,除上述监测项目外,有时需进行流速和流量的测定。


当前,我国水环境水质监测技术取得了较快速度的发展,当前我国水质监测技术主要以理化监测技术为主,包括化学法、电化学法、原子吸收分光光度法、离子选择电极法、离子色谱法、气相色谱法、等离子体发射光谱(ICP-AES)法等。其中,离子选择电极法(定性、定量)、化学法(重量法、容量滴定法和分光光度法)在国内外水质常规监测中还普遍被采用。近几年来生物监测、遥感监测技术也被应用到了水质监测中。


水质监测常用仪器设备有气质联用仪、气相色谱仪、液相色谱仪、分光光度仪、原子吸收光谱仪、酸度计、浊度仪、测汞仪、射线仪、分析天平、电导仪等。


水质监测的直接目的就是要判别断水环境的质量状况。水质监测的目的并不止仅仅在于为我们的生活生产用水提供保障,长远的目标更是为了环境的管理和科学研究提供数据和依据。水质监测的质量准确在这部分的应用是相当重要和必不可缺的。


监测数据准确性的影响因素


在水质监测过程中能够影响水质监测的因素主要有来源因素和类别因素。


1、类别因素


负责检验水质的人员必须根据不同的水质,采取相应不同的水质监测方法。例如地球地面水质监测方法与地下水质监测方法就各有不同。通常情况下地面水质的收集可以通过对水体的水位流速及流向的变化,一些水体沿岸城市分布、工业化工厂布局、污染源及其排污情况、以及本城市的给排水情况等进行基础资料的收集并实施监测。但是城市地下水质的采集则需要根据不同水质区域内的不同的城市发展和工业分布以及土地利用,特别是要对地下工程的应用来了解查清其中的污水灌溉、排污纳污等情况来进行水样收集。如果监测人员不能正确区别各类水质的差别,也会成为导致影响水质监测的因素之一。


2、来源因素


来源因素是指进行水质监测的过程中,工作人员如果混淆了被监测的水质来源的情况下,也可能导致无法正确提供解决水质问题的方式方法。


比如某个地区的水质已经受到污染,基本上来源可以确定为工业废水和城市污水。就工业废水而言,它的水样采样地点都是在车间或车间处理设备的废水排放口设置采样点,能测出的一类污染物可能会有汞、镉、砷、铅、有机氯化物等。如果把采样点放在工厂废水总排放口,则是测二类污染物,如悬浮物、硫化物、氰化物,有机磷化合物、硝基苯等。


相对于城市污水的监测原理,则是监测部门在一个城市的主要排污口或总排污口设点采样,然后根据城市污水管的不同位置以及污水进入水体的排放口,也有在污水处理厂的污水进出口处设点,对城市的生活水质进行准确监测处理。因此,工作人员做好对水质进行监测和分析,是最终能获得水质准确结果的关键因素。


监测数据的质量控制


1、监测之前应确定水样种类,然后根据水样的性质选择分析方法,以增加分析结果的可靠性。

2、监测过程中重复2次测定,并通过加标回收率试验进行质量控制。这样做虽然增加了工作量,但对数据的准确性起到关键的作用。

3、检查仪器、玻璃器皿、试剂、药品等是否符合要求,保证所配制药品在正常使用期限内,对使用期限短且易变质的药品应现配现用。

4、另外,在监测中,需对各项监测指标的原始记录进行规范,各项监测指标应根据相应监测标准进行监测,所有必须填写的信息都应反映到原始记录中。


提高水质监测的准确性措施


1、监测点


污水渗透容易造成地下水的块状污染,在缺乏卫生设施的居民区尤其严重,这时候的水质监测点不但要设在水流的垂直方向上,还应在水流的平行方向上也设置监测点。这样就能够防止污染物在两个方向上的扩散程度。对与渗透度比较小的蓄水层及渗井、渗坑等地区,监测点应设置在距离他们较近的地方,这样就不容易造成污染。


在监测水体的时候,要综合考虑污染物的分布和扩散形式,根据地质条件、水源开采情况以及水化学特征等多种因素来确定水质监测点。这就是根据污染源的物理位置来进行水质监测点的选择。


2、科学的管理方法


科学的管理方法对水质监测结果的正确性有着很大的影响。在对传统的水质监测方法使用的同时,要想保证正确的水质监测结果,应大量使用专业的监测设备仪器。现在的设备仪器功能强大,不但能提高测量数据的准确性、可靠性,还能实现快速监测的目的,可大大节省取样、化验时间,大大提高水质监测的效率。同时,仪器设备特有的稳定性可保证测量数据的准确性,用仪器设备监测简单易行,不需要一般方法中的配制试剂、更换试纸等繁琐步骤,大大简化了监测的操作复杂性,同时也保证了结果的可靠性。


3、采样频率


在水质监测过程中,通过有规律的水样采集,可增加水质监测结果的准确性。


如在每年的平水期和枯水期、多水期分别采样测定,或在每年的四季分别采样测定。在有些地方则建立长期监测点,按月对水质进行监测,在一个采样期内采样1次。在监测饮用水时,更应增加监测频率,即—个采样期间两次,其间隔至少10天以上。遇有异常情况时,更应当适当增加采样监测频率的次数。


4、和样品一起测定,其实验室的质控样超出了允许的范围


只有通过实验室的质控样而得到合格的测定结果,才能保证分析过程中的系统不存在误差。往往误差都发生在操作的环节中,因而必须保证使用适当的分析方法,可靠的监测作业指导书,合适的实验室环境,保证实验室的环境没有干扰因素,分析仪器能正常的工作,使用满足分析的要求的纯水、试剂、容器等。


水质监测实验室仪器配置


• 气相色谱仪

用于水中有机氯农药、有机磷农药、有机化学污染物和三氯甲烷、四氯化碳、甲苯、三氯乙烯、丙烯酰胺等的测定。


• 离子色谱仪

用于检测水中阴离子Cl-,F-,NO2-,NO3-,SO4-。所使用的阴离子仪器只要包括分离柱、保护柱、抑制器。


• 紫外分光光度计

用于水中甲醛、氰化物、氟化物、挥发酚类、消毒剂、六价铬等含量的测定。使用单光束4nm/2nm带宽,稳定性、杂散光和波长精度都好一些的,一般不需要光谱扫描功能,有时候也会用连接电脑的扫描型紫外光度计。


• 原子吸收分光光度计

用于水中铜、铁、锰、锌、镉和铅等金属元素的测定。锰元素需要石墨炉系统,铜、铁、锌、铅、镉都可以用火焰系统,所以选择火焰/石墨炉一体机,或者分体。另选配空心阴极灯,根据需求和预算选配稳压电源、冷却水循环器


• 原子荧光分光光度计

测量As,Se,Hg等一些过度元素和特殊的金属元素。原子荧光和原子吸收在实验室里没有ICPMS的情况下作为互补,可以测量大部分金属元素和过度元素。可采用低分辨力的分光系统甚至于非色散系统。


对水资源的保护就是对环境的保护,其意义重大而深远,它不仅是国家生产力的发展,科技的发展,也是环境的发展。瓦克科技提供各类用于水质监测的分析仪器,如气质联用仪、气相色谱仪、液相色谱仪、分光光度仪、原子吸收光谱仪等进口、国产的仪器等。