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调查报告
10环科周路艳10126056
环境监测就是通过对影响环境质量因素的代表值的测定,确定环境质量或污染程度及其变化趋势。
随着工业和科学的发展,监测包含的内容也有所扩展。
监测对象不仅仅是影响环境质量的污染因子,还延伸到对生物,生态变化的监测,从确定环境实时质量到预测环境质量。
而且环境监测有一套基本的监测技术与程序,监测技术发展较快,许多新技术在监测过程中也得到了应用。
本文就监测程序与监测技术做相关报告。
一.环境监测的程序介绍
(1)现场调查与资料收集。
环境污染随时间、空间变化,受气象、季节、地形地貌等因素的影响,应根据监测区域呈现的特点,进行周密的现场调查和资料收集工作,主要调查各种污染源及其排放情况和自然与社会环境特征,包括:
地理位置、地形地貌、气象气候、土地利用情况以及社会经济发展状况;
(2)确定监测项目。
应根据国家规定的环境质量标准,结合本地区主要污染源及其主要排放物的特点来选择,同时还要测定一些气象及水文项目;
(3)确定监测点布置及采样时间和方式。
采样点布设得是否合理,是能否获得有代表性样品的前提,应予以充分重视;
(4)选择和确定环境样品的保存方法;
(5)环境样品的分析测试;
(6)数据处理与结果上报。
二.环境监测的采样技术和测试技术。
(一)水质监测采样技术
1.地表水采样技术
1)监测断面的布设原则
1.1对流域或水系要设立背景断面、控制断面(若干)和入海口断面。
对行政区域可设背景断面(对水系源头)或入境断面(对过境河流)或对照断面、控制断面(若干)和入海河口断面或出境断面。
在各控制断面下游,如果河段有足够长度(至少10km),还应设消减断面。
1.2根据水体功能区设置控制监测断面,同一水体功能区至少要设置1个监测断面.
1.3断面位置应避开死水区、回水区、排污口处,尽量选择顺直河段、河床稳定、水流平稳,水面宽阔、无急流、无浅滩处。
1.4监测断面力求与水文测流断面一致,以便利用其水文参数,实现水质监测与水量监测的结合。
1.5监测断面的布设应考虑社会经济发展,监测工作的实际状况和需要,要具有相对的长远性。
1.6流域同步监测中,根据流域规划和污染源限期达标目标确定监测断面。
2)监测断面的设置数量,应根据掌握水环境质量状况的实际需要,考虑对污染物时空分布和变化规律的了解、优化的基础上,以最少的断面、垂线和测点取得代表性最好的监测数据
3)监测断面的设置方法
3.1背景断面须能反映水系未受污染时的背景值。
要求:
基本上不受人类活动的影响,远离城市居民区、工业区、农药化肥施放区及主要交通路线。
原则上应设在水系源头处或未受污染的上游河段,如选定断面处于地球化学异常区,则要在异常区的上、下游分别设置。
3.2入境断面,用来反映水系进入某行政区域时的水质状况,应设置在水系进入本区域且尚未受到本区域污染源影响处。
3.3控制断面用来反映某排污区(口)排放的污水对水质的影响。
应设置在排污区(口)的下游,污水与河水基本混匀处。
3.4控制断面的数量、控制断面与排污区(口)的距离可根据以下因素决定:
主要污染区的数量及其间的距离、各污染源的实际情况、主要污染物的迁移转化规律和其它水文特征等。
3.5出境断面用来反映水系进入下一行政区域前的水质。
因此应设置在本区域最后的污水排放口下游,污水与河水已基本混匀并尽可能靠近水系出境处
3.6(自治区、直辖市)交界断面。
省、自治区和直辖市内主要河流的干流、一、二级支流的交界断面,这是环境保护管理的重点断面。
4)采样点位的确定
在一个监测断面上设置的采样垂线数与各垂线上的采样点数应符合表4—1和表4—2,湖(库)监测垂线上的采样点的布设应符合表4—3。
2.地下水监测采样技术
1)点网布设原则
1.1在总体和宏观上应能控制不同的水文地质单元,须能反映所在区域地下水系的环境质量状况和地下水质量空间变化;
1.2监测重点为供水目的的含水层;
1.3监控地下水重点污染区及可能产生污染的地区,监视污染源对地下水的污染程度及动态变化,以反映所在区域地下水的污染特征;
1.4能反映地下水补给源和地下水与地表水的水力联系;
1.5监控地下水水位下降的漏斗区、地面沉降以及本区域的特殊水文地质问题;
1.6考虑工业建设项目、矿山开发、水利工程、石油开发及农业活动等对地下水的影响;
1.7监测点网布设密度的原则为主要供水区密,一般地区稀;城区密,农村稀;地下水污染严重地区密,非污染区稀。
尽可能以最少的监测点获取足够的有代表性的环境信息;
1.8考虑监测结果的代表性和实际采样的可行性、方便性,尽可能从经常使用的民井、生产井以
及泉水中选择布设监测点;
1.9监测点网不要轻易变动,尽量保持单井地下水监测工作的连续性;
2).国控地下水监测点网密度一般不少于每100km20.1眼井,每个县至少应有1~2眼井,平原(含盆地)地区一般为每100km20.2眼井,重要水源地或污染严重地区适当加密,沙漠区、山丘区、岩溶山区等可根据需要,选择典型代表区布设监测点。
省控、市控地下水监测点网密度可根据2.1和2.2.3的要求自定。
3).布设监测点(监测井)
3.1以地下水为主要供水水源的地区;
3.2饮水型地方病(如高氟病)高发地区;
3对区域地下水构成影响较大的地区,如污水灌溉区、垃圾堆积处理场地区、地下水回灌区及大型矿山排水地区等。
4).点(监测井)设置方法
4.1背景值监测井的布设
根据区域水文地质单元状况和地下水主要补给来源,在污染区外围地下水水流上方垂直水流方向,设置一个或数个背景值监测井。
背景值监测井应尽量远离城市居民区、工业区、农药化肥施放区、农灌区及交通要道。
4.2污染控制监测井的布设
污染源的分布和污染物在地下水中扩散形式是布设污染控制监测井的首要考虑因素。
各地可根据当地地下水流向、污染源分布状况和污染物在地下水中扩散形式,采取点面结合的方法布设污染控制监测井,监测重点是供水水源地保护区。
4.3渗坑、渗井和固体废物堆放区的污染物在含水层渗透性较大的地区以条带状污染扩散,监测井应沿地下水流向布设,以平行及垂直的监测线进行控制。
4.4当工业废水、生活污水等污染物沿河渠排放或渗漏以带状污染扩散时,应根据河渠的状态、地下水流向和所处的地质条件,采用网格布点法设垂直于河渠的监测线。
4.5污灌区和缺乏卫生设施的居民区生活污水易对周围环境造成大面积垂直的块状污染,应以平行和垂直于地下水流向的方式布设监测点。
4.6地下水位下降的漏斗区,主要形成开采漏斗附近的侧向污染扩散,应在漏斗中心布设监控测点,必要时可穿过漏斗中心按十字形或放射状向外围布设监测线。
4.7透水性好的强扩散区或年限已久的老污染源,污染范围可能较大,监测线可适当延长,反之,可只在污染源附近布点。
4.8区域内的代表性泉、自流井、地下长河出口应布设监测点。
4.9为了解地下水与地表水体之间的补(给)排(泄)关系,可根据地下水流向在已设置地表水监测断面的地表水体设置垂直于岸边线的地下水监测线。
3)采样方法
3.1瞬时水样
从水体中不连续地随机(就时间和地点而言)采集的单一样品。
3.2自动采样
采样过程中不需人干预,通过仪器设备按预先编定的程序进行连续或不连续的采样
3.污水监测的采样技术
1)浅层废水的采集:
从浅埋排水管,沟道中采样,用采样器直接采集,也可用长把塑料勺采集。
2)深层废污水采样:
从深埋排水管,沟道中采样,哟个深层采水器或固定在负重架内的采样容器,沉入监测井采样。
3)自动采样:
自动采水器自动采集瞬时水样和混合水样。
(二)空气监测采样技术
1采样点布设原则:
结合监测区域的主导风向,环境敏感目标的分布情况,地形复杂程度,污染源分布情况综合考虑监测点的布置,布点应包括区域的有代表性的环境空气敏感目标如:
居民区、医院、政府办公机构,方法可采用极坐标布点法,上风向,下风向同时布点,下风向加密布点,布点应同时考虑人员和电力的可达性。
2采样点布设方法
2.1功能区空气检测采样布点法:
一个城市或个区域可以按其功能分为工业区、居民区、交通稠密区、商业繁华区、文化区、清洁区、对照区等。
各功能区的空气检测采样点数目的设置不要求平均,通常在污染集中的工业区、人口密集的居民区、交通稠密区应多设采样点。
同时应在对照区和清洁区设置1~2个空气检测样品对照点。
2.2网格布点采集法这种方法是将空气检测区域地面划分成若干均匀网状方格,空气检测样品采样点设在两条直线的交点处或方格中心。
每个方格为正方形,可从地图上均匀描绘,方格面积视空气检测的区域大小、污染源强度、人口分布、空气目的和空气检测力量而定。
若主导风向明确,下风向设点应多一些,一般约占空气检测样品采样点的60%。
这种布点方法适用于有多个污染源,且污染源分布比较均匀的情况。
2.3同心圆面点法该布点法主要用于多个污染源构成的污染群,或污染集中地区。
布点是以污染源为中心画出同心圆,半径视具体情况而定,再从同心圆45度夹角的射线若干,放射线与同心圆圆周交点即是空气检测样品采样点。
2.4扇形面点法扇形布点法适用于主导风向明显的地区,或孤立的高架点源。
以点源为顶点,主导风向为轴线,在下风向地面上划出一个扇形区域作为布点范围。
扇形角度一般为45度~90度。
空气检测样品采样点设在距点源不同距离的若干弧线上,相邻两点与顶点连线的夹角一般10度~20度。
3采样方法
3.1直接采样法:
塑料袋,注射器,采气管,真空瓶采样。
3.2富集采样法:
溶液吸收法,填充柱阻留法,滤料阻留法,低温冷凝法,静电沉降法,扩散法,自然沉积法,综合采样法。
二.测试技术
(一)污染物测试技术
1.化学,物理技术
对环境样品中污染物成分分析及其状态与结构的分析,目前多采用化学分析和仪器分析方法。
1)重量法常用作残渣,降尘,油类等的测定。
2)容重法被广泛用于酸度,碱度,COD,DO等的测定。
3)仪器分析是以物理和物化方法为基础的分析方法。
被广泛应用于污染物的定性与定量测定。
其中,分光光度法常用于对环境中金属,无机非金属的测底,气相色谱法常用于有机物的测定,而对于污染物的定性和结构的分析常采用紫外分光光度法,红外分光光度法,质谱法,核磁共振等。
2.生物技术
利用动植物在环境中所产生的各种反应信息来判断环境质量的方法,是一种最直接,并反映环境综合质量的方法。
生物监测手段:
1)利用指示生物来监测,如根据颤蚓、蛭等大型底栖无脊椎动物和摇蚊幼虫,以及某些浮游生物在水体中的出现和消失、数量的多少等来监测水体的污染状况。
利用污水生物系统监测水体污染也是一种常用的手段。
2)利用水生生物群落结构的变化来监测。
水质状况发生变化,水生生物群落结构也会发生相应的改变。
在有机物污染严重、溶解氧很低的水体中,水生生物群落的优势种只能由抗低溶解氧的种类组成;未受污染的水体,水生生物群落的优势种则必然是一些清水种类。
在利用指示生物和群落结构监测水体污染时,还引用了生物指数和生物种的多样性指数等数学手段,简化监测的方法。
3)水污染的生物测试,即利用水生生物受到污染物的毒害所产生的生理机能的变化,测试水质污染的状况。
这种方法可以测定水体的单因素污染,对测定复合污染也能收到良好的效果。
测试方法分为静水式生物测试和流水式生物测试。
4)对土壤污染进行生物监测也是一种可行的途径,但国内外做的工作还不多。
环境系统十分复杂,生物监测只有与物理、化学监测结合起来,才能取得更好的效果。
3.监测技术的发展
目前监测技术的发展较快,许多新技术在监测过程中已得到应用。
如GC-AAS(气相色谱-原子吸收光谱)联用仪,是两项技术互促互补,扬长避短,在研究有机汞、有机铅、有机砷方面表现了优异性能。
再如,利用遥测技术对整条河流的污染分布情况进行监测,是以往监测方法很难完成的。
对区域甚至全球范围的监测和管理,其监测网络及点位的研究、监测分析方法的标准化、连续自动监测系统、数据传送和处理的计算机化的研究、应用也是发展较快的。
在发展大型、自动、连续监测系统的同时,研究小型便携式、简易快速的监测技术也十分重要。
例如,在污染突发事故的现场、瞬时造成很大的伤害,但由于空气扩散和水体流动,污染物浓度的变化十分迅速,这时大型仪器无法使用,而编写适合快速测定技术就显得十分重要,在野外也同样如此。
(二)噪声的监测技术
1.测点布置
1)网格测量法:
将要普查测量的城市某一区域或整个城市划分成多个等大的正方形网格,网格要完全覆盖被普查的区域。
每个网格中的工厂,道路及非城建区面积之和不得大于网格面积的一半。
有效网格应多于100个。
测点在网格中心,如果中心点不易测量,则换在最接近中心点的位置测量。
2)定点测量法:
在标准的城建区中,优化选取一个或多个能代表某一区域或整个城建区噪声水平的测点,进行24小时连续监测。
2)监测方法
应在无风无雪,风速不大于5m/s的情况下用噪声仪测量,然后进行数据处理。
关于环境监测的诸多细节知识这里没有一一赘述,只做相关的简单整理。
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