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相似文献
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1.
江苏省环境监测现代化建设方案(续)   总被引:2,自引:1,他引:1  
2.2.1.2 建设全省水质自动监测系统在市际交界断面、集中饮用水源地、太湖主要出入湖河道、长江及淮河流域的重点断面、南水北调东线江苏段等进行水质实时监控,减少污染事故的发生和因灾害带来的损失,预警饮用水源水质。今后5年,建成省级固定水质自动监测站38个,配置一批水质流动监测车。2.2.1.3 建设全省污染源自动监控系统在占全省65%COD排放量的省控重点污染源安装COD在线监测仪、pH计、污水流量计、等比例采样器;在占全省65%SO2排放量的大气重点污染源安装在线监测仪。建立省总控中心、各市分控中心,实现联网监控。2.2.2 建立遥…  相似文献   

2.
水质氨氮在线监测仪广泛用于各类水体中氨氮的在线监测,随着我国水质氨氮减排工作的开展,污染源废水中氨氮浓度逐渐降低,目前市场上的水质氨氮在线监测仪是否适用于低浓度氨氮样品的在线监测成为广大环保工作者关心的问题。选取3种不同类型的水质氨氮在线监测仪分别进行低浓度标样和实际水样测试,并对结果进行了讨论。  相似文献   

3.
通过在线TOC水质自动分析仪方法与实验室COD方法比对,建立TOC-COD一元线性回归方程,且将其应用到上海市44家污水处理厂出水中TOC与COD值的转换,并在污水处理厂进行在线TOC水质自动分析仪及在线COD水质自动分析仪监测值比对实验。结果表明,TOC-COD一元线性回归方程相关系数r为 0.963,废水中TOC与COD值线性显著相关,通过上述回归方程将在线TOC水质自动分析仪监测值转化COD监测值与在线COD水质自动仪监测值进行相对误差比较,88.4%的数据满足《水污染源在线监测系统安装技术规范(试行)》(HJ/T 355-2007)规范要求;用上述转换方程换算上海市44家污水处理厂TOC值得到的COD值与实验室COD值进行误差计算, 87.3%的数据满足上述规范要求,验证了在线TOC值转换COD值在污水行业的适用性。  相似文献   

4.
颗粒物对污染源COD水质在线监测仪比对监测的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
污水中的颗粒物是COD在线监测仪在比对监测时出现较大误差的原因之一,就颗粒物对COD在线监测仪是否产生影响以及影响效果进行了实验研究。研究结果表明,COD在线监测仪的预处理系统去除颗粒物会带来比对监测的误差,并且随着颗粒物浓度增加,误差增大;预处理系统过滤器尺寸也会对比对监测的误差产生影响,针对同一浓度水样,孔径越大误差越小,针对同一孔径过滤器则水样浓度越高误差越小。  相似文献   

5.
以新疆某化肥有限公司污水COD在线监测仪为例,用在线监测数据与实验室重铬酸钾法测定数据进行比对分析,对污染源在线监测的比对分析方法进行探讨.通过比对,二者没有显著性差异,用在线监测仪测定COD,可节约时间,有利于对污染源的在线监控.  相似文献   

6.
哈密市开展了农村生活污水治理等为重点的农村环境综合整治工作,但由于农村管网缺乏、污水来源分散,加之地理位置、运维成本等因素制约,农村生活污水处理率并不高。直接排放未经处理的生活污水,会对农村生态环境造成污染,影响居民健康。本文就哈密市伊州区日处理能力20 t及以上的农村生活污水治理设施进行调查,浅谈几点思考。  相似文献   

7.
在线自动监测与手工分析地表水总氮的可比性研究   总被引:3,自引:2,他引:1  
对比浙江省地表水水质自动监测站总氮在线监测与实验室手工方法,分析进口水质总氮自动监测仪在国内的适用性以及与手工方法的可比性。结果表明,一些国外引进的自动监测仪在国内使用时要根据我国水体的实际情况在实验条件上作一定的改进,改进后的监测数据与手工方法才具有可比性。  相似文献   

8.
水窖蓄集雨水存在水质总体较差、易引发各类疾病等缺点,严重制约着新农村建设的进程。文章在阐述西北水窖特点的基础上,着重讨论了生物炭在生活污水及工业污水方面的作用机理与应用,同时对生物炭技术在净化农村地区窖水水质的运用及推广的可行性进行了初步探究和展望。  相似文献   

9.
为实现我国对CODCr排污总量控制,提出了CODCr现场监测的实施方法及总量监测方法。各排污单位必须配备污水流量计、自动采样器或CODCr在线连续自动监测仪等,对污水中CODCr的排放总量实施监测。同时着重介绍了CODCr在线连续自动监测仪。  相似文献   

10.
氨氮在线自动监测仪已在我国水质自动监测系统中得到广泛应用。其生产厂家日趋成熟、相关标准逐步出台、仪器性能基本达标。但在实际应用过程中,该仪器仍有许多问题需要进一步认识与改进。本文从方法选择、干扰排除、国家标准、比对、质量控制等几个方面,分析了该仪器存在的问题,并提出了相关建议。  相似文献   

11.
总氮总磷在线自动监测仪的现状与问题   总被引:2,自引:1,他引:1  
李军  陈程 《中国环境监测》2013,29(2):156-158
总氮总磷在线自动监测仪已在我国水质自动监测系统中得到广泛应用。其生产厂家日趋成熟、相关标准逐步出台、仪器性能基本达标。但在实际应用过程中,该仪器仍有许多问题需要进一步认识与改进。从测定方法、国家标准、前处理、自动标定、检出限等几个方面,分析了该仪器存在的问题,并提出了相关建议。  相似文献   

12.
从仪器量程及温度、加热时间、溶液的酸度、校准试剂选择等实验条件方面对引起我国地表水自动监测站的高锰酸盐指数在线监测仪测定误差的原因进行了分析。由于高锰酸盐指数是一个条件性指标,实验条件对测定结果的影响较大,在线监测仪必须严格控制实验条件,其测定结果与手工方法才具有可比性。对仪器实验条件进行优化选择,对于保证高锰酸盐指数在线监测仪测定结果的准确性,更好地发挥水质自动站的预警监视作用有一定的指导意义。  相似文献   

13.
DL 2001 COD水质在线监测仪现场验收的若干问题   总被引:1,自引:0,他引:1  
佛山市南海区从2004年开始筹建了重点污染源(废水)在线管理系统,2005年该区环境保护监测站在开展水质在线监测仪的验收监测时发现了一些问题,提出了改进建议。  相似文献   

14.
90型监测仪是英国xALFA—LAVAL有限公司研制的水源水质先期联线监测系统.这种小型监测仪根据被测物的化学特性要求,可选用比色法或离子测定法的方式连续测定流动水样.该监测仪具有下列特点1.连续自动操作仪器的全部功能自动操作,适用于在线连续监测.当被测物的浓度超过设定浓度时,就会直接显示出来,并有完整的报警装置.  相似文献   

15.
水质氨氮在线监测仪发展现状   总被引:5,自引:0,他引:5  
主要对不同类型水质氨氮在线监测仪的方法原理、主要技术指标及目前国内外仪器型号等进行了叙述和比较。  相似文献   

16.
大型蚤在线生物监测系统研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
近年来,世界范围内突发性废水泄漏事件频发,在引起人们对水质问题恐慌的同时,也促进了饮用水在线监测与早期污染预警系统的发展。生物监测可以对污染环境下多污染物的联合毒性进行有效评估,具有传统化学监测所不具备的优点,已成为判定水质是否对水生生物存在影响、是否符合人类安全饮用的有效依据和手段。介绍了大型蚤在线生物监测系统的多通道流通生物测试室和生物传感器系统,并对世界范围内的研究与应用情况做了研究综述。目前,采用大型蚤作为指示生物的在线监测系统已在饮用水水质监测方面成功实现,但其在工业废水接管过程中毒性评估和早期预警的研究和应用上尚有不足,有待更加深入地探讨与研究。  相似文献   

17.
分析了太湖流域农村面源污染现状、调查方法、治理技术及过往的环境管理经验,指出近年来的治污工作虽然有效控制了城镇点源污染,但对经济基础相对薄弱的乡村地区面源污染的治理效果仍然不佳。基于太湖流域农村面源污染治理在技术层面已经形成的以分散式污水处理设施净化乡村生活污水、以径流截污工程治理暴雨径流污染、以源头减排和污染截留技术治理农业生产污染的系统化体系,提出了将面源污染治理与农村产业优化、基建升级、高标准农田建设、生态湿地推广等目标相结合,在多要素协同/权衡的思路下加强环境治理技术与政治经济领域融合等研究展望。  相似文献   

18.
长春市地表水环境状况分析与治理对策探讨   总被引:1,自引:1,他引:1  
随着经济的发展和人口的增长,长春市生活污水和工业废水排放量不断增加,由于经济,技术等各方面原因,废水达标排放率和污水集中处理率均较低,造成了水环境的严重污染。为了改善长春市地表水环境质量,本文在进行了系统诊断的基础上,对水质现状进行了评价与分析,并提出了治理对策。  相似文献   

19.
废水中有机污染指标监测方法的选择   总被引:16,自引:0,他引:16  
综合考察了废水中各种有机污染物综合指标的测试对象、干扰、准确度、精确度及其分析测试技术等各种因素 ,对实现其自动化连续测量的影响。针对某些监测技术产生的严重二次污染问题 ,提出了绿色 (清洁 )监测技术的概念。文章认为在重点废水污染源安装在线监测系统实行总量控制的过程中 ,应避免使用造成严重二次污染的 CODCr在线监测仪 ,而应当采用臭氧氧化法在线监测仪 ,或其他综合指标 ,如 TOC  相似文献   

20.
滨海新区在大力发展工业的同时,面临水资源紧缺与水环境恶化等问题,基于2020年至2021年滨海新区内15个监测站位的丰水期、枯水期实测数据,通过改进型加拿大水质指数模型对滨海新区地表水进行水质评价,在水质评价的基础上,利用相关性分析与绝对主成分-多元线性回归模型分析影响地表水水质状况的污染源。15个水质监测站位水质评价结果表明:丰水期水质指数为32.27~82.80,良好水质站位1个,中等水质站位6个,较差水质站位7个,差等水质站位1个;枯水期水质指数为47.28~81.36,良好水质站位1个,中等水质站位12个,较差水质站位2个。污染源分析结果表明:丰水期中,污染源为生活污水、农业面源污染、养殖尾水点源污染;枯水期中,主要污染源为工业废水、生活污水、养殖尾水面源污染。  相似文献   

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