北方伟业计量集团有限公司
伴随着科学技术的快速发展,各种先进的仪器设备开始投入到水质监测工作中来。这就为水质监测工作提供了更大的助力,监测效率更高,监测结果更为准确。不过由于仪器设备众多,在具体选用时,需要结合监测要求合理选择,且一定要弄懂弄透仪器设备的使用操作方法,避免误操作带来的监测失误。此外还需要定期对仪器设备进行维护、保养、清洗,确保仪器设备能够发挥作用。
在水环境保护工作中,当设定好水样取样点之后,在完成水质取样之后,就需要选择适宜的水质检测技术来对水质进行分析,以此来获取该取样点的水质情况。目前,就水质检测技术而言,主要可以分为化学检验技术和物理检验技术两种。第一种,化学检测技术。该技术主要是利用相关的监测设备,对抽取的样本进行初步的监测。
诸如,借助光谱仪、离子色谱仪等专业设备,来化验水质样本,从而提取出样本中的污染物质情况以及污染物质占比等,以此来对水源地的实际污染情况进行全面的把控。第二,物理检测技术。利用该技术进行水质检测时,需要首先对水质进行透析或者过滤,过滤掉一些大颗粒的悬浮物之后,再进行水质的检测工作,进而获取水质中不同污染物的含量情况,为水质监测工作提供数据依据。
所谓水质监测主要指的是采集以及监测某一个区域内的水质情况,同时记录好采集到数据信息,通过分析、比较,从而得出该区域内部的水质情况的一种方法。通常来说,水质自动监测需要利用专门的数据采集设备,以便于能够将采集到的数据信息及时地反馈给监测人员。传统的水质监测以人工采集为主,这种采集方法效率较低,需要花费较多的时间,且人为失误可能导致监测结果存在误差,无法真实反映出水质的具体情况。随着科技技术的发展,自动监测技术诞生了,其通过设置专门的监测点,利用物联网以及信息技术等实现对水质信息的自主采集、数据分析、数据传递和数据解析,最终可以获取水质的真实情况,结果更加可靠准确,避免了人为因素干扰。
某工厂在进行排污设计的时候,总共设计了6个排污口,其中3个为雨水排污口,另外3个为工业污水排污口。在厂区附近分布的是3个雨水排污口和一个催化剂污水排污口。经过处理后,所有的污水最终汇入到市政油污干管中。为了更加准确地进行排污口水质监测,专门引进了水质自动监测系统。在污水处理终端布置在线监测设备,科学监测水质变化情况。连续监测3天,每天采样监测1次。
水质自动监控系统的功能在于实现对水质的实施监测功能,借助下层数据采集仪的采集功能,实现科学合理控制污染物排放的目的;在网络传输作用下,将布置在排污口的监测设备收集到的信息传输到系统数据库中;企业信息的查看,能够通过监测点的情况,来查看企业排污口的基本信息和企业基本信息;数据处理能力。系统能够将采集仪收集到的信息数据进行分析,然后绘制成不同形式的表格,供管理人员查看;自动报警功能。一旦排污口排污指标超标,系统将发挥警报,以便于提醒管理人员进行处置。经过综合分析水质自动监测系统的功能后,确定了该系统的主要功能模块:自动监控、自动报警、数据管理以及综合信息管理模块等4大模块,具体如图1所示。
该工厂自采用了水质自动监测系统之后,实时地对6个排污口信息数据进行采集。在发现排污口污染源超标的时候,通过报警作用,及时的查明原因,并予以调整,确保了污染源排放符合标准要求。
综上所述,生态环保理念的不断深入,水环境保护工作任重而道远。传统的人工水质监测方法,耗时耗力,误差大,影响最终的监测结果。随着物联网等信息技术的快速发展,水质自动监测技术应运而生。文章以某工厂排污口污染源监测为例,分析了水质自动监测系统的运用。该监测系统主要包括自动监控、自动报警、数据处理和综合信息处理等几大模块,在这些模块的共同作用下,较好地实现了对排污口污染源的监测,确保了工程排污符合规范标准,兼顾了企业的经济效益和水环境保护的双重目标。
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本文利用主成分分析(PCA)、互信息(MI)、非线性惯性权重递减的粒子群优化算法(GNIPSO)和支持向量回归机(SVR),提出了一种基于高斯函数的非线性权重递减的粒子群算法优化支持向量回归机(GNIPSO-SVR)的预测模型,通过实验证明了GNIPSO算法优化SVR的参数优于标准的PSO算法和惯性权重线性递减的PSO算法。
了解更多> >本文以徐州九里矿区为研究对象,提出了一种实时多通道光谱水质监测方法。此方法通过将自主研发的云谱相机搭载在高点平台上进行非接触的水体光谱影像数据采集,计算出水体的反射率数据,运用反演模型测定水体中Chla、TP和TSM的含量,实现目标区域水质参数的连续自动监测,以期为煤炭矿区水质动态监测和水资源的保护提供技术支撑。
了解更多> >在进行多通道光谱影像采集后,需计算地物光谱反射率。本文提出了依据光照度进行DN值数据库索引的方法。首先构建多通道不同光照度下反射率为30%的标准DN值数据库,并根据光照度计获得的实时照度值进行数据库索引,找出对应照度值下的多通道标准DN值,进而计算出多通道相应地物的反射率。不同地物的反射率曲线如图2所示。
了解更多> >在煤矿监测区域内每个采样点采集2000mL水样并低温冷藏,当天由当地检测机构通过分光光度法(HJ 897—2017)测定Chla含量,钼酸铵分光光度法(GB/T 11893—1989)测定TP含量,称重法(GB 11901—1989)测定TSM含量,并与相应水质参数反演结果进行了比较,也验证了多通道光谱水质参数反演方法的精度。
了解更多> >随着我国经济社会的快速发展,人们逐渐开始对环境问题加以重视,在环境监测质量控制过程中,水质标准物质的应用越来越广泛。这就需要相应部门积极做好水质标准物质分析工作,从而对环境监测质量加以全面控制。本文结合了环境监测质量控制中水质标准物质应用中存在的问题,对水质标准应用在环境监测质量控制中的实施措施进行了探究,以期能够为水质标准物质的检测实验工作人员提供一些具有参考性的意见。
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