安徽省马鞍山生态环境监测中心 243000
摘要:入河排污口是指在江河、湖泊包括水库、闸坝、渠道等蓄水、输水水域为排放污废水而设置的人工或自然的汇流入口,包括冲沟、明渠、涵洞、暗沟和管道等。入河排污口作为连接陆域污染源和受纳环境水体的枢纽,其管理是控制入河污染物排放量、改善水环境质量的关键环节。随着经济社会的快速发展,排入江河湖库的废污水量也随之不断增加。地表水体的污染,可严重影响人民群众的身体健康和生活。此外,一些排污企业未经批准,私设入河排污口,对堤防和行洪河道的安全构成了潜在的威胁。基于此,本文章对入河排污口水质在线监测与预警系统的构建进行探讨,以供相关从业人员参考。
关键词:入河排污口水质;在线监测;预警系统;构建
引言
入河排污口是指直接或者通过沟、渠、管道等设施向江河、湖泊排放污水的排污口。通过“查、测、溯、治”等工作方式对入河排污口开展整治管理已成为水生态环境精细化管理的关键环节。2019年以来,围绕“突破水”重点工作,辽宁省对入河排放口进行了全面排查工作,溯源关联后初步确定排污口9800余个。按照“一口一档、一口一策”的原则,排污单位集中整治工作正在有序进行,最终将做到工业源、生活源、农业源集中管控,实现科学治污、精准治污。
1研究背景
入河排污口是污染物进入河湖的最后关口,入河排污口监督管理工作是水污染防治、河湖管理的重要基础性工作之一。面对日益严峻的水污染问题,近年来关于入河排污口整治的研究不断深入。21世纪以来,我国的水污染逐渐加剧,水资源呈现人均占有量低、分布不均和污染严重的问题,水资源的防治成为重要的研究内容,而水体环境的监测是一种有效的解决方案,国内外在水质监测系统方面开展了大量的研究,如国内的水质监测可分为自动监测、常规监测和应急监测三种方式,其中自动监测一般是由实验人员在某一时间采集某一河流的水质,然后在实验室根据相应的国家水质监测准则进行分析,但是这种方式样品采集时间、分析时间和数据传输时间都较长,无法实现水体的实时、精确监测。
2入河排污口水质在线监测
随着生态环保意识的增强,以及可持续发展的现实需要,国家生态环保相关部门加大了水资源管理力度。陆续颁布和出台了《关于加快水利改革与发展的决定》《关于实行最严格水资源管理制度的意见》等,相关规定和要求的出台和实施,旨在进一步强化水资源水质保护,以满足新时代经济社会发展,以及人民群众对美好生活向往的现实需要。为此,根据相关规定、标准和要求,国家及其相关职能部门加大了对水资源保护、管理的更高、更严要求。根据相关部门提出的要求,并将水功能区水质达标纳入各级政府纳污红线控制的重要依据。根据相关部门的要求和规定,到2030年我国水功能区水质的达标率要实现95%达标合格以上,较当前水质现状相比,仍有较大提升空间。
根据监测项目的不同,水质检测包括以下几方面内容:①五类常规的参数:水温、水的pH值、溶解氧、浑浊程度、电导率;②营养盐和污染指数;③无机阴离子如氰化物、氟化物等;④金属及其化合物如铜、铅等;⑤有机污染物如石油类、卤代烃等18种具有挥发性的有机物;⑥细菌学指标:如粪大肠菌群。除硒、黄磷等有机污染物以外,其他物质都有相应的检测仪器,能够完成相关的监测任务,但是目前市场上很多的仪器灵敏度不够,监测效果不理想,所得到的结果无法达到相关标准要求。
3入河排污口水质在线监测与预警系统的构建
3.1水质自动采样器
关于排污口污水水样的自动采集,可以选择等时间比例或等流量比例采样方式,当测量结果超标时触发采样器自动采样并留样。采样器应满足以下要求:采样间隔可自行设置;可分瓶留样,留样瓶数自由设定;可实现定时采样、时间等比、留样等比、留样跟踪、外控采样、串口控制等多种采样触发方式;可实现超标留样、同步留样、直接留样等,并自动记录;具备水样冷藏功能,可使留存水样保持在0~4℃。
3.2集中整治违规设置入河排污口
加快城镇、工业园区污水处理设施建设,全面加强配套管网建设,在污水处理设施覆盖范围内的违规入河排污口通过截留、封堵等措施并入市政或园区污水处理管网。依法整治工业废水未经处理直排入河流现象,加强入河工业企业污染源的调查和达标排放监管工作。加强对环评批复生产废水回用不许外排但实际仍排污进入河流的工业企业的监管,责令限期整改,严禁生产废水排入河道。巩固提升黑臭水体整治,用于黑臭水体整治的临时处理站应加强收集服务范围内污水并处理后排放,尽可能依托永久的污水处理厂处理服务范围内污水。集中治理畜禽养殖入河排污口,禁止养殖废污水超标排放或直排入河流,加强养殖污染源的调查和达标排放监管工作。推动农村水环境综合整治,解决农村污水就近直排入沟渠或河道、多点散排的问题,有条件的地区积极推进城镇污水处理设施和服务向农村延伸。
3.3数据处理
实验数据的处理是结果正确与否的关键,操作性的实验结束后,理论计算型的实验数据处理便是一道新的难题。实验的数据处理一定要秉持科学严谨的态度去进行分析,做到每一个实验结果的来源都能找到出处,这样如果实验问题存在疑问也能够及时的寻找问题的根源所在,同时实验人员的数据处理也应该进行分工合作,水质监测的数据是十分庞大的,这就需要多个实验人员的合作,这就需要实验人员负起责任,做到自己手中的数据是反复确认过的,减少错误的发生,同时整体的实验数据也需要进行反复的确认,一定要保持着一颗严谨认真的责任心。
3.4流量监测设备选择
入河排污口主要有标准堰槽、探查井、涵道、涵洞、类滩涂排污口五大类,根据选用液位计和流速仪的不同,分为标准堰槽、探查井(浅、侧壁无出水)、探查井(深、侧壁有出水)、涵洞(内径小)、涵道与涵洞(间歇性、不被淹没)、涵道与涵洞(有一定水深、会淹没)、类滩涂排污口7类。明沟或明渠排污口,建议采用明渠流量计或超声波液位计、雷达流速仪测定流量;管道排污口,采用超声波液位计、雷达流速仪或超声波流速仪测定流量。
3.5建立网络体系
采用自动模式监测所得到数据如果无法进行有效分析,就急需提升综合数据分析能力,研究如何更加科学地将很多方面的因素进行综合的考虑,建立起良好的响应关系,找到不同污染物之间存在的浓度变化规律,确定水质发生变化所产生的阈值范围,从而将水质预警功能充分地展示出来。对相应的监测数据进行综合分析,建立预警平台,实现模拟分析功能。
结束语
水质监测中遇到的技术问题,目前依旧在寻找更优的解决方案,由于现在水质监测的不断发展更多有用高效的方法被人们熟知,对于水质监测来说,其他的数据更为关键,国家或者是地方要严格遵守规章制度,合理的改善我国水资源的现状,对于水资源的分析和水资源的改善来说,水质监测这一方法是非常高效有用的。
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