摘要:水污染是环境污染的主要因素之一,在进行环境质量监测过程中,开展地表水监测至关重要。但在地表水实际监测时,监测结果受到很多因素的干扰,易出现误差,影响环境保护治理措施的实施。为了保证地表水检测结果的准确性,本文分析地表水监测结果误差原因及其影响,并探索有效的应对措施。
加入收藏
水资源污染已经成为限制全球经济发展的重要因素,需要寻找改善水资源污染的有效措施,加强对水资源的监测,认真分析合理应用监测结果。随着城市化进程不断加快,工业规模不断扩大,导致污水排放量加大,对人类的生活、生产、生存等各方面都造成了严重影响,需要采取有效措施解决水资源污染问题。因此,需要加强对地表水的监测,保证监测结果的准确性,从而提升地表水监测的作用。
1、地表水监测的作用
人类的生存离不开水资源,如果水资源受到严重污染,将直接影响人类的健康和社会的可持续发展。我国水资源有一个很明显的特点,就是分布不均匀,污染问题也很突出。在经济迅速发展的背景下,生活用水以及工业生产用水量越来越多,排放的污水也随之增多,导致我国的地表水污染面积较大。要想在这样的情况下强化地表水污染的治理效果,就需要对地表水进行监测,了解各项指标,才能为治理工作提供科学、可靠的数据支持,从而改善水污染情况,提高地表水质量,保障人们的用水安全[1]。因此,我国要重视地表水监测,并保证监测结果的准确性与可靠性。
2、地表水监测结果误差原因及其影响
有很多因素都会对地表水监测结果产生影响,如工作人员的专业性、水质环境、使用的设备等,这就很难避免监测结果产生误差。既然是无法避免的现象,则需要了解出现误差的原因,以便提出针对性的解决措施。分析地表水监测结果误差原因,可将其总结为几点:
1)监测方法会影响监测结果误差。如果使用的分析方法或者设计的实验不准确,就易造成监测结果误差。如通过氨氮、总磷以及化学需氧量的对比,确定监测方法是否会影响监测结果,发现不同监测方法会造成一定的误差[2]。
2)使用的监测设备和仪器会造成误差。使用不同的设备和仪器,会不同程度地影响监测结果,出现误差。监测挥发酚和石油类的指标,如果采样时使用的是不同设备,得到的监测结果就会有所不同;甚至在监测同一个指标时,由于使用不同的设备和仪器,得到的监测结果也会出现偏差。
3)操作引起的监测结果误差。不同工作人员的操作习惯和专业能力不同,对监测步骤和监测标准的理解、执行力度不同,监测结果也可能出现误差。
4)过失操作也会引起监测结果误差。在地表水监测中出现无法避免的不规范操作行为即为过失操作,从而影响监测结果。如取样时没有按照相关要求操作、转移样品时造成的污染等,都是比较常见的过失操作,导致监测结果出现误差。综上可知,要想减少监测结果误差,需要从不同角度设计监测方案,并且保证监测人员操作的准确性和专业性。
如果没有准确、可靠的地表水监测结果,就会对其他相关的工作质量造成不良影响,影响地表水质量评价准确性。监测结果误差影响对地表水成分及其含量的分析,评价的准确性就会受到影响,影响后续水污染治理等工作。监督管理工作也容易出现失误,进而影响水污染质量和用水安全等,进一步造成环境的破坏。此外,还会产生严重的社会影响。这是因为监测结果可能会误导大众,引起社会舆论压力,甚至是造成大众恐慌,影响社会发展和治理难度。因此,要重视地表水监测结果的准确性,尽量通过先进的、科学的设备和技术等方法减小检测结果出现的误差。
3、地表水监测结果误差应对措施
3.1完善地表水监测的法律法规
行动需要以意识为先导,这就需要人们对地表水监测有正确的认识,并重视这项工作。科学有效的地表水监测能够为治理水污染提供可靠的支持。对此,需要加强地表水监测工作的宣传,选拔专业性强、有责任心的监测人员,建设优秀的监测队伍,并且定期组织监测人员培训工作,学习先进仪器、设备的操作方法以及分析技术等,提升监测人员的专业素质,确保监测工作可以正常进行。
法律法规是开展地表水监测的基本保障,需要国家随着地表水监测需求的变化,不断完善相关的法律法规,支持地表水监测工作。国家需要针对地表水监测出台专门的法律法规,并随着监测需求不断完善法律条款,提高监测流程、操作的规范性;而人们也要在这个基础上对监测结果进行准确分析、评估,明确地表水污染物,提高监测质量,同时依据法律法规制定水污染的治理措施。
3.2使用先进的地表水监测设备
专业的设备是减小地表水监测结果误差的重要条件,需要监测单位和人员合理选择并使用设备,保证所有设备都能够正常运行,为后续操作的有效性、科学性提供保证。在目前的地表水监测工作中,需要引入先进的设备,在设备入场前需要对其性能、规格型号等进行检查,确保设备符合实际需求;并且在使用过程中注意设备的保养、维修等,使其始终处于良好的运行状态。
1)水质监测仪是最为常见的设备之一,主要作用是监测水体的物理性质、化学成分等。比较常用的监测仪有pH计、浊度计、水质分析仪、电导率计等,可对各项指标进行实时监测,以此判断水质是否达标[3]。
2)流速仪是不可缺少的监测设备,主要用来监测地表水的流量和流速,如超声波流速仪、涡街流速仪、电磁流速仪等。
3)水位计是监测地表水水位的主要设备,如压力式水位计、浮子式水位计等,能够对水位情况进行实时监测,出现异常时会及时报警,为水文等工作提供可靠的依据。
4)降雨量计也是地表水监测的一种常用设备,经常应用在河流、水库或者山区等地的地表水监测工作中,如重力式雨量计、倾斜漏斗式雨量计等,能够对降雨量进行准确测量,在监测中有着不可忽视的作用。
地表水监测需要使用很多的设备,具体需要根据监测地点、数据需求等选择合适的设备,才能保证监测结果的可靠性,减小结果误差,以便为后续的监测结果分析、水污染治理等工作提供可靠数据,强化地表水监测结果的作用。
3.3科学调整地表水监测方案
地表水监测时减小误差,需要根据监测目标和监测结果的应用方向等制定合适的监测方案,最大限度发挥出监测结果的积极作用,提升地表水监测的现实意义。
1)选择合适的监测点。这是地表水监测工作中的首要内容,在选择监测点时,需要考虑污染程度、通途和地理位置,确保监测点涵盖影响水质的重要条件。通常会将渠道、河流、湖泊等作为监测点,这样的监测点方便了解水资源的污染程度和污染源等,使监测结果更全面,更容易提高分析的科学性。
2)明确监测参数。监测工作需要有参数的支持,才能对地表水的质量以及可能造成的危害程度进行科学评估。如总氮、总磷、化学需氧量、重金属等,都是需要重点监测的参数。可以通过纳氏试剂分光光度法监测地表水中的氨氮含量,当样品浓度≤0.05mg/L时,相对偏差应≤20%;样品浓度>0.05mg/L时,相对偏差应≤15%。也可以利用重铬酸盐法监测地表水中的化学需氧量(COD),样品浓度为5~50mg/L时,相对偏差应≤20%;样品浓度为50~100mg/L时,相对偏差应≤15%;样品浓度>100mg/L时,相对偏差应≤10%。还可以采取酸碱度法监测地表水中的高锰酸钾指数,样品浓度≤2.0mg/L时,相对偏差应≤25%;样品浓度>2.0mg/L时,相对偏差应≤20%。确定监测参数需要结合监测结果的应用方向、检测点所在位置等因素,同时参考国家的相关政策和法律法规等,保证监测参数的合理性[4]。
3)确定采样方法以及监测频率。采样方法和频率对监测结果的可靠性和准确性有很大的影响。在确定监测频率时,需要监测单位和人员能够结合季节、水污染情况确定,方便全面掌握地下水质量的动态变化。采样方法则需要参考监测标准、操作规程等文件,保证采样的一致性和代表性,从而掌握地下水的化学成分及其污染程度。
4)收集并分析数据。收集和分析监测数据是地下水监测工作的核心,需要监测技术人员记录相关数据,将其上传至后台存储,对其进行整理,保证数据库内容的完整性。对监测的数据进行分析,可以得到地下水成分及其含量,了解地下水的变化趋势、污染源以及水质等,而后在这个基础上制定科学、有效且能够保证用水安全的治理方案。
5)地下水监测结果需要形成报告。定期向大众和相关部门发布监测结果报告,这是监测方案中不可缺少的一部分。报告的具体内容应包括监测点、参数、方法以及频率等,确保大众了解地下水质量以及相关政策。报告的形式可以是文字与图表结合,也可以是单纯的文字说明等。
3.4应用科学的地表水监测技术
1)环境生物技术,主要借助生物器官或者生物个体,对地下水污染情况进行监测。具体包括核酸探针技术、生物传感器技术。合理应用这两种技术,能够显著提高监测结果的准确性。核酸探针技术是一种科学且有效的生物技术,通常在特定污染物的监测工作中使用该技术。其原理是培养具有特殊性的DNA序列、借助核苷酸碱基互补。使用核酸荧光探针来监测碱基序列,能够确定地下水污染性质,对污染物的组成进行全面分析,能够有效预防细菌污染以及藻类污染,避免爆发大规模污染。生物传感器技术集合了化工技术、物理技术和生物技术,有着鲜明的科技性,主要参考某种生物独特的性质设计元件的传导位置,这样敏感元件在遇到这种生物时就能够快速做出反应,将相关的数据传导到后台,如氨氮生物传感器、BOD生物传感器等。在地下水监测中使用生物传感器,能够提高监测结果的精确性,使结果更加可靠,且监测时的操作比较简单,还有很强的时效性。
2)化学监测技术。主要利用化学分析法以及仪器分析法,如色谱分析技术,可以监测地下水中的污染物,得到其含量,监测效果很好,能够为水污染治理提供可靠的依据。
3)物理监测技术。主要借助电磁效应和热效应等技术措施监测、分析地下水污染情况,便于检测单位及相关人员根据监测结果制定后续的工作方案。
4、结语
在人类社会的生存与发展中,地表水污染成为社会广泛关注的问题,是环境保护和治理工作的重点内容之一。因此,地表水监测工作的重要性越来越突出,并引起人们的重视。在具体的监测中,有很多因素会对监测结果造成影响,需要了解监测结果出现误差的原因,而后制定科学的应对措施,尽量减小误差,提高监测结果的准确性,为后续的分析以及水污染治理等工作提供保证,从而提高地表水治理效果,为人类的生存和发展提供基本保障。
参考文献:
[1]薛磊,李艳,张聪.环保监测中地表水监测存在的问题分析及探讨[J].资源节约与环保,2021(12):57-60.
[2]严志榜.水质在线质控仪在地表水水质自动监测中的应用探讨[J].黑龙江环境通报,2023,36(7):157-159.
[3]韩子超,刘本甫.环境检测中地表水监测现状及进展[J].黑龙江环境通报,2022,35(2):18-21.
[4]何洁.环境检测中地表水监测现状与发展对策分析[J].皮革制作与环保科技,2023,4(23):31-34.
文章来源:艾克热木·克热木.地表水监测结果误差分析及应对措施[J].黑龙江环境通报,2025,38(04):72-74.
分享:
随着经济发展水平的不断提高,中国的畜禽生产得到了快速发展,但畜禽养殖带来的粪污排放问题也随之产生。畜禽粪便富含有机质及多种无机营养元素,对提升土壤肥力的效果显著,是一种优质的有机肥料。然而,在畜禽饲养过程中,由于养殖户一味追求高剂量的重金属元素饲料所产生的生理作用[1]。
2025-09-04据开阳县农业农村局统计,全县近5年内无重大畜禽污染事件发生,2024年生态环保督查全县反馈畜禽污染投诉案件仅有2个、“12345”平台信访投诉共10件,均为历史最低值。本文对开阳县的畜禽粪污综合治理模式进行总结分析,针对存在的主要问题提出对策建议,供同行参考。
2025-08-29交通领域在城镇化和机动化推动下,碳排放增速显著。城市建成区扩张使居民出行需求大增,未来交通碳排放量预计持续上升,给“双碳”目标实现带来挑战。而且,交通运输行业因移动源分散等特性,碳排放监测、管控难度大,是“双碳”目标的关键攻坚领域,其低碳转型成效关乎国家绿色发展进程。
2025-08-28激光散射法是一种非接触式的粒子测量技术,广泛应用于环境监测、工业粉尘控制等领域。其基本原理基于Mie散射理论。与Rayleigh散射仅适用于远小于波长的粒子不同,Mie散射理论适用于粒子直径与光波波长相当甚至更大的粒子,因此在PM2.5、PM10等粉尘测量中更为适用。
2025-08-282020年8月,长三角一体化发展座谈会上习近平总书记着重指出,必须推动城乡有机废弃物的有效处理与利用,并建立一系列相应的保障体系。作为有机废弃物的重要组成部分,园林绿化垃圾的资源化管理和利用,是积极响应国家碳中和、生态文明及绿色发展号召的关键途径,对于减轻垃圾处置负担、保持生态平衡具有重大意义[1]。
2025-08-17无论是退化林还是处于非正常演替阶段的森林,如果仅依靠自然力量恢复,其进程将很漫长。因此,在遵循自然规律的前提下,科学利用自然力,加以适当的人为干预,则会加快森林正向演替进程,充分利用林地生产力,恢复稳定和健康的森林生态系统。
2025-08-17在我国乡村振兴战略深入实施的背景下,绿色产业作为促进乡村经济转型和生态文明建设的重要途径,受到了广泛关注。乡村绿色产业振兴不仅有助于解决农村经济结构单一、环境污染等问题,还能够推动生态环境保护,实现经济、社会与生态效益的有机统一。
2025-08-10新质生产力是具有技术密集型和高效率及高质量发展特征的现代生产力形态,其创新驱动内核与低碳转型需求形成深度耦合机制[2]。新质生产力突出技术创新的引领作用,同时,重视生产要素的创新性配置以及产业结构的深度转型升级。这些特性都为“双碳”目标的达成提供了坚实的理论基础和切实可行的实践路径。
2025-07-16生态环境是人类赖以生存和发展的基础,其质量直接影响区域可持续发展。当前,随着经济社会的快速发展,生态环境问题日益突出,对区域可持续发展构成严重威胁。因此,开展区域生态环境综合质量评价,探讨其与区域可持续发展的关系,对协调经济发展与生态保护,实现区域可持续发展具有重要意义。
2025-07-15随着经济发展与人民群众对高质量生态环境的需求愈发迫切,如何提升基层生态环境执法能力,强化生态环境管理已成为全社会探讨的热门话题。在具体实践过程中,基层生态环境执法部门须提升对执法工作全过程的重视程度,始终坚持落实习近平生态文明思想,全面增强执法力度,进而实现生态环境质量全面优化提升。
2025-07-14人气:3190
人气:2276
人气:2263
人气:1449
人气:1106
我要评论
期刊名称:资源节约与环保
期刊人气:979
主管单位:天津市工业和信息化局
主办单位:天津市节能协会
出版地方:天津
专业分类:科技
国际刊号:1673-2251
国内刊号: 12-1377/X
邮发代号:6-202
创刊时间:1984年
发行周期:月刊
期刊开本:16开
见刊时间:1-3个月
影响因子:1.587
影响因子:0.566
影响因子:1.350
影响因子:0.000
影响因子:0.932
您的论文已提交,我们会尽快联系您,请耐心等待!
你的密码已发送到您的邮箱,请查看!