Page 163 - 环境监测质量管理理论与实践探索
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第五章 T 市水环境监测问题与对策



              导入系统开展智能化的分析。
                  ②警报预警功能。在水质自动监测系统中有一个分支系统专门负责预警工作,
              它是水质自动监测技术中十分关键的一部分。通过这个警报系统,可实时动态化
              地接收站内设备的报警信息,并根据报警声音、报警数值的颜色变化来传递报警

              信息,达到及时发出警报的目的。比如,水质监测数据超标、设备突发断电或出
              现异常故障时,警报系统就会起到自动报警的作用,从而为提高水质监控工作效
              率提供了更为可靠的保障。
                  ③信息发布与在线查询功能。水质自动监测系统中,依托各种先进的技术软

              件和系统,可随时随地在线查询监测信息,并对水质监测图表中的数据进行分析、
              计算和打印;同时,还具备良好的信息互访和数据共享性,可收集工作人员所指
              定时间段和水源地的各种监测数据,并可实现这些数据的长久保存,继而为地方
              水质环境监管提供可靠的数据支持。

                  (3)水质监测的常规性项目
                  ①水温。水温是水质监测中不可缺少的重要一项,通过水温可对水源地的物
              理性质提供直观判断,同时水温随着气温的变化,也会对水源中的生物生存环境
              产生一定影响力,而通过专门的温度传感器针对水源地进行水温数据的实时采集,

              则可有效监测到该水域的温差变化规律。
                  ②溶解氧。溶解于水中的单质氧和有机物分解的消耗氧,可令水中溶解氧慢
              慢变少,在氧化作用下耗氧速度超出水从空气中的吸氧速度时,水溶氧就会持续
              降低甚至归零,在此情况下水体中的厌氧型微生物便可获得快速繁殖和生长,腐

              败的有机物质则会恶化水质使其发出臭气。所以,针对水源地溶解氧含量进行监
              测十分有必要,这可间接反映出水体受微生物污染的具体程度。
                  ③总有机碳。被溶解或悬浮于水中有机物的含碳量,通常是以质量浓度来表
              示这一参数,通过水体中的含碳量体现水中有机物总量的综合指标。

                  ④总需氧量。水体中含有各种金属的有机物被完全氧化后,生成稳定的无机
              氧化状态的需氧量。
                  ⑤化学需氧量。水体中某些还原性物质,比如亚硝酸盐、亚铁盐以及各种有
              机物等在规定条件下,受到强氧化之后所耗费氧化剂量换算成相当于氧的量,表

              征水中可被强氧化剂氧化并分解的有机物含量。
                  ⑥生化需氧量。可间接性体现水体中被生物化降解的有机物含量指标。


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