水环境监测设计方案文档格式.doc
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7.6化学需氧量……………………………………………………………5
7.7生化需氧量……………………………………………………………6
7.8高锰酸盐指数…………………………………………………………6
7.9总磷……………………………………………………………………7
7.10总氮……………………………………………………………………7
7.11氨氮……………………………………………………………………7
7.12硝酸盐氮………………………………………………………………7
7.13硫化物……………………………………………………………………8
7.14石油类……………………………………………………………………8
7.15大肠杆菌群………………………………………………………………8
八、结果表达、质量保证和实施计划………………………………………………8
8.1结果表达……………………………………………………………………8
8.2质量保证……………………………………………………………………9
8.3实施计划……………………………………………………………………9
10
水环境监测设计方案
一、监测背景
水是人类维系生命的基本物质,是工农业生产和城市发展不可缺少的重要资源。
人类习惯于把水看成是取之不尽、用之不竭的最廉价的自然资源,但随着人口的膨胀和经济的发展,水资源短缺的现象正在很多地区相继出现,水污染更加剧了水资源的紧张,并对人类的生命健康形成威胁。
我国的水资源总量并不贫乏,但人均净流量较低,且存在着严重的时空分布不均衡性。
因此为了更好地了解学校周边的水环境情况,我们针对三号水体,即南京理工大学七号门外西侧桥向南的中间小桥向南至友谊河转弯处水体,开展了为期一周的水环境监测课程设计。
二、基础资料的收集
1、南京地处中纬度地区,属于亚热带季风气候,具有冬冷夏热、四季分明的特点。
南京年降水量在1000毫米以上,属于湿润地区。
三号水体处于玄武区和白下区交汇处,丰水期为每年六月、七月、八月和九月,枯水期为每年冬季(一月、二月、十一月、十二月),其余月份为平水期。
三号水体自北向南汇入秦淮河,秦淮河汇入长江,所以每年长江汛期时,三号水体水位最高。
由于友谊河河床较高,而旁边的银城东苑等小区地势较低,所以常有小区被水淹的情况发生。
南京降雨量
v01000
v04001
v13011
v13012
v13052
v13052_001
v13052_002
v13011_000
台站
年
降水量
降水距平百分率
最大日降水量
最大日降水量出现日
最大日降水量出现月
日降水量≥0.1mm日数
58238
2000
10296
-3
1178
2
6
123
2001
7373
-31
813
29
8
101
2002
10746
1
677
24
119
2003
16583
56
2072
5
7
132
2004
9751
-8
939
25
98
2005
9923
-7
952
11
105
2006
11068
4
793
20
115
2007
10709
1064
109
2008
9750
869
表2-1
2、据现场观察,该水体一侧为公路(公路另一侧为学校运动场和学生宿舍),另一侧为居民小区,无较大污染源(如图2-1)。
监测河段开始处及结束处的水面上方分别有一条燃气管道和自来水管道凌空穿过河面,整段水体有两个排污口,一个位于第二个桥南侧(如图2-2),另一个位于监测河段接近拐弯处(如图2-3)。
其中位于第二个桥南侧的排污口因操场打地基,需改造而封掉了。
同时,学校里的排水系统均已改造为雨污分流,故污水不直接排入友谊河,仅雨水排入(如图2-4)。
图2-1图2-2
图2-3图2-4
3、水体两岸不均匀分布多种草本植物,生长茂盛。
河岸两侧生活垃圾较多,还有很多枯枝和枯叶,河堤两侧均有行道树。
水体转弯处靠近马路的一侧河岸上有一片较大的菜园,园内种植各种蔬菜。
4、该监测河段主要用途是防洪排涝。
据兴河市政工作人员介绍,紫金山上流下来的径流雨水,上游和沿岸的生活污水和雨水都排入友谊河,该地区尚未实行雨污分流,所以河道污染严重。
河水一直呈黑色或墨绿色,且伴有臭味,周边居民怨声载道。
5、实地勘察发现:
水面漂浮较多枯叶,水较浅,有些地方可见河床上的青苔,部分河底的青苔脱落,漂浮在水面上。
水体呈黑色,有臭味。
晴天时河水很浅,雨后稍变深。
监测日水深1.3米,流速0.108米/秒,河床较高。
监测河段的宽度如图2-所示
图2-
三、监测断面和采样点的设置
根据实地勘察所得的水体情况,确定设置四个监测断面,如图3-1所示,两个对照断面,一个控制端面,一个削减断面。
对照断面是为了了解流入监测河段的水体水质状况而设置,所以选在河流进入该水体的地方,即七号门外马路的北侧(A-A)和三号水体的东侧汇入处(C-C)。
为了评价监测河段两岸污染源对水体水质的影响,将控制断面设置在排污口下游,但为了方便实际采样,我们在七号门外马路的南侧设置了控制端面B-B。
在监测河段结束处,即解放军理工大学家属院门口的桥上设置削减断面D-D。
图3-1
由于水面宽18.4<
50米,水深1.3<
5米,故只在中泓垂线上,水面以下0.5米处设一个采样点。
因监测河段有马路和桥,利用地理优势,在桥中间处采样。
采样点位置如图3-2所示。
图3-2
四、监测项目的确定
水温、pH、浊度、电导率、溶解氧、化学需氧量、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、总磷、总氮、氨氮、硝酸盐氮、硫化物、石油类、大肠杆菌群。
水温、浊度属于感官性状指标,pH、化学需氧量、高锰酸盐指数、五日生化需氧量是保证水体自净的指标,磷和氮是防止封闭水域富营养化的指标,大肠菌群是细菌学指标。
五、采样时间和采样频率的确定
为使采集的水样能够反映水质在时间和空间上的变化规律,必须按照国家水质监测规范,合理地安排采样时间和采样频率。
所监测河段属于小河流,全年监测次数设置为六次,采样时间为丰水期(六月、七月、八月和九月)、枯水期(一月、二月、十一月、十二月)、平水期(三月、四月、五月、十月),每期采两次,具体采样时间为每两个月一次。
又因为三号水体的具体排污时间不确定,因而每次的采样时间视具体情况选定。
六、样品采集及保存
6.1样品的采集方法——混合水样采集
由于监测河体较浅,采集表层水水样,在同一采样点、不同时间,可用适当的容器如塑料瓶等直接采集。
注意事项:
(1)测定pH、溶解氧、生化需氧量、油类、硫化物、微生物等项目需要单独采样;
其中,测定溶解氧、生化需氧量和有机污染物等项目的水样必须充满容器;
pH、电导率、溶解氧等项目宜在现场测定。
另外,采样时还需同步测定水文参数和气象参数。
(2)采样时必须认真填写采样登记表;
每个水样瓶都应贴上标签(填写采样点编号、采样日期和时间、测定项目等);
要塞紧瓶塞。
必要时还要密封。
6.2样品的保存
测定项目
容器器材
保存方法
保存期
备注
水温
聚乙烯瓶
——
现场测定
pH
4℃
12h
尽量现场测定
浊度
4℃,暗处
24h
电导率
DO
溶解氧瓶
加、碱性
溶液固定,4℃,暗处
高锰酸盐指数
玻璃瓶
加使pH<
2,4℃
48h
COD
BOD5
4℃,避光
6h
最长不超过24h
氨氮
2,4℃
硝酸盐氮
4℃,避光
尽快测定
总氮
总磷
加使pH2
硫化物
加NaOH和Zn(Ac)2,溶液固定,避光
石油类
加HCl,使pH<
7d
不加酸,24h内测定
总大肠杆菌
加Na2S2O3,溶液除余氯4℃
表6-1
七、样品的预处理及分析技术
7.1水温
水温测量在现场进行,用水温计进行测量。
水温计的水银球部悬于采水器的贮水杯内,水温计的顶端栓以一定长度的绳子。
测量时将水温计插入装满水样品的贮水杯中,放置5分钟后,迅速提出水面并读数。
7.2pH值
用pH测定仪现场测定。
7.3浊度
现场测定,采用浊度仪法,通过测量水样对一定波长光的透射或散射强度而实现浊度测定。
7.4电导率
用电导仪现场测定水样电导率。
7.5溶解氧
使用溶解氧测定仪现场测定,待读数变化较小时记录数据。
7.6化学需氧量
重铬酸钾法(CODCr)
在强酸性溶液中,用重铬酸钾氧化水样中的还原性物质,过量的重铬酸钾以试铁灵作指示剂,用硫酸亚铁铵标准溶液回滴,根据其用量计算水样中还原性物质消耗氧的量。
CODCr=(V0-V1)×
c×
8×
1000/V
V0——滴定空白时消耗硫酸亚铁铵标准溶液体积(mL);
V1——滴定水样消耗硫酸亚铁铵标准溶液体积(mL);
V——水样体积(mL);
c——硫酸亚铁铵
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