摘要:社会经济发展使得水资源消耗增加,环境发展呈现出恶化趋势,有必要做好研究分析工作。有鉴于此,本文中分析水环境监测措施,探讨如何有效保障水环境监测质量,切实满足水环境保护的需求,实现水环境保护的可持续性发展。
关键词:水环境;质量保障;控制措施
环境监测是一项基础性工作,在生态环境保护中扮演着重要角色。水是人类赖以生存的基础条件,通过落实水环境监测,相关人员能够对多种污染物进行分析,以便采取可靠的应对措施,保障水环境质量及群众的生产生活,促进社会发展。
1 水环境监测质量保证的意义
在整合与利用监测结果时,相关人员应重视各个细节,使水污染监测实现全面覆盖,不仅限于对工业企业的监测,也要重视对生活污水的监测。水污染监测可以帮助人们更好地了解水污染的状况及原因,是环境监测的重要内容,所以应保证监测结果的公平性和公正性。
1.1有利于开展环保工作
环境监测对于水环境污染治理具有推动作用,重点是通过可靠的技术手段监测水环境中的污染因子、变化趋势等,确保环境保护拥有理想的支撑条件。近些年,水环境污染程度日益加剧,高耗能、高污染企业屡禁不止,这在一定程度上影响了水环境,相关部门应通过环境监测措施稳步推进环境保护工作。
1.2为环保工作提供参考依据
环境监测有助于相关人员对区域环境污染情况进行详细分析,确定基本的污染因素和污染源,为治理工作提供支持。监测人员通过落实好具体的细节,让环
境监测更具针对性,并结合污染企业的整治措施,控制废水、污水的排放量,使水环境得以净化。相关人员应了解污染原因,确保污染控制到位,并及时公示水污染情况,以实现可持续发展的目标。
1.3提升环境执法效力
在部门大力宣传节能减排的背景下,水污染治理工作受到广泛关注,为了取得更加显著的效果,相关部门要采取必要措施加以干预,确保水环境得以维护,控制水污染的负面影响。通过落实环境监测工作,可以让水环境污染治理更具实效,也能对重点排污企业实施针对性控制。
2 水环境监测质量保证和质量控制措施 2.1样品采集质量控制要点
(1)水样的采集:在进行水环境监测时,监测的水体的水质情况会随着时间的变化发生一定的改变,因此,为了保证监测水样的代表性、水质监测的准确性,在采样前应结合现场勘察等工作,制定合理、详尽的采样计划,采样时要根据计划的规定,定时、定点的采集样品;在进行采样时,要提前准备好收纳水样的检测容器,并根据水样的采样位置采取的不同采样方式:①采集地表水水样(河流水、湖水)时:在采样时要握住采样瓶容器的下方,将采样瓶插入水中,在水面上方12~15cm的高度时,拔掉采样瓶容器的瓶塞,并且需要注意将瓶口方向朝向水流的方向,让水样灌入容器之中,采样时需调整瓶身角度控制水样灌入的速度,使采集的水样达到容器的80%容积即可,随后盖上瓶塞、取出采样瓶、做好标记。②采集自来水水样时:若涉及污染源追踪,在采样前需用棉拭子对水龙头内、外部擦拭取样,检测水龙头自身污染的可能性。在取水样前,需注意对水龙头进行灭菌处理,灭菌方式一般采用酒精灯灼烧法,灼烧后使水龙头最大化流水5~8min,降低采集到不具代表性的残留水进而影响检测质量的风险,关小水龙头进行采样,做好采样瓶标记工作。
(2)水样的保存:保存水样需根据水样的类型不同,选取冷藏/冻或加入保存剂的方法,通过化学保存剂和低温抑制生物活动、减缓挥发作用和化学反应。携带水样的容器应放置在4℃低温冷藏箱中,并在2h之内送到水质检测实验室。
2.2实验室检测质量控制要点
(1)实验室环境的控制:实验室具备足够的通风换气设备,保证实验室内的空气新鲜洁净,减少空气中的杂菌在检测时对检测精度的影响;对水样进行检测时应根据检测要求对环境的温度和湿度进行控制,一般温度控制在(23±2)℃、湿度控制在(65±15)%RH;实验室要设置不同的功能分区,并对水样检测区设置醒目的警示标识用以提醒人员,防止人员流动的外来干扰和实验室内的交叉污染;在利用微生物技术对水样进行检测实验之前,要做好区域内的消毒工作,避免检测设备、设施对水样产生污染。
(2)培养基的质量控制:对于培养基应做好详尽信息记录,包括但不限于培养基的配置人员、时间、批次、名称、编号以及培养的pH、灭菌温度、主要成分、不稳定成本、注意事项等等,并在培养基的使用时,对其进行无菌检验,完成阳性和阴性对照检查工作,进而保证微生物检测技术在水环境监测中的应用效果。
2.3 水环境中营养元素监测
通过对水环境中营养元素的监测,及时掌握水环境中氮、磷等营养元素成分及含量,为决策者制定快速应对措施提供参考,有利于水环境的保护。传统的水环境营养元素监测不仅耗时耗力,还会消耗大量监测试剂,且通常只是监测分析某一单一营养元素,监测效果较差。郭莲秀等利用顶空-气相色谱法测定某污水处理厂城镇生活污水排放中的氨氮含量,选用Agilent70型气相色谱仪和美捷司的DB-5毛细管柱(30m×0.28mm×0.20μm),在加入500μL甲醛,平衡时间10min,反应温度40℃条件下,二氧化碳的峰面积达到最高值,加标回收率98.7%~105.46%。
顶空-气相色谱技术(HS-GC)监测水环境具有干扰小、监测效率高、覆盖面广的特点,且适用于基质复杂的氨氮批量快速监测分析。利用气相色谱技术监测水环境营养元素,主要涉及的关键技术方法有:(1)顶空气相色谱技术。监测水环境中的总氮含量,利用衍生化反应,将水环境中盐转化为衍生物,利用衍生物易挥发性特点监测分析;(2)火焰光度监测器技术。利用气相色谱技术
监测水环境中总磷含量,其间选用甲苯萃取剂,利用磷元素可氧化燃烧性特点,通过火焰光度监测器技术分析监测水环境中磷含量;(3)电子捕获检测器技术。气相色谱技术、电子捕获检测器技术联合应用,可监测水环境中亚盐氮(回收率变化范围93.75%~103.25%之间)和盐氮含量(回收率变化范围96%~104%之间)。
2.4 优化水污染防治机制
水环境监测和治理具有很强的专业性,为了达到最佳效果,相关部门应更重视细节,使水污染治理工作更加到位,完善防范机制。(1)生态环境部门应提高重视程度,认识到环境监测的意义,将其与水环境保护密切衔接,实现对生态空间的科学管控,夯实环境监测部门、生态环保执法部门的责任;加大资金投入力度,给水环境监测以支持,提供有力保障。(2)生态部门应建立水污染防治工作机制,结合当前水污染的趋势,采取合理的监测手段,获取可靠结果,优化管理对策,督促相关部门切实践行工作要求。(3)相关部门应科学协调区域综合治理工作,在区域规划的基础上,顺势推进水环境监测工作,科学管控不同区域的污染状态,从源头降低水污染的影响;根据水污染的监测结果,统计并分析整体动向,有针对性地做好水体污染源综合治理。在上述行动的基础上,相关部门还可以建立奖惩机制,使其发挥出相应的保障功能;设立环境整治基金,结合税收加以激励;确立水环境污染负面清单和黑名单制度,加大水环境污染惩治力度。
结语
总之,要扎实推进水环境监测和水环境污染治理工作进程,促使生态文明建设有条不紊地开展。水环境监测部门及人员应以保护生态环境为核心,积极完善水环境质量监测工作,及时掌握水环境质量状况;还要依据水环境污染程度和污染物类型,选择适宜的应对措施,改善水环境质量,巩固生态文明建设成果,实现经济社会可持续发展。
参考文献
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