黑臭水体监测评价系统
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城市黑臭水体整治工程安全管理体系与措施一、工艺安全管理措施:1.制定详细的工艺流程和操作规程,明确施工人员的操作步骤和注意事项,并落实到实际作业中。
2.对关键工艺环节进行技术改进,并提供安全的工艺设备和工具,确保操作过程中没有安全隐患。
3.对有害气体和有害物质的处理进行单独的工艺设计和安全措施,采取防护措施,保证工作人员的安全。
4.在工程施工过程中设立预警系统,对可能出现的问题进行及时分析和处置,确保工程的安全进行。
二、设备安全管理措施:1.对设备进行定期检修和维护,确保其正常运行状态,并采用先进的检测技术和设备对设备的工作状态进行监测。
2.为设备配备安全保护装置和报警系统,一旦发生故障可以及时报警并采取相应的紧急措施。
3.设备的安装和拆卸需由具备相应资质的专业人员进行,并执行相关的操作规程和注意事项。
三、人员安全管理措施:1.对参与工程的人员进行安全意识和技术培训,掌握相关工作流程和操作规范。
2.建立安全制度,规定必须佩戴安全防护用具,并配备急救设备和人员,提高人员在紧急情况下的应急能力。
3.强化安全监督,建立安全管理人员的日常巡查和安全检查制度,及时发现和整改安全隐患。
四、环境安全管理措施:1.建立环境影响评价体系,评估工程对周边环境的影响,并采取相应的环保措施,减少对环境的污染。
2.建立施工现场周边的环境监测系统,对空气、水质、噪音等进行实时监测,及时发现问题并采取措施解决。
3.施工现场要合理布置,设置临时围挡,防止施工材料和废弃物等进入周围的水体和空气。
五、监管安全管理措施:1.由相关部门对工程实施进行监管,对施工方的安全管理体系进行审核和评估。
2.加强对施工现场的监督执法,确保施工单位按照规定的工艺和安全措施进行施工。
3.对存在安全隐患的工程停工整改,并对违反安全管理措施的施工方进行处罚。
总之,城市黑臭水体整治工程的安全管理体系和措施需要从工艺、设备、人员、环境和监管等方面全面考虑,确保工程施工过程的安全,减少安全事故的发生,同时保护施工人员和周边环境的安全。
水环境(黑臭水体)监测项目建设方案目录1范围 (1)2引用标准 (1)3定义 (1)3.1水质监测 (1)3.2流域 (1)3.3流域监测 (1)3.4采样断面 (1)3.4.1背景断面 (2)3.4.2 对照断面 (2)3.4.3控制断面 (2)3.4.4消减断面 (2)3.5城市黑臭水体 (2)3.6黑臭水体形成机理 (3)3.7黑臭水体成因 (3)4地表水监测的布点与采样 (3)4.1地表水监测断面的布设 (3)4.1.1监测断面的布设原则 (3)4.1.2监测断面的设置数量 (4)4.1.3监测断面的设置方法 (4)4.1.4采样点位的确定 (7)4.2地表水水质监测的采样 (7)4.2.1确定采样频次的原则 (7)4.2.2采样频次与采样时间 (8)5地表水监测项目与分析方法 (8)5.1监测项目 (8)5.1.1监测项目的确定原则 (8)5.1.2监测项目 (9)5.2水和污水监测分析方法 (14)5.2.1水温 (16)5.2.1.1水温计法 (16)5.2.1.2颠倒温度计法 (16)5.5.2 色度 (18)5.5.2.1铂钻标准比色法 (19)5.5.2.2稀释倍数法 (20)5.5.3 臭 (20)5.5.3.1文字描述法 (21)5.5.3.2臭阈值法 (22)5.5.4 浊度 (25)5.5.4.1分光光度法 (26)5.5.4.2目视比浊法 (27)5.5.4.3便携式浊度计法 (29)5.5.5 透明度 (30)5.5.5.1铅字法 (31)5.5.5.2塞氏盘法 (31)5.5.6 pH值 (32)5.5.6.1玻璃电极法 (32)5.5.6.2便携式pH计法 (35)5.5.7 悬浮物 (36)5.5.8 电导率 (38)5.5.8.1便携式电导率仪法 (38)5.5.8.2实验室电导率仪法 (40)5.5.9 氧化还原电位 (42)5.5.10 溶解氧 (45)5.5.10.1碘量法 (46)5.5.10.2膜电极法 (51)5.5.10.3便携式溶解氧仪法 (54)5.5.11 高锰酸盐指数 (56)5.5.11.1酸性法 (57)5.5.11.2碱性法(A) (59)5.5.12 化学需氧量 (60)5.5.13 生化需氧量 (64)5.5.14 氨氮 (71)5.5.14.1纳氏试剂光度法 (72)5.5.14.2水杨酸-次氯酸盐光度法 (73)5.5.14.3滴定法 (74)5.5.14.4气相分子吸收光谱法 (74)5.5.16 总氮 (74)5.5.17 总磷 (79)5.5.17.1离子色谱法 (83)5.5.17.2钼锑抗分光光度法 (83)5.5.17.3孔雀绿磷钼杂多酸分光光度法 (84)1范围本建设方案主要针对水环境治理特别是黑臭水体治理的监测评估,主要包括江河、湖泊、水库的水质监测中如何设置各种监测断面、黑臭水体的定义及水环境治理监测评估中各监测指标的监测方法。
黑臭水体监测系统解决方案一、系统概述黑臭水体监测系统布置的水质监测设备采用多参数(透明度、氧化还原电位、氨氮、溶解氧等)水质传感器来在线监测水质状况,配合传感节点接入网关,将检测到的数据安全稳定的上传至水质监测管理平台进行统一的分析和管理。
系统采用太阳能风光互补供电系统供电,解决了偏远地方市电供电困难的问题。
系统设备检测水质方法多样具体可根据需求选择。
二、系统架构1. 感知层感知层是物联网的核心,是信息采集的关键部分。
感知层内的设备通过传感网络获取感知信息。
2. 网络层网络层是数据通信的核心,是数据传输的主要通道,网络层主要采用无线传输和以太网通信。
3. 通信服务层通信服务层主要是实现水质监测设备数据的汇集与数据管理,并提供Socket通讯服务、Data base存储服务、Web Service、MQTT代理服务、App回调服务,实现系统数据与一体化管理平台对接,为平台等应用层提供专业、全面、可靠、稳定的数据通信服务。
4. 应用层应用层为黑臭水体监测系统平台及第三方应用平台,为运维部门、管线权属单位等相关部门提供数据展示、决策分析等信息服务,实现对监控区域内的管网管线进行集中展示与监管,为紧急情况处理、辅助决策判断、综合规划发展等提供支持。
系统架构图三、系统功能1. 实时监测告警实时监测水质点位的环境状态,根据预先设定报警规则,对排水管网、河道的水质指标超阈值等异常情况进行实时告警监测。
2. GIS地图展示在电子地图上显示监测点位、基本信息、实时状态等,也可以通过文本形式展示监测位置、基本信息、实时状态、历史状态记录等信息。
3. 调度运行管理掌握水质监测点运行状况,当排水管网、河道水质发生异常状况时,系统自动进行事故分析,高效协调相关部门的协同工作。
4. 数据分析对大量的水质数据进行重组、汇总及对比分析,对水质污染问题进行定位,为水质问题追溯提供依据。
四、系统特点1. 集成度高从业务问题为出发点,建立一套集成硬件产品、软件产品、数据服务、通信服务、保障服务为一体的黑臭水体水质监测系统方案。
黑臭水体标准黑臭水体是指水质受到严重污染,产生难闻气味并对周边环境造成危害的水体。
为了改善黑臭水体的状况,我国制定了一系列的黑臭水体标准,以便对黑臭水体进行科学评估和治理。
本文将介绍黑臭水体标准的相关内容,以便更好地了解和应用这些标准。
首先,黑臭水体标准主要包括了对水质、气味、生物和环境的评估要求。
在水质方面,标准规定了黑臭水体中各种污染物的浓度限值,如化学需氧量、氨氮、总磷等。
这些限值是根据水体的功能区划和环境质量标准来确定的,旨在保护水体生态系统的健康。
其次,黑臭水体标准还对水体中的气味进行了评估。
气味是黑臭水体的一个显著特征,也是对周边环境造成影响的重要因素。
标准规定了对水体中挥发性有机物(VOCs)的监测和评估方法,以及对气味的定性和定量评价方法,从而全面了解黑臭水体的气味特征。
此外,黑臭水体标准还对水体中的生物和环境进行了评估。
生物监测是评价水体生态系统健康的重要手段,标准规定了对水体中浮游生物、底栖生物和水生植物的监测方法和评价指标。
同时,标准还对水体周边环境进行了评估,包括对土壤、植被、野生动物等方面的监测和评价要求。
总的来说,黑臭水体标准是一套科学、系统的评价和监测体系,是对黑臭水体进行治理和改善的重要依据。
只有严格按照这些标准进行评估和监测,才能更好地了解黑臭水体的污染状况,有针对性地制定治理方案,并最终实现黑臭水体的改善和恢复。
在实际应用中,我们需要充分利用黑臭水体标准提供的监测方法和评价指标,对黑臭水体进行全面、准确的评估。
同时,还需要结合当地的环境特点和治理需求,制定针对性的治理方案,采取有效的措施进行治理。
只有这样,才能真正实现黑臭水体的改善,保护水环境,维护人民健康。
综上所述,黑臭水体标准是一项重要的环境管理工具,对于改善黑臭水体的状况具有重要意义。
我们应该充分认识到黑臭水体标准的重要性,积极应用这些标准,为改善水环境质量,保护生态环境,维护人民健康作出更大的努力。
希望通过我们的共同努力,能够实现黑臭水体的治理和改善,让我们的环境更加清洁、美丽。
黒臭河道特征及评价体系摘要:城市河道是城市景观和城市生态环境的重要组成部分,河道黑臭现象不仅严重影响城市形象、城市生态环境和居民身体健康,而且直接危及城市饮用水源的水质。
目前国内外关于水体黑臭尚无公认的、可以完全通用的评价方法和标准,本文介绍了目前应用较多的几种评价方法,并对这几种评价方法进行了分析。
关键词:黒臭河道,特征,评价体系Abstract: Urban river is the city landscape and urban ecological environment important constituent, channel black smelly phenomenon not only seriously affect the image of the city, the city’s ecological environment and residents health, but also directly endanger urban drinking water of water quality. About water at home and abroad of black-odors there is no recognized, can be completely general evaluation method and standard, this paper introduces the current application more several evaluation methods, and the several evaluation methods are analyzed.Keywords: Black smelly channel, characteristic, evaluation system1. 概述作为城市的命脉,河流维系着城市生命的延续,然而全球河流生态系统的恶化已成为21世纪人类生存和发展面临的重大危机。
黑臭水体4项检测指标标准黑臭水体是指由于有机污染物和微生物的生长繁殖而导致水体散发出难闻的臭味和黑色异味的现象。
为了有效监测和治理黑臭水体,我们需要对其进行检测,并根据检测结果进行相应的处理。
在对黑臭水体进行检测时,有四项指标是必须要关注的,它们分别是溶解氧、化学需氧量、氨氮和总磷。
这四项指标的检测结果可以反映出黑臭水体的水质情况,为相关部门制定治理方案提供重要依据。
首先,溶解氧是指水中溶解的氧气分子的含量。
水体中的生物和化学过程都需要氧气的参与,因此溶解氧是维持水体生态平衡的重要指标。
在黑臭水体中,由于有机污染物的存在,溶解氧的含量通常会偏低。
当溶解氧过低时,水体中的生物生存将受到影响,甚至会出现富营养化现象,导致水体黑臭。
因此,监测黑臭水体的溶解氧含量是十分重要的。
其次,化学需氧量(COD)是指水中有机物和无机物被氧化分解的化学需氧量。
在黑臭水体中,有机污染物的含量较高,因此化学需氧量通常也会偏高。
高化学需氧量不仅会消耗大量氧气,导致水体缺氧,还会加重水体的污染程度。
因此,对黑臭水体进行化学需氧量的监测是十分必要的。
第三,氨氮是指水体中氨和铵态氮的总和含量。
氨氮是一种常见的水体污染物,它来源于生活污水、工业废水和农业排放等。
在黑臭水体中,氨氮的含量较高往往会导致水体异味的产生,同时也会对水体生态环境造成一定的影响。
因此,对黑臭水体的氨氮含量进行监测是十分重要的。
最后,总磷是指水体中无机磷和有机磷的总和含量。
磷是一种常见的营养盐,它在水体中的过量含量会导致水体富营养化,进而引发水华的产生。
在黑臭水体中,总磷的含量较高往往会加重水体的富营养化现象,导致水质恶化。
因此,对黑臭水体的总磷含量进行监测同样是非常必要的。
综上所述,对黑臭水体的溶解氧、化学需氧量、氨氮和总磷这四项指标进行监测是十分重要的。
这些指标的检测结果可以为相关部门制定黑臭水体治理方案提供重要依据,帮助改善黑臭水体的水质状况,保护水体生态环境,维护人民群众的身体健康。
建筑及片区智慧海绵监测系统设计与评估研究导言建筑与小区是海绵城市建设的重要方面,通过建筑及片区智慧海绵系统的建设,将气象环境信息与渗、滞、蓄、净、用、排设施进行联动设计和实施,将会对街区和城区内涝防治和环境治理起到重要作用。
智慧海绵监测思路海绵城市建设是降低内涝风险、削减面源污染、提高雨水资源利用、恢复城市生态环境的有效抓手。
参照海绵城市建设相关标准规范要求,对建筑片区进行评价时重点对地表水环境、初期雨水水质、易涝点、建筑片区等进行监测,为海绵城市建设效果的评估提供依据(图1)。
图1 智慧海绵监测系统思路图1.地表水环境监测地表水环境监测包括黑臭水体指标以及常规地表水水质指标的监测,监测点位按片区内的黑臭水体名单进行建设,监测指标按照《城市黑臭水体治理工作指南》的指标要求和水质指标测定方法,其中黑臭水体水质监测在整合现有黑臭水体人工取样监测点位的基础上进行,补充相关地表水环境水质指标监测的要求。
2.初期雨水监测主要针对建筑片区不同硬化地面的初期雨水进行监测,不同硬化地面包括建筑屋面、机动车道、人行街道、城市广场等典型下垫面,参照水和废水监测分析方法,对CODcr、TP、TN、SS、NH3-N等常规水质情况进行监测,个别指标根据取样点位置进行确定。
3.易涝点监测以城市排水防涝重现期为标准,参照室外排水规范,对建筑片区的易涝点位置进行排查,筛选出易涝点。
一般采用监测的手段对易涝点位置进行监控,分别从水位和流量两方面进行监测,水位主要是淹水水位以及对应地下排水(雨水)管网的液位。
4.海绵设施监测海绵设施是海绵城市建设的基础,对典型的海绵设施进行监测。
设施层面主要包括下凹式绿地、生物滞留带、透水铺装、绿色屋顶等相关海绵设施,在设施出水口位置对出水流量进行在线监测,出水水质在线采样分析,作为海绵源头设施的监测数据,为海绵城市考核指标计算的数据溯源提供依据,也为设施运行效果的评估提供参考。
5.项目与片区监测为评价建筑片区的年径流总量控制效果和年径流污染控制效果,分别从片区内的设施层、项目层、片区层等3个层面建立监测体系,按照海绵城市建设相关标准对每个层面进行监测分析。
黑臭水体黑臭水体认定标准一是感官判定,水体异味或颜色明显异常等;二是公众评议判定,开展不少于30份的问卷调查问卷,认为“黑”或“臭”问题的人数占被调查人数的60%以上的。
三是水质监测判定,水质监测指标包括透明度(≥25cm)、溶解氧(≥2mg/L)、氨氮(≤15mg/L)3项指标,任意一项不达标即判定为黑臭水体。
一、什么是黑臭水体?黑臭水体的定义:黑臭水体是一种严重的水污染现象。
其是由于水环境遭受超过其自净能力的有机污染,有机物的好氧分解使水体中耗氧速率大于复氧速率,造成水体缺氧,致使有机物降解不完全、速度减缓,厌氧生物降解过程生成硫化氢、氨、硫醇等发臭物质,同时形成黑色物质,使水体发生黑臭的现象。
城市黑臭水体是指城市建成区内,呈现令人不悦的颜色和(或)散发令人不适气味的水体的统称。
根据黑臭程度的不同,可将黑臭水体细分为“轻度黑臭”和“重度黑臭”两级。
城市黑臭水体:一是明确范围为城市建成区内的水体,也就是居民身边的黑臭水体;二是从“黑”和“臭”两个方面界定,即呈现令人不悦的颜色和(或)散发令人不适气味的水体,以百姓的感观判断为主要依据。
根据黑臭程度的不同,可将黑臭水体细分为“轻度黑臭”和“重度黑臭”两级。
农村黑臭水体是各县(市、区)建制镇(乡、街道等)的行政村范围内颜色明显异常或散发浓烈(难闻)气味的水体。
农村黑臭水体水质具体判定标准及监测方法如下:也就是说,黑臭水体识别主要针对感官性指标,百姓不需要任何技术手段就能判断,感官的接受是最低标准。
水体颜色、气味异常到引起百姓不适的,即可初步判断水体黑臭。
二、黑臭水体的成因黑臭水体产生的原因很多,简单可以概况为以下几个方面。
1. 生活污水随着城市居民生活水平的提高,城市生活污水的排放量呈急剧上升趋势,由于生活污水没有完全接污纳管及肆意排放等原因,一部分生活污水流入附近河道。
生活污水中耗氧性有机物和氮磷进入水体后,无论其是否有充分的溶解氧,在适合的水温下都将受到好氧放线菌或厌氧微生物的降解,排放出不同种类发臭物质,加剧了城市水体黑臭程度。
黑臭水体监测评价系统
一、功能概述
“黑臭水体监测评价系统”基于物联网的理念,采用信息化手段,结合GIS展示,实现对“黑臭水体”水质、水量、污染源排放、环境因素(水文、管网、周边视频)、工程设备/设施运行状况等的监测,贯穿“源头预防—过程监测—效果评估”全流程,并且引入公众调查评议,建立长效的监督管理机制,最终达到提升人居环境质量,改善城市生态环境的目的。
二、感知层
1、透明度传感器
规格参数
型号: XF-TM-01
量程:0-10m , 0-100m
分辨率:0.001m
准确度:±0.04%FS
可靠性:MTBF≥1440h
环境温度:-5℃~50℃
接口:RS485/MODBUS协议
供电:直流12V,允许波动±15%
2、溶解氧传感器
规格参数
型号: XF-DO-01
量程:0.00~10.00mg/L, 0.00~20.00mg/L
分辨率:0.01mg/L
精确度:±0.1mg/L
重复性:±0.1mg/L
环境温度:-5℃~50℃
标定:出厂标定,一年无需校准,可现场标定接口:RS485/MODBUS协议
供电:直流12V,允许波动±15%
材质:不锈钢探头
3、氨氮在线分析仪
规格参数
型号: XF-NH3-300
测试量程:(0~0.5~5~25~300)mg/L
检出下限:0.02mg/L
分辨率:0.01mg/L
准确度:±5%FS
重复性:≤3%
最小测量周期:18min
模拟输出:0/(4~20)mA模拟输出
继电器控制:24V1A继电器高低点控制
接口:MODBUS RS485或RS232
显示:彩色触摸屏
数据存储:30000组
工作温度:+5℃~+40℃
电源:220VAC±22VAC/(50±1)Hz
4、氧化还原电位传感器
型号: XF-ORP-01
规格参数
量程:-2000mV~2000mV
分辨率:0.5mV
精确度:1mV
重复性:±1mV
温度补偿:自动温度补偿(0℃~80℃)
标定:缓冲液标定,亦可样液标定,
标定信息保存在传感器内部
环境温度:-5℃~50℃
接口:RS485/MODBUS协议
供电:直流12V,允许波动±15%
三、传输层
遥测终端机(RTU)
规格参数
型号: XF-RTU-N
供电范围:DC 6-26V
待机电流:< 0.9mA(12V)
工作电流:< 6mA (12V)
特点:
符合《SL180-2015 水文自动测报系统设备遥测终端机》要求。
符合《SL651-2014 水文监测数据通信规约》要求。
一体化设计,集成DTU通信模块,支持GPRS/CDMA2000/3G/4G。
支持GPS或北斗通信模块,覆盖范围广。
接口丰富、标准易用,预留了足够的数据接口。
内置存储空间大,可存储20年数据,支持最大128GB存储卡扩展。
低功耗设计,待机功耗<0.9mA 。
兼容多种通信协议,方便扩展接入多种常用及定制传感器。
支持同时向三个中心站发送报文与短信。
四、平台层
系统平台:HTML5、CSS3、JavaScript
1、跨平台
2、良好的版本及性能升级机制
3、最统一、最规范的前端技术
4、最先进的前端技术
5、最强大的前端功能
6、兼容性最好的前端技术
7、更高端、友好的体验度
系统平台:多态灵活性
支持PC端(企业平台、门户网站)和移动端(微信、APP),实现一套系统多样性应用。
五、应用层
在GIS地图上展示所有与黑臭水体相关的监测站点及工程设施,提供地图缩放浏览、站点导航、报警滚动显示、实时数据展示等功能。
1、河湖水系及其周边环境(如河道、入河管网、入河排口等)的水质(透明度、溶解氧、氧化还原电位、氨氮等)、水文(流速、流量、水位)、雨量、视频等监测站点的位置、状态及报警。
2、水系相关工程设施如泵站、涵闸、污水处理厂、再生水厂等运行状态。
六、水质污染预警
统计实时和历史报警数据,发掘需重点关注水系。
水质污染分析
分析水质变化趋势;
分析水质变化原因(外源、內源)。
水质污染溯源
根据上下游同一水系和周边环境水质变化情况,定位污染源位置。
七、整治效果预评估
根据历史监测数据,结合相关整治工程措施的建设,对水质变化情况进行预测,对整治效果进行预评估。
治理进度及黑臭水体整治评估
1、治理工程实施前的基本情况摸底调查
本底监测数据
2、工程实施进展情况的全程跟踪
水体整治工程实施记录及水体整治前后的相关影像材料
3、跟踪整治效果基础上完成评估并向社会公示
1)按指南所列4种理化指标评估—技术支撑
方法:取多个监测点连续测定的各指标的平均值作为评估依据。
2)公众调查评议结果—主要依据
方法:手机二维码完成公众调查。
90%以上的问卷答复"非常满意"或"满意",则认定达到整治目标。
八、站点管理
对所有水质站点进行详细管理,包括站点位置、站点采集的水质数据。
九、应急指挥
根据内置预警规则自动产生预警,自动推送;通过模型进行污染扩散预测;针对不同污染级别启动不同等级应急预案。
十、公众监督
公开发布黑臭水体整治及考核评估情况,公众可通过微信服务号对建设项目情况进行公开查询,并且就水环境、水安全等问题通过微信服务号进行反应与投诉。
十一、智慧管理
实现地图监视+各种监测站运行状态监控的智能监控;通过对大量基础数据按照系统设定的规则进行智能化分析,获得用户需要的不同类型的报表视图,列表视图以及图形视图。