地表水环境质量检测

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地表水环境质量检测相关的仪器

  • 产品介绍磐诺从水环境质量变化预测预警,流域水污染物总量控制等多方位,为政府部门联防联控,研判预警提供技术和数据支撑,实时监测水中VOCs的含量,最终实现水环境质量不断改善。磐诺的水中VOCs在线监测仪为24小时在线监测模式,及时有效地对水样进行检测分析,有效避免了人工取样检测的不便捷性、不安全性和样品的滞后性,因而有毒有害的污染因子能够被及时识别发现。当发生突发水污染事件时系统能够实时在线监测,为环境污染应急处理,提供及时的监测数据保障。 参考标准- HJC-ZY76-2017 环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心作业指导书 - GB 3838 地表水环境质量标准- JB/T 12965 水中挥发性有机物在线气相色谱仪- HJ 686-2014 水质挥发性有机物的测定吹扫捕集气相色谱法- HJ 639-2012 水质挥发性有机物的测定吹扫捕集气相色谱-质谱法- HJ212 污染源在线自动监测系统数据传输标准 产品特点- 水中VOCs检测方法:吹扫捕集——气相色谱法;- 水样提取采用精准的注射泵系统,确保每次样品的定量精 准提取;- 吹扫采用恒温吹扫,吹扫效率高,同时配合独有的除水技术,有效避免水汽对色谱分离的影响,确保分析结果的准确性;- 配备FID和ECD检测器,苯系物和卤代烃分开检测,保障各有机物监测的性能指标一致;- 预处理系统、吹扫系统以及样品捕集系统具有自动吹扫功能,有效避免样品残留;- 系统断电重启后能够自动恢复运行;- 监测模式多重选择,可单次、可定时、可循环。 应用领域磐诺水中VOCs在线自动监测仪主要应用于饮用水监测、地表水监测、水源地监测、废水排放监测以及泄漏监测等。
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  • CODmaxIII铬法COD分析仪在地表水有机物监测的应用哈希公司 CODmaxIII MS9000国内某地城市支流河水污染较为严重,当地为响应政府号召,开展了一系列水质治理工作。其中水质在线监测是检测水质是否达标,实时监测水质情况的重要判断依据。由于该河水COD浓度较高,常规地表水有机物高锰酸盐测量方法并不适用。哈希最 新一代CODmaxIII在线铬法COD分析仪安装在该河道,集成在哈希MS9000户外小型水质自动监测系统中,用以实时监测河水COD浓度。图1 CODmaxIII分析仪现场图现场COD分析仪设置的测量间隔为2小时测量一次,校准间隔为7天一次,标液核查间隔为24小时一次。CODmaxIII分析仪在测试期间内的在线监测数据如下图: 图2 CODmaxIII测试数据CODmaxIII在测试期间运行稳定,现场采取水样送往第三方检测机构进行检测,与CODmaxIII现场测试结果进行比对,两者误差在20%以内,符合水样比对要求。CODmaxIII分析仪具有标液核查功能,符合最 新环境标准要求。现场用 100mg/L 浓度的标液进行标液核查数据测试,现场标液核查数据如下:图3 CODmaxIII标液核查数据从测试数据结果来看,CODmaxIII标液核查的数据结果全部都在误差接受范围内(≦10%)。在地表水COD检测中,一般用高锰酸盐方法较为常见,但对于一些黑臭水体,河道中 COD浓度较高,此时用重铬酸钾法测量COD浓度更为合适。CODmaxIII在线分析仪拥有多级光学计量系统,吸光度检测单元增加温控装置,大大提升了仪器测量低浓度COD时的准确性。CODmaxIII在线分析仪测量范围为 10-5000mg/L,检测下限可以到5mg/L,10-39.9mg/L COD浓度范围内准确性可以达到10%,在低浓度COD检测中运行稳定,测量准确。CODmaxIII分析仪测量原理为重铬酸钾法,符合最 新环境标准要求。仪器内置标样核查功能,并能根据核查结果自动完成校准和复核操作。多级光学计量系统,有效缩短测量时间,提高超低量程测量精度。 哈希抗污模式测量流程,能够显著延长进样/计量、消解单元等维护周期,可应用于高氯环境。 仪器自带哈希Prognosys预诊断系统和Diagnose自诊断功能,提供预防性维护提醒,降低停机风险。 CODmaxIII在线铬法COD分析仪主要应用于污染源污水排口、市政污水进排口、工业废水排口等COD监测。在地表水黑臭水体监测中表现稳定,与实验室比对一致,标样核查结果满足最 新环保标准要求。 END
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  • 一、建设目的流域水环境质量自动监测站的建设主要是对重点流域、河道、湖泊的水环境质量进行实时监测;及时预防水环境污染事故;为水质断面达标考核、生态补偿提供依据。通过流域水环境质量自动监测站的建设能透彻的实时掌握流域内水环境质量情况。 二、建设效果 ◆ 提高监测效率,达到实时监测的效果; ◆ 水环境质量信息在线查询、实时共享; ◆ 及时预警报警。 三、设备集成 流域水环境质量自动监测站主要由采水单元、预处理单元、配水单元、分析单元、控制单元、信息安全单元及其他辅助设施组成。 四、建设内容 类 别 超级站 标准站/集装箱式站房 小型站/岸基站 应用范围 断面达标考核,生态补偿,水源地水质监测 断面达标考核,生态补偿 达标断面考核、水质分析 监测因子 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、叶绿素a、蓝绿藻、COD、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、重金属、挥发酚、大肠杆菌、水中油、氟化物、硫化物、氰化物、生物毒性、流量、总量以及其他特殊因子等 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、叶绿素a、蓝绿藻、COD、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、重金属、生物毒性、流量、总量以及其他特殊因子等 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、叶绿素a、蓝绿藻、COD、氨氮,流量、总量 监测方法 水温:温度传感器法 PH:差分电极法 溶解氧:荧光法 电导率:电极法 浊度:近红外光散射法 COD:重铬酸钾法 氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数 重金属:分光光度法 挥发酚:4-氨基安替比林分光光度法 大肠杆菌:荧光强度检测 水中油:荧光分光光度法 氟化物:离子选择传感器 硫化物:亚甲蓝分光光度法 氰化物:异烟酸-巴比妥酸分光光度法 生物毒性:生物毒性鱼法 流量:雷达波在线流量 总量:断面通量计算、流域总量核算 水温:温度传感器法 PH:差分电极法 溶解氧:荧光法 电导率:电极法 浊度:近红外光散射法 COD:重铬酸钾法 氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数 重金属:分光光度法 生物毒性:生物毒性鱼法 流量:雷达波在线流量 总量:断面通量计算、流域总量核算 水温:温度传感器法 PH:差分电极法 溶解氧:荧光法 电导率:电极法 浊度:近红外光散射法 COD:重铬酸钾法 氨氮:水杨酸法 流量:超声波多普勒在线流量 总量:断面通量计算、流域总量核算 系统特点 1.站房面积大,布局规范,便于规范化管理; 2.便于维护人员、质控人员、值守人员工作休息; 3.保温条件好,可开展较多因子的监测,扩展性好; 4.可设置门禁系统,确保无人值守时的防盗安全性; 5.站房/集装箱设计规范,防雷防风效果好。 1.站房面积大,布局规范,便于规范化管理; 2.便于维护人员、质控人员、值守人员工作休息; 3.保温条件好,可开展较多因子的监测; 4.可设置门禁系统,确保无人值守时的防盗安全性; 5.站房/集装箱设计规范,防雷防风效果好。 1.无需征地建房,大大节约成本;占地面积小(约 3-7 ㎡),但五脏俱全。 2.移动性能好,对将来因城建进行迁移、拆除提供了方便、简单、快捷。 3.采用防水+钢板+木条式景区型监测箱体,外型美观,适合旅游城市。 4.采用组合式监测箱体以及模块化分析仪器,非常易于扩展。 5.系统流程简洁,设备维护和运营方便,且成本很低。 6.所有装置均采用近似无声的低噪音设备,以防城市噪音污染。 7.采用防剪、断线的防开门报警器,确保无人值守时的防盗安全性。 类 别 微型站 湖库浮标站 海洋浮标站 应用范围 用于对水质变化趋势有分析要求的场合 用于湖泊、河道水质的监测,常设于湖中心或河道中心 用于海洋水质的监测,一般是对近海岸的监测 监测因子 水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、COD、氨氮、叶绿素a、蓝绿藻等 物理参数:水温、pH、溶解氧、电导率、盐度、浊度、叶绿素a、蓝绿藻; 化学参数:氨氮、硝氮、亚硝氮、亚磷酸盐、硅酸盐、总磷、总氮; 气象参数:风速、风向、气压、气温、湿度、光照度、雨量; 水文参数:流速、流向和非流向波 物理参数:水温、电导率、盐度、深度、pH、溶解氧、叶绿素、浊度、蓝藻、红藻、CDOM、若丹明、PAR、荧光素钠; 化学参数:磷酸盐、硝酸盐、水中油等指标 气象参数:监测近海岸海洋表面的风速、风向、温度、湿度和气压 监测方法 全光谱技术、光学传感器技术 光谱法、电极法、光电传感器法 温度、电导率、盐度、深度、溶氧、叶绿素、浊度、密度、声速和后向散射等:光学传感器; 磷酸盐:微流控技术+光学传感器技术; 硝酸盐:紫外光谱法; 叶绿素、蓝藻、红藻、CDOM、荧光素、若丹明等荧光参数:荧光法。 系统特点 1.管路设计精细、科学; 2.应用全光谱测量技术,维护量小、运行稳定; 3.占地小,施工周期短,可移址; 4.实时在线,即插即测; 5.无需试剂,无二次污染; 6.自动清洗,降低维护; 7.一套系统,多种参数; 8.安装便捷,适应各种应用条件。 1.适宜于无法提供电源及无法建设固定站房的湖中心/河道中心; 2.物现场施工,投放方便; 3.运行节能,便于维护; 4.可根据监测需要拖移,方便变换监测点位。 1.监测海流的微小变化; 2.超高稳定性及防腐能力; 3.长期在海洋中使用; 4.超强耐生物附着能力; 5.维护周期长达3个月; 6.深度可达水下200米; 7.光学传感器较快的响应速率(8Hz); 8.光学背景干扰滤除功能; 9.多层抗生物污染设计。
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地表水环境质量检测相关的方案

地表水环境质量检测相关的论坛

  • 《地表水环境质量监测数据统计技术规定(试行)》

    最近生态环境部发布了《地表水环境质量监测数据统计技术规定(试行)》,该规定提出了地表水(海水除外) 监测数据用于环境质量评价时, 在数据统计、 整合、 补遗和修约等方面的技术规则。 主要适用于国家地表水环境质量监测网监测数据的统计与应用, 地方可参照执行。文本详见附件

  • 地表水环境质量监测样品的取样与保存

    1、地表水环境质量监测地表水环境质量监测:是指为了掌握地表水环境质量现状而过行的监测活动。地表水环境质量监测样品:是在地表水环境质量监测过程中所取的监测样品。2、地表水环境质量监测常规监测项目目前,我们开展的地表水常规监测项目为:pH、Do(溶解氧)、BOD5(五日生化需氧量)、CODMn、COD、氨氮、总磷、氟化物、六价铬、硫化物、砷等项目。3、地表水的取样与现场样品的保存地表水环境监测对于取样与现场样品的保存要求十分严格,结合我们目前开展的地表水常规监测项目,应注意如下的问题:采样容器的选择:采样容器常用的为聚乙烯塑料桶、单层采水瓶、直立式采水器、自动采水器;对于不同的监测项目,应采用不同的采样容器;如测DO、BOD5时,应选用溶解氧瓶、测氟化物时时,应选用聚乙烯瓶等;现场采样的样品固定:对于某些监测项目,需要在采过过程中,加入保存剂,如在测COD时,应在水样中加入一定量的H2SO4,控制pH值小于2;测DO和BOD5时,应现场在水样中加入硫酸锰、碱性叠氮化钠,现场固定;测量总磷时,应该场加入HCl、H2SO4,使水样的pH值小于2等,对于不同的监测项目,需现场加保存剂的项目,采样过程中,应该严格按照地表水和废水监测规范进行。其它应注意的问题:当在船只进行采样时,采样船的位置应该在采样点的下方,逆流采样,采样人员应尽量使采样容器远离船体;采样容器在进行采样过程中,一般都用所采水样进行润洗三次,特殊要求的项目除外;

  • 地表水环境质量检测取样求助

    由于一直在实验室做分析,几乎没去现场采样过, 对地表水环境监测取样,需要怎么准备取样设备?比如取样量,取样瓶的要求,需要多少个样品瓶,如何取样,及样品的保存。检测项目(29项)为国家环境保护总局、国家质量监督检验检疫总局2002年6月颁布的《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的基本检测项目和集中式生活饮用水地表水水源地补充项目,检测方法和检测结果详见检测报告。具体如下:(1) 基本检测项目(24项):水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群。(2) 补充检测项目(5项):硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰。请大侠们指教。多谢。

地表水环境质量检测相关的耗材

  • 便携式现场检测离心机
    为了推动完善全国地表水监测技术体系建设,规范地表水总磷监测技术要求,SH2066型便携式现场检测离心机是根据中国环境监测总站要求研发,满足《地表水总磷现场前处理技术规定(试行)》的文件参数要求(转速2000r/min,最小离心设定时间1min,单次离心水样不小于1L)。  执行标准  HJ91.2-2022 《地表水环境质量监测技术规范》-附录A《地表水总磷监测现场前处理办法》  GB/T 4774-2004 《分离机械名词术语》  GB 19815-2005 《GB19815-2005-离心机安全要求》  GB 19814-2005 《分离机 安全要求》  产品特点  1. 体积小巧、手提式设计方便携带,配备便携式移动箱,便于现场移动操作   2. 内置大容量锂电池,在2000r/min,1min离心状态下可运行100次,也可交流供电   3. 操作简单,一键切换启停状态,配备6段数码管可实时显示当前转速与剩余时间   4. 转子采用优质不锈钢材质,美观耐腐蚀,适合野外水质前处理。  5. 主机采用配重处理,减小主机晃动几率,工作更稳定。  6. 主机内部采用防水结构设计,减小因样品洒落造成的机器损坏几率。  7. 大容量离心瓶,标称容量450ml,真正满足国标单次离心水样≥1L的要求。  8. 离心瓶离心角度25°复合离心机设计标准要求。离心效率更高。  技术参数  配置清单  本仪器参数完全按照国家标准要求研发生产,因产品升级等原因导致实物与内容图片不一致的情况,请以实际产品为准,如果产品参数与您的需求有所偏差,请您与我取得联系,我公司可根据您的需求定制开发。谢谢!  1. 离心机内置锂电池,采用的是汽车上的动力锂电池,动力强劲,可靠性好,电池容量为18.5V10000mAh,可满足一整天的工作需求。连续满负荷,可工作2小时。1min每次,可用100次  2. 支持交直流两用,充电是直接用AC交流电充电(台式电脑用的那种电源线,不用适配器,使用方便)。  3. 设备带电量显示和充电满电灯光提示,一般厂家是不带电量显示的。  4. 可选配一个拉杆架,方便携带。
  • 红外测油仪LT-21A,LT21ALT-21ALT-21A型红外分光测油仪
    红外测油仪LT-21A,LT21ALT-21ALT-21A型红外分光测油仪,办事处,中文操作说明书,售后服务维修,介绍定性分析: 一定频率的红外线经过分子时,如果分子中某一个键的振动频率和它一样,这个键就吸收红外线而增加能量,振动就会加强;如果分子中没有同样频率的键,红外线就不会被吸收。若连续改变红外线的频率照射样品时,则通过样品吸收池的红外线,有些区域较强,有些区域较弱,从而产生了红外吸收光谱。定量分析:当某单色光通过被测溶液时,其能量就会被吸收。光强被吸收的强弱与被测物质的浓度成比例。即符合比尔定律A=log(1/T)=log(I0/I)=a*b*c红外测油仪LT-21A,LT21ALT-21ALT-21A型红外分光测油仪,办事处,中文操作说明书,售后服务维修,性能指标 基线漂移小于0.005AU/60min检出极限小于0.2μg/mL(萃取溶剂中)相对标准偏差RSD2%(浓度为20~80μg/mL的标准油样品) 线性相关系数r0.999红外测油仪LT-21A,LT21ALT-21ALT-21A型红外分光测油仪,办事处,中文操作说明书,售后服务维修,规格参数波数范围: 85000px-1~60000px-1(即2940nm~4167nm)吸光度范围: 0.0000~ 3.0000(即透过率100~ 10%T)基本测量范围: 0.2~160μg/mL(100px石英比色皿池)最低检出浓度: 0.002μg/mL(100px石英比色皿池,萃取浓缩100倍)最大测量浓度: 64000μg/mL(12.5px石英比色皿池,稀释100倍)样品分析时间: 全谱单点扫描:20多秒定点多次扫描: 10秒钟非分散红外法: 2秒钟空白萃取溶剂调零: 自动主机外型尺寸: 470mm(长)×330mm(宽)×150mm(高) 主机重量: 10kg主机电源功率: 220V、50Hz红外测油仪LT-21A,LT21ALT-21ALT-21A型红外分光测油仪,办事处,中文操作说明书,售后服务维修,符合标准中华人民共和国国家标准“GB/T16488-1996水质石油类和动植物油的测定红外光度法”红外测油仪LT-21A,LT21ALT-21ALT-21A型红外分光测油仪,办事处,中文操作说明书,售后服务维修,应用领域环境监测站:地表水,地下水,生活污水,工业废水中油类物质测定环境监测站:饮食业油烟排放测定执行标准:GB18483-2001饮食业油烟排放标准2002年01月01日实施市政排水监测站水质净化中心以及污水处理厂执行标准:GB18918-2002,城镇污水处理厂污染物排放标准,2003年07月01日实施城镇供水公司或者自来水公司执行标准:GB3838-2002地表水环境质量标准2002年06月01日实施石油石化行业外排水执行标准:石油炼制工业水污染物排放标准GB3551-83以及污水综合排放标准GB8978-1996铁路环境监测站铁路货车洗刷废水排放标准GB5469-85钢铁企业环境监测站钢铁工业水污染物排放标准GB13456--921992年5月18日国家环境保护总局批准1992年7月1日实施)水文站执行标准:GB3838-2002地表水环境质量标准2002年06月01日实施火力发电厂环境监测站汽车制造厂环境监测站海洋环境监测站科研教学
  • 奥斯恩 数据采集仪 其他环境监测仪配件
    奥斯恩 OSEN-K47数据采集仪的产品介绍: OSEN-K47 数据采集仪,是我司自主研发,集信息采集、模拟、GPRS 数据传输以及多种报警方式于一体的新一代综合性数据采集处理模块。具有高性能、低功耗、成本低等特点。 OSEN-K47 集成有 ARM9 高性能处理器,处理速度快,并行处理能力强,可同时高效运算多种复杂数据计算;具有 128M 大内存,轻松带动各个数据处理模块程序的运行;各类串口有序分布,可用于接收并处理多种传感器检测数据;其中内置的 TCP/IP 协议栈,可实现数据采集器与远程主机之间的有线通信。还可以外置 GPRS 模块,利用 Internet 无线接入功能,将采集的数据经处理器进行处理后,通过 GSM 网络发送到数据处理中心,同时,数据处理中心可在远程对本数据采集器发出指令,进行参数设置或提取监测数据,从而实现远程控制和监测功能。 产品适用于环境监测、污染源监控等方面,如环保方面的各种污染源排放口的远程监测和数据采集、空气质量监测、地表水水质监测等,气象监测以及工厂内部环境监测、仓库环境监测、分布式的机房监测等环境参数监测方面。技术参数:

地表水环境质量检测相关的资料

地表水环境质量检测相关的资讯

  • “十四五”国家地表水环境质量监测网点位优化调整研讨会在京召开
    p   2月22日,总站在北京组织召开了“十四五”国家地表水环境质量监测网点位优化调整研讨会。总站水室主要技术骨干以及各省(自治区、直辖市)环境监测中心(站)40余位专家参加会议。 /p p   会上,总站首先阐明了“十四五”国家地表水环境质量监测网点位优化调整的重要性,系统分析了目前国家地表水环境质量监测网的现状及存在问题,介绍了下一步网络优化调整的初步总体思路、原则要求和总体工作安排。 /p p   江苏、辽宁、西藏、云南4省(自治区)与会专家进行了重点发言,分析本省地表水监测网络与水功能区断面设置的现状和问题,并结合实际针对“十四五”点位优化调整提出了很好的意见建议。随后,其他省份专家也逐一进行了交流发言,积极为“十四五”国家地表水环境质量监测网点位优化调整工作建言献策。 /p p   此次会议是扎实推进“十四五”生态环境监测规划编制,提前谋划水生态环境监测网络体系建设的重要基础性工作,为下一步国家地表水环境质量监测网点位优化调整工作奠定基础。 /p
  • 生态环境部通报9月地表水环境质量
    总体情况9月,3641个国家地表水考核断面中,水质优良(Ⅰ~Ⅲ类)断面比例为77.6%,同比上升1.8个百分点;劣Ⅴ类断面比例为1.8%,同比下降1.1个百分点。主要污染指标为总磷、高锰酸盐指数和化学需氧量。图1 9月全国地表水水质类别比例1-9月,3641个国家地表水考核断面中,水质优良(Ⅰ~Ⅲ类)断面比例为81.8%,同比上升1.2个百分点;劣Ⅴ类断面比例为1.2%,同比下降0.9个百分点。主要污染指标为化学需氧量、高锰酸盐指数和总磷。图2 1-9月全国地表水水质类别比例 主要江河水质状况9月,长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大流域及西北诸河、西南诸河和浙闽片河流水质优良(Ⅰ~Ⅲ类)断面比例为80.3%,同比上升1.7个百分点;劣Ⅴ类断面比例为1.5%,同比下降1.0个百分点。主要污染指标为高锰酸盐指数、化学需氧量和总磷。其中,西北诸河、长江流域和西南诸河水质为优;浙闽片河流、珠江、黄河和辽河流域水质良好;松花江、海河和淮河流域为轻度污染。图3 9月七大流域和西南、西北诸河及浙闽片河流水质类别比例1-9月,长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大流域及西北诸河、西南诸河和浙闽片河流水质优良(Ⅰ~Ⅲ类)断面比例为83.7%,同比上升1.2个百分点;劣Ⅴ类断面比例为1.0%,同比下降1.0个百分点。主要污染指标为化学需氧量、高锰酸盐指数和总磷。其中,西北、西南诸河、长江流域和浙闽片河流水质为优;珠江、辽河和黄河流域水质良好;淮河、海河和松花江流域为轻度污染。图4 1-9月七大流域和西南、西北诸河及浙闽片河流水质类别比例重点湖(库)水质状况及营养状态9月,监测的208个重点湖(库)中,水质优良(Ⅰ~Ⅲ类)湖库个数占比67.3%,同比上升0.6个百分点;劣Ⅴ类水质湖库个数占比6.2%,同比下降1.0个百分点。主要污染指标为总磷、化学需氧量和高锰酸盐指数。196个监测营养状态的湖(库)中,中度富营养的17个,占8.7%;轻度富营养的44个,占22.4%;其余湖(库)为中营养或贫营养状态。其中,太湖为轻度污染、轻度富营养,主要污染指标为总磷;巢湖为中度污染、中度富营养,主要污染指标为总磷;滇池为轻度污染、中度富营养,主要污染指标为化学需氧量和总磷;丹江口水库和洱海水质均为优、中营养;白洋淀为轻度污染、轻度富营养,主要污染指标为化学需氧量。与去年同期相比,滇池和洱海水质均有所好转,巢湖水质有所下降,太湖、丹江口水库和白洋淀水质均无明显变化;巢湖营养状态有所下降,太湖、滇池、丹江口水库、洱海和白洋淀营养状态均无明显变化。1-9月,监测的210个重点湖(库)中,水质优良(Ⅰ~Ⅲ类)湖库个数占比71.9%,同比下降0.3个百分点;劣Ⅴ类水质湖库个数占比6.2%,同比上升0.9个百分点。主要污染指标为总磷、化学需氧量和高锰酸盐指数。209个监测营养状态的湖(库)中,中度富营养的11个,占5.3%;轻度富营养的46个,占22.0%;其余湖(库)为中营养或贫营养状态。其中,太湖为轻度污染、轻度富营养,主要污染指标为总磷;巢湖为轻度污染、中度富营养,主要污染指标为总磷;滇池为轻度污染、中度富营养,主要污染指标为化学需氧量、总磷和高锰酸盐指数;丹江口水库和洱海水质均为优、中营养;白洋淀为轻度污染、轻度富营养,主要污染指标为化学需氧量。与去年同期相比,滇池水质有所好转,太湖、巢湖、丹江口水库、洱海和白洋淀水质均无明显变化;巢湖营养状态有所下降,太湖、滇池、丹江口水库、洱海和白洋淀营养状态均无明显变化。地级及以上城市国家地表水考核断面排名1-9月,全国地级及以上城市中,柳州、嘉峪关和桂林市等30个城市国家地表水考核断面水环境质量相对较好(从第1名至第30名),乌兰察布、赤峰和吕梁市等30个城市国家地表水考核断面水环境质量相对较差(从倒数第1名至倒数第30名);鄂尔多斯、铜川和榆林市等30个城市国家地表水考核断面水环境质量变化情况相对较好(从第1名至第30名),包头、日喀则和拉萨市等30个城市国家地表水考核断面水环境质量变化情况相对较差(从倒数第1名至倒数第30名)。见附表1~附表4。附表1 1-9月国家地表水考核断面水环境质量状况排名前30位城市及所在水体附表21-9月国家地表水考核断面水环境质量状况排名后30位城市及所在水体注:表中带*水体水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅰ类或Ⅱ类。附表31-9月国家地表水考核断面水环境质量变化情况排名前30位城市及所在水体
  • 生态环境部发布《地表水环境质量监测数据统计技术规定(试行)》
    p   目前,我国国家地表水监测采购手工监测和自动监测相结合的方式,为充分发挥国家地表水自动监测站的作用,建立地表水手工、自动监测结果相结合的水质监测评价体系,客观反映全国地表水环境质量状况,生态环境部组织制定了《地表水环境质量监测数据统计技术规定(试行)》。 /p p   地表水质量评价分为地表水水质评价指标和营养状态评价指标两类,其中地表水水质评价指标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中除水温、粪大肠菌群和总氮以外的21项指标,包括pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、五日生化需氧量、化学需氧量、石油类、挥发酚、汞、铜、锌、铅、镉、铬(六价)、砷、硒、氟化物、氰化物、硫化物和阴离子表面活性剂。营养状态评价指标包括叶绿素a、总磷、总氮、透明度和高锰酸盐指数等5项。 /p p   国家地表水自动监测站包括温度、pH、溶解氧、电导、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮九个参数,部分断面有叶绿素a等特征参数 手工监测则包括评价、考核、排名等所需的全面参数。 /p p   此次文件要求,在实际数据统计中,如果有pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮自动数据,则优先采用自动数据。 /p p   全文如下: /p p style=" text-align: center" img style=" " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/9cb63fab-6fba-45e5-8695-502b29b4074f.jpg" title=" 11_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center" img style=" " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/21779af0-d563-440f-ab01-b9544fbc4a35.jpg" title=" 22_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center" img style=" " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/8513f6f5-0055-4380-9425-87db6563bc2f.jpg" title=" 33.jpg" / /p p style=" text-align: center" img style=" " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/e2aa742e-b5e3-4548-afd7-da261d7964ac.jpg" title=" 44.jpg" / /p p style=" text-align: center" img style=" " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/25ed081b-1f97-456a-a576-2d7ebacfd5bb.jpg" title=" 55.jpg" / /p p style=" text-align: center" img style=" " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/f9353efe-fdf3-4765-ae32-20c8ce4e9942.jpg" title=" 66.jpg" / /p p style=" text-align: center" img style=" " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/000c1ba0-6cbe-4e80-b517-53edfba32db3.jpg" title=" 77.jpg" / /p p style=" text-align: center" img style=" " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/e172332c-ea50-429c-8508-e3ec401a7e56.jpg" title=" 88_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center" img style=" " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/e51d13d9-fe3d-45eb-b9b3-4ea91e277a49.jpg" title=" 99_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center" img style=" " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/1a52eb32-0c47-4314-ac2a-95ef87f3a146.jpg" title=" 1010.jpg" / /p p br/ /p

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