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伴隨著科學技術的快速發(fā)展,各種先進的儀器設備開始投入到水質(zhì)監(jiān)測工作中來。這就為水質(zhì)監(jiān)測工作提供了更大的助力,監(jiān)測效率更高,監(jiān)測結(jié)果更為準確。不過由于儀器設備眾多,在具體選用時,需要結(jié)合監(jiān)測要求合理選擇,且一定要弄懂弄透儀器設備的使用操作方法,避免誤操作帶來的監(jiān)測失誤。此外還需要定期對儀器設備進行維護、保養(yǎng)、清洗,確保儀器設備能夠發(fā)揮作用。
在水環(huán)境保護工作中,當設定好水樣取樣點之后,在完成水質(zhì)取樣之后,就需要選擇適宜的水質(zhì)檢測技術來對水質(zhì)進行分析,以此來獲取該取樣點的水質(zhì)情況。目前,就水質(zhì)檢測技術而言,主要可以分為化學檢驗技術和物理檢驗技術兩種。第一種,化學檢測技術。該技術主要是利用相關的監(jiān)測設備,對抽取的樣本進行初步的監(jiān)測。
諸如,借助光譜儀、離子色譜儀等專業(yè)設備,來化驗水質(zhì)樣本,從而提取出樣本中的污染物質(zhì)情況以及污染物質(zhì)占比等,以此來對水源地的實際污染情況進行全面的把控。第二,物理檢測技術。利用該技術進行水質(zhì)檢測時,需要首先對水質(zhì)進行透析或者過濾,過濾掉一些大顆粒的懸浮物之后,再進行水質(zhì)的檢測工作,進而獲取水質(zhì)中不同污染物的含量情況,為水質(zhì)監(jiān)測工作提供數(shù)據(jù)依據(jù)。
所謂水質(zhì)監(jiān)測主要指的是采集以及監(jiān)測某一個區(qū)域內(nèi)的水質(zhì)情況,同時記錄好采集到數(shù)據(jù)信息,通過分析、比較,從而得出該區(qū)域內(nèi)部的水質(zhì)情況的一種方法。通常來說,水質(zhì)自動監(jiān)測需要利用專門的數(shù)據(jù)采集設備,以便于能夠?qū)⒉杉降臄?shù)據(jù)信息及時地反饋給監(jiān)測人員。傳統(tǒng)的水質(zhì)監(jiān)測以人工采集為主,這種采集方法效率較低,需要花費較多的時間,且人為失誤可能導致監(jiān)測結(jié)果存在誤差,無法真實反映出水質(zhì)的具體情況。隨著科技技術的發(fā)展,自動監(jiān)測技術誕生了,其通過設置專門的監(jiān)測點,利用物聯(lián)網(wǎng)以及信息技術等實現(xiàn)對水質(zhì)信息的自主采集、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)傳遞和數(shù)據(jù)解析,最終可以獲取水質(zhì)的真實情況,結(jié)果更加可靠準確,避免了人為因素干擾。
某工廠在進行排污設計的時候,總共設計了6個排污口,其中3個為雨水排污口,另外3個為工業(yè)污水排污口。在廠區(qū)附近分布的是3個雨水排污口和一個催化劑污水排污口。經(jīng)過處理后,所有的污水最終匯入到市政油污干管中。為了更加準確地進行排污口水質(zhì)監(jiān)測,專門引進了水質(zhì)自動監(jiān)測系統(tǒng)。在污水處理終端布置在線監(jiān)測設備,科學監(jiān)測水質(zhì)變化情況。連續(xù)監(jiān)測3天,每天采樣監(jiān)測1次。
水質(zhì)自動監(jiān)控系統(tǒng)的功能在于實現(xiàn)對水質(zhì)的實施監(jiān)測功能,借助下層數(shù)據(jù)采集儀的采集功能,實現(xiàn)科學合理控制污染物排放的目的;在網(wǎng)絡傳輸作用下,將布置在排污口的監(jiān)測設備收集到的信息傳輸?shù)较到y(tǒng)數(shù)據(jù)庫中;企業(yè)信息的查看,能夠通過監(jiān)測點的情況,來查看企業(yè)排污口的基本信息和企業(yè)基本信息;數(shù)據(jù)處理能力。系統(tǒng)能夠?qū)⒉杉瘍x收集到的信息數(shù)據(jù)進行分析,然后繪制成不同形式的表格,供管理人員查看;自動報警功能。一旦排污口排污指標超標,系統(tǒng)將發(fā)揮警報,以便于提醒管理人員進行處置。經(jīng)過綜合分析水質(zhì)自動監(jiān)測系統(tǒng)的功能后,確定了該系統(tǒng)的主要功能模塊:自動監(jiān)控、自動報警、數(shù)據(jù)管理以及綜合信息管理模塊等4大模塊,具體如圖1所示。
該工廠自采用了水質(zhì)自動監(jiān)測系統(tǒng)之后,實時地對6個排污口信息數(shù)據(jù)進行采集。在發(fā)現(xiàn)排污口污染源超標的時候,通過報警作用,及時的查明原因,并予以調(diào)整,確保了污染源排放符合標準要求。
綜上所述,生態(tài)環(huán)保理念的不斷深入,水環(huán)境保護工作任重而道遠。傳統(tǒng)的人工水質(zhì)監(jiān)測方法,耗時耗力,誤差大,影響最終的監(jiān)測結(jié)果。隨著物聯(lián)網(wǎng)等信息技術的快速發(fā)展,水質(zhì)自動監(jiān)測技術應運而生。文章以某工廠排污口污染源監(jiān)測為例,分析了水質(zhì)自動監(jiān)測系統(tǒng)的運用。該監(jiān)測系統(tǒng)主要包括自動監(jiān)控、自動報警、數(shù)據(jù)處理和綜合信息處理等幾大模塊,在這些模塊的共同作用下,較好地實現(xiàn)了對排污口污染源的監(jiān)測,確保了工程排污符合規(guī)范標準,兼顧了企業(yè)的經(jīng)濟效益和水環(huán)境保護的雙重目標。
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本文利用主成分分析(PCA)、互信息(MI)、非線性慣性權重遞減的粒子群優(yōu)化算法(GNIPSO)和支持向量回歸機(SVR),提出了一種基于高斯函數(shù)的非線性權重遞減的粒子群算法優(yōu)化支持向量回歸機(GNIPSO-SVR)的預測模型,通過實驗證明了GNIPSO算法優(yōu)化SVR的參數(shù)優(yōu)于標準的PSO算法和慣性權重線性遞減的PSO算法。
了解更多> >本文以徐州九里礦區(qū)為研究對象,提出了一種實時多通道光譜水質(zhì)監(jiān)測方法。此方法通過將自主研發(fā)的云譜相機搭載在高點平臺上進行非接觸的水體光譜影像數(shù)據(jù)采集,計算出水體的反射率數(shù)據(jù),運用反演模型測定水體中Chla、TP和TSM的含量,實現(xiàn)目標區(qū)域水質(zhì)參數(shù)的連續(xù)自動監(jiān)測,以期為煤炭礦區(qū)水質(zhì)動態(tài)監(jiān)測和水資源的保護提供技術支撐。
了解更多> >在進行多通道光譜影像采集后,需計算地物光譜反射率。本文提出了依據(jù)光照度進行DN值數(shù)據(jù)庫索引的方法。首先構(gòu)建多通道不同光照度下反射率為30%的標準DN值數(shù)據(jù)庫,并根據(jù)光照度計獲得的實時照度值進行數(shù)據(jù)庫索引,找出對應照度值下的多通道標準DN值,進而計算出多通道相應地物的反射率。不同地物的反射率曲線如圖2所示。
了解更多> >在煤礦監(jiān)測區(qū)域內(nèi)每個采樣點采集2000mL水樣并低溫冷藏,當天由當?shù)貦z測機構(gòu)通過分光光度法(HJ 897—2017)測定Chla含量,鉬酸銨分光光度法(GB/T 11893—1989)測定TP含量,稱重法(GB 11901—1989)測定TSM含量,并與相應水質(zhì)參數(shù)反演結(jié)果進行了比較,也驗證了多通道光譜水質(zhì)參數(shù)反演方法的精度。
了解更多> >隨著我國經(jīng)濟社會的快速發(fā)展,人們逐漸開始對環(huán)境問題加以重視,在環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量控制過程中,水質(zhì)標準物質(zhì)的應用越來越廣泛。這就需要相應部門積極做好水質(zhì)標準物質(zhì)分析工作,從而對環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量加以全面控制。本文結(jié)合了環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量控制中水質(zhì)標準物質(zhì)應用中存在的問題,對水質(zhì)標準應用在環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量控制中的實施措施進行了探究,以期能夠為水質(zhì)標準物質(zhì)的檢測實驗工作人員提供一些具有參考性的意見。
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