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城市污水管网水质监测方案
2025-5-12 阅读(28)

一、监测目标
本方案旨在全面、系统、准确地掌握城市污水管网内水质状况,及时发现水质异常变化,为污水管网运行管理、污水处理厂工艺优化、城市水环境综合治理提供科学依据,保障城市污水排放安全,防止污水污染事故发生,助力城市水环境质量改善。
二、监测范围
涵盖城市内所有主干污水管网、重要支干管网,以及工业集中区域、人口密集区域、重点商业区域等特殊区域的污水管网,包括管网节点、检查井、污水泵站、污水处理厂进水口等关键位置。
三、监测点设置
主干管网监测点:在主干管网每隔 1 - 2 公里设置一个监测点,重点关注管网交叉处、转弯处等水流易发生变化的位置,确保能全面反映主干管网的水质情况。
支干管网监测点:根据支干管网的长度和污水流量,每 0.5 - 1 公里设置一个监测点,优先选择与主干管网连接的节点以及污水排放集中的区域,以便及时掌握支干管网汇入主干管网的污水水质状况。
特殊区域监测点:
工业集中区域:在各工业企业污水排放口设置监测点,同时在区域内污水管网的总排放口增设监测点,监测工业污水对城市污水管网的影响。
人口密集区域:如大型居民区、学校、医院附近的污水管网,根据污水排放特点,合理设置监测点,重点关注生活污水中有机物、氨氮等指标的变化。
重点商业区域:在商业综合体、餐饮集中区域的污水管网排放口设置监测点,监测餐饮废水等对管网水质的影响,主要监测指标包括油脂、悬浮物等。
关键位置监测点:在污水泵站、污水处理厂进水口等关键位置设置监测点,实时监测进入泵站和污水处理厂的污水水质,为泵站运行管理和污水处理厂工艺调整提供数据支持。
四、监测指标及频率
常规监测指标:化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD₅)、氨氮(NH₃ - N)、悬浮物(SS)、pH 值、总磷(TP)、总氮(TN)。对于主干管网和污水处理厂进水口监测点,监测频率为每日一次;支干管网和特殊区域监测点,监测频率为每周 2 - 3 次。
特殊监测指标:根据城市产业结构和污水来源特点,针对工业集中区域,增加重金属(如铅、汞、镉、铬等)、石油类、挥发酚等指标监测;对于餐饮集中区域,增加动植物油等指标监测。特殊监测指标的监测频率为每月一次,若发现异常情况,加密监测频率。
五、监测方法
样品采集:严格按照《水质 采样技术指导》(HJ 494)、《水质 采样方案设计技术规定》(HJ 495)等相关标准规范进行样品采集。使用专业的采样设备,如采样器、采水桶等,确保采集的样品具有代表性。在采集样品时,记录采样时间、地点、采样点编号等信息。
实验室分析:将采集的样品及时送回实验室,按照国家标准分析方法进行检测。例如,化学需氧量(COD)采用重铬酸盐法(HJ 828)测定;生化需氧量(BOD₅)采用稀释与接种法(HJ 505)测定;氨氮(NH₃ - N)采用纳氏试剂分光光度法(HJ 535)测定等。实验室需配备先进的分析仪器,如分光光度计、气相色谱仪、原子吸收分光光度计等,并定期对仪器进行校准和维护,确保检测结果的准确性。
在线监测:在污水处理厂进水口、重要管网节点等关键位置安装在线监测设备,实时监测水质指标。在线监测设备需具备自动采样、分析、数据传输等功能,能够及时将监测数据上传至监测平台。在线监测设备应定期进行校准和维护,确保数据的可靠性。在线监测指标主要包括 pH 值、化学需氧量(COD)、氨氮(NH₃ - N)等常规指标,以及根据实际需求增加的特殊指标。
六、数据处理与分析
数据记录与存储:建立完善的数据记录和存储系统,将监测数据进行详细记录,包括采样时间、监测指标、检测结果、分析人员等信息。采用数据库管理系统对数据进行存储,确保数据的安全性和可追溯性。
数据审核:安排专人对监测数据进行审核,检查数据的完整性、准确性和合理性。对于异常数据,及时进行复查和核实,分析原因,确保数据质量。
数据分析:运用统计学方法对监测数据进行分析,计算各监测指标的平均值、标准差、最大值、最小值等统计量,绘制水质变化趋势图,分析水质随时间、空间的变化规律。通过对比不同监测点、不同时间段的监测数据,找出水质污染的关键区域和关键指标,为城市污水管网治理提供科学依据。
数据报告:定期编制水质监测报告,报告内容包括监测概况、监测结果、数据分析、结论与建议等。监测报告应按照规定的格式和要求进行编制,确保报告的规范性和可读性。监测报告需及时报送相关部门和单位,为决策提供支持。
七、质量保证与质量控制
人员培训:对参与水质监测的人员进行专业培训,使其熟悉监测方法、操作规程和质量控制要求,掌握仪器设备的使用和维护方法,提高监测人员的专业素质和业务能力。
仪器设备管理:建立仪器设备管理制度,定期对仪器设备进行校准、维护和检定,确保仪器设备处于良好的运行状态。对新购置的仪器设备,需进行验收和校准,合格后方可投入使用。
实验室质量控制:在实验室分析过程中,采取空白试验、平行样分析、加标回收试验等质量控制措施,确保检测结果的准确性和可靠性。空白试验结果应低于方法检出限;平行样分析的相对偏差应符合相关标准要求;加标回收试验的回收率应在规定的范围内。
采样质量控制:在样品采集过程中,严格按照采样规范进行操作,确保采集的样品具有代表性。同时,对采样器具进行清洗和消毒,防止样品污染。在采样现场,可采取现场平行样采集等方式进行质量控制。
八、应急监测预案
应急监测启动条件:当发生污水管网泄漏、水质突然恶化、接到环境污染投诉等情况时,立即启动应急监测预案。
应急监测流程:迅速组织应急监测队伍,携带应急监测设备和采样器具赶赴现场,开展应急监测工作。根据现场情况,确定监测点位和监测指标,加密监测频率,及时获取准确的监测数据。将监测数据及时报送相关部门,为应急处置提供决策依据。
应急监测设备与物资储备:配备必要的应急监测设备和物资,如便携式水质检测仪、快速检测试剂盒、防护用品等,并定期对设备和物资进行检查和更新,确保在应急情况下能够正常使用。
九、保障措施
组织保障:成立城市污水管网水质监测工作领导小组,负责统筹协调监测工作,明确各部门和单位的职责分工,确保监测工作顺利开展。
资金保障:将水质监测工作经费纳入财政预算,保障监测设备购置、仪器校准、人员培训、样品采集与分析等工作的顺利进行。
制度保障:建立健全水质监测管理制度,包括样品采集管理制度、实验室分析管理制度、数据管理制度、质量控制管理制度等,规范监测工作流程,确保监测工作有章可循。
这份方案综合考虑了城市污水管网监测的各环节。你可结合实际需求,如特定监测指标、预算等,提出意见,我进一步优化方案。