郝旭蓉
(襄垣縣環境監測站,山西 長治 046200)
自然界淡水總量比較穩定,但對一個國家而言,水資源總量則受到降水量、水生態的影響。隨著我國經濟建設的不斷推進,可用的淡水資源也變得日益緊缺。為此,要做好水環境監測管理,掌握水環境的動態變化,助力我國的經濟發展與民生建設。
在實際工作中發現,工業廢水對我國當前的水體污染影響最嚴重,這是由于工業廢水中有大量的化學物質,排放到水資源中就會破壞水體水質,甚至對周遭的生態環境造成致命的破壞。一些特殊行業的工業廢水,其中還包含大量的重金屬和有毒物質,如果沒有及時妥善處理就排放到水體中,很難實現降解,隨著時間的推移與污染的不斷滲透,甚至會降低人們日常飲用水的水質。在嚴重情況下,居民生活質量下降、身體健康受到損害,其嚴重的危害值得關注。
隨著我國城市化、經濟建設的越發深入,人民群眾的生活水平也有明顯的上升。怎樣處理工業、生活污水,實現水資源的循環利用,逐漸成為社會較為關注的問題。一些地區嘗試安裝污水處理設備,取得了一定的污水處理成果。但在日常工作中缺乏維修養護,一些污水處理設備逐漸老化,對污水的處理效能越發低下。在實際的污水處理環節,很難保障處理的效果,一些處理不當形成的污水,逐漸滲透到自然水循環系統中,污染人們的生活用水。
隨著我國越發關注水體水質改善工作的開展,水環境監測管理也取得了一定成果。作為水資源最大的污染源,有機污染物一直阻礙著水治理工作的開展,也降低了我國水資源的整體質量。但現階段仍然沒有規定有機污染物的相關含量指標,在水體水質監測標準中缺乏體現。因此,水環境監測管理的開展,也難以測定水體中的有機污染物含量。數據支持的缺失,阻礙了水治理工作的開展,也難以得到準確的水環境污染監測數據,忽視了有機污染物的監測,讓水污染治理的難度直線上升。而在日本、美國等發達國家,對水體有機污染物含量都做出了明確的規定,能夠對水資源污染情況做出精準的判斷,得到的監測數據也能為后續水污染治理工作的開展提供支撐。例如德國規定了水體中有機物污染的含量標準,水環境監測工作的開展,能夠監測出70 多種水體中的有機污染物。相關經驗值得借鑒,補充我國水環境監測的空白[1]。
現場采樣嚴重影響著水環境監測的效果,要確保水樣有一定的代表性,并且水質也要滿足相關規范和要求。此外,在技術監測環節,采樣結果也會產生一定影響。將監控水域采集到的水樣,輸送到監測實驗室當中,開展水環境監測工作。分析出水樣各種元素的含量,對比相關的標準和要求,才能對水域水質做出準確的判斷。在運輸水樣環節,也要采取技術性處理。清潔好采樣使用的容器,確保容器中不存在雜質,以免影響水環境監測結果;根據水環境監測項目分裝采集水樣,做好加藥固定工作;在運輸采集水樣時做好封存工作,防止一些其他雜質混進采集水樣,影響水環境監測結果。一些情況下會測定水質的溶解性和乳化狀態,因此要選擇水域沒有漂浮物的位置采樣,水質中含有油脂等物質,也會影響實驗室的檢測數據,降低水環境監測管理的整體質量。圖1 為水樣采集現場。

圖1 水樣采集
如下頁圖2 所示,在檢測水質的過程中,需要在實驗室有基礎的設備儀器,以及掌握規范的操作手法,才能滿足實際的水質檢測要求。需要及時清潔實驗需要使用的容器,確保水質檢測結果的準確性。由于實驗室的分析設備精密性較高,空氣中的雜質、溫濕度等因素都會影響分析結果,因此也要做好實驗室的環境控制。在實際工作中,一些實驗室正是因為忽視了這一點,影響了水質檢測的效果[2]。

圖2 水環境監測實驗室
在水環境監測中,測試是極為關鍵的一環。由于測試水樣會涉及到眾多的操作步驟,也需要做好水樣的前期處理,因此出現不規范操作的概率更大,一個環節的失誤也會影響整體監測效果。在實際水環境監測中,多次實驗檢測容器,檢測不同含量的采樣,一些殘留在容器內部的物質沒有及時清理,也會降低水環境監測數據的精準性。
設備靈敏度也是影響水環境監測結果的關鍵性因素,一般情況下設備的靈敏度越高,得到的水環境監測數據也就越準確。此外,純水純度也會影響水環境監測工作的效果。分析儀器和試劑的影響不容忽視。
3.1.1 實驗室準備工作
水環境監測涉及到的環節比較復雜,所以精準的檢驗就是保障水環境監測質量的基礎。先確定選擇的容器正確,符合水環境監測的相關要求;結合檢測水樣項目的標準,確定符合的檢測容器;及時清潔使用的檢測容器,保持干凈的前提下,防止上一次檢測殘留雜志影響水環境監測結果[3]。
3.1.2 做好樣品采集
水環境監測是針對采樣開展的,因此樣品采集是否合理,也會影響水環境監測的效果。需要科學采集水質樣品,結合水域實際情況,設計水樣選取;專業人員輔助設計水樣選取,確保水樣能滿足水環境監測需求;根據規范方法收集水樣,按照相關標準采集、運輸水樣,提升水環境監測整體的專業性。
3.1.3 樣品分析工作規范
作為水環境監測的關鍵環節,水樣分析的開展也要更加規范。要按照規范讀取監測數據,也要提升水環境監測過程的精確性;提升樣品稱重的精確度,開展后續的測試工作;先預處理好水樣,開展平行樣分析,需要注意的是,測試回收率時不能使用預處理的水樣;由于標準溶液會受到溫度的影響,因此也要注意水環境監測環境的控制管理,確保測試的穩定性。
強化我國水環境監測的整體功能,需要通過規范水環境監測指標來實現,借鑒其他國家的經驗與標準,融合我國實際的水資源情況,將水環境監測的指標分離。要精準各項水資源數據指標,才能讓水環境監測結果更加可靠,也能通過水環境監測數據了解當地的水資源環境,判斷出現水污染的類型。隨著我國水源有機污染物質的不斷增加,大量的有機污染物亟待監測。因此,需要根據有機污染物對水資源的污染、破壞程度,做好明確的區分與指標,推動后續水環境監測管理工作的開展。此外,現階段我國的水環境監測設備需要更新,尤其是要開展自動化系統建設,將傳感、數據采集等技術融入到多媒體領域,進而塑造全新的、高質量的水環境監測系統,實時監控采集到的數據,做好水環境監測管理。此外,作為水環境監測的工作人員,要積極參與各類專業技能和設備操作的培訓,掌握有效的設備操作手法,讓先進的設備提升水環境監測質量,防止在監測中出現嚴重的誤差。
3.3.1 懸浮固定物質遙感監測
采樣中的懸浮物數量,會明顯體現在采樣的渾濁度和光學性能上。所以在水環境監測工作中,懸浮物的含量也可以當中一項關鍵的分析數據,判斷水質的實際情況。紅外線能夠被水樣吸收,因此也能有效監測出水樣中懸浮物的數量和各項數據。在充分利用紅外線設備的基礎上,檢測實驗室對水樣中懸浮物的含量做出分析判斷,也能準確得到采樣固體懸浮物濃度數據。在紅外線設備的支持下,得到精準的分析數據,通過構建計算模型的方式,開展水環境監測管理。
3.3.2 水體富營養化遙感監測
立足于過去的水環境監測情況,可以發現浮游植物的繁殖情況,影響著水體富營養化的程度。大量的浮游植物在水體繁衍、生長,使得原本并不充足的氧氣被大量消耗,水域中其他動植物的生存空間被進一步壓縮,甚至徹底破壞了水域水體的生態環境。在水資源監測中,水體富營養化也是一種常見的污染形式.通過遙感監測技術的應用,能夠及時掌握水域水體中浮游植物的數量,監測水域水體中業綠色的含量。在遙感監測的支持下,水體富營養化的情況得到掌握,也能及時開展治理工作。具體的水體富營養化情況如圖3 所示。

圖3 水體富營養化
水環境監測管理的開展,需要針對水污染的因素,做好水樣采集、實驗室監測等一系列工作,判斷水域水體中各類污染物的種類、數量以及水體中懸浮物的濃度等,用高質量的水環境監測管理,調整我國水資源污染的現狀,推動經濟的可持續性發展。