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湖泊水库

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湖泊水库相关的资讯

  • 水质垂直剖面系统在水库的应用
    导言分层是基于物质密度的分离和分层—当水被加热时,它的密度会降低,因此当地表水被太阳加热时,这种分层就会出现在我们的供水水库中。这种情况每年都会在一定程度上发生,但在较为温暖的月份会更加明显和持续。虽然这是一种自然现象,但它可能会带来一系列负面影响,我们必须采取措施来避免水质问题。分层水库的一个问题是,沉淀到底部的较冷的水无法循环到表面,因为它实际上被“困”在较暖的水下面。这阻止了水变成含氧的更新,因此降低了溶解氧(DO)的水平。在这种低DO环境中,像锰和铁这样的金属很容易从它们在沉积物中的固态变成溶解态,进入水柱,然后进入处理厂,见图1。有些处理厂有处理溶解金属的设备处理水源水中的溶解金属,但肯定不是全部。如果它们处于溶解状态,会产生显著的味道和气味问题,并在供应系统中氧化,导致水体感观问题分层造成的另一个可能的问题是藻华的形成。温暖的地表水促进了藻类的生长,稳定的环境使藻类聚集在水库的最佳水体区域内并促使`茁壮成长。蓝藻尤其令人担忧,因为它不仅会产生味觉和气味问题,还会产生对人和动物有害的毒素.图1中显示了水库的分层、相对溶解度和金属在缺氧环境中的溶解情况解决这些问题的一个非常有效的方法是使用曝气器,它将水层混合,使整个水柱的温度相近,水变得均匀,含氧量均化。虽然消除了分层的问题,使用曝气混合器费用昂贵和需要高强度维护量,需要分层水质数据的来判断曝气机使用的时间,水层位置和工作模式.水质垂直分析系统(VPS)的应用一个垂直水质分析系统VPS是位于水库表面的固定浮标。如图2所示,浮标上安装了多参数水质测量仪,并定期将其降低到水库通过不同的水层收集多点的数据。采集的数据包括温度、浊度、pH、DO、总藻、蓝绿藻。然后,我们就可以实时查看数据,将其作为一组图表,从上到下监控水库的水质变化趋势.图2中显示垂直水质剖面VPS仪器安装在浮标上,以及EXO主机和传感器水库水质分层的曝气混合在墨尔本的供水系统中,几个主要的饮用水储备水库都有季节性的曝气装置。它们可以防止在夏季发生分层,从而降低由铁和锰引起的脏水事件的风险。近年来,墨尔本水务公司在几个水库里安装了垂直剖面系统(VPS),增加了详细的实时水质数据.休格洛夫水库是墨尔本最大的水库之一,容量96GL,最大水深75米。从历史数据看,在一年中较温暖的月份里,水库需要定期、持续的机械混合。.来自休格洛夫水库垂直水质剖面(VPS)的数据,形成的模型可以预测水库在不同环境和曝气运行条件下的响应,控制增氧机运行周期和工作模式。完成水库的分层区域充分混合,维持一个间歇运行,节约能源。图3.增氧机稳定运行6个月(当前运行,显示最佳混合) 图4.连续运行曝气器3个月,然后在接下来的3个月以12小时的开关周期运行总结试验期间水库垂直水质剖面VPS的水质数据,有效监控水库水体的水质分层的变化趋势.垂直水质剖面的温度数据指导曝气机间歇操作,充分实现了水体的混合,避免产生水质问题.YSI的水质剖面仪能实现的水体剖面的自动准确定位,完成重现性的水体剖面深度定位的水质参数测量.EXO2的传感器监测水库水体剖面的原位水质数据,充分反映湖泊的水质变化,垂直系统能满足水库(垂直水柱的不同水深)的数据变化的测量的需要,保证饮用水的安全.
  • 塑化剂家族已污染国内部分湖泊水体
    邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(即塑化剂DEHP),这个拗口的化学名称,成为新的食品安全事件主角。在工业用途上,DEHP是塑化剂最主要的一种,被普遍应用于医用血袋和胶管、驱虫剂、化妆品、香味品、润滑剂、润滑油和去污剂等数百种产品的生产中。  而台湾地区的昱伸香料有限公司却将这种塑化剂掺入乳化剂中,作为食品添加剂出售。一家国内食品乳化剂企业技术人员虽然无法向记者说清楚塑化剂和乳化剂之间的区别,但他诘问:“那是加入塑料中的东西,食品中怎么能有呢?”  从毒理学上,包括DEHP在内的邻苯二甲酸酯类物质(简称PAEs)又是环境激素的一种,可能对人体的生殖系统、免疫系统、消化系统带来危害,如损害男性生殖能力,促使女性性早熟,可能造成儿童性别错乱,长期大量摄取还可能会导致肝癌。而研究人员测定发现,PAEs早已渗入北京的地面水体与空气之中,部分水体污染严重。这还仅是北京一市的测量结果。  北京水体已受PAEs严重污染  6月1日,卫生部将17种PAEs列入可能用于食品的非食用物质“黑名单”。上海天祥质量技术服务有限公司工作人员告诉记者,该机构已接到多家饮料企业自检样品,但送检企业要求将检测的项目集中于7种,而非全部被列入“黑名单”的PAEs物质。  上海天祥质量技术服务有限公司工作人员告诉记者,并不排除有塑料容器中的PAEs渗入水体,但“渗入的PAEs量与故意作为食品添加剂加入的数量应该有很大差值”。  北京市疾病预防控制中心邓瑛介绍,据统计,2007年,PAEs全世界年产量已超过200万吨,其中我国的年产量突破100万吨。有研究人员告诉记者,根据已有数据,自然界中的PAEs在全世界分布大致均衡,并无发达国家与发展中国家的巨大差异。  2010年6月,北京工业大学环境与能源工程学院钟嶷盛、陈莎等人发表了他们的一篇研究成果,他们采样了北京市11个公园湖水水样,“结果发现PAEs普遍比较高,说明北京公园水体受 PAEs的污染比较严重”。  他们检测出的主要污染物即为DEHP和邻苯二甲酸二丁酯(简称DBP)。  我国《地表水环境质量标准》规定,集中式生活饮用水地表水源中DEHP限值为8μg/L,DBP为3μg/L,地表水遵照此标准执行。  钟嶷盛等人的调查结果显示,朝阳公园、玉渊潭公园、莲花池公园、红领巾公园湖水DBP超标2倍,窑洼湖公园和颐和园超标3倍。人定湖和颐和园DEHP超标2倍,窑洼湖公园超标3倍。  这一研究成果发表在2010年6月的《中国环境监测》杂志上,对于PAEs超标原因,作者认为,自2004年起,北京市区湖泊补水由密云水库改为官厅水库,而官厅水库此前污染严重,一直达不到饮用水标准,再经过沿途的排污污染,到达市区湖泊的水基本是V类或劣V类水,并且公园普遍一年换水一次,流动性差,加上游人丢弃的食品包装盒、塑料袋、饮料瓶等,造成了北京公园水中PAEs污染严重的现象。  根据公开资料,早在1982年,就有学者对北京市大气、一些湖泊和水库进行了PAEs 测定,结果显示“北京市的大气和水均已受到PAEs的污染。北京市地面水中APEs浓度比其它国家地面水中PAEs的浓度高10倍”。  根据公开文献,这次调查只是笼统介绍了水样采集自北京市区和郊区公园水、饮用水、水库水、增塑剂生产厂污水等18个地点。  陕西省环境监测中心站分析测试中心助理工程师马文鹏介绍,大多数的PAEs在水环境中都相对稳定,其降解是一个相当漫长的过程。DBP的半水解期超过了20年,而DEHP则超过2000年。这也就造成钟嶷盛等人的调查发现,北京公园湖泊底泥中的PAEs含量要远远大于水体中的含量。而受到污染的水体远不止相对静止的公园湖水。已有研究成果显示,三峡库区DEHP最高浓度已达到5.421μg/L。而黄河部分河段中DEHP浓度高达109.93μg/L,超出我国《地表水环境质量标准》的13倍。  无处不在的PAEs  相比于水体,土壤也是接受污染物的重要自然载体。中国疾病预防控制中心一名研究人员告诉记者,塑料薄膜中的DEHP 具有很强的自由性,可从塑料中渗出进入环境,随着农用塑料薄膜的大量使用,塑料薄膜成为土壤中DEHP的一个主要来源。  一项对中国23个城市耕地土壤的抽样检测报告显示,DEHP的检出率为100%,含量范围为0.20-7.11 mg/kg。而北方土壤中PAEs的含量高于南方,这与农业地膜的使用呈现相关关系。  天津市化工设计院王韧韧介绍,PAEs是上世纪20年代引进的,不久便取代了当时被用作增塑剂且气味很大、易发挥的樟脑。目前是增塑剂的主体,占增塑剂总产量的80%。  在化妆品中,指甲油的PAEs含量最高,不少化妆品中的芳香成分也含有该物质。  PAEs在化妆品中的主要功效是:使指甲油能降低其脆性而避免碎裂 使发胶在头发表面形成柔韧的膜而避免头发僵硬 使用在皮肤上后,增加皮肤的柔顺感,增加洗涤用品对皮肤的渗透性等。  王韧韧介绍,目前我国对化妆品中该产品的含量还没有明确的规定,普通消费者很难从商品标注上看到该物质的含量。  据财新网报道,华南农业大学食品学院柳春红副教授及其同事最近在《食品科学》杂志刊发的一篇论文称,市售方便面和方便米粉存在不同程度的DBP和DEHP污染。  在一篇公开论文中,王韧韧提醒,平时最好不要用塑料容器泡方便面。  PAEs污染恐怕还会涉及医疗领域。一名化工行业人员告诉记者,重症监护室中所使用的医疗设备广泛采用了含有DEHP作为添加剂的塑料。  不过,北京师范大学环境学院副教授史江红告诉记者,DEHP只是几十种环境激素中的一种,“人类和动物身体无时不在向自然界排放激素,因此没有必要夸大自然界中环境激素的不良影响”。  但史江红也强调,目前,我国仅对环境激素在某些污水处理厂、少数河流中的含量等开展了有限的工作,但是关于河流、湖泊尤其是水源水中的存在的现状和评价仍未全面展开。  在官方资料中,记者只查阅到江苏省环境监测中心突发性污染事故中危险品档案库中对PAEs的描述:从事酞酸酯类(即PAEs)增塑剂生产的工人,可患有多发性神经炎,大剂量可引起麻醉作用,误服可引起胃肠道刺激,中枢神经系统抑制、麻痹、血压降低等。  有研究人员称,一些研究结果显示,PAEs有可能对幼儿的生殖系统发育产生影响,主要原因可能为幼儿的新陈代谢能力较差。  史江红提醒,要注意生活中的细节,“用来装食物的塑料饭盒其实是很不利于健康的”。有专家建议,不要用聚氯乙烯(含有PAEs成分)塑料容器在微波炉中加热食品,正确的做法是把食品移到耐热玻璃器皿或陶瓷器皿中加热。
  • Hydrolab HL多参数水质分析仪在湖泊中的应用
    Hydrolab HL多参数水质分析仪在湖泊中的应用湖泊是重要的国土资源,具有调节河川径流、发展灌溉、提供工业和饮用的水源、繁衍水生生物、沟通航运、改善区域生态环境以及开发矿产等多种功能,在国民经济的发展中发挥着重要作用。同时,湖泊及其流域是人类赖以生存的重要场所,湖泊本身对全球变化响应敏感,在人与自然这一复杂的巨大系统中,湖泊是地球表层系统各圈层相互作用的联结点,是陆地水圈的重要组成部分,与生物圈、大气圈、岩石圈等关系密切,具有调节区域气候、记录区域环境变化、维持区域生态系统平衡和繁衍生物多样性的特殊功能。 监测湖泊水质状况,诸如常规五参数、叶绿素、蓝绿藻、氨氮等,是开展湖泊物理、化学、生物、沉积等研究的重要基础参数至关重要。监测所得数据主要应用于科学研究,对数据质量要求非常高。在进行实地水质调查时,现场环境较为恶劣,因此对仪器的性能稳定性、硬件的抗压性、便携性、防水性都有很高要求。选用OTT全新的Hydrolab HL7多参数水质分析仪,用于现场水质的测量是两全其美之举。 主要仪器包括:Hydrolab HL7主机,手操器(内置气气压检测),主机配备以下传感器:pH、ORP、LDO、电导率、浊度、深度、叶绿素、蓝绿藻、水温。 HL4、HL7主机及手操器 通过在全国各主要流域的重点湖泊及水库进行实地考察、调研及采样并检测。采用OTT Hydrolab HL7在现场实地测量水的常规五参数、叶绿素和蓝绿藻。由于单次野外调查时间跨度长、路途颠簸、采样及现场监测条件有限,需要随时知道仪器状态是否正常,以保证测量结果的准确性。Hydrolab HL7具有自我诊断功能,并在手操器屏幕直接显示电极的健康状态。独有的元数据功能,保证每一次每一个测量参数的准确性。手操器上提供可视化的电极测量结果稳定性指示图标、平均值输出功能,大大降低人为判定稳定终点带来的误差,提高监测效率。可选便携式箱包在颠簸路途中可以提供很好的仪器保护。 对于一些深水湖、库,需要检测不同水深的水质情况,HL系列提供的深度剖面及离线监测模式,有效避免了由于船舶漂移及水流引起的线缆倾斜而带来的深度误差。 HL系列水质分析仪的性能优势 市场独有元数据记录功能,对数据准确性了如指掌 稳定性校核、平均值输出功能,减少环境波动影响模塑机身、钝性钢接头,极大提高仪器的抗摔打性低功耗、超长待机、超大存储,便携使用更有信心简单直观、引导式的校准流程,轻松完成上手操作最高10种参数同时测量和输出,多种参数灵活搭配 中科院某研究所作为国内具有代表性的学术科研机构,对于便携式仪器测量结果准确度、稳定性及机身抗摔打性能均要求非常高。在2019年6-9月全国重点湖库巡回调查过程中,使用OTT Hydrolab HL7便携式多参数水质分析仪,很好的完成了现场水质的监测。客户对于稳定性校核、平均值输出尤其是元数据功能,评价很高,在保证数据质量的前提下,大大节省了单个点位停留时间,Hydrolab HL7对于顺利完成此次全国范围湖库调查工作起到了积极正面的作用。
  • 15台YSI水质自动监测浮标将落户浙江省各地水库
    为了加强对饮用水源地的环境监管,完善饮用水源地安全预警体系,本年度浙江省将陆续在全省范围内14个水库投放15台YSI水质自动监测浮标。 到目前为止,已有5台YSI水质自动监测浮标完成投放,分别落户于宁波市的白溪水库、皎口水库、横山水库、亭下水库和金华市的沙金兰水库,担负起24小时监控水库水质安全的重任。 从6月份起,剩余10台YSI水质自动监测浮标将陆续在年内完成投放。这些YSI水质自动监测标将分别投放在岱山小高亭水库、余姚陆埠水库、梁辉水库、慈溪邵岙水库、淳安县自来水厂、义乌八都水库、巧溪水库、东阳横锦水库、武义源口水库。 YSI技术人员进行浮标投放 YSI水质自动监测浮标是一套采用当今最先进的材料技术、野外监测技术、水质自动监测采集和通讯技术,结合YSI丰富的野外运行和维护经验而制造的监测系统。YSI水质自动监测浮标可以对水库水质进行自动分析,并实时传输水质自动监测。一旦发现水质出现异常,监控中心终端还会通过短信的方式进行报警。 详细信息请见《宁波日报》新闻链接: http://daily.cnnb.com.cn/nbrb/html/2011-05/27/content_327162.htm
  • 基于浮标温度剖线的湖泊调查
    基于浮标温度剖线的湖泊调查背景 夏季,深层湖泊会发生温度分层——表面温暖,深层水很冷。这对此类湖泊中的营养平衡和生物栖息地产生了很大影响。由于气候变化引起的气温普遍升高,两者都将发生变化,因此也将改变湖泊中生态系统的生活条件。巴伐利亚州环境局与威尔海姆市水管理局和OTT HydroMet公司合作,实施了一项测量项目,用于连续监测巴伐利亚阿默尔湖水中的水温剖线。由于可行的并且经过长期测试的方法非常少,因此有必要寻找新方法来实现客户基于浮标的温度曲线的想法。经过努力,在阿默尔湖的最深处(81 m)安装了一个浮标,该浮标由三个混凝土配重(每个750 kg)固定就位。 固定在浮标底部的测量链可在16个不同深度连续测量阿默尔湖的水温。由另外安装在浮标上面的紧凑型气象站LUFFT WS501-UMB,持续监控气象数据来帮助分析测量链上提供的温度数据。 监控解决方案测量浮标固定在湖泊的最深处(81 m)。在它的下侧, 有一个带有16个温度传感器的测量链,该测量链均匀地分布在下方,一直到湖底。 固定在浮标底部的测量链可在16个不同深度连续测量阿默尔湖的水温。由另外安装在浮标上面的紧凑型气象站LUFFT WS501-UMB,持续监控气象数据来帮助分析测量链上提供的温度数据。 OTT HydroMet交付的浮标配备了大量的测量设备:紧凑型气象站LUFFT WS501-UMB,用于监测气象参数:气温、气压、相对湿度、总辐射、风向和风速太阳能电池板,用于自主电源测量链带16个 温度传感器数据采集器netDL500,远距离传输 测量链和紧凑型气象站的温度传感器不断收集数据(间隔15分钟的平均值)。 测得的数据存储在浮标内部安装的OTT netDL数据记录器中。 一天内多次将数据通过移动通信从测量站点传输到水管理机构的数据库中,以便即时进行评估。
  • 黄河水水库藻类爆发原因及治理分析
    摘要:通过分析藻类爆发的各种水质参数的变化,从各种除藻方法中得出:在无法实现水库底泥清除的情况下,利用水体的现有资源,采用生物处理方法,充分发挥水体的自净能力为最佳的除藻方法. 关键词:氨氮 CDD 生物处理 藻类爆发 黄河水作为城市饮用水水源,已被50多个大中城市所采用。随着城市经济的发展,许多产业的排污量相应增加,作为污染物受纳水体的黄河水富营养化程度在逐年增加。近年来,作为应用水水源的水库经常出现藻类爆发的现象。 一、藻类生长旺盛期出现的各种水质参数变化 图1为某引黄水库一年中藻类生长旺盛出现的规律。 由上图看出,藻类生长旺盛期发生在季节转换的时候,如开春、夏秋之交和秋冬之交。这时,由于气温的变化,水深低于5米的水体容易形成大翻动,这一点可以从水厂的进厂水浊度体现出来。在水体翻动阶段,该水库进水厂的浊度由0.7-2NTU增加到5一7NTU。 水体的大翻动使沉积在水库底泥中的藻类及死藻上浮,这时,由于底泥处于厌氧状态,腐殖质产生的氨氮含量高,在碳源、氨氮,磷含量足够高的情况下,光合作用形成大量的藻类繁殖。 图1中2010年2月的藻类总数比前一年同期增大了5倍。主要原因是在20x9年6月水库水位低于最低警戒线,部分库底地面已经裸露,致使底泥中碳酸钙大量沉积,为来年的藻类提供了充足的无机碳源。 1、藻类的爆发总是伴随着水体中氨氮含量的升高(请见图2) 当氨氮含量处于平缓趋势时,藻类和氨氮的量处于平衡状态。 2、藻类的爆发也总是伴随着COD的增加(请见图3) 当COD出现拐点后,藻含量降低,COD和藻类的量达到了平衡 3,藻类生长旺盛期pH值的变化也有一定的规律性(请见图4) pH值代表了CO2的含量,CO2含量降低,pH值升高,CO2升高,pH值降低。由图4看出,pH值的波动滞后于藻类的波动,随着藻的增加而增加,随着藻的降低而降低。说明藻类增加时,光合作用消耗CO2,藻类降低后,光合作用的降低使CO2增加,滞后期为1-- 2天。 4、显微镜观察 通过显微镜观察发现,藻类生长旺盛期,该水库的主要藻类为硅藻,还观察到一些原生动物。 二、水库中藻类变化过程分析 一般情况下,生物质量从外界加入到水库,在水库停留时间允许的情况下,会进一步生长繁殖,其变化过程的方程式为: 方程式中,D=冲洗系数(d-1 ),进入水库的系数受上游水体水质的影响,出水库的系数与水体的停留时间有关。 B=沉降系数(d-1 ),与藻类的形状、水体的扰动及周围气泡的聚集程度有关。 G=被捕食或寄生系数(d-1),涉及到原生动物、细菌的降解等因素 针对微生物对藻类的降解来讲,降解量的大小与温度、N、P、COD及溶解氧的含量有关。 u为藻类的生长率,与阳光、温度及C、N、P等营养成分在水中的含量有关。 该水库2月份在天气转暖、冰面开始消融的影响下。水体的扰动性增强,底泥中的沉降物上浮到水中,为藻类的生长提供了足够的N、P等养料,加之光合作用形成藻类的大量繁殖,生长率增加。这时,沉降(B)量降低,捕食系数G受低温和溶解氧的影响,也处于低谷,其结果就是藻类的爆发。 随着气温的转暖,水库的冰雪融化,水库的水体出现分层,大量沉淀(B)产生,水中溶解氧和水体温度升高,微生物的活动性增强,使捕食系数G增加,同时,山于营养物质的减少,使藻类的增长率降低。这时,藻类形成降低的趋势。由于蓝绿藻在光和营养存在的情况下可在水平方向形成聚集,从而增加了其浮力,水质检验时会发现有蓝绿藻数量升高的趋势。 三、各种化学除藻方法及其负面效应 自太湖蓝藻暴发之后,很多城市的水库也或多或少地出现了藻类爆发现象的报道。许多除藻方法也相应出现,针对化学除藻方法,其利弊分析如下: 1、高锰酸钾 藻类生长旺盛期,在该水库投加了浓度在1.5mg/L范围的高锰酸钾,发现藻类的去处效果可达65%。但在藻类引起的水体嗅味方面,高锰酸钾的去除效果不明显。此外,投加高锰酸钾还容易引起水体的色度和锰含量的增加,如果不和水厂工艺的活性炭联用,势必会增加水厂滤池的负荷,严重时容易造成部分滤料失去作用。 2、氯化物 氯化物能够杀灭藻细胞。研究表明藻细胞生长量和分泌细胞外有机物是氯消毒过程厂中三卤甲烷的前驱物质。用CI02预氧化,不会生成爪南甲烷或者生成量非常低,但C102的杀藻效果比氯低,而且不同藻类对氯和C102的抗性不一样。绿藻、丝状藻和微型藻(5一10m)用C102预氧化去除的效果就比其它藻类差。 3、臭氧 臭氧除藻的效果比较明显,但会产生一些潜在的致癌性副产物,如醛类(甲醛为常见)、酸盐。 4、硫酸铜 0.5一1.0mg/L的投加量能够抑制藻类的生长,去除率可达70%一90%。但硫酸铜具有毒性,长时间使用会引起水库退化。 5、双氧水 双氧水的杀菌效果可高达90%,比高锰酸钾和硫酸铜要好,但对大颗粒、非溶解性有机物的氧化分解不起作用。 四、物理除藻方法及其作用 1、活性炭吸附 大多水厂通常采用活性炭吸附法。此法操作起来比较简单。在该水库水厂的烧杯试验中,投加10-20mg/L时的情况下,如果与后续工艺中的絮凝剂联用,处理效果至少可达75%。 笔者模拟絮凝前20分钟投加粉末活性炭(PAC),以聚合氯化铝铁(PAFC)作絮凝剂,做烧杯试验,沉淀30分钟后,取上清液,分析藻类的去除率。去除效果如表1。 投加粉末活性炭时,要做到粉末活性碳与水体的允分混合,还需购买一套专用的活性炭投加装置。整个系统加起来将增加很高的制水成本。 2、水体的深度处理工艺 通常水厂的水处理工艺为:原水一絮凝一沉淀一过滤一消毒一清水池一输送。深度处理工艺是指原水先经臭氧将大分子有机物分解,水体经过滤之后再增加一套颗粒活性炭滤池,将水体中剩余的大颗粒有机物及异味吸附,同时还可将水体中溶解性有机物降解。 笔者在常州某小试试验装置了解到,采用这种深度处理工艺,出水的TOC含量几乎为零。 但深度处理的工艺改造费用非常大,一般水厂很难承担。 3、清除水库的底泥 无论是藻类爆发还是水质变差,其最主要的根源就是水体的富营养化。如果能够将水库的底泥清除,无疑是消除了水体的污染源。如果有能力清除底泥,那么此种方法为最佳。 五、藻类的生物处理法 通过对藻类爆发时各种水质参数的变化分析,可以看出,藻类的增长必然伴随着氨氮、COD(COD、氨氮在线监测仪生产厂家:上海博取仪器有限公司)、无机碳(CO2,重碳酸盐)、温度、阳光的变化。也就是说,藻类只有在营养物质充分的情况下才能进行光合作用,将营养物质转化为自身的生物量,才能实现自身的增长和繁殖。 从水体中发现的原生动物及水体的富营养化角度来分析,水库的底泥应该为活性污泥,即底泥中不仅存在着大量的藻类,还存在着很多能够吸收氨氮和降解COD的微生物有机体。由于水底中已经存在着足够的碳源、氮源和磷,只要水中的溶解氧足够,微生物就可以降解COD,减少氨氮含量,抑制藻类的生长和繁殖。充分发挥水体的自净能力。 这种水体的自净现象可以从该水库在冰层融化、藻类爆发,气温突降和连降大雪后,1一2天的时间内水库输送到水处理厂的水质出现的氨氮、COD降低体现出来。 由于冰层的融化和藻类的爆发,光合作用使藻类产生了氧气,使水体中的溶解氧升高 气温下降、连降大雪后,水库冰层上覆盖的雪层阻隔了光线进入水体,从而抑制了藻类的生长和繁殖。这时,底泥中的微生物利用水体中的溶解氧和底泥中的营养物质,降解了COD,将水体中的部分氨氮转化成自身的生物量。这就是水体中氨氮和CAD减少的原因。这一过程的水质转变非常快,1-2天之内就可以发生变化。 增加水体中溶解氧的浓度有助于提高微生物对水中有机物的降解,从而抑制藻类的生长,提高水体的自净能力:这种方法也就是水处理中所谓的曝气。 考虑到水库的占地面积大,大规膜的生物曝气不太可能。可以在水库出水口附近的一定范围内实现曝气 曝气区到水库出水口的距离,可通过计算该段的水体流到出水口的时间(至少30分种)来确定,以确保活性污泥有足够的时间沉降,保证净化的水通过输水管J流到水厂。 曝气方法还可以通过增加水体的扰动度来提高水体的溶解氧含量。 这种通过加强水体的自净能力脱除藻类的方法避免了投加化学品带来的各种负面影响,同时加强了水体的自净能力。所需设备仅仅是气泵或鼓风机类的曝气装置,无论对水厂工艺设备还是对水库或水质都没有任何副作用。 五、结论 通过分析藻类生长旺盛的各种水质参数的变化,从各种除藻的方法中得出:在无法实现水库底泥清除的情况下,利用水体的现有资源,采用生物处理方法,充分发挥水体的自净能力为最佳的除藻方法。本文出自:www.boqu17.com 上海博取仪器有限公司
  • 安恒公司为青草沙水库供水工程提供水质监控数据
    随着12月1日上海青草沙水库正式向金海水厂切换供水,标志着上海“从长江江心获取优质原水”的愿景已成为现实,上海市民将喝上优质的长江水。安恒公司作为美国哈希公司的中国代理商,以水质分析专家的身份在此次切换过程中为确保水质波动的监控做出了非常重要的工作。  水库库区  输水闸井水质系统系统全部产品由安恒公司提供  安恒公司以水质监测系统整体分包的形式在青草沙水库E5标亮相,项目中全部使用哈希的水质仪表,并且首次在水库项目上监测氯离子指标,更好的为避免咸潮的影响提供数据依据。安恒在此次项目中投入了最高技术级别的力量,在青草沙水库通水前夕克服现场条件恶劣等重重困难,加紧调试,终于迎来了长江江心的优质原水。   安恒提供的水质自动监测系统   首次使用8810氯离子分析仪  安恒在水库加紧调试,哈希在金海水厂加紧做比对试验,有默契的、有条理的配合,为此次顺利切换通水提供了有效的水质监控数据,目前水质波动情况基本解除。安恒能为对上海市人民的饮水大计添砖加瓦真正体现了安恒对社会的一种责任,安恒人为此而自豪!  安恒公司将在青草沙水库水质自动监测系统项目、五号沟泵站、金海支线泵站、金海水厂等青草沙供水工程相关项目中一如既往的做好的工作,继续为社会贡献一份安恒的力量! 青草沙水库下游监测站
  • 漳河水库水质106项指标全达标 河水富锶引发热议
    "金龙泉啤酒漳河水库水质三十年继续保持在国家地表水2类标准,基本上属于原生态。"8月18日下午,由中国食品发酵工业研究院、中国地质大学生物地质与环境地质教育部重点实验室、英博金龙泉啤酒(湖北)有限公司共同主办的漳河水库水质研讨会上作出以上结论.  此次研讨会上,来自生物学、地质学、环境学、医学、食品发酵工业等方面的专家学者汇聚一堂就漳河水库水质检测指标、桃花水母的频频现身、水源的地质构造以及漳河水库中的锶元素含量进行了学术探讨。  桃花水母在地球上生活了5.5亿年,是名副其实的"活化石"。华中农业大学水产学院的张学振博士介绍说,桃花水母对生存环境要求极高,水质稍有污染就不能存活,漳河水库良好的2级水质,无疑为桃花水母创造了极为合适的生存环境。  中国地质大学生物地质与环境地质教育部重点实验室胡圣虹教授带领实验室的科研人员就漳河水库水源水系进行考察研究,他介绍说,漳河发源于湖北省南漳县境内荆山东南部三景庄和跑岔口两支流,于沙市注入长江,全长202公里。通过地质研究表明,碳酸岩的水的结合性能及其对漳河水不同矿物组成的吸附和对水质的净化作用。这是漳河水库水质保持优良的关键因素之所在。  中国食品发酵工业研究院副院长张九五介绍说,通过对漳河水库水各项酿造性能指标进行了跟踪分析,结果表明漳河水库水质相当稳定,几乎无污染 感官指标良好,口感协调,是优质啤酒的酿造水。  同时,国土资源部武汉矿产资源监督检测中心总工程师方金东在发言中指出,通过对漳河水库水质的检测,漳河水质主要特点是锶元素含量较高,在华中地区是不多见的。  华中科技大学、武汉大学的医学教授和武汉市中心医院专家在研讨会上指出,锶与骨骼的形成密切相关、可增强骨骼密度、预防心血脑管疾病、提高人体的免疫功能、提高精子活性。  经送检国土资源部武汉矿产资源监督检测中心检测,发现金龙泉无醇啤酒中锶的含量较高,达到了0.62mg/L,饮用金龙泉无醇啤酒也补充了对人体有益的微量元素锶。
  • 湖库水质保障卫士:聚光科技Buoy-3000浮标式水质自动监测系统
    湖泊、水库水体作为我国重要的饮用水源水,其水质的好坏关系到亿万民众饮水健康。然而,现有的站房式水质自动监测站,建设过程用地审批、站房建设等工作,手续繁杂,建设周期长。同时,受现场条件限制站房选址难度大,采水工程复杂,也大大增加了项目建设费用。此外,受管路滋生的微生物影响,经过长距离输送采集的水样氨氮、溶解氧、浊度等参数易发生变化,导致结果缺乏代表性。以上诸多问题大大限制了水质自动监测系统在湖库水体水质保障领域的应用。 为满足湖泊、水库,及河口等水体水质的自动监测和安全保障应用需求,聚光科技(杭州)股份有限公司结合多年水质在线监测系统研发和集成经验,研制推出了Buoy-3000型浮标式水质自动监测系统。Buoy-3000型浮标式水质自动监测系统采用太阳能供电,集成探头式化学法氨氮、总磷、总氮分析仪,电化学法多参数水质分析仪,光学法COD分析仪,以及气象多参数监测仪,监测指标涵盖氨氮、总磷、总氮、COD(UV)、pH、溶解氧、浊度、温度、叶绿素A、蓝绿藻、水中油等参数,并可根据现场应用灵活配置。 Buoy-3000型浮标式水质自动监测系统综合先进监测传感器、自动化控制、无线通讯传输、智能信息化等技术,对现场水域水环境进行实时在线监测,真实、系统地反映水域水质、气象等状况及其变化趋势,对水域水体污染情况进行准确、及时预警,为湖泊、水库和河口等水体环境保护和污染应急处置提供科学依据。 系统特点: 集成探头式化学法营养盐分析仪,实现总磷、总氮等营养盐参数的原位准确监测,填补浮标站不能监测总磷、总氮等营养盐参数的空白; 采用探头式化学法氨氮分析仪,相比于离子选择电极法氨氮分析技术,仪器灵敏度高、稳定性好,测量结果能更真实反映水质情况; 系统配备4个仪表安装孔位,采用可编程式数据采集系统,支持多种不同厂家仪表接入,可扩展性强; 系统支持无线远程登录管理,可在办公室或者岸站远程对系统参数进行设置和仪器调试,维护方便; 太阳能供电,支持外接备用蓄电池,有效保障持续阴雨天气的连续运行; 浮标采用聚脲弹性体材料,具备良好的抗冲击、防腐蚀特性,皮实耐用;系统应用场景图
  • 农业部检测中心:福建棉花滩水库鱼类质量安全
    农业部渔业产品质量监督检验测试中心(厦门)从7月18日至23日对受福建紫金铜矿废水污染后福建省棉花滩水库鱼类质量安全进行检测,至23日上午检测工作结束,检测结果显示:福建棉花滩水库鱼类质量安全。  据检测报告了解,7月18日至19日,检测中心分别在棉花滩水库的石鼓库湾、横桥码头库湾、石圳库湾、楼下库湾、官田理库湾等几个主要库湾水域抽取淡水鱼样品8批次,样品品种为青鱼、草鱼、鳙鱼、罗非鱼、翘嘴鲌。考虑到紫金铜矿废水污染库区,检测中除了检测总汞、无机砷、铅以外,增加了铜的检测项目 考虑到水库的鱼类出现死亡后,养殖户是否使用药物进行消菌消毒,增加检测孔雀石绿和硝基呋喃类代谢物。并根据农业部农质安发[2007]6号文件《无公害农产品(渔业产品)检测项目确定原则》作结果判断。  检测结果显示:各项指标均在农业部农质安发[2007]6号文件《无公害农产品(渔业产品)检测项目确定原则》的安全范围内。在8批次的鱼类样品中,均未检出孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物、无机砷。总汞在草鱼样品中未检出,石鼓库湾青鱼最低为0.00316mg/kg,石圳库湾翘嘴鲌最高为0.0395mg/kg(水产品中有毒有害物质限量≤0.5mg/kg) 铜含量石圳库湾鳙鱼最低为0.212 mg/kg,横桥码头库湾草鱼最高0.409 mg/kg(水产品中有毒有害物质限量≤50mg/kg) 铅含量石鼓库湾青鱼最低为0.0502 mg/kg, 横桥码头库湾青鱼最高为0.129 mg/kg(水产品中有毒有害物质限量,鱼类≤0.5mg/kg)。
  • 全天候保护首都水源 水质监测船开进密云水库
    一艘长17米由电瓶驱动的“水质监测船”本月将开进密云水库,24小时监测水库水质和周边环境。密云县环保局从珠海订制了一艘专业水质监测船,这也是本市第一艘在密云水库水面全天候巡逻的专业水质和环境监察监测船只,下水后将实时监测密云水库水环境,保证首都人民饮用水安全。  “在水面上巡逻,船只本身的动力就要无污染、环保。”据该县环保局负责人杨春雨说,这艘船完全依靠电瓶驱动,考虑到水库水面广阔等因素,船只采用双动力驱动,当其中一个电瓶电量耗尽时,切换到另一个电瓶继续对水面进行监测。双电瓶驱动船只可深入到水库水面的每一个角落,实现对水库水质监测全覆盖。  这艘监测船的前舱可容纳10名水质监测队员,后舱装载了一套水质监测设备,构成了一个小型的移动监察监测站,其中,24小时全自动水质参数检测仪可完成水源取样、分析等常规的检测数据,其他仪器可完成地理信息管理、数据实时传输、水质采样和气象信息等监测内容。其中装备的卫星定位仪器不但可以锁定船只的具体位置,还可对不同水面的水质进行定点定位测量,进行综合分析水体质量。  以往监测密云水库水质和环境,该县环保部门都是在水库周边的陆地进行巡逻。“水库周边地形复杂,到达某些水面所在的地方没有道路,监测人员根本进不去,给水质和环境监测留下了‘死角’。”据了解,环保部门也曾在水库水政执法队巡逻船只的帮助下,进行过一些水质监测活动,但环保部门并没有专属的水面监察监测船,不能完成对水库的实时全面监察监测。  水质监测船巡逻中,如发现水库周边有垂钓、污染环境等违法行为,监测船上的工作人员会第一时间告知执法部门和水域所属乡镇立即采取措施予以制止。随着天气转暖,密云水库结冰逐渐融化后,该监测船将下水运行,守护密云水库水质,保首都一盆净水。
  • 青藏高原首个大型浮标式湖泊监测平台在纳木错投放运行
    从中国科学院青藏高原研究所获悉,搭载有水质多参数仪、声学多普勒流速剖面仪和自动气象站等监测设备的大型浮标式湖泊监测平台近期在纳木错投放运行,目前运行正常。青藏高原的湖泊多分布在海拔高、气候恶劣、生活艰苦甚至无人长期居住地区。此次的浮标投放要求更严格的施工和技术能力,体现了厂家专业化服务能力,而在高海拔恶劣气候环境下运行良好的浮标设备,也体现了高质量高性能的优势。浮标平台在湖畔组装搭建浮标平台由高强度抗腐蚀的化学材料浮体、综合数据采集器和无线信号控制器以及一系列监测设备组成。科考队员希望通过长期对水量和水质的监测,更加深入地了解湖泊变化过程。监测平台能够定点连续高频监测纳木错的水温、电导率、溶解氧、叶绿素、pH(酸碱度)等湖水理化参数,获取实时的多层湖水流速,以及湖面的气温、空气湿度、风向风速、气压、四分量辐射等指标,并将获取的数据通过4G信号通讯模块自动传输到北京数据中心。使用长臂吊车将浮标投放在纳木错湖中工作中的浮标监测平台重要意义地处青藏高原腹心地带的纳木错,湖面海拔4718米,是青藏高原第二大湖泊以及中国第二大咸水湖,也是第二次青藏科考的重要观测地。此大型浮标式湖泊监测平台提供的数据将为纳木错湖泊的三维热力学、动力学和生态学过程以及模拟研究提供重要基础数据,辅以在相同位置布设的沉积物时间序列捕获器,可以了解沉积发生的湖泊物理化学和动力条件,从而实现了信息化手段支持的青藏高原大湖湖泊现代过程的综合观测。文章来源:青藏高原研究所,点击阅读原文查看更多详情。
  • “空天地”多维度监测监控 丹江口水库水质安全保障指挥中心建成试运行
    “禁止区域,尽快离开!”日前,记者走近位于丹江口市的胡家岭水质自动监测站大门口,一阵广播警告声瞬时响起。“为防止人为干扰监测设施现象发生,丹江口水库重点水质监测点位已安装水质监测防入侵监控系统。”十堰市生态环境局丹江口分局总工程师陈进春感慨地说。记者了解到,水质监测防入侵监控系统是丹江口市新建的丹江口水库水质安全保障指挥中心8大监管系统之一。今年,十堰市以丹江口市为试点,在全市率先建设丹江口水库水质安全保障指挥中心。目前,该指挥中心智慧监管平台8大监管系统已基本建成,正在试运行,已初步实现从空、天、地多维度对市域范围内丹江口水库水质情况进行监测监控。这8大监管系统分别为水库水质监测系统、重点排污企业监管系统、水库环库岸线监控系统、环库公路危化品车辆监控系统、水上执法队伍监管系统、卫星遥感水质检测系统、水库水质监测防入侵监控系统、水质保护陆地巡护队伍监管系统。其中,水库水质监测系统实时对丹江口水库市域范围内23个监测断面水质情况进行监测;重点排污企业监管系统对全市32家重点排污企业运行状况进行实时监测;水库环库岸线监控系统通过176个监控点位、234个摄像头、81套云广播,对监管区域内各类场景进行24小时全自动巡查;环库公路危化品车辆监控系统整合交通、公安卡口、环库公路天网、环保等数据,对进入环库公路的重点车辆和危化品车辆进行监控;水上执法队伍监管系统对坝上6个中队、坝下1个中队和1个无人机中队的7个驻地和67名一线队员实时监管,调度各中队巡护、执法情况;卫星遥感水质检测系统利用不同类型的传感器接收河流表面或水下反射发出的电磁波信号,并根据信号与水体组分之间的光谱特征来计算出水体中的污染物质和水质参数;水库水质监测站防入侵监控系统由33路电子围栏系统构成,对发现的入侵行为现场喊话主动驱离,保证断面上游1100米,下游300米范围无人员入侵;水质保护陆地巡护队伍监管系统实时调度陆上执法巡护队伍,紧盯2000多个(家)等重点行业排污情况进行巡查。在此基础上,丹江口水库水质安全保障指挥中心配套建设有调度大厅,重点将智慧监管平台监管系统自动发现的生态环境问题,连同群众举报、上级交办的生态环保问题,通过调度大厅里的调度系统予以交办督办,形成“问题收集、分办交办、处置督办、办结销号”的工作闭环,确保生态环境问题第一时间处置到位。丹江口水库水质安全保障指挥中心还搭建有视频会议系统,针对重点环保问题,他们可随时召开视频会议,就问题处置开展会商研判和应急调度。同时,联通气象水利系统,如遇异常天气可随时监测气象水利信息,为领导决策提供技术支撑。丹江口市有关负责人表示,他们将进一步完善问题收集、问题解决工作运行机制,狠抓重点区域、重点企业、突出环境问题排查整治及环境违法案件查处,切实做到发现问题灵敏,处理问题及时,以“零容忍”态度守水护水,保一库碧水永续北送。
  • 高州水库灌区信息自动化建设专项工程通过分部工程验收
    2015年12月30-31日,聚光科技子公司东深电子承建的高州水库灌区续建配套与节水改造首期工程灌区信息自动化建设专项工程顺利通过了四个分部工程验收。 高州水库灌区续建配套与节水改造首期工程灌区信息自动化建设以灌区管理局为中心,覆盖灌区各管理所信息点,集遥测、遥信、遥调及遥控为一体的水资源综合利用和管理网络,借助灌区管理信息系统,进行灌溉水资源的优化,实现节水增效、可持续发展的目标,大大提升现代化管理能力。 该工程验收工作组成员由高州水库灌区续建配套与节水改造工程项目管理处、茂名市水务局、茂名市水利水电基建工程质量监督站、广东省茂名市鉴江流域水利工程管理局、广东省水利电力勘测设计研究院、广东粤源水利水电工程咨询有限公司、广东省水利水电第三工程局有限公司、深圳市东深电子股份有限公司代表组成,验收工作组成员现场检查了工程质量及工程完成情况。在随后的验收会议上,验收工作组成员在听取了东深电子的工程汇报后,对我司实施的高州水库灌区续建配套与节水改造首期工程灌区信息自动化建设专项工程给予了高度评价及充分肯定。
  • 110万!大坳水库水质自动站仪器设备更新项目
    一、项目基本情况:项目编号:RYZFCG-2022-005项目名称:大坳水库水质自动站仪器设备更新项目采购方式:公开招标预算金额:1100000.00 元最高限价:1100000.00采购需求:采购条目编号采购条目名称数量单位采购预算(人民币)技术需求或服务要求饶购2022F000554939大坳水库水质自动站仪器设备更新1批1100000.00元详见公告附件合同履行期限:详见招标文件本项目不接受联合体投标。
  • 北京五大水系全遭污染 官厅水库已不能作饮用水
    近年来,北京水体污染日益严重,五大水系受到不同程度的污染。这其中最为明显的是官厅水库已不能作为饮用水源。  民间环保组织绿家园昨日证实,北京东南地区河流水质几乎都是劣V类。这一判断基于该组织持续的实地调研。  来自北京科技大学的绿家园志愿者王京京对《第一财经日报》称:“公众能够明显感受到北京的河水没有以前清澈了。”  北京市水务局公布的数据称,2011年北京市人均水资源量已降至100立方米,大大低于国际公认的人均1000立方米的缺水警戒线。  据北京市政协委员、北京市水利规划设计研究院副院长张彤介绍,北京正常水资源需求在50亿~60亿立方米,但从近10年来看,北京真正资源量平均只有21亿立方米,缺口比较大。与此同时,水污染情况也较严重。  自2011年6月开始到2012年5月,在绿家园志愿者、世界自然基金会(WWF)等支持下,每周六的“乐水行”活动中,志愿者都会到北京城区及周边的河流进行调研,现场取水样带回实验室进行检测。在检测结束后,使用GIS地理信息系统,标注出每一条河流的位置,并且标注出水质情况、测量时间、气候、位置等。  北京有大小河流100多条,分属于海河流域的五大水系(永定河、蓟运河、北运河、大清河、潮白河)。王京京告诉本报记者,近年来,随着经济发展,水体污染日益严重,五大水系受到不同程度的污染。这其中最为明显的是官厅水库已不能作为饮用水源,仅用于工业用水、农业灌溉以及补充城市河湖用水。“值得注意的是,密云水库的水也开始有富营养化的趋势。”  据分析,除降雨减少、持续干旱和人口增加的原因外,点源污染加重是重要原因。绿家园志愿者调查发现,随着工业逐步离开北京,生活污水成为北京市水体污染的主要来源,生活污水排量非常大,而且分布面广,有众多的小污水排放口。  北运河为主要的排污河,以通惠河、西坝河、清河为主,这里的污水没有处理就直接排入河道中,使得河水的水质受到严重污染,此地区的河道大多为劣V类水质。  据媒体报道,北京石景山区有75处污水口,工业废水直排河道。北京市水务局的一项数据显示,清河污水处理厂日处理能力45万吨,而2010年高峰期污水来水量为每日50万~70万吨。  “北京的人口提前10年达到了1800万,可污水处理规划还在按原来的城市规划进行,这导致污水处理能力相对不足。”北京市水务局排水处副处长熊建新说。  作为北京城市内近郊区的重要排污河道,北京东南地区的河流水质几乎都是劣V类,北京西北地区的水质相对较好,但依然有个别河流是劣V类。而不同的河流水质情况各异,这主要与河流水质的来源和功能有极大的关系。  北京市环保局发布的《2011年北京市环境状况公报》也称,2011年北京市“地表水环境质量略有改善”,但仍需“深化水污染治理和污水再生利用”。  上述公报称,北京在改善水环境状况方面,应进一步加强密云、怀柔水库等饮用水源地水质监管,提高全市污水处理水平,建成永定河“四湖一线”工程和北运河引温入潮二期工程。北京市政府日前宣布,“十二五”期间,北京将建成18座污水厂和5座再生水厂。
  • 北京五大水系全遭污染 官厅水库已不能作饮用水
    近年来,北京水体污染日益严重,五大水系受到不同程度的污染。这其中最为明显的是官厅水库已不能作为饮用水源。  民间环保组织绿家园昨日证实,北京东南地区河流水质几乎都是劣V类。这一判断基于该组织持续的实地调研。  来自北京科技大学的绿家园志愿者王京京对《第一财经日报》称:“公众能够明显感受到北京的河水没有以前清澈了。”  北京市水务局公布的数据称,2011年北京市人均水资源量已降至100立方米,大大低于国际公认的人均1000立方米的缺水警戒线。  据北京市政协委员、北京市水利规划设计研究院副院长张彤介绍,北京正常水资源需求在50亿~60亿立方米,但从近10年来看,北京真正资源量平均只有21亿立方米,缺口比较大。与此同时,水污染情况也较严重。  自2011年6月开始到2012年5月,在绿家园志愿者、世界自然基金会(WWF)等支持下,每周六的“乐水行”活动中,志愿者都会到北京城区及周边的河流进行调研,现场取水样带回实验室进行检测。在检测结束后,使用GIS地理信息系统,标注出每一条河流的位置,并且标注出水质情况、测量时间、气候、位置等。  北京有大小河流100多条,分属于海河流域的五大水系(永定河、蓟运河、北运河、大清河、潮白河)。王京京告诉本报记者,近年来,随着经济发展,水体污染日益严重,五大水系受到不同程度的污染。这其中最为明显的是官厅水库已不能作为饮用水源,仅用于工业用水、农业灌溉以及补充城市河湖用水。“值得注意的是,密云水库的水也开始有富营养化的趋势。”  据分析,除降雨减少、持续干旱和人口增加的原因外,点源污染加重是重要原因。绿家园志愿者调查发现,随着工业逐步离开北京,生活污水成为北京市水体污染的主要来源,生活污水排量非常大,而且分布面广,有众多的小污水排放口。  北运河为主要的排污河,以通惠河、西坝河、清河为主,这里的污水没有处理就直接排入河道中,使得河水的水质受到严重污染,此地区的河道大多为劣V类水质。  据媒体报道,北京石景山区有75处污水口,工业废水直排河道。北京市水务局的一项数据显示,清河污水处理厂日处理能力45万吨,而2010年高峰期污水来水量为每日50万~70万吨。  “北京的人口提前10年达到了1800万,可污水处理规划还在按原来的城市规划进行,这导致污水处理能力相对不足。”北京市水务局排水处副处长熊建新说。  作为北京城市内近郊区的重要排污河道,北京东南地区的河流水质几乎都是劣V类,北京西北地区的水质相对较好,但依然有个别河流是劣V类。而不同的河流水质情况各异,这主要与河流水质的来源和功能有极大的关系。  北京市环保局发布的《2011年北京市环境状况公报》也称,2011年北京市“地表水环境质量略有改善”,但仍需“深化水污染治理和污水再生利用”。  上述公报称,北京在改善水环境状况方面,应进一步加强密云、怀柔水库等饮用水源地水质监管,提高全市污水处理水平,建成永定河“四湖一线”工程和北运河引温入潮二期工程。北京市政府日前宣布,“十二五”期间,北京将建成18座污水厂和5座再生水厂。
  • 科学仪器助力东北地理所在富营养化湖泊溶解性有机物组分研究中取得新进展
    溶解性有机物(DOM)是全球水体有机碳的一个大的储存库,也是水环境中生物体的主要营养底物和碳源,对全球碳循环具有重要的贡献。同时,过量的DOM可能会导致天然水体变成“棕色”,会阻碍太阳辐射在水层中的穿透,进而影响水生态系统的生物化学循环。   目前很多研究都表明湖泊营养状态对水体中DOM的浓度和组成有显著影响,但尚未在分子水平上明确富营养化对水体DOM组分的影响。中国科学院东北地理与农业生态研究所水环境遥感学科组科研人员采用三维荧光技术和傅里叶变换离子回旋共振质谱(FT-ICR-MS)相结合的方法,明确了不同营养状态的湖泊在浮游植物繁盛期和衰亡期,水体中DOM分子组成的变化(图1)。   结果表明,富营养化使水体DOM分子构成中的CHO%含量减少,含硫元素的杂原子化合物(CHOS%和CHNOS%)含量增加;富营养化湖泊中夏季水体DOM的分子稳定性要高于秋季,这与浮游植物群落的季节性演替有关;富营养化水体中,DOM的主要组分为高度不饱和化合物为主、O3S+O5S化合物和富羧基脂环化合物(CRAMs),这是内源DOM(浮游植物衍生)被进一步生物转化的产物,湖泊富营养化可能会导致水体中难降解DOM化合物逐渐增多。目前全球范围内水体富营养化现象逐渐加剧,本研究结果为阐明湖泊DOM在未来全球碳循环中的作用提供了重要的理论支撑。   该研究成果发表在国际期刊Water Research上,中国科学院东北地理与农业生态研究所温志丹副研究员为第一作者,宋开山研究员为通讯作者。图1 不同营养状态湖泊水体DOM的分子组成分析   该研究得到了国家科技部重点研究计划项目(2019YFA0607101)、中国科学院青年创新促进会(2020234)和国家自然科学基金面上项目(42071336、42171374)等共同资助。
  • 聚光科技成功牵手国家水专项“感知湖泊”项目
    6月10日,由聚光科技、江苏鼎泽、中国环境科学研究院、上海交通大学、华东理工大学等联合承担的水专项湖泊主题“湖泊水污染控制与治理关键技术与设备研发及产业化基地建设”项目“感知湖泊系统构建关键技术、核心传感器研发及平台建设”课题(课题编号:2011ZX07106-004)顺利通过水专项专家组评审,这是聚光科技近年来承担的第三项水专项课题。  该课题拟通过突破湖泊重要生物要素——水生生物和浮游动物感知技术、湖泊底质(N/P释放)影响上覆水传感器技术、感知湖泊健康/灾变模拟与推演展示技术,开发系列湖泊生命观测传感器与应用解析软件包,构建湖泊生境观测一体化技术,建立地方感知湖泊平台,实现业务化示范运行,建立重点湖泊重要感知信息的国家湖泊感知平台。  该课题的实施将为我国湖泊环境监测、污染控制与治理提供重要科技支撑,同时也将促进国内感知湖泊的技术进步与产业发展。
  • 青藏科考进行时纳木错湖泊科考
    青藏科考第二次青藏科考的重要基地在西藏第二大湖纳木错南岸的科考基地。纳木错是全世界海拔最高的高原深水大湖,西藏三大圣湖之一,湖面海拔4718米,纳木错在藏语里的意思就是天湖,它就像一块高原碧玉,镶嵌在藏北草原上,成为西藏著名的旅游目的地。湖岸南边,是青藏高原主要山脉之一念青唐古拉山脉,东西长约600公里,是藏北和藏南的分界线。它的主峰念青唐古拉峰,海拔7162米,银装素裹、巍峨雄壮。就在主峰脚下,是中科院纳木错综合观测站的站址,从2005年建站以来,来自世界各国的科学家和研究人员来到这里,围绕大气、冰川、积雪、河流、湖泊、生态等开展了系统和连续的观测和研究。科考队员们继续搭乘科考船,展开纳木错开湖后的水上作业,包括采集水样,水质监测等等。青藏高原是全球变化研究的关键地区之一,而地处青藏高原腹心地带的纳木错流域,也是第二次青藏科考,包括长江、怒江、色林错、纳木错在内的“两江两湖”区域的重要观测地。纳木错湖在阳光的照射下,纳木错波光粼粼,清澈透明。随着夏季到来,降水增多,水体的沉淀作用发生之后,湖水还会变得更清。科考队员在往年夏季的观测,测到湖水的透明度可达16米。根据2018年最新遥感数据,纳木错的最新面积是2013平方公里,相比上个世纪70年代的1950平方公里,增加了63平方公里,主要原因是该地区降水和冰川融水补给的增多。科考团队将在湖面搭设大型平台外,还计划钻取100米深的湖芯,分析研究纳木错地区10到20万年以来古气候的演变过程及其机理。 水完全分层后,包括温度、溶解氧都会有变化,溶解氧就是溶解于水中的分子态氧,用于衡量水体自净能力。 科考队员希望通过长期对水量和水质的监测,更加深入地了解湖泊变化过程。上图为科考队员使用赛莱默分析仪器旗下YSI EXO产品,图片纳木错站王君波,文章来源CCTV环境问题1、全球气候变暖由于全球气候变暖,将会对全球产生各种不同的影响,较高的温度可使极地冰川融化,海平面每10年将升高6厘米,因而将使一些海岸地区被淹没。全球变暖也可能影响到降雨和大气环流的变化,使气候反常,易造成旱涝灾害,这些都可能导致生态系统发生变化和破坏,全球气候变化将对人类生活产生一系列重大影响。2、臭氧层的耗损与破坏臭氧层被破坏,将使地面受到紫外线辐射的强度增加,给地球上的生命带来很大的危害。研究表明,紫外线辐射能破坏生物蛋白质和基因物质脱氧核糖核酸,造成细胞死亡;使人类皮肤癌发病率增高;伤害眼睛,导致白内障而使眼睛失明;抑制植物如大豆、瓜类、蔬菜等的生长,并穿透10米深的水层,杀死浮游生物和微生物,从而危及水中生物的食物链和自由氧的来源,影响生态平衡和水体的自净能力。3、酸雨蔓延酸雨是指大气降水中酸碱度(PH值)低于5.6的雨、雪或其他形式的降水。这是大气污染的一种表现。 酸雨对人类环境的影响是多方面的。酸雨降落到河流、湖泊中,会妨碍水中鱼、虾的成长,以致鱼虾减少或绝迹;酸雨还导致土壤酸化,破坏土壤的营养,使土壤贫瘠化,危害植物的生长,造成作物减产,危害森林的生长。此外,酸雨还腐蚀建筑材料,有关资料说明,近十几年来,酸雨地区的一些古迹特别是石刻、石雕或铜塑像的损坏超过以往百年以上,甚至千年以上。世界已有三大酸雨区。我国华南酸雨区是唯一尚未治理的。
  • 我国湖泊底泥重金属污染监测研究取得新进展
    p  湖泊重金属污染严重威胁着水生生物及人类健康,受到社会的广泛关注。中国科学院武汉植物园近日研究分析了高光谱技术在反演重金属的可行性,并讨论了重金属的反演机理,为湖泊污染监测研究提供了科学依据。/pp 湖泊重金属污染具有高毒性、致癌性和持久性特征,底泥作为重金属沉降富集的受体,其中富集的重金属可被水生植物吸收或因扰动再次释放造成二次污染。然而,底泥重金属来源广泛,诸如大气降尘、工业废弃物、农药等,其分布具有较大空间异质性,加重了人们监测的难度。 /pp 现有研究表明,高光谱技术可以有效估测土壤属性信息,为当前土壤属性探测及制图开辟了新的途径。然而,土壤底泥中的重金属含量极微,其波谱特征往往被多量元素的信息掩盖,利用高光谱技术对其反演的能力及精度尚存争议。 /pp 中国科学院武汉植物园全球变化生态学学科组科研人员以武汉东湖底泥的重金属污染为例,分析了高光谱技术在反演重金属镉、铬、汞、镍和铅等物质的可行性,并讨论了重金属的反演机理。 结果表明,光谱模型对重金属的反演能力差异显著,其中镉、汞、镍和铅等被反演性较高,而铬、铜和锌等无法被反演,这取决于重金属与总有机碳的内在关系与共生机制。/pp 这一研究的开展为光谱快速获取高异质性土壤重金属污染信息提供了一定的参考,相关研究成果近日在线发表在国际环境科学期刊《Catena》(《连锁:土壤科学-水文学-地貌学杂志》)。/p
  • 江河湖泊水深测量利器——无人机测深
    利用无人机搭载高精度测深仪,可以方便快捷地获取最深达200m的水深数据;相比传统方法,机载测量更为灵活高效,且成本更低;尤其是对于传统方法受限的难以到达的水域,机载测量的优势更为显著;它是一种测量水深的高性价比解决方案,可快速获取河流和湖泊的水深及剖面图,进行科学研究和环境监测。通过无人机测量水深的方案有两种,可根据作业需求和现场实际条件选择最合适的方案;两种方案均可通过具有雷达高度计的UgCS地形跟踪系统进行恒定高度水上飞行。方案一:无人机+回声测深仪? 回声测深仪最大探测深度为200m? 可记录地理标记数据并保持恒定的飞行高度? 速度提高10倍 & 成本效益提高2倍方案二:无人机+探地雷达 (GPR)? 最大测量深度:6~15 m? 可测量具有强流或受污染的水域? 可测量冰层覆盖的水域两种方案特点对比
  • 水利部:中国湖泊I-III类和劣V类水质比例均在降低
    p  在国新办1月5日举行的新闻发布会上,水利部副部长周学文表示,经过多年治理,我国湖泊总体来说,I-III类水质比例有所降低,劣V类水质比例也在降低,IV-V类水质的比例在增加,都在往中间靠。/pp  会上有记者问:当前我国湖泊水质状况如何?实施湖长制以后,如何发挥湖长在水污染防治方面的作用?/pp  周学文回应,经过多年治理,我国的一些重要湖泊,像太湖、滇池、巢湖等重点湖泊水质有所改善。但从全国来看,湖泊的水质总体状况仍不乐观。2016年,据全国118个重要湖泊监测评价的结果,总体水质为I-III类的比例为23.7%,IV-V类的比例为58.5%,劣V类的比例是17.8%。这说明很多湖泊水质状况是不乐观的,并且水质这两年还在变化。/pp  周学文表示,总体来说,I-III类水质比例有所降低,劣V类水质比例也在降低,IV-V类水质的比例在增加,都在往中间靠。所以,湖泊管理保护的任务还很重,很多的湖泊存在富营养化的问题。/pp  周学文介绍,这次湖长制指导意见出台后,我们要在全国的湖泊设立湖长。湖长怎么在水污染方面发挥作用?我想有三个方面。/pp  一是坚持问题导向,编制好一湖一策。/pp  二是采取综合的措施来治理湖泊。首先,要控制入湖污染物排放量。要通过节水来减少废污水的排放量 要实施入湖排污口的清理和整治 要提高入湖污染物排放标准。其次,要针对性地实施综合治理。有的湖泊淤积非常严重,需要开展底泥清淤,将内源污染要清理掉 有的地方在湖泊周边设置一些湿地,进一步净化入湖水质 有的地方实施一些水系连通工程,提高湖泊的水体流动性。/pp  三是要加强湖泊水环境的监测和评估、考核和问责。要找准病根,开好药方 治疗措施要精准 保健措施要跟上。/p
  • 富营养湖泊水柱颗粒有机碳三维遥感研究获进展
    目前对全球海洋水体已报道了颗粒有机碳(POC)垂向分布的三种类型——垂向均一分布、幂函数衰减分布和指数分布,但湖泊水体比海洋水体更复杂多变,尤其是在全球变暖和人为活动的影响下,湖泊富营养化导致的藻华暴发在全球湖泊常常发生。POC在湖泊生态系统中普遍存在,可为微生物生存提供食物/能量,并影响温室气体排放和沉积物碳埋藏。此外,POC分解会消耗水体溶解氧并产生有害物质而使水质恶化。因此,借助遥感手段三维动态监测湖泊POC具有重要意义。中国科学院南京地理与湖泊研究所研究员段洪涛团队副研究员刘东等基于多源观测资料构建了面向过程的富营养湖泊水柱颗粒有机碳储量三维遥感流程,并揭示了我国江淮湖泊群颗粒有机碳时空变异特征和驱动机制。相关研究成果发表在Water Research上。在我国江淮湖泊群,不同湖泊的表层POC浓度空间差异较大;洞庭湖、鄱阳湖、巢湖、洪泽湖和太湖等五大淡水湖的表层POC浓度呈现明显空间异质性,整体表现为湖湾处表层POC浓度高。河流输入会明显湖泊POC分布,在受河流输入影响明显的河口水域会呈高POC含量。不同湖泊表层POC浓度均表现明显的季节变异特征,整体上表现为夏季高、冬季低、春秋季相当。尽管一些湖泊的水位季节变化不明显,但不同湖泊的水柱POC储量均表现出明显的季节变异特征。该研究构建了面向过程的富营养湖泊水柱POC储量遥感流程,并基于OLCI/Sentinel-3遥感反演结果厘清了我国江淮富营养湖泊群POC含量的三维时空变异特征,这对全球湖泊碳循环研究具有重要意义。研究工作得到国家自然科学基金和中科院青年创新促进会等的支持。图1.OLCI/Sentinel-3A遥感反演的江淮湖泊群表层POC浓度图2.OLCI/Sentinel-3A遥感反演的江淮区域六大湖泊水柱POC储量
  • 湖泊与环境国家重点实验室学术委员会在宁召开会议
    近日,湖泊与环境国家重点实验室第一届学术委员会第二次会议在中国科学院南京地理与湖泊研究所召开。来自国家自然科学基金委、中科院资源环境科学与技术局、中科院地质与地球物理研究所、中科院生态环境研究中心、中科院水生生物研究所、河海大学、南京师范大学、中科院南京地理与湖泊研究所的11位学术委员会委员出席了会议。中科院资源环境科学与技术局处长黄铁青也应邀参加会议。会议由学术委员会副主任刘嘉麒院士和沈吉研究员主持。 依托单位中国科学院南京地理与湖泊研究所所长杨桂山对与会委员长期以来支持重点实验室的工作表示衷心的感谢,同时简要介绍了重点实验室总体框架和重点任务。湖泊与环境国家重点实验室主任沈吉研究员作了重点实验室2008年工作报告,全面介绍了重点实验室一年来的建设情况,包括筹建过程、学科方向设置、队伍建设与人才培养、年度重要科研产出、实验支撑平台建设、制度和支撑团队建设、管理运行机制及实验室建设中存在的问题等。孔繁翔研究员、吴艳宏研究员、刘健研究员、朱广伟副研究员分别代表实验室的四大研究方向作了团队学术报告。实验室副主任薛滨研究员作了实验室五年工作计划报告,重点汇报了实验室2008-2012年工作计划的制定情况及五年工作规划。 学术委员会认真听取和审议了重点实验室建设基本情况和实验室发展规划报告,充分肯定了实验室的学科定位、发展目标以及研究方向设置,以及自批准建设以来取得的显著成绩。同时对实验室如何处理好支撑当前发展与引领未来的关系、学科优势创立、学科方向的凝练与核心竞争力培育、近3-5年标志性创新成果定位与目标凝练等重要议题提出了宝贵的建议。此外,与会学术委员也针对实验室专项经费使用、开放基金设置、实验室进一步加强开放和流动、重点研究内容的设置,以及如何进一步发挥学术委员会的作用等先后发表了意见。 学术委员会建议重点实验室要实现健康发展,要进一步对学科方向进行凝练,充分突出在国家湖泊科学研究基地的战略引领作用,重点突破3-5项标志性的创新成果;建议要加强重点实验室开放基金的管理,管好、用好开放基金,以促进重点实验室的开放和流动;建议实验室充分利用研究所多学科的优势,理顺团队关系,集中优势,重点攻关;重点扶持近期有前景、有苗头的研究方向,同时也重点支持基础薄弱学科的发展等。 湖泊与环境国家重点实验室2007年经科技部正式批准筹建,2009年底前需完成建设验收。建设期内,实验室需着力改善实验仪器装备条件、扩大实验室用房、吸引和培养高水平专门研究人才、产出高水平创新研究成果和完善管理运行机制等,力争在较短的时间内提高湖泊与环境领域原创性研究成果的水平,形成跻身国际先进行列、体现国家水平的湖泊与环境实验测试与野外研究和监测平台。湖泊与环境国家重点实验室第一届学术委员会第二次会议的召开,正值实验室筹建的关键时期,会议达到了预期目的,对实验室的学科建设、研究方向、研究内容的凝炼起到了重要的推动作用。
  • 助力数字化改革 | 聚光科技长潭水库“大水缸”智治场景,让饮用水监管更智能
    政策背景欲流之远,必浚其源。饮用水水源地保护,关乎民生,关乎饮水安全。党中央国务院历来高度重视,要求把保护好饮用水源、让群众喝上放心水作为首要任务,党中央国务院把水源地保护攻坚战作为污染防治攻坚战七大标志性重大战役之一。“十四五”期间,国家进一步加大对饮用水水源地的保护力度,实现从城市到农村、从集中式到分散式水源地的全方位保护。监管难点长潭水库,位于台州市区23公里处的永宁江上游,俗称台州人民的“大水缸”,也是黄岩的母亲河,承担着台州300多万居民饮水、100多万亩农田灌溉和数万家企业的用水需求。其水质安全事关台州的民生福祉、生态环境、经济发展和社会稳定。但因其库区流域面积大、岸线长、范围广,传统的饮用水源地监管方式已不足以支撑其精细化管理、智能化管理的需求。长潭水库台州“大水缸”智治场景长潭水库台州“大水缸”智治场景为美丽黄岩全域生态智治平台项目的一个典型应用场景。场景以数字化改革为引领,围绕长潭水库“水生态、水环境、水资源、水安全”四水统筹整体智治监管目标,整合水域陆域信息、生物多样性特征、水质、水文、水雨情相关数据,实现现状监管、多维预警、溯源分析、闭环处置全流程数字化,提高水生态环境治理能力,促进水环境质量持续改善,确保饮用水水质稳定达标,助力黄岩区生态环境与经济持续平衡发展。01一图展示,让大水缸状态可视化场景基于GIS地图,协同环保、林水、农业、建委等多部门,按照“源-网-厂-河”逻辑链条进行数据集成。将长潭水库水域陆域的现有基础地形地貌、水质监测、水文监测、水雨情监测、各类污染源及排污口、污水处理厂、管网、闸泵站、自然保护区数据、生物多样性、生态数据、文旅数据、取用水数据、防洪调蓄数据等相关数据全面融合,建立业务数据舱并以“一张图”呈现,做到现状全掌握,问题全知晓。02多维预警,令隐患风险清晰化场景基于水库点线面全域监测网络,结合数据分析、模型推演、人工智能等智能化分析手段,及时预警风险事件,助力大水缸饮用水安全。例如,依托长潭水库水华预测预警系统,通过高分卫星对未来3-7天长潭水库水质和藻类生长情况进行预测。当预知到可能发生的水华爆发时,自动启用预警联动处置流程。同时可基于GIS地图对预测数据进行可视化展示,动态掌握库区藻类生长情况和水质变化情况。此外,还可整合水库周边现有监控摄像头数据,结合水库漂浮物AI识别技术,智能发现生活垃圾丢弃行为,自动派发相关任务给属地人员,及时制止相关行为,降低风险损害,做到未雨绸缪、防微杜渐。03两掌协同,使问题闭环数字化场景依据数字化改革要求,以“互联网+”为核心应用,以“事件、任务、目标”为驱动,建立协同管控、体系作战的流程与场景。助力完善浙政钉、浙里办两掌协同能力,提升掌上应用水平,实现一掌通办、一掌通管。 FPI聚光科技积极响应浙江省数字化改革要求,以数字化思维、方法、技术协助推动数字化应用场景落地。2022年初,聚光科技承接开发的“杭州生态智卫”项目亮相首届浙江省数字化改革成果展,作为数字化改革的参与者,聚光科技将持续为浙江省数字化改革、全球数字变革高地建设贡献聚光力量。
  • 奥豪斯助力美国环保教育发展,保护新泽西湖泊生态环境
    2018年教师节,奥豪斯授予美国缅因州奥克兰 Messalonskee中学科学教师Amanda Ripa“Gustav Ohaus”奖项,以表彰其带动学生学习和为提高学生解决社区环境问题的能力、以及其带领学生探寻出简易环保的改善污染水质的方法做出的卓越努力。奥豪斯积极参与环境教育的举动不止于此——近日,对环境保护极为关注的奥豪斯仪器公司就又在小学环境教育中再次做出了应有的贡献:通过方便易用的ST20测试笔,帮助新泽西当地民众及孩子能通过简单的水质分析实验,参与到保护当新泽西最大的淡水湖霍帕康湖的行动中。 奥豪斯的贴心小科普霍帕康湖(Lake Hopatcong),位于新泽西洲,是该州最大的淡水湖。湖水最深可达60英尺,有着复杂的生态系统。为了保护湖泊水质,2012年专门成立了霍帕康湖基金会。基金会的重要工作之一,就是领导当地民众和孩子共同保护湖泊的环境。要保护湖泊水质,必须湖泊的ph值、溶氧量和温度进行准确的记录和分析。为此,霍帕康湖基金会发起了“研究之船”项目。2018年5月,霍帕康湖的“研究之船”正式起航。 在3个月中,“研究之船”向超过800名当地4年级学生和公众讲解水质检测分析的原则,包括检测湖水清澈度,测量水溶氧量、温度以及pH值等数据的重要性。特别是pH值,不仅可以反映湖水的系统环境,更是预测湖中物种的潜在多样性指标之一:湖中大多数物种都生活在pH值在7到9的湖水环境中,一旦湖水酸性过强(pH值在5或以下)或碱性过强(pH值在9或以上),大部分物种无法存活。 所以,指导当地孩子和民众如何检测湖水ph值就变得重要。考虑到项目开展的时间要求灵活、且需要学生能够快速学会仪器的操作等特殊要求,项目最终选用奥豪斯ST20笔式水质测量仪协助孩子们完成实验。这款小巧、便携且易用的测量笔,帮助孩子们轻松的记录下不同水深的ph值和温度,为孩子们观察春夏季节湖水的相关数值变化趋势和规律提供了精准的数据保障。该项目的负责人Donna Macalle-Holly称赞到:“奥豪斯ST20笔式测量仪非常好用,孩子很喜欢用这款仪器,因为它不仅使用简单,还能帮助他们开展一些以前做不了的实验。”“通过ST20收集到的测量数据,为‘研究之船’项目研究收集到更多精确具体的湖水水质数据业为后续的湖泊保护提供了支持。孩子们使用ST20水质笔式测量仪时,我们还会和学生们讲解霍帕康湖的历史渊源,指导他们通过测试数据对水体质量进行分析,在潜移默化中培养他们对科学的热爱。这些‘小小科学家’们因此收获了很多课堂以外的乐趣。“ 奥豪斯专注于生产专业且人性化的产品,以及方便易用的实验室水质测量仪器,助力基础环境教育,为保护像霍帕康湖这样重要的水域环境贡献着自己的力量! 奥豪斯 starter系列产品1.便携式pH计ST300IP54防水防尘,0.5级产品 精度更高, 2.便携式电导率仪ST300CIP54防水防尘,0.5级产品 精度更高,专配四环电导电极,还可选配纯水电导电极。 3.便携式溶解氧测定仪ST400D使用光学电极,测量准确,校准简单,存储方便 4.ST系列水质测试笔IP67防尘防水设计,外壳坚固耐用,操作简便 如果您想了解更多奥豪斯的水质分析仪器及电化学产品,请拨打电话奥豪斯销售服务专线或者进入「奥豪斯展台 」,留下您的信息,我们的专业工程师将竭诚为您服务!
  • 赛默飞离子色谱助中科院在湖泊低价磷形态原位监测获新进展
    p 磷元素被认为是决定水体生产力及影响藻类异常繁殖的限制营养物质。全面阐释磷生物地球化学行为与生态系统响应关系对水质改善和生态系统恢复具有重要意义。当前绝大多数研究多以正五价磷酸盐为基础,忽略了正三价、正一价、负三价磷等低价磷的存在。近年来,越来越多研究已经证实:低价磷在环境中广泛存在,且其主导的氧化还原过程对维持整个生态系统平衡和元素地球化学循环方面的影响可能比以往的认知更为重要。/pp 我国湖泊富营养化频繁发生可导致大面积缺氧,从而显著影响水环境中磷赋存形态及环境行为。然而由于湖泊中低价磷形态具有含量低、不稳定以及易干扰等特性,导致传统磷形态分析手段很难对其进行科学解析,进而使得当前对富营养化湖泊多种磷形态赋存特征及迁移转化过程等地球化学行为认识十分有限。/pp 近日,中国科学院南京地理与湖泊所韩超等研究人员,在国内外率先将新型原位采样与二维毛细管痕量分析检测技术相结合,成功构建复杂基质中多种磷形态原位、同步分离和在线监测方法。该方法能够实现超痕量磷形态与干扰物质两次在线纯化与富集,大大提高检测灵敏度,可准确还原环境中低价磷赋存信息。在此基础上,研究人员以典型富营养湖泊太湖为研究对象,通过室内模拟以及原位监测实验,深入研究缺氧湖区低价磷界面分布特征与迁移转化控制机制。/pp 相关研究成果以In situ sampling and speciation method for measuring dissolved phosphite at ultratrace concentrations in the natural environment为题,发表在Water Research上。该研究得到了国家自然科学基金, 江苏省自然科学基金及污染控制与资源化研究国家重点实验室开放基金等项目资助。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/6a1d099a-8f23-4a84-adb6-ad52cd14c5aa.jpg" title="0806.png"//pp style="text-align: center "环境中低价磷原位分析技术流程/ppbr//p
  • 如何利用高光谱成像仪展开河流湖泊水质污染问题的检测
    一、水质监测需求 “地表水水质监测现状的分析与对策, 绿色科技,2019(10)”中提出我国拥有28124亿m3水资源,其中地表水占96.4%,另“中国生态环境状况公报2019”中指出1931个地表水水质断面中,劣V类水质比例为3.4%。对于中国水污染的困境,国家先后制定了《水十条》、《重点流域 水污染防治规划(2016-2020年)》。 以上表明,我国河流、湖泊众多,然而伴随经济的高速发展,人类活动的增强,河流、湖泊水质污染问题日益严重,已经成为制约城市可持续发展的关键因素,因此有必要利用高新技术手段展开河流、湖泊水质污染问题研究,及时、快速的提供河流、湖泊的水质状况,保障人们正常的生产生活。 常规水质监测的痛点问题: 非原位监测,需要进行取样; 实时性差,自动监测站约4小时一次数据,人工分析时间更长 ;监测区域有限, 无法实现大范围区域性监测。 高光谱遥感由于其高精度、全谱段、信息量大等特点被广泛应用于遥感水质监测,大大提高了水质参数的估测精度。同时,该技术具备非接触式原位监测,无需取样;准实时测量,数据更新快;实现大范围区域性监测等优势。伴随着遥感技术的不断进步,水质监测已由定性描述转向定量分析,可监测的水质参数逐渐增加,反演精度也不断提高,在水资源的保护、规划和可持续发展方面发挥了重大作用。 二、数据采集设备 数据采集的设备为杭州高谱成像技术有限公司自主研发的无人机载高光谱成像系统(HY-9010),设备实景图,如下图。系统参数,见下表。系统核心部件采用自研大靶面高光谱相机及高稳云台,集成高清相机、高精度POS模块、地面站模块及数据采集与控制系统,实现高光谱数据、高清可见光数据及GPS数据同步采集,小型地面站模块搭配远程智控系统,实现系统状态监测及远程控制,极大程度上提高作业效率和使用便利性。 系统主要指标序号指标参数1光谱相机光谱范围400-1000nm2光谱相机光谱分辨率优于2.8nm3光谱相机IFOV0.71mrad@f=35mm 4光谱相机空间通道数4805光谱相机光谱通道数3006光谱相机视场宽度15.6°@f=35mm7光谱相机镜头焦距35mm8可见光相机分辨率1500万像素9RTK定位精度10cm10POS采集模式硬件同步触发11地面站控制模式远程智控 三、飞行概况 四、数据分析未经处理的原始高光谱数据如下图所示,可以看出图像清晰,光谱信噪比符合数据处理要求。 根据水质参数模型反演得到的水质分布结果,下图截取部分河道反演快示 五、数据对比 现场组织专业水质取样检测公司对监测河道进行选点取样,经过一周的数据处理,得出“表一”所列数据; 通过对单点检测数据的分析,对监测河道进行建模反演得出“表二”所列数据,可以看出,数据反演与实测数据匹配精度多达80%,精度较高,能够满足检测需求。 测试利用无人机高光谱技术,根据采样点测定值,建立指数模型,在水面上空获取水体的高光谱影像,通过在线反演可实时观察水环境的水质参数总氮、总磷、叶绿素a、悬浮物、浊度的变化,为城市河流的水质监测提供了全新的数据来源和技术手段,同时也为湖泊、河流的水环境保护及治理提供了依据。表一、现场水样单点检测数据采样日期2021/6/5采样位置叶绿素a悬浮物总磷(以P计)总氮(N计)氨氮高锰酸盐指数点位155200.663.671.456点位231140.483.872.423.9点位326120.483.882.453.9 表二、无人机载高光谱建模反演数据点位编号叶绿素aChla(ug/L)总悬浮物Tss(mg/L)总磷TP(mg/L)总氮TN(mg/L)氨氮NH3-N(mg/L)高锰酸盐指数CODmn(mg/L) 1架次1100%99.75%100.00%100.00%100.00%98.33% 架次297.48%62.95%96.97%98.37%92.41%90.00%2架次1100%94.43%97.92%100.00%99.17%96.92% 架次257.58%98%87.50%89.41%90.91%95.90%3架次1100%60.8%97.92%99.74%99.18%98.72% 架次291.38%93.33%79.17%93.81%86.12%98.97%
  • 柏叶等15座小(二)型水库除险加固工程第三方检测竞争性谈判公告
    湖南中科项目管理有限公司受 新宁县水利建设项目管理中心的委托,就其柏叶等15座小(二)型水库除险加固工程第三方检测项目进行竞争性谈判采购,现邀请合格的投标人前来参加。  1 、项目名称: 柏叶等15座小(二)型水库除险加固工程第三方检测  2 、项目内容: 详见招标文件第七章  3 、项目编号: HNZK-13564  4 、采购方式: 竞争性谈判  5 、采购预算: 45 万元  6 、供应商资质:  (一)基本资格条件:符合《中华人民共和国政府 采购法》第二十二条的相关规定   (二)特定资格条件:  ①、具有水利水电工程质量检测乙级(含乙级)及以上资质   ②、具有省级以上(含省级)质量技术监督部门颁发的计量认证证书   ③、拟任项目负责人具有水利水电工程的高级工程师职称   ④、 本项目拟任检测人员(拟任检测人员包括项目负责人至少需配备5人)必须是本单位的正式职工,其中3人具有水利水电工程中级及以上职称。所有检测人员需具有中国水利工程协会颁发的水利工程质量检测员资格证书或通过中国水利工程协会组织的水利工程质量检测员考试   7 、谈判文件发售时间、地点  7.1欢迎对本项目感兴趣的投标人从2013年12月3 日起至2013 年12 月9日(节假日除外),每日8:30~12:00,15:00~17:30(北京时间)在湖南中科项目管理有限公司(驻新宁县地址:新宁县春风路建设局二楼)购买谈判文件。  7.2购买谈判文件时需提供以下证明文件:  营业执照副本、资质证书、法人代表或授权委托人身份证及授权委托书,以上资料中法人授权委托书留原件,其他资料留盖供应商原始红色印章的复印件一套。  7.3谈判文件售价:400元/套。谈判文件售后不退。  8 、递交响应文件的截止时间和地点  8.1 递交响应文件的截止时间:2013 年12 月 1 0 日09:00(北京时间)。  8.2 响应文件送至湖南中科项目管理有限公司开标大厅(驻新宁县地址:新宁县春风路建设局二楼)  8.3 逾期送达或者不按 谈判 文件要求密封或者不 按谈判文件的要求提供保证金的 的 响应 文件, 采购代理机构将拒绝接 收。 请投标人的法定代表人或其委托代理人出席开标仪式。  9 、 联系方式:  采 购 人:新宁县水利建设项目管理中心  地 址:新宁县金石镇箭楼街108号  电 话: 13607397332  联系人:陈贻志  采购代理机构名称: 湖南中科项目管理有限公司  驻新宁地址:新宁县春风路建设局二楼  联系电话:0739-4829598  联系人:罗琼  政府监督部门: 新宁县政府采购管理办公室  地址:新宁县崀山大道  联系电话:0739-4837278  联系人:唐永清  10 、质疑和投诉  10.1 投标人如认为招标文件存在歧视性条款,可以在知道或应当知道其合法权益受到损害之日起七个工作日内向采购代理机构提出质疑   10.2投标人如对质疑答复有异议,可向同级政府采购监督管理部门投诉。
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