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当前,由于我们的应急监测技术还不完善,对于一些突发的污染事故,按照现在的标准监测方法来讲针对现场快速、动态测定不太合适,分析成本高。我们的环境监测系统在不管在配置上、还是在应急仪器或设备上,都落后与发达,且大多应急仪器的使用方法都不是标准方法,部分监测数据只能做一些定性或半定量的使用。制定合理的监测因子。按照我国各地区受到的不同污染,然后根据污染源产生的不同的有害物质种类和浓度,在选择监测的对象上要以大危害、呈现频率高的污染物作为选测检测的对象,把长期以来没有检测出或是标准值以下的项目删减掉,在指标控制上要用单项、特征性控制指标取代综合性控制指标,对于污染物的分析要加以强化,这样,得出的监测结果会更加真实的反映环境状况。
监测报告内容应丰富多彩,不仅包含丰富的信息,而且要有图文并茂的描述,图、表、文字“三位一体”,体现出技术支持文件的质量价值。报告应具备项目概况、监测原因、适用标准、监测结果、结论建议等内容。同时,应结合当前环境形势,针对不同的对象,进行监测信息的深度分析和评价,提出实事求是的结论和简单适用的对策措施。
除了在线监测的设备本身,还有自动数据有效性监测,从我们自己的系统中来提高自己的数据质量。先要排除由于设备运营本身故障造成的数据异常,在正式发布前,会对所有的数据有自我数据有效性监控,再把数据发布上去。检测机构核实我们监测的数据,他们核实数据以后才能作为有效数据。谈到关于数据监测质量问题,不仅仅是中国的问题,全球都这样,都面临如何核实、保证数据质量的问题。数据的质量不仅仅只通过人工,因为数据是海量的,完全靠人工不可能,所以必须要发展现在的软件和硬件系统,对自身的数据质量进行系统的掌控。
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实验室内部质量控制
实验室内部质量控制是实验室分析检测人员采取措施对分析质量进行的自我控制,通常有精密度控制、准确度控制以及检测过程中的干扰处理。
精密度控制:精密度是指使用特定的分析程序重复分析测定均一样品所获得测定值之间的一致性程度。土壤环境监测中,每批样品每个项目须做20 %平行样品,样品数少于5个时至少应有1个平行样,平行样可为实验室明码平行或现场密码平行。不同测定项目的平行双样测定结果误差允许范围不同,在相应允许误差范围之内即判定为合格。若平行双样测定合格率低于95 %,则应对当批样品重新测定,并增加样品数10 %~20 %的平行样,直至平行双样测定合格率高于95 %。
准确度控制:准确度是反映方法系统误差和随机误差的综合指标。准确度控制可通过使用标准物质或质控样品,或通过测定加标回收率进行控制。每批要测质控平行双样,在精密度合格的前提下,质控样测定值必须在保证值(95 %的置信水平)范围内,否则本批样品需重新测定。当测定项目无标准物质或质控样品时,可通过加标回收实验来确定准确度。每批试样随机抽取10 %~20 %进行加标回收测定,样品数少于10个时适当增加加标率。加标量视被测组分含量而定,加标后被测组分的总量不能超出方法的测定上限,加标体积不超过原试样体积的1 %,否则应进行体积校正。加标回收率应在允许范围内,当加标回收合格率小于70 %时,对不合格者重新进行回收率测定,并增加10 %~20 %的试样做加标回收,直至总合格率大于等于70 %。
水环境质量监测体制的构建是水污染防治的重要举措之一,是了解污染状况,分析污染原因,跟踪治理成效,制定防治措施必不可少的基础工作。日本的水环境质量监测始于20世纪70年代,至今已有几十年的历程。目前已经形成了由水、土壤、地基沉降等方面组成的水循环监测体系,包括地表水、近海、湖泊、地下水、壤、地基沉降等,为水环境保护提供了重要的基础资料和技术支撑。
目前在水环境污染物的测定方面,气相色谱法具有非常明显的优势,上文中对易挥发性以及半挥发性有机物的测定进行了论述,同时一些可溶性气体、卤代烃等也可以进行测定,随着环境检测技术的不断进步,相关工作人员借助气相色谱技术的优势,可以对目前水体污染物进行准确快速的检测。有很多检测分析方法可以与气相色谱法进行联用,其中主要的有液相色谱、质谱检测等,与其他检测技术进行联用,可以更加准确有效的对污染物进行测定,使得污染物的分析效率以及种类分析都更加具有科学性。
各个地区基本都会有AQI指数,这通常是由各地所建设的大气监测站所来源的数据。建设大气监测站不但要配备各类符合国标法的空气污染物检测设备,配建专属的小房子,还要有专业的人员进行日常维护,所以成本通常不低。由于成本的限制,就使得布设在区域内的环境空气质量监测点位偏少。这也是近几年为什么对于微型环境空气质量监测系统需求量激增的原因,就是为了作为大气监测站的数据补充。通过网格化或精细化的设备布局,可以使得监测区域内各片区动态的环境空气质量数据变得更加的准确。这也使得出行建议可以更为接近周边实际环境空气状况。
呼和浩特烤漆房环评检测哪里有根据我国对环境监测工作的本质要求,应该进一步提升空气监测能力,根据相关政策和规范,不断拓宽空气监测范围。由于经济的快速发展,空气污染来源也在不断增加,在制定相关空气监控政策同时,还应该对不同污染物协调监控,以此来提高物联网监控有效性,实现数据信息的共享。诸如,通过对空气PM2.5指标检测,可以确定污染来源,从而制定有效的监控策略,结合实际情况,健全和完善监测机制,从而实现对空气污染问题的系统性监测,提升空气监测工作质量和效率。