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氣象監測方案范文1
前言
建設項目竣工環境保護驗收是環境監測部門的一項重要工作,工作流程是:現場調查,監測方案制定,現場監測,實驗室分析,數據處理,編制驗收監測報告。現場監測、實驗室分析現在有較為完善的理論方法體系,但是現場調查、竣工驗收監測方案編制等工作卻相對薄弱。文章就項目竣工環境保護驗收監測方案制定及其前期現場調查工作存在的若干問題進行了研究,提出了相應的對策。
1 存在的問題
1.1 驗收材料不全面
很對企業對環保設施竣工驗收的工作程序和工作內容,不熟悉,申請驗收時無法提供相應的驗收材料。很對企業最多只能提供環境影響評價報告,有的企業能夠提供初步設計報告,但是里面沒有詳細的關于環保設施的設計內容。提供給驗收監測部門的材料有限,驗收監測工作人員在進行現場踏勘時,就不能準確對項目建設情況進行調查,使驗收監測方案編制內容存在較大的遺漏[1]。
1.2 缺乏現場調查方案制定
項目竣工環境保護驗收監測方案制定之前,需要進行現場調查。而一些監測單位注重環保設施竣工驗收監測方案的制定,對現場調查方案制定缺乏一定的認識,導致在進行現場調查過程中,沒有明確的方向,在具體工作時,難以對污染物治理情況進行有效檢查[2]。
1.3 監測因子和評價標準不準確
項目監測因子主要根據項目實際生產情況,結合環評報告、設計報告確定的污染物來確定。實際工作中,很多工作人員主要依靠環評報告、設計報告的分析結論,對項目實際生產情況沒有深入了解,有時環評報告或者設計報告也會存在分析不準確的情況,最終導致驗收因子不準確。究其原因,一方面是監測驗收工作人員對每個行業的了解程度有限,深入調查需要花費大量的人力物力和時間;另一方面是企業有時候出于某些原因,想隱蔽一些污染物的排放。
實際工作中,存在工作人員在使用標準時忽略了新舊標準使用時間,或者沒有理解標準分級的含義,導致使用不當。
2 對策分析
為了更好地保證項目竣工環境保護驗收監測方案制定具有較好的作用,能夠對實際問題進行解決,就需要采取有效措施,對現階段項目竣工環境保護驗收監測方案制定過程中存在的問題進行解決。關于解決對策,具體內容如下所示:
2.1 充分收集驗收相關材料
一是環保部門應加強對企業的宣傳教育,使企業按照國家的相關要求收集、統計項目驗收中的材料,環評報告、環保設施設計報告,環境監理記錄等;二是驗收必須提供的材料提供全面后,再開展工作,不能盲目勉強開展工作。
2.2 制定現場調查方案
現場調查前,仔細分析業主提供的驗收材料,提前做好現場調查的準工作,提高現場調查的效率和準確性,有的放矢。
2.3 重視現場調查
現場調查是驗收監測方案標準的基礎,驗收單位應該重視現場調查,從資金和時間上向現場調查工作傾斜,不熟悉的行業可以請行業專家進行指點。
2.4 提高驗收監測人員的個人專業技能
提高驗收監測人員的專業技能,一是依靠個人學習,單位強培訓;二是環保部門應提高驗收監測報告(方案)編制人員的準入;三是驗收單位應定期組織驗收監測人員學習較新的政策、標準等。
3 結束語
項目竣工環境保護驗收監測方案的制定,對于建設項目能否準確順利的驗收,具有重要影響,目前環保驗收監測工作中還存在很多問題,需要監測工人人員本著實事求是、客觀的工作態度,從項目實際建設情況著手,為環境保護把關。
參考文獻
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[2]高際玫,楊海.建設項目竣工環境保護驗收監測工作中存在的問題及對策[J].北方環境,2012,2:40-42.
氣象監測方案范文2
Abstract: Because transforming what we concerned in the monitor is at two transform to monitor in beg of transform to monitor to order of sit the difference of of mark, not transform a monitor to order oneself of sit a mark.From positive as it does, the GPS technique becomes a kind of effective means that the earth crust transforms a monitor.The GPS satellite positions technique's application in the Earth dynamics, mainly is to monitor world and district tectonic plate movement with GPS, monitor the district tie department earth crust sport, carry on the Earth to become thus because of and the research of power mechanism.
關鍵字:GPS、變形監測網、ITRF2000框架
Key word: GPS, transform to monitor net, ITRF2000 frameses
中圖分類號:P315.72+5文獻標識碼:A文章編號:
1、GPS監測網觀測方案的擬定
觀測方案是一個涉及全局的重大問題,既要考慮到全網的精度,又要盡量減小外業作業費用和作業時間。GPS變形監測網點位選定后,觀測方案的擬定對整個GPS的精度起到重要的作用,試驗表明,較好的觀測方案有:
①相每期觀測時應選擇最佳衛星分布且衛星較多的時段,如能夠注意到相同或似的分布狀態則更好。
②多期觀測應做到每期觀測時GPS收機臺數不變;
③多臺GPS收機的同步觀測方案,如果實際情況允許,最好做到每點1機進行同步觀測。
2、GPS監測網設計原則
GPS變形監測網周圍布設4個以上穩定的基準點,基準點間以及基準點與變形點之間距離不宜超出5Km。有條件的地方最好引入高級GPS點的WG84坐標作為GPS變形監測網的位置基準,提高基線解算的精度。基準點的高程可以二等水準測定作為其檢查是否穩定的基礎數據,GPS觀測解算的大地高作為已知高程數據,定期檢測穩定性。
(l)GPS網一般應采用獨立觀測邊構成閉合圖形。三角形網的幾何結構強,具有較好的自檢能力,能夠有效地發現觀測成果的粗差,保障網的可靠性。同時,經平差后網中相鄰點間基線向量的精度分布不均,因此本次測來年測量采用三角形網;
(2)為確定網中各點的正常高,需選取水準點用以高程約束,一般不少于三個,且在網中均勻分布。在本次GPS測量中,GPS點與原有地面控制點盡量重合,以便確定GPS網與地面網之間的轉換參數。
3、GPS監測站點實地布設及觀測要求
3.1、布設原則
由于GPS測量觀測站之間不一定要求相互通視,而且網的圖形結構比較靈活,所以選點工作比常規控制測量的選點要簡便。
(l)點位選擇時,應選在便于安置接收機、視野開闊的位置;
(2)點位目標要顯著,視場周圍15°以上不應有障礙物,以減小GPS信號被阻擋或障礙物吸收;要選在交通方便,土質堅實、便于保存,有利于其它觀測手段擴展與聯測的地方;
(3)點位應遠離大功率無線電發射源、高壓輸電線;
(4)點位附近不應有大面積水域或強烈干擾衛星信號接收的物體;
(5)選定的點位,應按要求埋石作標志,并繪制點之記、測站環視圖和GPS網選點圖;
3.2、觀測作業要求
(l)觀測組必須嚴格遵守調度命令,保證分區觀測各點同步觀測,每時段連續觀測24小時,每站觀測4個時段(觀測時間長度4晝夜,共96小時);
(2)每天北京時間7:40至8:00做好GPS接收機的數據傳輸工作,保證觀測數據順利存入計算機中;
(3)因為各種因素影響觀測數據不足94小時,必須在一個分區內同步補測,保證94小時的數據量;
(4)安裝天線必須強制對中,嚴格整平,指北線指北;
(5)天線高每天獨立量取兩次,每次應在不同位置讀取兩個量測值,取平均值作為當次天線高(取位至lmm),兩次天線高互差不得大于5mm;
(6)觀測手薄中,氣象數據每天開測時記錄1次,以后每2小時記錄1次,氣象數據記錄時間采用uTc時間,氣象數據(包括干溫、濕溫、氣壓)溫度記到0.2度(C),氣壓記到0.2毫巴;
(7)輸入接收機中的4字符點名點號,前兩位是XX的漢語拼音的第一字母“SS”,后兩位是點號。
4、地殼變形GPS監測數據處理
4.1數據處理策略
GPS觀測數據的處理策略是采用當今國際上最先進的GIPSY “精確單點定位”(Precise Point Positioning—PPP)方法。該方法的核心原理是充分利用IGS(國際GPS服務)基于全球200多個GPS跟蹤站監測結果和7個計算分析中心的綜合處理結果所獲取的精密衛星軌道資料、精密衛星時鐘改正資料、衛星掩蔽信息及有關地球的時間、極移、旋轉和極軸方向等資料,將它們看作已知(由于涉及大量的分析計算和檢核,這些資料通常滯后2周產出)。這樣,我們就可以僅利用單點的觀測數據,快速、精確地確定出該點的坐標及協方差矩陣的單日松弛約束解。實際中,我們采用了下列的方法和步驟:
1)在完成野外觀測兩周后,通過FTP在JPL的專門網站上,獲得觀測期間內各天的精密衛星軌道資料、精密衛星時鐘改正資料、衛星掩蔽信息及有關地球的時間、極移、旋轉和極軸方向等資料。
2)采用“精確單點定位”方法,對本地網每天各觀測點的數據進行單獨處理,獲得各點的坐標和協方差矩陣的單日松弛約束解。然后將所有本地站點的松弛約束解合并在一起,進行整周模糊度解算(可進一步提高結果精度),獲得本地網的單日松弛約束解。
3)在全球范圍內選取若干(如25個)IGS核心站構成一個IGS全球核心站子網,通過Internet獲取其RINEX數據,并用“精確單點定位”方法單獨處理各核心站數據后進行合并,獲得全球IGS核心站子網坐標及協方差矩陣的單日松弛約束解。
4)將本地網單日松弛約束解和全球IGS核心站子網的單日松弛約束解合并在一起,以IGS核心站為“橋梁”,將合并后的單日松弛約束解歸化到全球參考框架(ITRF2000)下,獲得各點在ITRF2000框架下的精確坐標及任意兩站點之間的基線距離。
4.2數據處理結果
表2
站點名稱 經度(º ′ ″) 緯度(º ′ ″) 高程 (m)
XX01 XX1923 1035813 1582.97
XX02 XX3044 1041034 1636.32
XX03 XX0143 1044445 1770.18
表2列出了處理后各點在全球ITRF2000參考框架中的精確坐標,它們是兩天觀測結果的平均值。
結論:
通過對GPS監測網得到數據對于研究我國大陸現今地殼運動與形變,地球動力學和地震前兆現象,探索大陸地震孕育和發生規律提供了重要基礎,減少地震所帶來的危害提供可靠的依據。目前用GPS來監測板塊運動和地殼形變的精度,在水平速度上可達2mm/年,水平方向形變可達到1-2mm/年,垂直方向可達2-4mm/年,基線相對精度可達10 ˉ9.這一精度完全可以用來監測板塊運動和地殼運動.
參考文獻:
[1]徐紹銓等.GPS測量原理及應用.武漢.武漢大學出版社,2002.
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氣象監測方案范文3
[關鍵詞]:滑坡;監測方法;現狀;沙貢滑坡實例分析
[Abstract]: A comprehensive overview of the technology status quo and countermeasures of China's Landslide characteristics forecasting, and strive to provide services for the forecasting of landslides.
[Keyword]: Landslide; Monitoring methods; The status quo; Shagong landslide case analysis
中圖分類號:P642.22文獻標識碼:A 文章編號:
1概述
滑坡災害監測的主要任務為監測滑坡地質災害時空域演變信息、誘發因素等,最大程度獲取連續的空間變形數據。應用于滑坡的穩定性評價、預測預報和防治工程效果評估?;卤O測是集地質災害形成機理、監測儀器、時空技術和預測預報技術為一體的綜合技術。
2 監測技術的國內外現狀
隨著滑坡監測技術的發展和監測經驗的積累,對監測的意義、內容、目的的認識不斷深入,取得了大量研究成果及成功的應用實例?;虏『Φ谋O測是病害預報和防治基礎信息獲取的一種重要手段,只有在充分掌握正確、有效信息的前提下,才能有的放矢,搞好病害的有效防治或災害預報。監測的目的是預測地質災害的發展演變趨勢,具體了解和掌握病害演變的動態過程,適時捕捉病害臨近暴發成災的特征信息,或把握滑坡病害治理的有效時機以避免災害事故的發生。
隨著現代科學技術的發展,特別是電子技術和航空航天技術的發展,近30年來我國邊坡的監測技術也得到了突飛猛進的發展,監測手段越來越趨向于機械化、小型化、自動化,從而達到快速準確。監測技術首先在歐美等發達國家起步較早和發展較快,但改革開放后,我國從國外引進了大量的監測儀器設備,也自行研制和開發了大量產品,目前,我國的水平已接近國際水平。
3 滑坡監測常用的手段
滑坡災害發生的時間一方面受滑坡體自身發展演化規律的控制, 尤其是大型滑坡的發生時間更多地受到滑坡發生、發展、演化進程和地質環境的影響; 另一方面, 外部觸發因素, 如降雨、地震、人類工程活動等, 對加速運動滑坡發生時間的進程或直接導致滑坡的產生具有重要的激發作用. 無論是地質環境、是滑坡發展演化的自身規律、還是外部觸發因素, 在滑坡發生之前所能反應出的信息和這些信息的變化規律與特征, 對開展滑坡災害的時間預測預報都是十分有意義的。
滑坡監測的內容一般主要考慮以下幾個因素
1)氣象因素:氣溫、濕度、蒸發量、降雨量等等;
2)地下水:水溫、水流量、地下水位、水化學及其酸堿性;
3)地質力學動態:位移、應變、應力、聲發射、區域地殼活動背景;
其中以應力與位移監測為重點。
4 國道317線沙貢滑坡監測方案
4.1沙貢滑坡概述
該滑坡位于川藏公路G317線K1513+655~K1515+020 處 ,卸曲河左岸岸坡上,為一系列滑坡連續地段(滑坡群),在長約1.5公里的范圍內,整個卸曲河左岸坡體為一特大型古滑坡,影響線路里程較長,舊路已多次跟隨滑坡體下移,滑坡體上見多條舊路被徹底毀壞痕跡,坡體滑動跡象十分明顯。
該滑坡平面形態為復合形,形成數個滑坡并列,多條、多級、多層滑坡的復合結構。其縱斷面呈臺坎狀,受控于先期形成的洪積間歇面,先期產生多次滑動,滑坡體上留下多次滑動的痕跡?;碌貛Ц采w層較厚,滑坡后壁高陡,形成長距離環形高土坎,垂直高差約10~30m,在滑坡壁下形成較寬淺的滑坡洼地(滑坡湖),呈弧狀排列,其外側形成一系列寬緩的滑坡平臺。后壁上見明顯擦痕,滑坡在平面上呈明顯兩級,317線大體從兩級接觸部通過?;略诘孛采蠟樯角皼_洪積扇,兩側為穩定山脊,中間古洪積扇呈整體式下滑,滑坡體上孤石遍布,其物質成分單一,主要為丁青蛇綠巖。野外調查未發現大的構造斷裂。丁青——索縣斷裂在卸曲河右岸,呈東西走向,距滑坡前緣最近距離約300m?;屡_地尚保存臺坎,土體松散,地表有裂縫,且陷落不均,滑坡前緣的斜坡較陡,未生草木,不斷產生小量坍塌現象?;麦w濕度很大,地面泉水和濕地較多,滑坡舌部泉水流量不穩定?;顒硬糠煮w積約900萬立方米,為特大型滑坡。
4.2滑坡監測方案擬定
4.2.1沙貢滑坡監測方案建議
對于本滑坡的監測,根據工程地質勘察報告,結合該滑坡的形成機制和特點其監測方案建議如下:
1)以施工安全監測為重點:在工程施工過程中,應在滑坡體穩定性較差的部位、對滑坡體擾動較大的部位(挖、填部位)和重點支檔工程部位設置觀測點,數據采集時間間隔應小于7天,開挖、填強度較大或暴雨天氣應加密觀測次數,以了解由于工程擾動等因素對滑坡體的影響,并及時指導工程實施、調整工程部署、安排施工進度。
2)以工程效果監測為核心:是在施工安全監測基礎上,對工程實施后其效果進行定期監測,主要應在重點支檔工程部位、路基路面設置觀測點,數據采集時間間隔宜為7~10天,在外界擾動較大(如暴雨)應加密觀測次數,觀測時間長度不應小于一個水文年,用以了解工程實施后滑坡體的變化特征,為補救工程的實施和工程的竣工驗收提供科學依據。
3)必要時輔以長期監測:長期監測是在防治工程竣工后對滑坡體的動態跟蹤,以了解滑坡體穩定性變化特征。當施工效果監測數據顯示滑坡體仍未完全穩定,應在未穩定部位設置長期監測點,進行不定期監測。
4.2.2沙貢滑坡監測方案擬定
由于沙貢滑坡群規模巨大(初步認為由4個滑坡組成,既分級又分條,既有淺層病害也有深層滑動,且深層病害的出口在河邊)鑒于本工程地處青藏高原缺氧的情況和工程造價等因數,方案擬定時主要考慮操作簡單方便及經濟的特點,本工程主要與位移監測為重點,如固定棱鏡將自動尋找目標點,監測強度大大降低。沙貢滑坡地質災害監測技術優化集成方案遵循以下原則:
1)監測技術優化原則:確定優勢監測要素,進行監測內容、監測方法優化組合,使監測工作高效、實用。
2)經濟最優原則:首先,不過于追求高、精、尖的監測技術,而應選擇發展最為成熟、應用程度較高的監測技術;其次,對于危害程度較大的大型地質災害體,可選擇專業化程度較高的監測技術方法,由專業人員進行操作、維護,對于危害程度低,規模小的災害體,可選擇操作簡單、結果直觀的宏觀監測技術,由群測群防級人員進行操作。
根據以上原則,初步確定的方案如下:
采用在滑坡上部定固定混凝土小墩并安放棱鏡,監測儀器為高精度全站儀(測量機器人0.5”),最理想狀況下誤差為2mm/1km,實際誤差應在6mm~8mm/1km左右(必須考慮天氣、陽光散射、霧氣、儀器定位、人員水平等不利工況)。根據本滑坡的特點和要求編制相關監測費用估計(設備為一次投資,按10年監測費用估計)為130萬左右。
表1沙貢滑坡監測主要工程數量表(按固定棱鏡編制)
5結束語
滑坡監測是集多種學科為一體的綜合技術體系,只有充分把握地質災害的形成發展規律,才能正確把握技術開發的方向,只有充分掌握地質災害的物質組成、動力成因類型、變形破壞特征、外形特征、發育階段等因素,依據不同監測技術方法的應用特點,做好監測技術的優化工作,才能保證監測效果,同時,應以科學的發展觀實施滑坡監測和技術開發。
參考文獻:
氣象監測方案范文4
關鍵詞:環境監測;采樣過程;質量控制
中圖分類號:O213文獻標識碼: A
隨著我國環境污染日趨嚴重,環境監測作為環境保護的基礎性工作,環境監測的質量更加引人關注。在環境監測的整個過程中,監測采樣是進行后續環節的基礎工作,是監測質量的重要保證,而不準確的測定結果就不能對環境的實際情況做出準確的反應,進而會對環境保護措施實施的有效性產生阻礙作用。因此,環境監測采樣是決定著整個環境監測過程是否準確的關鍵環節,對環境監測工作具有重要意義。在開展環境監測實際工作的過程中,監測人員要提高認識,重視對環境監測中的采樣管理工作,有效提高環境監測質量、增強環境管理能力。
1. 做好環境監測采樣的前期準備工作
要保證環境監測采集的樣品具有代表性,能真實反映環境質量、污染情況,做好采樣前期的準備工作非常重要。
1.1制定采樣作業指導書
環境監測業務涉及的行業眾多,現場工作復雜多變,監測項目更是種類繁多,這就更要求現場監測及采樣規范化,不因為監測人員的變化而影響監測數據的可比性。因此,要對環境監測采樣的大類進行劃分,分門別類的制定出采樣的詳細作業指導書,提高現場采樣的規范性,提高工作質量和效率。環境監測采樣的作業指導書應由經驗豐富的監測人員根據監測技術規范具體的監測項目和所使用的現場監測、采樣儀器來編寫,使作業指導書語言直觀簡練,增強可操作性。
1.2監測采樣方案的制定
在采樣作業開始前,要對整個監測項目進行了解,確定監測因子、監測頻率、監測點位的布設、采樣方法的選擇,采樣過程中應注意的安全事項等。通常每一個監測任務需要指定一名項目負責人,負責對將要進行監測的項目進行現場踏勘,了解生產工藝過程、生產設施的性能及污染治理設施的凈化原理、主要技術指標、污染物排放周期、周圍環境狀況等,然后根據踏勘情況制定詳細的監測方案。在制定方案的過程中要注意監測方法的選擇,要注意監測方法同評價標準之間的匹配關系,選擇正確的監測采樣方法,方法的檢出限應小于評價標準,否則可能出現檢出即超標,未檢出又不知道是否超標的情況。
1.3監測采樣器材的準備
包括現場監測采樣所需的儀器的選擇、采樣瓶、吸收液、濾膜的種類,數量,現場固定劑的準備等,根據監測項目的要求配備齊全,并保證儀器都處于良好的運行狀態。監測儀器的選擇要與實際工況相符,例如同樣是采集氣體樣品,有些情況需要帶加熱設備的恒溫采樣器,有些時候需要用恒流采樣器,有些情況下需用大功率的氣體采樣器,一定要選擇正確的監測采樣設備采集的樣品才能具有代表性。
2.加強環境監測采樣的質量控制
2.1 采樣、布點
監測點位的設置應根據監測對象、污染物性質和具體條件,采樣頻次、時間和方法應根據監測對象和分析方法的要求,按國家標準、行業標準及國家有關部門頒布的相關技術規范和規定執行。為了使得環境監測工作中采集的樣品具有普遍性和代表性,監測人員首先應對環境監測對象進行分析,研究特征污染物的空間、時間分布規律,并考慮氣候、水文、周邊等環境因素對監測點位的影響。在進行環境質量監測工作中,應全面考慮城市布局進行布點工作,使得所選點位對整個城市的環境質量具有代表性。在進行污染源監測工作的時候,應通過綜合生產工藝、排放特征和排放規律等因素,并結合現場勘察后論證布點采樣的位置。在環境監測的頻次上,環境質量監測工作應盡量在每年的同一季節和時間進行,從而最大限度地減輕自然條件改變所產生的影響,更確切地掌握所監測環境質量變化的趨勢。對于污染源的監測工作,應調查排污單位的工況和排污時間,從而確定監測時段和采樣頻次。
比如廢氣無組織監測時的監測點位布設,應根據氣象參數在上風向、下風向同時布點采樣。監測過程中,應根據風向、風速現場變化情況及時調整;靜風天氣時應在污染源四周同時布點采樣,這些情況需要現場監測及采樣人員熟悉相應的規范、掌握相應的原則;對于需監測污染物處理效率的廢水項目,應視入水水質比較穩定的和入水水質變化較大的分別制定不同的水質采集方案。
2.2完善采樣記錄及現場工況的記錄
準確、客觀的記錄監測當天有關參數和環境狀況及污染企業的工況對取得客觀公正準確的監測結果是非常重要的。很多現場工況直接影響監測結果,比如飲食業油煙監測中監測采樣人員需核實監測時實際開啟的灶頭數,噪聲監測中要注明監測時實際開啟的噪聲源等。如果監測時未捕捉到真實的生產工況易造成監測結果偏低,不能真實反映污染情況,現場采樣單及工況記錄中應詳細記錄采樣當天的氣象條件、工況負荷、凈化設施運行情況、采樣位置、采樣時間、所用儀器設備編號、并附上現場監測點位平面圖,在有條件的情況下可用照片或影像記錄。監測當天現場人員如果發現有異常情況應真實記錄在工況單上,并需被監測方陪同人員簽字確認。
2.3環境監測采樣期間樣品的保存、交接
樣品采集后及貯運過程中的質量管理應注意:樣品的保存條件,樣品在分析之前是否需要冷藏,是否需要添加固定劑;樣品的保存時限,樣品采集完成后盡快送到實驗室進行分析;做好保密工作,在樣品交接單上應清楚記錄樣品的類型、樣品外觀、采集的數量、分析的項目、應采用的分析方法、采用時間以及采樣過程中的異常情況和需要分析人員在分析過程中應注意的事項,樣品交接人員、交接時間等重要信息。
另外,每次采樣除進行樣品交接外,還應填寫一份完整的采樣記錄,其主要內容包括采樣點的描述,環境氣象條件記錄、采集方法、樣品狀態、樣品保存劑的名稱、用量、現場主要特征、特殊情況以及可能估計到影響監測結果的因素,盡可能地將不影響數據公正性的信息傳遞給實驗分析人員,便于分析人員確定預處理方法,取樣量以及選擇適當的分析方法。
3.加強對環境監測采樣儀器設備和人員的管理
3.1加強環境監測采樣儀器的管理
建立現場監測采樣儀器設備的臺賬管理,設置專門管理監測采樣儀器的設備管理員,做好設備檔案的動態管理,確保儀器處于良好的運行狀態。用于監測采樣的儀器設備,應送至有資質的部門進行檢定或校準,并在合格有效期內使用,有校準因子的應使用校準因子進行校準,并將校準因子貼在儀器醒目位置上。對于使用頻率極高或極低的設備都應進行期間核查,并做好記錄。對于維修后的設備在投入使用前應重新經過有資質的部門的檢定或校準才能投入使用。
環境監測采樣儀器每次使用完應及時整理、維護,特別是監測高濃度的廢氣時,應在采樣結束后馬上用空氣清潔管道、氣路、傳感器,避免高濃度廢氣殘留影響傳感器靈敏度。采樣的過程中,采樣容器造成的誤差也是非常重要的,要建立定期對采樣容器檢查的制度,以消除采樣過程中的污染,污染源監測應配置專用容器,一般情況下不能與環境樣品的容器通用,水質采樣設備在采樣前應使用被測水潤洗采樣器皿和容器數次。
3.2加強對環境監測采樣人員的培訓
首先,環境監測采樣人員必須持證上崗,通過系統的理論和技能考核,應初步具備現場監測及采樣的技能,能熟練操作相關儀器設備,但監測現場情況復雜多變,需要監測采樣人員加強對相關規范和方法的深入學習,不斷提高自身的業務水平以及解決監測中遇到問題的能力。對于新人,應由熟悉環境監測采樣的老同志結對帶教,做好傳、幫、帶,使新人能更快更好的提高工作質量。
3.3設置監測采樣質量監督員進行質量監督
監測采樣往往工作時間跨度長、工作量大、監測條件惡劣,在工作中容易忽視一些細節性的環節,因此可以通過對每個監測任務安排質量監督員來保證采樣的質量。質量監督員應該選擇有豐富監測采樣經驗的技術骨干擔任,他們必須熟悉各項監測方法和程序,了解監測目的,知道如何評價結果。現場監督員發現問題現場可以進行糾正的應立即糾正,當發現嚴重影響監測結果準確性的偏離存在時有權暫停監測工作,切實發揮質量監督員在過程監督中的作用,提高質量監督的有效性。
4.結束語
在環境污染日益加劇的今天,環境監測已成為環境保護中一項前瞻性、根本性的工作。 只有認識到環境監測的重要性,加強環境監測過程的質量控制,才能確保監測數據的代表性、準確性、可比性、完整性,才能為環境保護工作打下堅實的基礎,促進社會經濟的可持續發展。
參考文獻:
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[2]李明.環境監測中的質量控制措施和對策.江西化工,2010
氣象監測方案范文5
關鍵詞 胡楊林 生長監測方法 額濟納旗一至四道橋地區
中圖分類號:X835 文獻標識碼:A
0引言
額濟納旗是世界僅存的三大胡楊林之一,是國家自然保護區和國家森林公園。每年十月,額濟納旗胡楊林一片金黃、耀眼奪目。額濟納旗現有胡楊林面積44萬畝,主要分布在一至八道橋沿河一帶。胡楊林的枯黃日期和落葉時間與氣象要素中的溫度、風速、地下水位密切相關。溫度降低和地下水位的變化是胡楊林枯黃的直接因素;霜凍和較大的風力是胡楊林提前落葉的元兇。如果掌握了胡楊林的枯黃、落葉日期與各氣象要素的相關聯系,就可以通過氣象要素的變化準確預測出胡楊林的枯黃期和落葉期,為當地政府和各地游客以及合理開發利用豐富的旅游資源提供充分的理論基礎和決策依據。
1監測目的
在額濟納旗達來庫布鎮,選擇有代表性的胡楊林,進行林間定點植株、小氣候和生態監測,同時向當地有關部門進行調查、收集胡楊林的相關資料,通過監測數據和調查收集的資料,進行綜合分析,找出胡楊樹葉變黃與氣象、生態等方面的相關關系,為額濟納旗每年的胡楊節期間的旅游資源的開發提供準確、及時、到位的氣象服務。
2監測區域區域、項目及目標
本項目于2010年9月已開展前期工作,主要監測地區為額旗一道橋―四道橋沿河兩岸的胡楊林。在這四處胡楊林選擇不同的分別選用2處共8個不同的具有代表性的點進行每天的監測。使用測量儀器,對研究區域的8個標準樣地進行監測。地理位置的測定采用精確度小于1米的GPS設備進行測定。監測的樹木數據是每年的3-4季度從胡楊林的枝條成熟到葉片完全脫落為止進行監測,連續監測3年。監測的目標是通過實際觀測和設備分析實時監測林木生長狀況。
3濟納地區胡楊林生長監測方法
3.1胸徑的測量
胸徑的測量主要米尺進行測量,胸徑測量精度應小于0.1厘米。測量時需要對每棵樹木進行永久性標記,同時對胸徑測量位置進行標定。坐標位置精確度應小于0.1m。測量規則樹木胸徑,一般要測量大于3.5cm的樹木胸徑,測量高度要距水平地面1.3m;對于生長在斜坡上的樹木,胸徑測量要從上斜坡進行垂直測量;測量不規則樹木胸徑,傾斜、樹干粗細不均(樹干膨脹最小部位)、樹干分枝測量(兩分枝均測量)。
3.2樹木高度的測量
采用高度測量儀器測量胸徑大于3.5厘米的樹木高度。樹木高度應從兩個相反方向分別測量,樹木高度是這兩個讀書值的平均值。測量時測量者位置應離樹木的距離遠于樹木的高度,且正對樹尖。傾斜樹木測量除進行兩次測量外,要求測量者沿著樹木傾斜方向站在正對從樹尖垂直地面的位置,且遠于樹高的距離。
3.3樹冠結構,樹冠損傷的測量
對于樹冠結構的描述記錄是否樹木有第二個樹冠,幼枝是否開始形成于第二個樹冠,第二個樹冠茂密程度,主樹冠是否死亡等。分別從垂直于樹根的四個方向S―N,sw―NO(Sw),w―O(w),NⅣ―SO(NW)測量4次,測量南北向西南向正西向西北向的樹冠寬度,記錄樹冠損傷程度分別從樹干的外側、中間、內側的樹冠這幾個方面進行描述。
3.4樹葉分布、葉面積觀測
主要估計樹枝(包括已枯死樹枝)上樹葉分布占一棵樹整個部分的百分比,分別用
3.5色澤、果實等觀測
從遠距離估計樹冠樹葉色澤情況,分別用0、1,2表示青綠色,黑綠色,黃色。觀測樹冠樹葉是否有病蟲害,同時觀測樹冠的地面植被覆蓋情況,分別用0,1000(+),2000(+),3000(+),4000(+),5000(+)表示無地面植被或有枯死植被,草,草本,蘆葦,等。記錄林木果實生長情況,分別用0,l,2,3表示林木無果實,少果實,中等數量的果實,豐碩的果實。
3.6胡楊林小氣候監測
要求在一至四道橋所選胡楊林中,四個點建立三要素(氣溫、濕度、風)自動氣象站,進行林間小氣候監測。監測方法遵照地面規范要求嚴格執行。
3.7胡楊林土壤水分及鹽堿度的測定
每旬末和在樹葉變黃的始、普、末期,在所選胡楊林中,選取四個點進行深度1米的土壤水分測定,我們具體在測定土壤水分時,通常采用烘干法。具體操作為:從野外獲取一定量的土壤,然后放到105℃的烘箱中,等待烘干。其中烘干的標準為前后兩次稱重恒定不變。烘干后失去的水分即為土壤的水分含量。計算公式為土壤含水量=W/M*100%,M為烘干前的土壤重量,W為土壤水分的重量,即M與烘干后土壤重量M’的差值。土壤鹽堿度的測量方法是用ph試紙,去半杯清水,兩匙土壤,充分攪拌后,把試紙一條放進浸濕,然后比色板比色。7是中性,8以上堿性,6以下酸性。
氣象監測方案范文6
關鍵詞 海洋;核應急環境監測;江蘇
中圖分類號 X591 文獻標識碼 A 文章編號 1007-5739(2016)08-0204-02
與其他常規能源相比,核能具有高效、清潔等特點,但是由于核反應堆芯包容大量的放射性物質,也存在較大的潛在風險,一旦失去控制,可產生重大的負面影響[1]。20世紀70年代開始我國開始籌建核電站,第1座自行設計、自主建設的核電站于1991年12月15日并網發電成功,標志著我國進入核能時代[2]。目前,我國的核能利用進入了一個飛速發展的時期,已形成廣東、浙江、江蘇等核能基地[3]。作為我國的重要核電基地之一,江蘇在連云港建成了田灣核電站,1、2號機組于2007年5月和8月投入了商業運行,田灣二期工程1、2號機組進入全面建設階段[4]。
核應急是指采取不同于正常工作程序的緊急行動,其目的是控制或緩解核事故。目前,國外發達國家均建立了較為完善的核應急管理體制[5]。然而,2011年3月11日的日本福島核泄漏事故引起了全球范圍的關注,雖然日本應急機制相對先進,但此次事故還是對海洋環境造成了直接污染,引發了人們對海洋輻射安全的廣泛關注和反思[6]。
目前,江蘇的核電站位于沿海地區,而環境放射性監測以陸地監測手段為主,尚未形成成熟的海洋核應急監測方案。為此,本文擬從合理借鑒和總結國內外核事故后應急監測預案的經驗,為開展海洋核應急監測能力建設提供意見和建議,以提高江蘇海洋核應急輻射環境監測預案能力,保障江蘇省核電安全穩定發展和海洋環境質量。
1 國內外核應急監測情況
核應急監測是指疑似或確定發生核事故時,對環境輻射水平進行監測,收集輻射數據,以為防護措施的確定及核事故后果評價提供參考。其包括研究與制定應急方案、統籌及進行各項輻射監測、取樣及分析工作;評價核事故的性質、影響程度及范圍;以及建議所需的防護措施等多項內容[7]。
從20世紀中葉至今,世界上已發生了多起的核電站事故,如美國三英里島核電事故、前蘇聯切爾諾貝利核電事故以及2011年發生的日本福島第一核電站事故。這些事故均造成人員傷亡,周圍生態系統被破壞,對參與應急救援的相關設施及工作人員的要求較高。如果有污染物進入海洋,則還會引發多重連鎖反應,一方面是海水、沉積物、生物、生態系統污染,另一方面是隨著海水的潮流運動,污染的遷移擴散。
歐美等發達國家,都具備相對完善的核事故海洋監測和應急措施。如德國建立了綜合測量信息系統(IMIS),對德國全境的輻射環境進行日常監測,監測數據將被發送到聯邦輻射防護辦公室的數據中心,經過分析處理后送交聯邦環境、自然保護與核能安全部(BMU),并在網絡上,使民眾可以即時了解相關信息。目前,我國已經初步建成了國家核應急響應、核應急監測、核輻射防護等8個專業技術支持中心,6支應急救援分隊,以及環境、海洋、食品和飲用水等4個輻射監測網絡[7]。
2 江蘇海洋核應急輻射環境監測情況
江蘇海洋核應急輻射環境監測主要圍繞江蘇田灣核電站開展相關工作,該核電站廠址坐落于云臺山南麓的扒山頭地區,東臨黃海,西與宿城山谷相鄰,南面是黃海灘地,北靠后云臺山[8]。其所在地址山體較有利于防止污染向市區擴散,但是對江蘇海域海洋環境有著潛在的影響,因此,加強江蘇海洋的放射性監測,保護公眾身體健康,保護海洋環境,是江蘇海洋環境監測工作者的職責所在。
江蘇省海涂中心持續多年對田灣核電站(也是核應急計劃區內)周圍環境進行輻射水平調查,運行前期環境監測,到現在為止的正常運行狀態下的輻射水平監測,掌握了其天然輻射本底。2013年江蘇海域海水、海洋生物中鐳-226、銫-137、銫-134、鈷-60、總β等放射性水平未見異常。水體中的鍶-90、銫-137、銫-134、鈷-60的放射性含量均遠低于《海水水質標準》中規定的上限。生物體中鐳-226、銫-137放射性含量均遠低于《食品中放射性物質限制濃度標準》中規定限值。田灣核電站鄰近海域海水中鍶-90、銫-137、總β、氚等放射性核素含量處于海洋環境放射性本底水平[9]。2014年田灣核電站鄰近海域海水放射性水平處于核電站運營前本底范圍內,海水中鍶-90、銫-137的放射性濃度遠低于海水水質標準的要求;沉積物放射性水平處于所在海域本底范圍內;生物體內鐳-226、銫-137的放射性濃度遠低于《食品中放射性物質限制濃度標準》中放射性物質限制值[10]。江蘇省海涂中心工作成效在于:一方面掌握了田灣核電站附近海域的本底,另一方面也在實時監測其附近海域情況,公告公眾其安全性。
3 江蘇海洋核應急輻射環境監測建議
3.1 核事故初始階段
如果發生了核事故,由于時間緊迫和危險的不確定性,在海洋應急監測的不同階段也應該有不同的目的和任務。初始階段,海洋監測需要對污染程度和污染范圍給予盡快了解,應選有具有代表性且能進行快速監測的項目進行監測。首選監測介質為海洋上空大氣和表層海水,要注意做好采樣人員的防護。
3.2 核事故發展階段
核事故的發展階段則根據污染源的釋放和環境受到污染的方向、范圍和劑量。監測項目一般以半衰期較長,生物蓄積系數較高的項目為主,以全面掌握事故對整個生態系統的影響程度,監測介質主要是沉積物和生物。因為海水中的顆粒物會吸附具有顆?;钚缘姆派湫院怂兀缓蟪两档胶5壮练e物中;放射性核素也會通過食物鏈在生態系統中傳遞和蓄積,對生態環境形成破壞。
3.3 建設移動式的核輻射監測實驗室
江蘇省海洋核應急輻射環境監測可以考慮建設應急移動實驗室(車載/船載)配合陸地監測,是陸地監測方式的有效補充。它的最大的優勢就是及時響應,機動靈活。設計方案要精準、核心,不搞大而全,突出防護功能,設計全面,考慮周詳。主要核心是3點:一是現場監測,可以現場檢測的核素,現場給出結果,傳輸至指揮端。二是采集樣品。對于監測儀器龐大,監測周期較長,監測環境要求較高的核監測項目,將樣品采集、保存,并帶回陸地實驗室檢測。采集樣品注意防沾污,進行分類保存,防止交叉污染[11];三是車/船應配置必要的氣象裝置,作為現場的第一執行裝置。氣象條件是確定核應急的監測方向、范圍以及人群的疏散措施的重要導向。應急移動實驗室的輔助核心也有3點:一是警報裝置,發出警報疏散人群,使交通工具可以快速通行到達目的地。二是電源配置,配置足夠備用電源,保證所有設備的正常運轉。這個情況很重要,因為突況下,電力很容易中斷。所以一方面要提高電源的配置,另一方面要提高電源的科技含量。三是傳輸裝置,現場情況的傳輸。包括影象的傳輸,數據的傳輸,人員設備工作情況的傳輸,可視化的界面可以給指揮端決策提供更為準確的依據,包括以后的工作回溯都是非常珍貴的資料。
4 結語
江蘇省海洋核應急監測基礎薄弱,隨著江蘇核電事業的發展,需要從以下幾個方面加強海洋核應急輻射環境監測的核應急預案:一是開展核應急監測宣傳,尤其在江蘇連云港(田灣核電站所在地)。通過多種渠道廣泛開展公眾信息溝通、培訓、演習。一方面宣傳田灣核電站帶給人們巨大的便利,另一方面也告訴人們要居危思安,萬一發生核電危機的時候,要怎么做,做什么。二是加大核應急監測人員培訓,加強核應急能力的建設,加強人力資源的配備。相關單位通過定期的應急演習保持核應急響應能力。三是做好田灣核電站周圍的本底數據的監測和收集、整理工作。包括核輻射、核電周圍的土壤地質情況,海洋的地形地貌、水文氣象以及棲息生物的種類、密度。有利于核應急監測后的數據比較,確定核應急方案。核設施是雙刃劍,一方面給公眾帶來高效潔凈的能源能量,另一方面也是一個潛在的“老虎”。因此,應重視戰略,藐視困難,保護好公眾和環境安全。
5 參考文獻
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