环境污染源监测范例6篇

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环境污染源监测

环境污染源监测范文1

1固定污染源中废气监测的技术分析

在固定污染源中对废气进行监测,主要是采取速采样重量法,将管道内的颗粒物捕集之后,利用定电位电解法对测定的烟气中的颗粒物、氮氧化物以及二氧化硫等进行定量和定性。以下以最为常见的皮托管技术为例,就其在固定污染源中废气监测的应用流程做出分析:

1.1技术原理分析

1.1.1在对颗粒物进行采样时,由于测试仪的测控系统主要是微处理器,所以主要是微处理器与传感器检测得出的动静压这一技术参数,计算烟气的流速以及等速跟踪的流量。此时测控系统所测出的流量和传感器检测所得出的流量对比之后,再将其与之相应的控制信号进行计算,从而通过控制电路对抽气泵的抽气性能进行调整,确保实际流量与采样流量相同,并利用微处理器对流量计的压力与温度进行计算,将采取所得的实际体积进行換算,进而得到标准化的釆样体积,并利用滤筒捕捉的烟尘量与气体的体积,对所排放颗粒物的浓度进行计算。

1.1.2针对气体浓度的测量,需要将抽取的烟气进行除尘和脱水处理后,才能利用电化学传感器进行电化学反应,并在一定的条件下使得传感器传输的电流和待测的烟气污染物浓度之间成正比,再将测量传感器所传输电流对烟气污染物的浓度进行计算,并根据检测的烟气排放量计算气体污染物的排放量。

1.2具体的应用流程分析

1.2.1做好监测采样准备。为了更好地对污染源进行监测,首先应切实做好监测采样的准备工作,尤其是现场勘查,其作为整个准备工作的核心,需要通过现场勘查对生产规模、原料、污染特点和生产量进行确定,从而在对污染处理设置进行分类,掌握污染物排放设施的位置,从而勘查污染源现场之后对监测点位进行确定,并结合国家有关监测规范对监测断面与点位进行确定,对釆样位置进行合理的确定,这就给整个废气监测的有效性奠定坚实的基础。一般来看,常见的采样位置主要在污染物气流的速度和浓度分布较为均匀的管段之上,以确保所采集的样本的精准性。当烟道属于圆形时,还应在弯头或阀门的上部作为设置点,当原道为矩形时,就应对其直径进行计算,一般断面气流速度应大于等于5m/s,若现场受到限制,就应适当地增加测点的数量。

1.2.2精心设置采样孔与采样点。在采样孔设置过程中,若烟道属于圆形,就应在烟道相互垂直的直径线上设置采样孔。若烟道属于矩形,就应在延长线上设置采样孔。而在采样点布置过程中,其合理性直接决定着整个监测结果的精准性,尤其是对整个监测质量也会带来巨大的影响。所以,在布设采样点和确g其数量时,必须严格按照规范的方法进行釆样,从而更好地为监测采样工作的开展奠定坚实的基础,也为整个决策的制定提供较大的参考价值。

1.2.3釆集样品。在进行采样监测工作前,应就监测所采取的仪器设备进行校正和检查,且所有环节检查严禁遗漏,否则就会给监测结果的精准性带来影响。因而在样品采集过程中,必须确保烟道尺寸精准测量,彻底地清理烟道内所沉淀的灰尘,并根据有效断面尺寸设置采样点,计算烟道的中心位置,掌握引风机的风量及其所处的位置,对是否存在漏风部分进行监测采样,而为保证监测数据的有效性,应定期记录设备运行的情况,同时釆样时的各项技术参数应准确有效,并将其偏差尽可能地降到最低。

1.3具体的仪器使用方法

在仪器使用过程中,主要是采用皮托管等速采样重量法捕集管道中颗粒物,定电位电解法定性定量测定烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等。

1.3.1应对干燥剂以及仪器的连接状态进行检查,尤其是干燥剂变色之后应及时地进行更换,采用220V的电源,将电源线接通之后,指示灯亮后将电源开关打开,工作灯亮后对显示器和键盘以及采样泵进行检査。

1.3.2应对管路进行连接,把主机面板的P接嘴的正负极与皮托管的接嘴进行连接,而皮托管面向气流方向接嘴与正极相接,北向气流方向的接嘴则应与负极相连接,再按照顺序把主机和干燥筒以及烟尘取样管进行连接。

1.3.3在仪器操作过程中:

第一,应加强参数的设置,例如时间、日期和大气压等参数。

第二,在点位设置过程中,主要应在烟尘采样上对下述距离进行标记:(1)圆形烟道的直径和分环数以及测孔外端与烟道内壁之间的距离;(2)测点与套管外端的距离。

第三,对工况进行测量,从而实现自动调零,由于此时皮托管的接嘴已经悬空,所以数值回零且稳定,调零之后应对烟气温度进行测量,对烟气的流速进行测量,并确保所选取的采样嘴符合采样之后将滤简放入,从而自动跟踪和采样,并在滤筒编号与采样的时间输入之后进行采样。

第四,在烟气测量过程中,应利用新鲜的控制对仪器进行校准才能测量,待读数稳定之后才能记录。

1.3.4在仪器维护过程中,为了确保仪器的使用寿命得到有效的延长,确保所得的测量值准确而又可靠,应对传感器的灵敏性等各项性能定期进行校验,若出现问题应及时进行更换,当仪器釆用后应用纯氮冲洗以排除仪器中的有害气体,从而预防传感器被污染。

2注意事项

2.1烟气温度测定方面的注意事项

由于在废气监测中往往容易忽视对其温度的监测,所以必须加强对烟气温度的监测。在实际测定过程中,主要是利用仪器自身的信号线把监测仪器与烟枪连接起来,而烟气的温湿度给整个监测结果将会带来较大的影响。所以,应严防在气体采集过程中在管路内出现冷凝的情况,烟气采集管道在采样之前就应对其进行加热处理,才能确保其温度达标,从而避免连接管路与被测气体相吸附。

2.2尘粒对风量干扰方面的注意事项

在采样除尘之前的管道时,因为其尘粒的浓度较高,所以为减少给整个生态环境带来的破坏,在除尘前采集样品时,应适当增加除尘之前的采样点数量,并在一定程度上增加采样点采样的时间,但是采样时间严禁过长,否则就会由于集尘过量而导致其被堵塞,从而增加采样的误差。

3结语

综上所述,环境污染己成为全球共同关注的话题。为了切实加强环境保护工作,首先必须注重污染源中废气的监测,掌握固定污染源中废气监测的技术原理,并严格按照其监测流程对其进行监测,从而为环保策略的制定和污染源的控制提供技术性的依据和支持,最终促进我国环保事业的可持续发展,并为此而不懈努力。

环境污染源监测范文2

一、不确定性条件下的环境规制:理论分析

(一)污染控制成本不确定

为了分析的需要,假设只有一个规制者(环境当局)和一个污染者,他们之间存在的信息不对称主要表现在规制者不掌握污染者的污染控制成本,规制者希望通过环境经济政策的实施,尽量减少污染者的“欺骗行为”。

假设规制者按污染物排放量(e)征收排污税(费),税(费)率为r,对于污染者,他的目标函数就是:

(1)

其中,re为向规制者缴纳的污染物排放税(费)。当然,污染者将选择污染物排放的边际收益等于排放税(费)率 时的排放量:

-MC(e)=MS(e)=r (2)

规制者的目标是制定一种税(费)率,使得期望社会成本最小化,但规制者不知道污染者的污染控制成本。从图1可以看出,如果规制者选择了一个税(费)水平,记为,

在边际成本等于排放税(费)率时,高边际排放成本的污染者排放量是 ,低边际排放成本的污染者排放量是,而所导致的社会损失分别为图中的三角形A和B。

图1污染控制成本不确定条件下的环境规制

注: MD(e),表示污染排放的边际损害;MCH(e)、 表示污染排放的边际成本,下标H 、L 分别表示高和低。

为了避免因污染控制成本不确定所造成的社会损失,规制者需考虑建立某种激励机制使污染者如实表达其污染控制成本。例如,规制者可以为高边际控制成本的污染者实话实说提高奖励R,当满足(3)式时,高污染控制成本的污染者就会告知其真实的污染控制成本。

(3)

(3)式中,不等式左边是高污染控制成本的排污者如实报告的净成本,右边是不如实报告的净成本。除此之外,奖励也不能太高,以免激励低污染控制成本的污染者撒谎。

(4)

(4)式中,不等式左边是低污染控制成本的排污者如实报告的净成本,右边是虚报污染控制成本的净成本。

2.污染者排放水平不确定

面源污染中污染源众多且分散,对于规制者来说,掌握单个污染者的排放水平是不可能的。假设污染者的排放量(e)取决于减少污染的措施(a)和努力程度(f) ,即e=e(a,f) ,由于排放量e无法掌握,规制者要选择一种管制方式来控制污染者。当规制者规定了污染减少的措施a,如使用有机肥、采用绿色生产方式等。污染者将选择努力程度f实现最低成本:

(5)

而规制者面临的则是如何选择a,使总成本最小化:

(6)

其中,D[e(a,f)] 表示污染造成的社会损失。由于规制者不了解污染者的努力程度f,污染者往往选择最小努力程度fL,如图2所示,结果是较低的边际成本MC(fL)和高水平的污染及其边际损失MD(fL) 。也就是说,为了补偿少付出的努力,规制者必须要求更多的减少污染的措施aL。

图2污染者努力程度不确定情况下的环境规制

注: MC(f),最优水平努力时污染减少的边际成本;MC(fL) ,最低水平努力时污染减少的边际成本; MD(f),最优水平努力时的边际损失;MD(fL) ,最低水平努力时的边际损失;a ,最优污染控制措施;aL ,最低努力程度时污染控制措施。

二、农业面源污染控制的一体化环境经济政策体系构建

农业面源污染具有排放主体的分散性和隐蔽性、污染发生的随机性、污染负荷的时空差异性等特征,使得污染排放具有相对大的不确定性,规制者很难在有效率的成本范围内进行监督,无法确定谁应该对污染负责,以及每一个分散的污染源应该承担多大程度的责任。价格机制在农业面源污染问题上不能起作用或不能起有效充分的作用,从而出现“市场失灵”。基于此,我们可以进一步推断相应的环境经济政策特点。首先,由于农业面源污染污染源数量众多,“科斯手段”一般不适用于农业面源污染,需要寻求适当的“庇古手段”;其次,由于农业面源污染的不确定性和随机性,简单的庇古手段也不适用于农业面源污染,需要基于庇古税原理采取一些修正性或替代性的环境经济政策;第三,农业生产活动流程既涉及上游原材料供应,又涉及下游农产品销售,不同的环节需要采取不同的环境经济政策。总之,农业面源污染控制须针对各责任主体设计独特化、具体化、精确化、针对性的环境经济政策,最终形成一体化的环境经济政策体系。如表1所示。

表1农业面源污染控制的一体化环境经济政策体系

当然,本文所构建的一体化环境经济政策只是框架性的,以上概念性的环境经济政策付诸实施并取得预期的效果,还有很长的路要走。比如:对流域污染物浓度收费,如何设定合理的污染物浓度,如何确定对超额排污的惩罚标准,还有污染者个体的接受程度等;对农药、化肥、地膜等投入品征税,征税的标准如何确定,由于税率具有相对稳定性、统一性等特点,使得试错法(反复迭代法)确定最优税率难度加大,而投入相同的农药、化肥,受地形、地貌、降水等自然环境的影响,污染损害具有很强的空间异质性,也降低了征收统一税率的合理性;对购买污染控制设备、施用有机肥、清洁生产技术研发、绿色农产品等进行“绿色补贴”,补贴的资金来源、补贴标准、被补偿者识别和补偿方式如何确定,等等。

环境污染源监测范文3

关键词:突发性环境污染 事故 应急监测 防控体系 措施

中图分类号:X5 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2012)07(a)-0142-01

1 突发性环境污染事故与应急监测

1.1 突发性环境污染事故

突发性环境污染事故是指在瞬时或短期内排放出大量的剧毒或恶性污染环境的物质,导致人民生命财产的巨大损失和生态环境的严重破坏的恶性环境污染事故。突发性环境污染事故具有形式多样性、发生的突然性、危害的严重性、处理处置的艰巨性以及影响的长期性。2011年4月23日所发生的新安江苯酚污染事故,导致20吨泄漏苯酚随地表水流入新安江中,造成部分水体受到污染,直接威胁到下游杭州地区数百万人用水安全;2011年6月发生在渤海的油气田泄漏事故,造成劣四类海水面积840平方公里,对油田以及周边海域海洋环境以及渤海湾的生态平衡造成严重的污染损害;2011年3月11日受日本强震和海啸影响,福岛第一核电站4个机组出现事故,放射性物质持续外泄,造成了危害巨大的放射性污染,严重破坏了周围生态环境,导致核电站周围20公里居民撤离,造成巨大的经济损失以及严重的国际恐慌。

突发性环境污染事故往往在很短的时间内造成局部地区生态环境和生态平衡的严重破坏,大量的人员死亡和受伤,以及重大的经济损失等,带来社会的不安定以及恐慌。由于几率很小、发生突然、污染物扩散迅速,后果严重,使环境监测、处理处置非常困难,成为环境监测研究中的重点和难点。

1.2 环境应急监测

突发性环境污染事故发生突然、危害严重、影响长久,如何有效地防范其发生,如何提高事故的应变处理处置能力以及如何做好环境恢复工作等至关重要,而环境应急监测工作又是其中必不可少的关键环节。

突发性环境污染事故应急监测是指环境监测人员在尽可能短的时间里,对污染物的种类、污染物浓度、污染的范围以及可能造成的危害等作出判定的过程。只用做好应急监测工作,才能在突发性环境污染事故发生时,快速准确地提供引起事故发生的污染物类别、污染物浓度分布、影响范围以及发展态势等现场动态信息和数据,为事故处置快速、正确决策赢得宝贵时间,为能快速查出污染源、有效地控制污染范围、缩短事故持续时间等提供便利,将事故造成的损失降低到最小的程度。

2 我国环境应急监测技术现状

(1)应急监测的硬件设施不足。我国环境应急监测工作起步较晚,应急监测的硬件设施以及所使用的仪器设备等都远远落后于国外发达国家。普遍使用检测管,便携式检测仪器不足;定性分析仪器多,而能够对污染物进行定量成分分析的色谱和质谱较少,不能满足多种环境基体不同污染物的应急监测和分析的需要。

(2)应急监测的技术储备不足。包括两个方面,一方面是大部分地区对可能导致污染事故的污染源情况“底数不清”,缺乏相应的技术储备与处理处置经验,尤其是随着经济社会的发展,可能的区域污染源种类越来越多,出现了一些从未出现过的或者法规上没有的污染源;另一方面是人才储备的不足,现阶段我国从事环境应急监测的人员不多,专业人才更少。工作人员素质不高,专业能力不强,并缺乏相应的应急监测的经验,这都严重制约着我国环境应急监测工作的质量。

(3)缺乏统一的技术规范。应急监测属于特种监测,一般的环境保护技术规范已不能满足应急监测的要求。我国尚未建立起应急监测的统一的技术规范,对应急监测也没有统一的技术指导。这样就可能导致对于统一突发性污染事故,不同的人采用不同仪器设备,应用不同的技术手段,依据不同的规则,最后得到不一样的监测结果,影响监测质量。

(4)缺乏统一布局的应急环境监测网络和完整应急监测体系。目前阶段来说,虽然我国已在部分地区已经建立起相应的环境监测站,但是这离一个统一布局的、覆盖全国各地的应急监测网络还有很大距离。

3 突发性环境污染事故应急监测的对策

3.1 加强环境应急监测工作,防范突发性环境污染事故的发生

首先,要做好日常的准备工作。突发性环境污染事故的发生具有突然性,这就要求应急监测工作要有快速反应能力和应变能力。为此,有必要成立相应的应急监测工作小分队。要明确队员工作职责与任务分配,加强队员技术培训和岗位考核,定期进行应急监测工作的“实战演练”,打造一支“思想觉悟高,专业技术好”的应急监测队伍。其次,要开展所在地污染源的排查,制定相应的应急预案。要对监测范围内的主要污染源以及污染事故隐患进行排查,积极指导相应单位进行改进与技术升级。同时对可能发生的污染事故进行备案,查清隐患的污染类型、污染物种类以及可能的影响范围与时间,并根据这些制定出相应的应急监测的技术预案。

3.2 规范应急监测程序,保证应急监测工作质量

(1)要设立突发性环境污染事故报警值班室,接收报警。要设立专门电话,配备专员值班,24小时接收群众报警。在接到报警后,要了解事故的大体情况,完成事故记录,并立马上报上级领导以及通知应急监测小分队。

(2)尽快进行现场监测采样。一旦确认事故情况,应急监测小组应该立即行动,携带相应的仪器设备,赶赴事故现场进行现场布点取样,并在现场或实验室进行分析检测,得到监测数据。

(3)及时出具事故监测报告。根据得到的监测结果,对事故污染类型、污染源、污染物种类、污染程度、发展态势等作出详尽的分析,对事故可能造成的损坏以及应对措施等作出合理的预测与建议。

(4)跟踪事故处理进程,指导环境恢复工作。突发性环境污染事故往往危害巨大,其影响也往往是长期的。因此,监测工作应该跟踪事故处理进程,指导环境的恢复工作。

总之,突发性环境污染事故几率很小,发生突然,危害巨大,它严重污染自然环境、威胁人类健康、破坏生态平衡并严重制约着经济社会的发展与进步。这就要求我们应该时刻保持警惕的态度,加强环境应急监测的日常工作准备,提升环境应急监测能力,保证监测工作的质量,为事前预防、事中处理、事后恢复提供快速准确的信息与依据。

参考文献

[1] 杨昌述.突发性的环境污染事故与应急监测[J].四川,1998.

环境污染源监测范文4

关键词:水环境调查 污染溯源 污染源台账 水环境监测

中图分类号:X824 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2017)05(a)-0128-03

环境是人类生存和发展的基本前提,而水环境则是根本[1]。为深入实施国家《水污染防治行动计划》《京津冀及周边地区落实〈水污染防治行动计划〉2016―2017年实施方案》和《北京市水污染防治工作方案》,配合《北京市水污染防治工作方案2017年重点任务分解》中关于水污染调查、溯源、建立台账等工作内容,此次通过现场调查、现场监测、实验室监测等多维度对北京某镇水环境状况进行了调查。

1 调查目的

此次调查的目的如下:

(1)摸清当地水环境主要污染物来源、污染物种类,掌握主要污染物产生、排放和处理情况,乡镇沿河排污口及乡镇内沟渠分布,绘制水环境污染地图及重点水环境风险点分布图,摸清“水污染家底”,建立污染源台账。建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台。

(2)通过调查监测,计算出污染物贡献当量,进而核算出对河湖水系断面的影响。

(3)针对镇的生产、生活特点、污染源的类型,因地制宜,有的放矢地采取污染源综合规划与综合整治措施建议。

(4)为采取水污染普查、抽查、第三方核查等方式进行监督管理提供决策依据。

(5)为强化属地管理,为各级“河长”落实“三查、三清、三治”提供支持与保障,做到有据可查,心中有数。

(6)通过水环境调查,初步形成“十图十六表一报告一台账”的成果体系,真正让主管部门做到“心中有图表、数据,手中有报告、台账。”

2 调查范围及方法

此次调查范围包括北京某镇生活污染源(以下称:“生活源”)、农业污染源(“农业源”)、工业污染源(“工业源”)。

生活源调查内容包括各村户籍人口数量、人均用水量和污水理设施等信息;农业源调查范围包括耕地面积、耕种作物、养殖业种类、清粪方式等;工业源调查内容包括排水量、生产材料、生产工艺、末端污水处理工艺等信息。

此次调查根据《第一次全国污染源普查污染源产排污系数手册》(以下简称“排污手册”)和《河流生态调查技术方法》设计调查表及方案,采用抽样调查与普查相结合的方法和现场问卷调查的形式。

3 核算方法

3.2 农业源

3.2.1 种植业

种植业污染源核算需要施肥量、农药量、降雨量及降雨次数等信息,调查期间未降雨,不符合核算条件,因此此次暂未对种植业污染源进行核算。

3.2.2 畜禽养殖业

首先,需要确定畜禽的饲养方式(规模化养殖、养殖小区、养殖专业户);然后,确定需要查找的区域,在相应区域内查到相应畜种(猪、奶牛、肉牛、蛋鸡、肉鸡),在相应畜种下再查到相对应的饲养阶段;最后,根据粪便收集处理利用方式,并仔细阅读相应注意事项,确定排污系数。

3.2.3 水产养殖业

根据水产养殖业负责人提供的养殖增产量信息进行污染物核算。

3.3 工业源

此次调查的北京某镇工业源仅做原材料加工,不排放生产废水,仅排放生活污水,因此此次工业源污染物排放量按照生活源(第三方产业)污染物排放核算。

4 监测方法

水文情况调查及历史数据分析等都只是提出了污染原因可能的猜想,而最终确定污染原因还是需要开展现状的加密监测证实污染原因、再现污染过程[2]。

4.1 布点和采样

监测布点和采样依据《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91-2002)和现场情况进行布点监测。

4.2 监测项目及监测频率

4.2.1 监测项目

监测项目:pH值、悬浮物、化学需氧量(CODcr)、氨氮、总磷、总氮及流量[3]。

4.2.2 监测频率和周期

监测频率及周期:每6 h1次,连续监测1 d,每个点位每日监测4次。其中污水处理站水量现场不具备监测条件,当日水量数据由处理设施运行单位工作人员提供。

5 水环境调查监测方案

工作流程如下。

第一阶段:收集资料。通过相关部门配合,收集相关资料,资料包含镇行政区划基本资料、水文资料和已知的各类污染源台账等。

第二阶段:制定调查监测方案。根据收集的已有资料,制定调查表和调查方案。调查对象包括排放污染物的生活污染源(以下简称“生活源”)、工业污染源(以下简称“工业源”)、农业污染源(以下简称“农业源”)和集中式污染治理设施。

第三阶段:开展监测工作,根据《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91-2002)和现场情况进行布点监测。

第四阶段:调查监测结果汇总。核算污染源污染物排放量,编制水环境调查监测报告;建立污染源台账;绘制排水沟渠分布图及污染源风险点分布。

6 调查结果

(1)基本信息。

北京某镇是一个平原区典型村镇,行政总面积33万公顷,行政管辖18个行政村等。

(2)污染源调查。

此次已调查18个行政村,调查对象共142个,涵盖生活源、农业源、工业源、集中式污染治理设施。

(3)流域调查及黑臭水体溯源。

根据排水沟流经范围分为5个流域并确定了污水来源,同时,对镇内的黑臭水体进行了溯源。

7 核算结果

污染源污染物排放量核算结果具体体现在以下几方面。

(1)生活源。

根据中国环境监测总站统计室的《生活源产排污系数》(修订版)对生活源污染物进行核算。对化学需氧量、氨氮、总氮、总磷及动植物油进行了污染贡献比例计算。

(2)农业源。

结合中国环境监测总站统计室的《生活源产排污系数》(修订版)和《农业技术经济手册》对农业源中的畜禽养殖业污染物进行核算。种植业污染物排放发生在施肥期降雨后,水产养殖业污染物排放发生在换水期间,此次主要核算农业源中的畜禽养殖业污染物排放。

(3)潜在风险污染源。

①种植业。

现有耕地经施肥后,通过大雨冲刷耕地,产生面源污染,污染物径流进入村内排水沟,最终汇入洳河。

②水产养殖业。

在水产养殖过程中投放的饲料残余和鱼类排泄物形成的污染物对水体、池塘底泥等也造成了污染,使得养殖水体日趋富营养化,换水期对周边排水沟环境和生态环境造成了越来越大的危害。同时也核算了各流域年污染物核算排放量及贡献比例以及不同污染源污染物排放贡献比例。

③无人机航拍。

无人机用于环境监测主要是以遥感(UAVRS)技术作为航空遥感手段,具有续航时间长、影像实时传输、高危地区探测、成本低、高分辨率、机动灵活等优点,是卫星遥感与有人机航空遥感的有力补充,在国外已得到广泛应用。其利用高分辨CCD相机系统获取遥感影像,利用空中和地面控制系统实现影像的自动拍摄和获取,同时实现航迹的规划和监控、信息数据的压缩和自动传输、影像预处理等功能,可为环境监测部门及环境信息化建设提供一体化的解决方案,并可满足环境应急响应的需求。在此次水环境调查中使用了无人机航拍洳河流域周村段的排污口状况以及周村内的排水沟渠分布,图像和视频清晰,定位准确,大大提高了效率,对不具备现场调查、监测条件的地域做了有力的补充。

8 成果提交

此次水环境调查分析结束后提交的成果包括以下几方面:(1)行政区划图;(2)污染源调查表;(3)污染源分析统计图;(4)污染源台账;(5)污染物排放系数汇总表;(6)污染源核算结果与贡献比例表;(7)集中污水治理设施基本信息表;(8)集中污水治理设施、排水沟渠、监测点位分布图;(9)水质、水量监测数据表;(10)黑臭水体溯源调查报告。

9 评价建议

(1)生活源污染物排放管理。

“十三五”期g,北京将适时推进生活垃圾强制分类,探索完善低值可回收物补助政策;并逐渐提升垃圾处理能力。生活源为重要污染源之一,建议有关部门将居民生活和第三产业产生的生产垃圾、生活垃圾、餐厨垃圾等进行分类回收、收集、运输及处理。

(2)畜禽养殖业规范化管理。

①推进各流域畜禽标准化规模养殖。

建议镇内农业部门加快推进各流域畜禽标准化规模养殖。2010年农业部颁发的《农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》指出:加快推进畜禽标准化规模养殖,有利于增强畜禽业综合生产能力,保障畜禽产品供给安全;有利于提高生产效率和生产水平,增加农民收入;有利于从源头对产品质量安全进行控制,提升畜禽产品质量安全水平;有利于有效提升疫病防控能力,降低疫病风险,确保人畜安全;有利于加快牧区生产方式转变,维护国家生态安全;有利于畜禽粪污的集中有效处理和资源化利用,实现畜禽养殖业与环境的协调发展。

②合理布局,源头控制。

建议优化畜禽养殖户布局,加快散养户向标准化规模畜禽养殖模式转移,实现畜禽养殖污染集中治理。定期开展畜禽粪便综合养分管理培训,对提高畜牧养殖业与种植业科学合理发展水平,指导畜禽粪便资源化利用将起到重要的作用。

③农牧结合,循环利用。

建议从养殖场标准化建设、农牧结合制度创新入手,落实畜禽养殖生态消纳地,鼓励引导企业发展有机肥、沼气等资源循环利用项目,加快推进区内畜牧废弃物资源循环利用步伐。

④明确职责,强化监管。

建议采取水污染普查、抽查、第三方核查相结合的方式进行监督管理,形成水务、环保、农业等部分的联动联合执法。环保部门作为畜禽养殖业污染防治责任部门,要严格按照《畜禽养殖污染防治管理办法》要求,进一步加大环境监管力度,加大检查、处罚力度,确保养殖废弃物得到有效治理,规定养殖场污水要达标排放,取缔超标排放污水的养殖场。

(3)与“河长制”的紧密结合。

多年的河湖环境治理的经验是:水环境污染表象在河道,根源在岸上。如果污染源不得到有效治理,水务部门即使再增加人力、物力、财力的投入,水环境质量也很难有质的飞跃。“源头治理”是实现水环境质量大幅提高的唯一途径。水务部门能管河里,管不了岸上,改革创新现有管理体制,才能真正实现源头治理。依据2016年6月3日北京市人民政府办公厅关于印发《北京市实施河湖生态环境管理“河长制”工作方案》的通知,“河长制”破除了原有水环境管理条块分割的局面,建立起了水环境属地化管理制度,实现了河道里和河岸上责任统一,最终达到“源头治理”的目的。

①落实“三查”责任:一是严查污水直排;二是严查垃圾乱堆乱倒,责任到人;三是严查违法建设,建立工作台账,制定整治方案,逐步予以拆除。

②落实“三清”责任:一是清河岸。加强河岸湖岸用途管控,全面清理河湖管理保护范围以内的低端业态,有序退出农业种植、养殖;二是清河面;三是清河底。做好河湖水质水量监测工作。

③落实“三治”责任:一是治理黑臭水体;二是治理河湖面源污染;三是治理河岸湖岸生态环境。

此次通过调查、监测和系统分析等手段,摸清家底,识别北京某镇主要的水环境问题,提供检测、分析和建议,实现水环境的数据化、精细化管理,对制定实施有针对性的经济社会发展和环境保护政策、规划,有效实施主要污染物排放总量控制计划,不断改善环境质量,提高环境监管和执法水平等均有重要的意义。

参考文献

[1] 呼小洲.农村水环境污染问题的调查研究[J].中国建材科技,2016(1):20-22.

环境污染源监测范文5

自然资源保护协会(NRDC)对国家重点监控企业名单(其中有4000多家废气国家重点监控企业必须公开其大气污染物排放数据)进行的初步分析显示,被要求公开排放数据的污染源包括了受污染最严重地区的最主要的排污企业,涉及火力发电、水泥制造、钢铁冶炼,以及化工和造纸等。

中国本土环保机构公众环境研究中心(IPE)于2014年1月14日的《蓝天路线图》大气污染调研二期报告,看到了中国在信息和警示预警应急方面取得的重要进展。

污染源监测及信息公开制度充分利用网络和现今社会的高度关联性,使得中国在环境信息公开方面走在了世界的前列。据我所知,还没有任何其他国家推行过类似举措。

所以,我要在此呼吁媒体及公众的广泛关注:污染源监测及信息公开制度是迄今中国治理环境污染问题上最为重大的举措。基于我们在美国的经验,该举措很有可能取得成功。为什么呢?原因在于不可被低估的信息公开的力量。

长期关注中国环境污染问题的人对政府治理环境污染的常用方法比较熟悉:中央政府颁布一系列严格制定的法律法规,指导全国减少煤炭消费、限制道路车辆以及关闭问题严重的炼铁厂等。然而,执行与落实则相对松懈。

但是,污染源在线监测数据实时公开将扭转这一局面。

尽管目前美国没有相同的监测数据实时公开系统,但在多年以前,美国从有限的污染信息公开制度中受益匪浅。1986年,美国创建了有毒物质释放清单(TRI),并沿用至今。

TRI对在相关检测缺失情况下的行业估算数据进行一年一次的信息披露。TRI是20世纪中后期的产物。一开始,人们仅将其视为一个“摆设”,当时很少人预见它将产生巨大的影响。然而,在开始实行的头十年里,仅通过将问题公之于众,TRI就将清单上的有毒化学品排放减少了近50%。今天,学术界公认TRI为美国环保署(EPA)历史上最为成功的项目之一。

上世纪80年代的美国,尽管环境法规系统已颇为成熟,获取数据的途径却远比今天有限,简单的信息公开是如何促成如此有效的环境改善的呢?信息公开使公众和环保机构能够更有效地督促排污者做出改变。

公众和环保机构通过公开的信息确定当地的污染大户,根据排放许可证核对其排放量,并对现行许可证的充分性进行评估,以确立他们的环保主张和工作方向。政府官员同样得益于数据的公开,他们得以在全国层面对类似企业的排放量进行对比,明确各州和各地区清洁生产审核中的首要任务,以及制定针对污染大户的行动计划。

或许最令人惊讶的是,信息公开对于美国的企业经理人和CEO们产生了影响:通过与其他竞争企业的对比,了解自身的短板。当企业震惊地获悉他们是其所在州和地区、甚至美国全境某一污染物的最大排放者时,他们往往立即采取相应行动减排,即使其排放量在合法范围内。

在一个公开的污染物排放清单上名列前茅显然令厂家难堪,排污者的改进推动了整个行业的改进――这是一个出乎意料的结果。

另外,请不要忘记:在推行TRI的年代,还没有所谓的智能手机、社交媒体,甚至互联网!在我的记忆中,EPA的数据最初是纸质版的,我们必须等待EPA报告并邮寄过来。而今天,中国在线实时排放数据,公众甚至可以快速地从智能手机上获得这些重要信息,这些技术飞跃一定会加大信息公开的影响力。

环境污染源监测范文6

    环境监测按其目的,可作以下分类:

    (1)监视性监测。也称常规监测或例行监测。主要是对不同功能区内的水、气等环境要素所进行的长期的定点、定期监测。其目的在于通过监测,了解和掌握环境污染的现状及变化趋势,评价污染治理的效果,判断环境质量的好坏。

    (2)研究性监测。也称专题监测。主要是指为确定、研究从污染源排出的污染物的迁移变化趋势、发展规律,以及对周围环境的污染范围,污染强度,对人体、生物体的影响和危害程度等所进行的监测。

    (3)特定目的监测。主要指为了确定污染事故的影响和提供解决纠纷的技术仲裁结论所作的监测。

    环境监测具有十分重要的作用。具体表现在:环境监测是评价环境状况和预测环境影响的前提;是制定、实施环境法规、标准和进行环境综合整治决策的依据;是监视污染源排污和评价治理措施效果的手段;是进行环境科研、制定环境规划的基础。由此可知,环境监测是环境保护必不可少的基础性工作,在实践中常被形象地称作“环境保护的眼睛”。