水质工程学实验报告

2022-08-27

报告是日常生活与学习的常见记录方式,报告有着明确的格式。在实际工作中,我们怎么样正确编写报告呢?以下是小编整理的关于《水质工程学实验报告》,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

第一篇:水质工程学实验报告

数模实验报告《对长江水质污染预测》

实验六:对长江水质污染的预测 2013-04-12

一.

问题表述 下面是 1995-2004 年长江的废水排放总量,请据此对今后 10 年的长江水质污染的发展趋势做出预测,并作精度检验。

年份 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 排量 174 179 183 189 207 234 220.5 256 270 285

二.实验过程与结果(含程序代码)

预测方法一 :

一次指数平滑法。

(一)由已知条件已知:原始时间序列为 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10174, 179, 183, 189, 207, 234, 220.5, 256, 270, 285 y y y y y y y y y y          

指数平滑法的预测模型为:

( 1) * ( ) (1 )* ( ) x t y t x t      

其中 ( ) y t 第 t 期的实际值; ( ) x t 第 t 期的预测值;  平滑系数,在 Excel 中,它称 为 阻 尼 系 数 。

上 式 表 明 , 第 1 t

期 的 预 测 值 是 上 一 期 的 实 际 值排放量0501001502002503001994 1996 1998 2000 2002 2004 2006排放量 根据数据的变化情况取 0.2  

(2)运用 excel 的数据分析---指数平滑得到预测值 年份 排放量 一次指数平滑值 1995 174 178.67 1996 179 174 1997 183 178 1998 189 182 1999 207 187.6 2000 234 203.12 2001 220.5 227.824

2002 256 221.9648 2003 270 249.193 2004 285 265.8386

二次指数平滑预测值 二次指数平滑值 179.89 178.67 174.934 177.3868 181.0774 186.2955 199.7551 222.2102 222.0139 243.7571

指数平滑01002003001 2 3 4 5 6 7 8 9 10数据点值实际值预测值

最后得到预测值为:179.89 178,67 174.934 177.3868 181.0774 186.2955 199.7551

222.2102 222.0139 243.7571

预测方法二 :

灰色预测模型 骤 步骤 1:

写出原始序列 X (0) 。

原始序列为:(0) (0) (0) (0)(k) (1) (2) (n) ( , ,...., )k 1,2,...,n X x x x  

即(0) (k)X

=(174,179,183,189,207,234,220.5,256,270,285)

骤 步骤 2:作 1-AGO,得 X (1) 。

用 MATLAB 作累加,程序如下:

>> x=[174,179,183,189,207,234,220.5,256,270,285] x = 174.0000

179.0000

183.0000

189.0000

207.0000

234.0000

220.5000

256.0000

270.0000

285.0000 >> y=cumsum(x) y = 1.0e+003 * 0.1740

0.3530

0.5360

0.7250

0.9320

1.1660

1.3865

1.6425

1.9125

2.1975 得(1)X =(174,353,536,725,932,1166,1386.5,1642.5,1912.5,2197.5)

骤 步骤 3:

对 X (0) 进行光滑性检验。检验处理数据,采用级比检验 称为 序列 X = (x(1),x(2),…,x(n))的级比 采用级比生成

(2),(2)(1)xx

(n)(n)(n 1)xx 

检验处理数据,级比必须满足    n kk xk xk , , 3 , 2 ;1  

( 0 )( 0 )( i 1) 2 2( e x p ( ) , e x p ( ) ) ( i 2 , 3, ..., n )( i ) 1 1(i)xx n n   

A、如果不全属于 ,则要做必要的变换处理(如取适当的常数 C,作平移变换),使其落入区域中。

B、若 A 不成立,则建立 GM(1,1)模型

用 matlab 编程检验数据的合理性,程序如下:

clear all; clc ; a = [ 174,179,183,189,207,234,220.5,256,270,285];

n = length(a); lamda

= a(1:n-1)./a(2:n);

c = 0; range = minmax (lamda)

ran1 = [exp(-2/(n+1)),exp(2/(n+2))] if ran1(1)

disp("级比检验通过"); else

disp("未通过级比检验");

pause; end 得到结果:range =

%级比范围

0.8613

1.0612 ran1 =

%级比可容范围

0.8338

1.1814 级比检验通过 则此数据可用。

骤 步骤 4:

对 X (1) 作紧邻均值生成,得 Z (1) 。

作 X (1) 的一阶均值生成,得             (2),Z(3),Z(4),Z 5 ,Z 6 ,Z 7 ,Z 8 ,Z 9 (K) Z Z  即 (K) (263.5,444.5,630.5,828.5,1049,1276.25,1514.5,1777.5,2055) Z 

其中:(1) (1)( ) 1/2( ( 1) ( )) z k x k x k    k= 2, 3…..,n

骤 步骤 5:计算矩阵 B,Y。

179183189207234220.5256270285Y             (0)(0)(0)(2)(3):(3)xxYx       

则可得出263.5 1444.5 1630.5 1828.5 11049 11276.25 11514.5 11777.5 12055 1B           

179183189207234220.5256270285Y             步骤6:最小二乘估计参数(a, b) T 。

由最小二乘法求得:1ˆ ( )T Taa B B B Yb    利用MATLAB计算出1ˆ ( )T Taa B B B Yb    ,程序如下:

B=[-263.5,1;-444.5,1;-630.5,1;-828.5,1;-1049,1;-1276.25,1;-1514.5,1;-1777.5,1;-2055,1] B =

1.0e+003 *

-0.2635

0.0010

-0.4445

0.0010

-0.6305

0.0010

-0.8285

0.0010

-1.0490

0.0010

-1.2763

0.0010

-1.5145

0.0010

-1.7775

0.0010

-2.0550

0.0010 >> Y=[179,183,189,207,234,220.5,256,270,285] Y =

179.0000

183.0000

189.0000

207.0000

234.0000

220.5000

256.0000

270.0000

285.0000 >>

inv(B"*B)*B"*Y" ans =

-0.0624

156.6162

得出 0.0624,b 156.6162 a 

骤 步骤 7:确定微分方程模型,求解得到时间响应式。

即可建立灰色模型,GM(1,1)模型的一般式为:(1)(1)dxax bdt 

解此微分方程得:

( 1 ) ( 0 )ˆ ( 1) ( (1) )ak b bx k xa ae    ;

1,2, k n 

取 ) 1 ( ) 0 () 0 ( ) 1 (x x ,再利用 MATLAB 计算出(1)ˆ(k) X ,程序如下:

function y=eg1_1f(k) for k=1:10

y(k)=2683.875*exp(0.0624*(k-1))-2509.875 end ans =

1.0e+003 * 0.1740

0.3468

0.5307

0.7265

0.9349

1.1567

1.3928

1.6441

1.9115

2.1962 所以得(1)ˆ(k) X =(174,346.8,530.7,726.5,934.9,1156.7,1392.8,1644.1,1911.5,2196.2)

骤 步骤 8:

:求 X (1) 的模拟值并累减还原求出 X (0) 的模拟值,取(0) (1)(1) (1) ˆ ˆ x x  。

由 (0) (1) (1)(k) (k) (k 1) ˆ ˆ ˆ x x x   

(k=2,...,10)得:

(0)(174,172.8,183.9,195.8,208.4,221.8,236.1,251.3,267.4,284.7)ˆX 

) 1 () 0 (ˆ  k x =akeabxae  ) ) 1 () 0 ()( 1 (

为其 GM(1,1)时间响应式的累减还原值,则1 当 n t  时,称 ) ( ˆ) 0 (t x 为模型模拟值;2 当 t>n 时,称 ) ( ˆ) 0 (t x 为模型预测值。用 MATLAB 计算预测值 ) ( ˆ) 0 (t x ( 10 20 t   )程序如下:

function y=eg1_1f(k) for k=10:20

y(k)=(1-exp(-0.0624))*2683.875*exp(0.0624*k); End ans =303.0171

322.5277

343.2947

365.3987

388.9260

413.9682

440.6228

468.9936

499.1912

531.3331

565.5446 骤 步骤 9 :检验误差。用 MATLAB 计算程序如下:

>> x0=[174,179,183,189,207,234,220.5,256,270,285] x0 =

174.0000

179.0000

183.0000

189.0000

207.0000

234.0000

220.5000

256.0000

270.0000

285.0000 >> x1=[ 167.4738

178.2571

189.7347

201.9514

214.9546

228.7951

243.5268

259.2070

275.8968

293.6613] x1 = 167.4738

178.2571

189.7347

201.9514

214.9546

228.7951

243.5268

259.2070

275.8968

293.6613 >> q1=x0-x1 q1 =

6.5262

0.7429

-6.7347

-12.9514

-7.9546

5.2049

-23.0268

-3.2070

-5.8968

-8.6613 >> q2=sum(q1)/10 q2 =

-5.5959 >> x2=sum(x0)/10 x2 =

219.7500 >> s1=sum((x0-x2).^2)/10 s1 = 1.4513e+003 >> s2=sum((q1-q2).^2)/10 s2 =

68.3777 >> C=sqrt(s2/s1) C =

0.2171 >> 参照下列 P,C 表

由于 C=0.2171<0.35 。所以该模型效果好。

今后 10 年(2005 年到 2014 年)的长江水质污染的发展为(0) (k)ˆ x=( 303.0171,322.5277,343.2947,365.3987,388.9260,413.9682,440.6228,468.9936,499.1912,531.3331,565.5446)

k=10,..20。据此情况,应对长江水质实行管理,减少其污染的排放量,以改善长江水质。

两种预测方法的比较:

二次平滑值与原始数据的标准差为:

二次指数平滑值 标准误差 179.89

1,13455 178.67

2.34338 174.934

3.34278 177.3868

3.345645 181.0774

4.182936 186.2955

4.94054 199.7551

10.75316 222.2102

19.26545 222.0139

18.89434 243.7571

22.55826

好 合格 勉强 不合格 P

>0.95 >0.8 >0.7 <=0.7 C <0.35 <0.45 <0.65 >=0.65

灰色预测的 模拟 值为:

(0)(174,172.8,183.9,195.8,208.4,221.8,236.1,251.3,267.4,284.7)ˆX 

由上可知:灰色预测法效果比二次指数平滑( 0.2   )好。

第二篇:关于海岛地区改善水质续建饮水工程的可行性报告

一、项目名称:饶平县XX镇海岛地区扩建配套人畜饮水工程

二、项目主办单位:XX镇人民政府

三、项目发展依据

XX镇位于潮州市饶平县南端,潮州三百门港在镇域北端,是潮州市唯一的海岛镇。由南北两岛组成,北岛由三百门大堤与大陆相连,南北两岛由笠港桥连成一体。陆域面积49.6平方公里,辖12个村委会、5个居委会,总人口76000多人,其中农业人口68500人,居民人口7500人,农村人年均收入只有2450元,年本级财政收入86万元,入不敷出,属饶平农村比较落后的边远海岛镇。XX镇地处南海大陆架,为典型季风型海洋性气候。常年降雨量1300mm,多集中在每年5-9月份,占全年雨量的80%,经常出现春、冬干旱气候。

XX镇淡水资源极其贫缺,水资源紧缺的问题已成为制约全镇经济和社会发展的瓶颈。1987年,镇多方筹集资金近1000万元先后兴建了6座小型水厂,但只能供镇内近一半人口饮用,饮水水源主要靠5宗小山塘水库及9口深水井,且山塘水及井水经检验,水质都不符合饮用条件。每年枯水期期间,全镇外出取水、争水现象非常普遍,严重影响着全镇人民的身体健康,阻碍着全镇经济的发展。对此,续建饮用水工程,进一步解决XX人民的饮水难,已成为XX镇政府目前急需解决的重点之一,也是今年我镇开展“三个代表”学习教育活动期间人民群众反映最强烈的问题。

四、项目发展规划

鉴于上述原因,为保障我镇人民群众身体健康及促进全镇经济发展和资源的有效开发,XX镇决定续建人畜饮用水工程,工程计划为:(1)对目前仍在继续供水的北坑、篮仔尾、龟坑、大山、红坑等5座水库实施全面改造,进行竣深及加固,增加水库的蓄水面积,和蓄水能力。扩建急需配套修筑引水渠道5条,长4500米,宽3米,投放土方2.5万立方米,石方0.37万立方米,投入资金65万元。(2)扩建蓄水池及供水站5座,蓄水量15500立方米,投入资金40万元。(3)增设食水管道8条,总长6000米,投入资金40万元。(4)购置4台除氟除锰机,改善水质,需资金25万元。上述四个项目需资金165万元。

五、资金来源

由于我镇镇级财政收入有限,资金来源只能采取政府扶持和村、居委集体自筹及向银信部门贷款等渠道筹集解决:(1)镇政府从镇财政挤出安排25万元;(2)受益村、居委集体自筹资金50万元;(3)向银信部门贷款20万元;(4)争取上级财政部门支持拨款70万元。

六、效益分析

XX镇饮水改造续建工程已于今年3月动工,10月底可竣工投入生产。项目投产后能进一步解决全镇近3万人的生活用水及解决牲畜(其中耕牛800头,生猪9000只,羊300只)的饮用水困难问题。使我镇淡水资源缺乏的状况得到明显改善,同时进一步改善农业生产发展环境,给我镇经济发展注入新的活力,发挥了较为明显的经济效益和社会效益。⒈使我镇12000亩农田常年灌溉用水困难问题得到改善;⒉群众的饮用水质得到卫生安全保证,提高健康水平;⒊渔盐生产基地的供水条件得到改善;⒋海岛的资源优势能得到充分发挥,港口工业、水产品加工业将得到更好发展;⒌人畜饮水程的投产,效益较为显著,能进一步增加我镇财政税源收入,促进海岛地区农村经济和社会各项经济的快速健康发展。

综上所述,XX镇改善水质、续建饮水工程项目切实可行,是一项既有经济效益,又有社会效益的社会公益性项目。

第三篇:水质实验室建设方案

实验室组建方案

一、选址:

1. 实验室应选择在光线充足,通风良好的场所,要与生产加工车间有一定距离;

2. 实验室应选择在清洁安静的场所,远离生活区,锅炉房与交通要道;

3. 实验室应选择在方便扦样与检验,距离车间较近的工作场所。

二、结构和布局:

根据生产实际需要,一般工厂应设置细菌与理化检验兼有的综合实验室,主要包括以下三大部分:细菌实验室、理化实验室、办公室。

1.细菌实验室: ①细菌检验操作室; ②无菌室; ③培养基制作室;④洗涤消毒室。

2. 理化分析实验室:(或者和细菌检验操作室合并)

①理化分析室(兼作感观检验室) ②仪器室(兼放细菌室显微镜等少量仪器)

3. 办公室

一般布局要求如下:

1. 细菌检验操作室(常规操作)

细菌检验操作室是细菌培养与检验主要操作室,主要设施是实验台。

对实验台的要求:

a.实验台面积一般不小于2.4×1.3m;

b.实验台位置应在实验室中心位置,要有充足光线;也可以做边台。

c.实验台两侧安装小盆与水龙头;

d.实验台中间设置试剂架,架上装有日光灯与插座;

e.实验台材料要以耐热、耐酸碱为宜。

2. 无菌室:

无菌室通过空气的净化和空间的消毒为微生物实验提供一个相对无菌的工作环境,无菌室是处理样品和接种培养的主要工作间,应与细菌检验操作室紧密相连。为满足无菌室无菌要求,无菌间应满足以下布局:

a.入口避开走廊,设在细菌检验操作室内;

b.与操作室用两道缓冲间隔开;

c.无菌室与缓冲间均装有紫外灯,要求每3平米安装30w紫外灯一盏;

d.无菌室内设有实验台(中央实验台与边台皆可),紫外灯距实验台面要小于1.5m;

e.无菌室与操作室之间设有双层窗构成小通道。

3. 培养基制作室:

培养基室是制作、配制微生物培养所需培养基及检验用试剂的场所,其主要设备应为边台与药品柜。

a.边台上要放置电炉,以满足熔化煮沸培养基时用;

b.边台材料要耐高热、耐酸碱;

c.药品柜分门别类存放一些一般药品及试剂;

d.危险、易腐易燃有毒有害药品单独设保险柜存放;

e.边台上要放天平,以称取药品用。

4.洗涤消毒室:

洗涤消毒室用以消毒洗涤待用与已用之玻璃器皿,培养基及污物,其面积应大于10m2 。

为满足洗涤消毒的功能,洗涤消毒室应设有:

a.1-2个洗涤池,洗涤池上下水网要畅通;

b.器皿柜或实验台,以放置洗涤好器皿;

c.高压灭菌锅,其所用电源应满足用电负荷;

d.室内安有通风装置(通风柜)或换气扇;

e.有条件的单位还可在该室内,设供日常检验用水蒸馏水器装置。

5. 理化分析室:

(如果没有条件,这个可以和微生物常规实验室合并)理化分析室是物理化学分析的主要操作室

a.实验台与细菌操作室要求相同

b.设置通风柜以满足加热、消化、干燥、烧灼和化学处理等工作需要;

c.洗涤池。

6. 仪器室:

如果没有条件,这个可以和微生物常规实验室合并,用以放置显微镜、电子天平及理化分析用小型仪器;

a.要求清洁干燥、防潮防虫、避光;

b.仪器台要稳固、牢靠。

7. 办公室:

办公室是化验人员进行原始记录等各项工作的场所,是与非化验室人员交往较多的场所,因此,应设在整体综合化验室的最外层,只需有桌、椅等简单设施即可。

对于小的企业实验室,如果没有更多的房间进行区分,应该可以通过规划房间分区,以保证实验室不同工作区(洁净区和一般操作区)之间有一定区分,因此,最少应保证4个房间或者4个分区。

1.洗刷消毒区域,这个区域要求相对独立,最好以房间间隔,因为这个区域处理废物,有一定的污染和湿度。

2.培养基配制区域,用于培养基的配制,经常有水等,需要相对独立一些。

3.一般操作区域,这个是主要操作区域,微生物的试验结果的观察,显微镜操作,一般的简单理化操作,仪器设备等,都可以合并在这个房间或者区域进行。

4.无菌操作区域,无菌间,这个要求独立。

三、一般仪器设备(具体的仪器设备要根据你们实验室的要求来选用)

1.超净工作台:超净工作台作为代替无菌室的一种设备,使用简单方便,为实验的开展提供一个相对无菌的操作台。超净工作台湾队根据风向分为水平式和垂直式。

其它可能用到的设备:高压锅、厌氧培养设备、离心机、振荡器、烤箱、恒温水浴箱、菌落计数器、电位 pH计、高速离心机等设备。

2. 高压蒸汽灭菌器(又叫高压灭菌锅):物品的灭菌。

3. 培养箱:主要用于实验室微生物的培养,为微生物的生长提供一个适宜的环境。

1)普通培养箱:一般控制的温度范围为:室温+5~65度,又分为电热恒温培养箱和隔水式恒温培养箱。

2)生化培养箱:一般控制的温度范围为:5~50度。

3)恒温恒湿箱:一般控制的温度范围为:5~50度,控制的湿度范围为:50~90%。可作为霉菌培养箱。

4)厌氧培养箱:适用于厌氧微生物的培养。(小型厌氧培养罐、厌氧产气袋-方便,快捷)

4. 电热干燥箱:用于吸管,平皿类玻璃器皿的干热、灭菌和烘烤。

5. 冰箱:超低温冷藏箱,三洋、海尔、美菱、澳柯玛

6. 电子天平:一般要求具备精度达到万分之一的分析天平。

7. 显微镜:观察细菌形态和动力、微生物和微小物品结构的必备仪器。

8. 均质器:用于均质样品,有旋转刀片式和拍击式可以选择。

9.蒸馏水器:提供蒸馏水,现在已经被超纯水机代替。

10.水浴锅:部分培养温度需要水浴(如大肠杆菌检验)

四、常规玻璃器皿

1. 三角烧瓶与广口瓶:多用于盛培养基及配制溶液,常用的规格有250mL、500mL、1000mL。

2. 烧杯:供盛液或煮沸用,常用的规格为100mL、250mL、500mL、1000mL

3. 量筒:用于液体测量,常用规格为100mL、250mL、1000mL

4. 试管:用于细菌培养,有多种规格。

5. 吸管:用于吸取少量液体,常用的吸管为0.1刻度1mL及1.0刻度的10mL吸管。

6. 培养皿:为硬质玻璃双碟,常用于分离培养,盖与底大小应合适,常用规格为90mm。

7. 载玻片盖玻片:细菌涂片观察用。

8. 试剂瓶:装试剂用,常用棕色避光

9.其它,如试管架、毛刷、酒精灯、接种针、接种环等

五、化学试剂和培养基

化学试剂和培养基:参照所执行标准后面的附录购买所需试剂和培养基,目前所用多为合成干粉培养基,试剂也可以购买到标准配套试剂。

第四篇:浅析城市供水水质监测实验室管理

摘要:本文立足于相关研究的研究成果,从水质样品采集管理、实验室分析工作管理、实验室人员管理、实验室档案管理等方面提出浅析城市供水水质监测实验室管理管理体系的认识。

关键词:水质监测,水质样品,质量控制,实验室人员,档案管理

中图分类号: K206 文献标识码: A

前言

随着城市化进程的日益加快,水污染问题越来越严重,导致我国的城市供水安全面临严重威胁。水质监测是城市供水安全中最重要的一个环节。水质监测可以及时、准确的反映出当前水质情况,并能为加强水环境管理、控制污染源以及进行科学的城市供水提供有利的科学依据,对于提高城市供水安全具有重大意义。

1 水质样品采集管理

水质采样是整个水质监测分析工作的前提和基础,是监测工作的重要环节【1】。不同的监测项目具有其特殊的采样要求,采样操作的规范与否,关系到水质监测分析评价工作的成败。

1.1采样布点和频率

受环境条件和监测经费等客观因素影响,我们必须优化采样点,争取用最少的监测点位保证提供监测范围内具有足够代表性的环境质量信息【2】。一般通过调查研究、收集资料和理论计算,确定采样点,审查论证,批准后设置采样点编号和标志。监测频率能够反映水样在时间上的周期性变化规律,一般根据实际情况和理论计算相结合的方式确定。

1.2现场水样采集

根据具体采样项目,估算好采样量,选对装样容器和保存方法,特别是特殊项目一定要现场固定的,选好固定剂。除配备必要的采样工具外,还需携带现场检测仪器。温度、 pH值、溶解氧等项目需现场监测。 认真填入“采样原始记录表”,水样的感官指标描述要准确。为保证水样的采集质量,必须进行质量控制样品的采集。 一般质量控制样品的采集数量为水样总数的10~20%。通常选用采样器空白样、现场空白样【3】。

2 实验室分析工作管理

2.1水质监测项目

水质监测的主要目的就是检验水的成分是否与水质指标相吻合【4】。根据质量标准的要求,结合监测目的、水质状况、分析测定条件、经常检出或超标项目等原则合理确定水质监测项目,明确必测和选测项目。

2.2水质监测方法

水质监测的分析方法分为化学分析法和仪器分析方法。化学分析法都是以化学反应为基础的水质分析方法,包括酸碱滴定法、络合滴定法、沉淀滴定法以及氧化还原滴定法【5】。仪器分析方法包括比色分析及分光光度法、原子分光光度法、色谱分析法【6】。应选择灵敏度高、选择性好、稳定性好、所用试剂和仪器易得的监测方法。根据工作的实际情况与国家标准方法协调一致原则,优先等效或参照采用国际标准作为分析方法【7】。

2.3实验室质量控制

实验室分析过程中的质量控制是为了保证分析结果具有一定的精确度和准确度。

2.3.1实验室内质量控制

实验室内质量控制包括空白样品分析、加标回收率分析、平行样分析、标准物质分析、绘制控制图等。

空白样品的测定可以估计纯水、试剂及每个分析步骤可能带来的沾污等。空白值不仅影响到方法的检出限、最低检出浓度,而且影响到测定结果,尤其是对低浓度的影响更大。空白分为溶剂空白、试剂空白和样品空白【8】。

通过加标回收率的试验可以了解测定中是否存在干扰,判断所选用的分析方法能否用于该样品的测定【9】。

平行样分析不仅反映了实验室分析的精密度,而且也在一定程度上检验了样品采集运输过程对检测结果的影响。

使用有证标准物质是实施实验室质量控制的基础,它既可以达到量值溯源的目的,又可以作为鉴定仪器性能、评价分析人员的技术水平及衡量实验室条件是否符合的标准。由质量控制人员将一定数量的已知样品(质量控制样)和常规样品同时安排给监测人员进行的测定,若测试结果经质控人员核对无误,即表示同批数据的质量是可信的【10】。

控制图是用来评价和控制分析质量的统计学工具。控制图以实验结果为纵座标,实验次序为横坐标,实验结果均值为中心线,根据计算得到均值的标准差决定方法的警告限和控制限。分析结果如果落在警告限或控制限之内说明分析结果已控制在一定置信水平 ,否则认为分析结果失去控制。

2.3.2实验室间分析质量控制

在参加实验室进行实验室内部分析质量控制的基础上,对各实验室进行分发加密码样等形式考察。通过对各实验室间的数据比对、评价检查各实验室质量控制的效果,是发现和消除实验室误差重要措施。

3 实验室人员管理

实验室人员的构成分为质量管理人员、水质监测人员。

3.1质量管理人员

质量管理人员主要活动包括不符合工作控制、纠正和预防措施、内审、测量溯源性、监测结果质量保证等。同时组织人员持证上岗考核,开展质控考核、能力验证、质量监督等质量管理工作。要求质量管理员必须具备水质监测专业技术实践经验,熟悉本单位的监测工作过程和特点,掌握体系管理准则和相关质量体系文件要求,熟悉质量管理与质量控制知识和数理统计技术【11】。

3.2水质监测人员

水质监测人员的工作是多方面的,包括监测方法的确定、样品的采集与处理、标准溶液的配制、样品的测试及数据的处理。仪器分析人员应具备各种仪器的综合能力,化学分析人员应具备化学实验理论的坚实基础和熟练操作能力,以保证分析数据的可信性、可靠性。水质监测人员最好应该系统地学习过大学化学系分析专业的课程,通晓计算机知识,具备较强的实验操作和数据分析能力。

4 实验室档案管理

实验室的档案包括专业技术人员档案、业务培训档案、仪器设备档案、水质监测数据档案、质量保证、标准及计量档案等。

4.1 水质数据档案

水质监测数据档案是实验室档案的主体。水质监测数据档案应包括从采集水样、选择试剂、称量、定容、标定到分析检测整个过程的数据记录。凡是水质检测工作程序中形成的数字文件资料都应列入归档范围。根据水质监测工作程序的特点,以采集水样到检测结果为序,在水质监测一级类目下设置四个二级类目:水样统计类;采集样品类;检测结果类;水质检测报告类【12】。

4.2 档案的质量管理

应建立合理的水质监测档案体系。归档是档案工作的基础,要使档案管理工作标准化和规范化。加强档案管理人员业务培训,在资料收集中做到“三勤”,即勤收集、勤督促、勤检查【13】。

结论

城市水质监测管理涉及面广,是一项综合的系统管理工程,需要各个环节之间的密切配合。结合具体情况,通过积极主动地采取有效的质量控制措施,进一步提高水质监测质量管理,有助于我国的质量控制工作上一个新台阶,以实现城市用水的安全卫生。

参考文献

【1】汤宜伟.胡涛 浅谈水质监测中现场水质采样的质量保证;期刊论文;治淮2013(12);65-66.

【2】苗优娜,水质采样质量保证的预防性控制探讨;广东化工;2013,40(24);104.

【3】汤合强, 汤兆瑞;水质采样的质量控制技术方法探讨;中国科技财富2011(8);97.

【4】沈中心,李生,董政;水质监测标准与方法探究;北方环境;2013,25(10);87-88.

【5】李君;浅谈水质分析的意义与内容;科技创新导报;2012(21),233.

【6】杨夏欣, 姚亮;环境水质监测的分析方法及意义分析;科技传播;2014(16);144-145.

【7】邱立萍;水质监测分析的系统问题;交通环保;1999(20),3;17-20.

【9】胡玮,方航;浅谈水质分析的质量控制;浙江水利科技;2012(1);33-35.

【8】陈亚妍;水质监测质量保证;中国公共卫生;2005(21)766-768.

【10】魏金龙;解析标准样品在环境监测应用中几点问题; 2013(7) .

【11】袁力;加强环境监测质量管理人员队伍建设的思考;环境监测管理与技术;2010,22(5);5-7.

【12】张 燕;档案管理;2002(2);28.

【13】于莉, 彭华,王兴国,王琪,彭国伟,王坤丽;环境监测业务技术档案管理的思考;中国环境监测;2014,30(2);91-94.

第五篇:水质工程学上课程设计(定稿)

水质工程学(上)课程设计

任务书

专业:

给水排水

班级:

姓名:

浙江科技学院建工学院

二0一四年十月

给水处理厂设计任务指导书

设计周数 2周

一、课程性质和任务

本课程是给水排水专业的主要实践性教学内容之一,其任务是加深理解所学知识,培养综合分析和解决实际排水工程设计问题的初步能力,使学生在设计,运算,绘图,查阅资料和使用设计手册,设计规范等基本技能上得到初步训练和提高。

二、设计原始资料

1、某小城镇净水水厂,日均处理水量为4万吨,远期规划处理水量为(

40000+学号后两位×200

)吨,根据远期规划水量设计一个小规模的给水处理厂。

2、水质特点:

进水水质:CODMn 为18mg/L ,,SS为18mg/L,

pH为6-8,浊度NTU为18。

要求出水水质:CODMn 为5mg/L ,,SS为3mg/L,

pH为6-8,浊度NTU为3。 净水处理厂的出水水质要求达到国家饮用水卫生安全标准,根据处理要求合理选择处理构筑物。

3、水处理厂选址为远离居民区,且处于城镇的近水区域。地面标高均为零米。

三、设计要求

1、由规划日均处理水量,水厂自用水量为总水量的5%,计算净水处理厂的设计流量。

2、根据水质情况,地形,确定净水处理方法和工艺以及相关的处理构筑物。

3、对各个处理构筑物进行工艺计算,确定其形式、数目和尺寸。

4、进行处理构筑物的总体布置和净水的高程设计。

四、设计内容

本设计包括设计说明书和图纸两张。 设计说明书内容如下:

1、 目录

2、 概述设计任务和依据,分析设计资料的特点。

3、 计算设计流量和净水处理程度。

4、 给水处理工艺选择依据和方案确定。

5、 各个处理构筑物及其附属设备的工艺计算,及其工作特点计算。

6、 给水处理构筑物之间的水力计算(沿程损失和局部损失),及高程计算。

7、 处理构筑物总体布置特点和依据。 图纸内容

1、 给水处理厂总平面图。

2、 核心处理构筑物平、剖、立面图。

五、配套教材和设计指导书

1、给水工程

2、给排水设计手册

3、室外给水设计规范

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