环评水质水温、pH、浊度、色度、臭味在线监测
时间:2026-02-26
涉川
一、方案介绍
本方案针对建设项目环境影响评价阶段及运行期环境监管需求,建设水质多参数自动在线监测系统,实现对受纳水体或排放水体关键水质指标的连续监测与数据远程传输。
系统集成自动采样、水质分析、数据采集、通信传输及监测平台,实现水环境状态实时感知、异常识别与监管数据联网,为环境管理部门和建设单位提供科学依据。
系统适用于河流、湖泊、水库、排污口及生态敏感水域的长期连续监测。

二、监测目标
-
实现环评阶段水环境质量连续监测
-
建立水质变化趋势数据库
-
评价工程建设对水环境影响程度
-
支撑环保验收与运行监管
-
提供污染预警与决策依据
三、需求分析
(一)监测需求
需对以下指标进行自动监测:
水温
pH值
浊度
色度
臭味强度或气味指标
pH值
浊度
色度
臭味强度或气味指标
监测数据应具备连续性、可追溯性与合规性。
(二)运行需求
系统应满足全天候无人值守运行,具备自动清洗、自动校准及故障自诊断能力。
(三)监管需求
监测数据需支持环保监管平台联网,并满足数据完整性与防篡改要求。
四、监测方法
系统采用在线传感与自动分析相结合的方式:
水温采用数字温度探头直接测量;
pH采用电化学玻璃电极法;
浊度采用光散射法;
色度采用光学比色法;
臭味采用气味传感或水质嗅阈指数间接测量方法。
pH采用电化学玻璃电极法;
浊度采用光散射法;
色度采用光学比色法;
臭味采用气味传感或水质嗅阈指数间接测量方法。
监测终端按设定周期自动采集并上传数据。
五、应用原理
(一)水温监测原理
基于热敏电阻或铂电阻温度变化特性,将温度变化转换为电信号输出。
(二)pH监测原理
利用玻璃电极与参比电极产生的电位差与溶液氢离子活度之间的函数关系计算pH值。
(三)浊度监测原理
通过测量水中悬浮颗粒对入射光的散射强度计算浊度值。
(四)色度监测原理
通过特定波长光吸收强度测定水样颜色浓度。
(五)臭味监测原理
利用气体敏感元件检测挥发性物质浓度变化,结合算法模型计算气味等级。
六、功能特点
-
多参数一体化在线监测
-
自动采样与自动清洗功能
-
数据实时上传与远程访问
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历史数据存储与查询
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异常自动报警
-
远程设备维护管理
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支持手机、电脑及微信小程序查看
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支持环保平台数据对接
七、硬件清单
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序号
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设备名称
|
配置
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|---|---|---|
|
1
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水质在线监测主机
|
1套
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|
2
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水温传感器
|
若干
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|
3
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pH在线分析仪
|
若干
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|
4
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浊度传感器
|
若干
|
|
5
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色度在线分析仪
|
若干
|
|
6
|
臭味监测模块
|
若干
|
|
7
|
自动清洗装置
|
1套
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|
8
|
取水与过滤单元
|
1套
|
|
9
|
数据采集与4G通信模块
|
1套
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10
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防护监测机柜
|
1套
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11
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供电与防雷系统
|
1套
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|
12
|
云监测平台
|
1套
|
八、硬件参数
(一)水温传感器
量程:0~50℃
精度:±0.2℃
分辨率:0.01℃
精度:±0.2℃
分辨率:0.01℃
(二)pH分析仪
量程:0~14 pH
精度:±0.05 pH
重复性:±0.02 pH
精度:±0.05 pH
重复性:±0.02 pH
(三)浊度传感器
量程:0~1000 NTU
精度:±2% FS
精度:±2% FS
(四)色度分析仪
量程:0~500 度
精度:±5%
精度:±5%
(五)臭味监测模块
量程:0~1000 OU
精度:±10%
精度:±10%
(六)采集终端
通信方式:4G / 以太网
数据存储:不少于12个月
防护等级:IP65
数据存储:不少于12个月
防护等级:IP65
九、方案实现
(一)系统架构
系统由感知层、采集层、通信层、平台层及应用层组成,实现数据采集与监管应用一体化。
(二)实施流程
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监测断面选址与水力条件分析
-
监测站房与取水系统建设
-
设备安装与布线
-
系统调试与校准
-
联网测试与试运行
-
验收与正式运行
十、数据分析
系统平台提供:
水质趋势变化分析
异常波动识别
工程影响对比分析
监测断面关联分析
长期环境质量评价
异常波动识别
工程影响对比分析
监测断面关联分析
长期环境质量评价
支持数据导出及报告自动生成。
十一、预警决策
建立多级预警机制:
阈值超限报警
变化速率异常报警
设备故障报警
变化速率异常报警
设备故障报警
系统自动推送短信或平台通知,并提供应急处置建议。
十二、方案优点
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满足环评连续监测要求
-
数据客观可靠
-
自动化程度高
-
运维成本低
-
支持长期稳定运行
-
满足环保联网监管需求
十三、应用领域
建设项目环评监测
排污口在线监控
水库及河道环境监测
工业园区水环境监管
生态修复效果评估
排污口在线监控
水库及河道环境监测
工业园区水环境监管
生态修复效果评估
十四、效益分析
(一)环境效益
实现污染早发现与早治理,降低水环境风险。
(二)经济效益
减少人工监测费用,提高监管效率。
(三)管理效益
建立标准化水环境监测体系,提高监管科学性。
十五、国标规范
HJ 91 水质自动监测技术规范
HJ/T 353 水污染源在线监测系统技术规范
GB 3838 地表水环境质量标准
GB/T 5750 生活饮用水标准检验方法
HJ 212 污染源在线监控数据传输标准
HJ/T 353 水污染源在线监测系统技术规范
GB 3838 地表水环境质量标准
GB/T 5750 生活饮用水标准检验方法
HJ 212 污染源在线监控数据传输标准
十六、参考文献
《水质自动监测技术与应用》
《环境监测仪器原理与方法》
生态环境部水环境监测技术文件
《环境监测仪器原理与方法》
生态环境部水环境监测技术文件
十七、案例分享
案例一:某工业园区环评监测项目
建设水质在线监测站,对排放影响断面实施连续监控,实现环评验收数据自动化采集。
案例二:某河道治理工程监测项目
通过长期监测系统评估治理前后水质变化趋势,为工程验收提供数据支撑。
十八、成本预估
以下为典型单站建设参考成本(根据配置不同调整):
|
项目
|
费用范围(人民币)
|
|---|---|
|
在线监测主机
|
3~5万元
|
|
水质传感器组合
|
6~10万元
|
|
取水与预处理系统
|
2~4万元
|
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通信与平台建设
|
1~2万元
|
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安装调试
|
1~2万元
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站房与配套
|
2~5万元
|
单站总体投资估算:15~28万元
运维费用约为设备投资的8%~12%每年。
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