水质监测阶段的质量控制:选择合适的水质监测位置。根据水源的不同,选择的监测点也不一样。如针对地下水要在水流垂直方向位置来设置监测点,同时在水流平行方向位置再设置另一个监测点,由于地下水*渗透形成块状污染,这样设置可以有效的防止水污染从两个方向扩散。而对于渗透度相对较小的蓄水层和渗井来说,选择水源监测点好的距离比较近,这样能够有效的避免污染。因此在设置监测点位时需要将污染物的分布情况以及扩散度等因素都要考虑进去,另外还要根据当地的具体环境,北京水*测,使水质监测的更为有准确性。
一般水*测方法:物理分析法,依赖于物质的物理特性来进行分析,具体来说通常分为对样品施加物理影响和不施加影响两种方式。对样品施加的影响主要包括对样品进行加热、加电和加光照等,然后分析样品对这些影响的响应,从而根据物质的物理参数如比热容、电导率和透明度等对物质的性质进行判断。物理分析法可以**对水质进行比对,水*测系统,却无法对其中成分进行辨识,以及定量或半定量分析,因此该类方法目前已不常见。
水质监测的原始监测数据需要经过标准化处理,水*测仪,因为影响水质质量的各种指标的性质、量纲和尺度不同,它们的浓度差别较大,如水质化学需氧量的平均浓度为80.83mg/L,而镉的平均浓度是0.00017mg/L,若不经过标准化处理,水*测设备,则在分类中化学需氧量的作用将远大于镉的作用。
由于不加处理的水质监测原始实测数据指标是无法进行比较的,为了消除由于量纲的不同可能带来的一些不合理的影响,应先对水质监测原始数据进行统一标准化。对水质监测原始数据进行标准化,即对同一变量减去其均值,再除以标准差,以消除原始水质监测数据之间的量纲影响,使标准化后的监测数据具备可比性。