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[接上页] ┌───────┬────────────┬─────────┐ │ 监测项目 │ 分析方法 │ 引用标准 │ ├───────┼────────────┼─────────┤ │粒度│沉积物粒度分析法│GB/T13909 │ ├───────┼────────────┼─────────┤ │氧化还原电位│电位计法│GB 17378.5│ ├───────┼────────────┼─────────┤ │汞(Hg)│原子荧光光度法│GB 17378.5│ ├───────┼────────────┼─────────┤ │镉(Cd)│无火焰原子吸收分光光度法│GB 17378.5│ ├───────┼────────────┼─────────┤ │铅(Pb)│无火焰原子吸收分光光度法│GB 17378.5│ ├───────┼────────────┼─────────┤ │铜(Cu)│火焰原子吸收分光光度法│GB 17378.5│ ├───────┼────────────┼─────────┤ │砷(As)│原子吸收分光光度法│GB 17378.5│ ├───────┼────────────┼─────────┤ │油类│紫外分光光度法│GB 17378.5│ ├───────┼────────────┼─────────┤ │碳化物│亚甲基蓝分光光度法│GB 17378.5│ ├───────┼────────────┼─────────┤ │有机质│重铬酸钾氧化—还原容量法│GB 17378.5│ └───────┴────────────┴─────────┘ 5.2重点倾倒活动的跟踪监测 若倾倒区单位时间的倾倒量较大,倾倒频率较高,应针对倾倒物的理化特性和倾倒区的水文动力特点,对倾倒活动进行跟踪监测。其监测指标(示踪指标)的选取,应能反映出倾倒物在倾倒区的扩散范围,反映倾倒活动对周边生态环境的扰动范围和影响程度。 5.3专项监测 倾倒区的专项监测是在倾倒活动进行或常规监测过程中发现异常情况,如倾倒区环境发生异常变化,倾倒区附近渔业捕捞产量和品种急剧下降,海水增养殖业发生严重病害时,所进行的专项监测或采取监控手段的监测。其目的是阐明上述异变化与倾倒活动的关系。为了阐明上述关系,需要开展: —— 验证选划时数值分析中倾倒物扩散浓度变化及迁移归宿,在倾倒物实际倾倒时进行的海上跟踪监测; —— 对倾倒频率、单船倾倒数量、倾倒方式、倾倒潮况等对环境不同影响进行的倾倒方法研究性监测; —— 倾倒物在海底的堆积范围、程度的监测; —— 航道淤积和地形变化的监测; —— 倾倒区水深变化趋势的监测等。 5.3.1倾倒物的沉降、扩散和迁移:利用倾倒物倾倒作业进行海上跟踪实验,以确定其各项系数。其实验方法参见附录A。 5.3.2倾倒物倾倒方式:分别在大、小潮、涨落潮四种情况下,观察倾倒物倾倒后,在海洋环境中的输运过程。其实验手段包括:采用船舶采样方式,一船固定,一船跟踪主流轴方向连续采取水质悬浮物。根据悬浮物浓度变化分析不同潮况下倾倒物倾倒对环境的影响程度。 5.3.3倾倒物倾倒沉积实验:在倾倒区进行1:5000的水深测量,辅以进行沉积物柱状样采集,分析计算沉积速度和堆积厚度。 5.3.4生态敏感区影响实验:与倾倒同步对生态敏感区进行连续水质监测,同时观测潮汐资料。 5.3.5根据污染事故类型确定监测项目、范围和频率,应注意监测的时效性;在及时分析监测数据的同时,随时调整监测项目、范围和频率,并提出污染减轻对策和控制措施。 6监测数据处理和质量控制 对监测的倾倒区取得的历史和现场调查资料、数据,应建立完善的信息管理系统。该系统要求具有储存、增补、修正、检索、游览、科学运算、制表、成图、共享、传输等功能。 应当建立海洋倾倒区监测的质量控制和质量保证系统,采取全程质量控制手段,保证监测数据的准确性、完整性和科学性。 7监测与评价结果 综合现场监测、调查和观察资料,结合历史资料,通过数据分析和处理,应对监测的倾倒区作出如下的评价结论: —— 倾倒区和倾倒区周边环境倾倒物的堆积情况; —— 倾倒区中心的水深变化及趋势预测; —— 倾倒物在倾倒区的沉降速率; —— 倾倒物在倾倒区的扩散范围; —— 倾倒区底栖环境地球化学特性时空变化的程度和趋势; |