浅谈水质在线监测在游泳场所的应用与展望

摘要:为研究游泳场所安装的水质在线监测系统是否具有现实意义,通过调查比对等方法,发现在线水质监测系统总体来说能发挥其监测预警的作用,也存在着不足和改进的方面,并展望水质在线监测系统在游泳场所的应用前景。
关键词:水质在线监测;游泳场所;应用
游泳被推荐为最健康的运动方式之一,但是游泳池的水质时不时被一些游泳爱好者所诟病,如何能及时准确掌握游泳池水质的卫生指标,对改善泳池水质,保证泳客身体健康有着实际而重要的意义。2013年8月上海市卫生监督所在上海国际体操中心游泳池试行安装了24h水质在线监测系统,旨在借助信息化手段,努力提高游泳场所卫生监管的科学性、准确性。为了解在线监测系统在游泳场所的试行应用情况,笔者通过调查研究,发现在线监测系统总体来说能发挥其监测预警的作用,但也存在着改进和提高的方面。
1 游泳池水质在线监测系统的组成
该游泳池在线监测系统由北京某在线监测服务公司研发,水质在线监测系统由采样单元、分析测试单元(监测仪器)、数据采集与传输单元、监控中心四部分组成。采样点在泳池的回水口,通过安装在泳池机房内的监测仪器对采集的水质进行测试,由无线网络将数据采集并传输至数据库,在终端显示监测的数据和分析结果。对游泳池水监测的指标为游离性余氯、浑浊度、ph值和水温,数据显示间隔时间为5min。
2 调查过程
2.1 基本信息 上海国际体操中心游泳池常年开放,是对社会开放的综合标准型游泳池。泳池水容量约200吨,共有2套水质循环系统,3个砂缸,配备有专业的自动循环加氯系统和臭氧消毒系统。泳池配有专职水质工,在开放期间对泳池水质进行水质调试和手工监测。
2.2 现场采样数据与在线监测数据比对。根据游泳场馆的季节性特征,选取夏秋季(7~10月)平常日、双休日各4d,冬春季(1~4月)平常日、双休日各2d的进行现场检测,与在线监测显示的数据进行比对。快速检测的数据为游离性余氯、浑浊度、ph值和水温。快速检测12d,均在上午10:30~10:45分,采样点在游泳池水进水口附近1平米区域,每隔5min测一次数值,每天共取得4个时间节点共计16项数值,总共检测192项次数。我们以10%的精确度为参照,得出以下比对结果见表1。
从表1数据来看有近5成的余氯比对数据在10%误差以外,由于余氯在空气中挥发较快,而在线监测数据的采样点在管道终端回水口处,快速检测的采样点在游泳池进水口处,经过较长距离的循环余氯值易产生偏差,导致误差增大。所有快速检测的浑浊度数据均与在线监测的浑浊度数据在10%误差以外,提示浑浊度指标存在严重偏差,可能与在线监测系统、感应器敏感度等有关。ph值和水温均在10%误差范围内,提示上述两项指标的在线监测数据与快速检测数据较吻合,这与在线监测的准确性有关,也与这两项指标本身稳定性较强,波动幅度不大有关。
2.3 发放调查表,对游泳馆方水质工作人员、在线监测管理方工作人员进行调查问卷。从反馈情况来看,该在线监测系统安装于2013年8月,安装方定期前来对监测仪器,件进行维护保养,在线监测数据在现场仪器上有显示,并通过电脑网络传输到终端数据库。
3 分析与讨论。
3.1游泳池水在线监测的优势。
3.1.1 由于在线监测数据能实时监测泳池指标,5min就能更新一次监测数据,并通过电脑直接记录在服务器中,利于存储与读取。相比于人工检测,大大提高了检测的频次与效能,也使检测工作更加便捷。
3.1.2 实现监测数据的实时传送,及时掌握游泳池水的主要指标。在线监测能时间掌握游泳池水中的主要卫生指标,并通过电脑传输系统,及时上传到数据库,并由数据库发送到网络终端的连线电脑上,从而达到了数据的传输与共享。
3.1.3 通过数据上传与读取,实现终端数据共享,让管理者能在电脑、手机等媒介上有效的掌握监测数据,给予预警提示,及时作出应对措施。
3.1.4 在线监测的数据能提供给管理者和监督者大量的原始信息,通过对检测数据的分析比较,能有效的掌握游泳池水卫生指标的波动情况,为及时作出干预或水质改善提供依据。
3.2在线监测系统的不足
3.2.1 取水监测点距游泳池人流的密集处较远,且仅有一个监测点,监测数据的代表性不够直观。尤其是对于正规大型游泳场馆,游泳池体积较大,且大多数均配备成人游泳池和儿童游泳池,在线监测点应分布更多。由于技术的原因,在线监测系统的取水点一般位于游泳池水循环的末端,为回水口处,距离泳池中心点较远,泳池内的池水经过多根管道的循环才能回到回水口处,该处的数据与泳池内的池水数据存在着偏差,尤其是在调查中,几个主要理化指标余氯和浑浊度,均与现场快速检测获得的数据有一定的误差,对于真实掌握游泳池内的水质状况存有疑问。
3.2.2 在线监测系统能监测的参数数据较少,一些主要微生物、致病菌指标难以检测。游泳池水质在线监测系统因其开发的程度,现能提供的监测参数仅为余氯、浊度、ph值、orp、水温等理化指标,而对于影响人体健康的细菌总数、大肠菌群和一些致病菌的检测由于需要培养和检验,无法实现即时反映。
3.2.3 在线监测系统的维护不够持续有效。在线监测系统的检测探头,检测试剂,循环系统因全天24h不间断的工作,损耗较大。在调查过程中发现,有2w时间内由于检测试剂耗尽,系统不能正常显示数据,导致了在线监测系统无法正常工作。尽管在线监测安装方能定期到现场进行维护保养,但未能发现检测试剂缺失,监测指标偏移,也存在着维护不力的因素。
4建议与展望
4.1 在线监测技术运用到游泳池水监控中,是大势所趋。游泳场所,尤其是对社会开放的公共泳池,有着泳池容积大、人流量大、人流时间密集的特点,一旦发生公共卫生事件,必将影响大、受众多、危害强。对于在线监测开发部门,应将更多的技术与力量着眼于游泳场馆,让泳池方和监管者能实时监控水质状况,提供手信息资源,防范于未然。
4.2 水下监测存在着稳定性差,易偏移,难溯源的问题,因此对于水下监测点的布点,可在成本可调控的基础上,均匀布点,尽量能顾及到整个泳池的主要人群区域,避免监测点单一导致的在线监测数据代表性不强,无法真实反映泳池实际水质的情况。
4.3 对于在线监测的参数选择上,希望能有更多的微生物、致病菌等定性指标显示的研发,这对于掌握游泳池水质具有重要意义。
4.4 在线监测系统是一项长期持久的工作,不仅需要开始阶段的安装调试,更需要后期不断的维护保养更新研发,尤其是现场维修和消耗品补充,切不可安装时热热闹闹,维护时冷冷清清,最终在线监测设备成为摆设。
4.4 对于监管部门来说,要及时掌握游泳池水在线监测的动态与进展,并加以正确的宣传与引导。同时对于在线监测数据出现的不合格项,要建立警示联动机制,时间处置超标问题,将可能产生的危害降到。
参考文献:
[1]童诗存,杨振坤,郭雪景.等. 基于plc的游泳池水处理控制系统[j].自动化技术与应用,2006,25(2).
[2]朱建彬 浅谈游泳池水处理系统设计[j].建筑・建材・装饰2008,9(8).
编辑/王海静
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