光譜技術水質監測“無標可依”?多層級標準體系正在加速成型
不少客戶私下咨詢:“光譜技術用于水質在線監測,既沒有GB開頭的國家標準,也沒有HJ開頭的生態環境標準,用在項目上真的靠譜嗎?"
其實大家有這樣的顧慮完&全可以理解,畢竟標準是項目合規性的重要參考。但今天想跟大家說一句:放寬心!光譜法在水質領域的應用,絕非“無據可依",相反,國家早已通過一系列政策和標準,釋放出對這項技術的關注與支持信號。
一項關鍵技術的推廣,往往走在行業標準制定的前面,這并非滯后,而是新技術落地應用的必然規律。
“建立污染源特征熒光光譜、全光譜、質譜等圖譜庫"——這是生態環境部在《入河入海排污口監督管理技術指南溯源總則》(HJ 1313-2023)中明確提出的技術要求。

2024年,全國累計排查河湖岸線已超過43.6萬公里,查出入河排污口20.9萬個。僅憑這一組數據,就能感受到當前水質監測任務的艱巨與迫切。傳統監測方法在面對如此海量的監測需求時,其效率瓶頸日益凸顯。
標準演進
光譜技術在水質監測領域的標準化進程正在加快。從國家標準、地方標準到行業團體標準,一套多層次、多維度的技術規范體系正在形成。
在國家層面,《入河入海排污口監督管理技術指南 溯源總則》(HJ 1313-2023)首&次將光譜法正式納入排污口溯源的技術體系,為光譜技術的應用打開了政策大門。
2024年底,由中國環境保護產業協會和中國水利工程協會聯合批準發布的《紫外-可見-近紅外光譜水質在線監測系統通用技術要求》 ,為光譜監測系統的設計、生產和檢驗提供了詳細的技術依據
落地推進
光譜技術標準體系正從原則框架向具體操作規范快速推進。北京市于2024年9月發布的《紫外-可見吸收光譜法地表水水質自動監測技術規范》(DB11/T 2322-2024)是首&個地方性光譜水質監測標準,將于2025年1月1日正式實施。
2024年9月,《光譜法水質在線監測預警技術要求》(T/NMC 002-2024)團體標準發布,進一步細化了光譜法在線監測的設備安裝、數據采集和日常維護要求。
生態環境部在2024年5月發布了《水質 硝酸鹽氮的測定 氣相分子吸收光譜法》等6項國家生態環境標準的征求意見稿,對2005年版的舊標準進行了全面修訂。
當前標準
光譜技術在水質監測領域的標準化格局已初步呈現立體化特征。目前已發布的主要技術標準涵蓋了從國家指導性規范到具體操作指南的多個層面。

技術價值
譜技術之所以能迅速獲得政策認可,根本在于其解決了傳統水質監測方法的多個痛點。面對全國超過20萬個需要監控的入河排污口,傳統監測方法顯得力不從心。
光譜技術能夠實現連續、實時的在線監測,無需復雜的樣品前處理,大大縮短了監測周期。更重要的是,它能夠通過特征光譜識別特定污染物,為污染溯源提供直接依據。
尤其是在應對突發性水污染事件時,光譜技術的快速響應能力和全天候監測特性,使其成為水環境風險預警的重要數據支撐。
光譜技術在排污口監測實際應用




結語
對于我們行業從業者而言,更應明白:技術的成熟離不開實踐的滋養。光譜水質監測的未來,不在紙上,而在每一條河流、每一個排污口、每一組真實的數據里。
給技術一點成長的空間,也給行業一點創新的耐心。我們會緊跟國家政策導向,持續打磨光譜水質監測技術,用更成熟的產品、更可靠的服務,為大家的項目保駕護航。

