确定:
• 是否发生通信丢失。
• 是否存在传感器警报(高、低、冻结)。
• 是否存在来自 TOC 分析仪的低压警报。
• 是否存在传感器诊断消息。
检查水质
如果问题不是由设备或通信引起的, 则警报很可能是由真实的水质改变引起的。 收集有关取样点上游的
操作数据,以查看是否存在对水质改变的合理解释。 目的是确定根本原因是已知的操作还是未知的原
因。
确定:
• 是否存在异常的天气状况。
• 总水管上或附近的工作是否完成。
• 水厂运行是否发生变化。
• 是否使用了其他处理化学药剂。
• 腐蚀控制程序(剂量、化合物等)是否发生变化。
• 水厂或配给系统是否进行了维护。
• 是否有异常的用水需求(例如大型灭火或消防栓用水)。
• 是否发生总水管损坏。
• pH 或氯控制系统是否正常运行。
• 水源水是否发生变化(例如,来自附近公用事业公司互连的服务或来其他水源由于维护而产生的回
流)。
• 其他监视采样点是否导致类似的方式以及响应分布是否可以显示水源水的变化。
• 事件是否发生在采样点上游的其他地方。
• 在采样点下游是否看到事件。
未知事件分类
如果无法找到事件的明显原因,则确定该水质变化是否有害以及是否蓄意而为。
毒性测试
获取水样品并对其进行毒性分析。 确保有足够的安全措施来处理可能有毒或具有传染性的样品。
评估受影响的水量
仅持续几分钟的偏差意味着可能仅有少量的水受到影响。 持久的变化可能意味着大量的水已发生变化。
对分类的药剂进行化学分析
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当 Event Monitor 提供药剂分类
时,在由更多的测试显示为精确之前,分类仅是暂定的。 Event
Monitor 分类提供很有价值的第一遍水质受损原因鉴定,可用于引出更多取证分析。
根据监视器确定的药剂分类调整。 药剂库事件匹配并不一定是精确的。 例如,丙线磷事件匹配不一定
是由药剂丙线磷引起的。 药剂可能是另一种不在药剂库中的具有与丙线磷类似特征的有机磷酸酯。 在
这种情况下,进行测试以确保这是正确的化合物种类(有机磷酸酯)并随着测试的进行获取更详细的信
息。 药剂库是 Event Monitor 的可选项目。
对未分类的药剂进行化学分析
尽管某个事件匹配可能不是由药剂库确定的, 但该事件不一定是良性的。 有几千种可以通过故意或意外
的方式添加到配给系统的污染物。
药剂库包含一些最危险和最可能的化合物。 许多其他化合物未包含在药剂库中。 系统提供未包含在药
剂库中的潜在危险化合物警示的功能是该系统的巨大优势之一。
虽然未针对这些类型的警报提供分类,但测量的各个参数提供的信息对取证分析指导而言可能非常重
要。 例如,如果仅由于导电性变化(TOC 或需氯量未发生显著变化)而发生某个事件,对有机化合物
进行测试则不符合逻辑。 此类测试常识在发生紧急情况时可以节省宝贵的时间。
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仅当可选的药剂库可用时,监视器才能对药剂进行分类。
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