Page 196 - 废水处理技术及水生态环境保护
P. 196
第六章 现代技术在水环境监测工作中的应用
的监测,包括生态流量、水生物等,建立水资源、水环境、水生态三水统筹的监
测网络。在固定式传感器监测的基础上,开展“长序列、高密度、多因子”走航
监测。通过船载车载监测仪器对河流水质的连续监测,摸清全河段的水质情况及
变化规律,为水生态健康监测、水环境风险评估、重点环境风险源等工作奠定基
础。以水环境质量监测为核心,同步开展岸上污染源监测。运用先进的物联网技
术,实现监测精细化、分析智能化,构建一个集污染源自动监测、污水处理全程
监控、水质监测于一体的综合监测网络,以期可以开展污染源与水质的相关性分
析,查明岸上对水中的影响提供基础数据支撑。开展水环境遥感监测,构建一个
全天候、全天时、全谱段、全尺度、全要素的遥感卫星监测网络,形成高空间、
高时间、高光谱、高辐射分辨率与高监测精度的水环境遥感遥测能力。
2. 水环境智慧监测数据中心
实现水环境智慧监测,需要通过构建一个大容量、高性能并保证安全的云数
据中心,以此来实现各种数据的高速运算、海量存储、开发共享。涉及的数据包
括通过水质、水文传感器及通信终端获取的信息、各种管理数据信息,以及各类
业务数据信息。
3. 水环境智慧监测云平台
依据基础信息数据、在线监测数据和配置管理数据,以服务管理部门、业务
部门及公众为目的,结合水环境管理需求,开发智慧监测云平台。平台主要功能
为:首先是具有多任务操作、故障报警生成、存储运行日志和常规业务报表、系
统监视等功能。其次是平台在 GIS 一张图中显示遥感解译的水质数据、水质自动
监测数据和水文数据等,这些与水生态环境相关的参数数据全部可以一键显示,
直接用于指导管理与决策。再次通过大数据挖掘技术,利用各种属性的数据类型,
完成基于大数据的水质预测模型研发,实现未来水质的精准监测。最后通过融入
智慧化污水处理监控和污染源排污监控,结合水环境质量监测结果,实现污染溯
源、靶向追踪。
-185-

