辽河流域水污染物总量自动监控网络构建研究[权威精品].docVIP

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辽河流域水污染物总量自动监控网络构建研究-权威精品

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【摘要】水污染物总量自动监控网络是通过计算机及无线传输等技术手段,将流域监测体系中的点源、面源及监测断面有机结合,并对自动监测数据进行收集、整理、分析及反馈的现代化网络平台。

【关键词】自动监测;控制中心;远程传输;污染预警;监控网络

1、前言

总量监控依赖于建设水污染源自动监控系统。自动监控系统通过过自动化、信息化等技术手段可以更加科学、准确、实时地掌握重点污染源的主要污染物排放数据、污染治理设施运行情况等与污染物排放相关的各类信息,为及时掌握污染源动态排污状况及其对环境可能造成的影响提供依据。

我国的水质环境监测系统已经形成以国控网站为骨干的监测网络体系[1]。然而,相比于自上世纪50年代开始发展的发达国家水污染物总量监测技术,我国的网络构建尚处于起步阶段[2]。我国依旧采用手动监测为主,自动监测为辅的工作方式,不利于收集数据,对各流域河段水质进行联网。人工监测并不能实时的反应污染企业排污情况,偷排漏排现象时有发生。实时取得水环境安全信息是流域水环境管理和维护河流健康的基础[3]。

采结合辽河流域自身特点进行水污染物总量监控网络构建,可以有效的改善以上问题。

2、网络体系的构成

水污染物总量自动检测网络体系是指在总量自动监测技术体系构建完成之后,通过计算机及无线传输等技术手段,将点源、面源及监测断面有机结合,并对自动监测数据进行收集、整理、分析及反馈的现代化网络平台[4]。

辽河流域水污染源总量监控网络系统由污染源现场端、监测断面现场端、面源污染估算系统与中心智能管理平台四大主要模块组成,对辽河流域的点源和监测断面进行指标数据的实时监测,同时可运用多种算法对流域内的非点源污染浓度进行估算,从而全面的掌握辽河流域内污染源情况,必要时中心智能管理平台可根据接收到的数据情况对相应的污染源进行简单的反控,比如定时反冲洗控制。

现场端指点源与监测断面的自动监测站房及其周围环境条件。现场监控站主要设备包括:IPC工控机、GPRS无线数据传输模块、COD、氨氮自动在线监测分析仪等设备。现场端的数据采集器将数据采集到CPU内,通过有线或无线的方式传输到中心智能管理平台[5]。

中心智能管理平台接收到数据后对数据进行分类分析,将实时数据、历史数据、累积数据,在上位机软件里形成各种报表;当出现问题数据时,中心智能管理平台能区分出问题是由于污染导致还是仪器故障导致,并根据诊断结果进行相应的处理。现场端实时的向监控中心传输水质数据,控制中心将接收到的数据按地区、污染源名称、监测仪器型号分类显示在主频幕上,并能将数据储存,以便相关部门查阅、提取以及公示。当接收到的数据出现异常时,监控系统可将问题污染源的相关数据同时发送到相关监管部门及问题污染源,同时对问题污染源进行应急控制,防止污染事件的扩大。

2.1网络体系的功能

流域水污染物总量监控系统应具有以下几方面基本功能需求:水质信息功能包括实时监测数据的多种方式显示、污染与故障报警,以及水质数据分析、评价及报表生成等多项子功能;视频信息功能包括对视频信息的实时控制显示及回放等功

能;地图服务功能主要提供监控点水系地形浏览、点位管理、图层控制及监测数据的可视化位置叠置显示等;远程控制主要是对视频及水质在线监测仪器的控制;信息发布主要提供对外发布监控点水质信息功能;系统设置提供对用户的分组和权限管理。

通过以上功能的实现,当系统出现问题数据报警时,可以对污染事故进行应急。污染事故预警模块运行过程如下:1、污染源监测数据首先出现异常,确定为点源污染事故,采取相应处理;2、污染源与监测断面同时出现异常,代表污染已扩散,根据污染源与断面数据之间的关系判断污染物在水中的扩散与迁移情况,确定污染范围,作出相应处理,防止污染事故扩大;3、监测断面数据异常,污染源数据无异常情况,根据面源模拟计算数据库判断是否符合面源污染发生的特征,如果符合,确定污染事故为面源污染,采取相应措施,如果不符合面源污染发生的特征,判断污染事故为移动点源污染,采取相应措施处理。辽河流域水污染物总量监控网络设计思路见图一。

3、结语

水污染物总量监控网络的建设可以有效的促进总量监控技术的发展。我国的水污染物手动监测技术已相对成熟,然而自动监测技术是环境监测与总量监控未来的发展方向,现阶段我们可以采用以自动监测为主,手动监测为辅的工作方式,逐步过度到全自动的未来监控网络。

参考文献

[1]孟伟,秦延文,郑丙辉等.流域水质目标管理技术研究[J].环境科学研究,2008,(1):9-16.

[2]张文胜,蒋蓉,范敏等.浅

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