廢氣處理設(shè)備,污水處理工藝

2021年環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)發(fā)展評(píng)述和2022年發(fā)展展望

2022/3/31 22:25:41

一、2021年發(fā)展評(píng)述


1.主要政策標(biāo)準(zhǔn)


1月,生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于統(tǒng)籌和加強(qiáng)應(yīng)對(duì)氣候變化與生態(tài)環(huán)境保護(hù)相關(guān)工作的指導(dǎo)意見》。鼓勵(lì)能源、工業(yè)、交通、建筑等重點(diǎn)領(lǐng)域制定達(dá)峰專項(xiàng)方案。結(jié)合現(xiàn)有污染源?監(jiān)測(cè)體系,對(duì)重點(diǎn)排放單位開展溫室氣體排放源監(jiān)測(cè)工作,建立重點(diǎn)排放單位溫室氣體排放源監(jiān)測(cè)的管理體系和技術(shù)體系,加強(qiáng)源頭治理、系統(tǒng)治理、整體治理,實(shí)現(xiàn)減污降碳協(xié)同效應(yīng),為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)與碳中和提供支撐保障。


10月24日,中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》,對(duì)中國碳達(dá)峰碳中和進(jìn)行頂層設(shè)計(jì),并提出具體目標(biāo)和措施。26日,國務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》,聚焦2030年前碳達(dá)峰目標(biāo),對(duì)推進(jìn)碳達(dá)峰工作作出總體部署。27日,國務(wù)院新聞辦公室發(fā)表《中國應(yīng)對(duì)氣候變化的政策與行動(dòng)》白皮書,介紹中國應(yīng)對(duì)氣候變化進(jìn)展,分享中國應(yīng)對(duì)氣候變化實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn),提出減污降碳協(xié)同增效新理念,以結(jié)構(gòu)調(diào)整、布局優(yōu)化為重點(diǎn),以政策協(xié)同、機(jī)制創(chuàng)新為手段,對(duì)顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、揮發(fā)性有機(jī)物、氨等大氣污染物和溫室氣體實(shí)施協(xié)同控制,提供政策基礎(chǔ)。


11月,中共中央、國務(wù)院審議并通過《關(guān)于深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見》?!兑庖姟分赋觯钊胴瀼亓?xí)近平生態(tài)文明思想,以實(shí)現(xiàn)減污降碳協(xié)同增效為總抓手,以改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量為核心,以精準(zhǔn)治污、科學(xué)治污、依法治污為工作方針,統(tǒng)籌污染治理、生態(tài)保護(hù)、應(yīng)對(duì)氣候變化,保持力度、延伸深度、拓寬廣度,以更高標(biāo)準(zhǔn)打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn),以高水平保護(hù)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展、創(chuàng)造高品質(zhì)生活,努力建設(shè)人與自然和諧共生的美麗中國。


2021年,生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則 產(chǎn)業(yè)園區(qū)》(HJ 131-2021)、《水質(zhì) 色度的測(cè)定 稀釋倍數(shù)法》(HJ 1182-2021)、《水質(zhì) 氧化樂果、甲胺磷、乙酰甲胺磷、辛硫磷的測(cè)定 液相色譜-三重四極桿質(zhì)譜法》(HJ 1183-2021)、《土壤和沉積物 6種鄰苯二甲酸酯類化合物的測(cè)定 氣相色譜-質(zhì)譜法》(HJ 1184-2021)、《水質(zhì) 28種有機(jī)磷農(nóng)藥的測(cè)定 氣相色譜-質(zhì)譜法》(HJ 1189-2021)、《水質(zhì) 滅菌生物指示物(枯草芽孢桿菌黑色變種)的鑒定 生物學(xué)檢測(cè)法》(HJ 1190-2021)、《水質(zhì) 疊氮化物的測(cè)定 分光光度法》(HJ 1191-2021)、《水質(zhì) 9種烷基酚類化合物和雙酚A的測(cè)定 固相萃取/高效液相色譜法》(HJ 1192-2021)、《水質(zhì) 銦的測(cè)定 石墨爐原子吸收分光光度法》(HJ 1193-2021)9項(xiàng)國家生態(tài)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。9項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)均為首次發(fā)布,主要涉及產(chǎn)業(yè)園區(qū)、地表水、地下水、生活污水和工業(yè)廢水及微生物實(shí)驗(yàn)室廢水滅菌效果的生物學(xué)監(jiān)測(cè)領(lǐng)域,為藍(lán)天、碧水保衛(wèi)戰(zhàn)提供技術(shù)支撐。


2.行業(yè)發(fā)展


(1)大氣環(huán)境監(jiān)測(cè)方面


隨著近年來超低排放的推廣,企業(yè)減排、管控的落實(shí),我國環(huán)境空氣質(zhì)量得以明顯改善。PM2.5及主要一次污染物濃度有了一定程度的下降,但顆粒物濃度仍處于高位,臭氧超標(biāo)問題逐漸顯現(xiàn),PM2.5和臭氧復(fù)合污染特征明顯,因此,加強(qiáng)細(xì)顆粒物與臭氧污染協(xié)同控制仍是2022年重要的市場(chǎng)動(dòng)向。在政策指引下,作為臭氧前體物的VOCs組分監(jiān)測(cè)及一般地市的光化學(xué)污染監(jiān)測(cè)等,在今年的環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域得到了明顯增長(zhǎng)。


另一方面,我國大氣污染主要是以化石能源為主的能源結(jié)構(gòu)造成的,既排放大氣污染物,也排放碳,隨著大氣污染治理的不斷深入,降低污染物排放的難度越來越大,將二氧化碳減排融入生態(tài)環(huán)境保護(hù),推動(dòng)污染源源頭治理,通過碳減排持續(xù)改善空氣質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)大氣污染防治與碳減排協(xié)同控制?!笆奈濉睍r(shí)期,我國生態(tài)環(huán)境保護(hù)將進(jìn)入減污降碳協(xié)同治理的新階段。


隨著環(huán)境空氣污染物濃度顯著降低,市場(chǎng)對(duì)污染物監(jiān)測(cè)種類、組分監(jiān)測(cè)的精確度要求都有所提高,環(huán)境監(jiān)測(cè)總站、地方環(huán)保機(jī)構(gòu)也陸續(xù)根據(jù)市場(chǎng)需求起草修訂設(shè)備檢測(cè)規(guī)范,加快檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室的建設(shè),如固定污染源溫室氣體檢測(cè)規(guī)范、環(huán)境空氣溫室氣體檢測(cè)規(guī)范、環(huán)境空氣非甲烷總烴檢測(cè)規(guī)范、環(huán)境空氣硫化氫和氨檢測(cè)規(guī)范等。


(2)水環(huán)境監(jiān)測(cè)方面


根據(jù)水污染治理、水生態(tài)修復(fù)、水資源保護(hù)“三水共治”需求,統(tǒng)籌流域與區(qū)域、水域與陸域、生物與生境,逐步實(shí)現(xiàn)水質(zhì)監(jiān)測(cè)向水生態(tài)監(jiān)測(cè)轉(zhuǎn)變?!笆奈濉眹业乇硭础?+N”方式進(jìn)行監(jiān)測(cè)(9,即水溫、濁度、電導(dǎo)率、pH、溶解氧、高錳酸鹽指數(shù)、氨氮、總磷、總氮;N,即化學(xué)需氧量、五日生化需氧量、陰陽離子、重金屬、有機(jī)物、水生態(tài)綜合毒性等特征指標(biāo)),進(jìn)一步拓展自動(dòng)監(jiān)測(cè)指標(biāo)和覆蓋范圍。


為進(jìn)一步加強(qiáng)地級(jí)及以上城市國家地表水考核斷面水環(huán)境質(zhì)量,國家在主要斷面的監(jiān)測(cè)考核持續(xù)加強(qiáng),按照“科學(xué)評(píng)價(jià)、厘清責(zé)任、三水統(tǒng)籌”的總體原則,統(tǒng)籌優(yōu)化地表水國控?cái)嗝?,?shí)現(xiàn)十大流域干流及重要支流、地級(jí)及以上城市、重要水體省市界、重要水功能區(qū)全覆蓋,增加更多監(jiān)測(cè)點(diǎn)位。戶外小型化水站由于監(jiān)測(cè)方法與國標(biāo)站一致,不受站房征地建設(shè)的影響而得到廣泛應(yīng)用。


隨著水環(huán)境管理的加強(qiáng),對(duì)水質(zhì)設(shè)備的精確度、數(shù)據(jù)的可靠性方面提出更高要求,有些地方已經(jīng)開展了新指標(biāo)體系的驗(yàn)證。


(3)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器存在的問題


在大氣監(jiān)測(cè)儀器方面,還存在需要攻克的難題:1)顆粒物監(jiān)測(cè)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)控裝置的研制;2)光化學(xué)監(jiān)測(cè)智能化不足,質(zhì)譜類尚存衰減、內(nèi)標(biāo)不穩(wěn)、殘留等共性問題;3)大氣污染物自動(dòng)監(jiān)測(cè)技術(shù)和方法標(biāo)準(zhǔn)需要健全。


在水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀器方面存在的主要問題有:1)多采用化學(xué)+光電檢測(cè)技術(shù),廢液等二次污染依然存在;2)監(jiān)測(cè)儀器以常規(guī)污染物濃度監(jiān)測(cè)為主,不能全面反映水質(zhì)生態(tài)系統(tǒng)的綜合情況;3)非真正意義上的在線監(jiān)測(cè)。


3.關(guān)鍵技術(shù)


(1)大氣環(huán)境監(jiān)測(cè)關(guān)鍵技術(shù)


1)溫室氣體監(jiān)測(cè)技術(shù):碳達(dá)峰、碳中和是目前和未來一段時(shí)間內(nèi)生態(tài)文明建設(shè)工作的熱點(diǎn)和重點(diǎn)。環(huán)境及污染源排放的二氧化碳等溫室氣體的直接測(cè)量是核算和評(píng)估等工作的基礎(chǔ)和數(shù)據(jù)支撐。目前常用的監(jiān)測(cè)方法有非分散紅外、可調(diào)諧半導(dǎo)體激光、傅里葉紅外、紅外氣體濾光相關(guān)法等。


2)氨氣監(jiān)測(cè)技術(shù):氨氣是大氣中唯一的高濃度堿性氣體,逃逸到大氣中的氨與硝酸或硫酸等酸性氣體發(fā)生反應(yīng),形成硫酸鹽、硝酸鹽等二次顆粒物,是大氣環(huán)境中氣態(tài)污染物轉(zhuǎn)變成固態(tài)污染物的重要推手。環(huán)境空氣中的氨氣濃度低、易溶于水、易吸附,監(jiān)測(cè)技術(shù)和準(zhǔn)確性上有一定難度。目前常用的監(jiān)測(cè)方法有可調(diào)諧半導(dǎo)體激光吸收光譜、差分吸收光譜技術(shù)等。


3)大氣VOCs監(jiān)測(cè)技術(shù):大氣中揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)來源廣泛,組成復(fù)雜,可與氮氧化物(NOX)發(fā)生光化學(xué)反應(yīng)生成二次污染物臭氧(O3)和細(xì)顆粒物(PM2.5),準(zhǔn)確、持續(xù)開展大氣VOCs監(jiān)測(cè)是落實(shí)國家VOCs污染防治規(guī)劃和計(jì)劃的必要前提。大氣VOCs目標(biāo)物種多、不同物種濃度差異大、對(duì)監(jiān)測(cè)方法靈敏度要求高,在監(jiān)測(cè)靈敏度、準(zhǔn)確度、數(shù)據(jù)有效性及可比性等方面還存在著一系列挑戰(zhàn)。目前常用的監(jiān)測(cè)方法有氣相色譜-火焰離子化檢測(cè)法(GC-FID)、氣相色譜質(zhì)譜法(GC-MS)等。


4)區(qū)域碳匯反演數(shù)值模擬研究:加強(qiáng)由溫室氣體監(jiān)測(cè)濃度到排放量的同化反演模型等研究,說清碳源碳匯的時(shí)間變化和空間分布特征及區(qū)域貢獻(xiàn),科學(xué)預(yù)估碳源碳匯的未來趨勢(shì),推進(jìn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)化應(yīng)用,盡早助力碳達(dá)峰行動(dòng)。


(2)水環(huán)境監(jiān)測(cè)關(guān)鍵技術(shù)


1)高頻通量、微型光譜傳感器監(jiān)測(cè)技術(shù):是指開發(fā)、推廣和應(yīng)用高頻次(秒級(jí)以下)測(cè)量的微型光譜法檢測(cè)技術(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)水環(huán)境特征物的高頻次監(jiān)測(cè)、水?dāng)嗝娴耐勘O(jiān)測(cè)。識(shí)別水中的懸浮泥沙、葉綠素、污染物等不同物質(zhì)成分的含量,監(jiān)測(cè)水中各項(xiàng)光學(xué)性質(zhì)的分布、變化規(guī)律,為環(huán)境監(jiān)測(cè)提供可靠依據(jù),同時(shí)為赤潮等災(zāi)害監(jiān)測(cè)提供快速應(yīng)急監(jiān)測(cè)能力,能夠滿足水資源環(huán)境監(jiān)測(cè)和管理的高精度、大尺度和實(shí)時(shí)的技術(shù)要求。


2)基于環(huán)境 DNA 技術(shù)的水體生物多樣性監(jiān)測(cè)技術(shù):環(huán)境DNA技術(shù)可通過檢測(cè)水樣中是否含有特定的DNA序列來判斷某一物種是否存在,這使得原本復(fù)雜且耗時(shí)的工作變得高效省力。環(huán)境 DNA技術(shù)用于生物多樣性監(jiān)測(cè),具有如下的優(yōu)勢(shì):(1)靈敏度高:可用于密度很低的珍稀物種和瀕危物種的定性監(jiān)測(cè);(2)高效省時(shí):與傳統(tǒng)監(jiān)測(cè)方法相比,所需的人力、物力和時(shí)間更少;(3)降低了對(duì)人員的要求:只需使用分子生物學(xué)方法就可以進(jìn)行物種鑒定,操作更為便捷;(4)采樣受限小:只需采集一定量的水樣,受外界影響較小;(5)對(duì)生態(tài)系統(tǒng)干擾較小。


3)微量和痕量有害物質(zhì)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)技術(shù):痕量有害物質(zhì)具有高毒性、生物蓄積性以及長(zhǎng)期殘留性,存在于水環(huán)境中會(huì)對(duì)人類的身體健康以及生態(tài)環(huán)境造成極大的危害,色譜方法在水環(huán)境有機(jī)有害物質(zhì)監(jiān)測(cè)中具有重要地位,毛細(xì)柱氣相色譜及高效液相色譜等方法被廣泛應(yīng)用。


4)高通量生物毒性綜合監(jiān)測(cè)技術(shù):生物法監(jiān)測(cè)已經(jīng)成為各種飲用水源地水質(zhì)預(yù)警系統(tǒng)中不可或缺的部分。


4.面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇


2021年,新冠肺炎疫情持續(xù)蔓延,給環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)整體發(fā)展帶來深遠(yuǎn)影響,也帶來新的發(fā)展機(jī)遇。


(1)面臨挑戰(zhàn)


1、受疫情影響,行業(yè)企業(yè)的管理效率大幅降低、既定招標(biāo)項(xiàng)目的延期、市場(chǎng)營(yíng)銷被迫減緩、市場(chǎng)銷量大幅下滑、已推進(jìn)或開展項(xiàng)目實(shí)施延遲、原材料上漲、經(jīng)營(yíng)成本增加、導(dǎo)致企業(yè)資金周轉(zhuǎn)壓力增加,疫情對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)的沖擊短期內(nèi)將持續(xù)存在;


2、環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器的監(jiān)測(cè)深度、廣度以及設(shè)備維護(hù)、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)控等傳統(tǒng)運(yùn)維方式受到挑戰(zhàn),新晉的監(jiān)測(cè)指標(biāo)和智能化的運(yùn)維方式將為環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)帶來巨大商機(jī),新型冠狀病毒疫情加速行業(yè)企業(yè)的優(yōu)勝劣汰。


(2)發(fā)展機(jī)遇


1、持續(xù)進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)與創(chuàng)新,重視大數(shù)據(jù)、智能化等新技術(shù)的業(yè)務(wù)應(yīng)用,多方布局。疫情下,設(shè)備的傳統(tǒng)生產(chǎn)和運(yùn)維方式受到制約。5G、人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術(shù)的創(chuàng)新進(jìn)展,對(duì)智能生產(chǎn)設(shè)備的投入和環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備的智能化、近場(chǎng)通訊、遠(yuǎn)程交互等提出新要求,推動(dòng)儀器向“自主運(yùn)行、自主/遠(yuǎn)程質(zhì)控、自主/遠(yuǎn)程維護(hù)”發(fā)展;


2、高效產(chǎn)銷協(xié)同,緊密跟蹤需求端變化,推動(dòng)環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)能恢復(fù)。疫情的出現(xiàn),引導(dǎo)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)從理化指標(biāo)的常規(guī)監(jiān)測(cè),進(jìn)入生命健康安全的生態(tài)安全監(jiān)測(cè)及應(yīng)急快速監(jiān)測(cè)領(lǐng)域,新的應(yīng)用場(chǎng)景帶來新的監(jiān)測(cè)需求。環(huán)境監(jiān)測(cè)的深度、廣度將進(jìn)一步加強(qiáng)。


二、2022年發(fā)展展望


2022年,深刻認(rèn)識(shí)新階段污染防治工作的新形勢(shì)、新特征,以持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量為核心,堅(jiān)持方向不變、力度不減,進(jìn)一步延伸深度、拓展廣度,堅(jiān)持細(xì)顆粒物(PM2.5)和臭氧(O3)污染治理相協(xié)同、溫室氣體和大氣污染物排放控制相協(xié)同、本地治污和區(qū)域共治相協(xié)同,全面抓好各項(xiàng)措施落實(shí),切實(shí)提升治理能力。


在大氣環(huán)境方面 以京津冀及周邊、長(zhǎng)三角、汾渭平原等重點(diǎn)區(qū)域?yàn)橹鲬?zhàn)場(chǎng),調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)、運(yùn)輸結(jié)構(gòu)、用地結(jié)構(gòu),強(qiáng)化區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控和重污染天氣應(yīng)對(duì),進(jìn)一步明顯降低PM2.5濃度,明顯減少重污染天數(shù),明顯改善大氣環(huán)境質(zhì)量。


強(qiáng)化重點(diǎn)區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控聯(lián)治,臭氧(O3)與細(xì)顆粒物協(xié)同控制,有效降低污染程度。在大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域、VOCs高排放城市、臭氧超標(biāo)城市開展光化學(xué)組分監(jiān)測(cè);在京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原開展顆粒物組分、氨氣、氣溶膠垂直分布等監(jiān)測(cè);在PM2.5年平均濃度未達(dá)標(biāo)的城市開展顆粒物組分監(jiān)測(cè);在石化、工業(yè)涂裝、包裝印刷等涉VOCs、氮氧化物的產(chǎn)業(yè)集群和工業(yè)園區(qū)開展顆粒物組分監(jiān)測(cè),涉消耗臭氧層物質(zhì)ODS、氫氟碳化物HFCs的密集區(qū)開展相關(guān)物質(zhì)的試點(diǎn)監(jiān)測(cè)。


強(qiáng)化工業(yè)企業(yè)無組織排放管理,推進(jìn)揮發(fā)性有機(jī)物排放綜合整治,開展大氣氨排放控制試點(diǎn),推動(dòng)鋼鐵等行業(yè)超低排放改造。對(duì)于高速道路、港口、機(jī)場(chǎng)、鐵路貨路場(chǎng)等交通樞紐移動(dòng)排放源,開展必要的環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè),建立道路交通監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)。污染源企業(yè)、城市、區(qū)域全域覆蓋,地面、近地面立體遙感,為實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)治污提供有效污染物分布、通道傳輸?shù)葦?shù)據(jù),助力實(shí)現(xiàn)有效溯源,精準(zhǔn)治污。


在碳達(dá)峰碳中和“雙碳”背景下,為進(jìn)一步提升溫室氣體監(jiān)測(cè)與評(píng)估能力,實(shí)現(xiàn)溫室氣體的可測(cè)量、可報(bào)告、可核查,生態(tài)環(huán)境部積極部署碳監(jiān)測(cè)評(píng)估體系建設(shè),目前已著手在電力、鋼鐵等十大行業(yè)開展碳排放在線監(jiān)測(cè)試點(diǎn)工作,未來溫室氣體排放的在線監(jiān)測(cè)有可能覆蓋重點(diǎn)行業(yè)數(shù)十萬家重點(diǎn)企業(yè),包括排放源監(jiān)測(cè)、城市環(huán)境監(jiān)測(cè)、背景監(jiān)測(cè)等,都有非常好的市場(chǎng)前景。


另一方面,國家和地方空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)城市站的儀器逐步進(jìn)入更新期,各地結(jié)合實(shí)際優(yōu)化轄區(qū)內(nèi)空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn),綜合標(biāo)準(zhǔn)站、微型站、單指標(biāo)站、移動(dòng)站等多種模式,實(shí)現(xiàn)縣城和污染較重鄉(xiāng)鎮(zhèn)全覆蓋;同時(shí)鼓勵(lì)有條件的地方以保障公眾健康為導(dǎo)向優(yōu)化監(jiān)測(cè)點(diǎn)位和監(jiān)測(cè)項(xiàng)目設(shè)置,逐步開展鉛、汞、苯并芘等有毒有害污染物監(jiān)測(cè)。隨著環(huán)境空氣質(zhì)量持續(xù)向好,污染物濃度顯著降低,對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備的量程、檢出限、精密度的要求顯著提高,因此,改進(jìn)常規(guī)參數(shù)監(jiān)測(cè)設(shè)備性能指標(biāo),甚至采用新技術(shù)新方法實(shí)現(xiàn)突破,將會(huì)是監(jiān)測(cè)設(shè)備生產(chǎn)商競(jìng)爭(zhēng)的主要方向。


在水環(huán)境方面 以水生態(tài)為核心,統(tǒng)籌水資源利用、水生態(tài)保護(hù)、水環(huán)境治理,實(shí)現(xiàn)水環(huán)境監(jiān)測(cè)從現(xiàn)狀監(jiān)測(cè)向預(yù)警監(jiān)測(cè)跨越,水質(zhì)監(jiān)測(cè)向水生態(tài)監(jiān)測(cè)跨越。


地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)將向縱深方向發(fā)展,首先監(jiān)測(cè)范圍不斷擴(kuò)大,由水環(huán)境監(jiān)測(cè)向水資源、水環(huán)境和水生態(tài)“三水”統(tǒng)籌方向發(fā)展;其次監(jiān)測(cè)手段不斷更新,由傳統(tǒng)手工地面監(jiān)測(cè)向智能化和天地一體化方向發(fā)展;再次監(jiān)測(cè)深度也將不斷延伸,由斷面水質(zhì)現(xiàn)狀監(jiān)測(cè)向污染溯源監(jiān)測(cè)和監(jiān)控預(yù)警監(jiān)測(cè)方向發(fā)展。


加大自動(dòng)采樣、全自動(dòng)前處理、痕量超痕量檢測(cè)分析、在線監(jiān)控、儀器檢定校準(zhǔn)等監(jiān)測(cè)技術(shù)裝備研發(fā)與應(yīng)用力度,推動(dòng)形成自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高端監(jiān)測(cè)技術(shù)裝備和核心部件的研發(fā),推進(jìn)水生態(tài)環(huán)境高水平保護(hù)。引入無人船無人機(jī)進(jìn)行采樣作業(yè)、全自動(dòng)分析儀器進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室分析,使監(jiān)測(cè)更高效;引入環(huán)境DNA技術(shù)、水聲技術(shù),使監(jiān)測(cè)更全面。其次,需要開展高效率的數(shù)據(jù)挖掘和應(yīng)用。通過地理信息系統(tǒng)、遙感、物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè);通過人工智能、大數(shù)據(jù)挖掘的應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)科學(xué)分析。最后,構(gòu)建高標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)價(jià)方法和體系。構(gòu)建多維度生態(tài)環(huán)境評(píng)價(jià)指標(biāo),使環(huán)境評(píng)價(jià)更合理;構(gòu)建基于水環(huán)境、水生態(tài)、水資源的評(píng)價(jià)體系,使環(huán)境決策更精準(zhǔn)。


基本實(shí)現(xiàn)以“自動(dòng)監(jiān)測(cè)為主、手工監(jiān)測(cè)為輔”的水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)體系,水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)自動(dòng)化、標(biāo)準(zhǔn)化和信息化水平顯著提高。初步構(gòu)建水生態(tài)監(jiān)測(cè)技術(shù)體系,探索由常規(guī)理化指標(biāo)評(píng)價(jià)向水生態(tài)環(huán)境綜合評(píng)估的轉(zhuǎn)變。


在土壤和地下水方面 以生態(tài)監(jiān)測(cè)為契合點(diǎn),推動(dòng)土壤和地下水監(jiān)測(cè)由質(zhì)量監(jiān)測(cè)向生態(tài)生物監(jiān)測(cè)發(fā)展,擴(kuò)大監(jiān)測(cè)范圍、增加監(jiān)測(cè)指標(biāo),以更好的滿足土壤和地下水質(zhì)量評(píng)估、考核、預(yù)警需求,為污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)提供精細(xì)化支撐。


在土壤污染執(zhí)法和污染事故應(yīng)急監(jiān)測(cè)過程中,能模擬手工土壤樣品制備的全自動(dòng)制備設(shè)備和小型化便攜式氣相色譜等能精準(zhǔn)分析特定污染物的監(jiān)測(cè)設(shè)備,能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)識(shí)別并剔除非土物質(zhì),且能逐級(jí)研磨,保障土壤制備的粒徑需求和均勻性。


地下水監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)遍及全國,部分污染地塊修復(fù)或管控過程中,需要長(zhǎng)期不間斷監(jiān)測(cè),現(xiàn)有在線監(jiān)測(cè)設(shè)備在監(jiān)測(cè)指標(biāo)和準(zhǔn)確性等方面還存在一系列挑戰(zhàn);同時(shí)為確保地下水例行監(jiān)測(cè)的時(shí)效性,實(shí)現(xiàn)快速監(jiān)測(cè),移動(dòng)式地下水監(jiān)測(cè)系統(tǒng)或?qū)⒊蔀樾碌氖袌?chǎng)需求。



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