衡水市生态环境局武强县分局 马腾飞
当前,应切实改善生态环境保护中环境监测工作存在的问题,应对“双碳”经济变革有充分的理解,积极参与到环境保护工作中,推动当地环保产业转型升级和高质量发展,进而推行重点产品绿色设计,强化重点行业清洁生产,推进园区循环化发展,加强资源综合利用,推进城市废弃物协同处置,构建资源循环型产业体系,提高资源利用效率,以此建设资源循环型社会,切实发挥生态保护效益。
生态环境保护工作可有效改善我国生态环境。例如,水土流失情况严重,监测结果显示,2020年,在有效运用环境监测技术后,我国水土流失情况持续呈现面积强度“双下降”、水蚀风蚀“双减少”态势,充分表明我国水土流失综合治理效益持续发挥,生态环境整体向好。
开展环境监测工作可切实提高人们的环境保护意识。首先,为提高公众的环保意识,在开展环境监测工作时,应形成人人参与的良好局面,可让公众从最简单的垃圾分类开始,加入到环保工程中。例如,可开展生态环境保护宣传工作,对环境保护相关法律法规进行集中宣传,倡导群众牢固树立环保理念,鼓励群众对发现破坏生态环境的犯罪线索积极举报,营造全社会自觉参与生态文明建设和环境保护的氛围。其次,在工业化企业中,应重点细化环保管理工作,加强环境保护重点领域和突出问题的探索实践工作,积极寻求避免环境污染的好办法,进而有效推动废物源头减量和资源化利用等领域的创新,为实现无废城市做好基础保障。
在目前的空气污染治理中,环保监测对于治理空气污染有一定的重要意义。首先,空气污染指数能反映空气环境质量标准和各项污染物的生态环境效应及其对人体健康的影响。环保监测可有效提高空气污染治理效果,并且空气质量也会从总体上大幅度改善,雾霾问题的突出性和紧迫性也有所缓解。例如,针对环保监测进行空气污染治理后,再进行监测时,其AQI值为42-48,空气质量等级为优,首要污染物为无,空气质量令人满意,基本无空气污染,各类人群可正常活动[1]。其次,环保监测中对PM2.5和PM10监测,可有效为监测人员提供准确的数据,并使监测人员能够及时处理空气污染问题,也可通过监测数据第一时间与气象部门会商,及时安排部署,全方位防范空气污染或恶劣天气可能带来的影响。最后,环境监测在针对城市空气污染状况进行控制时,可有效提高人们对环境保护的重视,加深人们对于空气污染的认识。例如,可以以“无车日”来增强民众的环保意识,了解空气污染的危害,并鼓励人们选择更为清洁的交通工具,以进一步提高生活质量。
首先,在开展生态环境保护工作时,需要环境监测技术作为支撑,只有良好的硬件、软件才能确保环境监测工作顺利进行,切实发挥环境监测的作用。但实践表明,我国环境监测起步较晚,技术水平还不够完善,缺乏相应的硬件与软件技术,无法满足我国环境监测的需求。例如,在我国环境监测实验室中,大多数实验室环境较差,其湿度与温度无法把控,导致很多仪器出现不精确的情况。其次,由于我国环境监测技术使用仪器生产水平较低,整体技术水平有限,并且还存在故障率较高的情况[2]。以上这些问题都导致我国环境监测工作出现很多问题,如采样结果无法确保、采样效率不高、采样质量无法确保、监测数据不够准确等。最后,由于我国先进的监测仪器大多都来源于国外,监测人员对于新仪器还不够了解,在使用过程中常常会出现失误,这种情况也会对数据造成影响。在软硬件支撑不足的情况下,会出现在线监测设备应用层次较低、应用效果不好的情况,无法实现环境监测的要求,并且在由劳动密集型向技术密集型发展时也没有结合遥感技术进行综合发展,出现应用效果不佳的情况[3]。
环境监测因子是指大气、地表水、土壤、噪声等,这些环境监测因子是生态保护环境监测技术中主要的成分,特别是在针对工业生产进行监测时,应根据环境因子涉及到的范围开展监测。但目前由于我国环境监测因子涉猎范围不广,在监测中发展缓慢。针对此,为全面打好生态环境防治攻坚战,应全面了解当地生态环境影响因子,并以此发挥监测作用,实现监测稳定达标状态。
为切实发挥环境监测技术的效用,应提高监测人员的业务水平与综合素质。但由于很多环境监测人员自身对环保工程认识不够,在开展环境保护监测工作时流于形式,也不具备一定的新技术应用能力,这些情况不仅阻碍了当地环境监测工作的开展,也对我国整体环保工作造成了影响[4]。
随着现代化物联网设备的发展,为提高环境监测成效,应积极利用物联网自动化监测技术。首先,在环境监测工作中,可利用联网设备自动采集数据,利用计算机程序接口进行整合和归类,代替人工调查、录入和数据整理工作。例如,在森林环境监测中,可通过预测模型需要气象数据的支持,利用气象站百叶箱、多要素小型气象站自动采集必要的气象数据,并建立预测的因子数据。在针对病虫害发生期进行预测时,需要不同时期的虫情数据的支持,可以通过联网诱虫灯、虫情测报灯等设备进行数据收集。利用这些物联网设备可以有效减少人工调查工作量,同时为未来病虫害的研究和预测积累了大量的历史数据,奠定扎实的基础。其次,物联网监测设备可利用无线通信技术,实现监测数据的高速传递、采集、收集等,并且该系统具备低能耗、长距离的优势。例如,在针对大气环境进行监测时,应利用物联网走航监测设备、红外无人机等,全面排查乡镇污染防治情况,发现污染第一时间调查取证、采样监测和立案调查,依法从严从快打击环境污染行为[5]。在物联网技术的带动下,环境监测管理可插上智慧的翅膀,通过利用大数据、物联网与建筑、环保、水利、城市管理等领域深度融合发展,真正实现数据一个库、监管一张网、管理一条线。例如,在施工中有很多扬尘,导致空气质量指数偏高等问题。利用物联网监测设备可在完成数据甄别后立即控制工地的喷淋设施进行自动喷淋降尘,实现了全面管理、全面执行的良好效果,并且也减少了人力操作,为智慧城市提供了良好的技术支撑。
GIS技术为地理信息系统,该技术在环境监测技术中发挥着不可忽视的作用。GIS技术不仅可以整合与分析过去存在的环境监测数据,还可以根据该地区未来环境监测研究方向以及环境保护力度提供有效的决策。与此同时,在GIS技术引入空间数据后,可以通过神经网络等AI算法对空间地物及动态变化进行识别。在模型算法下可根据监测到的数据进行模拟,并提高识别准确率。在使用卫星影像拍摄环境污染图片形成数据图像时,可不断获取准确度更高的结果完成图像采集工作。另外,季节不同,地面目标也会发生不同的变化,也需要无人机低空拍摄不同时期的图片,对影像数据库进行补充。其次,可以通过软件技术进行表格化和数字化处理。对于这些工作成果,需要认真研究、科学分析、积极主动应对,形成科学有效、系统规范的林草有害生物防治管理体系。可视化有助于把历年复杂、繁琐的数据进行统计分析、归纳总结,形成直观可视的成果。利用计算机算法代替人工整理、计算、统计工作,并按业务需求分析病虫害构成情况、发生趋势、发生面积、扩散地域、防治效果、成灾情况等,避免严重自然灾害的发生。例如,在GIS技术的应用下,监测站工作人员可针对这些数据进行记录、分析,力求科学、及时、准确地为环境管理、执法、统计、信息发布和环保目标责任制考核等提供有效的信息。GIS技术集成了空气质量、降水、降尘、地表水、城市噪声、土壤、生物、辐射等要素的环境质量监测数据,实现了基于“一张图”空间表达的环境监测数据综合分析展示与智能化、可视化的环境质量要素联动分析评价,使大量繁杂的监测信息“活”了起来[6]。
当前应加强对环境监测人才的引进工作,创建一支高质量的监测队伍,满足目前环境保护工作对于监测技术的基本需求。例如,应建立健全监测队伍培训制度,以此培养出专业人才,不断提高监测工作人员的专业能力,不断强化人才资源储备。可安排环境监测站监测人员携带各类水质采样和现场测定设备开展月度水质采样,并重点针对采样工序增加新的环节,如增加对水温、溶解氧、电导率、pH、浊度等5项理化因子的测定。在采样过程中,应各司其职、互相配合,取水、洗瓶、装水、记录、贴采样标签。在操作设备时,校准、清洗、测量、读数、记录、再清洗。通过培训,达到让监测人员熟悉设备、查找不足的既定目标,进一步增强团队默契和凝聚力。此外,应通过相关培训,让当地监测人员掌握有关于物联网、GIS、智慧系统的应用方法[7]。
为全面提高环境监测质量,确保环境保护工程发挥应有的管理效益,应加强对采样环境的把控。首先,为坚决打好水污染防治攻坚战,监测人员应全面了解和掌握辖区河道水质影响因子,对采样点等地进行例行巡查,巡查重点为河流沿线的排水沟渠、入河排口及周边环境,查找各类可能影响河流水质的污染源,重点排查河道入河排口设置、河道环境、河道水质、是否存在生活污水溢流口等。对排查出的问题进行分类进行治理,该查处的查处、该清理的清理,切实抓好治理工作,进一步改善水环境质量[8]。
综上所述,在“十四五”规划中特别提出,应积极打好气、水、土三大战役,避免生态资源受到污染,确保环境监测技术发挥成效。应做好地表水环境质量检测、林业环境监测等工作,并充分发挥信息技术的优势,以监测数据的应急预警作用,确保整体监测效果。