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      太湖流域水資源保護(hù)天地一體化監(jiān)測體系構(gòu)想

      2013-07-16 05:55:30左一鳴林荷娟
      水利信息化 2013年1期
      關(guān)鍵詞:星地太湖流域監(jiān)測站

      左一鳴,李 健,林荷娟

      (太湖流域管理局水文局(信息中心),上海 200434)

      0 引言

      太湖流域是我國經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)、大中城市最密集的地區(qū)之一。隨著太湖流域經(jīng)濟(jì)社會的快速發(fā)展和人口的快速增長,流域水資源不足和污染已嚴(yán)重制約了流域經(jīng)濟(jì)社會的可持續(xù)發(fā)展。

      目前,太湖流域常規(guī)水質(zhì)監(jiān)測站點(diǎn) 549 處,基本覆蓋了流域內(nèi)的重要河流、湖泊、水庫。按照治水新思路和適應(yīng)水資源保護(hù)工作新形勢的要求,近年來流域內(nèi)陸續(xù)建設(shè)了 26 個水質(zhì)自動監(jiān)測站。常規(guī)水質(zhì)監(jiān)測頻次基本為每月 1 次,監(jiān)測項(xiàng)目涵蓋了GB3838-2002《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》的 24 項(xiàng)基本項(xiàng)目,另外湖泊站點(diǎn)增加富營養(yǎng)化評價項(xiàng)目,水源地站點(diǎn)增加水源地水質(zhì)補(bǔ)充項(xiàng)目。水量水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)在流域水資源保護(hù)工作中發(fā)揮了重要作用,但仍存在以下問題:

      1)流域內(nèi)未建立統(tǒng)一的水資源監(jiān)測和預(yù)警體系。目前流域內(nèi)水利和環(huán)保等部門對太湖、重要河流、水源地均布有地表水監(jiān)測站網(wǎng),導(dǎo)致多個監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)并行,監(jiān)測站點(diǎn)和內(nèi)容重復(fù),監(jiān)測體系不盡統(tǒng)一,水資源水環(huán)境信息一致性和可比性較差。

      2)水資源監(jiān)測能力不能滿足工作需要。水質(zhì)監(jiān)測站點(diǎn)尚未全面覆蓋流域劃定的水功能區(qū);水生態(tài)和富營養(yǎng)化指標(biāo)的監(jiān)測尚未普及;監(jiān)測方式以定期巡測、人工監(jiān)測為主,監(jiān)控手段以地面監(jiān)測為主,信息時效性較差,監(jiān)測頻次難以滿足決策需要。

      為貫徹落實(shí)《太湖流域管理?xiàng)l例》,落實(shí)最嚴(yán)格的水資源管理制度,全面提升太湖流域水環(huán)境監(jiān)測預(yù)警能力和水平,在現(xiàn)有地面監(jiān)測站網(wǎng)的基礎(chǔ)上,結(jié)合水環(huán)境綜合治理要求,按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一方法、分級建設(shè)、資源整合、信息共享的要求,提出結(jié)合現(xiàn)有的地面和衛(wèi)星遙感監(jiān)測的優(yōu)勢開展全方位的太湖流域水資源保護(hù)一體化監(jiān)測的構(gòu)想。

      1 基于衛(wèi)星遙感的水資源監(jiān)測應(yīng)用

      由于受到自然條件和時空等因素限制,傳統(tǒng)的水環(huán)境監(jiān)測方法具有一定的局限性。隨著遙感技術(shù)的不斷進(jìn)步,遙感技術(shù)在水環(huán)境監(jiān)測中的應(yīng)用也越來越多。例如,用激光熒光雷達(dá)監(jiān)測水體中葉綠素,可用來確定水中藻類類型及生長密度,掌握水體富營養(yǎng)化程度[1];利用紅外遙感測量水體表面水溫,可用于繪制大面積水體等溫線路;從紅外掃描圖像,可確定進(jìn)入水體的污水?dāng)U散特征及苑圖;紫外攝影,可用于地表水體油污染的監(jiān)測;此外,利用水體中懸容物對紫外光的特征吸收,還可用于測量水體中的泥沙含量[2]。

      遙感監(jiān)測技術(shù)具有許多優(yōu)點(diǎn),不受時間、地點(diǎn)的限制,可進(jìn)行大面積水體的快速同步監(jiān)測,迅速測定水體污染特征、污染源狀況等;而且,通過不同季節(jié)、時間的連續(xù)監(jiān)測,重復(fù)成像,可了解和掌握水體污染的動態(tài)變化及變化趨勢。遙感技術(shù)在水質(zhì)監(jiān)測領(lǐng)域的應(yīng)用,有效地提高了現(xiàn)代區(qū)域水質(zhì)監(jiān)測的科學(xué)合理性[3-4]。

      2 太湖流域水資源保護(hù)天地一體化監(jiān)測體系建設(shè)思路

      傳統(tǒng)的水資源保護(hù)監(jiān)測僅限于水資源保護(hù)監(jiān)測分析工作,側(cè)重于數(shù)據(jù)的采集。隨著政府和社會對水資源保護(hù)監(jiān)測工作重要性認(rèn)識的逐步深入,發(fā)現(xiàn)這種認(rèn)識是片面的,因此,提出將與水資源保護(hù)監(jiān)測相關(guān)的監(jiān)測、評價、預(yù)測預(yù)警等整合起來,形成的監(jiān)測體系稱為水資源保護(hù)天地一體化監(jiān)測體系。

      2.1 建設(shè)目標(biāo)

      在太湖流域現(xiàn)有水文遙測、水量水質(zhì)監(jiān)測和巡測等站網(wǎng)的基礎(chǔ)上,充分利用地面和衛(wèi)星遙感監(jiān)測的優(yōu)勢,通過國家、省、市、縣 4 級監(jiān)測部門密切配合,以星地信息同步采集、傳輸和匯集,天地一體化水資源保護(hù)信息快速集成、處理和分析,監(jiān)測成果快速輸出并展示為基礎(chǔ),建立一整套完善的水資源保護(hù)監(jiān)測預(yù)警體系,為貫徹落實(shí)《太湖流域管理?xiàng)l例》和實(shí)行最嚴(yán)格的水資源管理制度提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐。

      2.2 監(jiān)測對象

      為落實(shí)水資源管理的“三條紅線”,水資源監(jiān)測對象應(yīng)包括:

      1)重要水體、省界河湖、重點(diǎn)水功能區(qū)、藍(lán)藻易發(fā)地等的監(jiān)測和國控及省控斷面,自動、常規(guī)監(jiān)測及應(yīng)急加測的水量和水質(zhì)信息;

      2)重點(diǎn)水功能區(qū)的入河排污口,國控和省控重點(diǎn)污染源(點(diǎn)源、面源)自動、常規(guī)監(jiān)測及應(yīng)急加測信息;

      3)自來水廠水質(zhì)、污水處理廠排污信息及運(yùn)行情況;

      4)太湖及環(huán)湖口門、望虞河干流及支流、太浦河干流及支流沿線的口門工情信息及運(yùn)行狀況。

      2.3 監(jiān)測體系架構(gòu)

      太湖流域水資源保護(hù)天地一體化監(jiān)測體系包括網(wǎng)絡(luò)保障、標(biāo)準(zhǔn)、星地監(jiān)測、分析評價和預(yù)警等系統(tǒng)。其中標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)保障了監(jiān)測數(shù)據(jù)的一致性;網(wǎng)絡(luò)保障體系建設(shè)保障了數(shù)據(jù)的完整性;星地監(jiān)測體系建設(shè)保障了數(shù)據(jù)的全面性;分析評價系統(tǒng)是對監(jiān)測數(shù)據(jù)的實(shí)用性表達(dá);預(yù)測預(yù)警系統(tǒng)基于以往的監(jiān)測數(shù)據(jù),對未來進(jìn)行預(yù)測。由星地監(jiān)測體系監(jiān)測的水資源保護(hù)數(shù)據(jù),通過網(wǎng)絡(luò)存儲到根據(jù)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)的數(shù)據(jù)中心,以此為基礎(chǔ)進(jìn)行分析評價,并進(jìn)行預(yù)警。監(jiān)測體系架構(gòu)圖如圖1 所示。

      圖1 太湖流域水資源保護(hù)監(jiān)測體系圖

      2.4 建設(shè)內(nèi)容

      2.4.1 網(wǎng)絡(luò)保障體系

      在太湖流域水資源保護(hù)天地一體化同步監(jiān)測體系中,為保障信息及時、安全、準(zhǔn)確地傳輸至數(shù)據(jù)中心,必須建立完善的信息網(wǎng)絡(luò)保障體系,保障衛(wèi)星遙感大尺度觀測、自動監(jiān)測站實(shí)時監(jiān)測、人工巡測和外部共享等數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)傳輸。

      2.4.2 標(biāo)準(zhǔn)體系

      在統(tǒng)籌考慮現(xiàn)有各部門和地方監(jiān)測體系的基礎(chǔ)上,太湖流域管理局應(yīng)組織流域 2 省 1 市(江蘇、浙江、上海)水利、環(huán)保、農(nóng)業(yè)、氣象、城建等多部門共同開展太湖流域水環(huán)境監(jiān)測站網(wǎng)規(guī)劃編制,完成相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制訂和修訂,開展水環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)測規(guī)范、分析方法、質(zhì)量評價的技術(shù)體系研究,進(jìn)一步完善水資源保護(hù)監(jiān)測體系,更好地為流域水資源保護(hù)管理和社會經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展服務(wù)。

      2.4.3 星地監(jiān)測體系

      隨著衛(wèi)星遙感、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等技術(shù)的日益成熟,其快速、簡便、同步、客觀、經(jīng)濟(jì)等優(yōu)勢為水資源保護(hù)和藍(lán)藻預(yù)警監(jiān)測提供了穩(wěn)定的數(shù)據(jù)保障,有效彌補(bǔ)了地面常規(guī)監(jiān)測成本高、耗時長、同步性差,難以全面及時反映水環(huán)境質(zhì)量狀況及發(fā)展趨勢的不足,為建立遙感衛(wèi)片大尺度觀測、自動監(jiān)測站實(shí)時監(jiān)測、常規(guī)巡測和移動加測的 4 位一體星地監(jiān)測體系,奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

      1)遙感監(jiān)測。利用遙感衛(wèi)星大范圍、全天候、全天時的優(yōu)勢,定期監(jiān)測太湖流域土地利用、水面面積變化、太湖岸線利用等狀況,以及太湖、淀山湖藍(lán)藻爆發(fā)情況,并通過對遙感影像數(shù)據(jù)的實(shí)時解析,為藍(lán)藻預(yù)警提供技術(shù)支撐。遙感監(jiān)測的缺點(diǎn)是解析精度相對人工和自動站監(jiān)測低些,但可通過與人工監(jiān)測的數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)性分析,提高數(shù)據(jù)精度。

      2)自動站監(jiān)測。采用先進(jìn)可靠的信息采集技術(shù),在太湖湖體、流域性引供水河道、環(huán)太湖主要出入湖河道、省際邊界主要河湖建設(shè)水量和水質(zhì)自動監(jiān)測站網(wǎng),實(shí)現(xiàn)最快 2 h 監(jiān)測 1 次數(shù)據(jù),能夠及時掌握出入太湖、省市間的水量水質(zhì)交換情況。自動站監(jiān)測的缺點(diǎn)是監(jiān)測站的維護(hù)成本較高。

      3)常規(guī)巡測。對《太湖流域水功能區(qū)劃》確定的 380 個水功能區(qū)和《太湖流域管理?xiàng)l例》中確定的 22 個入太湖河道控制斷面開展地表水質(zhì)和湖泊水庫富營養(yǎng)化等的監(jiān)測[5-6],按月發(fā)布流域省界水體、重點(diǎn)水功能區(qū)水資源質(zhì)量狀況通報。常規(guī)巡測的精度是幾種監(jiān)測方式中最高的,但缺點(diǎn)是需要大量的人力和實(shí)驗(yàn)室設(shè)備投入,監(jiān)測頻次低,難以全面及時反映水環(huán)境質(zhì)量狀況。

      4)移動加測。為了提高應(yīng)對太湖流域突發(fā)性水污染事件的應(yīng)急監(jiān)測能力,提高應(yīng)急效率,確保突發(fā)水污染事件應(yīng)急工作有序、高效的開展,需建立移動式流域水資源保護(hù)自動監(jiān)測系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)移動監(jiān)測水溫,pH,DO,電導(dǎo)率,氨氮,COD 等指標(biāo),并將監(jiān)測數(shù)據(jù)實(shí)時傳送至數(shù)據(jù)中心,供監(jiān)督管理部門決策使用。移動監(jiān)測的成本較高,只適合特定時期、小范圍的應(yīng)急監(jiān)測。

      通過建設(shè)遙感監(jiān)測、自動站監(jiān)測、常規(guī)巡測和移動加測 4 位一體的星地監(jiān)測體系,以常規(guī)巡測和自動站監(jiān)測數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),通過與遙感衛(wèi)片解析數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,建立相關(guān)關(guān)系,并根據(jù)該關(guān)系,類推出全流域水環(huán)境現(xiàn)狀分布情況,實(shí)現(xiàn)單點(diǎn)監(jiān)測到全面監(jiān)測的轉(zhuǎn)變,為流域水環(huán)境綜合治理,水資源保護(hù),以及流域水資源優(yōu)化配置和調(diào)度等提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和決策支撐。

      2.4.4 分析評價系統(tǒng)

      目前太湖流域水環(huán)境質(zhì)量評價主要采用單因子評價方法,即用最差的指標(biāo)項(xiàng)類別代表水體的類別,缺點(diǎn)是不能綜合反應(yīng)湖區(qū)的污染狀況。為科學(xué)、高效、全面地評價太湖流域水環(huán)境改善的效果,應(yīng)在星地一體化同步監(jiān)測數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上,開發(fā)水資源保護(hù)監(jiān)測數(shù)據(jù)分析評價系統(tǒng),根據(jù)不同的監(jiān)測數(shù)據(jù)類別,采用單因子、多目標(biāo)決策、數(shù)據(jù)包絡(luò)分析、層次分析、模糊綜合評價和數(shù)理統(tǒng)計(jì)等多種評價方法,從不同的分析視角進(jìn)行動態(tài)分析評價,并將評價結(jié)果在系統(tǒng)中進(jìn)行直觀、友好的表達(dá)。通過對不同方法的評價結(jié)果進(jìn)行綜合分析,全面了解太湖流域水環(huán)境狀況。

      2.4.5 預(yù)警系統(tǒng)

      水資源保護(hù)預(yù)警系統(tǒng)應(yīng)包括實(shí)時信息、評價結(jié)果和預(yù)測等預(yù)警。實(shí)時信息預(yù)警是對遙感衛(wèi)星、自動監(jiān)測、常規(guī)巡測、移動加測等實(shí)時信息超標(biāo)情況進(jìn)行預(yù)警;評價結(jié)果預(yù)警是對太湖流域重要河道湖庫和省際邊界河道水質(zhì)指標(biāo)類別、重點(diǎn)水功能區(qū)達(dá)標(biāo)情況、太湖等重要湖庫富營養(yǎng)化和藍(lán)藻狀況等評價結(jié)果超標(biāo)情況進(jìn)行預(yù)警;預(yù)測預(yù)警是對藍(lán)藻和水資源預(yù)測模型預(yù)測結(jié)果超標(biāo)情況進(jìn)行預(yù)警。及時對太湖流域水資源水環(huán)境狀況進(jìn)行預(yù)警,有助于提高水資源合理配置和科學(xué)調(diào)度水平,可為太湖流域水資源管理與保護(hù)輔助決策提供技術(shù)支撐。

      3 結(jié)語

      在整合建立遙感衛(wèi)片大尺度觀測、自動監(jiān)測站實(shí)時監(jiān)測、常規(guī)巡測和移動加測 4 位一體的星地監(jiān)測體系的基礎(chǔ)上,擴(kuò)展了監(jiān)測體系內(nèi)涵,在傳統(tǒng)監(jiān)測體系的基礎(chǔ)上補(bǔ)充了標(biāo)準(zhǔn)和網(wǎng)絡(luò)保障體系等保障環(huán)境內(nèi)容,同時將分析評價和預(yù)警系統(tǒng)等監(jiān)測業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)納入監(jiān)測體系,使得太湖流域水資源保護(hù)天地一體化監(jiān)測體系包含了保障環(huán)境、監(jiān)測手段和業(yè)務(wù)應(yīng)用 3 個層面的內(nèi)容。下一步可基于星地監(jiān)測體系 4 種監(jiān)測方式,從整合資源、共享交換的角度,進(jìn)一步細(xì)化研究能有效整合信息采集、傳輸、存儲、共享的標(biāo)準(zhǔn)體系,為太湖流域水資源保護(hù)天地一體化監(jiān)測體系構(gòu)想的實(shí)現(xiàn)提供技術(shù)保障。

      [1]魏志強(qiáng),張凱臨,吳東. 機(jī)載海洋激光熒光雷達(dá)測量海表層葉綠素 a 濃度的算法研究[J]. 中國海洋大學(xué)學(xué)報,2007 (1): 157-162.

      [2]陳文召,李光明,徐竟成,等. 水環(huán)境遙感監(jiān)測技術(shù)的應(yīng)用研究進(jìn)展[J]. 中國環(huán)境監(jiān)測,2008 (6): 6-9.

      [3]李嶸. 遙感技術(shù)在水環(huán)境監(jiān)測中的應(yīng)用研究[J]. 江西化工,2005 (12): 66-68.

      [4]秦中,張捷,都金康. 水體污染遙感監(jiān)測的可行性分析[J]. 長江流域資源與環(huán)境,2004,13 (4): 384-388.

      [5]太湖流域管理局. 太湖流域水功能區(qū)劃[R]. 北京:中華人民共和國水利部,2010: 9-12.

      [6]太湖流域管理局. 太湖流域管理?xiàng)l例[R]. 北京: 中華人民共和國國務(wù)院,2011: 16-18.

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