随着全球气候变化的加剧以及我国碳达峰碳中和战略的实施,碳排放的监测和控制已成为我国水环境治理的重点。然而,当前我国的水环境监测体系中,碳排放水平的监测仍然是一个相对薄弱的环节。水环境中的生物地球化学作用通过碳的释放和吸纳影响大气中的温室气体浓度。对碳排放水平进行监测,能够为水环境治理和管理提供数据和理论支撑。例如,传统的污水末端处理模式在管网输送和污水处理厂处理阶段会产生大量温室气体,对这些过程加以监测和识别,可为我国污水处理系统的碳减排提供有力支撑。日志信息丰富,便于故障分析。四川双碳协同水质监测站
水质监测是保护环境的有效手段,特别在保护水环境中,具有极其重要的意义。水质监测就是检测水体中所含污染物的种类,对各种污染物的量和变化趋势进行测试,进而评价水体质量状况。水质监测的主要目的是监测水体成分与正常水质指标是否相同,其所检测污染物主要有有机农药、氮、磷、钾、重金属元素及卤族元素等对水质影响较大的化学物质,监测对象有工业废水、河水、湖水、海水及生活废水等水体[4].在水质监测过程中,主要依据物理水质指标和化学水质指标两种对水体进行评价,物理水质指标包括温度、色度、浊度、PH值、电导率等,化学水质指标主要有BOD5、COD、TOC、TOD、植物营养素、无机性非金属化合物、重金属等。四川双碳协同水质监测站加强与气候变化研究的结合,通过综合分析水体碳排放数据,揭示其在全球碳循环中的作用。
环境作为自然界辐射范围广,影响力强的系统,在整个地球环境中占极其重要的位置。我国江、河、湖及海洋面积辽阔,水资源丰富,因此对水环境进行水质监测极具必要性。我国大力发展重工业,石油、煤炭、天然气及各种金属矿产的大量开采,不仅对矿区土地造成伤害,还往往对河流、湖泊及地下水造成很大的污染。工业污水、生活废水及农业灌溉废水的随意排放,使得水中氮、磷、钾含量急剧升高,水体富营养化,使得许多湖泊藻类爆发、水葫芦疯长,影响生态稳定。根据我国水利局近几年来的不完全统计,大型淡水湖泊中,西湖、太湖及滇池已完全处于富营养状态,巢湖的富营养化越来越严重,洞庭湖与洪泽湖的水质较差,污染严重,白洋淀的白色污染物已经影响到了当地的生态发展。
在政策引导和用户监管需求的双重驱动下,赛融推进数字化技术的深度应用,推出智能水质在线监测系统,有效提升水站运行管理水平。赛融智能水质在线监测系统是基于高效感知、智能监测和视频AI识别技术,实现自动核查、自动校准、智能质控、无人巡检等多种功能的新型水站。系统有效减少水站运维过程中人为操作,提高水站运维精细化程度,提高运维效率,实现水站运行工作的提质增效。由废水流量监测、废水水样采集、废水水样分析及分析数据统计与上传等功能的软硬件设施组成,实现数据及运维智能预警、仪器及系统运行智能诊断、智能质控以及涵盖数据分析、运维分析、报告自动生成的智能分析。自动化流程多样,利于现场维护。
污水处理厂在应对溢流污染及生化系统运行状况监测等方面仍面临诸多挑战。溢流污染的处理是污水处理厂运营中的一大难题,往往在暴雨等极端天气下,污水流量骤增,超出污水处理厂的处理能力,致使未经充分处理的污水直接排放至环境中,对水体造成严重污染。针对此问题,污水处理厂需加强预警机制建设,通过实时监测与数据分析,提前预判溢流风险,并采取有效措施予以应对,如增设调蓄池、优化排水管网布局等。同时,生化系统运行状况监测是污水处理厂运营管理的关键环节。生化处理作为关键工艺,其运行效率与稳定性直接影响出水水质。然而,由于生化系统复杂多变,易受进水水质、温度、pH值等多种因素的影响,监测难度大、调控不及时。因此,污水处理厂需引入更先进的监测技术与智能化管理系统,以实现对生化系统的监控与高效调控,确保出水水质稳定达标。综合运用地面监测、遥感监测、无人机监测等多种技术手段,从不同空间尺度获取数据。智能水质监测平台
智能水质监测系统已广泛应用于水质管理工作中,助力用户智慧水务系统更加高效和科学的管理。四川双碳协同水质监测站
经过多年的研究与实践,城镇污水处理厂的进出水水质监测技术已经取得了进步。现代水质监测技术能够实时、准确地监测水中的各种污染指标,如化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、氨氮、总磷等,为污水处理厂的运营提供坚实的数据支撑。同时,随着数据采集与收集技术的日益成熟,借助自动化、智能化的数据采集系统,已经实现了对污水处理厂各环节的实时监控,确保了数据的精确性与时效性。城镇污水处理厂已经形成了一整套相对完备的管理体系。随着信息化技术的不断发展,污水处理厂还积极引入先进的管理信息系统,实现对污水处理过程的精细化管理,进一步提高管理效率和水平。四川双碳协同水质监测站