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城市黑臭水體治理反復,水環境監測系統長效監測能否打破反彈狀態

更新時間:2025-07-30      點擊次數:102

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  城市黑臭水體治理反復的核心矛盾在于“治標不治本"與“動態監管缺失",而長效監測系統通過“全要素覆蓋、全流程管控、全智能預警"三大機制,可有效打破“治理-反彈"的惡性循環。

  第一,全要素覆蓋實現污染源精準鎖定。傳統治理多聚焦于河道清淤、補水等末端工程,但黑臭根源常隱藏于管網滲漏、工業偷排、面源污染等隱蔽環節。長效監測系統通過物聯網技術,在河道關鍵斷面、排污口、管網節點部署溶解氧、氨氮、總磷等10余項指標傳感器,結合雷達流量計實時監測污水流量。例如,亳州市在重點考核斷面安裝水質自動監測微站,可捕捉COD濃度0.1mg/L的微小波動,精準識別初期雨水攜帶的污染物或企業夜間偷排行為。同時,系統整合氣象、水文數據,構建“污染源-傳輸路徑-受體水體"的溯源模型,如某地通過分析降雨期間河道氨氮濃度與周邊養殖場排水量的相關性,鎖定面源污染主因。

水環境監測系統

  第二,全流程管控構建治理閉環。長效監測系統將“排查-治理-評估-維護"四環節納入數字化管理。在治理前,通過無人機巡查、衛星遙感等技術,快速繪制污染源分布圖;治理中,實時監測清淤底泥的含水率、重金屬含量,避免二次污染;治理后,利用AI算法分析歷史數據,預測水質反彈風險。例如,吉安市對河道底泥實施分層清淤,并通過監測系統記錄每層污泥的污染特征,為后續生態修復提供依據。此外,系統自動生成治理效果評估報告,為政府考核提供數據支撐,倒逼責任主體落實長效維護。

  第三,全智能預警推動監管前置。傳統人工巡查存在時效性差、覆蓋面不足等問題,而長效監測系統通過設定閾值自動觸發預警。當溶解氧低于2mg/L或氨氮超過15mg/L時,系統立即向監管部門推送報警信息,并聯動執法設備定位污染源。例如,某地監測系統發現某企業排水口pH值異常波動后,自動調取其近期用電數據,結合視頻監控確認存在偷排行為,執法人員可在2小時內抵達現場處置。此外,系統通過大數據分析預測污染趨勢,如根據氣溫、降雨量預估藻類爆發風險,提前啟動生態調水或化學除藻措施。

  長效監測系統的價值不僅在于技術升級,更在于推動治理模式轉型。通過數據共享平臺,環保、水利、城管等部門可協同制定控源截污方案,避免“單打獨斗";通過公眾參與模塊,居民可實時查看河道水質,舉報污染行為,形成“政府-企業-公眾"共治格局。例如,某市將監測數據接入“城市大腦",實現污染事件10分鐘響應、30分鐘處置,黑臭水體反彈率下降80%。

  實踐證明,長效監測系統是打破“反彈魔"的關鍵抓手。未來需進一步強化傳感器精度、優化AI模型、完善跨部門數據互通機制,讓水環境治理從“被動應對"轉向“主動防控",最終實現“長治久清"的目標。


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