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随着我国社会经济的快速发展,尤其是城镇工业和人口的迅速发展,污废水和污染物排放量有了显著的增长,而城市河流一直被人们视为城市废水和生活污水的主要排污通道和场所,过度的污染直接引起了水体的富营养化,甚至导致水体发黑发臭,形成城市黑臭水体,*丧失使用功能、影响景观以及人类生活和健康,城市黑臭水体治理刻不容缓。
城市黑臭水体不仅给人民群众带来了极差的感官体验,也直接影响人民群众的生活,是突出的环境问题。截止2017年,全国认定黑臭水体总计数量2082个,未完成治理的有1310个,虽然有部分城市的治理取得有显著的成绩,但总体治理情况仍然不容乐观。相较于2016年1季度(1861)及4季度(1915)的黑臭水体认定数,黑臭水体数有逐步上涨的趋势,这也体现出治理黑臭水体的复杂性及维护已治理黑臭水体的难度。一个及时有效的黑臭水体监测平台不仅可以提供水质的实时情况,更可以帮助治理团队在水质变差前采取措施维护优良水质,节省人力物力,省时高效,是黑臭水体治理*的一部分。
2015年4月16日颁发的《水污染防治行动计划》 (简称“水十条”)提出,到2020年,地级及以上城市建成区黑臭水体控制在10%以内;到2030年,全国七大重点流域水质优良比例总体达到75%以上,城市建成区黑臭水体总体得到消除。
2017年《中华人民共和国水污染防治法》写入河长制,加强水环境保护。
黑臭水体治理是民生工程,也是生态文明建设的重要组成部分。
黑臭水体治理目标体现了国家的决心。然而,在黑臭水体治理实践中,仍面临诸多技术方面的问题 。
黑臭水体市场前景分析
项目 | 数量 |
2014年我国地级市(个) | 288 |
假设平均每市河道数量(条) | 20 |
到2020年黑臭水体比例 | 10% |
需治理河道数量 | 5184 |
假设平均每条河道长度(公里) | 3 |
假设每公里整治资金(万元) | 3000 |
每条河道平均整治资金(万元) | 9000 |
2020年黑臭水体治理市场空间(亿元) | 4665.6 |
特征指标(单位) | 城市水体级别 | ||
无黑臭 | 轻度黑臭 | 重度黑臭 | |
透明度(cm) | >25 | 25~10* | <10* |
溶解氧(mg/L) | >2.0 | 0.2~2.0 | <0.2 |
氧化还原电位(mv) | >50 | -200~50 | <-200 |
氨氮(mg/L) | 8.0~15 | >15 |
注:*水深不足25cm时,该指标按水深的40%取值。
数据来源:城市黑臭水体整治工作指南。
黑臭水体监测评价系统
“黑臭水体监测评价系统”基于物联网的理念,采用信息化手段,结合GIS展示,实现对“黑臭水体”水质、水量、污染源排放、环境因素(水文、管网、周边视频)、工程设备/设施运行状况等的监测,贯穿“源头预防—过程监测—效果评估”全流程,并且引入公众调查评议,建立长效的监督管理机制,最终达到提升人居环境质量,改善城市生态环境的目的。
平台由一张网(黑臭水体水质监测网)、一个库(黑臭水体数据资源库)和多个应用(水质综合监控系统、踏勘设计管理系统、工程项目管理系统和巡查养护管理系统)构成。
采用户外分析小屋的方式,占地面积4m2左右,可根据场地条件灵活选择安装位置;外观可根据现场环境调整,与周围环境相融; 监测参数可根据监测需求调整或更换,分析仪采用国家标准分析方法;监测指标包括高锰酸盐指数、氨氮、总磷、溶解氧、透明度等。
采用岸边式小型机柜,占地面积0.4m2左右,可根据场地条件灵活选择安装位置;外观风格可根据现场环境调整,保证与周围环境相融。监测指标包括溶解氧、透明度、pH、氧化还原电位。
系统实现河道水质、排水口流量、河道流量、水雨情的综合监控,帮助养护单位和政府部门实时掌握河道水质现状、河道水文状况,及时发现异常排污行为和污染事件,提升预警能力,并为水生态保持提供数据支
踏勘设计管理系统为设计单位提供踏勘资料采集、过程监管提供信息化支撑,提升踏勘设计效率和质量。
工程项目管理系统帮助施工单位规范和优化施工流程,加强对施工过程的管理,提升施工效率和质量。
巡查养护管理系统帮助养护单位建立河道长效管养机制,实现对河道的长效管理,降低运维成本。
黑臭水体监测设备系统