汪曉陽
(安慶市生態環境保護綜合行政執法支隊,安徽 安慶 246000)
工業經濟飛速增長的背景下,國家的經濟效益和社會效益也隨之提高,但從生態效益角度來看,還存在諸多問題需要得到根本上的解決。從過往的經驗來看,工業生產大多伴隨著環境污染,如果不能采取切實可行的措施,就會對環境造成嚴重后果。自生態環保理念提出后,環境污染問題得到了一定程度的解決,但為了生態環保工作得到進一步的落實,還需要從多角度入手,進行綜合性分析。
大氣污染作為生態環境污染中把控難度大、治理任務重的一個環節,近幾年來,得到了廣泛關注,國家從交通出行、工業生產、工程建設等多個方面入手,借助政策法規、技術研發等手段,力求降低大氣污染問題,取得了一定的效果和成績,但仍需對相應的技術手段、政策內容進行優化和調整,以便大氣污染的治理和控制的效果進一步改善、空氣質量進一步提升。從目前情況來看,大氣污染需要一套更加科學合理的治理方案,以便進一步減少和消除重污染天氣,防止大氣質量不良反應的出現,影響人們的日常生活。
生態環境監測工作的穩定落實,可以讓預防性治理措施得到落實,構建出效果突出的環保機制,從源頭控制大氣污染進一步擴散,為大氣污染治理常態化運行提供基本支持。在生態環境治理工作持續推進的背景下,監測工作也在不斷落實,污染治理工作逐漸趨向規范化、信息化、數據化,相應的治理工作也能按照不同層級進行控制,治理綜合性增強。尤其是借助相應的檢測設備,能夠科學地判斷大氣污染程度、主要污染因子以及具體分布情況,切實提高大氣污染治理效果和治理質量。
生態環境監測技術在實際應用過程中,需要盡可能地融入計算機技術、云數據運用技術,完善監控布點,以此才能夠確保監測工作穩定高效地落實,讓環境監測質量得到真正地提高。在環境監測社會化、市場化背景下,污染治理工作必須要得到重視,在提高技術水平的同時也要切實提高環境污染成本,溯源污染責任,從而強化污染治理效果,確保相應的工作得到有效落實。新時期,生態環境監測技術借助智能化設備、大數據設備能夠打造出完善、規范的數據采集跟蹤機制,最大程度減少了大氣污染所帶來的不良影響。如:生態環境負氧離子檢測系統,能夠有效分析大氣環境中的污染成分,PM2.5等環境空氣質量監測設備,在采集器、傳感器、氣象數據等軟件的輔助下,可以實現實時性的大氣環境數據分析;大氣污染治理工作的難度在于溯源和排查,但在特定的測量監控設備的輔助下,能夠精準高效地完成識別工作,最大限度提高治理工作效率,為治理工作提供核心數據。比如:工業園區內產生大量的工業廢氣,加強對這一區域的大氣污染情況監測格外關鍵,其中,含硫化合物是重點監控之一。為此,工業園區采用了紅外吸收光譜法,借助相應的檢測儀器,針對含硫污染物進行全面調查,并且根據測量結果,持續優化調整防護治理措施,有效避免了硫化合物等污染物對空氣環境的破壞。
在落實生態環境監測工作的過程中,還需要在監測技術的基礎上,進一步完善執法力度,優化評價機制,結合相應的數據內容,確立更加科學的評價方式,從而對地區大氣環境進行精準評判。在大氣污染環境監測工作過程中,質量管理問題格外關鍵,科學的管制、精確的評價,有助于打造出效果優、質量好的環境修復技術和治理方案。在生態環境監測技術的輔助下,可以更加精準地確定大氣污染存在的污染因子和存在的問題,有關部門加強相應的執法力度,相關企業也可以針對自身生產情況,調整生產流程,優化生產技術。只有讓治理措施、監管手段、執法力度等方面工作不斷落實,才能確保生態環境監控技術得到更好地應用,在大氣污染防治工作中的作用也會得到充分發揮。在生態環境監測工作中,相關指標的確認尤為關鍵,根據具體數據制定出科學、有效化控制指標,幫企業實現長期目標。如:某地區將企業劃分為ABC三級別,對應黃、橙、紅三個級別,逐步落實污染防治工作,打造大氣污染監測網絡,以此確保相應工作得到真正的落實。
由上可知,生態環境監測工作的落實主要任務是要對大氣環境污染因子進行分析和預測,并且根據相應的數據,對生產活動、生活活動進行恰當的改變。不僅如此,在生態環境監測工作不斷落實的背景下,能夠打造出預防性污染治理措施,及時排查污染原因,以此讓環境危害程度大幅度降低,有效預防污染問題。
在大氣污染生態環境防治工作中,應該打造出立體化、現代化、信息化的監控體系,移動設備在環境監測技術中的應用頻率不斷提高,大氣環境監測數據也更加全面。利用無人機、飛行器等移動設備進行監測,這種工作方式是將無人機、飛行器送入平流層,在機身上安裝專門的監控裝置,從大氣中獲取空氣中的污染物。隨著技術的進步,人體實時監測技術也越來越成熟,在大氣污染防治中,可以獲得非常準確的空氣質量指數,為以后的治理工作提供了科學依據。另外,在大氣污染治理過程中,也會通過在交通工具、工業設備上安裝相應的檢測儀器,完成監測工作。或者在指定的位置進行空氣環境監測。需要注意的是,空氣中的污染物會根據風向進行實時移動,而當風力太大的時候,污染物就會被吹走,所以很難得到準確的數據。因此,在實際監測過程中,需要綜合考慮到位置的風速和風向。除了上述兩個方面之外,激光雷達、監控機器人等設備也可以引入到大氣環境監測中,以此提高監測水平,實現監測網絡的全覆蓋。這種移動式檢測設備能夠對監控區域實現有效監控,對環境實現高效保護,讓檢測技術先進化,彌補傳統檢測技術中存在的不足。
以無人機這一移動設備為例,無人機在大氣中的動態監控,主要監測對象包括空氣中的濕度和溫度,實時記錄空氣中的SO2、臭氧等污染物,并與以前的監測結果進行比較。實際操作中,工作人員必須通過控制無人機采集空氣中的污染樣本,然后對其進行分析,從而掌握被測地區的空氣污染狀況。然后,通過與本地數據庫的數據進行比對,確定區域空氣污染治理方案,最大程度降低誤差[1]。
在過往的大氣環境監測技術中,遙感技術是一種比較常用的監測方法,包括紅外光譜和頻段光度法,工作人員可以根據測量范圍內的空氣污染情況,選擇合適的監測方法,確保測量的準確性。遙感技術在環境監測中得到了廣泛應用,它能夠分析出空氣中的污染物的分布情況,從而為相關人員提供科學的依據,并據此進行相應的處理。衛星遙感監測的目標范圍很廣,包括溫室氣體、干濕沉降、空氣中的臭氧等。目前,該技術的基礎是利用遙感衛星對監測到的空氣成像,利用不同的色彩來識別空氣中的污染物,以便在以后的治理過程中,可以更加直觀清晰地來觀察污染情況,污染分析,實施治理措施。利用衛星遙感影像,對大氣中的污染氣體進行分析,并從整體的角度進行綜合處理。當某個地區污染比較嚴重時,可以采用衛星遙感技術對其進行全天、實時的監測,從而確定污染物的來源和重點分布區域。該技術實現對各個地區的全過程監控,對容易發生污染的企業進行實時監控,為執法部門提供執法依據,可以及時采取措施,以達到保護環境的目的。
除了遙感技術之外,可以落實計量法、電化學法,以此確認大氣污染情況,借助采樣器對空氣進行采樣,隨后對空氣樣品進行分析,以空氣體積、過濾膜等方面的影響因子為主要參考內容,在對比分析的情況下確定大氣污染情況。電化學法在監測二氧化硫、甲醛等有機、無機污染物方面的效果突出,可以精準確定污染物濃度,同時也保證了測量工作的安全性。未來還需要對監測技術進行創新,針對不同的區域情況落實相應的監測機制,如:交通運輸監測方法、重點工業園區監測技術、常態工業產業園區監測技術以及針對特殊污染物(重金屬汞、鎘)、揮發性有機化合物的監測技術。隨著技術手段的創新,可以讓環境監測工作市場化、社會化程度不斷提高[2]。
盡管目前通過上述立體監測和遙感監測,可以分析和監控空氣污染,為今后的污染防治工作提供指導,但是廢氣處理也是污染防治的一個重要環節。在通過新技術、新設備得到了大氣環境數據的基礎上,還需要結合具體的測評指標和評價體系,以此才能確保大氣污染治理工作更加規范化。
第一個是特性分析。顧名思義,就是根據污染物自身的特性,來判斷大氣的形態、大氣污染物的成分、氣體的物理特性。第二個是參數化方法。該方法從空氣評價指標入手,根據具體的指標參數來判定大氣污染化程度,而參數法的分支很多,根據不同的評估參數和方法,可以根據不同的氣體污染物、不同污染程度而有所調整。目前國內常用的評價方法是以煤煙、二氧化硫、一氧化碳、硫酸煙霧等作為評價指標,對空氣進行定量評價。第三種是運用數學方法進行研究。在現代信息技術的幫助下,這套系統的實用性得到極大提升,利用大數據、云計算等技術,進行了大量的數據分析、模糊數學、神經網絡、云計算等技術的研究,使得系統的工作效率和質量顯著提升。數理統計方法是最常用和最常用的方法,而 BP神經網絡則是綜合污染指數和單一因素法。在無人機技術和遙感衛星技術廣泛應用的今天,利用遙感技術對大氣環境進行動態監測,可以對大氣進行動態監測,建立一個完整的空氣指標體系,從而建立一個較好的評價模式。例如,在一個區域,將生物指數和數學模型結合起來,建立了一個綜合的評估系統,既能保證定量的評估,又能解決隨機性、模糊性的問題[3]。
除了上述幾個方面之外,還需要落實系統嚴格的防治工作和處理措施,以此讓生態環境監測工作取得良好的效果。從現階段來看,吸附法較為常見,以吸收劑為核心,通過將廢氣中的雜質與空氣進行分離,實現對廢氣的凈化。由于廢氣中的大部分污染物具有很強的溶解能力,所以大部分吸收劑都是液態,使用液體可以改善其分離效果[4]。在吸附法中,最常用的是物理法和化學法,這兩種方法的效果和實際操作有很大的差別,因此,在實踐中,工作人員可以根據實際情況來進行選擇。例如,由于吸收劑一般是液態,工作人員可以通過噴灑方式將吸收劑與排氣充分接觸,并利用其溶解性,將廢氣中的有害氣體與空氣分離。但如果混有甲醇、丙酮等氣體,則會導致其溶解度下降,可以選用煤油、丙烯碳酸等作為主要的吸附材料。目前,國內常采用吸附法來處理空氣污染。低溫等離子技術是一種比較成熟的技術,它是通過利用離子本身的傳導能力,制造一個電場,對廢氣中的有害物質進行分解。它的基本原理是,在產生的電場中,有害物質會不斷地被帶電粒子撞擊,經過一定的循環后,氣體中的有害物質就會被排出體外,從而達到凈化空氣的效果。這是一種離子分離技術,不需要特別的溫度,即使是在低溫的情況下,也能起到很好的作用,而且它的運行也很簡單。但目前有關技術還不夠成熟,因此,該技術在實踐中仍有一定的局限性。例如,某些有機廢氣的處理效果不佳,并且該技術要求建立一個電場,同時也存在著一定的安全風險。因此,要使低溫等離子技術在處理大氣污染方面得到充分應用,還需要進一步完善相關技術。此外,還可以通過一種特殊的吸附劑來凈化廢氣,其基本原理通過分子本身的應力和吸附劑,吸收廢氣中的有害物質[5]。
綜上所述,環境監測是大氣污染治理工作中的基礎,也是其核心,能夠為污染治理工作提供可靠準確的數據參考,有針對性地落實治理措施。在數字化、信息化的大環境下,環境監測技術也應該得到提高,以此打造出動態化的監測模式,構建形成自我監督為核心的運行模式。只有如此,才能夠確保數據的準確性,提高監管效果,切實推動環境監測機制不斷完善,打造安全、穩定的生態環境。