胡文彥
(普利司通(惠州)輪胎有限公司 廣東惠州 516025)
目前,環境污染治理中,最為主要的技術,就是環保物聯網技術,進一步提高了環境檢查的能力水平,并推動技術的革新與發展。實際上,環保物聯網技術,就是基于3S空間信息管理技術、4G移動通信技術,并采用云計算的理念,將高新技術進行集成,將其應用在環境管理、環境監測、環境模擬中,加大對環境監測的管理力度。
環保物聯網系統,其主要包括四層結構,即感知對象層、感知控制層、應用支撐層、環保應用層:
(1)感知對象層,其實際屬于環保物聯網用戶,獲得信息、執行操作的實體結合,可以將其分為控制對象、感知對象。在這一層中,其感知對象主要包括:環境污染物、環境要素中實體等,然后通過相應的技術方式,將其與通信類接口關聯,進而將感知控制域、目標對象進行綁定。
(2)感知控制層,即為獲取對象信息、控制對象系統的結合。在這一層中,其主要包括:各類不同的環境監測設備、環境要素探測設備、信息采集與傳輸系統等。感知控制層能夠對物聯網的對象,進行本地化協同、感知、控制,同時提供遠程服務、管理。
(3)應用支撐層,其涉及環境地理信息系統、系統支撐平臺、環境視頻統一監控平臺等。其中,系統支撐平臺,其功能較多,包括數據倉庫、元數據管理規范、建設環境資源目錄體系、數據集市等,即對數據進行全面、系統的分析、處理[1]。同時,其他的平臺也都發揮著各自的價值、作用,使環保物聯網系統可以穩定運行。
(4)環保應用層,其中包含所包含的內容較多,如污染源監測系統、機動車排放監測系統、環保風險防范與應急指揮系統、環境空氣質量預測預系統、環保業務信息綜合分析應用系統等。
基于環保物聯網技術,對污染企業的綜合監管,基本上已經實現“三位一體”(即在線監測、視頻監控、工況檢測)的監管方式,進而可以分別對歷史數據、實施數據進行分析、觀測、堅實,強化了綜合監管的效果。以某省份為例,采用環保物聯網技術,已經對399家企業的890個點位,實現了自動監控;對219家企業的262個點位,實現了視頻監控;同時還對39家總裝機容量大于30萬kW的電廠,進行了在線監測。
以工況在線監測為例,其最終可以采用示意圖的方式,構建關于脫硫設施工藝流程、實時工況、運行狀況的模型圖庫。通過這樣的技術手段,能夠更加直觀的掌握各種設施的實際運行情況,進而對二氧化硫的排放總量,進行全面的控制,同時還能夠對二氧化硫的實際減排,進行精準的核算,實現電價核定的標準化目標,進而為環境的管理、決策提供更加基本條件。
就環境應急管理系統,其就是對突發的環境污染事故,進行有效的應急處理,而其管理系統主要運用B/S的結構,以GIS地圖為基礎,能夠為用戶提供“一源一檔”的信息服務。同時,依據事發地的距離最近的環境質量自動監測站,所獲取的數據,利用環保物聯網系統污染源擴散模型算法,模擬其擴散的趨勢,進而為相關的工作人員,提供有價值的參考。
在某環境應急監測演練中,環境應急管理系統,利用物聯網等方式,對環境應急工作的開展,提供了有效的技術支持。在演練中,模擬化學品罐車翻車事故,此時環境應急管理系統,可以結合事故信息,生成指揮工作流程圖。同時,結合化學品的泄漏量,調出該地點的相關參數,對化學品的擴散趨勢,進行科學、合理的模擬,進而可以在下游開展應急布點,輔助污染治理的工作。
以環保物聯網技術為基礎,環境質量綜合監測管理系統,能夠對聲音、氣體、水、沙塵等,進行統一的監測數據管理。通過與不同自動站的連接,能夠對部分環境質量,進行實時監控,并在地圖上將相關的布點、數據等顯示出來。在這一基礎上,能夠依托污染源的自動監測系統,實現協同分析的目的[2]。
同樣以上述的省份為例,其采用環境質量綜合監測管理系統,已經對當地30個噪聲自動點、5個水質自動監測站、35個空氣環境質量自動監測站、20個沙塵暴自動監測站的數據,進行了實時傳輸、統計與分析,以此來觀測城市環境質量的實況。基于這樣的方式,能夠充分發揮環保物聯網技術的價值,將其合理的應用在環境監測中,進而在很大程度上,提高數據的時效性,為制定環境治理方案,提供可靠的數據支持。
綜上所述,環保物聯網技術的架構,實際上相對簡單,為后續的設計、應用,提供了更多的便利。將其作為基礎,環保物聯網技術提高了對污染企業的監管力度,并能夠對環境污染進行應急處理,實現了對環境質量的實時監測。所以,通過本文的分析發現,環保物聯網技術的應用,具有較強的可行性、重要性。