彭良玉 彭小佳
廣州檢驗檢測認證集團有限公司 廣東 廣州 510000
重新審視環境監測方法的要求和需要的研究樣本,依據不同區域可能產生的災害問題,對監測和預警機制進行評估,有利于確保整個工作的完整,也能夠對照現實情境中的各種需求,基于我國自然、氣候以及地質特征,建立相應的預警機制,用于提高監測體系的完整性、可靠性。由此可見,環境監測標準體系的作用在于,針對災害類問題,進行監測和預警,從災害發生的初期階段,制定處置策略,以達到減緩災害問題產生的目的,最終形成常態化監測機制,使之成為應對綜合性環境問題,提高應急管理效率的一項工具。
環境監測標準體系的建設,需要軟硬件的支撐,從技術層面出發明確整個架構的特點和應用要求,可以發現互聯網技術、政務外網等互聯網資源技術的引入,能夠依據環境監測標準、以及環境預警標準,搭建出環境監測標準體系的初始架構。而主機房、云端虛擬存儲技術的應用,解決了最底層數據分析層面的問題,有助于統一不同環境監測標準下的行政管理、行政執法信息,也能夠通過數據測算,明確該環境預警標準下的警戒線和指標數值。最后,配合諸如電腦端、移動終端的操作控制,能夠基于數據庫查詢管理系統中的信息資料,明確不同情境下的管理問題,基于警兆指標,對環境系統進行描述,并解決對人體危害較大的污染問題。通過搭設環境監測基本架構,有助于促使環境管理工作不斷朝向規范化、系統化的方向發展,有通過環境監測,降低風險問題的波及面和危害程度。如圖1所示,基于風險、突發性災害轉變為危機事件的內在邏輯,探索設立環境監測機制的意義,并提前制定監測機制,有助于通過對突發災害的預測,緩解實際危機的波及面,從而化解危機,這是建設環境監測機制的原因所在。

圖1 風險、突發災害與危機的傳遞邏輯
數據信息層是進行環境監測的底層架構,而基礎設施建設層是對生態環境、預警機制等內容進行拆解,并依靠理論研究進行實踐驗證的上層架構,通常用于提供數據支撐,明確兩個層級的邏輯關系,是了解環境監測建設思路的思維起點。同時,在確立環境監測標準體系之前,需要依據環境監測標準體系的概念,逐漸對管理系統軟件的基本構架進行細分,根據基礎設施建設層、數據信息層、運用支撐層之間的差異,明確工作流程,以及每個層級下包含的網絡信息安全機制、技術標準體系等內容,這有助于確保整個工作的科學性、系統性。也正因此,需要以政策法規管理體系為基礎,通過環境監測體系以及云服務技術將為市環保監測中心、監測站連接在統一的數據平臺,并依靠此種方式進行推進,可以避免概念混淆的問題產生,也有助于利用好環境監測這一治理自然災害的工具,使之對我國經濟社會的發展,起到更多的貢獻作用,最終針對區域污染問題,實現對區域地區的災害預警和監測。為此,必須了解不同檢測標準體系的類型和基本概念是什么,如何所搭建的監測平臺,利用環境監測技術確定預警和監測方法,依靠環境監測標準體系的漸趨完善,化解突發災害事件導致的內在危機。
將農業污染監測與治理事項,納入環境監測的標準體系之中,基于點源、面源兩種農業污染類型,結合容缺處理這一方式,對定點污染物進行監測的方式,將一些原本需要經過再處理的變量,納入到對農業污染的治理與監測工作之中,有利于通過標準化的環境監測體系,加強對土地沙化、鹽漬化等問題的事中、事后監管,從而在管理體系層面,對這一類污染問題進行引導,逐步發揮出監測與預警機制的價值和社會引導作用。在環境預警與環境監測標準體系之間的邏輯基礎上,配合一定的政策規范,以信用激勵和懲戒的方式,對農業污染治理工作進行優化,可以逐步發揮出環境監測的作用,確保農業污染治理工作能夠按照標準流程,及政策法規要求,對土壤污染等問題進行處理。可見,環境監測標準體系的確立,有利于對點源、面源污染進行溯源,從而使污染者必須履行自身的職責,依照法律程序,確保區域地區的土壤安全發揮出環境監測的效用。
量化資源環境承載能力之前,需要依據自然資源、自然環境容量,對資源使用率進行推算,并從環境監測標準體系的研究中,減少因資源環境污染,而導致的社會問題產生。同時,還應基于馬爾薩斯的理論模型,逐漸對自然資源和預警機制的對應關系進行探討,將此理論應用于對資源環境的承載力研究中,有助于基于理論研究內容,對不同區域的生態危機、自然資源損耗程度進行實踐與驗證。同時,結合自然環境的承載力,配合相應的環境監測體系,為區域設施的建設和發展,提供積極的影響。可見,對資源環境承載能力進行量化,并建立仿真計算模型,在極大程度上確保了整個工作的科學性、完整性,將此種理論應用于生態保護、土地資源開發與利用中,有助于以保護我國資源環境的承載力為基礎,實現環境監測工作與多種自然環境科學的融合,隨之將其納入環境治理的體系之中,利用好環境監測這一進行環境治理的工具,對區域地區的環境進行監測,依靠環境監測標準體系的完善,化解我國在土地資源、糧食資源層面或將面臨的內在危機。
利用環境監測方法的標準體系,對公共事務進行監測,配合對環境監測方法要求和方向的重新審視,有助于依據不同區域的特點,以及或將產生的污染問題,對現有的公共環境監測機制進行評估,以對環境污染的收集能力、處理能力為標準,確定整個機制的實際效用,有助于確保整個工作的完整,可以基于環境監測理論,對污染源的危害程度進行監測,評判污染標準,采取相應的應對措施。由此可見,合理的環境監測方法能夠解決現實情境中的各種問題,有助于處理公共事務時,基于對公共利益的威脅程度,評判污染等級,建立相對標準化的懲戒機制,從而提高公共監測體系的可靠性。由此可見,環境監測標準體系的作用在于,針對區域范圍內的污染問題,以及對公共利益的危害程度,進行有效地監測,對風險問題進行預警外,也能將環境類污染控制在問題發生的階段,達到維持公共環境安全、提高管理收益的目的[1]。
基于互聯網、云計算等虛擬技術的基本特征,對軟硬件層面的架設要求進行初始判斷,依靠與電腦、移動終端操作系統的融合,能夠提高環境監測方法的可交互程度。并依靠數據查詢管理系統提供的數據支撐,制定合理的環境監測方法,建立標準化的預警機制,這是進行環境監測的基本邏輯。除此之外,依據圖2所示的內容,從環境風險問題的運行邏輯層面出發,從互聯網管理服務平臺的應用中,確保信息資源管理系統的穩定性,可以逐步提高環境監測的完整性、可靠性。然而,在現實語境下,在搭設硬件架構時,往往難于依照環境監測標準體系的要求,針對基礎設施建設層的流程和方式進行把控,這將導致難于根據點源、面源等實際污染類型,對區域地區進行有效的監測和預警。

圖2 環境風險的發生邏輯
我國對環境監測方法的理論研究起步較晚,導致實際監測方法缺少一定的系統性,其具體表現形式為,難于根據環境監測流程,確定工作標準,從整體層面出發,逐級對環境監測系統的硬件板塊內容,以及數據信息板塊內容進行探究。數據分析板塊是基礎設施層的上層架構,通過云端存儲技術統一收集區域環境信息,并將數據分析結果用于解決突發環境事件以及危機問題。此外,云端存儲技術提供的資源共享功能,有效解決了環境監測效率問題。可見,數據信息層的搭設,為環境監測工作提供了數據和存儲條件,需要對基本資料庫數據查詢系統的運行機制進行探究,以此解決環境監測工作在方法上的適用性不足問題。
對數據信息板塊內容進行匯總和分析,是技術支撐板塊的基本功能,也是提高環境監測方法的有效手段。同時,環境監測管理工作的執行往往需要以數理分析為基礎條件,依靠得出的結果去量化監測工作的標準,強調理論與實踐的融合,以便減少社會生產帶來的環境危機。技術支撐板塊的GIS服務系統以及安全性加固技術,有助于確保監測業務流程的穩定,也能夠在實際管理工作中,依靠此種方式完成數據的統計分析工作,以及解決工作流引擎效率不高所引起的問題。此外,技術支撐板塊處于基礎板塊和網絡數據信息板塊之間,起到了對監測系統進行安全加固,以及對數據分析進行歸類處理的作用。可見,技術分析層的應用能夠減少環境監測在風險分擔上面臨的問題,從而確保整個環境監測標準體系的穩定,基于低、中、高污染源,有針對性地進行環境監測和調節。最終,確保整個區域地區災害預警和監測工作的實施,也就易于基于環境監測技術要求,確定預警和監測方法,逐步化解與人民生產生活相關的環境危機[2]。
配合數字通信技術,引入移動樣品收集終端,可以減少環境監測工作受到的限制。同時,將藍牙打印機、執法記錄儀應用于環境監測、污染源監測工作之中,能夠隨時接受管理任務,并對實際環境風險進行監測,從而基于現場測試的取樣信息,得出較為科學的數據,用于提高環境監測的效用上。此外,將得出的量化結果,納入到環境監測的機制中,有利于更好地完善政府規制,也使得環境監測和管理兩種制度邏輯相互聯系在一起。因此,應按照以下幾點要求,逐步優化取樣階段的工作:(1)基于點源、面源兩種類型的污染,結合移動終端設備進行樣品信息的收集和錄取,對區域地區的環境風險問題進行監測,有助于在定點監測中,增加整個工作的合理性,也能對污染物的類型、屬性和波及范圍進行調查,從而將一些原本需要經過再處理的變量,納入治理環境的范疇中,達到動態治理與靈活監測的總體目標;(2)通過GPS技術以及GIS技術特征,隨時更改取樣路徑,有利于減少空間、技術等要素,對取樣工作的影響,最終阻止污染物排放對生態系統的破壞,從而減少土地沙化、鹽漬化等問題的產生。
無線網絡技術分為信息錄入、信息搜索兩個內容,在進行環境監測過程中,有利于管理人員基于樣品轉運階段錄入的網絡信息,從網絡平臺根據樣品特征進行信息采集,以此完成對樣品接受、派發和轉運的管理,提高整個監測工作的適用性,逐步解決軟硬件交互使用層面的問題,最終發揮出無線網絡技術以及視頻監控技術的應用價值,為樣品收取、現場指導工作的落實提供保障。依據搭設的系統平臺,配合系統軟件把握樣品轉運階段的現場信息,有助于減少突發性問題的影響,通過無線網絡技術完成對工作現場的指導工作。除此之外,通過提前監測、報備、通訊輸出的方式,在對突發事件進行監測時,如果發現災害與危機的存在,可以通過仿真模型的測算結果,根據數據信息,量化環境污染的危害,從而對污染物體進行綜合評估。
基于樣品收集、轉運過程中錄入的信息,結合云服務器技術對環境監測方法標準體系中的信息交叉、標準體系分布問題,進行預測和分析,有助于明確區域地區環境監測工作的差異,并結合本地區自然、氣候以及地質特征,通過技術賦能的方式,將數字技術、大數據分析技術運用到環境監測的過程之中。同時,隨著樣本數據量的增多,能夠逐步完善數據分析功能的準確性,從而對區域地區不同行業的污染程度進行初始評估,也對自然類風險問題進行預測,有助于將環境監測方法落實在實際之中,從而借助數據分析、通信技術賦予的工作條件,確立標準化的工作流程和預警機制。可見,利用技術提高環境監測標準體系建設的有效性,并規避其中的影響問題,是進行技術賦能的基本邏輯。有助于解決我國對環境監測方法理論研究起步較晚等現實問題,從中加強環境監測方法的精準度,使之具備監測功能上的系統性、完整性。最終幫助工作人員,建立相關的數據庫,用于記錄和分析本地區的環境監測狀況,最終根據環境監測流程,確定整體工作目標,從技術層面出發,逐級將現有技術應用在生態環境、預警機制的設立過程中,以便提高環境監測方法的有效性[3]。
首先對環境監測相關理論進行分析,明確相關概念與概念定義,為環境監測方法標準體系的建設提供條件。其次,依據環境監測標準體系的基本類型,對現有問題進行分類總結,依靠數理分析的方式,總結不同類型污染問題的特點,同時,依靠得出的結果去量化監測工作的標準,有助于實現理論與實踐的融合,從而減少社會生產、自然條件變化帶來的危機。最后,對環境監測方法進行探究,從而將檢測工作劃分為自然風險預測及公共區域污染監測兩大方面,在監測形式和流程上,提高監測方法標準體系建設的普遍性,以此規避環境風險。