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我国海洋水质在线监测系统的发展与展望

我国海洋水质在线监测系统的发展与展望 智慧海洋公众交流平台
2022-03-23
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导读:应加强海洋水质监测行业相关规范和标准的制定与推进工作。

作者:沈洋洋(杭州瑞利海洋装备有限公司)
随着科学技术的飞速发展, 水质监测由最初的人工采样发展到现在的实时在线监测。我国的水质自动监测起步于 1988 年, 当年在天津试点建立了第一个水质自动监测站 [1]。1995 年以后, 上海北京等地作为试点也先后建立了水质自动监测站。1999 年开始, 在我国部分主要流域展开了地表水水质自动监测试点工作,分别在松花江、 长江、黄河及太湖流域的重点断面建立了10个水质自动监测站。2003 年以来,我国建设地表水水质自动监测站的步伐加快:2005 年~2008 年, 基本每年新建100 个以上水质自动监测站;2009年开始, 基本每年新建200个以上水质自动站。通过近些年的发展与国家对在线监测的投入,我国的主要河流湖泊断面都建立了水质自动监测站, 而各大河流的支流、地方水系等也都开展了水质在线监测的工作 [2]我国大陆地表水的水质自动监测网络已初步形成
相比于内陆地表水的在线监测由于海洋环境多变海洋水质复杂海洋水质在线监测对监 测系统的整体可靠性设备材料的防腐蚀性仪器测量方法的可行性等有更加严苛的要求随着水质监测行业与海洋产业的迅速发展我国沿海地区的海洋水质监测工作也正在大面积开展起来国家海洋局编制了 国家海洋环境实时在线监控系统总体布局及建设思路》, 十三五期间大力推进海洋环境实时在线监控系统能力建设在线监测的主要方式包括浮标岸基站固定平 台及其他海上平台搭载在线监测设备 [3]据统计2011 年至今仅杭州瑞利海洋装备有限公司承 接的浙江省上海市海南辽宁省山东省 等沿海省市的海洋水质监测浮标系统就达到 50 多 套监测参数包括常规水质多参数和营养盐参数如表 1 所示部分浮标除了水质参数外还包括气象水文油类核辐射等参数为海洋生态环境保护和防灾减灾提供决策支撑为社会公众 提供海洋生态环境状况实时信息服务为节能减 排提供环境基础资料2018 国家对各个职能 部门进行重新整合国家成立了生态环境部使 得监测领域扩大海洋水质监测与内陆地表水水质监测之间的交叉融合也越来越多类似于地表水水质自动站的近岸海域岸基站水质在线监测系 统的建设也逐步开展起来对入海污染物以及海洋水质重要参数进行实时在线监测为相关部门 对海洋环境管理提供了有力的数据支撑 [4]本文 对我国近些年海洋水质监测的发展现状进行整理 总结并对其需要改进的方面进行探讨以期为海洋水质监测的发展改进提供参考


01

      我国海洋水质在线监测发展现状




1.1 海洋水质监测浮标
西方发达国家的海洋水质监测浮标起步较早始于 20 世纪 20 年代至今已经取得大量的成果并且制定了相应的海洋环境监测规范和标准在 各沿海国家实现了长期业务化运行我国的海洋水质监测浮标虽说起步较晚但是经过多年的发展也取得了长 足的 进步 已经 形 成 了直 径 为1.5 m3 m6 m10 m 等一系列产品也逐步实 现了业务化运行 [5]目前我国的海洋水质监测浮标功能较为完善除了搭载水质传感器对重要水质参数进行监测外还可以搭载一些监测油类气象海流等其他参数传感器 [6]能够对海洋水质及其他环境参数进行全面的实时在线监测浮标体所用的材料防生物防腐蚀性能较好海洋水质监测浮标还可以搭载一些雷达反射器等安全 防护系统根据需要有些浮标还可以搭载摄像监 控系统对整个浮标系统进行实时监控

海洋水质监测浮标由浮标体锚系供电系 统安全防护系统传感器系统数据采集传输系统和岸站接收系统组成 [7-8]如图 1 所示

1浮标体主要由浮体标架稳定锤和电子 舱等组成浮体上设有围井可安装水质监测传 感器标架在浮体正上方主要安装太阳能板气象传感器警示灯GPS 等装置稳定锤在浮 体的正下方主要是保证浮体的稳定性电子舱 一般位于浮体的中心且具有很强的水密性舱体内集成有蓄电池充电控制模块电源控制模 块数据采集传输模块等舱盖上集成有连接器排气阀等
2锚系主要由锚锚链防缠绕球浮球和锚绳组成其作用是将浮标固定在某一个合适的 点位


3供电系统由太阳能电池板风力发电机风光互补控制器电源控制模块和蓄电池组成太 阳能电池板风力发电机和风光互补控制器集成在 标架上电源控制模块和蓄电池集成在电子舱内
4安全防护系统由 GPS 定位系统视频摄 像系统防雷装置雷达反射装置航标警示灯 组成均集成在标架上
5传感器系统包括多参数水质传感器营养 盐分析仪气象多参数传感器等是整个水质监 测系统的核心部分
6数据采集传输系统由数据采集模块DTU传输模块和 DTU 天线组成主要作用是将监测的数据采集并发送至岸站接收系统
7岸站接收系统包括服务器和软件平台服 务器用来接收存储数据软件平台则可将接收 的数据展示出来并具有数据统计数据处理监测预警运维管理等众多功能

我国海洋水质监测浮标经过这些年的不断改 进产品稳定性和可靠性都得到了很大提升功能也在不断完善能够为海洋环境监测提供实时有效的数据支撑


1.2 岸基站海洋水质在线监测系统

岸基站海洋水质在线监测系统具有空间大、 水电有保障、 维护便利、 监测仪器工作环境更为 稳定等优点 [3], 是重要的在线监测系统, 目前在海洋水质在线监测项目中得到大力推广。
岸基站海洋水质在线监测系统是指采用先进 的化学分析技术、 智能化的中央控制技术及多功 能、一体化、 信息化的系统集成技术, 以监测站 房为主体, 可搭载多种水质分析仪表及传感器、 水样采集、 数据通信、 安全防护等配套设备, 将海洋水质样品通过水泵输送至监测站房内部, 经过预处理后, 由各个水质分析仪表或传感器进行分析, 然后通过无线传输的方式, 将监测数据发 送至监控平台 [9-11], 如图 2 所示。
岸基站海洋水质在线监测系统包括站房、采水单元、配水预处理单元、控制单元、 分析单元、数据采集传输单元、岸站接收单元和辅助单元。

1站房可以新建也可以利用既有的潮位站 等站房条件允许还可以采用集装箱式站房不 同于常规地表水的水质自动站海洋水质在线监测的岸基站一般建在靠近海域的地方因此需要考虑抗台风防腐蚀等因素建设要求更高

2采水单元包括采水泵和采水管路采水泵 根据现场情况可选择防腐蚀的自吸泵或潜水泵一般采用双泵运行模式一用一备位于地面上 的采水管路需采取一定的保温措施以防冬季低 温期水管结冰

3配水预处理单元包括配水的管路电动球 阀和水样预处理系统其中水样预处理系统包括沉淀池和过滤系统过滤包括粗过滤和精细过滤水样经过相应的预处理之后分配给不同的分析仪表和传感器进行分析测量水样预处理的效果直 接关系到分析仪表和传感器测量的准确性是整 个系统中很关键的一环

4控制单元包括 PLC 控制柜工控机和工控软件通过控制单元对整个系统的运行进行设 置定时启动关停等控制系统是整个岸基站 海洋水质在线监测系统的 指挥官”。

5分析单元是整个监测系统的核心部分包 括水质传感器和化学分析仪表

6数据采集传输单元包括数据采集器数据采集软件网络等负责监测数据的采集和传输

7岸站接收单元包括服务器和软件平台服 务器用来接收存储数据软件平台则可将接收的

数据展示出来并具有数据统计数据处理监 测预警运维管理等众多功能

8辅助单元包括管路清洗系统空调视频 监控系统UPS 稳压系统防雷系统等辅助单 元是保证整个系统正常运行的重要保障

相比于海洋水质监测浮标岸基站海洋水质在线监测系统能够给分析仪表提供稳定理想的工作环境其监测数据更为准确可靠因此在入海口或者近岸海域的水质监测中得到了更多 的应用



02

     海洋水质在线监测实际应用中的问题




随着国家对海洋开发的大力投入以及海洋环境保护的迫切需求, 我国各沿海省份在各自的近 岸海域和入海河流建设的水质在线监测浮标和岸 基站海洋水质在线监测系统的数量也越来越多。监测系统的运行维护工作难度加大, 需要投入大 量的人力、 物力。再加上海洋水质的复杂性, 还会导致水质监测的水样预处理难度增大、 传感器 或分析仪测量方法选择、 相关设备硬件使用寿命缩短等问题。海洋水质在线监测最关键的问题还 在于传感器和分析仪的合理性、 水样的预处理、系统维护工作的专业性等方面。目前从海洋水质在线监测的实际运行过程来看, 这些方面仍然存 在一些问题, 需要完善和改进。


2.1 海洋水质监传感器与分析仪表

从目前的市场总体情况来看在海洋水质监 测浮标领域进口的传感器与分析仪仍然占据着 主导地位 [2]根据我公司多年的实际项目使用情 况国产的一些传感器与分析仪在技术指标可靠性稳定性等方面与进口的产品还有一定的差距但是使用进口传感器与分析仪除了成本较 高之外还存在着配件难买维修周期长等问题在岸基站系统中体积较大的柜式化学分析仪则 基本实现了国产化而且产品的可靠性与稳定性 已基本赶上了进口产品的水平

部分分析仪表的测量方法并不是很适合测量 海洋水质受到盐度的影响比较大例如大部分分析仪测量硝酸盐或者总氮采用的是 DTPA 还原 比色法这种方法中 DTPA 对硝酸根离子的还原受 到盐度的影响很大导致最终测量结果偏低很多


2.2 水样的预处理

水样预处理的关键体现在过滤这一环节 [12]按照国家标准的要求硝酸盐亚硝酸盐磷酸 盐氨氮等参数的测量需要将水样经过 0.45μm 滤膜过滤 [13]否则其测量会受到浊度的影响在 浮标上采用的营养盐传感器配套的过滤系统存在 水泵泵管脱落甚至破裂滤芯堵塞等问题岸基 站中大多采用不锈钢烧结滤芯也存在滤芯堵塞反冲洗效果不佳或滤芯被腐蚀等问题最终导致无法取到水样或取到浑浊水样硝酸盐亚硝酸 盐磷酸盐氨氮等的测量结果受到很大影响


2.3 海洋水质在线监测系统的运行维护

运行维护工作是保证系统持续稳定运行的重 要后续工作 [14]就目前实际情况而言很多海洋水质监测浮标和岸基站建设完成后运行维护工作跟不上导致系统不能持续稳定运行故障频 发监测数据断断续续运维工作主要存在两方 面的问题一是维护人员不足现在浮标与岸基 站的建设数量正在迅速增长而且各个站点之间 的间隔往往比较远这就给维护的时间空间上 增加了更大的压力需要投入更多的人员参与系统的运行维护二是维护从业人员的技术水平参差不 齐海洋水质监测系统设计的知识面比较广包括化学电路控制系统结构等众多专业对运维 人员要求比较高需要掌握多方面的专业知识



03

      展望




1政府相关主管部门积极鼓励和引导各大科研院所从事相关行业的企业加大对海洋水质监 测传感器和分析仪的研发提高产品的可靠性和 稳定性推进海洋水质监测传感器和分析仪的国产化可以在很大程度上降低成本也有利于运 行维护工作的开展另外从各指标的测量方法入手开发出更适合海洋水质测量的传感器及分析仪使监测数据更准确可靠

2海洋水质监测系统在建设的同时应重视 水样预处理过滤系统的设计目前传统的烧结滤 芯或者圆柱形的高分子材料滤芯不仅容易堵塞而且可能会有腐蚀严重影响过滤效果建议采 用聚丙烯囊式折叠滤芯不仅过滤面积大出水 量大而且能承受较大的水压滤芯不易破损耐腐蚀同时要配套设计滤芯的反冲洗系统保证滤芯过滤的持久性

3在系统运行维护方面随着项目的增加应适当增强运维队伍的技术力量保证运维工作能够按时跟进对运行维护的专业人员应进行定 期培训和考核实行持证上岗制度提高系统运 行维护人员的专业技术水平保证系统运维工作的质量

4目前海洋水质监测行业相关的规范和标准并不完善运行维护缺乏比较全面的指导性文件应加强海洋水质监测行业相关规范和标准的制定与推进工作


【参考文献】
[1] 贝竹园冯辉强石钢德. 浅谈水质自动在线监测系统在象山港海洋环境监测的应用[J]. 海洋开发与管理20076):85-91.
[2] 孙海林李巨峰朱媛媛. 我国水质 在 线 监测 系 统的发展与展望[J]. 中国环保产业20092):12-16.
[3] 杨颖徐韧. /岛基站海洋生态环境在 线监测系统建设选址调查方案探讨 [J]. 海洋技术学报2018373):25-29.
[4] 赵聪蛟孔梅孙笑笑. 浙江省海洋水质浮标在线监测系统构建及应用[J]. 海洋环境科学2016352):288-294.
[5] 陈永华于非张林林. 深海综合观测浮标研制 及其在热带西太平洋的应用 [J]. 海洋科学2020448):215-222.
[6] 姜静波徐永平李思忍. 多参数海洋浮标实时采集系统的设计[J]. 海洋科学20173812):99-102.
[7] 李林奇李铜基肖知敏. 近海污染/生态环境自动监测装置水质监测浮标 [J]. 海洋技术2001201):112-115.
[8] 刘松堂赵宇梅司惠民. 生态水质监测浮标环 境适应性的研究[J]. 海洋技术2013323):74-77.
[9] 张新陈兰生钱周铭. 城市水 质实 时 监 测系 统 设 计 与 应 用 [J]. 环 境 工 程 学 报 20159 6):3051-3057.
[10] 冯立波左国超杨存基. 基 于物 联 网 的农 村污水监测系统设计研究[J]. 环境工程学报201592):670-676.
[11] 赵新燕. 水质在线监测现场 控制 系 统 设计 与 实 现[D].长沙湖南大学20155-12.
[12] 李仕平罗澎侯化明. 水质在 线监 测 预 处理 采 样系统及应用分析[J]. 环境与发展20183):164-165.
[13] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会. 海洋监测规范第 4 部分海水分 析: GB 17378.4-2007[S]. 2007.
[14] 张璠石爱军. 工作流技术在水质自动站第三方运营 中的应用研究[J]. 环境科学与管理2014393):128-130.

本文整理自《仪器仪表与分析监测》期刊2022年 第1期,转载请备注论文作者,说明文章来源,并备注由“智慧海洋公众交流平台”微信公众号整理。



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