李 霞
(濰坊市生態(tài)環(huán)境局寒亭分局,山東 濰坊 261100)
環(huán)境監(jiān)測不能與社會發(fā)展相脫節(jié),要切實滿足環(huán)境保護與治理需要。在大數(shù)據(jù)時代背景下,對大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)的應(yīng)用,依托大數(shù)據(jù)平臺對環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)、社會、經(jīng)濟等方面指標進行綜合評價。如此,即可以幫助監(jiān)測人員拓寬環(huán)境監(jiān)測視野,從多個維度評價環(huán)境質(zhì)量,同時,還可以準確判斷、描述環(huán)境污染問題對社會發(fā)展等各個方面造成的具體影響,使得環(huán)境監(jiān)測、社會發(fā)展相互緊密銜接[1]。
無論是應(yīng)用常規(guī)監(jiān)測技術(shù),還是應(yīng)用遙感監(jiān)測、自動監(jiān)測、生物監(jiān)測等新型技術(shù),都需要人為分配各項參評指標權(quán)重值,按照指標與所采集監(jiān)測數(shù)據(jù)來評價環(huán)境質(zhì)量。在這一模式下,受到人為主觀因素影響,部分指標權(quán)重值設(shè)定缺乏合理性,以及存在指標種類單一、指標數(shù)量過少的問題,導(dǎo)致最終獲取的環(huán)境質(zhì)量評價結(jié)果與實際情況存在出入。相比之下,通過推動大數(shù)據(jù)技術(shù)與環(huán)境監(jiān)測技術(shù)的融合發(fā)展,將由大數(shù)據(jù)平臺依托程序運行準則,采取BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、模糊邏輯推理等智能算法,根據(jù)已掌握信息來設(shè)定參評指標、分配指標權(quán)重值、替代人工開展環(huán)境質(zhì)量評價工作,并判斷現(xiàn)有環(huán)境評價指標的種類與數(shù)量是否為最優(yōu)解,根據(jù)判斷結(jié)果對現(xiàn)有環(huán)境指標體系進行優(yōu)化調(diào)整,確保環(huán)境質(zhì)量評價結(jié)果真實、準確,不受監(jiān)測人員主觀因素、專業(yè)素養(yǎng)的影響[2]。
由于各地環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)處于獨立部署形式,僅采取當(dāng)?shù)丨h(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)來評價環(huán)境質(zhì)量,缺乏足夠的數(shù)據(jù)樣本,環(huán)境監(jiān)測精度、質(zhì)量評價水平和決策科學(xué)性都有待提升。而對大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用,通過建立區(qū)域性、全國性的環(huán)境監(jiān)測平臺,監(jiān)測人員可以直接訪問其他地區(qū)環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng),查閱更多的監(jiān)測數(shù)據(jù)、環(huán)境治理案例,從海量數(shù)據(jù)中提取足夠的高價值數(shù)據(jù),以此來提升環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量。
大數(shù)據(jù)環(huán)境監(jiān)測技術(shù)有著強大的數(shù)據(jù)采集、運算分析能力,可以替代人工持續(xù)采集與環(huán)境監(jiān)測相關(guān)的各類型數(shù)據(jù)信息,基于程序運行準則開展數(shù)據(jù)采集、分類整理、關(guān)聯(lián)屬性分析等一系列操作,實時評價環(huán)境質(zhì)量。如此,在環(huán)境監(jiān)測期間,當(dāng)系統(tǒng)采集到異常監(jiān)測數(shù)據(jù)時,表明環(huán)境質(zhì)量、狀況發(fā)生改變,對比實時監(jiān)測值與預(yù)期目標值,在二者產(chǎn)生明顯偏差時,自動發(fā)送預(yù)警信號,并根據(jù)偏差值大小來確定環(huán)境污染程度,向監(jiān)測人員發(fā)送對應(yīng)級別的報警信號[3]。同時,此項技術(shù)可以在短時間內(nèi)完成海量數(shù)據(jù)的運算處理操作,無需監(jiān)測人員逐條對比監(jiān)測值與目標值,或是從龐大數(shù)據(jù)流中分類整理各類指標監(jiān)測值,這有利于縮短環(huán)境狀況變化、環(huán)境預(yù)警環(huán)節(jié)的時間差,為后續(xù)環(huán)境治理工作爭取到寶貴時間。
在環(huán)境監(jiān)測項目中,大數(shù)據(jù)既可以用于數(shù)據(jù)采集、實時監(jiān)測場景中,同時,憑借其卓越的運算分析能力,也可用于環(huán)境預(yù)測、環(huán)境質(zhì)量評價、方案計劃編制等場景,起到?jīng)Q策輔助的作用,幫助監(jiān)測人員掌握遠超自身能力極限的龐大數(shù)據(jù)。例如,在環(huán)境預(yù)測環(huán)節(jié),依托大數(shù)據(jù)平臺收集其他地區(qū)的歷史環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù),從中挑選氣象條件、地理位置、環(huán)境狀況等要素較為相似的案例,在其基礎(chǔ)上導(dǎo)入所采集的當(dāng)?shù)丨h(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù),推測環(huán)境質(zhì)量狀況的變化趨勢,模擬未來一段時間的環(huán)境狀況具體變化過程,幫助監(jiān)測人員提前發(fā)現(xiàn)未來可能出現(xiàn)的環(huán)境污染問題[4]。在環(huán)境質(zhì)量評價環(huán)節(jié),從環(huán)境質(zhì)量、環(huán)境脆弱性、環(huán)境安全性、環(huán)境多樣性等多個方面進行綜合評價,以及預(yù)測、評估生態(tài)環(huán)境變化對物種繁衍、當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展、社會發(fā)展、民生等領(lǐng)域造成的具體影響,而不是單一的評價生態(tài)環(huán)境污染程度。而在環(huán)境治理方案計劃編制環(huán)節(jié),依托大數(shù)據(jù)平臺來構(gòu)建數(shù)學(xué)分析模型、開展仿真試驗,模擬不同假定條件時的方案實施效果、生態(tài)環(huán)境狀況是否得到明顯改善,從而判斷方案計劃可行性,指出具體問題,為方案計劃的優(yōu)化改進提供參考依據(jù)。
在傳統(tǒng)環(huán)境監(jiān)測技術(shù)體系中,需要監(jiān)測人員手動開展大量的基礎(chǔ)性工作,包括監(jiān)測數(shù)據(jù)預(yù)處理、分類整理、圖表繪制等,盡管后期推廣自動監(jiān)測技術(shù),替代人工完成現(xiàn)場水樣采集等工作,但環(huán)境監(jiān)測流程仍舊較為繁瑣,實際工作量較大。同時,受人為因素影響,時常出現(xiàn)錯誤操作問題,導(dǎo)致環(huán)境監(jiān)測精度、評價質(zhì)量有所下滑,如現(xiàn)場監(jiān)測數(shù)據(jù)重復(fù)錄入、錯誤錄入。為解決此類問題,進一步簡化環(huán)境監(jiān)測流程,需要組合應(yīng)用大數(shù)據(jù)、自動監(jiān)測、遙感監(jiān)測等技術(shù)手段,由大數(shù)據(jù)平臺替代人工完成多數(shù)基礎(chǔ)性和一部分復(fù)雜任務(wù),徹底取代傳統(tǒng)的手工數(shù)據(jù)收集、錄入、分析方式。例如,在大氣環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測信息發(fā)布環(huán)節(jié),對大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用,在短時間內(nèi)完成實時信息的分析處理任務(wù),通過縮短數(shù)據(jù)處理時間等方式,從而提高PM10、CO2等大氣指標與空氣質(zhì)量指數(shù)的更新頻率[5]。
要依托大數(shù)據(jù)技術(shù)來建立現(xiàn)代化的環(huán)境治理效果反饋機制,在轄區(qū)內(nèi)各處環(huán)境監(jiān)測點布置傳感器、LED網(wǎng)格化環(huán)境監(jiān)測儀等終端感知設(shè)備,持續(xù)采集水質(zhì)成分、二氧化碳濃度、土壤水溶性鹽總量、土壤pH值等監(jiān)測數(shù)據(jù),定期生成全新的生態(tài)環(huán)境評價報告,以此來反映各監(jiān)測站輻射范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境狀況,幫助監(jiān)測人員判斷生態(tài)環(huán)境治理效果,逐漸取代傳統(tǒng)的專項巡查方式。與此同時,對大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用,完全依據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)進行評價,減小人為主觀對環(huán)境治理效果評價造成的影響。
環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)由多源異構(gòu)數(shù)據(jù)組成,包括反映生態(tài)環(huán)境狀況的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、人群生產(chǎn)中形成的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),如果對各類型數(shù)據(jù)信息進行混雜處理,會降低數(shù)據(jù)處理效率、延長環(huán)境監(jiān)測周期、不利于監(jiān)測人員查閱數(shù)據(jù),偶爾出現(xiàn)數(shù)據(jù)沖突問題。因此,需要推動環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)的采集分類發(fā)展,將數(shù)據(jù)劃分為若干類型,將各類數(shù)據(jù)導(dǎo)入對應(yīng)的處理模塊與數(shù)據(jù)庫中。例如,以內(nèi)容作為分類依據(jù),將環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)劃分為環(huán)境綜合監(jiān)測數(shù)據(jù)、污染源排放數(shù)據(jù)以及人群活動非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)三類,環(huán)境綜合監(jiān)測數(shù)據(jù)包含大氣、土壤、電磁輻射與水質(zhì)等方面的現(xiàn)場監(jiān)測數(shù)據(jù),用于反映生態(tài)環(huán)境狀態(tài)和污染程度,污染源排放數(shù)據(jù)包括固態(tài)、液態(tài)與氣態(tài)污染物的排放數(shù)據(jù)及在線監(jiān)管數(shù)據(jù),用于反映生態(tài)環(huán)境污染源頭現(xiàn)狀及監(jiān)管情況,人群活動非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)包括城市生活垃圾與污廢水產(chǎn)量、氣象資料、人口數(shù)量等信息。同時,也可按照生命周期進行數(shù)據(jù)分類,劃分為熱數(shù)據(jù)、冷數(shù)據(jù)以及溫數(shù)據(jù)三類,熱數(shù)據(jù)為當(dāng)期采集的原始監(jiān)測數(shù)據(jù),包括環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)在線發(fā)布的環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)以及配套模型,冷數(shù)據(jù)為早期存儲、訪問頻率較低的歷史環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù),溫數(shù)據(jù)為過去一段時間采集、訪問頻率較高或是被定期使用的環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù),如監(jiān)測機構(gòu)發(fā)布的環(huán)境質(zhì)量年鑒報表[6]。
相比于常規(guī)技術(shù),大數(shù)據(jù)環(huán)境監(jiān)測技術(shù)的核心價值在于,從龐大數(shù)據(jù)流中提取高質(zhì)量信息,準確描述不同屬性信息間的內(nèi)在聯(lián)系,輔助開展環(huán)境質(zhì)量評價、環(huán)境發(fā)展預(yù)測、環(huán)境治理方案編制等工作。然而,當(dāng)前部分地區(qū)仍舊采取分散部署方式,各區(qū)域環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)保持獨立運行狀態(tài),無法從有限的環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)中提取到足夠的高質(zhì)量信息,限制了監(jiān)測精度、決策科學(xué)性的進一步提升。因此,需要重點推動大數(shù)據(jù)環(huán)境監(jiān)測技術(shù)的集成化、共享化發(fā)展。首先,分別建設(shè)市縣級、省域級與全國性的大數(shù)據(jù)環(huán)境監(jiān)測平臺,在上級平臺中接入下級平臺,持續(xù)向上級平臺導(dǎo)入所采集環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù),用戶可以直接在上級平臺中查閱各區(qū)域數(shù)據(jù)信息,也可以經(jīng)下級平臺訪問上級平臺,查閱其他區(qū)域環(huán)境監(jiān)測信息作為參考,以此來解決數(shù)據(jù)資源低效利用、行程“信息孤島”的問題。其次,將大數(shù)據(jù)環(huán)境檢測平臺架構(gòu)拆分為應(yīng)用層、共享層、處理層、采集存儲層與數(shù)據(jù)源五個層級,數(shù)據(jù)源負責(zé)獲取各類型環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù),采集存儲層負責(zé)對監(jiān)測數(shù)據(jù)進行分類整理、篩除無用數(shù)據(jù)、重復(fù)數(shù)據(jù)與失真數(shù)據(jù),處理層采取數(shù)據(jù)挖掘與建立數(shù)學(xué)分析模型手段來執(zhí)行數(shù)據(jù)預(yù)測、關(guān)聯(lián)分析、概念描述等操作,共享層通過標準化接口將環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)及數(shù)學(xué)模型發(fā)送至上級平臺,應(yīng)用層在界面上顯示生態(tài)環(huán)境綜合評價、健康風(fēng)險評估等功能模塊,用戶通過界面來查閱環(huán)境監(jiān)測信息、下達各項控制指令。最后,在環(huán)境監(jiān)測平臺中設(shè)置數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、數(shù)據(jù)采補、數(shù)據(jù)清洗等功能模塊。其中,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換模塊負責(zé)對各類環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為特定格式編碼,數(shù)據(jù)采補模塊負責(zé)按照相應(yīng)采補規(guī)則對傳輸、處理期間損毀丟失的數(shù)據(jù)文件進行補充完善,數(shù)據(jù)清洗模塊負責(zé)從龐大數(shù)據(jù)流中篩選出高價值信息、篩除重復(fù)無用信息與不實信息,通過縮減數(shù)據(jù)規(guī)模的方式來提高數(shù)據(jù)處理效率。
近年來,隨著信息化技術(shù)的日趨完善與推廣普及,在推動環(huán)境監(jiān)測事業(yè)高速發(fā)展、持續(xù)提升環(huán)境監(jiān)測效率的同時,也在環(huán)境監(jiān)測期間持續(xù)產(chǎn)生海量數(shù)據(jù)。在這一背景下,如果仍舊將監(jiān)測數(shù)據(jù)存儲至本地數(shù)據(jù)庫,以及將復(fù)雜計算任務(wù)交由環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)處理,會對系統(tǒng)運行狀態(tài)造成干擾,導(dǎo)致數(shù)據(jù)庫崩潰、數(shù)據(jù)丟失損毀問題,同時,這也對提高對環(huán)境監(jiān)測項目軟硬件設(shè)施的配置要求,間接加大環(huán)境監(jiān)測成本。針對于此,為擺脫軟硬件設(shè)施對大數(shù)據(jù)環(huán)境監(jiān)測技術(shù)應(yīng)用造成的限制,需要應(yīng)用到云技術(shù)。例如,在數(shù)據(jù)存儲方面,環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)向云服務(wù)商租賃云存儲型平臺,直接將環(huán)境監(jiān)測期間收集到的各類信息上傳至云平臺加以存儲,將其中的重要信息提交至本地數(shù)據(jù)庫作為備份,在工作期間,監(jiān)測人員直接訪問云平臺來查閱相關(guān)資料數(shù)據(jù),執(zhí)行文件編輯、傳輸、下載等操作,同時,還可以在云平臺中建立若干類型數(shù)據(jù)庫,解決異構(gòu)數(shù)據(jù)相沖突的問題。而在數(shù)據(jù)計算方面,環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)租賃計算型云平臺,將計算任務(wù)提交至平臺,采取分布式方式進行運算處理,將任務(wù)分配至服務(wù)器集群,由多臺服務(wù)器計算分支任務(wù),再將計算結(jié)果匯總整理,根據(jù)實際需求來提供相應(yīng)的計算能力,這有利于保障環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)運行流暢、提高計算效率、強化數(shù)據(jù)處理能力。
在早期開展的環(huán)境監(jiān)測工作中,雖然逐漸樹立起大數(shù)據(jù)思維,大數(shù)據(jù)技術(shù)得到應(yīng)用推廣,但技術(shù)應(yīng)用場景較少,主要負責(zé)完成數(shù)據(jù)采集、生成圖表、統(tǒng)計分析、環(huán)境預(yù)報等工作,仍舊需要監(jiān)測人員開展野外采集樣本、實驗室檢驗等工作,環(huán)境監(jiān)測效率有待提升,無法做到對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量的全天候監(jiān)測,并在出現(xiàn)暴雨、強風(fēng)等惡劣氣候時面臨無法前往監(jiān)測點采樣的難題。
因此,現(xiàn)階段環(huán)境監(jiān)測工作重點在于,持續(xù)拓展大數(shù)據(jù)環(huán)境監(jiān)測技術(shù)的應(yīng)用范圍,搭配使用大數(shù)據(jù)、信息傳感、遠程控制等信息技術(shù),建設(shè)一批具備高度自動化水準的無人監(jiān)測站,在站內(nèi)配置采樣單元、樣品預(yù)處理單元、主控單元、氨氮分析儀、COD分析儀等設(shè)施設(shè)備。在后續(xù)環(huán)境監(jiān)測期間,大數(shù)據(jù)平臺按照預(yù)先導(dǎo)入控制方案來下達控制指令,操縱儀器設(shè)備完成采樣、樣品預(yù)處理、樣品檢測等操作,再將檢測結(jié)果上傳至環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng),或是由監(jiān)測人員遠程控制設(shè)備完成監(jiān)測任務(wù),實現(xiàn)無人值守目標。如此,監(jiān)測人員僅需定期對各處自動監(jiān)測站的儀器設(shè)備進行調(diào)試檢查和維護保養(yǎng),校準設(shè)備參數(shù),更換腐蝕受損與老化嚴重的儀器設(shè)備即可,極大減輕了環(huán)境監(jiān)測工作負擔(dān)。
近年來,濰坊市在濱海區(qū)、高新區(qū)等多個城區(qū)陸續(xù)建設(shè)大量的自動監(jiān)測站,持續(xù)監(jiān)測大氣質(zhì)量、土壤質(zhì)量與水質(zhì)量,在站內(nèi)配置SO2分析儀、03分析儀、顆粒物分析儀等設(shè)備,持續(xù)對土壤pH值、二氧化硫濃度、可吸入顆粒物濃度等環(huán)境指標加以監(jiān)測,這對城區(qū)環(huán)境質(zhì)量日報的發(fā)布提供強有力的技術(shù)支撐。例如,在峽山水庫的3條上游支流入庫口與水廠取水口分別建立一座自動在線監(jiān)測站,對入庫水質(zhì)與取水水質(zhì)進行24 h全天候監(jiān)測,在水質(zhì)參數(shù)變化時快速報警,并把問題反饋至水廠,采取調(diào)整生產(chǎn)工藝、停止取水線等措施,最大程度保障市民用水安全。
綜上所述,在現(xiàn)代環(huán)境監(jiān)測工程中,大數(shù)據(jù)技術(shù)在信息采集處理、環(huán)境質(zhì)量評價、決策制定等場景中均得到落地應(yīng)用,與常規(guī)環(huán)境監(jiān)測技術(shù)相互交織融合,形成一套全新的大數(shù)據(jù)環(huán)境監(jiān)測技術(shù)體系,被業(yè)界一致視為環(huán)境監(jiān)測事業(yè)的必然發(fā)展趨勢。各環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)都應(yīng)對大數(shù)據(jù)環(huán)境監(jiān)測技術(shù)予以高度重視,認識到技術(shù)應(yīng)用價值,進一步推動技術(shù)體系的采集分類、集成共享、云技術(shù)發(fā)展。