發布時間:2024-03-22 11:23:12
序言:作為思想的載體和知識的探索者,寫作是一種獨特的藝術,我們為您準備了不同風格的5篇智慧環保發展趨勢,期待它們能激發您的靈感。
關鍵詞:智慧城市;建設;發展趨勢
智慧城市是把物聯網和互聯網以及移動互聯網這些信息網通有機結合在一起,由數據當作城市重點要素,從而達到技術和產業以及服務于管理,還有生活方面的智能化目標。其核心理念就是以人為本,注重經濟和社會以及環境這三者的共同發展。還包含政務和交通以及醫療和教育,還有環保這些功能,智慧政務指的是政府應用信息通信這項技術,完善組織構造和運行制度,解決各個部門之間信息孤島這種情況,促使管理和服務都能夠網絡化,從而不斷提升工作的質量和效率。因此,下面將對智慧城市建設與發展趨勢深入分析。
一、智慧城市建設
我們能夠發現,智慧城市構建主要包含六種主要的內容,重點包含云計算數據核心和基礎通信與終端以及運用系統,還有物聯網和業務支持平臺。
(一)云計算數據核心
云計算數據核心屬于承載和智慧化的運用,組成多個支持功能的中心基本設施,一方面承載多種物聯網和三網融合等一系列的數據,最主要的是承載用戶行為數據,組成智慧化運用的重點能力。
(二)基礎通信網絡
基礎通信網絡包含寬帶連接和承載,還有傳輸這些有限寬帶網絡。例如,4G蜂窩和通信網絡,還有無線wifi全覆蓋。
(三)終端
這里所說的終端包含電話和電視以及物聯網等終端等。
(四)業務支持平臺
支持多種智慧化運用的業務,包含訂單和用戶以及服務方面的管理,還有多種基礎能力支持,例如,數據庫和基礎管理運用系統等等。
(五)物聯網
物聯網傳送和聚集,還有信息收集和保存以及預處理這些系統。
(六)經典應用系統
經典應用系統重點包含多種應用系統,例如,管理和一卡通以及監控和三網融合這些應用,還有智能物流。對其進行簡單的概括,可以將云計算數據核心當做重點,由物聯網當作觸角,由wifi和4g無線全覆蓋和摜蛋通信當做快速信息路徑,建設智慧城市區域。智慧城市當中基本設備的繼承重點分成基本設備層和感知層以及網絡層,還有平臺層和實際運用層。將感應器放到電網和鐵路以及橋梁和隧道,還有公路與供水等多種物體當中,同時被泛在連接,構成物聯網物聯網。利用感知層,把不一樣環境下感應器匯聚到智慧城市信息處理構成架構,依靠公共通信網絡,由數據行當作中心,經過多連接終端,完成泛在接入,面對服務端到端體系架構。
二、智慧城市發展趨勢
智慧城市在經營以及服務的過程中當中,存在幾個重點要素,分別是政府,在智慧城市建設中扮演著經營方和服務提供方的角色,云計算個基本設備服務提供方和云計算運用服務提供方,保證智慧城市能夠穩定健康的發展,一定要堅持上面這四個重點,云計算基本設備服務提供商家和云計算運用服務提供商家,可以思維一體,一起促進集中化和集約化以及規模化和創新型的智慧城市良好生態環境。
(一)政府
政府屬于智慧城市帶頭機構,一定要擁有智慧城市建設和運用還有服務進程進行暗度管理以及改進和綜合多想應用,構成城市整體有序發展的合力。
(二)經營方與服務方
我們可以知道,由于社會信息化運用不斷深入發展,信息通信服務想要進一步發展和提高,必須要對應用方面加以創新,使運營更加穩定,提升平臺的開放程度和服務質量,做到資源上的共享,對于智慧城市進行有效的監督管理,一定要擁有有力地智慧城市經營和服務方,實際上也是智慧城市的實施者,主要的工作就是帶頭實施,總體規劃,確保運營的安全程度和服務質量,還有服務延伸和需要采集這些。
(三)云計算基本設備服務提供方
重點注重于投資規模化建設,改進運營和服務的質量,確保按照制度做事,嚴格按照流程進行,構建完善的安全信息以及監督管理方式。
(四)云計算運用服務提供者
云計算運用服務提供者必須要提供具有創新性和開放性,還有共享性的云計算運用服務以及行業運用服務。
(五)多方面協同
政府方面一定要提高多種政策之間的銜接與協同,構成政策體系,智慧城市正常進行關系到多個行業,各個主管部門必要制定相應的行標和規定,不斷加強其協同性。目前信息互聯互通和數據共享的程度還不是很高,還要進一步提高信息之間的融合。
(六)技術人才
云計算行業這個行業正在不斷快速的增長,這種快速的增長促使云計算工作在進行中遇到的最大問題就是缺少相應的人才,人才不足將會限制云計算的發展,因此,未來我國應該培養更多云計算方面的高素質人才。
(七)安全模式與用戶慣性
云計算安全方面的問題屬于云計是商業發展當中核心的問題,因為云是對外不透明,其服務提供在業務方面并沒有進行仔細的說明,怎樣在內部IT支持中為業務系統提供安全可靠,數據分離這是對于云計算造成影響的核心因素,并且用戶習慣還不是十分成熟,必須要加強這方面的培養。
三、結束語
通過本文對智慧城市建設與發展趨勢的進一步分析與闡述,使我們了解到由于我國新型城鎮化建設正在持續發展,人們居住環境和資源以及能源,還有城市運轉這些問題慢慢暴露出來,以往基本設施以及城市管理方法根本沒有辦法合理解決城市發展過程中產生的一系列新問題。由物聯網和互聯網以及大數據和與計算這些新的信息通訊技術當作核心的智慧城市建設是對應上面問題的解決方式。并且智慧城市擁有智慧政務和交通以及醫療和教育,還有環保這些根本功能。因此,希望通過本文的闡述能夠給智慧城市建設和未來發展提供一定的參考和幫助。
作者:吳新龍 楊定功 單位:天津天怡建筑設計有限公司
參考文獻:
[1]顧成城.中國智慧城市建設現狀及空間分析[D].華東師范大學,2014.
點評:隨著大數據、云計算、物聯網等新技術不斷融入傳統行業的各個環節,環保企業正在積極搶抓這一時代新機遇,促進企業的智慧化轉型。我國正在大力推進智慧城市建設,這將為環保產業開啟巨大市場空間。來自前瞻產業研究院的《2016-2021年中國智慧城市建設行業發展趨勢與投資決策支持報告》顯示,“十三五”期間,我國推進了三個批次、共計277個智慧城市試點工作,并取得了較好效果。“十三五”期間,智慧城市建設市場規模可快速上漲至4萬億元。中信建投認為,環境監測智能化、運營模式靈活綜合的實現,是完成智慧環保構架中的感知層與傳輸層。智慧環保最終目的是水、土、氣、輻射、噪音等各領域做到陸海統籌、天地一體,整合統一到全國生態環境監測網絡,進一步建立健全環境監測數據信息共享,構建大數據平臺,積極培育環境監測市場,最終實現智慧環保運營。隨著國家對污染物排放標準和環境質量要求的提升、環保執法監管的加強,海陸空一體化監測網的建設、第三方運營的引入,環境監測行業具有廣闊的市場需求空間。相關上市公司有:聚光科技、盈峰環境、先河環保、雪迪龍、天瑞儀器、聚光科技、蒙草生態、中原環保等。
【重大事項】
森源電氣:簽署3.1億元EPC總承包合同
森源電氣公告,公司與河南龍成集團有限公司于7月24日簽署了《河南龍成集團有限公司、河南森源電氣股份有限公司EPC總承包合同》,EPC總承包暫定總價為3.1億元,占公司2016年度經審計營業收入的10.54%,將對公司2017年度及未來的經營業績有積極影響。
智慧城市建設包含著生態文明的理念,中國工程院院士鄔賀銓曾提到:“如果城市總是充斥著霧霾、交通擁堵嚴重,這樣的城市不能稱之為‘智慧城市’。”智慧能源是智慧城市建設的重要基石,隨著智慧城市建設的推進,通過“智慧能源”實現的節能減排經濟效益將占據越來越重要的地位。
綠色ICT成為未來發展趨勢
智慧能源的本質是能源優化、管理和服務,其中包含節能減排和節能服務,對智慧城市建設進程具有巨大的推進意義。智慧能源旨在利用ICT技術提高能源的使用效率,即利用信息化的手段,實現用能智能化,達到能源的經濟性、高效性、環保性。
在世界范圍內,很多國家和地區早已經認識到ICT節能的重要性并大規模應用部署,這也是未來的必然發展趨勢。將ICT應用于能源的生產、儲運、應用、再生等各個環節,可以實現能源網絡的互聯互通,通過融合新一代信息技術,優化能源的可管、可控。ICT與能源技術深度融合,可實現信息與能源的雙向流動,達到規模化、體系化。
下一代能源的綜合管理將通過以互聯網為中心的ICT技術承載,這種趨勢一般被稱為綠色ICT。但是在綠色ICT的實際普及推廣過程中,遇到了以下問題:
首先,不同設備或能源管理產品,擁有獨立的數據庫,由各個企業獨立開發,很難與其他企業的產品無縫兼容。
其次,能源管理已經逐步擴展到建筑群、社區、校園等更大范圍,不同設施往往使用各種不同的工業總線設備,無法實現采用統一便捷的方法實現基于互聯網的在線能源管理。
面對ICT促進節能減排存在的問題,中國電信意識到“綠色發展、標準先行”,展開綠色發展征途 ,同步啟動企業標準、行業標準、國家標準和國際標準的制定。
企業標準是指節能減排商務服務標準,包括應用服務標準、泛在網關及其管理控制協議、管理支撐單元要求、感知和現場控制層接入規范;行業標準是指通信網支撐泛在物聯應用、綠色社區、總體業務能力要求;國家標準指社區智能節電技術應用指南;國際標準是指IEEE 1888。
此外,結合新一代信息技術,中國電信提出電信級可運營的綠色節能服務體系,提出融合傳感網和IP網的多協議自適應泛在網關,構建廣泛兼容的泛在綠色社區體系架構,規定標準化的綠色節能遠程控制協議和數據交互格式,促成低成本、大規模的耗能設施互聯互通。
自主創新綠色節能國際標準
傳統的節能減排領域通常基于工業總線系統,工業控制系統非IP、封閉、垂直,不能達到設備的互聯互通,擴展性很差。IEEE 1888標準將ICT、互聯網的概念切入節能減排領域,徹底改變了傳統工業控制現場總線的封閉的技術體系和標準體系,創新性地構建了與IPv6、物聯網、云計算等先進技術深度融合的標準化、開放式技術體系和系統架構,形成了傳感器、控制器、網關、存儲及應用平臺、終端設備等貫穿下游、中游、上游,涵蓋多領域、跨行業、龐大的、完整的產業鏈。
由中國發起的IEEE 1888標準是獲得全球電子信息領域最具影響力的國際標準化組織之一――IEEE及歐、美、日方面認可的綠色ICT標準,是IEEE在綠色節能和物聯網領域具有標志性的全球標準。
目前,圍繞著IEEE 1888標準已經形成了完整的綠色節能解決方案,廣泛應用于泛在綠色控制領域,利用ICT促進節能減排。實現數字化綠色城市能源網絡監測和控制,提出統一的綠色節能控制協議,兼容目前眾多的智能樓宇協議,應用于綠色節能產業。
目前,IEEE 1888標準技術主要應用于綠色園區、城市供水、市政供暖、綠色數據中心及通信機房等領域。
綠色園區是針對空調、照明、路燈、供水、供暖、電梯、數據中心等設備進行節能管理。IEEE 1888泛在綠色控制應用開發實現園區/社區內能耗設備的統一管控和能耗監測、管理及告警等功能。泛在綠色社區系統主要包括:空調節能、供暖節能、照明節能、環境監測、電梯節能、環境監測、設備監測、綠燈節能、數據分析、供水節能、決策預測。
綠色城市供水是借助壓力傳感器、攝像頭等各種自動化/信息化遠程監控、視頻監控和遠程調度手段實現市政供水的可視化控制和管理,以提高供水的安全性、穩定性、經濟性。
應用IEEE 1888泛在綠色通用控制技術可以有效地實現綠色供水的控制過程。綠色供水系統主要包括:綠色供水監控應用平臺、智能前端分布式交互管控平臺、智能前端設備、站點泵房自動控制系統集成。
區域性網絡化檢測與監控信息平臺,是實時采集、監測、評價和控制能耗和污染物排放數據的信息平臺。
環保e通是針對環保監測監控業務和管理特點,利用中國電信的電話網、移動網、互聯網融合優勢,為環保部門提供對污染源、環境質量、核輻射點源等進行數據采集傳輸和視頻監控,實現監測數據與監控視頻的融合應用,固網和移動的融合應用。
智慧能源開始大規模部署
我國政府已經將節能環保產業和新一代信息技術產業納入戰略性新興產業發展規劃,作為新一代信息技術和節能減排技術有效結合的IEEE 1888標準在能源監測和控制領域將發揮獨特優勢。
目前,IEEE 1888標準技術已經在山東、北京、陜西和國外一些主要城市應用,綠色監控站點數量已經達到數萬個,累計創造了超過3億元的節能收益。
清華大學部署IEEE 1888后,使建筑綜合能耗降低20%。青島科技大學高密校區應用IEEE 1888后,全年節電約20%,節水10%-20%,CO2排放減少4%,SO2排放減少5%,氮氧化合物排放減少3%,項目投資回報期為2-3年。
青島市政二次供水應用IEEE 1888后,社會效益和經濟效益明顯,降低了供水電耗和管網漏失率,避免了水資源浪費,保障二次供水居民的安全可靠用水。
從“小”入手
作為湖南省面積最小的地級城市,湘潭市在發展信息化時的出發點和基礎不單要依靠原有的經濟產業實力,更要充分挖掘信息時代小城市新的力量。湘潭市是湖南省智慧城市建設的典型示范城市,在“智慧湘潭”建設規劃中,這樣描述:“智慧湘潭”是“數字湖南”的重要組成部分,是在新一代信息技術和知識經濟加速發展的背景下,以互聯網、物聯網、電信網、廣電網、無線寬帶網等網絡為基礎,以信息技術高度集成、信息資源綜合應用為主要特征,以智慧技術、智慧產業、智慧服務、智慧管理、智慧生活等為重要內容的城市發展新模式。“智慧湘潭”建設是城市信息化進程中實現數字化和智慧化的必然過程,是實現湘潭跨越發展的重要手段。
隨著智慧城市建設的逐級深入,物聯網、云計算等技術得到廣泛使用,從湘潭市的產業規劃來講,也將逐步使技術成為推動智慧湘潭建設的重點。在兩化融合領域,將有針對性地深入推進試點示范企業信息化工作,圍繞“3+3”產業(先進裝備、新能源、電子信息,鋼材及深加工,汽車及零部件、食品)提升產品智能化水平。加快嵌入式系統芯片、電子標簽、可編程控制器、工業計算機等信息技術在工業產品生產和使用中的應用,醫療工程機械、現代電機、風電裝備、汽車等產業重要產品和礦山成套裝備的智能化程度。提高精品鋼材、食品等主要產品的附加值。運用云計算和物聯網技術,建設企業私有云,實現“高效、節能、安全、環保”的“管、控、營”一體化。
在行業層面,深化骨干企業基于信息共享、系統集成和信息化應用,進一步探索實施行業信息化解決方案。促進現代化機電、汽車及零部件、裝備制造等行業在研發、工藝、制造、服務等環節有效協作,促進產業鏈系統發展。以提升產業鏈協同能力為重點,推動產品全生命周期管理、客戶關系管理、供應鏈管理系統的普及和深化,實現產業鏈上下游企業的信息共享和業務協作。促進鋼鐵、建材等行業安全有序生產和資源循環利用。推動物流配送標準化、規范化建設以及電子商務與物流信息化集成發展,全面提升物流配送的能力和水平,降低物流成本。
在區域層面,重點建設高標準、高水平、高服務能力的“智慧園區”。促進產業園區產業信息基礎設施、管理系統和服務平臺的標準化、規范化。面向中小企業,分行業構建綜合信息化服務平臺,重點推進集科研和數字化設計、企業管理軟件應用、行業電子商城為一體的多功能的SaaS云服務。
以小見大
利用產業特點帶動城市經濟和信息化發展是很多城市面對轉型,發展智慧城市戰略的道路。“智慧湘潭”從實際角度出發提出了推進“智慧湘潭”建設的10大重點工程,內容涉及基礎信息網絡、智慧湘潭綜合平臺、政務、交通、物流、環保、民生、城管、產業智能化提升、物聯網示范基地建設等多個重要領域。
總體來講,“智慧湘潭”整體框架分為五層,包括:
全面感知層,由二維碼標簽和識讀器、RFID標簽和讀寫器、攝像頭、傳感器和M2M終端、傳感器網絡和傳感器網關等物聯網設備和設施構成,使城市管理獲得最透徹的感知。
網絡通信層,由3G移動網絡、Wi-Fi、光網、衛星通信、移動互聯網、下一代互聯網等網絡基礎設施構成,使城市信息傳遞容量更大、更快捷。
綜合平臺層,物聯網通用能力平臺、信息共享與交換平臺以及云計算中心為城市各行業應用提供統一的地圖服務、定位服務、物聯網能力服務、視頻服務、短信服務、公共服務等。通過綜合平臺實現全市各業務系統之間的數據整合、應用整合,實現全市的軟硬件資源和信息資源的共享,破除信息孤島,避免重復建設。
主題應用層,包括智慧政府、智慧城管、智慧交通、智慧物流、智慧環保、智慧民生等各種智慧應用。
智慧城市門戶層,提供政府接入門戶、企業接入門戶和公眾接入門戶,政府、企業、公眾通過PC機、手機、智能墻等從門戶獲取智慧城市各個方面的資源信息。同時,也是“智慧湘潭”整體形象的展示平臺。
關鍵詞:數字環保 物聯網 信息集成 監管預警 環境模擬
1 引言
智慧環保是環境管理工作發展的新興模式,它的本質在于數字化與互聯網的高度融合,是環境信息化向更高階段發展的表現。環境監管預警是環境管理的重要職責,隨著智慧化建設和精細化管理的要求,數字環保對環境監管的作用尤為突出,為加快建設數字環保,整合與利用環境信息,積極采用在線監控、移動執法為監管一線服務,加強環境生態資源及環境狀況分析和評估,深圳在數字環保一體化建設時重點分析了環境監管需求,尤其在移動執法、應急管理、環境預警方面加強智慧化應用,對該平臺建設分析總結將對進一步擴展應用深度和廣度,實現智慧環保奠定基礎。
2 智慧化數字環保一體化建設思路
2.1 一體化建設與統籌規劃
數字環保因為覆蓋業務廣、應用模塊多、系統間關系復雜、涉及技術多,系統建設必須統籌規劃,分步實施。首先主要立足于梳理整合、搭好框架,建立環境信息化標準體系,搭建軟硬件基礎平臺,開展環保監管信息集成系統、移動執法系統、環境在線監控系統、環境應急管理系統及環境數據中心和環境地理信息平臺,在打好基礎后開展城市資源及環境質量分析與預警系統開發建設。
2.2 一體化建設與業務流程再造
數字環保應首先從業務應用入手,對業務流程進行全面梳理整合。通過梳理整合,改變以往部門各自為政、串聯操作的工作方式,對主要業務流程實現跨部門、跨時間、跨空間的流程再造,同時也理清了業務流程之間的數據關系,實現信息資源在整個業務流程上的共享使用,保障了輸出信息的同質性。
2.3 一體化建設與標準化體系
在數字環保建設過程中,應該堅持標準先行,以國內相關信息標準為基礎,結合城市環保管理的實際開展環境信息化標準體系研究工作,要制定一系列管理標準和技術標準,要根據元數據、信息分類編碼、數據交換等技術標準建立信息資源目錄體系,搭建數據交換平臺,構建環境數據中心,實現數據共享。
3 智慧化數字環保重要基礎
3.1 智慧環保特征
智慧環保系統是通過物聯網和云計算技術應用提高環境管理水平、提升環境執法效能、有效防范環境風險和實現環境科學決策的智能化平臺,具有智能感知、智慧分析和智能決策的功能。首先是建立智能感知體系,對水環境、氣環境、污染源等進行全過程監控,以盡可能實時地了解污染狀況;二是建立環保統一的物聯網絡,實現與各感知點的互聯互通;三是建立環保云數據中心,納入環境感知數據、環境管理數據,同時有效整合水文、氣象和周邊城市環境質量信息等公共資源,對數據進行智能分析;四是建立智慧應用及決策系統。包括移動執法管理系統、環境質量評價系統等環保智慧應用系統和環境智能決策系統,使環境管理、環境決策、預報預測更為科學、準確。智慧化數字環保是智慧環保的探索,結合運用大數據技術、云計算等技術逐步形成智慧環保。
3.2 污染源監管信息集成
智慧化數字環保的污染源監管信息集成是將原來的多個業務系統,采用專用的工作流引擎,以任務的形式為驅動,打造業務協同工作平臺,形成一體化業務管理系統,便于對業務辦理進行跟蹤、督辦及考核。
系統內容包括從建設項目審批、建設項目試生產、建設項目驗收到排污許可證、排污收費、污染源日常管理、污染源監測、限期整改、限期治理、行政處罰、環保、固體廢物轉移管理等。信息集成使得污染源從產生開始,自動將相關信息轉后續監管部門共享,并且后續的信息自動歸聚到同一污染源,隨時反映污染源的動態管理狀況;同時加強對環境質量數據的管理,并且在污染源排污狀況與環境質量狀況之間建立聯系,從而達到通過對點源的管理改善宏觀環境質量的目標。
污染源監管在實踐中有統一的污染源臺帳做數據支撐,制定污染源管理辦法,建立完善的污染源全生命周期的動態管理機制,實現污染源全過程管理(如圖1所示)。
3.3 環境云數據中心
智慧化數字環保的環境云計算中心主要包括環境云平臺和環境云數據交換和共享平臺。環境云平臺僅可供內部業務系統使用,以確保環境業務應用和數據安全,實現對環境監測、環境監察、環境執法和環境管理決策等業務的動態支撐。
環境云數據中心是數字環保核心,云數據中心必須建立完善的資源目錄體系,提供對環保數據的各種查詢。云數據交換的中心,將各個系統以元數據的方式進行共享交換。完成對各種環保業務數據的采集。它能夠快速可靠的與現有業務系統進行數據交換;同時對數據進行深入挖掘分析,構建先進的智能分析平臺,如圖2所示。
4 智慧化數字環保一體化平臺
通過智慧化環保系統建設,做到每時每刻掌握、監控環境和污染源數據,再由智能應用系統的業務管理及智能云數據中心的數據處理,進行智能決策,并由移動終端提供報警預警,從而規范并提高環境管理、環境執法與公眾服務能力和水平,保障環境安全、改善環境質量。實現從環境保護向生態保護和生命保護轉變,最終使環保管理更智慧,實現人居環境安全與城市可持續發展。
4.1 環保監管集成系統
環保監管集成系統采取任務管理的模式,加強對每個審批事項的監督管理,并詳細規定每個辦理階段的時限(審批、審核、簽批),保證任務及時辦理,并且可以隨時進行督辦、提醒。在建設項目開始試生產時,自動生成污染源并轉到執法部門進行“三同時”監察并核定排污費。該系統對所有業務辦理的情況進行記錄、跟蹤、督辦、統計,使得各項任務辦理情況一目了然,便于網格化、精細化監督檢查。
4.2 智能化環保移動執法系統
智能化環保移動執法系統是移動互聯網技術在智慧城市中的典型應用,在智慧城市中為城市管理和公眾參與提供一種智能化手段,它能隨時通過上網的手機查詢到企業的環保信息;可通過智能手機完成現場取證工作;同時可隨時隨地查看企業在線監測的實時數據和視頻圖像,實行全天候監管。監察部門領導通過該移動執法系統,能查詢指派任務、查看執法軌跡、掌握執法動態、稽查執法質量及專項執法工作任務的完成情況。
各類環境監察任務系統由自動發送至工作人員的執法終端(PDA、平板及筆記本),執法人員通過執法終端隨時查看并完成任務,任務內容涵蓋了環境監察的相關業務,包括:現場執法、排污收費、管理、在線監控以及各類預警任務。
充分利用移動執法終端的便捷性,執法人員和監察部門領導可隨時查詢企業的一廠一檔信息,通過一廠一檔企業信息的執法終端查詢,有效解決執法崗位輪換及人員變動導致紙質檔案管理難的問題,同時便于執法人員及時了解企業的真實環保信息,切實提高環境監察工作效率和改善執法科技手段。
通過移動執法系統的現場執法行業專屬筆錄的使用,在完成監察頻次要求的同時確保執法檢查不留死角,從技術上解決了環境監管瀆職、失職的責任問題,有效規范了環境監察執法的流程和行為。
4.3 城市環境應急管理系統
城市環境應急管理系統實現了環境應急預防、準備階段的應急能力的信息化管理及專業應急信息庫建設;為應急指揮建立科學的應急響應流程和指揮調度的信息即時傳送交互。面對突發事故時,應急部門通過系統進行快速接處警、事故確認、任務指派、方案指導等應急響應工作,并為決策部門提供全方位的事故現場實時情況。
4.3.1 應急信息庫
建設多個應急信息庫:危險化學品應急處置信息庫、危險源信息庫,應急專家庫、應急文獻庫等。運用數據庫技術對常見危險化學品、深圳市危險源和核管信息做科學的分類存儲和建立多種便捷的數據檢索查詢接口。使得在應急時快速調用出針對性的信息。
4.3.2 應急能力協作管理
各部門通過應急隊伍和應急物資管理功能,明確應急響應時的應急組織架構及各崗位職能,建立應急聯絡和應急值班制度,統一對各部門的應急車輛、監測儀器、處置設備、防護裝備等切實管理。實現有效人員和應急物資的組織管理和調度,實現了多部門管理協作。
4.3.3 事故等級確認與指揮
在應急響應開展前,要根據事故等級、污染影響范圍設定應急區域:控制區、監督區、監測區等(如圖3所示)。各應急專業隊伍在相應的區域展開工作,可以通過GIS平臺對事故位置進行定位,并實施人員進出的控制和在應急區域內組織疏散。
4.3.4 事故可視化模擬
通常在水環境的突發環境事故時,利用以EFDC為核心的水動力及水質模型進行快速模擬預測。針對不同類別污染物泄漏事故(如重金屬、氨氮、有機污染物等),設計多種應急處置預案,可以快速模擬計算并將多方案情況下情景預測成果可視化,便于處置方案比較和優化,為環境管部門應急決策提供依據。
4.4 智慧化環境預警
環境預警系統是利用模型技術與GIS的結合,將模型應用于環境影響評價、應急管理、環境現狀評價、環境污染原因預測預警等方面,為環境管理與決策提供科學、有效、直觀的輔助支持。
根據《環境影響評價技術導則-地面水環境》和《環境影響評價技術導則-大氣環境》建立模型,對環境影響評價結論進行核實,對環境現狀評價。
水模型主要包括EFDC海灣模型、EFDC河流模型及EFDC水庫模型。利用水網絡數據模型,建立部分流域污染源、污水管網、污水處理廠、河流網絡和監測斷面的空間拓撲關系,實現污染源的排放去向和影響路徑的查找,影響監測斷面水質污染源的查詢和統計,實現水環境質量的現狀評價,實時動態模擬,原因分析和預測預警。
大氣模型主要建設了高斯模型和MM5模型。高斯模型通過污染源、氣象等參數的輸入,系統可以計算污染物隨風擴散的區域及濃度的空間變化,利用GIS的空間分析功能,可評價污染源對周邊環境所造成的影響,為環境影響評價的技術審查提供了很好的手段。
噪聲模型將噪聲轉化為不同顏色和深淺代替的平面或三維電子地圖,直觀形象表現目標區域的噪聲分布,清晰了解目標區域的噪聲現狀;還可以系統地預測、分析和比較各種降噪措施的效果。
5 結論
智慧化數字環保建設立足于為環境管理服務,在環保監管業務集成系統、環境數據中心、環境地理信息系統、模型分析、移動執法、公眾服務等方面緊密結合環境監督管理工作實際,也為進一步智慧環保進行了實踐和探索。下一步在完善提高基礎上,逐步要建立全市統一的環境智能感知體系,對全市環境質量、污染源、生態、機動車等進行全面感知和全過程監控;有效整合周邊城市環境質量等信息資源;加強環境智能化監控、監測、監察和信息,構建環境質量智能評價決策體系,保障市民的環境知情權;提高環境的智能化分析、預警和監測水平,為全面提升環境質量奠定基礎,創造技術條件。
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