□ 徐志強
(金山區(qū)環(huán)境監(jiān)測站,上海 金山 200540)
土壤監(jiān)測是實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要手段。實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,就要求我們從保護自然、利用自然、修復(fù)自然的角度出發(fā),堅持人與自然和諧相處,人與環(huán)境平衡發(fā)展、人類的生活要素不影響生態(tài)屏障的平衡。以此來實現(xiàn)人類不斷地從自然界吸取能量,同時又支持維護自然界的長期可持續(xù)平衡發(fā)展。土壤監(jiān)測是實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要手段。土壤監(jiān)測技術(shù)可以為某些地區(qū)進行提前監(jiān)測預(yù)警測量,初步確定某一地區(qū)的土壤狀況是否污染、富含營養(yǎng)與否,以及污染要素、污染程度等等,這些環(huán)境要素和土壤指標(biāo)均是需要通過土壤環(huán)境的監(jiān)測才能得到。所以,土壤環(huán)境監(jiān)測可以提前介入,能夠以修復(fù)師的視角對土壤的生態(tài)狀況進行診斷,從而實現(xiàn)土壤的長期性和平衡性發(fā)展,以便于為人們在利用土地、開發(fā)土壤的過程中建立動態(tài)平衡、可持續(xù)性發(fā)展機制打下良好的基礎(chǔ)[1]。
土壤監(jiān)測是保護土壤的前期預(yù)警。一片區(qū)域內(nèi)的土壤是否受到污染、是否健康、是否還可以持續(xù)利用,其成分含量如何,所含生長要素內(nèi)容如何,土壤是否富有營養(yǎng)化等,這些要素的判定不是憑借著主觀的感受,而是需要切切實實的相關(guān)監(jiān)測數(shù)據(jù)來進行指導(dǎo)判定,而土壤的監(jiān)測是保護土壤的前期預(yù)警前提,只有對土壤進行持續(xù)性的監(jiān)測,根據(jù)監(jiān)測的狀況得出土壤中各成分含量以及污染物污染狀況,才能有效地對土壤進行保護,所以有效的土壤監(jiān)測技術(shù)的實施,可以提前對土壤進行各種監(jiān)測預(yù)警,如果土壤出現(xiàn)各種要素不合格、污染嚴重等狀況,可以依據(jù)土壤監(jiān)測的信號指標(biāo)提前知道土壤狀況變化情況,建立預(yù)警機制和先期預(yù)案,盡可能將土壤的污染狀況控制在合理范圍之內(nèi),以便對后續(xù)土壤治理提前做好相對應(yīng)的預(yù)案[2]。
土壤監(jiān)測同時也是實現(xiàn)維護生態(tài)系統(tǒng)平衡的必然要求。土壤是整個生態(tài)系統(tǒng)中居于基礎(chǔ)性地位的有機要素,正是在土壤的存在前提下,整個生態(tài)系統(tǒng)經(jīng)植物、動物和其他生物鏈條的連接,才使整個生態(tài)系統(tǒng)維持動態(tài)平衡,所以對土壤進行監(jiān)測,是維護生態(tài)系統(tǒng)的必然要求,在現(xiàn)代技術(shù)手段日益深化的時期,土壤監(jiān)測技術(shù)也持續(xù)更新?lián)Q代,持續(xù)創(chuàng)新,在這一過程中,必然要求人們對土壤監(jiān)測技術(shù)進行發(fā)展,以明確最新的土壤監(jiān)測技術(shù)發(fā)展趨勢以及未來土壤監(jiān)測技術(shù)對維護生態(tài)系統(tǒng)平衡發(fā)展所起到的關(guān)鍵作用,以此為基準(zhǔn),才可以有備無患,在今后的土壤環(huán)境監(jiān)測、防治土壤污染等相關(guān)工作得以順利開展。
現(xiàn)代信息技術(shù)被廣泛應(yīng)用于各種工程和技術(shù)監(jiān)測領(lǐng)域,其中農(nóng)業(yè)土壤信息監(jiān)測技術(shù)中需要用到信息技術(shù),是當(dāng)下及未來土壤監(jiān)測中的一大發(fā)展趨勢,特別是信息技術(shù)的可視化是土壤監(jiān)測技術(shù)持續(xù)發(fā)展的重要內(nèi)容。由于土壤監(jiān)測涉及到土壤的采樣,在這一過程中需要大量的數(shù)據(jù)支撐,而對數(shù)據(jù)的運算監(jiān)測和分析,依靠現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)計算機信息技術(shù)和無線傳感技術(shù),成本低、效率高、速度快,可以短時間內(nèi)實現(xiàn)數(shù)據(jù)的實時集中上傳和分析,并且依據(jù)監(jiān)測模型對采集的相關(guān)土壤數(shù)據(jù)進行實時分析,得出相關(guān)的指標(biāo)結(jié)果,從而就土壤監(jiān)測指標(biāo)中的溫濕度、酸堿度、富含的營養(yǎng)程度和污染指標(biāo)等進行總體性分析,并得出分析結(jié)果,這一系統(tǒng)具有高速集約化信息處理能力[3]。
現(xiàn)代生物技術(shù)監(jiān)測土壤指的是利用生物酶和相關(guān)微生物等特性,例如微生物中的酶節(jié)制和部分標(biāo)注蛋白等,可以廣泛應(yīng)用作為土壤采集樣中的某些標(biāo)記物。通過對土壤內(nèi)的一些微生物和地上植物進行相關(guān)的記號標(biāo)注,同時踩點測算,將這些生物數(shù)據(jù)信息通過集成系統(tǒng)進行分析,計算出土壤的各種相關(guān)技術(shù)指標(biāo),這是進行生物土壤監(jiān)測技術(shù)的必要過程,目前我國的生物土壤監(jiān)測技術(shù)主要應(yīng)用方案是PCR技術(shù)、大分子標(biāo)記物技術(shù)等。例如,可以利用取樣標(biāo)本中不同樣本地點的土壤中含有某些微生物細菌的數(shù)量以及微生物細胞內(nèi)蛋白酶的分子分布來進行標(biāo)記物染色,通過對其染色得出土壤分布中某些復(fù)極化的營養(yǎng)要素、其他相關(guān)監(jiān)測指標(biāo)濃度對比,從而測繪出特定區(qū)域內(nèi)總體的土壤技術(shù)要素指標(biāo)[4]。
除了以上兩種土壤監(jiān)測技術(shù)發(fā)展之外,目前我國還有一種土壤整體性監(jiān)測技術(shù)指標(biāo),這一指標(biāo)的核心要素是利用地理信息收集系統(tǒng),以衛(wèi)星為載體,通過對土壤環(huán)境特別是水文環(huán)境,特殊地理環(huán)境、氣候環(huán)境和土地礦物環(huán)境進行總體性掃描歸檔,建立數(shù)據(jù)進行土壤的總體監(jiān)測和檢驗,以獲取大面積的范圍內(nèi)土壤中各種數(shù)據(jù)分布要素。目前使用這一技術(shù)主要是3S技術(shù),所謂3S,指的是GIS地理信息系統(tǒng)、RS遙感技術(shù)和GPS全球定位系統(tǒng)這三者。地理信息系統(tǒng)集成收集數(shù)據(jù),建立模型,進行數(shù)據(jù)分析,全球定位系統(tǒng)對相關(guān)的土地等進行定位,而遙感技術(shù)則是使用空間衛(wèi)星進行空間遙測,由此,對特定區(qū)域的土地按照元素光譜進行總體性遙感分析,數(shù)據(jù)匯總之后,導(dǎo)入地理信息集成系統(tǒng),總體分析可以大面積地對某一區(qū)域內(nèi)土壤的整體實施監(jiān)測技術(shù)狀況。這一技術(shù)具有使用范圍大、測量廣度廣、精確度較高、時效性較強等優(yōu)點。
隨著土壤監(jiān)測技術(shù)的智能化數(shù)據(jù)化發(fā)展,以及現(xiàn)代信息技術(shù)革命在土壤監(jiān)測等一系列監(jiān)測技術(shù)方面的廣泛融合與應(yīng)用,未來的土壤監(jiān)測現(xiàn)代化技術(shù)主要方向是土壤監(jiān)測技術(shù)呈現(xiàn)自動化發(fā)展?fàn)顟B(tài),目前一些監(jiān)測設(shè)備還需要人工取樣、人工定點檢測,這些人為的操縱不可避免地會帶來數(shù)據(jù)上的差異,最終使得分析結(jié)果有不準(zhǔn)確性,而未來隨著各種檢測運行、定時定點和技術(shù)的智能化發(fā)展,人工操作將會持續(xù)剝離,最終完全實現(xiàn)自動化、定點化和實時土壤信息監(jiān)測,在這一過程中,許多數(shù)據(jù)會自動進行采樣分析、上傳系統(tǒng),完成綜合性分析,并生成總體性土壤分析結(jié)果報告。這對未來土壤監(jiān)測技術(shù)實現(xiàn)無人化打下了堅實基礎(chǔ)。
隨著我國地理遙感系統(tǒng)和相關(guān)土壤監(jiān)測遙感衛(wèi)星的持續(xù)研發(fā),未來土壤的監(jiān)測將會呈現(xiàn)出更多的光學(xué)遙測技術(shù)的應(yīng)用,光學(xué)遙測技術(shù)不僅可以對大面積的土壤環(huán)境進行總體性的分析,還可以實時調(diào)整技術(shù)參數(shù),對某些特定區(qū)域進行特定的數(shù)據(jù)遙測和數(shù)據(jù)定位,并且通過地理信息集成系統(tǒng)自動分析,使土壤監(jiān)測更加智能化廣泛化和即時化。同時,對數(shù)據(jù)的獲取性也十分方便。這將大大促進未來信息社會中土壤監(jiān)測技術(shù)的大面積推廣應(yīng)用。如圖1所示
未來土壤監(jiān)測中,由于大數(shù)據(jù)和云計算的實施,數(shù)據(jù)處理技術(shù)持續(xù)性增強,技術(shù)生態(tài)逐漸完善,土壤監(jiān)測技術(shù)也會廣泛地采用大數(shù)據(jù)融合技術(shù)。由于在土壤監(jiān)測過程中土壤樣表數(shù)據(jù)的獲取和監(jiān)測需要使用多介質(zhì)環(huán)境,對每一個環(huán)境介質(zhì)都要進行某種誤差的測算,以使其保持在正確的范圍之內(nèi)。而使用大數(shù)據(jù)則可以將許多集成的數(shù)據(jù)共同集合,進行統(tǒng)一性運算,這就抑制了數(shù)據(jù)錯誤和方差擴大的影響,使得土壤監(jiān)測的數(shù)據(jù)在多介質(zhì)的環(huán)境下仍能夠?qū)崿F(xiàn)正確化采集。此外,大數(shù)據(jù)技術(shù)與生態(tài)感知系統(tǒng)相互融合,并且實現(xiàn)人工智能,是發(fā)展方向,是土壤環(huán)境監(jiān)測朝向智能化的關(guān)鍵核心,也是土壤監(jiān)測技術(shù)未來發(fā)展的主流方向。