鄭 建
(龍巖市上杭生態(tài)環(huán)境局,福建 龍巖 364200)
在水環(huán)境保護(hù)工作中,由于不同區(qū)域的水污染情況往往都存在著明顯差異,即便是在同一區(qū)域,水體污染程度、污染源、污染影響等也會(huì)處于持續(xù)變化的狀態(tài),要想實(shí)現(xiàn)對(duì)水環(huán)境的有效保護(hù),就必須加強(qiáng)對(duì)水環(huán)境的水質(zhì)監(jiān)測(cè),明確不同區(qū)域、不同時(shí)期的水環(huán)境水質(zhì)情況,而將水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)技術(shù)運(yùn)用到水環(huán)境保護(hù)工作中,自然具有十分現(xiàn)實(shí)的意義。
水環(huán)境保護(hù)作為面向水環(huán)境破壞、污染等環(huán)境問題所展開的環(huán)保工作,其涉及范圍非常廣,而當(dāng)前縣域水環(huán)境保護(hù)的實(shí)際情況,也需要在多個(gè)方面得到體現(xiàn)。
首先,從水資源利用的角度來看,上杭縣多年平均水資源量為28.48億立方米,水資源總量位居龍巖市前列,但在龐大人口基數(shù)、工農(nóng)業(yè)迅速發(fā)展等多方面因素的影響下,水資源短缺問題仍然比較嚴(yán)重,即便近年來水資源保護(hù)工作取得了一定成效,各行業(yè)領(lǐng)域的水資源利用率均有明顯提升。2019年水資源量達(dá)35.29億立方米,人均水資源量達(dá)9 435立方米,也同樣很難實(shí)現(xiàn)對(duì)水資源供需矛盾的有效協(xié)調(diào)。主要原因:一是水資源地域分配不均,處于汀江、黃潭河和舊縣河兩邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)水資源豐富,海拔高的區(qū)域水資源有限;二是據(jù)調(diào)查,2019年地下水資源量為8.35億立方米,由于地下水較深開采難度大,這不僅會(huì)使縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展及人們的日常生活生產(chǎn)受到直接影響,同時(shí)也意味著未來水環(huán)境保護(hù)工作仍將面臨很大挑戰(zhàn)。
其次,在水污染治理方面,面對(duì)各種各樣的水污染問題,有關(guān)治理工作雖然在全縣逐步展開,同時(shí)也取得了較為理想的工作成果,但由于部分地區(qū)的水環(huán)境污染仍然突出,而水污染治理工作的開展時(shí)間又比較短,因此從整體上來看,水污染問題仍然未能夠從根本上得到解決。2020年我縣受氣候影響,汀江流域徑流量大幅減少,同時(shí)夏季高溫,日照增強(qiáng),水溫抬升,發(fā)生汀江河段(金山電站庫(kù)區(qū))藻類大量繁殖,并危及縣城橫灘飲用水源安全。這說明汀江流域的水環(huán)境污染問題仍然未能得到根本解決,給水環(huán)境保護(hù)工作帶來了不少困難。
最后,我縣水環(huán)境保護(hù)工作思路與國(guó)內(nèi)沿海發(fā)達(dá)地區(qū)相比仍然還有差距,雖然引入了外省先進(jìn)的水環(huán)境保護(hù)理念與技術(shù)設(shè)備,但未能從根本上解決近年來汀江流域藻類頻繁發(fā)生的現(xiàn)象。例如2020年和2021年我縣聘請(qǐng)無錫東方船研水環(huán)境科技有限公司分別對(duì)汀江河段金山電站庫(kù)區(qū)和下都汀江河段采用水式藻類抽取泵方案+藻類圍隔引流導(dǎo)流+藻類打撈及處理方案,取得了一定的成效。但水環(huán)境治理成本大、周期長(zhǎng)且見效慢,主要還是采取生態(tài)調(diào)水措施強(qiáng)化水體交換或者人工降雨來減緩藻類繁殖速度。因此在區(qū)域生態(tài)系統(tǒng)恢復(fù)速度較慢的情況下,水環(huán)境保護(hù)效果也會(huì)受到很大限制,所以在流域水污染、水資源利用率不高等問題的影響下,出現(xiàn)水環(huán)境再次惡化、水資源總量波動(dòng)等現(xiàn)象。
水質(zhì)監(jiān)測(cè)作為水環(huán)境保護(hù)工作中的重要組成部分,其常規(guī)工作流程往往比較復(fù)雜,需要經(jīng)過采樣點(diǎn)選擇、水樣采集、運(yùn)輸、預(yù)處理、化驗(yàn)等多個(gè)流程,才能夠得到最終的水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果,將水體水質(zhì)情況明確下來,整個(gè)過程不僅工作量較大,工作效率也并不高,如果存在工作人員專業(yè)素質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)不足或缺少專業(yè)技術(shù)人員等情況,其工作效率還會(huì)進(jìn)一步降低。而水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)技術(shù)的應(yīng)用,則能夠改變以人工為主的水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作模式,依托各類傳感器設(shè)備與有關(guān)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),自動(dòng)完成取樣以及水樣處理、化驗(yàn)等工作,由于水質(zhì)監(jiān)測(cè)全流程幾乎無需人工干預(yù),不會(huì)受到工作人員數(shù)量、素質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)等因素的影響,且省略了工作人員前往實(shí)地采樣、水樣運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié),因此與原有工作模式下的水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作相比,其工作效率能夠得到顯著提升[1]。
在以人工為主的水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作模式下,水質(zhì)采樣工作往往具有一定的危險(xiǎn)性,如果采樣過程中的有關(guān)操作不夠規(guī)范,那么采樣人員的身體健康乃至生命安全就很可能會(huì)面臨威脅。例如在煤礦泄水巷等排污口區(qū)域進(jìn)行水質(zhì)采樣檢測(cè)時(shí),如果采樣人員未能按規(guī)定采取相應(yīng)的防護(hù)措施,長(zhǎng)期處于氣體超限缺氧環(huán)境中,或是直接接觸到含有毒害物質(zhì)的廢水、污水、氣體,那么就可能會(huì)出現(xiàn)缺氧窒息、攝入有害物質(zhì)等問題,這對(duì)于身體健康與生命安全的威脅都是非常大的。而對(duì)于水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)技術(shù)的運(yùn)用,則能夠改變水質(zhì)采樣的工作方式,取消人工采樣工作環(huán)節(jié),避免有關(guān)工作人員進(jìn)入排污口等存在一定安全隱患的特殊環(huán)境,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)各類安全事故的有效規(guī)避。
傳統(tǒng)工作模式下的水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作不僅工作量大,其工作成本往往也會(huì)比較高,無論是對(duì)各種儀器設(shè)備的采購(gòu)、維護(hù),還是水質(zhì)采樣、化驗(yàn)等崗位的專業(yè)技術(shù)人員聘請(qǐng),都需要以較高的資金投入作為基礎(chǔ)支撐,水環(huán)境保護(hù)工作的整體成本也會(huì)因此變得比較高。而對(duì)于水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)技術(shù)的運(yùn)用,則能夠大大降低水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作對(duì)人工的依賴性,有效減輕人工投入對(duì)經(jīng)費(fèi)資金的消耗,除基本的軟件升級(jí)、系統(tǒng)維護(hù)、硬件設(shè)備維修保養(yǎng)費(fèi)用外,基本無需更多的成本支出。雖然在建立水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的前期,如設(shè)備儀器采購(gòu)、軟件開發(fā)等方面的資金投入同樣會(huì)比較高,但從長(zhǎng)期視角來看,其降低水質(zhì)監(jiān)測(cè)成本的效果仍然是十分顯著的。
在水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)技術(shù)的支持下,有關(guān)部門可以建立水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),并依靠系統(tǒng)對(duì)各區(qū)域水體的水質(zhì)情況進(jìn)行自動(dòng)分析,由于整個(gè)水質(zhì)監(jiān)測(cè)過程無需人工參與,能夠有效避免因工作人員工作疏忽、操作失誤所導(dǎo)致的人為誤差,因此水質(zhì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性會(huì)得到很大提升,而在參考水質(zhì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的情況下,水環(huán)境管理決策的合理性自然也能夠得到保障[2]。另外,水環(huán)境保護(hù)是一項(xiàng)長(zhǎng)期性工作,在將有關(guān)水環(huán)境保護(hù)措施落實(shí)到位后,往往還需要根據(jù)水環(huán)境的后續(xù)變化,繼續(xù)開展水污染治理、水資源循環(huán)利用等工作,如果單純依靠人工進(jìn)行水質(zhì)監(jiān)測(cè),未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)水環(huán)境變化,那么后續(xù)的水環(huán)境管理決策就可能會(huì)出現(xiàn)偏差,而對(duì)于水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)技術(shù)的運(yùn)用,則能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)水體水質(zhì)情況的長(zhǎng)期持續(xù)監(jiān)測(cè),借助有關(guān)信息系統(tǒng)將水質(zhì)監(jiān)測(cè)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)自動(dòng)呈現(xiàn)出來,幫助有關(guān)部門及時(shí)了解水環(huán)境變化,進(jìn)而使后續(xù)水環(huán)境管理決策的合理性得到保證。例如我縣三潭水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站2020年7月17日至24日的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,pH值和葉綠素分別處于8.5至9.5、9.6至16.6毫克/升之間,7月25日至28日pH值和葉綠素日均值已達(dá)9.81和21.17毫克/升。7月24日在縣級(jí)橫灘生活飲用水源取水口旁采樣監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示水溫為31攝氏度左右、pH值為9.86、葉綠素為20毫克/升左右。根據(jù)以上兩座水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站提供的pH值和葉綠素有漸漸升高的趨勢(shì),縣級(jí)生態(tài)部門立即向縣政府報(bào)告,而后開展汀江藻類防控工作,切實(shí)保護(hù)了縣級(jí)飲用水源地水質(zhì)安全。水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站充分發(fā)揮了預(yù)警、預(yù)報(bào)的作用并為縣政府決策提供了科學(xué)數(shù)據(jù)依據(jù)。
在水環(huán)境保護(hù)工作中,要想實(shí)現(xiàn)對(duì)水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)技術(shù)的有效運(yùn)用,首先應(yīng)根據(jù)監(jiān)測(cè)區(qū)域的地質(zhì)條件、水文條件、地貌特征等實(shí)際情況,選擇合適的監(jiān)測(cè)斷面位置,為后續(xù)的采樣儀器布設(shè)提供明確依據(jù)。從宏觀上來看,監(jiān)測(cè)斷面的布設(shè)應(yīng)以反映水系或所在區(qū)域水環(huán)境質(zhì)量狀況為核心目的,確保斷面所處水環(huán)境的水質(zhì)情況具有代表性,能夠準(zhǔn)確反映出整個(gè)區(qū)域水環(huán)境的污染特征。同時(shí),還要充分考慮到水質(zhì)采樣的可行性與便捷性,盡量將監(jiān)測(cè)斷面布設(shè)在河床穩(wěn)定、水流平穩(wěn)、水面寬闊的區(qū)域,避開彎曲河段、急流處、淺灘、死水區(qū)、匯水區(qū)等區(qū)域,并在全面考慮水體中污染物分布情況、變化規(guī)律的基礎(chǔ)上,盡可能減少監(jiān)測(cè)斷面數(shù)量[3]。而從微觀上來看,則需要根據(jù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)目的的不同,選擇不同類型的監(jiān)測(cè)斷面(主要包括背景斷面、對(duì)照斷面、消減斷面、管理斷面、控制斷面幾種),同時(shí)根據(jù)監(jiān)測(cè)斷面的具體類型來選擇斷面布設(shè)位置。例如背景斷面通常應(yīng)設(shè)置在水系源頭或上游,并遠(yuǎn)離人類活動(dòng)頻繁且污染嚴(yán)重的工業(yè)區(qū)、城市居民區(qū)等區(qū)域;對(duì)照斷面需要設(shè)置在排污區(qū)的上游區(qū)域,以免受到排污區(qū)污水排放的影響,且每個(gè)河段只能設(shè)置一個(gè)對(duì)照斷面;而控制斷面則需要設(shè)置在排污口的下游區(qū)域,并與排污口保持一定距離,確保斷面處河水能夠與污染物充分混合。
由于水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)技術(shù)的運(yùn)用,通常都需要借助專門的信息系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn),因此在水環(huán)境保護(hù)工作中,同樣還需要根據(jù)區(qū)域水環(huán)境情況及實(shí)際工作需求,將水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建立起來。從目前來看,不同水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)雖然在設(shè)計(jì)上存在一定差異,但總體上都是由信息采集子系統(tǒng)、水質(zhì)監(jiān)控中心、計(jì)算機(jī)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)以及大屏幕顯示系統(tǒng)幾部分構(gòu)成。其中信息采集子系統(tǒng)主要用于對(duì)監(jiān)測(cè)區(qū)域內(nèi)的水體水質(zhì)監(jiān)測(cè)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集,建設(shè)過程中需要根據(jù)水面寬度、污染帶位置等情況,在預(yù)設(shè)監(jiān)測(cè)斷面位置設(shè)置一定數(shù)量的采樣垂線與采樣點(diǎn),之后將信息采集設(shè)備布設(shè)在確定的采樣點(diǎn)處,用于采集水量、水位、流速、流向以及水體的水溫、pH值、電導(dǎo)率、濁度、溶解氧含量、生物毒性、重金屬含量、氰化物含量等水質(zhì)數(shù)據(jù)。水質(zhì)監(jiān)控中心主要負(fù)責(zé)對(duì)各采樣點(diǎn)設(shè)備上傳的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行匯總、整合,并按照預(yù)設(shè)程序自動(dòng)完成水質(zhì)分析運(yùn)算、遠(yuǎn)程監(jiān)控、決策支持等工作,并將整合處理后的實(shí)時(shí)水質(zhì)數(shù)據(jù)與相關(guān)圖像信息自動(dòng)上報(bào)給有關(guān)部門,使其能夠輕松了解到實(shí)時(shí)水質(zhì)情況。計(jì)算機(jī)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的建設(shè)屬于網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作,通常需要利用各種無線通信技術(shù)來建立完整的監(jiān)控網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)對(duì)水質(zhì)監(jiān)測(cè)區(qū)域的全覆蓋,使各采樣點(diǎn)的信息采集設(shè)備能夠直接將采集到的水質(zhì)數(shù)據(jù)傳輸至監(jiān)控中心[4]。如水質(zhì)監(jiān)測(cè)區(qū)域覆蓋范圍較大,也可以建立多個(gè)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站,依靠無線通信實(shí)現(xiàn)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站與信息采集設(shè)備間的網(wǎng)絡(luò)連接,之后再通過光纜點(diǎn)對(duì)點(diǎn)連接等方式,將自動(dòng)監(jiān)測(cè)站與水質(zhì)監(jiān)控中心間的網(wǎng)絡(luò)連接構(gòu)建起來。而大屏幕顯示系統(tǒng)則主要用于對(duì)經(jīng)過處理的水質(zhì)監(jiān)控實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行顯示,屏幕上顯示的內(nèi)容通常應(yīng)包括視頻監(jiān)控圖像、各采樣點(diǎn)水質(zhì)數(shù)據(jù)圖表等,
在水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)技術(shù)的運(yùn)用中,由于水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)能夠?qū)Χ喾N水質(zhì)數(shù)據(jù)進(jìn)行全面采集,監(jiān)測(cè)區(qū)域內(nèi)設(shè)置的采樣點(diǎn)通常也比較多,因此即便監(jiān)控中心工作人員能夠時(shí)刻關(guān)注大屏幕上顯示的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)信息,也同樣很容易出現(xiàn)忽略部分水質(zhì)數(shù)據(jù)變化的情況,使水質(zhì)惡化等問題無法被及時(shí)發(fā)現(xiàn),這對(duì)于水環(huán)境保護(hù)工作顯然是非常不利的。為避免此類情況的發(fā)生,還需在建設(shè)水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的同時(shí),對(duì)專門的水質(zhì)預(yù)警軟件進(jìn)行開發(fā),并將預(yù)警軟件直接應(yīng)用于水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),用于實(shí)時(shí)監(jiān)控水質(zhì)數(shù)據(jù)的重大變化,一旦某項(xiàng)或多項(xiàng)水質(zhì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常,既可以立即發(fā)出預(yù)警,提醒監(jiān)控中心工作人員查看,以實(shí)現(xiàn)對(duì)水質(zhì)惡化等問題的及時(shí)發(fā)現(xiàn)與準(zhǔn)確判斷[5]。一般來說,水質(zhì)預(yù)警軟件應(yīng)以預(yù)測(cè)功能為核心,面向水資源不足、水污染加劇、突發(fā)性水污染等各類事故構(gòu)建專門的模型,確定事故發(fā)生前水位、水量、水溫、濁度、重金屬含量等數(shù)據(jù)的變化規(guī)律及特征,之后再根據(jù)監(jiān)測(cè)區(qū)域內(nèi)水環(huán)境的實(shí)際情況,計(jì)算出各項(xiàng)參數(shù)的事故預(yù)警標(biāo)準(zhǔn),以保證突發(fā)性水污染等各類事故預(yù)警的準(zhǔn)確性。
在水環(huán)境工作中,各類監(jiān)測(cè)設(shè)備作為采集實(shí)時(shí)水質(zhì)數(shù)據(jù)的關(guān)鍵,不僅關(guān)系著水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)能否正常運(yùn)行,同時(shí)還會(huì)對(duì)水質(zhì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性以及水環(huán)境管理決策的合理性產(chǎn)生直接影響。因此對(duì)環(huán)保部門來說,要想實(shí)現(xiàn)對(duì)水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)技術(shù)的有效應(yīng)用,同樣還需加強(qiáng)對(duì)水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備的管理,確保監(jiān)測(cè)設(shè)備質(zhì)量性能符合要求,且能夠始終保持正常運(yùn)行[6]。例如在水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)投入運(yùn)行前,應(yīng)對(duì)設(shè)備性能、當(dāng)前狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn),明確設(shè)備品牌、型號(hào)、使用壽命、購(gòu)買年限、故障歷史、歷史維護(hù)記錄的信息,同時(shí)仔細(xì)檢查驗(yàn)收合格報(bào)告、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)與手動(dòng)分析數(shù)據(jù)歷史對(duì)照表等文件。而在水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)投入使用后,則需要加強(qiáng)與設(shè)備生產(chǎn)廠家間的溝通,盡量建立長(zhǎng)期合作關(guān)系,確保其能夠?yàn)樵O(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)、故障維修提供技術(shù)支持與零配件支持,如需提升監(jiān)測(cè)設(shè)備的性能,或是產(chǎn)生新的設(shè)備功能需求,則需要向生產(chǎn)廠家進(jìn)行咨詢,獲取監(jiān)測(cè)設(shè)備的升級(jí)改造、更新建議,以實(shí)現(xiàn)對(duì)水質(zhì)監(jiān)測(cè)成本的有效控制。
在水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)投入運(yùn)行后,有關(guān)監(jiān)測(cè)設(shè)備雖然能夠自動(dòng)完成水質(zhì)采樣、樣品處理、實(shí)驗(yàn)分析等工作,并得到準(zhǔn)確的水質(zhì)數(shù)據(jù),但由于監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)行、校準(zhǔn)時(shí)仍需要利用到各種試劑、標(biāo)準(zhǔn)溶液,而藥劑、溶液的濃度與純度,又會(huì)直接影響到設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性及數(shù)據(jù)采集的準(zhǔn)確性,因此要想實(shí)現(xiàn)對(duì)水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)技術(shù)的有效運(yùn)用,同樣還需建立專門的分析檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室,為監(jiān)測(cè)設(shè)備的正常運(yùn)行提供藥劑準(zhǔn)備、標(biāo)準(zhǔn)溶液配制、校準(zhǔn)等服務(wù)。在實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)過程中,一方面需要引入專業(yè)技術(shù)人員,負(fù)責(zé)手動(dòng)分析測(cè)試監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)行所需試劑的選擇與檢測(cè)、設(shè)備校準(zhǔn)所需標(biāo)準(zhǔn)溶液配制等工作,準(zhǔn)確判斷有關(guān)試劑、溶液是否符合要求,并將監(jiān)測(cè)設(shè)備調(diào)試到最佳狀態(tài),避免其出現(xiàn)水質(zhì)數(shù)據(jù)采集方面的偏差。而在另一方面,則需要根據(jù)監(jiān)測(cè)設(shè)備的性能特點(diǎn)與運(yùn)行情況,建立完善的實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系,將藥劑準(zhǔn)備、溶液配制等各項(xiàng)工作的操作標(biāo)準(zhǔn)明確下來,以保證分析檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室運(yùn)行的規(guī)范性。
總而言之,在當(dāng)前我縣水環(huán)境保護(hù)工作仍面臨巨大挑戰(zhàn)的情況下,水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)技術(shù)雖然為水環(huán)境保護(hù)工作的有效展開提供了支持,在提高水質(zhì)監(jiān)測(cè)效率、降低水質(zhì)監(jiān)測(cè)成本等方面發(fā)揮出重要作用,但對(duì)于生態(tài)環(huán)境部門來說,要想在水環(huán)境保護(hù)工作實(shí)踐中,實(shí)現(xiàn)對(duì)水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)技術(shù)的有效運(yùn)用,仍然需要從監(jiān)測(cè)斷面選擇、水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)、水質(zhì)預(yù)警軟件設(shè)計(jì)開發(fā)、水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備管理以及分析檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)等方面入手,采取合適的水環(huán)境保護(hù)工作策略,