ผู้พิทักษ์อัจฉริยะ แหล่งกำเนิดชีวิต
ด้วยการเร่งตัวของกระบวนการอุตสาหกรรมและการขยายตัวของเมือง การปล่อยน้ำเสียได้ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำและทรัพยากรน้ำอย่างรุนแรงมากขึ้น น้ำเสียจากอุตสาหกรรมและน้ำเสียจากครัวเรือนที่ไม่ได้ผ่านการบำบัดหรือได้รับการบำบัดอย่างไม่ได้มาตรฐานนั้นมีสารอันตรายจำนวนมาก เช่น โลหะหนัก สารเคมีมลพิษ และเชื้อโรค สารเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำลายความสมดุลของระบบนิเวศทางน้ำ นำไปสู่ภาวะน้ำเสียสะสมและลดความหลากหลายทางชีวภาพเท่านั้น แต่ยังคุกคามความปลอดภัยของแหล่งน้ำดื่ม ขัดขวางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเกษตรกรรม การประมง และอุตสาหกรรม และเพิ่มต้นทุนในการจัดการทางสังคมและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การเสริมสร้างมาตรการตรวจสอบและป้องกันมลพิษทางน้ำจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความมั่นคงของทรัพยากรน้ำ การรักษาสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา และเสถียรภาพทางสังคม.
แอปพลิเคชัน
01 การตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง
ท่อระบายน้ำเป็นช่องทางโดยตรงที่น้ำเสียจะไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ดังนั้น การตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ท่อระบายน้ำอย่างเข้มงวดจึงเป็นมาตรการสำคัญในการควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษและรับประกันคุณภาพของแหล่งน้ำปลายน้ำ การตรวจสอบท่อระบายน้ำมักมุ่งเป้าไปที่แหล่งกำเนิดมลพิษแบบจุด เช่น โรงบำบัดน้ำเสียในเมือง ท่อระบายน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม และท่อระบายน้ำฝน การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอหรือต่อเนื่องจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพน้ำที่ปล่อยออกมาเป็นไปตามมาตรฐานระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น และสามารถตรวจจับและแก้ไขการปล่อยน้ำเสียที่มากเกินไปได้อย่างทันท่วงที
- ความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD): ตัวชี้วัดสำคัญในการวัดปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำ
- ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD): สะท้อนปริมาณสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพในน้ำ
- แอมโมเนียไนโตรเจน (NH₃-N): ใช้ประเมินความเข้มข้นของสารประกอบไนโตรเจนในแหล่งน้ำ ปริมาณที่มากเกินไปอาจนำไปสู่ภาวะยูโทรฟิเคชันของแหล่งน้ำได้
- ฟอสฟอรัสรวม (TP): เช่นเดียวกับแอมโมเนียไนโตรเจน ฟอสฟอรัสส่วนเกินก็สามารถก่อให้เกิดภาวะยูโทรฟิเคชันในแหล่งน้ำได้เช่นกัน
- สารแขวนลอย (SS): หมายถึงสารแข็งที่ไม่ละลายในน้ำ เช่น ตะกอน อนุภาคอินทรีย์ เป็นต้น
- ค่า pH: วัดค่า pH ของน้ำ ค่า pH ที่สูงหรือต่ำเกินไปจะส่งผลต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตในน้ำ
- ออกซิเจนละลายในน้ำ (DO): มีความสำคัญต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศทางน้ำ หากปริมาณ DO ต่ำ อาจทำให้ปลาตายได้
02. การตรวจสอบคุณภาพน้ำต้นน้ำและปลายน้ำของแม่น้ำ
แม่น้ำเป็นแหล่งลำเลียงน้ำผิวดินที่สำคัญ และคุณภาพน้ำในแต่ละช่วงต้นน้ำและปลายน้ำสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์มลพิษในลุ่มน้ำโดยตรง คุณภาพน้ำต้นน้ำเป็นตัวกำหนดความปลอดภัยของน้ำในพื้นที่ปลายน้ำ ในขณะที่คุณภาพน้ำปลายน้ำสะท้อนให้เห็นถึงปริมาณมลพิษในลุ่มน้ำทั้งหมดอย่างครอบคลุม การเฝ้าติดตามคุณภาพน้ำในหลายช่วงต้นน้ำและปลายน้ำในระยะยาวจะช่วยประเมินขอบเขตและระดับอิทธิพลของแหล่งมลพิษ ซึ่งเป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับการกำหนดกลยุทธ์การจัดการและปกป้องทรัพยากรน้ำที่เหมาะสม
- พารามิเตอร์คุณภาพน้ำทั่วไป ได้แก่ ค่า pH อุณหภูมิ ค่าการนำไฟฟ้า ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) ความขุ่น เป็นต้น พารามิเตอร์เหล่านี้ช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีพื้นฐานของแหล่งน้ำได้อย่างรวดเร็ว
- เกลือธาตุอาหาร เช่น แอมโมเนียไนโตรเจน (NH₃-N), ไนเตรต (NO₃), ไนไตรต์ (NO₂) และฟอสฟอรัสรวม (TP) ใช้ในการประเมินความเสี่ยงของการเกิดภาวะยูโทรฟิเคชันในแหล่งน้ำ
- สารมลพิษอินทรีย์: เช่น ความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD) และความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD) ใช้ในการประเมินระดับมลพิษจากสารอินทรีย์
03 การตรวจสอบคุณภาพน้ำในทะเลสาบและอ่างเก็บน้ำ
ทะเลสาบและอ่างเก็บน้ำไม่เพียงแต่เป็นแหล่งสำรองน้ำจืดที่สำคัญเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งน้ำดื่มหลักในหลายพื้นที่ทั้งในเมืองและชนบท เนื่องจากเป็นระบบปิด เมื่อเกิดการปนเปื้อนแล้ว การฟื้นฟูจึงทำได้ยาก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำเหล่านี้ในระยะยาว โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับปัญหาต่างๆ เช่น ภาวะยูโทรฟิเคชันและมลพิษจากโลหะหนัก นอกจากนี้ คุณภาพน้ำในทะเลสาบและอ่างเก็บน้ำมักเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ แต่เมื่อเสื่อมโทรมลง อาจส่งผลกระทบในระยะยาวต่อระบบนิเวศและสุขภาพของมนุษย์ได้
- เกลือธาตุอาหาร เช่น แอมโมเนียไนโตรเจน (NH₃-N), ไนเตรต (NO₃), ไนไตรต์ (NO₂) และฟอสฟอรัสรวม (TP) ใช้ในการประเมินความเสี่ยงของการเกิดภาวะยูโทรฟิเคชันในแหล่งน้ำ
- ความโปร่งใส: การวัดความโปร่งใสของแหล่งน้ำสามารถใช้ประเมินความขุ่นและปริมาณสาหร่ายในแหล่งน้ำนั้นได้โดยอ้อม
- ออกซิเจนละลายในน้ำ (DO): มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาระบบนิเวศทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อนที่มีอุณหภูมิสูง ออกซิเจนละลายในน้ำต่ำอาจทำให้ปลาตายได้ ค่า pH: วัดค่า pH ของน้ำ ค่า pH สูงหรือต่ำเกินไปจะส่งผลต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตในน้ำ
- สารมลพิษอินทรีย์: เช่น ความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD) และความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD) ใช้ในการประเมินระดับมลพิษจากสารอินทรีย์
04 การตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาล
น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ซ่อนอยู่และมีบทบาทที่ไม่อาจทดแทนได้ในการรักษาสมดุลทางนิเวศวิทยาและตอบสนองความต้องการน้ำของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม ทรัพยากรน้ำบาดาลมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากปุ๋ยทางการเกษตร การรั่วไหลของยาฆ่าแมลง การรั่วไหลของน้ำเสียจากอุตสาหกรรม และปัจจัยอื่นๆ เนื่องจากอัตราการหมุนเวียนของน้ำบาดาลช้ามาก เมื่อเกิดการปนเปื้อนแล้ว การฟื้นตัวจึงทำได้ยากมาก ดังนั้น การตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลในระยะยาวจึงสามารถให้สัญญาณเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นและปกป้องทรัพยากรอันมีค่านี้ได้
- พารามิเตอร์คุณภาพน้ำแบบดั้งเดิม ได้แก่ ค่า pH ค่าการนำไฟฟ้า ปริมาณการละลาย (DO) อุณหภูมิ ฯลฯ ใช้ในการประเมินคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีพื้นฐานของน้ำบาดาล
- เกลือธาตุอาหาร เช่น แอมโมเนียไนโตรเจน (NH₃-N), ไนเตรต (NO₃), ไนไตรต์ (NO₂) และฟอสฟอรัสรวม (TP) ใช้ในการประเมินว่าน้ำใต้ดินปนเปื้อนจากแหล่งมลพิษทางการเกษตรแบบไม่ระบุจุดหรือไม่
- โลหะหนัก: เช่น ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม โครเมียม เป็นต้น โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมทางอุตสาหกรรม
- สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) เช่น เบนซีน โทลูอีน ไซลีน เป็นต้น มักพบได้ใกล้กับโรงงานปิโตรเคมี โรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ
- สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายปานกลาง (SVOCs): เช่น โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHS), โพลีคลอริเนเตดไบฟีนิล (PCBs) เป็นต้น สารเหล่านี้ค่อนข้างคงตัวในสิ่งแวดล้อมและย่อยสลายได้ยาก
การรวบรวมและการส่งต่อ
เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ของการตรวจสอบมลพิษทางน้ำ จำเป็นต้องติดตั้งเซ็นเซอร์คุณภาพน้ำไร้สาย หมิงคงใช้เซ็นเซอร์ความแม่นยำสูงในการวัดค่าพารามิเตอร์คุณภาพน้ำ (เช่น COD, BOD, แอมโมเนียไนโตรเจน, ฟอสฟอรัสรวม ฯลฯ) บริเวณปากแม่น้ำหรือบริเวณต้นน้ำและปลายน้ำ (รวมถึงโลหะหนัก ฯลฯ) อุปกรณ์รองรับวิธีการสื่อสารแบบ 3 ทาง ได้แก่ Netcom 4G หรือ NB เพื่อเข้าถึงข้อมูลการตรวจสอบไปยังแพลตฟอร์มการตรวจสอบผ่านเครือข่ายไร้สาย 4G หรือ NB ทำให้แพลตฟอร์มการตรวจสอบและผู้ใช้มือถือสามารถรับข้อมูลคุณภาพน้ำที่ถูกต้องและทันท่วงที เพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับการตัดสินใจ
ความสำคัญของการก่อสร้าง
1. สร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ
การตรวจสอบคุณภาพน้ำในระบบระบายน้ำแบบเรียลไทม์ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของแหล่งน้ำดื่ม ปกป้องสุขภาพของประชาชน และป้องกันการแพร่กระจายของโรค
2.ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม
ลดการปล่อยมลพิษ ปรับปรุงคุณภาพน้ำ ปกป้องระบบนิเวศทางน้ำ และยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยาในเมือง
3. เสริมสร้างศักยภาพในการรับมือกับเหตุฉุกเฉิน
แจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว ให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ และช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินมาตรการฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ปรับปรุงระดับการบริหารจัดการเมืองให้ดีขึ้น
การตรวจสอบอัจฉริยะช่วยให้การกำกับดูแลมีความแม่นยำยิ่งขึ้น ปรับการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการ และลดต้นทุนในการควบคุมมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
กรณีที่ผ่านมา
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียของโรงพยาบาลในเขตเมือง
โครงการนี้ตั้งอยู่ในเมืองหยานเฉิง มณฑลเจียงซู โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียจากโรงพยาบาล น้ำเสียจากโรงพยาบาลมีสารอันตรายหลายชนิด (เช่น สารตกค้างจากยา เชื้อโรค ฯลฯ) ซึ่งอาจเป็นภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบการปล่อยน้ำเสียจากโรงพยาบาลแบบเรียลไทม์ ตรวจจับและจัดการสถานการณ์ผิดปกติได้อย่างทันท่วงที แสดงและวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านแพลตฟอร์มการตรวจสอบ และสนับสนุนการคาดการณ์แนวโน้มและการแจ้งเตือนความผิดปกติ
เรายึดมั่นใน “เส้นชีวิต” ของเมืองและรับประกันความปลอดภัยของแหล่งน้ำดื่มผ่านการตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์ พร้อมทั้งลดการปล่อยมลพิษ ปกป้องระบบนิเวศทางน้ำ และส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม การจัดการระบบตรวจสอบอย่างชาญฉลาดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร เสริมสร้างขีดความสามารถในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความยืดหยุ่นของเมือง และบรรลุกลยุทธ์ระยะยาวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันที่เผยแพร่: 27 ธันวาคม 2024





