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生態環境監測“智能感知”時代來臨!人工參與度計劃降低70%
過去,生態環境監測很大程度上依賴人工巡檢、現場采樣、實驗分析和人工研判。
如今,這套運行邏輯正在發生變化。
2026年7月,生態環境部、國家發展改革委印發《生態環境監測“十五五"規劃》,明確提出加速監測技術與裝備數智化升級,推動國家監測網絡實現體系化運行和數智化升級。到2030年,基本建成天空地海一體化生態環境監測網絡,現代化生態環境監測體系建設取得重要進展。
更值得關注的是一個明確的量化目標:
力爭到2030年,國家網重點業務領域人工參與度降低70%,效率提升5倍以上。
同時,全國還將布局約10個綜合性“黑燈實驗室",推進3000余個水、氣自動站數智化改造,部署百余個業務智能體。
這意味著,生態環境監測正在從過去的“人盯設備、人找問題",逐步走向設備自主感知、系統自動識別、異常主動預警、數據智能研判。
而這背后,首先考驗的,就是監測裝備的“感知能力"。
“人工參與度降低70%"
到底降低的是什么?
“人工參與度降低70%"并不等于監測人員減少70%。
其核心,是通過自動監測、智能運維、智能采樣、遠程質控、AI識別等技術手段,減少國家監測網重點業務中重復性、機械性、高頻次的人工操作。
此前國家生態環境監測網絡數智化轉型相關部署已經給出了更加具體的方向:到2030年前基本完成國家網空氣、地表水監測站智能化改造;改造后,現場運維頻次和單次運維耗時降低70%以上,人為干擾自動識別率達到80%,地表水手工采樣耗時、人員投入和運輸成本節約50%以上。
《生態環境監測“十五五"規劃》進一步提出,國家網和地方網將以數智化、一體化為重點,運行維護和實驗分析智能化水平提升至70%以上。
因此,“降低人工參與"的背后,實際上倒逼的是一整套新能力建設:
l 從人工巡查,向自動感知轉變;
l 從定點監測,向區域立體感知轉變;
l 從發現問題后再檢測,向主動識別、實時預警轉變;
l 從單臺儀器提供數據,向監測網絡自動協同轉變。
監測裝備,也正在從單純的“測量工具",升級成為智能監測體系的“感知終端"。
第一項能力升級:
從“人去找污染"到“系統主動發現污染"
過去開展園區、廠界以及無組織排放監管時,一個典型難題是:
污染到底從哪里來?
特別是在大型化工園區、儲罐區、裝置區及管廊等復雜場景中,排放點位分散、污染物種類復雜,部分排放還具有瞬時性和偶發性。
僅依賴工作人員攜帶設備逐點排查,不僅工作量大,而且可能出現“走到現場時,異常排放已經結束"的情況。
未來降低人工巡檢頻次,首先需要解決的就是:讓監測設備擁有更大范圍、更主動的環境感知能力。
9100FIR-OP4:讓區域氣體異常從“人工尋找"轉向“主動發現"

針對化工園區、工業園區以及復雜無組織排放場景,樂氏集團9100FIR-OP4傅里葉紅外光譜氣體遙測成像預警儀,采用被動式傅里葉紅外遙測成像技術,可對重點區域進行遠距離、非接觸式氣體監測。
通過對區域氣體異常進行連續掃描,可輔助實現:異常發現—氣體識別—空間定位—預警處置
從過去工作人員進入裝置區逐點尋找泄漏源,轉變為在更大范圍內提前發現異常區域,再開展針對性排查。
尤其在化工裝置區、儲罐區、管廊、廠界以及人員不便進入區域,這種監測模式能夠擴大一次監測的空間覆蓋范圍,減少大量重復性人工巡查。
這正是“智能感知"網絡建設的重要邏輯:
不是安排更多人去發現問題,而是讓設備先發現問題。
第二項能力升級:
從“定點數據"向“立體感知"轉變
國家生態環境監測網絡正在加快向“天空地海一體化"方向建設。
《生態環境監測“十五五"規劃》相關解讀明確提出,通過天空地海一體化監測網絡,提高對區域性、復合型環境問題的整體感知能力,同時增強污染溯源、形勢研判和風險預警能力。
因此,能夠提供空間信息和可視化信息的監測技術,其價值正在不斷提升。
GIR320Plus:讓VOCs泄漏從“濃度數字"變成“可視化目標"

針對石化、化工等行業設備與管線中可能存在的VOCs泄漏,樂氏集團GIR320Plus VOCs紅外成像檢漏儀采用光學氣體成像技術,可將特定氣體泄漏形成可視化圖像。
傳統點式檢測往往需要工作人員靠近閥門、法蘭、泵、壓縮機等潛在泄漏點逐一檢測。
借助紅外氣體成像技術,工作人員可在遠距離外通過可視化圖像,迅速鎖定異常區域,精準識別泄漏點,并同步記錄現場影像。這有效減少了大量耗時的人工巡檢,使人力能集中于核查與處置環節。
第三項能力升級:
從“單污染物監測"向“多組分綜合感知"轉變
生態環境問題越來越呈現復合化特征。
特別是在工業園區、固定污染源以及環境空氣監測場景下,經常同時存在多種氣態污染物。
如果仍然按照“一臺設備對應一種污染物"的傳統模式進行監測,不僅系統復雜,也會增加設備運維、數據管理和人工操作工作量。
因此,多組分同步監測能力正在成為提升監測效率的重要技術方向之一。
9100FIR:一次監測獲取更多氣體信息

9100FIR便攜式傅里葉紅外氣體分析儀基于傅里葉紅外光譜技術,可同時對50多種氣體組分進行定量分析。
在污染源排查、應急監測、環境調查等復雜場景中,相較于多臺單組分設備分別檢測,多組分同步分析能夠在一次監測過程中獲得更加豐富的氣體信息。
這類能力對于未來智能監測體系非常重要。
因為只有前端感知更加全面,后端的數據分析、污染識別和溯源判斷才擁有更加完整的數據基礎。
換句話說:智能監測的前提,首先是“感知得足夠全面"。
第四項能力升級:
溫室氣體監測正在進入精準感知階段
《生態環境監測“十五五"規劃》不僅關注傳統污染物,同時將應對氣候變化監測能力建設納入重點任務,并提出國家溫室氣體監測能力建設重大工程。
這意味著未來生態環境監測的對象,將進一步從傳統污染物向溫室氣體擴展。
CO?、CH?、N?O等溫室氣體的高精度監測,將成為氣候變化監測、排放特征研究以及相關科研工作的重要數據基礎。
9100QCLAS:面向溫室氣體的高精度監測

管網空間溫室氣體監測現場
9100QCLAS便攜式量子級聯激光溫室氣體分析儀可同步精準測量CO?、N?O、CH?及H?O的濃度,適用于環境空氣監測、溫室氣體排放通量研究、科研等不同場景,可應用于環境監測、溫室氣體排放調查及科研監測等場景。
隨著監測體系不斷延伸,未來“智能感知"的范圍,也將不僅是傳統意義上的污染濃度感知,而是進一步覆蓋污染物、溫室氣體以及區域環境變化等更多維度。
以上四種能力升級,分別從空間覆蓋、可視化排查、多組分分析和新污染物監測維度,共同構成了‘智能感知’時代的裝備基礎。
從“檢測儀器"到“智能感知終端"
監測裝備價值正在重新定義
生態環境部明確,“十五五" 期間將全面推進生態環境監測體系數字化、智能化轉型,鼓勵各地面向污染溯源、非現場監管、預警應急等業務需求,打造智慧環保應用場景。
對于環境監測裝備企業,這也標志著產品研發邏輯迎來新的轉變;樂氏集團持續立足復雜工況下的氣體監測實際場景,不斷迭代技術體系與產品矩陣。
從9100FIR-OP4的區域遙測感知,到GIR320Plus的VOCs泄漏可視化篩查;從9100FIR的多組分同步分析,到9100QCLAS的溫室氣體精準監測,樂氏集團持續圍繞復雜氣體監測場景更新技術與產品布局。

展望未來,生態環境監測正由 “人工密集型" 向 “智能感知型" 加速演進,監測裝備的功能定位也隨之發生深刻轉變:
設備不再僅僅是完成單次檢測任務的儀器,更將成為現代化生態環境監測網絡中重要的感知節點。
依托設備前置化風險識別、監測數據實時回傳、系統智能化異常研判等能力,生態環境監管模式方能真正實現從 “人找問題" 向 “問題主動找人" 的跨越。
這,正是智能感知時代生態環境領域標志性的變革。

