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生态环境监测“智能感知”时代来临!人工参与度计划降低70%

发布日期:2026-08-24 阅读量:58

过去,生态环境监测很大程度上依赖人工巡检、现场采样、实验分析和人工研判。

如今,这套运行逻辑正在发生变化。

2026年7月,生态环境部、国家发展改革委印发《生态环境监测“十五五”规划》,明确提出加速监测技术与装备数智化升级,推动国家监测网络实现体系化运行和数智化升级。到2030年,基本建成天空地海一体化生态环境监测网络,现代化生态环境监测体系建设取得重要进展。

更值得关注的是一个明确的量化目标:

力争到2030年,国家网重点业务领域人工参与度降低70%,效率提升5倍以上。

同时,全国还将布局约10个综合性“黑灯实验室”,推进3000余个水、气自动站数智化改造,部署百余个业务智能体。

这意味着,生态环境监测正在从过去的“人盯设备、人找问题”,逐步走向设备自主感知、系统自动识别、异常主动预警、数据智能研判。

而这背后,首先考验的,就是监测装备的“感知能力”。

  “人工参与度降低70%”

   到底降低的是什么? 

首先需要明确:

“人工参与度降低70%”并不等于监测人员减少70%

其核心,是通过自动监测、智能运维、智能采样、远程质控、AI识别等技术手段,减少国家监测网重点业务中重复性、机械性、高频次的人工操作。

此前国家生态环境监测网络数智化转型相关部署已经给出了更加具体的方向:到2030年前基本完成国家网空气、地表水监测站智能化改造;改造后,现场运维频次和单次运维耗时降低70%以上,人为干扰自动识别率达到80%,地表水手工采样耗时、人员投入和运输成本节约50%以上。

《生态环境监测“十五五”规划》进一步提出,国家网和地方网将以数智化、一体化为重点,运行维护和实验分析智能化水平提升至70%以上

因此,“降低人工参与”的背后,实际上倒逼的是一整套新能力建设:

l 从人工巡查,向自动感知转变;

l 从定点监测,向区域立体感知转变;

l 从发现问题后再检测,向主动识别、实时预警转变;

l 从单台仪器提供数据,向监测网络自动协同转变。

监测装备,也正在从单纯的“测量工具”,升级成为智能监测体系的“感知终端”。

  第一项能力升级:

  从“人去找污染”到“系统主动发现污染”


过去开展园区、厂界以及无组织排放监管时,一个典型难题是:

污染到底从哪里来?

特别是在大型化工园区、储罐区、装置区及管廊等复杂场景中,排放点位分散、污染物种类复杂,部分排放还具有瞬时性和偶发性。

仅依赖工作人员携带设备逐点排查,不仅工作量大,而且可能出现“走到现场时,异常排放已经结束”的情况。

未来降低人工巡检频次,首先需要解决的就是:让监测设备拥有更大范围、更主动的环境感知能力。

9100FIR-OP4:让区域气体异常从“人工寻找”转向“主动发现”

傅里叶红外气体遥测仪

针对化工园区、工业园区以及复杂无组织排放场景,乐氏集团9100FIR-OP4傅里叶红外光谱气体遥测成像预警仪,采用被动式傅里叶红外遥测成像技术,可对重点区域进行远距离、非接触式气体监测。

通过对区域气体异常进行连续扫描,可辅助实现:异常发现—气体识别—空间定位—预警处置

从过去工作人员进入装置区逐点寻找泄漏源,转变为在更大范围内提前发现异常区域,再开展针对性排查。

尤其在化工装置区、储罐区、管廊、厂界以及人员不便进入区域,这种监测模式能够扩大一次监测的空间覆盖范围,减少大量重复性人工巡查。

这正是“智能感知”网络建设的重要逻辑:

不是安排更多人去发现问题,而是让设备先发现问题。

  第二项能力升级:

  从“定点数据”向“立体感知”转变  


国家生态环境监测网络正在加快向“天空地海一体化”方向建设

《生态环境监测“十五五”规划》相关解读明确提出,通过天空地海一体化监测网络,提高对区域性、复合型环境问题的整体感知能力,同时增强污染溯源、形势研判和风险预警能力。

因此,能够提供空间信息和可视化信息的监测技术,其价值正在不断提升。

GIR320Plus:让VOCs泄漏从“浓度数字”变成“可视化目标”

红外成像气体检漏仪

针对石化、化工等行业设备与管线中可能存在的VOCs泄漏,乐氏集团GIR320Plus VOCs红外成像检漏仪采用光学气体成像技术,可将特定气体泄漏形成可视化图像。

传统点式检测往往需要工作人员靠近阀门、法兰、泵、压缩机等潜在泄漏点逐一检测。

借助红外气体成像技术,工作人员可在远距离外通过可视化图像,迅速锁定异常区域,精准识别泄漏点,并同步记录现场影像。这有效减少了大量耗时的人工巡检,使人力能集中于核查与处置环节。

  第三项能力升级:

  从“单污染物监测”向“多组分综合感知”转变  


生态环境问题越来越呈现复合化特征。

特别是在工业园区、固定污染源以及环境空气监测场景下,经常同时存在多种气态污染物。

如果仍然按照“一台设备对应一种污染物”的传统模式进行监测,不仅系统复杂,也会增加设备运维、数据管理和人工操作工作量。

因此,多组分同步监测能力正在成为提升监测效率的重要技术方向之一。

9100FIR:一次监测获取更多气体信息

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9100FIR便携式傅里叶红外气体分析仪基于傅里叶红外光谱技术,可同时对50多种气体组分进行定量分析。

在污染源排查、应急监测、环境调查等复杂场景中,相较于多台单组分设备分别检测,多组分同步分析能够在一次监测过程中获得更加丰富的气体信息。

这类能力对于未来智能监测体系非常重要。

因为只有前端感知更加全面,后端的数据分析、污染识别和溯源判断才拥有更加完整的数据基础。

换句话说:智能监测的前提,首先是“感知得足够全面”

  第四项能力升级:

  温室气体监测正在进入精准感知阶段  


《生态环境监测“十五五”规划》不仅关注传统污染物,同时将应对气候变化监测能力建设纳入重点任务,并提出国家温室气体监测能力建设重大工程。

这意味着未来生态环境监测的对象,将进一步从传统污染物向温室气体扩展。

CO₂、CH₄、N₂O等温室气体的高精度监测,将成为气候变化监测、排放特征研究以及相关科研工作的重要数据基础。

9100QCLAS:面向温室气体的高精度监测

温室气体分析仪

管网空间温室气体监测现场

9100QCLAS便携式量子级联激光温室气体分析仪可同步精准测量CO₂、N₂O、CH₄及H₂O的浓度,适用于环境空气监测、温室气体排放通量研究、科研等不同场景,可应用于环境监测、温室气体排放调查及科研监测等场景。

随着监测体系不断延伸,未来“智能感知”的范围,也将不仅是传统意义上的污染浓度感知,而是进一步覆盖污染物、温室气体以及区域环境变化等更多维度

以上四种能力升级,分别从空间覆盖、可视化排查、多组分分析和新污染物监测维度,共同构成了‘智能感知’时代的装备基础。

  从“检测仪器”到“智能感知终端”

  监测装备价值正在重新定义  

生态环境部明确,“十五五” 期间将全面推进生态环境监测体系数字化、智能化转型,鼓励各地面向污染溯源、非现场监管、预警应急等业务需求,打造智慧环保应用场景。

对于环境监测装备企业,这也标志着产品研发逻辑迎来新的转变;乐氏集团持续立足复杂工况下的气体监测实际场景,不断迭代完善技术体系与产品矩阵。

从9100FIR-OP4的区域遥测感知,到GIR320Plus的VOCs泄漏可视化筛查;从9100FIR的多组分同步分析,到9100QCLAS的温室气体精准监测,乐氏集团持续围绕复杂气体监测场景完善技术与产品布局。

气体分析仪

展望未来,生态环境监测正由 “人工密集型” 向 “智能感知型” 加速演进,监测装备的功能定位也随之发生深刻转变:

设备不再仅仅是完成单次检测任务的仪器,更将成为现代化生态环境监测网络中重要的感知节点。

依托设备前置化风险识别、监测数据实时回传、系统智能化异常研判等能力,生态环境监管模式方能真正实现从 “人找问题” 向 “问题主动找人” 的跨越。

这,正是智能感知时代生态环境领域极具标志性的变革。



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