水专项巡礼|跨区域、跨部门的金泽水源水质水量监测与预警业务化平台



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研究背景
金泽水库位于上海市青浦区金泽镇西部、太浦河北岸,占地面积约为2.7 km2,总库容约为910万m3。2016年底,金泽水库原水工程正式投入运行,初期原水供应规模约为200万m3/d,远期达到351万m3/d,主要供应青浦、松江、金山、闵行、奉贤5个区,总服务人口约为670万。金泽水库取水口位于太浦河中段,距离太湖太浦河口约为50 km,受太湖出水及杭嘉湖平原河网水质影响,金泽取水氮、磷等营养盐及藻密度、叶绿素a等指标偏高。从水质类别看,金泽取水水质总体达到地表水Ⅲ类标准,但部分指标如氨氮、溶解氧、铁等存在季节性超标,水质尚不稳定。受流域内纺织印染等工业排污影响,金泽来水存在锑超标等环境污染风险。受太浦河航运影响(船舶最大通行量>50艘/h),流动风险源隐患明显。金泽水库通水后,藻类外源输入现象突出,来水叶绿素a总体在10~30 μg/L,经库区留滞后会有一定增加。此外,金泽水库建成之初,工况、水质等资料不足,水库生态系统也处于构建初始阶段。
在此背景下,为保障金泽水源地供水安全,2017年本项目团队联合申报国家“十三五”水专项课题“金泽水库水质调控与稳定关键技术研究与应用”并获批复立项。该课题研究聚焦4个方面:水源地水质特征研究与风险评估、水库生态调控水质净化与保障、水源取水安全调控、监测预警平台构建及业务化应用。本平台是课题研究的一项重要内容。
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研究内容
在金泽水源地上下游跨区域、跨部门监测资源集成、分析的基础上,依托水动力学和生态动力学模型、河网水量水质和突发水污染事件调控模型、供水量预测和水质预测模型以及库区水生植物管控和鱼类调控技术分析,建设跨区域、跨部门的金泽水源水质水量监测与预警业务化平台。平台主要集成水质监测、风险分析、模型预测、联合调度、库区控防等业务分析模块以及在线数据监控、船舶AIS监控、视频监控识别等监控业务模块,也包含对重要场景、构筑物(如泵房)及设备工况等的三维可视化功能。
2.1 水质监测
水质监测模块包括监测资源和综合水质2项。
2.1.1 监测资源
集成金泽水源地上下游跨区域、跨部门监测资源,形成数据共享中心,监测范围覆盖太浦河太浦闸—金泽水库—松浦大桥沿线干流及主要支流,以及太湖、沪西南五区(供水量)等。在线监测点16个,监测指标共160余项,指标类型主要包括水位、流量、水温、pH、电导率、溶解氧、浑浊度、高锰酸盐指数、总氮、氨氮、总磷、叶绿素a、蓝绿藻、挥发酚、锑、总有机碳(TOC)、盐度、氧化还原点位(OPR)、总溶解性固体(TDS)、生物毒性以及水闸和泵房工况指标等;多数监测指标数据传输频率为分钟级,部分指标如总氮、总磷、氨氮、锑、TOC、生物毒性等可达到小时级。人工监测点27个,其中12个点主要监测从地表水标准监测指标中筛选出的13项,监测频率约2次/周;其余15个点监测地表水109项,除少数点外,常规29项监测频率1次/月,特定项监测频率1次/季度。水文水质指标均支持历史数据查询,在线水质指标支持实时预报警。
2.1.2 综合水质
根据太浦河沿程监测点最新监测数据(常规29项+锑),采用综合污染指数法计算综合污染指数(comprehensive pollution index, CPI)。根据CPI值划分水质清洁(0~0.3)、微清洁(0.3~0.5)、轻污染(0.5~0.8)、中污染(0.8~1.0)、重污染(>1.0)不同等级,并以不同颜色三维动态展示(图1)。金泽水库水质总体为微清洁,松浦大桥水质总体为轻污染。

2.2 风险分析
风险分析模块包括污染源、风险源、通量分析、浓度分布4个功能项。
2.3 模型预测
模型预测模块包括水动力、溢油、化学品泄漏、锑浓度、藻类生态、供水量/水质6个功能项。






2.4 联合调度
联合调度模块包括溢油调度、化学品泄漏调度、锑污染调度、常规水质超标调度4个功能项。运用模型技术研究形成在不同水情、工况下太浦闸—金泽水库—松浦大桥联合调度归并方案集;通过在平台界面输入太湖水位、相应监测点污染物浓度、污染发生地(距离金泽取水口距离)、污染物量等必要参数,提供针对特定水情、工况的取水联合调度建议。
2.5 库区控防
库区控防模块包括库区(生态)调控、污染防控2个功能项。库区(生态)调控界面对金泽水库水生植物管控及鱼类调控技术主要成果及技术参数进行演示,包括三维效果、视频影像等。污染防控界面集成金泽水源地在线监测数据、突发水质污染应急方案及相关视频资料,可检索针对油类、化学品污染及水质异常的应急措施,并为应急提供实时数据支撑。
2.6 其他
2.6.1 三维可视化
平台对太浦河流域以及太浦闸、金泽水库、金泽输水区、松浦原水厂等重点区域进行三维可视化建设。包括对河流、陆地、水陆边界、道路、岸坡、绿化、建筑、构筑物、机泵及机泵开停实时信号等的可视化(图8)。

2.6.2 业务化监控及预报警
针对日常监控操作简单、实用的需求,开发业务化监控界面,包括在线数据监控、船舶AIS监控、视频监控识别等功能项。在线数据监控界面集成了金泽水源实时数据监控与预报警功能;船舶AIS监控界面集成了金泽水源实时船舶AIS信息;视频监控识别界面集成金泽水文站、金泽取水口2套视频监控识别信息,可对河道水葫芦等漂浮型污染物进行智能识别。
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关键技术
3.1 污染物迁移降解模拟技术
基于美国应用科学咨询有限公司(ASA)OilMap模型,构建太浦河溢油模型,计算模拟泄漏油品在水体表面的运动轨迹;用溢油粒子表示,在风和水流作用下结合随机扰动分散进行平流输送;模拟考虑蒸发、扩散、进入水体、乳化及吸附到岸边等现象的油品迁移转化过程。基于ASA的ChemMap模型,构建太浦河化学品泄漏模型,模拟考虑蒸发、溶解、吸附、沉降、降解等现象的化学品迁移转化过程。基于太湖流域河网水动力模型,构建太浦河锑浓度模型,模拟水体中锑随空间、时间的迁移转化;水动力模块基于Saint-Venant方程,污染模块基于物质输移的对流扩散方程。通过本技术应用,可将模型预报作业时间缩短至3 h。
3.2 多源异构数据协同耦合技术
3.3 金泽水库水生植物水质净化调控技术
3.4 金泽水库鱼类群落水质净化调控技术
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总结与展望
跨区域、跨部门的金泽水源水质水量监测与预警业务化平台作为国家“十三五”水专项课题的一项研究成果,达到了金泽水源地多源监测数据建库、三维展示、数据查询、共享和预报警的要求,实现了对金泽水源地水动力、溢油、化学品泄漏、锑浓度、藻类生态、供水量和常规水质的预测模拟;平台可根据水情、工情变化提供水源地取水联合调度建议,并提供多种类业务化监控功能。
后续将重点关注平台的业务化应用,在日常应用中进一步优化平台功能,使其能在保障金泽水源地供水安全的任务中更好地发挥作用;后续可扩大平台资源共享实践,可推广应用。
来源:本文来自《净水技术》2020年12期 “水体污染控制与治理”科技重大专项成果专栏