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海洋環境的變化范文1
目前有關海洋環境的履約機制雖已初具規模,但尚且不能滿足現實的需求。
(一)聯合國海洋法法庭的實踐
聯合國海洋法法庭成立于1996年,是根據《海洋法公約》規定創立的一個常設性國際司法機構,在海洋糾紛及海洋環境保護方面發揮著重要作用。至今其判例不多,所管轄案件范圍也很有限。④但其在海洋糾紛審理的專業特色、國際法規范依據的采用和解釋、訴訟主體范圍的擴大以及彌補國際法院和WTO爭端解決機制的不足等方面做出了獨特的貢獻。
(二)相關國際公約成立的履約機制
1、《氣候變化框架公約》的履約機制公約規定,基于公約的解釋或者適用方面的任何爭端,采取提交國際法院或按照附件中的仲裁程序進行仲裁或調解的義務是強制性的。⑤2、《海洋法公約》的履約機制該公約規定,一國在簽署、批準或加入本公約時,或在其后的任何時間,應自由用書面聲明的方式選擇下列一種或多種方法以解決爭端:國際海洋法法庭、國際法院、仲裁法庭或特別仲裁庭。⑥這種選擇是強制性的,一方若依公約提起訴訟,另一方不得拒絕;而且其前提條件是,締約國在自行選擇的和平方法解決爭端失敗后,有義務將爭端提交法律方法解決,并接受有拘束力的裁判可見,現代國際法針對氣候與環境方面的國際爭端解決機制均具有強制性特點。此外,尚有為數不少的國際環境保護組織,比如聯合國環境與發展會議、綠色和平組織、世界自然保護聯盟、世界自然基金等,積極承擔包括保護海洋環境在內的環境保護公益事業,他們的行動也是在積極監督與履行海洋環境國際法規范規定的權利義務。
(三)海洋環境法律履約機制之缺陷
1、海洋環境保護與保全的管轄權執行情況不理想首先,由于許多船旗國是方便旗國,在領海管轄權的權利義務行使方面往往不作為。其次,各國對防污的規定沒有嚴格的限制,解釋不一、技術不統一、資金匱乏等現象普遍存在。傳統國際法與習慣國際法在管轄權方面的規定接近失敗。1958年的《領海與毗連區公約》僅僅是一種妥協與微妙的平衡。⑧2、司法程序的強制性仍顯不足從《海洋法公約》規定的爭端解決程序整體角度來看,僅僅包含了強制管轄與強制裁判,并未規定強制執行。如果出現當事方不履行海洋法法庭司法裁判的情況,就沒有相關的補救辦法。
二、完善海洋環境國際法律機制相關對策
為了讓海洋環境得到更好的保護,相關海洋環境糾紛得到更妥善解決,國際社會及各國應該從以下幾個方面采取切實對策。
(一)完善海洋環境國際法規范的相關內容
1、細化國際公約的相關規定《聯合國海洋法公約》在海域物權、海洋區域劃分、海上權利義務、海洋環境保護保全、以及海洋糾紛解決等方面做了較為全面而原則性的規定,但是許多具體制度不可能作一刀切的規定,全球各國各個區域的具體情況不盡相同,有待各國在照顧各個區域具體條件的情況下作出更為合理的安排,同時履行國際法上的條約義務。2、彌補國際公約之不足關于排污權交易制度,在大氣污染領域,已有眾多國際公約對此作出規定,比如《里約宣言》、《21世紀議程》、⑨《聯合國氣候變化框架公約》以及《京都議定書》等。但在進入海洋的陸地排污總量控制和排污權交易制度方面,尚且是國際法的空白。目前一些主要海洋國家實行的是國內法的排污總量控制制度。關于海域排污總量控制制度的談判將有可能成為下一步的議題。3、推動強制管轄權的進一步發展在國際爭端出現時,為了更有效地解決糾紛,國際社會逐步發展出一種準強制性程序,使得締約國接受一種程序,在將來出現爭議時自動接受爭端解決機構的管轄。國際法的這項制度,先是在《國際聯盟盟約》第12條和《聯合國》第36條作了初步規定與嘗試,接著《國際法院規約》第36條規定了任擇強制管轄權,后來《海洋法公約》第289條又做了進一步發展,但其強制性仍然不足。國際社會可以考慮在此基礎上,進一步明確不執行裁判的當事方應該承擔何種責任。
(二)加強履約機制建設
國家履行國際公約規定的國際法義務,既有報復、反報和制裁等外部壓力,又有自愿、聲譽、秩序以及互惠等內在動因。影響國家遵守國際條約的因素大致有三:國家實力、國家利益和戰略觀念?,伂嫝炄弋斨?只有建立在國家實力基礎上的國家利益追求才是有保證的。瑏瑢在海洋環境國際法義務的遵守方面,國家同樣離不開對這些博弈因素的考量。因此,相關履約機制的設計也不可能脫離這些現實因素的制約。1、充分利用國際法院、聯合國海洋法法庭目前還有一些國家尚未接受國際法院的管轄,也不打算將有關海域爭議提交海洋法法庭,這些顧慮自然有國家層面的現實考慮。但從長遠看,這些國家應該加強研究、充分準備,以便條件成熟、現實需要時,可以充分利用國際機制,享受國際機制帶來的公平與便利。2、不排除設計出管轄權更廣泛的海洋環境爭端解決機制因為現有的國際性法庭處理的爭端大都涉及國與國的重大事項,而有關國際組織、公司法人甚至自然人的訴訟案件則絕大多數情況下通過國內法律程序解決,有時訴諸國際仲裁庭。從程序角度而言,這些糾紛解決機制基本夠用。但也造成不同區域同類糾紛的不同解決結果,加劇海洋環境國際法的碎片化。將來應當盡可能在更專業、更統一的基礎上設計出適用于各類糾紛解決的綜合機制。
(三)各國切實履行海洋環境國際義務
1、各國應批準和充分實施以《聯合國海洋法公約》為中心的海洋環境保護與保全的國際法公約,并盡量將其納入國內法體系以嚴格執行。2、各國應對本國船舶進行有效監督。由于船旗國監督不力會威脅到航行安全和海洋環境,并導致過度開發海洋資源。3、各國應進一步采取措施,有效應對海洋環境受到的各種威脅。例如應該加強國際合作積極解決海平面上升、珊瑚礁褪色、長期累積的海洋廢棄物、過度捕撈行為以及海洋環境不斷退化等實際問題。
三、中國實行海洋強國戰略應該有所作為
中國已經把環境保護作為一項基本國策,將科學發展觀作為一項執政理念。作為海洋大國,中國在邁向海洋強國的歷史進程中亦應有所作為。除了加入《海洋法公約》,進行相關海洋法律國內立法與執法之外,今后還可以在以下方面加強努力。
(一)完善海洋環境國內法律體系
1、亟須修改《海洋環境保護法》該法第三章規定了“海洋生態保護”。但是,該法已不適合目前海洋環境的發展變化趨勢,應該從以下幾個方面進行修改完善:對海洋環境的整體性與隱蔽性進行綜合把握,要求立法適度超前,具有預見性;改變海洋環境管理政出多門、分散執法的體制性弊端,解決“內部重復和重疊”之苦與“機構間競爭”之弊,設計出合理高效的聯合執法新機制;改變海洋環境執法自上而下的落后模式,增加自下而上的公眾參與新模式,提高執法透明度,尊重公眾環境知情權。2、加強海洋生物物種保護中國于1993年批準《生物多樣性公約》(CBD),同時于1992年開始編制《中國生物多樣性保護行動計劃》并于1994年正式?!稘O業法》也建立了水產優良品種的選育、培育和推廣、進出口檢疫、安全性評價、限額捕撈制度以及水產種質資源保護區等制度。但在執法力度上有待加強。3、完善海上油污損害民事賠償法律機制我國已于1980年加入《民事責任公約》,但尚未加入《建立國際油污損害賠償基金公約》。在國內法,相關海事案件可以援引的法律依據包括《海洋環境保護法》和《海商法》等特別法律規范,除非這些特別法沒有規定的才參照《民法通則》。這樣一來,就會出現兩個法律缺陷:一是沒有賠償基金制度,往往受害方得不到應有的賠償甚至補償;二是《海洋環境保護法》的“全額賠償實際損失原則”與《海商法》的“責任限制”規定相矛盾,造成法律適用的混亂與同案不同判的不確定后果?,仮灛嵅粌H如此,《海商法》的責任限額遠低于《民事責任公約》的限額,這又造成在很多案件中受害方的損失根本得不到有效補償。從損失的角度看,案件勝訴等同于敗訴。4、制定海洋基本法,完善海洋法律責任體系中國應當盡早制定海洋基本法,確立海域管理有關實體法規則,完善海洋環境方面包括民事責任、行政責任與刑事責任甚至憲法責任在內的立體化法律責任體系,并在現有《海商法》和《海事訴訟程序法》等法律法規的基礎上完善相關的程序法規則。
(二)積極合理承擔海洋環境國際法律義務
1、海洋環境立法與國際接軌中國法在處理國際公約與國內法的關系時,采取了不同法律領域不同對待的方式。在海商法領域,《民法通則》、《海洋環境保護法》和《海商法》都堅持了國際公約優先的原則?,仮灛幦欢?這個簡單明白的原則在實踐中,卻出現了兩種相反觀點和做法:《民事責任公約》適用于所有海事案件,還是僅僅適用于有涉外因素的案件?究其原因,在于國際公約與國內法的關系在我國尚未根本疏通。當然,在大部分情況下,中國積極加入海洋環境相關國際公約并履行了公約規定的國際義務。2、積極利用國際海洋法規定的糾紛解決機制加強對包括國際海洋法法庭在內的海洋糾紛國際機制的研究,積極參與相關國際法律實踐,明智地利用國際法創造的海洋環境國際機制,有效運用國際公共產品,為提升與鞏固我國在國際上的大國地位增加法律籌碼。
(三)積極參與國際合作
國際合作原則是貫穿于《海洋法公約》的主線,甚至成為國際環境法的基本原則之一。聯合國環境署在其區域海洋計劃中已經產生了30多個區域公約。我國參加了一些區域計劃,比如西北太平洋區域計劃,但是在合作問題上還有一些現實問題亟待解決??傊?中國應該在海洋國土及海洋環境方面實施依法治海戰略。
海洋環境的變化范文2
關鍵詞:海洋;環境監測;質量控制
中圖分類號:U469文獻標識碼: A
前言
海洋環境監測質量控制是海洋環境監測工作的重要組成部分,采取必要的、合適的質量控制方法是保證數據質量的重要措施之一。質量控制主要是為了達到監測質量要求所采取的作業技術和活動,是監測過程的控制方法,是質量保證的一部分,現文章就海洋環境的監測質量控制工作進行探究。
一、海洋環境污染的現狀
海洋環境污染通常是指人類改變了海洋原來的狀態,使海洋生態系統遭到破壞。有害物質進入海洋環境而造成的污染,會損害生物資源,危害人類健康,妨礙捕魚和人類在海上的其他活動,損壞海水質量和環境質量等。海洋環境污染現階段明顯表現為石油污染、赤潮、有毒物質累積、塑料污染和核污染等。
人類的海洋活動、日益增多的海上船舶、油輪事故是造成海洋環境污染的重要來源之一。人類的海洋活動主要是航海、捕魚和海底石油開發,據統計,目前全世界各國有近8萬艘遠洋商船穿梭于全球各港口,總噸位達5億噸,它們在航行期間都要向海洋排出含有油性的機艙污水,僅這項估計向海洋排放的油污染每年可達百萬噸以上。而一次的油輪突發事故會使海水大面積被油所覆蓋,不但范圍廣而且危害時間很長,對海洋生態環境造成嚴重的破壞。目前海洋環境污染以陸源污染物為主的來源則包括工業廢水和固體廢物、生活垃圾、生活污水等。大型化工廠、造紙廠的增多直接導致大量的廢水和廢物排入河道,最終通過河水歸入海洋,而工業廢水其中則包括工業冷卻水在流入海洋后會提高海洋的局部水溫,使含氧量降低,影響海洋生物的繁衍生息;而工業固體廢物嚴重的則會影響海洋生物的居住環境,直接導致生物滅絕。人口居住的密集致使生活垃圾、生活污水的排放的難度加大,尤其是濱海城市,于是海洋便成了他們傾倒生活垃圾及污水的最好去處。
因此,在海洋環境污染日漸加重的現狀下,為防止海洋環境繼續惡化,應進一步加強海洋環境監測工作,做好監測質量控制,需要從提高全員的質量意識、健全質量管理體系、監測質量控制等方面入手,才能確保監測數據的準確性和可靠性,為環境管理、環境規劃、污染防治等提供科學依據。
二、海洋環境監測質量控制措施
(一)健全質量管理體系
監測質量的保證,需要一個科學完整的質量管理體系,以技術文件(質量手冊、程序文件、作業指導書和質量記錄)的形式,對各個監測環節、各個工作部門,對實驗的環境和條件,對每個工作崗位和監測管理者的職責和行為進行規范。海洋環境監測的質量控制,首先要保證的就是監測質量體系的建立,監測機構嚴格按照本單位質量體系的要求開展監測、檢測工作,在運行過程中不斷完善,從而更加適用于本單位的監測、檢測工作。因此,海洋環境監測機構要依據《監測和校準實驗室能力的通用要求》和《實驗室資質認定評審準則》建立適用于本單位要求的質量管理體系,并健全各種規章制度,保證質量管理體系的持續運行。海洋環境監測涉及監測機構的每個崗位,無論從試劑采購與管理、現場樣品采集、實驗室分析、數據綜合評價,讓每位員工從主觀上意識所在崗位的質量控制要求,從源頭保證監/檢測質量,從而做到實時質量控制。
(二)提高全員的質量意識
從事海洋環境監測工作,需要從提高監測、檢測人員的質量意識開始,海洋環境監測工作的特殊條件,在一定程度上無法和陸地實驗室相比,出海人員要克服各種困難從事分析工作,加強質量意識的培訓是很有必要的。在質量控制工作中,最重要的影響因子是人員,從采樣、分析、計算、報表生成等環節,質量意識不能淡薄。監測人員的質量意識是開展監測工作的基礎,只有主觀上提高質量意識,才能保障監測結果的準確性。
(三)監測過程質量控制
我國海洋環境監測質量控制工作主要通過自控和他控兩種方式開展,自控主要是監測機構內部采用的質量控制方法,內部質量控制的核心是針對監測數據質量開展的控制方法,監測數據質量控制最終體現在監測數據能否達到監測方法所對應的最佳測量不確定度。他控是指由監測機構以外的具有相關資質的機構對監測機構進行的質量控制方法,如上級主管部門或參加由中國合格評定國家認可委員會等組織的能力驗證及實驗室間比對,通過此類方式對實驗室資質方面進行相應的考核。外控是在主要針對質量控制的監督工作中開展的,而對于實驗室的質量控制管理工作主要是內部質量控制,所以應重視內控,即要重視本單位內部所采用的質量控制方法。
(四)監測、檢測結果的質量控制
針對結果數據的質量控制,包括對監測儀器、方法、環境條件等備注信息進行審核,還要對準確性、一致性進行審核,重點要對數據的合理性進行審核。數據審核要有效溯源,因為監督人員無法對現場分析進行實時監督,主要通過監測數據的原始數據來體現整個分析過程數據的有效性。對提交的可疑數據并注明開展的質控措施及原因分析,若存在失誤,應剔除可疑數據,在條件允許的情況下,建議重新開展監測工作。監測數據的審核涉及各個領域,審核人員要熟練掌握監測方法、儀器設備、監測頻次和監測時間等信息,在保證監測結果的計算的前提下,為保證監測結果的準確可靠,需要從多個角度進行數據的合理性分析:
1、與執行標準相比較
執行標準是保證監測評價有法可依的有力保障,海洋環境質量標準中規定了對應水質等級下監測項目濃度范圍,當監測結果高于執行標準數倍或者濃度較高時,此監測數據應視為可疑數值,應查找原因,對樣品分析過程中的質控數據進行有效分析,確保監測數據的準確性及合理性。如某海域監測區域內的監測結果表明水質達到四類標準,超出了二類水質標準要求,應查找原因并對相應的可疑數據進行分析,必要時剔除以免影響評價工作。
2、站位間相比較
在海洋環境監測過程中,同一區域內相鄰站位的監測結果相差不大,同一站位連續幾天的監測結果也應相近,當變化較大時,應查找原因,分析異常值。首先要確定區域內是否存在新的污染源,其次要保證采樣過程無異常,主要包括采樣的規范性、采樣的容器是否合格,樣品固定是否需要固定等。再次要了解實驗室分析過程中,是否存在不合理的操作。如某區域水質要求為一類水質要求,監測區域內某站位監測數據表明該養殖區水質達到三類時,首先應考慮站位布設的合理性,是否靠近污染源,從而進一步分析實驗過程是否存在失誤等。
3、相關性分析
海洋環境監測要素是互相影響的,相同水樣中兩個或兩個以上的監測項目的含量往往存在相關性。如總氮>溶解態總氮>無機氮,總磷>溶解態總磷>活性磷酸鹽,化學需氧量>生化需氧量等,若與上述情況不一致,理論上是不合理的,需要從采樣開始查找進行原因分析。根據監測區域環境特征或不同區域同類監測對象資料的統計分析, 確定不同空間位置監測要素濃度值的定性關系, 以此檢驗數據的合理性。下圖為某海域06年9月份某排污口鄰近海域中 3個站位的部分監測數據。
某海域9月份某排污口鄰近海域中 3個站位的部分監測數據
4、合理性分析
對監測數據的合理性分析,最主要的是要參照歷史資料。監測任務站位的布設考慮到與歷史數據的對比,一般延用歷史站位,這樣在進行合理性分析時,可以針對往年的監測結果范圍,對相同監測時間段、同一站位的數據進行比較,若某監測項目結果變化較大時,如由原來的一類水質變為三類,則需對該值進行合理性分析,查找原因。
若發現全部監測分析數據在審核后只有少量、明顯的錯誤,質量控制人員可以在監測分析人員的確認下進行改正。若在審核過程中發現錯誤數據較多,或錯誤不易于改正,質量控質人員應把需要進行更改的內容列出列表,連同數據一同返回具體的分析測試人員,要求對錯誤的原因并進行修改。質控人員應對改正后提交上來的數據以及記錄文件再次進行檢查。同時,應將整個審核過程如實記錄并形成文字材料,作為監測分析數據追溯數據的一部分。經過審核后的監測數據報表和數據審核過程記錄數據要有采樣人員和分析人員的簽名,然后一并上報質控室。
結語
海洋環境監測數據作對海洋開展環境監測評價工作的重要手段,為確保監測結果的準確性、完整性以及合理性,就必須進一步強化對海洋環境監測質量的全過程控制,從而有利推進對海洋環境變化情況的科學分析,并有效的防治海洋環境的污染。然而因海洋環境條件具有特殊性,進行樣品的采集與貯存過程中會有很多不可預知因素出現,從而增加了監測質量控制的難度。因此,應高度重視海洋環境的監測質量,進一步完善管理機制,加強專業技術的學習,同時增強全體員工的質量意識,不斷提高海洋環境監測的質量,確保海洋環境管理和環境科學研究服務。
參考文獻
海洋環境的變化范文3
關鍵詞:海洋環境;數字化試驗海區;水下環境測量系統
1 數字化試驗海區建設內容
1.1 數字化試驗海區的基本概念
所謂數字化試驗海區,就是指信息化的試驗海域,它包括了試驗海區大部分要素的數字化、智能化、可視化的全過程,是依托各種測量設備,利用地理信息系統(GIS)、衛星遙感(RS)、全球定位系統(GPS)等技術與現代海洋技術相結合,把大量的、多分辨率的、動態的各類海洋信息資源進行整合、集成、分析處理、利用和有效管理,組合形成一個大系統,快速、完整、便捷地為決策者提供全面、多層次的試驗海區海洋環境信息,為試驗的組織實施和結果評定提供強有力的技術支撐。
1.2 數字化試驗海區的建設內容
數字化試驗海區的建設是一個復雜的系統工程,從我部試驗任務對海洋環境的需求考慮,主要建設內容包括數字化試驗海域海洋環境信息基礎平臺、數字化試驗海域原型系統兩大部分。
1.2.1 海洋環境信息基礎平臺
1.2.1.1 數字化試驗海域標準規范的確立
海洋空間信息的來源多種多樣,要把這些數據資料按統一的參考坐標系統、統一的結構組織到數據庫中,應制定數據標準化處理、數據庫建設、數據交換、產品制作等系列規程和規范,以確保有效地開發與利用信息資源和信息技術。
1.2.1.2 試驗海區海洋環境信息的獲取
實現數字化試驗海域的基礎和關鍵是數據。海洋數據反映了海洋基本特征和動態變化,是海洋自然特征的數字化表現形式。隨著數據獲取方法手段的更新,數據獲取的時效性大大提高,數據更新周期已由過去的按年、多年,逐步發展為按日、時,甚至按分鐘計量。海洋數據的快速獲取和更新,將使海洋觀測數據形成海量積累,并逐步實現海洋的數字化,同時也為海洋的數字化表達及利用數字化和虛擬現實的手段還原海洋的真實情境創造了條件,這對靶場更客觀地認識了解海洋現象,探究發現海洋規律等具有重要的意義。
1.2.1.3 海洋環境信息數據倉庫的建設
數據倉庫系統是數字化試驗海域信息基礎平臺的核心,通過數據倉庫系統的建設和運行,實現海洋環境數據的統一高效管理,把分散的、多源的、海量的、內容多樣的、標準不一的各類海洋數據進行處理,為數字化試驗海域原型系統提供多源、多尺度的數據支撐。
數據倉庫由海洋水文、海底底質、海洋基礎地理數據庫等幾大類數據。具備數據查詢檢索、統計分析、數據抽取及更新等功能。
1.2.2 數字化試驗海域原型系統
數字化試驗海域原型系統是指在對大量海洋基礎數據和產品進行整合的基礎上,形成的一個信息集成與可視化顯示基礎平臺。它集成了海洋環境信息基礎平臺的各種數據和海洋計算模式,并基于三維球體模型,利用三維可視化、動態仿真等技術,對這些海洋環境信息進行空間分析和動態、直觀的可視化表達,并可以實現多類信息的綜合查詢。根據我部試驗任務的特點,此原型系統包括基礎信息模塊和海洋環境模塊等三大模塊。
1.2.2.1 基礎信息模塊
可以實現試驗海域海底地形的三維可視化表達與定位查詢。從不同角度對幾大試驗海區的海底地形地貌進行海洋基礎信息的全方位展示。
1.2.2.2 海洋環境模塊
利用統計、再分析、預報等多種類型數據,以單點查詢、過程曲線、顏色梯度填充、三維虛擬仿真等多種形式動態表達溫度、鹽度、密度、聲速、流速流向、波浪等水文要素。
2 數字化試驗海區建設方案
2.1 制定相關的標準規范
依據數字化試驗海域建設的總體要求和頂層設計,開展數字化試驗海域標準的總體設計,確定標準化目標、標準體系框架,編制數字化試驗海域標準化工作指南。分析現有與數字化試驗海域相關的行業標準、國家標準,研究確定擬采用的國際標準和國外相關標準,指定基礎性、關鍵性標準。
2.2 建立數字化試驗海域海洋信息獲取與更新體系
信息獲取與更新體系是數字化試驗海域建設的重要基礎和保持生命力的重要保障。目前,依托我部的水下環境測量系統(包括溫鹽深剖面儀、多普勒流速剖面儀、GPS羅經、側掃聲納、單波束測深儀、風速風向儀、測波雷達等)已初步形成由海底到海面的海洋立體監測數據獲取體系,形成了分布密度合理、監測要素齊全的數據采集體系,為實現海洋數據獲取與更新的實時化、自動化提供了技術支撐。
事實上,海量的海洋信息是數字化試驗海域建設的重要基礎。目前靶場已投入部分資金購置了水下環境測量系統這套海洋環境調查設備,并結合試驗任務和錨訓進行不同時間和不同地點對進行了觀測。但這些有限的數據量遠遠不能滿足數字化試驗海域建設低于海洋信息的大范圍、高精度、時空連續的全面要求。后續應在全面收集、利用各類海洋調查資料的基礎上,加大對海洋環境調查的投入力度,充分利用我部的水下環境測量系統進行海洋環境調查,為建立海洋數據倉庫系統提供強有力的數據支撐。
2.3 研究數字化試驗海域建設的關鍵技術
2.3.1 海洋信息處理技術
由于海洋是流動的水體,并且邊界模糊,導致獲取的海洋數據的誤差和用來描述海洋自然要素屬性或海洋物理性質的數據的復雜性。因此,有必要開展有關海洋數據的資料處理與質量控制技術、海洋特征的信息提取技術以及海洋重構與預測技術等。針對我部水下環境測量系統的設備組成,主要研究溫鹽深剖面儀、多普勒流速剖面儀、GPS羅經、側掃聲納、單波束測深儀、風速風向儀、測波雷達的的信息處理技術。
2.3.2 海洋數據組織與管理技術
隨著測量數據的爆炸性的增長和不斷積累,在海量的數據面前,反而更不容易發現有用的信息和知識。為此,有必要充分利用信息技術的最新研究成果,對海洋數據的組織管理等進行深入的研究。
2.3.3 海洋信息可視化與虛擬現實技術
可視化技術涉及計算機圖形學、圖像處理、計算機視覺、計算機輔助設計等多個領域,是研究數據表示、數據處理、決策分析等一系列問題的綜合技術。利用此項技術,可以使海洋自然屬性與要素的表達更逼真,更有利于揭示隱藏在大量數據和信息背后的海洋現象和變化規律。
3 結束語
數字化試驗海域建設是一項長期的具有戰略性和前瞻性的系統工程,是當前乃至今后一段時期靶場信息化領域的重要工作。在今后工作中,要在吸收和借鑒國內外相關領域工作經驗的基礎上,結合靶場試驗任務實際,盡快建立數字化試驗海域基礎平臺,建立健全海洋信息更新能力和機制保障,建立權威的海洋信息基礎平臺,搭建逼真的原型系統,探索符合靶場實際的海洋信息化建設模式,使之在為試驗組織實施和結果評定等方面發揮越來越重要的作用。
參考文獻
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海洋環境的變化范文4
作為中國海洋大學海洋資源與權益綜合管理專業的第一位博士,朱慶林自留校任教以來一直從事海洋環境、資源評價等方面的研究,并作為骨干教師,先后主講了《海洋管理概論》、《海域使用管理》、《海洋環境保護》(自編教材)等本科課程,《海洋環境評價》(自編教材)、《海洋綜合管理》、《海洋環境管理》(自編教材)等研究生課程。他先后主持和承擔各種海洋水文調查與評價以及與海洋管理相關的研究項目30余項,多次參加物理海洋學進展與展望、海洋與湖沼年會、中韓海洋論壇等大型國際、國內學術會議,組織了多次海洋資源與權益綜合管理學科(平臺)建設專家研討會,為海洋管理和環境保護貢獻了自己的力量。
行為世范,教研相長
多年來,朱慶林教授除了承擔校內學生的教學工作,還積極為各種海洋管理機構講授相關知識。他承擔研究生教育中心組織的“國家海洋標準計量中心專業培訓”中的“海洋管理概論”授課任務;為中國海監九期上崗培訓講授課程《海洋環境管理》,并被中國海監總隊制作成錄像作為中國海監遠程教育網中國海監行政執法人員上崗資格培訓課程,他還參編中國海監行政執法培訓叢書《海洋管理概論》和《海洋權益維護理論與實踐》;在上海為工程碩士國家海洋局東海分局班主講《海洋環境管理》課程,為這些人員掌握專業的海洋管理知識做出了努力。
憑借著在海洋管理和海洋資源、環境評價等方面的專業知識和豐富的研究經驗,朱慶林教授先后參加或主持了多項國家科研項目,包括威海電廠二期工程海上水文觀測;國家“973”項目黃河口地質演變和泥沙運移海上實測工作;萊州電廠水文方面可行性研究和環境評價以及海域使用論證工作;蓬萊電廠海上水文觀測與數據處理工作;江蘇燕尾港電廠建設及港口擴建海上水文實測;浙江舟山國家“863”項目地波雷達比測試驗;福建羅源灣電廠及港口建設可行性研究;福建羅源火電廠環境影響評價;福建羅源火電廠數值模擬試驗及海洋環境評價補充(主持);東營大唐電廠可行性研究;山東尋山電廠海洋環境評價;煙臺污水處理廠排污混合區海洋環境影響報告修編;江蘇濱海港電廠海域使用論證和海洋環境評價(主持);舟山成品油碼頭及配套設施工程海域使用論證(主持);石島灣核電廠廠址環境影響評價;福州港江陰港區15#~17#泊位工程項目環境影響評價、海洋環境影響評價、海域使用論證(主持);福州港江陰港區8#、9#泊位工程海洋環境影響評價、海域使用論證(主持);“遼海作業一號”平臺改造作為人工魚礁導航設施環境影響評價(主持);成山頭海域建設波浪能、潮流能海上試驗與測試場的論證及工程預設計;長島海流能源資源調查分析項目;山東省長島縣猴磯島海洋能獨立電力系統示范項目;雙島灣區域規劃泥沙沖淤及水動力專題研究(主持);國電濰坊風電項目海域使用論證及電纜路由論證(主持);青島煉化液體化工品碼頭工程海域使用論證報告編制(主編);廣西LNG項目海洋環境影響評價(主持);青島煉化百萬噸級乙烯項目配套碼頭工程海域使用論證報告書編制(主編);國家海洋軟科學項目“海洋功能評估數學模型研究”(OSS2006)(主持);“海洋功能評價數學模型軟件”(主持研發,國家專利證書號2008SR15187)等工作。
目前,朱教授正在進行中海石油氣電集團有限責任公司營口LNG項目海域使用論證及海洋環境影響評價(主持),福建漳州古雷煉化一體化項目百萬噸級乙烯及下游深加工裝置配套碼頭工程海域使用論證和海洋環境影響評價(主持)等工作。
學術交流,相互促進
為了了解世界各國在海洋學領域的進展情況,朱慶林教授多次參加大型國際、國內學術會議,組織了多次海洋資源與權益綜合管理學科(平臺)建設專家研討會,不僅促進了各國海洋領域評價技術的交流,同時也增進了相關知識的融合。
海洋環境的變化范文5
2012年,我國海洋環境質量狀況總體較好,但近岸海域環境問題依然突出。
一、海洋環境狀況總體較好,部分近岸海域污染嚴重
2012年,我國管轄海域海水環境狀況總體較好,符合第一類海水水質標準的海域面積約占我國管轄海域面積的94%;近岸以外海域水質總體良好并保持穩定;沉積物質量狀況總體良好,96%以上站位符合第一類海洋沉積物質量標準。
部分近岸海域污染依然嚴重,未達到第一類海水水質標準的海域面積為17.0萬平方公里,高于2007-2011年15.0萬平方公里的平均水平。海水水質為劣四類的近岸海域面積約為6.8萬平方公里,較上年增加了2.4萬平方公里,嚴重污染區域主要分布于大中型河口、海灣和部分大中城市近岸海域,主要超標物質是無機氮、活性磷酸鹽和石油類。近岸約1.9萬平方公里的海域呈重度富營養化狀態。
二、海洋生物多樣性狀況基本穩定,部分近岸生態系統健康狀況不佳
2012年,海洋生物多樣性狀況監測結果顯示,海洋浮游生物和底棲生物主要類群基本保持穩定,符合其自然分布規律,海草、紅樹等群落結構保持基本穩定。國家級海洋保護區環境質量總體良好,主要保護對象或保護目標基本保持穩定。長江口、蘇北淺灘等典型海洋生態系統和關鍵生態區域生物多樣性水平呈下降趨勢,變化情況值得關注。
81%實施監測的近岸河口、海灣等典型海洋生態系統處于亞健康和不健康狀態。棲息地生境喪失、富營養化嚴重、生物群落結構異常是造成典型生態系統健康狀況不佳的主要原因。
三、江河污染物入海量上升,陸源排污對海洋環境影響顯著
2012年72條主要江河攜帶入海的污染物總量約1705萬噸,較上年有所增加。遼河口、黃河口、長江口和珠江口等主要河口區環境狀況受到明顯影響。
監測的435個入海排污口達標排放次數占監測總次數的51%,與上年基本持平。入海排污口鄰近海域環境質量狀況總體依然較差,排污口鄰近海域75%水質、30%沉積物質量不能滿足海洋功能區的環境質量要求。
2011年我國管轄海域水質等級分布示意圖
四、海洋功能區環境狀況基本滿足使用要求
海水增養殖區環境狀況總體穩定,基本滿足養殖活動要求。實施重點監測的海水浴場、濱海旅游度假區水質狀況總體良好。海洋傾倒區環境狀況總體穩定,未因傾倒活動產生明顯影響。
五、海洋赤潮災害多發,海洋環境突發事件風險加劇
全海域共發現赤潮73次,累計面積7971平方公里。赤潮發現次數為近五年最多,但累計面積較近五年平均值減少2585平方公里。赤潮多發區仍集中于東海近岸海域。黃海綠潮發生規模為近五年最小。渤海濱海平原地區海水入侵和土壤鹽漬化依然嚴重。我國砂質海岸和粉砂淤泥質海岸侵蝕嚴重。
海洋環境的變化范文6
[關鍵詞]:遙感 防災減災 海洋管理
1、概述
海洋管理也可稱為海洋綜合管理,是各級海洋行政主管部門代表政府履行的一項基本職責。它的核心內容包括:海域使用管理、海洋環境管理以及海洋權益管理,協調機制。《中國海洋21世紀議程》關于海洋綜合管理問題的定義是:“海洋綜合管理應從國家的海洋權益、海洋資源、海洋環境的整體利益出發,通過方針、政策、法規、區劃、規劃的制定和實施,以及組織協調、綜合平衡有關產業部門和沿海地區在開發利用海洋中的關系,以達到維護海洋權益,合理開發海洋資源,保護海洋環境,促進海洋經濟持續、穩定、協調發展的目的。
當前我國海洋管理的業務化工作中海洋災害應急監測、海域使用測量、入海排污口監測、海岸帶調查等工作仍然以人工現場采樣、調查船走航監測為主。這就造成了日常管理效率低、管理滯后、災害發現不及時、應急反應速度慢等問題。
隨著衛星遙感技術的日益成熟以及衛星海洋學的發展,遙感中的大量高新技術被應用到海洋日常管理中來,成為獲取和更新空間數據的強有力手段。不僅可進行一次性的資料調查和環境監測,通過多時相信息的綜合開發與利用,將遙感系統與地理信息系統有機整合,能夠實現資源與環境的快速檢測和預報。
2、遙感在海洋管理的應用
2.1 海洋災害預警
我國大陸海岸線長,海岸帶人口眾多,經濟發達,發生海洋災害時往往損失巨大。我國沿海常見的海洋災害包括:赤潮、臺風、風暴潮、海岸侵蝕、海洋溢油和海水污染等。當災害發生時,常規監測方法無法給出全面的災情評估。
在赤潮監測中,應用最為廣泛的衛星數據為美國的SeaWiFS資料,其空間分辨率為1Km,時間分辨率為1-2天。SeaWiFS被稱為第二代水色傳感器,擁有比前代傳感器更多的波段、更高的信噪比(SNR)與更好的大氣校正算法,在計算生物量、葉綠素a濃度和水體透明度等方面有更可靠的生物光學算法。如果采用補償懸浮物散射的大氣校正算法和適合當地的葉綠素算法,SeaWiFS能很好的估算葉綠素濃度數據,進而預測赤潮的發生。雷達是近年來溢油探測中十分重要的傳感器,用于溢油探測的雷達主要有兩種,即合成孔徑雷達(SAR) 和側視機載雷( SLAR)。通過氣象衛星也可以對臺風的風速、氣壓、影響范圍和移動路徑等情況有比較準確的了解。通過陸地衛星如我國發射的HJ-1A/B以及資源三號衛星,可以對海岸帶環境變化情況給出比較可靠的分析.
遙感技術是獲得海洋信息的重要手段。由于衛星遙感技術具有實效性、大尺度、成本低、快速和長時間連續監測等其他方法不能比擬的優點,利用遙感技術建立全天候多層次立體海洋環境監測是海洋災害監測、預警工作開展的基礎,它也能夠對我國沿岸海區的異常和災害的發生提供足夠多的基礎觀測資料,對改善我國現有海洋環境監測技術水準,減輕海洋災害,促進我國海洋經濟發展具有重要意義。
2.2 海域使用動態監管
當前我國海域管理自動化程度低,管理和各種業務數據分散,如何將復雜多樣的海洋數據如功能區劃、基礎地理、海域使用、資源、環境、規劃以及其它專題數據有機的管理起來,是海洋管理部門最關心的問題。
在海域使用管理系統中,利用遙感影像作為背景資料,疊加上海域使用數據,可以更加直觀的顯示和反映信息。如在遙感影像上疊加不同時期的海岸線,可以明顯地看出海岸線的沖瘀變化情況,對岸線進行監測。通過遙感影像,可以確定新審批的填海面積,并根據該面積進行有計劃的填?;顒?。同時還可以監測岸邊的圍墾活動以及河口地區沖瘀的變化情況。
目前,衛星數據被廣泛應用在海域使用管理領域,如SPOT、LandSAT、我國資源三號衛星等。LandSAT衛星屬于美國NASA的陸地衛星(Landsat)計劃(1975年前稱為地球資源技術衛星 ― ERTS ),從1972年7月23日以來, 已發射8顆(第6顆發射失?。?。目前Landsat1―4均相繼失效,Landsat 5仍在超期運行(從1984年3月1日發射至今)。 Landsat 7于1999年4月15日發射升空。Landsat8于2013年2月11日發射升空,經過100天測試運行后開始獲取影像。
2.3 海洋環境參數反演
海洋環境參數包括:海表面溫度,海流、海面風場、波浪、海面高度等.利用衛星數據可以對這些海洋環境參數進行反演,提高對海洋環境現狀的認識,同時可以對海洋災害如臺風、海嘯等進行預警.
目前最廣泛使用的傳感器包括:AVHRR、JASON-1、TOPEX/POSEIDON以及QickSCAT等。
AVHRR原本是為氣象研究設計的,但其第3、4、5通道用于探測亮溫數據,其數據經反演可得到海表溫度。由于其具有重訪周期短、可靠性高、成本低并有長時間序列的存檔數據等特點,在氣象之外的環境遙感應用領域中得到了很大的發展。由于NOAA衛星不斷有后續衛星發射,因此用AVHRR進行海溫反演的研究從未間斷,并建立了豐富的模型與算法。1992年8月10日發射的TOPEX/ Poseidon衛星是NASA、美國航天局、法國國家空間研究中心以及法國航天局聯合完成的衛星任務,其目的是用于地圖海洋表面地形。
3、總結
海洋遙感技術對海洋資源管理和環境監測領域的影響日益增強,為研究、開發、利用和保護海洋提供了豐富的資料,成為人類認識海洋的關鍵技術。隨著遙感技術的發展及其與GIS技術結合的日臻緊密,遙感技術在各個領域中的應用必將更加廣泛。2I世紀是海洋的世紀,將遙感技術中的科技生產力轉化為海洋管理部門的現實生產力,提高涉海部門的管理水平,增強辦事效率,滿足社會需求,是全體海洋工作者的責任和義務。相信通過海洋部門和其它部門的共同努力,我國海洋管理的科學化、信息化和網絡化指日可待。
參考文獻
[1]陳應華,王華接,謝學東. 廣東近岸海域赤潮發生特點及防治對策.海洋與漁業, 2008(10):14-16.