成都市污染源监测中心关于“水生态现场监测及遥感监测能力提升”项目市场调研公告(第二次)

发布时间: 2026年09月29日
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****关于“水生态现场监测及遥感监测能力提升”项目市场调研公告

****拟就“水生态现场监测及遥感监测能力提升”项目开展采购工作,为加强采购项目的质效管理,依法实现采购目标,拟就本项目进行市场调研,诚邀符合条件的服务商提供市场参考价。

提供参考价的供应商按照附件表格填写相关内容并加盖公章,并于2026年10月1日17:00前将彩色扫描件发送至邮箱****@qq.com。

联系人:李老师

联系电话:158****6472

****

2026年9月29日


附件1

一、项目内容

(一)水生态现场调查评估与监测数据采集

1.监测点位

开展全市202个监测点位的水生态现场监测与数据采集,其中102个点位是市控水生态监测点位,100个点位是小流域和特殊生境调查点位,覆盖全市23个区(市)县、3大水系。项目实施过程中,****环境局管理需求出现监测点位调整,****环境局要求为准。

2.项目与频次 现场监测和培训项目为水生境(水温、透明度、pH、溶解氧)、浮游植物、浮游动物、大型底栖动物、着生藻类、环境DNA、鱼类、微塑料等指标。现场实操培训同步进行,每轮监测**市应不少于20人参与,具体安排见表1。 表1 **市水生态现场监测与培训安排
序号 监测点位 监测内容 轮次 工作安排
1 102个市控点位 水生境、浮游植物、浮游动物、大型底栖动物、着生藻类、环境DNA 2026年1轮 2027年3轮 2028年3轮 每年春、秋各1****监测站牵头实施、项目委托方配合,其余由项目委托方实施
2 100个特殊生境 水生境、浮游植物、浮游动物、大型底栖动物、着生藻类、环境DNA 2026年1轮 2027年3轮 2028年3轮 项目委托方实施
3 岳店子下(金马河)、**溪(**)、宏缘(沱江) 鱼类 2026年1轮 2027年1轮 2028年1轮 项目委托方实施
4 202个水生态点位 微塑料 2026年1轮 2027年3轮 2028年3轮 项目委托方实施
3.技术要求 在监测工作开展过程中,紧密地衔接流域水生态考核机制,针对所监测的相关指标,全面依照《长江流域水生态监测方案(试行)》(环办监测函〔2022〕169号)、《关于印发的通知》(环办水体〔2023〕10号)、《地表水优良水体评估技术规定(试行)》、《地表水生态监测作业指导书》(试行)等文件要求,同时遵循国家及行业标准、规范或技术导则来推进实施。 表2 监测指标方法
序号 监测指标 名称 文号 发布单位
1 大型底栖无脊椎动物 《水生态监测技术要求 淡水大型底栖无脊椎动物(试行)》 总站水字〔2021〕629号 总站
2 浮游动物 《水生态监测技术要求 淡水浮游动物(试行)》 总站水字〔2022〕号 总站
3 浮游植物 《水生态监测技术要求淡水浮游植物》(试行) 总站水字〔2022〕41号 总站
4 着生藻类 《水生态监测技术要求淡水着生藻类》(试行) 总站水字〔2022〕33号 总站
5 鱼类 《生物多样性观测技术导则 内陆水域鱼类》、《淡水生物DNA 条形码数据库建设技术指南》(试行) 总站水字〔2024〕312号 生态环境部、总站
6 环境DNA 《淡水生物DNA 条形码数据库建设技术指南》(试行) 总站水字〔2024〕312号 总站
4.质量控制措施 监测点位布需严格按照要求,精准确定全市202个监测点位,其中102个市控水生态监测点位应按照最新优良水体考核要求和**市十五五水生态考核思路进行优化,100个小流域和特殊生境调查点位要确保覆盖全市23个区(市)县3大水系,具体监测点位位置必须基于充分现场踏勘确定,保证点位布设科学合理、具有代表性。未经同意,不得随意更改监测时间与频次,保障监测数据的连贯性与可比性,因不可抗因素,需提供相关佐证材料报备。全面遵循《地表水生态监测作业指导书》(试行)、《长江流域水生态监测方案(试行)》等相关文件以及国家及行业标准、规范或技术导则,保证监测工作的规范性与合规性。项目业主将组织对现场监测开展监督质控。 5.专业技术人员培养 项目方应派驻表1工作相关专业或1年以上相关领域从业经验的博士驻点,全程参与整个项目实施。 (1)上岗证。项目方通过集中培训和跟班学习,确保全市不少于25人熟练操作并识别**市大型底栖生物物种,配****监测总站颁发的大型底栖生物监测上岗证。 (2)环境DNA。项目方通过培训,全市不少于3人能熟练开展环境DNA分析、编报等有关工作,确保环境DNA实验室可自主运转。 (二)水生态遥感调查解译数据采集 1.水生境遥感解译与培训 利用高分辨率卫星遥感数据,开展**市主要水体自然岸线、水体连通性、保护区人类活动等调查解译工作,在解译过程中同步开展人员技术培训,全面提升水生态遥感监测能力。 (1)解译要求 基于高空间分辨率遥感影像产品及现场观测数据获取,构建涉水的遥感影像目标检测与识别模型,基于遥感知识库进行模型训练,优化模型参数,最终得到最优化网络模型,用以检测特征、识别目标应用。同时,以多时相遥感数据为基础,通过近期与前期遥感监测成果的叠加对比,对发生变化的监测对象进行识别和标注,检测遥感影像变化。采用人机交互的解译方法,对模型解译结果进行人工分析、修正。自然岸线、水体连通性、保护区人类活动遥感监测等指标遥感解译方案参照相关国家标准、规范或技术导则等开展,包括但不限于如下内容。 然岸线率是指通过高分辨率卫星遥感影像,识别河流、湖泊岸线类型;河流湖泊自然岸线率,即天然未开发岸线或通过生态修复基本达到岸线生态功能的岸线占岸线总长度的比例/人工硬化的河岸岸线长度占岸线总长度的比例。解译方案按照《河湖岸线遥感提取与分类技术规定(试行)》开展。 水体连通性遥感监测。阻碍河流、****联通的设施指通过高分辨率卫星遥感影像,识别在河流、湖泊管护范围内存在的或新增的阻碍水体正常流动的设施等;水体连通性即阻隔河流连通的人工建筑物数量与评价河流总长度的比值。识别内容包括水体干流自身及其周边支流、湖泊的连通程度(具有生态用水保障及有效过鱼设施的闸坝可不计入)。解译方案按照《河湖健康评估技术导则》(SL/T793-2020)开展。 保护区人类活动遥感监测。针对水源地和生态红线保护区,基于多源遥感卫星数据源,利用卫星遥感数据智能解译自动、快速地发现水源地保护区、生态红线保护区内的不合理人类活动及变化趋势,并基于高分辨率影像数据,通过交互式判读的方法,识别保护区内的非法人类活动及其变化。解译方案按照《自然保护地人类活动遥感监测技术规范》(HJ1156-2021)开展。 本项目的技术路线、评估方法和成果标准还将严格遵循以下国家及生态环境部技术规范: 《**生态状况调查评估技术规范——生态系统遥感解译与野外核查》(HJ 1166—2021) 《**生态状况调查评估技术规范——生态系统格局评估》(HJ 1171—2021) 《**生态状况调查评估技术规范——生态系统质量评估》(HJ 1172—2021) 《**生态状况调查评估技术规范——生态系统服务功能评估》(HJ 1173—2021) 《生态保护红线监管技术规范 生态功能评价(试行)》(HJ 1142—2020) 《生态环境状况评价技术规范》(HJ 192-2015) (2)监测点位与频次 自然岸线和水体连通性遥感监测覆盖金马河、**、沱江流域干流及主要支流,如**、走马河、**河、**河、**河(鹿溪河)、毗河、西江河、清白江、柏条河、徐堰河等;****水库、****水库****水库等重要湖库;202个水生态监测点位。2026-2028年每年1次。 饮用水源地和生态红线保护区(约1500平方公里)不合理人类活动及变化遥感监测,2026-2028年每2个月1次。 (3)遥感数据源 遥感调查解译采用的数据源主要包括卫星遥感监测数据和无人机遥感监测数据。卫星遥感数据具体为高分系列、**系列、Landsat系列、Sentinel以及MODIS数据,数据收集频次主要根据卫星过境时间以及影像质量确定。无人机遥感监测数据主要用于补充卫星遥感影像及现场观测验证。 表3水生态遥感监测卫星影像数据源

序号

数据源

传感器

分辨率(米)

优先级

1

高分二号

PMS

0.8

优先

2

高分七号

BWD

0.65

优先

3

高分一号

PMS

2

优先

4

高分六号

PMS

2

优先

5

**三号01/02/03

TMS

2.1

优先

6

Sentinel-2

MSI

10-20

补充

7

Sentinel-1

SAR

20

补充

8

Landsat8/9

OLI

15-30

补充

9

MODIS

/

250-1000

补充

高分二号、高分七号影像分辨率优于0.8m,高分一号、高分六号影像分辨率为2m,作为本项目中主要数据源,具体可用于河流岸边带内土地利用识别、水体连通性监测、人类活动监测等。通过正射校正、波段融合、匀光匀色等处理,生产形成高空间分辨率的遥感影像产品。

表4水生态监测遥感影像数据源

序号

监测内容

遥感数据源

1

自然岸线监测

高分二号、高分七号、**三号、高分一号、高分六号

2

水体连通性监测

高分二号、高分七号、**三号、高分一号、高分六号

3

保护区人类活动遥感监测

高分二号、高分七号、**三号、高分一号、高分六号

(4)质量要求 影像质量要求。影像一般应无云覆盖,单景影像云量比例一般应低于10%;影像无明显噪声和缺行。几何定位误差**地区不超过3个像元,山区误差不超过5个像元。 解译质量要求。遥感解译矢量边界与影像斑块边缘偏移占比不高于10%,图斑无叠加、缝隙或内部拓扑等问题;自然岸线、水体连通性、保护区人类活动矢量数据精度不低于90%。 现场核查(验证)。现场核查不少于202个点位,聚焦自然岸线、水体连通性等,核查信息包括点位经纬度等基础信息、现场类型、照片、无人机影像等。现场核查信息参与解译精度评价。 2.人员培养 项目方应派驻1名遥感相关专业博士驻点,全程指导、参与整个项目实施,该人员必须精通生态或水环境遥感领域工作。 (1)集中培训。每年组织不少于1次全市生态环境监测系统培训,培训内容应紧跟水生态遥感监测、评估、考核,形式应包含理论培训和实操,每次培训不少于16个学时。 (2)跟班学习。项目期间应组织不少于2人参加跟班学习,学习内容应包含水生境遥感影像处理、遥感解译、现场核查(验证)等,时长不少于3个月。 3.建设水生态遥感应用子系统 运用遥感技术实现流域生境质量分析,结合流域的遥感数据、气象数据、解译数据以及地面调查数据,反演得到流域生境区域内的地表植被覆盖、生物量等关键参数,建立流域植被参数数据库,建立地上生物量反演模型,建立生境质量评估模型,得到各年度植被质量面积和分布,支持图表、专题、表格等多种形式展示流域生境变化趋势。 运用遥感技术实现流域水源涵养分析,对接一站式遥感监测等系统,获取水源涵养量等指数产品,基于地图查看流域水源涵养量分布情况,并进行逐年变化情况分析对比,支持图表、专题、表格等多种形式展示流域水源涵养变化。 功能包括: 流域生境评估分析:植被关键参数反演、植被覆盖度分析、地上生物量分析等。 流域水源涵养评估分析:水源涵养是指生态系统含蓄大气降水和补充地下水、调节河川径流的功能,是土壤和植被共同作用的结果。 (1)建设清单 本任务围绕**市水生态与水源涵养评估开展,核心内容包括3方面:一是基础数据准备,整合长时序卫星遥感影像(含 Sentinel-2 MSI、MODIS产品、高分系列影像及高分辨率商业影像),并结合野外调查与室内解译构建生态系统类型样本库;二是生态参量反演与评估,基于样本库完成生态系统格局解译,研发叶面积指数、植被覆盖度反演模型及地上生物量分析方法,依托相关技术规范分别搭建生态系统质量与水源涵养评估模型,实现流域生态质量综合评价与水源涵养能力量化;三是遥感信息化子系统建设,开发涵盖数据自动采集预处理、处理分析、展示及集成的功能模块,实现核心指标自动生产、成果可视化及与综合管理系统的无缝对接,形成一体化管理体系。

表5 项目建设清单

序号

工程名称

技术指标

1

底板数据

1.1

卫星影像数据

长时序卫星遥感影像数据,用于生态系统格局解译等,含Sentinel-2 MSI、MODIS产品、高分系列影像、高分辨率商业等影像

1.2

地面调查与样本库构建

结合野外实地调查与室内目视解译,获取研究区域生态系统类型样本库

2

模型库

构建生态系统格局、植被关键参数反演、地上生物量反演、生态系统质量评估、水源涵养评估等自动化遥感估算模型

3

生态参量遥感反演产品

3.1

生态系统格局解译

基于样本库构建解译模型,生成高精度流域土地利用/覆盖现状图

3.2

植被关键参数反演

研发叶面积指数(LAI)与植被覆盖度(FVC)反演模型,表征区域的植被垂直结构复杂性及植被水平结构及,并作为生态系统质量评估模型的核心输入因子

3.3

地上生物量分析

获取研究区域总初级生产力(GPP),表征区域植被光**用能力强弱,并作为生态系统质量评估模型的核心输入因子

4

生态系统质量评估产品

依据《**生态状况调查评估技术规范——生态系统质量评估》(HJ 1172—2021)标准构建生态系统质量评估模型,模型以FVC、LAI、GPP为核心因子,实现流域生态质量综合评价

5

水源涵养评估产品

依据《**生态状况调查评估技术规范——生态系统服务功能评估》(HJ 1173—2021)标准构**源涵养评估,量化水源涵养能力,为水**管理与生态修复提供依据

6

遥感信息化子系统建设

6.1

数据自动采集模块

开发卫星数据自动下载接口,研发卫星遥感数据辐射定标、大气校正、几何精校正等预处理模块;同时可支持手动导入影像数据、矢量数据。

6.2

数据处理分析模块

研发定时任务调度模块触发评估模型运行,实现核心指标数据自动生产,研发专题图生成算法同步输出可视化成果

6.3

数据展示模块

研发地理底图集成展示模块,集成多类遥感分析成果,开发统计图表等多元可视化工具,实现时空演变趋势直观呈现

6.4

数据集成模块

研发统一认证登录接口,实现与综合管理系统集成无缝集成,构建一体化管理体系,提升操作协同性与便捷性

(2)数据**与预处理 1)遥感影像数据源。按照表3执行。 2)地面调查与样本库构建。采用野外实地调查与室内目视解译相结合的方式。 野外调查:借助奥维互动地图等工具进行样点布设规划,采用分层系统抽样法,在典型区域布设样点和样线。利用GPS、无人机、相机等设备,获取样点的精确坐标、照片和生态系统类型信息。采样遵循“样本纯净、面积适中、远离边缘”的原则。 目视解译:借助高分影像,依据影像的形状、颜色、纹理、位置等解译标志,在野外调查难以覆盖的区域补充样本,共同构建全面的生态系统类型样本库。 严格参照《生态系统遥感解译与野外核查》(HJ 1166—2021)中的分类体系,建立本项目应用的**二级生态系统分类体系,并制定详细的遥感解译标志库。 (3)关键生态参数遥感反演与解译 1)生态系统格局解译(土地利用/覆盖分类) 利用构建的样本库,采用随机森林(Random Forest)、支持向量机(SVM)或深度学习(如U-Net)等监督分类算法,对卫星影像进行训练和分类,生成高精度的流域土地利用/覆盖现状图(即生态系统格局图)。 2)植被关键参数反演 叶面积指数(LAI)与植被覆盖度(FVC)物理模型采用PROSAIL辐射传输模型结合机器学习的方法进行反演。PROSAIL模型(PROS0PECT+SAIL)是国际公认的植被冠层反射率模拟模型。 植被覆盖度(FVC)经验模型作为物理模型的补充和验证,采用成熟的像元二分模型。该模型基于归一化植被指数(NDVI),通过设定纯植被像元和纯裸土像元的NDVI值,线性估算每个像元的植被覆盖比例,可用于快速评估和对比验证。 3)地上生物量分析(GPP降尺度估算) 为获取与数据源匹配的高分辨率生物量信息,需对500米的MODIS GPP产品进行降尺度。建立统计降尺度模型,在粗分辨率(500m)上,建立GPP与高分辨率地表参数(如LAI、FVC、土地利用类型、NDVI等)之间的定量关系。然后,将此关系应用于高分辨率(10m)的地表参数图层上,从而预测出高分辨率的GPP空间分布。 4)解译与反演精度验证 预留部分地面调查样点作为验证集,通过构建混淆矩阵,计算总体分类精度和Kappa系数。根据规范要求,力求一级类型解译精度不低于95%,二级类型不低于85%。 (4)生态系统质量评估 本项目将严格依据生态环境部颁布的《生态系统质量评估技术规范》(HJ 1172—2021)技术标准,构建适用于流域尺度的生态质量指数(EQI)模型。模型选取“植被覆盖度(FVC)、叶面积指数(LAI)、总初级生产力(GPP)”等作为核心输入因子,通过多指标加权整合计算生成空间化EQI指数,并参照《生态环境状况评价技术规范》(HJ 192-2015)进行生态质量等级划分,最终实现对研究流域生态环境质量的系统性、精细化综合评价。项目实施期间,生态环境部发布最新生态系统质量评估要求,按新要求调整。 (5)水源涵养评估 本项目将严格依据生态环境部颁布的《生态系统服务功能评估》(HJ 1173—2021)技术标准,搭建针对性的水源涵养量估算模型。其中,水源涵养量是指生态系统通过冠层拦截、枯枝落叶层滞蓄等途径留存降水,进而实现土壤水分涵养、地表径流调控、地下水有效补充后,所新增的水**总量。该指标的强弱与区域降雨特征、地表径流强度、生态系统类型构成、地表植被覆盖状况、土层厚度及土壤物理性质等多类要素密切相关。 (6)遥感信息化子系统开发 水生态遥感应用子系统以多源数据为支撑,整合高分卫星遥感影像、气象资料、遥感解译成果(含自然岸线、水体连通性、保护区人类活动等信息)及地面调查数据,构建流域生态系统质量评估模型与水源涵养评估模型,实现评估数据的自动化生产、规范化入库管理及可视化分析展示。 1)数据自动采集。通过调用官方开源数据接口开发自动化程序,完成卫星遥感数据的批量下载,并同步执行辐射校正、大气校正、几何精校正等标准化预处理流程,保障数据质量。 同时系统应支持遥感影像、矢量数据的手工导入。 2)数据处理分析。系统支持通过配置定时任务,自动触发并调度流域生态系统质量评估与水源涵养评估模型的运行,从而实现各年度植被质量、流域水源涵养量及其空间分布特征等核心指标的自动化数据生产与深度分析。待数据生产流程完成后,系统将自动调用专题图生成算法,同步输出对应评估结果的专题可视化地图。 3)数据展示。系统以高清地理底图为基础载体,集成展示自然岸线、水体连通性、保护区内人类活动分布、植被覆盖度、地上生物量、流域生态系统质量评估及水源涵养能力评估等多类遥感解译与专业分析成果。同时,系统支持通过统计图表、专题地图、数据表格等多元可视化形式,直观呈现流域生境状况与水源涵养能力的时空演变趋势。 4)系统集成。依托统一认证登录模式完成与“‘**统筹’水生态监测预警和数智化管控平台”的集成,构建起系统一体化管理体系。用户经统一账号核验登录后,可无障碍调用各关联系统功能,实现全流程一体化操作,切实提升系统使用的协同性与便捷性。 二、预期成果 (一)水生态现场调查评估与监测数据采集 1.****实验室管理体系1套 针对成****实验室管理需求,****实验室相关管理制度基础上,编制覆盖水生态监测全流程的质量手册、程序文件及作业指导书,规范人员能力培训、仪器设备校准、样品采集与保存等关键环节操作;同步制定内部审核、管理评审及数据质量管控文件,通过标准化流程设计与动态优化机制,确保监测数据精准性、可溯源性,为**市水生态保护与决策提供可靠技术支撑。 2.环境DNA实验室运行管理体系1套 针对**市站环境DNA监测技术应用需求,编制覆盖环境DNA监测全流程的质量手册、程序文件及作业指导书,系统规范人员专项技能培训、高通量测序设备校准、样本采集与低温保存等关键环节操作;同步制定内部审核、管理评审及数据质量管控文件,通过标准化流程设计与动态优化机制,确保环境DNA监测数据准确性、可溯源性,为**市生物多样性评估及生态保护决策提供可靠技术支撑。 3.**市水生态数据集1套 基于**市水生态环境调查实践,整合传统人工监测、环境DNA技术及遥感监测等多源数据,构建多技术融合的水生态基础数据集。数据集指标涵盖浮游植物、浮游动物、大型底栖动物、着生藻类、鱼类等生物类群,以及水体连通性、自然岸线率、保护区人类活动等环境与生态要素。 4.**市水生态评价指南1份 基于**市水生态环境调查数据,在现有标准体系基础上,针对区域特色及生态环境问题,筛选评价指标、制定分级评价方法与权重体系,科学评价水生态环境状况,为**市水生态环境健康评估提供支撑。 5.**市环境DNA现场采样作业指导书1套 基于**市环境DNA调查实践,编制环境DNA现场采样作业指导书,规范环境DNA现场采样全流程。内容涵盖监测准备、采样操作、质量保证及数据处理,明确环境DNA提取、扩增与测序标准方法,并附记录表模板及规范性文件,确保采样数据可追溯、结果可靠,为**市水生态业务化监测提供技术支撑。 6.**市水生态现场监测作业指导书1套 基于**市水生态环境调查实践,编制水生态现场监测作业指导书,内容涵盖监测准备、质量保证与控制、数据处理与信息管理、监测分析方法及附录等板块,系统指导**市水生态监测全流程。 7.**市水生态环境调查评估报告1份 基于**市水生态环境调查数据、遥感解译数据,开展水生态环境现状分析,构建适合**市的水生态评价体系,客观评估水生态状况,精准识别关键生态问题,为**市水环境治理与生态保护提供科学依据。项目实施期间,生态环境部发布最新生态系统质量评估要求,按新要求调整。 8.论文2篇 基于**市水生态环境调查数据,撰写投稿论文2篇(正式发表或录用),确保数据翔实、方法科学,符合学术期刊投稿规范。 (二)水生态遥感调查解译数据采集 主要成果包括四部分,即遥感影像融合高级产品、遥感监测成果、现场核查(验证)成果、遥感解译模型、项目应用文档,具体如下。 1.遥感影像数据成果1套 2026-2028年**市生态保护红线范围的空间分辨率优于2米的遥感影像产品。 2.遥感监测成果1套 2026-2028年**市自然岸线、水体连通性遥感解译矢量数据各1期,饮用水源地及生态红线区域人类活动遥感解译矢量数据各6期。 3.现场核查(验证)数据1套 所有现场监测(验证)的信息、照片、无人机影像。 4.项目应用文档1套 自然岸线、水体连通性遥感监测与分析报告、饮用水源地及生态红线区域人类活动遥感监测与分析报告 5.水生态遥感应用子系统1套 实现流域生境和水源涵养评估分析,包括植被关键参数反演、植被覆盖度分析、地上生物量分析等。 6.**市水生态环境调查评估报告 与水生态现场监测数据一起完成综合评估报告。


附件2

关于“水生态现场监测及遥感监测能力提升”市场调研的报价表

序号

名称

货物要求

价格

1

水生态现场调查评估与监测数据采集

XXX元

2

水生态遥感调查解译数据采集

XXX元

说明:

1、所供服务应达到要求;报价均为含税开票价格;

2、供应商按照上述表格格式进行报价;

联系人: 联系方式:

单位名称:(公章)

时间: 年 月 日

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