遥感技术在水资源监测中的应用探讨
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
科学技术创新2019.19
遥感技术在水资源监测中的应用探讨
李玲玲
(齐齐哈尔市水政监察支队,黑龙江齐齐哈尔161005)
在水资源监测管理过程,有效的技术应用必然能够提高工作效率,通过进一步分析,本文结合遥感技术的应用,对其进行了具体研究,旨在通过进一步分析,能够不断提高遥感技术应用水平,从而进一步保证水资源管理工作建设质量。
1遥感技术在水资源环境监测中的优势
使用遥感技术时需要了解其使用优势及意义。对此需要认识到:第一,遥感技术的应用大大拓展了水体可监测范围,并且其利用率较高。应用遥感技术可大大拓展数据监测范围、提升数据监测的时效性,增加信息获取的全面性、客观性,并及时获取不同类型地表水、地下水的详细信息。对部分人迹罕至、难以监测的地方需要利用遥感技术突破视野的阻隔性与局限性,进而使用遥感技术获取相关的水空利益图像,客服传统监测方式的不足,改变其投入大、效率低、周期长的特点。通过遥感技术,增强水体研究的整体性,对大区域水环境进行动态监测与分析。第二,利用遥感技术可有效的提升水资源监测工作效率,拓展信息监管范围,获取更多有用信息。遥感技术主要是通过分型工具进行数据的采集、图像的拍摄等,因此其生态环境监测效率大大提升。除此之外,人们重视对遥感技术的研发与利用,其接受、传导、处理、分析、贮存等功能不断完善,需要与光电子仪器、电子计算机等现代化科技相结合。实现现代化水资源监测。利用遥感技术,可对不同地域类型的数据进行监测,其适应性、兼容性功能强大,可穿透冰川、湖泊、海洋等获取准确的数据。如:利用遥感技术可穿透植被对周围环境中的追资源进行监测、获取数据,更可对岩石底下裂缝处的水资源情况、污染情况进行监测与保护,准确获取不同地貌信息,分析其数据,对海洋中赤澡分布情况、海洋数据等进行监测,发挥其经济实用的效能。第三,实现长效的动态化监管,利用遥感技术精准获取相关数据,建立一定的可监测范围,通过周期性监测获取准确信息,判断水体污染、预判自然灾害等。如:利用遥感监测技术对洪涝灾害、水化学污染、赤潮营养化等自然灾害进行监测与预防,利用遥感技术监测区域范围内江河湖泊的水植情况、水体植被覆盖情况等,利用卫星遥感技术提升图像分辨率,建立水周围情况监测数据库,对监管对象进行动态化监测。发挥遥感技术的动态化测效果,建立数据立体模型,结合大数据技术、云技术平台等现代化技术,实现对水资源的高效监测,进而提升数据的可利用率。
2遥感技术在水环境监测中的应用2.1监测水质情况及时进行水监测,利用水质数据对水环境整体情况、状态进行分析,是一种常见的水环境监测方法。在水质监测过程中可通过对水生植物的覆盖情况、生长情况进行分析,对水污染问题进行评估。利用遥感技术提升水质环境的监测效率。如:在监测
某水体富氧化的湖泊时,可通过遥感技术分辨水体中的生物状
态与颜色,经过一定的技术处理,对水体中生物覆盖情况的视觉图进行分析,监测水体中的含氧量具体情况。以此为依据为工作人员正确处理水环境监测数据提供参考,避免赤潮等水体污染情况的发生,强化对水体的保护率。
2.2预测江河湖泊地表径流量
在实际水资源监测中,需要使用卫星遥感技术对水环境径流量进行监测、预测,结合水文气象数据判断具体的水文情况,利用水文模型高速的进行数据的计算、分析处理。利用遥感技术直接监管河流径流信息,对水域资源周围的土壤、地质、地貌、植被情况等进行综合监测与分析,利用雷达对降水量进行预测。通过新型技术不断优化测量的准确性,与计算方法相结合,大大提升径流量监察、预测的准确性,推动数据信息的利用率,大大提升预测技术的速率,实现对江河湖泊地表径流的预测。
除此之外,可利用雷达监测、航空航天雷达监测等方法对河道断面流速、河宽要素等进行监控。可通过架设雷达设备在水体岸边利用雷达监测器,结合电磁脉冲发射器、接收器间的数据传播时间差,实现对河段流速、河宽水面参数的具体监测。在使用航空航天雷达进行数据监测时,结合使用微波遥感技术对河流流速、水深、水面宽度等具体信息进行断面判断,结合实际实测数据,建立遥感经验模型或建立关系模型、全遥感模型,利用相关关系对流量进行推求。此遥感技术主要应用于地理位置偏远、人口稀疏、气候条件不佳的区域内,主要是在高寒地区中使用。如,采用遥感技术进行地表水体、地表水质监测室,可使用多光谱卫星遥感器进行监测,此时主要的应用原理包括在利用光谱成呈现水体、其他场地等生物特征。并利用光谱特征呈现不同水体植物在不同波段表现出的不同反射、吸收规律。监测地表水质的主要原理是利用监测水体吸收信息、太阳散射辐射光谱特征等对其变化规律进行分析,进而根据数据建立水质模型,对不同成分的物质含量进行分组反演,实现对水质的定量监测。
2.3监测分析水环境生态情况
监测水资源环境时,最重要的监测内容之一便是对水生态环境中的水体生物覆盖情况进行考察。根据水域面积发生的变化确定需要对比的数据,根据数据建立动态化监测体系,进而保证环境监测的科学准确性。在进行水生态环境监测时,需要结合人工作业,利用遥感技术,对动态信息进行跟踪研判,确定科学的遥感影像。在对比分析模块数据后,根据数据之间存在的差异性对水生态环境进行判断,对水域面积情况进行估算。如:应用遥感技术进行水资源生态环境的监管时,需要结合不同类型的生态物种,包括江河湖泊、湿地冰雪、绿洲等监测其生态变
化,同时对其相应面积进行观察与记录,结合遥感摘要:随着遥感技术的不断发展,其在水资源监测工作中取得了有效应用,为了进一步研究其应用优势与应用实践,本文结
合工作实际,深入对其进行了具体讨论,希望通过分析能够为水资源管理工作开展提供有效技术保证。
关键词:水资源;监测工作;遥感技术中图分类号:P332,TP79文献标识码:A 文章编号:2096-4390(2019)19-0052-02(转下页
)52--
2019.19科学技术创新技术对其水体植被变迁状态、影响因素等进行分析、评估。进而判断、分析当地的水体情况,把控整体水生态的发展情况。
3遥感技术在应用过程中应注意的问题近年来,遥感技术的可应用领域大大拓展,更是在水资源监测中有广泛的使用,进而大大提升了检测、检查水资源的准确性。但遥感技术的使用管城中仍需注意数据使用、信息利用的可研究性、真实性。相对于一般的资料数据信息,需要选择精确的数据信息作为参考,选择航空遥感资料作为数据分析的基础。在使用航空遥感数据资料时需要重视其中的差异性,对记录数据的真实性进行考察,分辨地面数据,认真审核地面数据的覆盖资料,对产生差距的原因进行辨别。由此可见,在水资源环境监测中,需要重视资料数据的差异性、选择性,以此为基础提升遥感技术的有效利用率。与人工监测技术相比,遥感技术的监测准确度、监测效率更高,但其在作业的过程中与人工技术不可分割,两者可相互使用、互相配合,紧密结合、相互作业,提升监测的准确性。在使用遥感技术时,需要最大限度的保证人工与遥感相互配合,进而保证数据的科学准确性。
结束语总之,随着新时期发展,在水资源建设与管理过程,为了提高监测水平,要不断尝试引入高效的遥感技术,通过进一步实践分析,本文总结了遥感技术的具体应用对策,作为相关技术人员,要不断提高研究意识,积极做好遥感技术应用的创新分
析,以此才能进一步保证水资源监测工作有效开展。
参考文献
[1]王杰,王亮.遥感技术在水资源监测中的应用探讨[J].绿色环保建材,2019(3):61,63.
[2]白央.水文水资源工作中遥感技术的应用分析[J].农业与技术,2018,38(22):85.
[3]李杰.水文水资源工作中遥感技术的应用[J].民营科技,2018(2):66.
黑龙江省齐齐哈尔市碾子山地区Nb 、Ta 矿地质
特征及成矿潜力分析
张俭峰
李新鹏
李成禄杨文鹏邓昌州万太平吕石佳
赵瑞君
(黑龙江省地质调查研究总院)
1概述
中国内生稀有稀土矿床分布广泛[1-2],从矿床形成时代看,从太古宙到喜马拉雅山期,从分布地区看,全国各地皆有产出[3]。但应看到,我国稀有金属矿床成矿规模大多属中小型矿床,而且贫矿多,在某些矿种方面,大型、超大型的矿床比例相对国外偏小[4]。
2区域地质特征
研究区属于违约突泉-翁牛特Pb-Zn-Ag-Fe-Sn-REE 成矿带,所处大地构造位置为兴安岭-内蒙地槽褶皱区,小兴安岭-松嫩地块,龙江隆起带内[5]。
地层主要为古远古代的中深变质岩,古生代浅变质岩、火山熔岩,及中生代陆相火山岩。构造较为复杂,主要为褶皱和线性构造,北东向断裂构造为控矿构造,北西向构造局部为容矿构造。
侵入岩分布较为广泛,主要为古元古代片麻状花岗岩,晚二叠世英云闪长岩、黑云母花岗岩、碱长花岗岩,晚三叠世闪长岩、花岗闪长岩及早白垩世碱性花岗岩、正长花岗岩。
3矿区地质特征
矿区出露的地质体主要为早白垩世碱性花岗岩及早白垩世正长花岗岩(二者化学成分富钠,因此也称为碱性花岗岩),少量的二叠系中统哲斯组、三叠系下统老龙头组地层、早元古代片麻状花岗岩及正长斑岩及花岗斑岩等脉岩。
区内所见构造主要为断裂构造。主要为横跨普查区中部的北西向山坡屯-328高地断裂、西北角北东向雅鲁河断裂带及西南角北东向九里站-碾子山断裂。
4矿体特征4.1矿体特征
研究区共发现铌钽稀有金属矿化体11条,铌钽稀有金属低品位矿体3条,赋存于地下。矿(化)体总体产状与早白垩世细粒正长花岗岩大体一致,呈脉状分布于早白垩世细粒正长花岗岩及早白垩世中粒碱性花岗岩中[5]。
4.2矿石特征(转下页)摘要:碾子山稀有稀土矿位于大兴安岭东坡,成因类型为碱性花岗岩矿型。矿区内的早白垩世碱性花岗岩及正长花岗岩与
成矿关系密切。根据槽探、钻探工程揭露结果,研究区共发现3条铌钽稀有金属低品位矿体,11条铌钽稀有金属矿化体,结合地球化学及地球物理特征分析,推测在已发现矿体的东侧深部,存在更大的矿体,成矿潜力巨大。
关键词:碾子山;稀有稀土;碱性花岗岩;正长花岗岩;地质特征;成矿潜力中图分类号:P618.2文献标识码:A 文章编号:2096-4390(2019)19-0053-0253--