浅谈小白岩水文站遥测数据异常的处理
小议水文遥测系统故障分析与处理方法
小议水文遥测系统故障分析与处理方法摘要:随着社会的不断发展,国家对水文工作的重视程度逐渐增加,遥测站是组建水文自动测报系统中很重要的一部分。
基于此,本文主要对水文遥测站的常见故障及工作原理进行介绍,并结合近年来我国对水文遥测站系统运行维护的相关实践教训与经验,总结并分析水文遥测站中经常出现的一些问题,提出有效的处理方法来解决主要故障现象,从而为加强我国水文遥测站运行维护与管理工作提供几点建议。
关键词:水文遥测站;常见故障;处理方法1、水文遙测站的基本结构水文遥测系统信息的主要来源就是水文遥测站,确保整体水文遥测系统运行正常的关键保障就是水文遥测设备的正常工作,这直接影响到我国水文工作的质量与效率。
水文遥测站主要结合信息采集装置及遥测终端机来对气象、水位、雨量等信息数据进行实时的控制、传输、存储与采集,并通过数据传输通道与通信终端及时将数据发送传递给水文分局中心站,从而实现对气象、水位及雨量等数据的传输与采集。
水文遥测站结构组成主要为遥测供电设备、数据传输装置、现代化信息采集装置及遥测终端机,而实际水文遥测站的基本结构见图1。
由于设备运行的室外安装、缺少防护、大温差等环境运行条件的影响,还有各种分布较广的水文遥测站点影响,使得水文遥测站中的故障发生情况逐渐增多。
2、水文遥测站中常出现的故障问题及原因对某省水文遥测站点的大致统计可知,6年全省水文遥测站点的故障次数为177次,其中故障次数发生最多的就是遥测终端设备,占据水文遥测站总体故障比例将近37%。
最常见的故障就是遥测站分局服务器接收不到任何信息数据或者接收到的数据为乱码形式,造成这种故障问题的主要原因就是遥测终端设备主板缺陷。
水文遥测站点中另一故障常发生的部位是现代化信息采集装置,现代化信息采集装置常见故障是水位雨量数据或者雨量信息失真、无法有效采集水位等。
而造成这类故障发生的原因比较繁多并零散,比如接触丝接触不良、雨量计干簧管损坏或者水位编码器出现故障等。
水文测验存在的误差和对策研究
水文测验存在的误差和对策研究
水文测验是水文学中一项重要的技术手段,通过对水文要素的测定,为管理水资源、预测水文变化等提供了重要的参考依据。
然而,随着测验技术的发展,水文测验存在着各种误差,这些误差可能会影响测验的准确性,甚至会引起一系列的连锁反应。
一、误差的来源
1. 仪器误差:仪器的精度和灵敏度是影响水文测验精度的主要因素之一,例如液体流量计、电子秤等仪器。
2. 人为误差:在实际操作过程中,由于人员素质、操作误差等因素的影响,会导致测算数据的偏离。
3. 外界因素:水文测验受外界环境因素的影响较大,如温度、湿度、气压等因素。
二、误差的对策
1. 优化仪器性能:为了减小仪器误差,可以采用提高仪器精度、选择测量范围更大的仪器等措施。
2. 提高操作技能:为了减小人为误差,需要加强人员培训,提高技能水平,规范操作规程,消除误差。
3. 校正仪器误差:在进行水文测验前,需要进行仪器的校正,例如流量计等,需要定期检修、维护。
4. 选择合适的测量时间:在进行水文测验时,需要选择合适的测量时间,避免受外界因素的影响。
5. 采用多元测量法:在进行水文测验时,采用多种方法对同一水文要素进行测量,可以提高数据的可靠性。
6. 数据处理:在数据处理过程中,需要采用科学的方法,对数据进行校核、分析,排除异常值,提高数据的准确性。
综上所述,水文测验存在的误差是不可避免的,但是采取一系列的对策可以降低误差的程度。
只有加强对误差的分析和对策的研究,才能更好地提高水文测验的精度和可靠性。
探究水文测量工作出现误差问题及解决措施
探究水文测量工作出现误差问题及解决措施立足于实践工作经验,对水文测量工作中的出现误差问题的主要原因进行分析和探讨,并在改进测量仪器、做好环境勘察、优化测量方法等方面提出相应解决措施,旨在不断减少水文测量误差,进一步提高测量工作质量。
标签:水文测量;误差问题;解决措施引言水文测量是治理河道的主要工作,在河道管理工作中发挥重要的作用。
实践工作经验显示,在开展水文测量工作时,往往受到多种因素的影响,会对测量结果造成一定影响,从而对河道管理工作产生较大制约。
为此,探究水文测量工作中出现的误差问题,并探讨相应的解决办法具有现实意义。
1、水文测量误差原因分析1.1 测量仪器虽然测量仪器不断进步,但是其所带来的误差无法完全规避,例如在采用水准仪过程中,即使通过准确的矫正处理,也会存在一定的误差。
同时,使用水准尺时,其自然弯曲现象也会对测量数值的准确性带来影响。
为此,相关测量人员在使用水文测量仪器时,要对其进行整合和改进,并对测量开展方式进行科学调整,从而不断减少误差,提高测量精准度。
1.2 测量环境测量工作环境是造成误差的主要原因之一,其体现在以下几个方面:其一,水文测量均在户外执行,户外温度、风向、日照等人为不可控因素会严重影响测量结果的真实性。
其二,由于水文测量的范围存在较大不同,会带来一定误差。
其三,测量工作开展过程中,地势、气候等自然因素也会影响测量工作的顺利执行。
1.3 测量方法测量方法是指水文测量人员开展测量工作时所用到的技术及方式等,在此过程中,若未根据相关测量规范,或存在测量方法不正确,会导致测量结果出现较大误差。
例如,测量人员在执行水位测量时,若未对测量时间进行准确控制,加之在取值上存在较大误差,就会对测量结果的精确性造成严重影响,并对水文测量工作及河道管理工作产生制约。
1.4 测量人员上诉原因均属于客观因素,但是影响水文测量准确性的人为因素同样不可忽视。
作为测量工作人员,其实际测量操作对测量结果具有更为直接的影响力。
水文监测异常应急处理预案
水文监测异常应急处理预案一、概述水文监测异常应急处理预案是为了应对水文监测中可能出现的异常情况而制定的应急处理方案。
它旨在保障水文监测工作的正常进行,及时发现和解决各类异常情况,并确保相关数据的准确性和可靠性。
本预案将针对水文监测异常的各类情况进行分析和应对措施的制定,以期在异常情况发生时能够迅速、有效地进行处理。
二、异常情况及应对措施1. 网站故障若水文监测的相关网站出现故障,影响数据的上传和查看,应立即联系技术人员进行故障排除。
同时,可以通过备用网站或其他途径获取相关数据,以保证监测工作的连续性。
2. 传感器故障如果水文监测的传感器出现故障,应首先检查传感器的电源和连接线路,确保其正常运行。
若问题仍未解决,应及时联系维修人员进行维护和修复。
同时,可借助其他传感器或仪器设备进行数据的收集和补充监测,以保证数据的准确性。
3. 数据异常在水文监测过程中,如果出现数据异常,应先进行数据的核实和比对,以确定数据的真实性。
对于异常数据的原因,应进行详细的分析,并尽快采取补救措施。
如果是设备故障引起的异常数据,应进行设备维修或更换;如果是气候或环境因素造成的异常数据,应进行数据调整和校正。
4. 突发事件在发生突发事件(如洪水、地震等)时,水文监测工作将面临更加复杂和紧急的情况。
此时,应立即启动应急预案,调动相关人员和资源,确保监测数据的及时采集和传输,同时加强与相关部门的沟通和协调,以便及时获取相关信息,为灾害预警和应对提供支持。
三、预案验证与修订为了保证水文监测异常应急处理预案的有效性和可行性,应定期进行预案的验证和修订。
通过模拟各种异常情况,考察应急处理预案的实际操作效果,并根据验证结果进行必要的修订和完善。
此外,还应不断关注水文监测技术和设备的发展,及时更新和提升应急处理预案,以应对新的异常情况和挑战。
四、总结水文监测异常应急处理预案是保障水文监测工作正常进行的重要保障措施。
通过制定有效的应对措施,能够及时解决各类异常情况,并保证数据的准确性和可靠性。
关于水质自动站监测数据异常的说明
关于水质自动站监测数据异常的说明随着城市化进程的不断加快,水资源的保护和管理也变得越来越重要。
为了及时监测水质状况,保障水环境安全,我市在各个水域设置了一系列水质自动监测站,以实时监测、记录并报送水域的水质指标数据。
但是近期,一些水质自动监测站的监测数据出现了异常,引起了公众和媒体的关注和质疑。
针对这一情况,本文从以下几个方面进行说明:一、数据异常的发现及处理流程1.1 发现异常数据的途径我们的水质自动监测站通过实时传输数据至监测中心,监测中心会对接收到的数据进行实时监测和分析。
通过对历史数据的比对和分析,我们可以及时发现异常数据,并进行处理。
1.2 异常数据的处理流程一旦发现异常数据,我们的工作人员会立即到现场进行核实并排查可能的故障点。
会对监测设备进行检修和维护,确保数据的准确性和可靠性。
二、数据异常的可能原因2.1 外部因素影响水质自动监测站架设在水域中,受到自然环境的影响较大。
天气变化、河道水流、降雨等都可能对监测数据产生影响。
2.2 设备故障监测设备长时间运行后,可能出现磨损、老化等情况,导致数据的不准确。
设备安装位置选取不当、电源供应问题等也可能引起监测数据异常。
2.3 人为因素监测设备的操作维护需由专业人员负责,人为操作不当或维护不及时也可能导致数据异常。
三、解决措施3.1 设备维护我们将加强对监测设备的日常维护和保养,确保设备的正常运行和数据的准确性。
3.2 技术升级针对监测设备老化和磨损等问题,我们将进行技术升级和设备更新,以提高设备的稳定性和准确性。
3.3 数据公开透明我们将及时公开监测数据的异常情况和处理过程,接受社会各界的监督和建议。
四、未来展望未来,我们将继续加大对水质自动监测站的管理和维护力度,不断完善水质监测体系,提高数据的可靠性和准确性。
我们也欢迎公众和媒体的监督和参与,共同关注城市水环境问题,共同推动水环境保护工作的开展。
总结:水质自动站监测数据异常是我们工作中的一次挑战,但我们将以更加严谨的态度和更高的责任心,保障水质监测工作的准确性,保护城市水环境的安全和健康。
浅谈小白岩水文站遥测数据异常的处理
浅谈小白岩水文站遥测数据异常的处理摘要:水文数据的准确性,直接关系到防汛防旱调度和人民群众的生命财产安全。
本文通过对小白岩水文站2010年8月3日至11月7日异常遥测水位数据的分析,应用一元线性回归分析,点绘出其与临近站小水门水位站的同时水位图,用最小二乘法求解出回归系数,建立了对异常数据的处理公式,保证了小白岩水文站水位数据的连续性、真实性及其资料整编工作的顺利进行。
关键词:水位遥测;异常数据;处理公式Abstract: The accuracy of hydrological data, directly related to the flood control and drought prevention scheduling and people’s life and property safety. This article through to the small white rock hydrological station from August 3, 2010 to November 7th abnormal telemeter water-level data analysis, using a linear regression analysis, draw near the station and small water level station at the same time level map, least square method is used to calculate the regression coefficient, built on abnormal data processing formula, ensure the small white rock hydrology water level data continuity, authenticity and data compilation work smoothly.Key words: water level remote sensing; abnormal data processing formula;1引言水文遥测系统的广泛应用,确保了水文数据采集的实时性、连续性,已作为水文数据采集的重要手段。
水文测量中的常见问题与解决方法
水文测量中的常见问题与解决方法水文测量是水利工程中的重要环节,它涉及到水量的测量、流量的监测以及水文数据的收集与分析。
然而,在实践中,我们经常会遇到一些常见问题,如测量误差较大、设备损坏等。
本文将针对这些问题进行探讨,并提出相应的解决方法。
第一部分:水文测量误差较大的问题及解决方法在进行水文测量过程中,误差较大是一个常见的问题。
误差的产生可能会导致测量结果不准确,进而影响到水文数据的分析和水利工程的设计。
那么,我们应该如何解决这个问题呢?首先,我们需要审查测量设备的准确性。
在进行测量之前,需要确保所使用的设备符合国家标准,并且经过了校准。
同时,我们还需注意设备的使用方式是否正确,比如在测量水位时,需将水位计准确固定在测点处,以避免因设备位置不准确而导致误差产生。
其次,对于水流较大的情况,我们可以采用间接测量的方法来解决误差较大的问题。
间接测量是一种通过测量特定参数来间接推算水流量的方法,常见的参数有流速、断面积等。
通过测量这些参数,我们可以利用相关的公式来计算水流量,从而降低误差的影响。
第二部分:设备损坏的问题及解决方法在水文测量工作中,设备损坏也是一个常见的问题,尤其是在外部环境复杂、工作强度大的情况下更为突出。
当设备损坏时,我们应该如何处理呢?首先,及时检修或更换损坏的设备是解决这个问题的首要步骤。
当我们发现某个测量设备出现故障时,应立即停止使用,并进行检修。
如果设备无法修复,我们需要及时采购新的设备进行更换,以保证水文测量工作的连续进行。
其次,我们还可以采用备用设备的方案来应对设备损坏的情况。
备用设备的使用可以起到应急的作用,在主要设备损坏时能够保证测量工作的正常进行。
因此,在进行水文测量工作时,建议准备一定数量的备用设备,并进行定期的检查和维护,以确保备用设备的正常运行。
第三部分:其他常见问题及解决方法除了上述两个主要问题外,水文测量中还存在着一些其他常见问题,比如测量时间的选择、数据传输的问题等。
水质监测数据异常应急处理预案
水质监测数据异常应急处理预案一、引言水质监测数据异常是指在水质监测过程中发现的异常数据或异常情况,可能是由于水源污染、设备故障或其他突发事件引起。
为了保障公众饮用水安全和环境保护,制定水质监测数据异常应急处理预案至关重要。
本文将介绍一套应急处理预案,以应对水质监测数据异常情况。
二、异常数据处理流程1. 检查测量设备在出现异常数据时,首先应检查测量设备的工作状态,确保设备正常运行。
检查包括仪器设备的校准情况、传感器的清洁程度以及设备的功耗等。
2. 重新采样和测量如果测量设备状态正常,但数据仍然异常,应进行重新采样和测量。
重新采样时,应选取与异常数据所在时间段相近的水源,确保采样样品的代表性。
3. 样品保存与处理重新采样后,需要妥善保存样品,并按照标准方法进行处理。
在处理过程中,应注意避免样品二次污染,严格控制实验条件,保证结果的准确性。
4. 数据分析和评估在重新测量出数据后,需要进行数据分析和评估。
通过与历史数据对比,确定是否存在异常情况。
结合实际情况和水质标准,评估异常数据对公众健康的潜在影响。
5. 确认异常原因如果数据的异常性已经确定,需要进一步调查并确认异常的原因。
可能的原因包括水源受到污染、管网泄漏、设备故障等。
在确定原因后,需要及时采取措施进行修复或改善。
6. 发布应急通知一旦异常原因确定,应及时发布应急通知,通知相关部门和公众。
通知内容包括异常情况的描述、潜在危害的说明以及应对措施的建议等。
通过适当的媒体渠道进行发布,并确保信息准确传递。
7. 应急处理措施根据异常情况的严重程度和紧迫性,采取相应的应急处理措施。
可能的措施包括紧急停止供水、采取临时水源、修复管网泄漏等。
同时,需加强监测频率、提高水质处理工艺等,确保水质恢复至合格标准。
8. 事后分析和改进在处理完异常数据后,应对整个应急处理过程进行事后分析和总结。
通过评估异常处理方案的有效性和合理性,及时总结经验教训,形成改进意见和措施,以提高应急处理能力和水质监测水平。
水文监测异常应急处理预案
水文监测异常应急处理预案一、前言随着水资源的日益紧缺和环境问题的增加,水文监测异常已成为当今社会亟待解决的重要问题。
为了应对水文异常情况,保障人民生产生活的正常进行,制定水文监测异常应急处理预案势在必行。
二、应急处理原则1. 及时响应:一旦发现水文监测异常情况,应立即启动应急处理预案,快速做出响应;2. 统一指挥:设立应急指挥中心,统一调度各部门资源,确保协同作战;3. 分级负责:根据情况的严重程度,将应急处理分为不同级别,由相应部门负责;4. 相互协作:各部门之间要建立紧密联系和有效沟通机制,实现信息共享和协同工作;5. 精确决策:应依托水文监测系统,准确获取数据,做出科学决策。
三、应急处理措施1. 水资源保障由水利部门根据当地实际情况,立即启动水资源保障预案,采取相应措施确保水源供应。
包括及时调度水库、调整供水方案、加强用水管理等措施。
2. 灌溉调度农业部门负责统筹灌溉调度工作,并根据水文异常情况调整灌溉计划,合理安排农田灌溉时间和强度,最大限度减少水文异常对农业生产的影响。
3. 水环境保护环保部门要强化水环境监测,确保水质安全,及时发布预警信息并采取措施处理水体污染。
此外,加强对水环境保护设施的维护和管理,提高其应对水文异常情况的能力。
4. 应急排涝在水文异常出现的地区,由地方政府负责启动排涝预案,调度相关设备和人员进行排涝工作。
同时,要对易受到淹水威胁的地区进行提前疏散和转移。
5. 紧急修复一旦出现水文异常引发的设施损坏或水工建筑物拆除的情况,相关部门要立即组织人员进行抢修和恢复工作,确保设施安全和水文监测的正常进行。
6. 健康防护卫生健康部门要加强对水源和水环境的监测,及时发布水质状况,提醒居民注意饮用水安全,做好疫情防控工作,防止水文异常带来的健康风险。
四、应急演练为了做好水文监测异常应急处理工作,各相关部门应定期组织应急演练,提高人员应急处理的能力和应变能力。
演练内容包括预案的熟悉程度、指挥系统的运转、资源调度协作能力等,通过演练发现问题并及时改进,保障实际应急处置的效果。
水质监测数据异常应急处理预案
水质监测数据异常应急处理预案一、引言水质监测数据异常是指监测得到的水质数据与正常情况存在显著差异的情况。
这种异常可能是由各种原因引起的,包括水源受到污染、设备故障、操作不当等。
为了及时有效地应对水质监测数据异常,保障公众饮用水安全,制定一份水质监测数据异常应急处理预案至关重要。
二、目的本应急处理预案的目的是指导相关人员在发现水质监测数据异常时,迅速采取适当的措施,确保公众饮用水安全,最大程度地减少潜在风险和危害。
三、应急响应流程1. 监测数据异常预警- 监测数据异常的定义:对水质监测数据与正常水质标准存在较大偏差的情况进行判断,并判断是否符合异常应急处理预警的条件。
- 监测数据异常的判定:由专业水质监测人员根据事先设定的监测指标和标准进行数据分析和比对,判断是否存在异常情况。
- 预警通知:一旦监测数据异常被确认,必须立即通知相关人员和部门,并启动应急响应流程。
2. 紧急调查与处置- 初步调查:相关部门应立即调派人员前往异常水源处进行初步调查,确定异常情况的具体原因和范围。
- 应急处置:针对不同的异常情况,制定相应的应急处置方案,包括暂停供水、加大消毒力度、修复设备故障等,以确保公众饮用水安全。
3. 信息发布与公众告知- 及时发布信息:在发现水质监测数据异常后,相关部门应及时发布相关信息,包括异常情况、应急处置措施、预计恢复时间等,以便公众了解情况并采取相应措施。
- 公众告知:除了发布信息外,相关部门还应主动与媒体合作,开展相关公众告知活动,提高公众对异常情况的知晓度和应对能力。
4. 问题调查与整改- 问题溯源:在水质监测数据异常得到有效控制后,相关部门应对异常情况的原因进行深入调查和分析,找出存在的问题和不足之处。
- 系统整改:根据问题调查的结果,相关部门应及时制定整改措施和时间表,确保类似异常情况不再发生,并持续提升水质监测与应急处理能力。
四、人员职责1. 监测人员:负责日常水质监测工作,及时发现异常情况,并向相关部门上报异常数据。
水文监测数据严重偏离预警应急处理预案
水文监测数据严重偏离预警应急处理预案根据最新的水文监测数据分析结果显示,当前某地区的水文状况已经严重偏离了预警指标,存在潜在的水文灾害风险。
为确保公众和环境的安全,及时采取应急处理措施至关重要。
本文将就如何应对这种情况提供一些建议和预案。
1. 急切需求当前水文数据的异常状况表明,我们面临着潜在的水文灾害风险,如洪水、干旱等。
因此,立即采取应急处理预案势在必行。
以下是应急处理预案的一般步骤:1.1 紧急通知第一步是迅速向相关部门发出紧急通知。
通知的内容应包括监测数据异常情况的简要说明,现有的水文灾害风险以及可能的影响范围。
同时,通知还应提供相关人员的联系方式和应急联系人的指定。
1.2 评估风险根据监测数据的异常情况,进行风险评估和预测。
通过收集更多的数据、分析风险因素,确保全面了解当前水文灾害的可能性和严重程度。
这样可以确定采取何种应急处理措施并制定应急预案。
1.3 指定责任人员在应急处理预案中,要明确指定责任人员。
这些责任人员将负责监督和协调应急处理工作。
他们应具备相关的专业知识和经验,以便能够有效地应对紧急情况,并在必要时及时向上级报告。
1.4 制定应急方案根据监测数据异常情况和风险评估结果,结合专业知识和经验,应制定详细的应急处理方案。
方案包括应急处理流程、人员动员计划、资源调配等。
确保在紧急情况下能够迅速行动并采取有效的措施。
2. 应急处理措施在水文监测数据严重偏离预警的情况下,采取适当的应急处理措施至关重要。
以下是一些可能的应急处理措施:2.1 预警系统建立完善的水文监测预警系统,确保及时发布水文预警信息。
预警信息应准确、明确地告知公众和相关部门风险的严重性以及采取的措施。
这样可以引起公众的注意,有效减少潜在的损失。
2.2 人员撤离如果发现潜在水文灾害可能对人员安全造成威胁,应立即启动人员撤离计划。
撤离计划应包括撤离路线、安全点的选择和人员组织等。
确保在危险情况下能够安全地将人员疏散到安全地带。
水文测量工作出现误差的原因及解决措施
浅析水文测量工作出现误差的原因及解决措施摘要:本文尝试从水文测量的工作程序中分析出存在的误差,并给出解决这些误差的可行措施。
首先,指出主要原因是由于不同的物理因素,如气温、湿度和空气压力,以及水力学因素,如流量、流速和流态,对水文测量构成了不利影响。
其次,考虑到设备的可靠性直接影响着水文测量的准确度,更换和维修设备以及定期校准设备也是一项行之有效的措施。
此外,为了确保水文测量的精确度,还需要经常性地检查水文测量设备,以及对水文环境进行监测和分析,并根据需要采取及时的补救措施。
关键词:水文测量,误差,设备可靠性,检查,环境监测正文:水文测量是记录流域水量特征变化的重要工作,但伴随着测量的不确定性或误差的产生。
本文旨在探讨水文测量中存在的误差及其可行的解决方案。
首先,不同的物理因素,如气温、湿度和空气压力,以及水力学因素,如流量、流速和流态,可能会影响水文测量的准确性。
例如,气温和湿度的变化会影响水文仪器的准确性,因此,应当根据实际的环境条件来选择适当的仪器,并采取补偿措施来减少误差。
其次,设备的可靠性对水文测量的准确性也有很大的影响。
为了确保设备的可靠性,应定期更换和维护设备,以及定期进行校准,以确保水文测量的准确性。
此外,应经常检查水文测量设备,如水深计、水位计等,以确保其正常运行。
最后,为了确保水文测量的精确度,还需要对水文所处的环境进行监测和分析,以及根据实际情况采取及时的补救措施。
例如,当水位发生变化时,可以立即采取措施,以确保水文测量的准确程度。
总之,不同的物理因素以及设备的可靠性都会影响到水文测量的准确度,采取合理的措施,如对水文测量设备进行检查和校准,以及对水文环境进行监测和分析,都可以有效的降低误差的发生。
在水文测量中,人为因素也是一个不容忽视的误差来源。
特别是在档案记录方面,如果数据记录不当或不准确,会对水文测量造成不可估量的影响。
因此,应建立流程规范,让负责水文测量的工作人员清楚地了解每一步的操作要求,并严格遵守操作技术,以确保水文测量的准确度。
水质监测数据异常应急处理预案
水质监测数据异常应急处理预案1. 背景介绍水质监测是保障水资源安全和环境健康的重要工作,但在某些情况下,监测数据可能会出现异常。
为了及时应对水质问题,制定一个水质监测数据异常应急处理预案是必要的。
2. 预案目标本预案的目标是确保在监测数据异常情况下,能够迅速、科学地应对,保障公众用水安全,减少环境影响,并为相关部门提供决策参考。
3. 预案执行步骤3.1 监测数据异常识别监测数据异常通常表现为指标超标、波动异常或其他异常模式。
通过与历史数据比对,确定异常数据的具体类型和程度。
3.2 数据异常评估对异常数据进行评估,分析可能的原因和影响范围。
考虑因素包括水源状况、污染源排放情况、气象条件等。
3.3 风险分级将异常数据分为高、中、低风险等级,根据风险等级制定应对措施,确保资源优先投放到风险较高的区域。
3.4 应急响应根据风险等级,启动相应的应急响应措施。
包括但不限于安排专业人员进行现场调查、水源管控、相关污染源排查等。
3.5 启动危机公关措施在数据异常情况下,及时发布相关信息,向公众解释异常原因、危害程度和应对措施,保障公众的知情权和参与权。
3.6 数据分析与报告对异常数据进行进一步分析和研究,制定长期水质改善方案,并及时向相关部门报告,提供决策参考。
4. 预案执行机构本预案的执行由水质监测部门负责,包括但不限于水质监测站、环境保护部门、卫生部门等。
5. 预案测试与演练为确保预案的实施效果,进行定期的预案测试与演练。
通过模拟异常情况,检验预案的可行性和完整性,并对可能存在的问题进行修正与改进。
6. 结束语水质监测数据异常应急处理预案的制定和实施对保障水质安全具有重要意义。
各相关部门应加强合作,做好应急预案的宣传和培训工作,并加强与公众的沟通与交流,共同构筑水质安全的防线。
水文监测数据严重偏离预警应急处理预案
水文监测数据严重偏离预警应急处理预案随着人口的增加和工业的扩展,水资源的管理变得日益重要。
水文监测是确保水资源的可持续利用的关键环节之一。
然而,当水文监测数据严重偏离预警标准时,我们需要立即采取应急处理预案来保护水资源,保障人民的生活和经济发展。
本文将探讨水文监测数据偏离预警的原因以及如何有效应对的预案。
1. 原因分析当水文监测数据严重偏离预警标准时,可能存在以下原因导致:1.1 自然灾害:自然灾害如洪水、干旱等会导致水文监测数据的异常波动。
1.2 人为活动:过度的水资源开采、污染排放等人为活动会影响水文监测数据的正常水平。
1.3 设备故障:水文监测设备的故障或维护不当可能导致监测数据的错误。
2. 应急处理预案为了避免水文监测数据严重偏离预警标准对水资源造成的负面影响,应制定相应的应急处理预案。
2.1 预警系统完善:建立及时、可靠的水文监测预警系统,确保数据的准确性和可靠性。
2.2 快速响应机制:当监测数据偏离预警标准时,立即启动应急响应,派遣专业人员进行现场调查和处理。
2.3 合理供水调度:依据水文监测数据的变化,合理进行供水调度,确保水资源的合理利用和供应。
2.4 污染控制与防治:对于监测数据中出现的水质异常情况,及时采取相应的污染治理措施,保护水体生态环境。
2.5 预案评估与持续改进:定期对应急处理预案进行评估和改进,提高应对突发事件能力。
3. 实施水文监测数据严重偏离预警应急处理预案的重要性3.1 保障供水安全:水文监测数据严重偏离预警标准时,可及时采取措施,确保饮用水供应的安全性,保障人民的生活需求。
3.2 维护生态平衡:有效的应急处理预案可以快速响应水文数据异常,保护水体的生态平衡,减少对生态环境的不利影响。
3.3 促进可持续发展:合理利用水资源,减少因数据偏离而带来的经济损失,推动地区可持续发展。
4. 结论水文监测数据严重偏离预警标准时,应急处理预案的制定和实施至关重要。
通过建立完善的预警系统,快速响应机制以及科学的供水调度和污染控制措施,可以最大限度地降低突发事件对水资源及生态环境的影响,确保供水安全和地区可持续发展。
浅谈水文测量误差的成因及对策
浅谈水文测量误差的成因及对策在水文测量工作中会涉及很多方面内容,这是对河道管理中最为重要的部分,其直接影响着水文监测和河道治理工作的开展,然而其中存在的误差是测量中不能避免的,这会对测量数据的精度造成较明显的影响。
本文就对水文测量误差的原因进行分析,同时提出有效的改进对策。
标签:水文测量;误差;成因;对策加强水文测量误差的成因及对策分析,能够使实践中得到的相关测量结果有着良好的应用价值,确保水文要素分析工作落实有效性。
因此,需要从不同的方面入手,深入分析水文测量误差,找出相应的对策进行科学处理,促使实践中的水文测量工作开展效果更加显著,给予生产计划有效实施可靠保障。
同时,在分析水文测量误差成因的过程中,相关人员应保持高度的责任感,从而为相关对策的选用提供参考依据,满足水文测量误差科学应对要求。
1、测量误差的必不可免性以及控制误差的必要性1.1误差出现的必然性测量是一种常用的认知手段,它涉及到生活和科研的方方面面,是一种获取第一手数据和信息的重要途径。
水文测量是一项相对复杂的测量工作,涉及的测量内容较广,受目前的科技手段和认识水平的影响,在测量和试验过程中数据仍存在一定的误差。
误差一词的实际意义即实际情况与测试结果的差异,事实证明误差的存在是不可避免的,没有绝对的测量准确,任何一个测量总会受到其他因素的干扰或所观察事物本身的变化所影响,测量结果总是存在或多或少的误差,这也是测量误差的不可避免的原因。
测量分析过程应该从测量获取的数据中提取有用的信息,这就要求在测量过程中要控制部分干扰因素,以确保希望得到的数据尽量准确。
1.2测量误差是普遍性测量误差普遍存在各种不同行业和领域中,因此误差在测量中具有普遍性的特点。
这是由于不论是任何时期和任何人,都有其所不能解决和避免的多种问题,这就使得在测量过程中会出现或多或少的误差,不论是仪器本身还是环境因素,抑或是测量的餐椅人员,都会使测量的结果出现一定的误差,可以肯定的说,测量是必然存在误差的。
水文监测异常应急处理预案
水文监测异常应急处理预案一、背景介绍水文监测是指对水体及其相关要素进行观测和分析,用以掌握水资源的变化和水环境的状况。
然而,在水文监测中,难免会碰到异常情况,如设备故障、数据异常等,因此编制一份水文监测异常应急处理预案显得十分必要。
二、异常类型及应对措施1. 设备故障异常设备故障可能导致水文监测数据无法正常获取和传输。
对于这种异常情况,我们需要做以下应对措施:(1)及时巡检设备:定期对水文监测设备进行巡检,发现故障及时修复或更换设备;(2)备用设备准备:备有故障设备的替代品,以便在发生故障时能够迅速更换;(3)数据备份:定期对监测数据进行备份,确保数据的安全性。
2. 数据异常处理数据异常可能由于传输故障、采样异常等原因引起。
应对这种异常情况,我们需要采取如下措施:(1)数据核查:对异常数据进行详细的核查,确保数据的准确性和完整性;(2)异常数据处理:对于无法解释的异常数据,需及时上报和处理,以便查明原因并采取相应的补救措施;(3)数据纠正:若发现数据异常是由于人为操作失误造成的,应及时进行数据纠正,并记录下纠正的过程和结果。
3. 突发事件应急处理突发事件如暴雨、洪水等可能对水文监测产生重大影响,因此需要采取以下措施:(1)提前预警:根据气象数据和相关预测结果,提前预警可能发生的突发事件,并向相关部门和人员发布警示信息;(2)加强监测:在突发事件发生期间,加强对水文监测站点的巡查和数据采集,确保数据的及时性和准确性;(3)数据共享:与相关部门和单位及时共享监测数据,以便其能够做出适时的决策。
三、应急预案执行为了实施水文监测异常应急处理预案,以下步骤需得到遵循:1. 预案启动一旦发生异常情况,相关责任人员需立即启动应急预案,将问题上报至上级部门,并通知相关人员展开应急工作。
2. 应急响应责任人员应组织相关人员按照预案进行应急响应,包括设备检查、数据核查、上报异常等。
3. 问题处置根据异常情况的具体情况,责任人员需制定相应的处置方案,并按计划展开相应的工作,确保问题得到及时解决。
水文遥测设备常见故障分析与维护方法
水文遥测设备常见故障分析与维护方法摘要:我国是一个灾难频发的国家,不管是地震还是洪水都是主要的自然灾害。
尤其最近河南发生洪灾,造成了人员伤亡和财产的损失。
因此,为了能够更好地应对灾难,我们要注重对生态环境的保护,对水资源合理利用,并且还要灵活地运用水文遥测系统对水资源进行监控,从而提高水文工作的效率和质量。
基于此,本文就着重介绍水文遥测设备的组成系统,然后去分析水文遥测设备在实际运行的过程中常见的故障,最后根据这些故障提出维修措施,从而给相关工作人员提供一定的技术支持,并且在一定程度上能监控水位。
关键词:水文遥测设备、常见故障、维修方法前言:近年来,随着天气的变化,多个地方都发生了水灾。
水灾的发生不仅冲毁了房屋和农田,还会对人的生命带来危害[1]。
因此,面对着这样严重的情况,需要加强对水资源的监控,完善水资源信息库。
并且,随着现代科学技术的发展,水文建设渐渐地进入信息化时代。
其遥测系统是主要的核心设备,主要是用来提供数据,且这些数据真实可靠,从而为抗洪工作提供第一手资料,进而更好地解决水灾问题。
1.水文遥测设备的组成部分水文遥测设备是监控水利方面重要的仪器。
因此,相关工作人员需要对水文遥设备的系统构成有一个详细的了解。
水文遥测设备主要是由现场监控管理系统、数据通信系统和报警监控中心三个部分构成[2]。
其中现场监控系统,顾名思义就是对操作现场进行实时监控,从而获得真实可靠的第一手资料,进而能够第一时间根据水文情况做出正确的判断和分析;数据通信系统主要是用来传输数据资料,从而在切断电源控制的情况下也能正常工作,具有通信失败重启的功能;报警监控中心是其核心部分,对系统的正常运行有着重要的影响。
监控中心的一些硬件设施不仅能够完整地记录数据,还便于工作人员了解水文情况,从而做好相应的准备。
总之,水文遥测设备的组成部分各自承担着自身的责任,缺一不可。
1.水文遥测设备在运行过程中常见故障分析2.1常见故障类型水文遥测站无法接受到水文数据采集数据或者是接收到的数据是乱码的。
浅谈水文测报中的问题及处理措施
浅谈水文测报中的问题及处理措施[摘要]在水文工作中,水文测报使其重要组成部分,同时也是国家的基础性工程,在水文建设中,水文测报具有非常关键性作用,关系到我国的民生大计。
然而,随着我国人口数量的不断增长与社会的不断进步,使得现阶段水文测报工作在具体操作过程中存在很多问题,而所存在的这些问题也逐渐成为水文部门不可获取的工作内容。
本文通过分析水文测报中所存在的问题,提出几点具体处理措施。
[关键词]水文测报处理措施管理我国的主要特色之一就是具有丰富的水资源,但是,因为我国人口数量比较多,所以现阶段的我国也是一个严重缺水的国家,水资源与人类之间存在着矛盾与和谐的关系,人水矛盾在社会发展进程中属于一种普遍存在的现象。
此矛盾具体表现在社会在迅猛发展与进步进程中对生态的破坏,要想解决这类矛盾,必须掌握充足的材料与数据,而提供材料的基础性工作就是人文测报,以水文测报的方式对水文信息资料进行搜集,寻找水文质量与数量在空间与时间领域的变化规律,对人类发展中不断开发水资源的后果予以全面了解,能够在一定程度上改变或者避免人水不和谐现象。
1水文测报工作中所存在的问题1.1综合治理防洪工程导致水文要素发生改变由于我国很多河道防洪工程在近些年被提上日程,大量河段都对防洪综合工程进行了构建,除险加固大型水库与河段,综合治理重点河段,河坝建设、水土保持以及拦河枢纽等工程在沿河城市建设,同时又超标开采地下以及地上水,是我国很多原有水文因素发生改变,大量的人为水利工程在很大程度上改变与影响着水文规律,改变了水文要素,而且也带来了水文测报工作新难题。
1.2运用新技术与改变人类活动习惯严重冲击水文测报工作一般情况下,人类活动习惯内容有农业用水、生活用水以及工业用水等,随着人类社会的不断发展与进步,使得人类原有生活发生改变,同时人类对周围生态环境也不断改变与适应者,便于人类更好的生活,比如,河道引水、跨流域调水以及农田结构等所存在的失调性严重冲击着水文测报活动,科技进步与发展与人类进一步提高的生活质量要求,使得在水文测报工作中引进更多新技术,微机测流系统、遥测系统、超声波水位计以及固态存储等的运用在很大程度上挑战着我国水文测报工作,水文工作者只有不断学习新知识,才有可能对不断更新换代的新技术进行全面掌握[1]。
水文测量工作出现误差问题及解决策略
水文测量工作出现误差问题及解决策略摘要:对水文测量要素进行分析,可以有效地减少水文测量数据的误差,从而保证水文要素分析的准确性。
在进行水文测量时,必须对测量误差进行严格的控制,并分析其产生的原因,从而提高水文工作的质量。
在进行水文测量误差成因分析时,必须严格遵守操作规范,提高测量精度,防止出现差错。
本文通过对水文测量中设备、环境、人员等影响因素进行分析,并提出有效解决测量误差问题的策略,以期提升水文测量工作的准确性。
关键词:水文测量;工作误差;原因分析;解决策略水文测量资料是进行各类水利建设的基础和先决条件,水文测量资料的错误将会对河道管理、水文环境产生负面影响。
水文测量工作错误的产生具有必然性、普遍性、必要性等特点,要正确认识错误出现的原因,积极采取有效的防范、改正措施,尽可能地减少错误发生的概率,以达到精确测量的目的。
水文监测单位需要以环境环护为工作出发点,不断提高人员素质,采用科学的方法提高水文测量资料的准确性,提升水文测量工作的质量。
1.水文测量误差成因分析1.1由于环境因素引起的错误由于水文测量工作都是在野外进行,日照、温度、湿度、风速等因素对测量工作产生了较大影响。
在测量河流、湖泊等地区时,由于水流的影响,测量的精度也会受到影响。
因此,在进行特定的测量时,需要有效地遮挡太阳光线,减少测量误差。
1.2由于人为因素引起的错误由于水文测量技术的特殊性,对测量人员的专业素质和操作设备的数量、工作经验等都有较高的要求,如果达不到标准,就极易产生测量误差。
水平仪上的数据以毫米为单位,如果使用者的视力不好,就会影响到读数的准确性。
另外,必须严格控制水平尺的状态,确保其保持在垂直位置,如果有偏差,也会造成数据的错误[1]。
1.3由于模型因素造成的错误在进行水文地质测量时,往往要用到各种数学模型,而这些模型都是由实际的模型转化而来,在进行模型转换的时候会产生一些误差。
比如,在计算河道流量时,当河道两边的垂直线有明显的不规则表现时,可以转换成直线进行计算,但会造成一定的计算误差。
浅析水文测量误差的成因及对策
浅析水文测量误差的成因及对策摘要:在进行水文信息的测量时,受到许多原因的干扰,如仪器的使用不当,人员的技术不高,测量方法不准确等,也可能导致结果的错误,从而造成错误。
该文对在水文观测中,由于仪器、环境、人力、环境因素和测量方法存在偏差的问题进行了研究,并指出了采取做好基础、注意环境、提升人员能力、以及采取正确手段等多个层面的预防措施,能够有效的防止上述现象,进而提升水文观测的准确性。
关键词:水文测量;误差原因;对策分析水文测量是进行所有水利活动的基础和前提,如果水文测量出现错误,将会对实际的河道管理、水文现象造成不利的影响,只有在急需的测量数据时,水文测量数据才能得到最好地利用。
误差的产生有其必然性、普遍性和必要性,应该对其加以认识,并采取有效的措施加以防范,尽可能地使其降低到最小,从而达到对数据的精确测量。
一、水文测量误差的成因分析(一)根据水流速与实测流速的误差经过研究,我们发现在用普通的流速测量仪器去测量水流速度时,会产生一定的误差,主要表现为如下几个方面:首先,在测定过程中,流量测试仪在测定水层中的流速时,因变数过多,难以控制,将会对测定结果造成影响。
如果不能保证两条垂线完全一致,并且在没有足够的时间的情况下,流速的变化将会直接影响到流速的测试结果。
而且,大部分情况下,测速垂线的数目都不多,而且会设定相应的最低点,这就导致了平均值的计算出现了偏差[[1]]。
第三,在测量流速的时候,可能会有水回流,也可能会有水流不稳定,导致流速不稳定,从而影响测试结果的准确度。
(二)基于环境作用产生的误差在进行有关水文测量工作时,户外测量条件对测量精度的影响较大。
具体有如下几点。
①当水文测量的水面面积波动较大时,在温度、日照等照射因素的共同作用下,会对实际测量结果造成一定的影响,研究成果不够精确,不能直接应用于实际,造成生产过程中与水文有关的因子分析不够有效。
②由于环境因素的作用,会引起水准管内液体的温度升高[[2]],进而影响到水文测量的实际效果,水文测量作业中发生问题的次数增多。
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浅谈小白岩水文站遥测数据异常的处理摘要:水文数据的准确性,直接关系到防汛防旱调度和人民群
众的生命财产安全。
本文通过对小白岩水文站2010年8月3日至
11月7日异常遥测水位数据的分析,应用一元线性回归分析,点绘出其与临近站小水门水位站的同时水位图,用最小二乘法求解出回归系数,建立了对异常数据的处理公式,保证了小白岩水文站水位数据的连续性、真实性及其资料整编工作的顺利进行。
关键词:水位遥测;异常数据;处理公式
abstract: the accuracy of hydrological data, directly related to the flood control and drought prevention scheduling and people’s life and property safety. this article through to the small white rock hydrological station from august 3, 2010 to november 7th abnormal telemeter water-level data analysis, using a linear regression analysis, draw near the station and small water level station at the same time level map, least square method is used to calculate the regression coefficient, built on abnormal data processing formula, ensure the small white rock hydrology water level data continuity, authenticity and data compilation work smoothly.
key words: water level remote sensing; abnormal data processing formula;
中图分类号:p336文献标识码:a
1引言
水文遥测系统的广泛应用,确保了水文数据采集的实时性、连续性,已作为水文数据采集的重要手段。
但水文遥测系统在运行当中因设施设备发生故障、受到损坏和受到其他因素干扰,使水文数据采集的实时性、连续性及正确性受到影响。
科学探讨对异常数据的处理方法、真实还原失实或缺测遥测数据的工作很必要也很重要。
2问题的提出及成因分析
2.1问题的提出
2010年8月3日起小白岩水文站水位台遥测自记水位数据与人工观测水位数据出现较大校核差异,最大可达10cm以上,经水尺零点高程复测表明,水尺没有发生上升或下降的变动迹象,人工观测水位是可靠的。
经连续对比观测发现遥测自记水位在涨水和退水过程中连续出现了滞后现象,选择2011年3月6日、7月20日水位台遥测数据与临时水位台遥测数据列如表1。
最大误差达到28cm,可见程度比较严重。
小白岩水文站采用1985国家高程基准,冻结基面与绝对基面高差+40.120m。
遥测水位台进水管高程44.0m,淹没于南明湖正常蓄水位47.5m以下,进水管无法及时检查和疏通, 2010年8月3日起遥测水位数据产生异常。
为及时解决遥测水位数据失真的问题,在近水边设置临时水位台于2010年11月8日开始水位数据的遥测。
2011年9月22日小白岩水文站水位台进水管重新铺设完成,开始正常遥测自记水位记录。
小白岩水文站是瓯江流域的区域代表站,为掌握该流域的水文信息和探索其变化规律,长期收集水文资料,为防汛防旱、水资源综合开发研究利用、水环境保护提供科学依据,必须对其出现的遥测异常数据进行科学的处理。
表1遥测自记水位滞后情况对比表(2011年)
2.2成因分析
小白岩水文站地处浙江省莲都区联城镇敏河村,东经位置119°52‘北纬28°28′。
属于浙闽台流域、瓯江水系、大溪干流,至河口距离54km,控制流域面积7118km2。
水文站坐落在大溪干流左岸,测验断面顺直长度600m,河床为砂砾石,左右岸是沙地,常水位下左岸有87m滩地。
遥测水位台距河左岸50m,是岸式遥测自记水位计,水位计进水管管口高程44.0m,其测井建设与进水管铺设均符合其截面积与进水管截面积关系的测验规范要求[1][2]。
2008年1月30日零时位于下游的开潭电站正式蓄水,蓄水正常水位为47.5m,其正式蓄水形成的5.6km2的人工湖——南明湖,使小白岩水文站处在了它的库尾处,南明湖蓄水后泥沙沉积,河床抬高,小白岩水文站水位台进水管管口被湖底泥沙淹埋,进水管淤塞,低水、高水及时水位变化迅速时均无法正确反映,遥测自记水位数据严重失实是水位台进水管受泥沙淤积影响不畅通而形成的。
水库正常蓄水位及小白岩水文站水位台进水管管口高程见图1。
图1水库正常蓄水位及小白岩水文站水位台进水管管口高程位置示意图
3方法探讨
3.1基本原理
小水门水位站位于小白岩水文站下游,距离小白岩水文站4km,其断面位于浙江省丽水市莲都区城关镇上水南,东经位置119°52‘,北纬28°27′,控制流域面积7200km2。
小水门与小白岩两站上(或)下游区间径流增减不多,无大支流汇入,无大量引出、引入水量,冲淤变化不大、水位过程线大致相似,根据水文资料整编规范的相关要求,采用相关插补法[3]。
一元线性回归分析是处理两个变量之间关系的最简单模型。
结合小水门和小白岩两站现存的水位遥测数据,以小水门和小白岩2010年11月10至2010年12月13日之间的实测水位资料为依据点绘两站水位关系线,从而确立两站水位相关关系。
即同一河流同一时期上下游两地对应水位所点绘的关系曲线,视点群分布及精度要求拟合线性回归方程式。
3.2数据组
经分析整理,采用小水门、小白岩2010年11月10至2010年12月13日共140组数据,数据见表2。
小水门站采用1985国家高程基准,冻结基面与绝对基面高差+40.070m。
表2小水门站、小白岩站2010年11月10至2010年12月13日数据表
3.3回归方程的确定
以直角坐标的两轴分别表示两站水位数据,x轴代表小水门,y 轴代表小白岩,将对应水位依次点在直角坐标轴上见图2。
图2 小水门站、小白岩站2010年11月10至2010年12月13日同时水位图
从图2可以看出,数据点基本落在一条直线附近。
即变量x与y 的关系大致可看作是线性关系,即小水门站和小白岩站之间的相互关系可以用线性关系来描述。
但由于并非所有的数据点完全落在一条直线上,因此x与y的关系并没有确切到可以唯一地由一个x值确定一个y值的程度。
其它因素,诸如小水门站的数据值及测试误差等都会影响y的测试结果。
因此,作线性拟合,即:(1)
为回归方程,式中a与b是待定常数,即回归系数。
把用回归方程计算得到的i值(i=1,2,…n)称为回归值,把实际测量值yi与回归值i之间存在的偏差称为残差,记为
ei(i=1,2,3,…,n)。
用残差平方和来度量测量值与回归直线的接近或偏差程度。
残差平方和定义为:
(2)
用最小二乘法选择a和b,使q(a,b)最小,即用最小二乘法得到的回归直线是在所有直线中与测量值残差平方和q最小的一条。
由图2知,用以下公式求解a,b。
(3)
其中
(4)
(5)
计算得出:b=0.9962,a=0.0008,即y=0.9962x+0.0008。
3.4线性相关性的检验线性相关性检验是一种假设检验,它给出了一个具体检验y与x之间线性相关与否的办法。
设两个变量x和y之间具有线性相关关系,它们的相关系数为r。
(6)
根据相关系数的性质知:|r|≤1,且|r|越接近1,相关程度越大。
计算得出:r=0.9981
即小白岩水文站水位与小水门水位站水位有很强的线性相关关系。
回归直线方程为y=0.9962x+0.0008。
4结语
(1)通过成因分析与计算确定的小白岩与小水门站水位关系式:y=0.9962x+0.0008科学、合理的还原了小白岩水文站失实的水位数据,保证了该站资料整编工作的顺利进行。
(2)该关系式同样适用于小水门水位站。
同时关系式的确立对小白岩水文站和小水门水位站在外业测验中测取的离散的,片断的,其中甚至还夹杂着记录和计算错误的水位数据,有着发现测验问题,提出改进修正的作用。
参考文献:
[1]中华人民共和国上海气象仪器厂.水位计使用说明书[r].上海:中华人民共和国上海气象仪器厂,1999.
[2]水利电力部.水文测验暂行规范第四卷第一册[s].北京:中国工业出版社,1960.
[3]sl247-1999,水文资料整编规范[s].
作者简介:杨丽君(1980-),女,陕西岐山人,工程师,学士,主要从事水文测验及水文资料整编工作
注:文章内所有公式及图表请以pdf形式查看。