水文浮标站应急监测关键技术

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海洋环境监测浮标运行维护管理技术指南

海洋环境监测浮标运行维护管理技术指南

海洋环境监测浮标运行维护管理技术指南海洋环境监测浮标是一种用于收集海洋环境数据的设备,主要用于测量海洋温度、盐度、流速、浪高、海流等参数。

它的运行维护管理是确保浮标能够正常运行并提供准确数据的重要环节。

本文将从浮标的安装与部署、定期维护与检修、故障排除与修复等方面介绍海洋环境监测浮标的运行维护管理技术指南。

一、浮标的安装与部署1.选择合适的部署位置:根据监测需求和研究目的,选择适宜的海域位置,避免港口、航道等可能引起测量误差的区域。

2.浮标的安装方式:根据海洋环境条件和设备特性,选择合适的安装方式,如浮标固定在海底或系泊在海面上。

3.注意安全防护:确保浮标部署过程中的安全,避免人员和设备的损失。

同时,要考虑防护措施,防止浮标受到恶劣环境的影响。

二、定期维护与检修1.浮标的定期巡检:定期巡检浮标各部件的运行状态,包括传感器、电池、通信设备等,确保其正常工作。

2.清洁与防污处理:定期清洁浮标表面和各个部件,防止海洋生物附着和泥沙堆积,影响浮标的工作效果。

3.电池更换与维护:定期检查电池状态,确保其电量充足,并根据使用情况及时更换电池,避免因电量不足导致数据丢失。

4.数据传输与备份:定期检查浮标与数据接收中心的通信情况,确保数据能够及时传输,并进行数据备份,防止数据丢失。

5.校准与标定:定期对浮标的传感器进行校准与标定,确保测量数据的准确性和可靠性。

三、故障排除与修复1.故障诊断:当浮标出现异常情况时,需要及时进行故障诊断,确定故障原因,避免延误数据采集。

2.故障修复:根据故障诊断结果,及时采取相应措施进行修复,如更换损坏的部件、修复电路故障等。

3.记录与分析:对浮标的故障情况进行记录,并进行分析,总结故障原因和处理方法,为今后的维护工作提供参考。

海洋环境监测浮标的运行维护管理是确保其正常工作和数据准确性的关键。

通过合理的安装与部署、定期维护与检修以及故障排除与修复,能够保证浮标在恶劣海洋环境中的稳定工作,为海洋环境监测和科研提供可靠的数据支持。

多尺度水文水资源预报预测预警关键技术及应用研究

多尺度水文水资源预报预测预警关键技术及应用研究

多尺度水文水资源预报预测预警关键技术及应用研究摘要:随着科学技术的进一步发展,在水文水资源预报预测方面,相关方面的技术也有了很大程度的进步和发展,对于防范自然灾害,防洪减灾等相关工作中,体现出至关重要的作用。

因为气候条件的变化,加上人类生产和生活的各项活动进一步加剧,导致水文水资源预报也面临全新的问题和挑战。

在这样的情况下,进一步创新相关方面的关键技术和方式方法,对于有效防灾减灾,促进经济社会实现持续稳定的发展,有着至关重要的作用。

基于此,本文有针对性的分析和探究多尺度水文水资源预报预测预警关键技术及应用等一系列相关内容,希望通过本文的简要分析能够为相关从业者提供某种程度上的参考和借鉴。

关键词:多尺度;水文水资源;预报预测预警;关键技术;应用研究引言在21世纪,水资源是各个国家至关重要的战略资源之一,结合这样的情况,我国也相继出台了《国家中长期科学和技术发展规划纲要》等纲领性文件,切实有效的把水资源问题纳入到核心领域的首要问题,以此进一步有效推进我国水利工程建设,进一步有效加强水利防灾减灾体系建设范围之内,这也是我国生态文明建设过程中至关重要的战略任务,对于国民经济持续稳定的发展,有着极其重要的促进作用。

从整体上来看,我国人均水资源量比较低,在时间和空间分布方面也十分不均匀,在这样的情况下,洪涝灾害层出不穷,防灾减灾任务十分严峻,国家水资源高效开发和利用成为十分迫切的要求,这对于水文水资源学科和相关行业也提出了更高的要求和标准,需要进一步从根本上有效提升水文水资源多尺度预报预测预警水平,确保我国水资源能够实现智能调度,进行切实的精细化管理。

据此,下文重点分析多尺度水文水资源预报预测预警关键技术及应用等相关内容。

1 多尺度水文水资源预报预测预警项目的重要意义当前,气候变化十分严重,又加之人类高强度的生产和生活活动,两者共同作用,使水循环时空规律发生了很大程度的复杂变化,甚至变异,各种极端气候和水文事件层出不穷,时空格局也呈现出全新的特点,水文节律非稳态趋势进一步增强,在很大程度上加剧了它的不确定性。

智能浮标系统的架构与关键技术

智能浮标系统的架构与关键技术

1112023年·第4期·总第205期智能浮标系统的架构与关键技术赖粤龙 李 凯 傅雨佳(中国船舶及海洋工程设计研究院 上海 200011)摘 要:…随着对海洋的探索开发,人类对海洋数据的需求日益增长。

海上浮标作为海洋水文气象的自动观测站,在技术的加持下被赋予了越来越多的功能,被运用到探索开发海洋的方方面面。

但是,目前海上浮标的应用场景比较单调,其信息传输仍受到诸如气候环境、通信距离等因素的影响。

为满足对海洋数据日益增长的需求,该文提出一种基于海上浮标技术、海底光缆技术与网络技术相结合的智能浮标系统,并设想了这套系统的若干应用场景。

关键词:智能浮标系统;海底光缆;网络技术;数字海洋中图分类号:U662.9;P715.2………文献标志码:A………DOI :10.19423/ki.31-1561/u.2023.04.111Architecture and Key Technologies of Intelligent Buoy SystemLAI Yuelong LI Kai FU Yujia(Marine Design & Research Institute of China, Shanghai 200011, China)Abstract: With the exploration and development of the ocean, human’s demand for ocean data is increasing. As an automatic observation station for marine hydrometeorology, marine buoys have been assigned more and more functions with the support of technology, and have been used in all aspects of exploration and development of the ocean. However, the current application scenarios of marine buoys are relatively monotonous, and their information transmission is still affected by factors such as climate environment and communication distance. In order to meet the growing demand for ocean data, an intelligent buoy system based on the combination of marine buoy technology, submarine optical cable fiber technology and network technology is proposed with imaginations of several application scenarios of this system.Keywords:…intelligent buoy system; submarine optical fiber cable; network technology; digital ocean收稿日期:2023-03-07;修回日期:2023-05-11作者简介:赖粤龙(1997-),男,本科,工程师。

关于东南沿海水文潮位设备简析

关于东南沿海水文潮位设备简析

关于东南沿海水文潮位设备简析【摘要】潮水是海洋中重要的水文现象,水文潮位设备在监测和研究潮水变化中发挥着重要作用。

本文对东南沿海水文潮位设备进行了简析,包括设备的种类、工作原理、应用范围和发展趋势。

东南沿海水文潮位设备种类繁多,涵盖浮标、压力传感器等多种类型。

其工作原理主要是通过测量水面高度变化来反映潮汐的涨落情况。

该设备广泛应用于海洋监测、海洋资源开发等领域,为海洋管理和科研提供了重要数据支持。

未来,东南沿海水文潮位设备将继续发展,更加智能化和精准化,以满足不断变化的监测需求。

东南沿海水文潮位设备在海洋监测中扮演着重要角色,未来的发展方向应注重提高设备的准确性和稳定性,以更好地服务于海洋事业的发展。

【关键词】潮水、水文、东南沿海、潮位设备、工作原理、应用范围、发展趋势、海洋监测、未来发展方向、重要性。

1. 引言1.1 潮水是海洋中的重要水文现象潮水是海洋中的重要水文现象,指的是海洋中因引力作用产生的周期性涨落现象。

这种现象受太阳和月亮的引力影响,使得海水在周期性的涨潮和落潮中变化。

潮水对海洋生态系统和海岸线的形成都有重要影响。

潮汐是海洋环境中一种重要、普遍的自然现象,不仅对海洋生态系统的平衡和稳定起着重要作用,还对海上交通、能源开发、海洋工程以及海岸线防护等领域产生深远影响。

研究和监测潮水现象对于科学认识海洋环境、保护海洋资源、确保海洋安全意义重大。

水文潮位设备是用来观测和记录潮水变化的重要工具,通过这些设备可以提供准确的潮汐信息,为海洋监测和科学研究提供有力支持。

1.2 水文潮位设备的重要性水文潮位设备是海洋水文学研究中不可或缺的重要工具,它能够准确地测量海洋中的潮水变化情况,为海洋预警、海洋气象、海洋测绘等方面提供重要数据支持。

水文潮位设备通过多种传感器和数据采集设备实时监测海洋潮汐变化,能够及时、准确地反映海洋环境的变化。

在海洋资源开发利用、海洋灾害防控、航海安全等方面,水文潮位设备发挥着不可替代的作用。

海洋浮标技术

海洋浮标技术

海洋浮标技术海洋浮标技术是指利用浮标来进行海洋观测和监测的一种技术手段。

随着人类对海洋资源的开发利用和对海洋环境的保护需求的增加,海洋浮标技术逐渐发展并得到广泛应用。

海洋浮标是指能够漂浮在海面上并携带各种观测仪器的装置。

它通常由浮体、锚链、锚和信号传输装置等部分组成。

其中,浮体是浮标的主体,可以采用不同形状和材质的设计,以适应不同海洋环境的需求。

锚链和锚则用于固定浮标,防止其漂移。

信号传输装置则用于将浮标上收集到的数据传输给地面站或其他接收设备。

海洋浮标技术主要用于海洋资源勘探、海洋环境监测、海洋灾害预警等方面。

在海洋资源勘探方面,浮标可以搭载各种观测仪器,如海底地震仪、水文仪、海洋气象仪等,用于进行海洋地质、海洋气象、海洋生物等各方面的观测和调查。

通过浮标观测,可以获取海洋资源的分布、数量、质量等信息,为海洋资源的开发利用提供科学依据。

在海洋环境监测方面,浮标可以携带各种传感器和仪器,用于测量海洋水质、海洋温度、海洋盐度、海洋流速等参数。

这些数据对于了解海洋生态系统的状态、海洋污染的程度、海洋循环的规律等具有重要意义。

通过对海洋环境的监测,可以及时发现和预警海洋污染、海洋灾害等问题,保护海洋生态环境的可持续发展。

海洋浮标技术在海洋灾害预警方面也发挥着重要作用。

例如,台风、海啸等海洋灾害在发生前往往会伴随着海洋参数的变化,如海面风速的增大、海水温度的异常等。

通过在海洋中部署浮标,可以实时监测这些参数的变化,并及时预警相关海洋灾害的发生。

这对于降低灾害损失、保护人民生命财产安全具有重要意义。

海洋浮标技术的发展还面临一些挑战和问题。

首先,海洋环境复杂多变,对浮标的设计和材料要求较高,需要具备良好的抗风浪、抗风暴和抗腐蚀能力。

其次,浮标的部署和维护也需要一定的技术和经济支持。

此外,海洋浮标技术还需要与其他海洋观测手段和数据传输系统进行整合,以提高观测数据的准确性和时效性。

海洋浮标技术是一种重要的海洋观测和监测手段,对于海洋资源的开发利用和海洋环境的保护具有重要作用。

浮标站在水环境监测中的应用

浮标站在水环境监测中的应用

Bu o y s t a n d i n g i n wa t e r e n v i r o n me n t mo n i t o r i n g a p p l i c a t i o n
L i Q i a n g
( C h a n g y e E n v i r o n m e n t a l P r o t e m n t a l P r o t e c t i o n G r o u p C O . 1 t d , Z h e j i a n g 3 1 0 0 0 5 )
以检测的水质、 水文及 气象检测指标 , 浮标站在水环境 中的适 用范围, 浮标站 自身的特 点及 浮标站今后 的发展
关键词 : 浮标 站 ; 水 环 境监 测 ; 传感器 ; 指标 ; 应用
中图分类号 : X 2 2
文献标识码 : A
文章编 号 : 1 0 0 7— 0 3 7 0 ( 2 0 1 3 ) 0 4— 0 1 3 9— 0 3
m ent .
Ke y wo r d s: B u o y S t a n d i n g ; Wa t e r En v i r o n me n t Mo n i t o r i n g ; S e n s o r ; I n d e x ; Ap p l i c a t i o n
T o e 、 总磷 、 总氮、 氨氮和气象等指标 ; ( 3 ) 供 电设 备 : 由太 阳能 、 充 电控 制 器 和 蓄 电池 组 成; 太 阳能板装 在 浮体 上 , 蓄 电池 安装 在 电子 舱 内 ; 太 阳能 结合 蓄 电池供 电能确 保 在 连 续 阴雨 天 情 况 下 , 浮 标 监测 站正 常 工作 3 0天 以上 ; ( 4 ) 采集 传输 控制 设备 : 由数 据 采 集控 制 模 块 、 无 线通讯和天线组成 ; 可实现双向通讯 ; 具备 自容功能 , 将采 集 的数 据存贮 在 模 块 中 , 在 通 讯偶 尔 中断 时 不 丢 数据 , 通 讯恢 复后 , 存贮 的数据 立 即传输 ; 通过 G S M 实 现无 线 网络传 输 , 可在 任 意地点 组 建 网络 ; ( 5 ) 防护设备 : 由防雷装置 、 雷达反射器、 G P S 、 警 示灯 等 组成 ; G P S作 为 浮标定 位 使用 , 实 时发送 浮标 经 纬度 信 息 ; 当 台风 、 盗 窃 等原 因造 成 浮 标 偏 离 布 放 位 置时, 系统将发 出浮标偏离报警信息 , 并 实时给出浮 标 当前位 置信 息 ; 警 示 灯 能 在 夜 晚 和雾 天 警 示 过 往 船 舶绕 道行 驶 ;

海洋观测浮标通用技术要求-整理(试行)

海洋观测浮标通用技术要求-整理(试行)

海洋观测浮标通用技术要求(试行)1范围本要求规定了海洋观测浮标的系统组成、技术要求、检验方法及标志、包装、运输和贮存的要求。

本要求适用于海洋观测网业务化应用的海洋观测浮标的采购、检验和评估。

2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

CB/T 3855 海船牺牲阳极保护阴极设计和安装GB/T 13972-2010 海洋水文仪器通用技术条件GB/T 14914 海滨观测规范HY/T 143-2011 小型海洋环境监测浮标HY/T 142-2011 大型海洋环境监测浮标3术语和定义3.1海洋观测浮标锚泊在特定海区对该海区的水文、气象等要素进行定点、自动、长期、连续观测并定时发送资料的浮标。

3.2浮标检测仪一种配备浮标专用检测软件,可对浮标进行工作参数设置及功能检测的设备。

3.3浮标接收岸站接收海洋观测浮标发送或者通过数据平台中转的测量数据的地面接收设备和设施。

4系统组成4.1基本组成海洋观测浮标由浮标体、数据采集器、安全系统、浮标检测仪、传感器、通信系统、供电系统、锚系、浮标接收岸站(以下简称岸站)九部分组成。

4.2浮标体为浮标提供浮力支撑,同时也作为仪器搭载平台,由塔架、标体、配重组成。

4.3数据采集器按照设定的工作时序,自动采集、处理、存储观测数据,并将处理后的数据通过无线通信方式实时发送到岸站。

实用文档4.4安全系统具有警示、防雷、发现浮标移位、开舱、进水的功能,由雷达反射器、避雷针、卫星定位系统、开舱、进水传感器组成。

4.5浮标检测仪对浮标进行设置、调试和检测。

4.6传感器包括风、空气温度、相对湿度、气压、水温、盐度、波浪、海流传感器等。

4.7通信系统采用短波、超短波、蜂窝移动通信或卫星等通信方式,将观测数据传输到岸站,由天线和通讯模块或一体化通讯设备组成。

4.8供电系统为浮标的长期连续工作提供电源,由太阳能电池板、免维护蓄电池和充放电控制器组成。

水文监测应急实施方案

水文监测应急实施方案

水文监测应急实施方案一、前言。

水文监测是指对水文要素进行实时监测、分析和预警,以保障水资源的合理利用和水环境的保护。

在日常工作中,水文监测可能会遇到各种突发事件,需要及时采取应急措施来应对,以减少可能的损失和影响。

因此,制定一套科学严谨的水文监测应急实施方案显得尤为重要。

二、应急预案。

1. 应急响应机制。

建立健全的应急响应机制是水文监测应急工作的前提。

应急响应机制应包括应急响应组织结构、人员分工、信息沟通和指挥调度等内容。

在发生突发事件时,各级应急响应组织应能够迅速启动,有效协调各方资源,快速做出决策并实施应急处置措施。

2. 应急资源准备。

水文监测应急实施方案应明确应急资源的准备情况,包括设备设施、人员配备、应急物资等。

应急资源的准备工作应提前做好,确保设备设施的正常运转,人员的及时到岗,应急物资的储备充足。

3. 应急预案制定。

针对不同类型的水文监测突发事件,制定相应的应急预案。

应急预案应包括事件的识别和报告程序、应急响应措施、资源调度和支援、信息发布和舆情引导等内容。

预案制定应结合实际情况,充分考虑可能出现的各种情况,确保应急处置措施的科学性和有效性。

4. 应急演练和培训。

定期组织应急演练和培训,提高水文监测人员的应急处置能力。

通过模拟实际突发事件,检验应急预案的可行性和有效性,及时发现问题并进行改进。

同时,加强应急知识的培训,提高水文监测人员的应急意识和技能。

5. 应急信息发布。

建立健全的应急信息发布机制,确保信息的及时、准确传达。

应急信息发布应包括事件的通报、应急处置措施、影响范围和防护措施等内容,以引导公众做好自我防护和应对措施。

三、总结。

水文监测应急实施方案的制定和实施对于保障水资源安全和水环境保护具有重要意义。

各级水文监测部门应高度重视应急工作,不断完善应急预案,加强应急演练和培训,提高应急处置能力,确保在突发事件发生时能够迅速、有效地做出应对,最大限度地减少可能的损失和影响。

水文 应急监测预案

水文 应急监测预案

水文应急监测预案一、背景水文应急监测是指在突发的自然灾害或其他紧急情况下,对水文要素进行实时、高效、准确的监测和预警工作。

水文应急监测预案旨在提前规划和组织应急监测工作,以便在灾害发生时,能够快速响应并采取相应措施,最大限度地减少灾害带来的损失。

二、目的制定水文应急监测预案的目的是保障人民生命财产安全,提高水文灾害应急响应能力,预防和减轻灾害的发生和损失。

具体包括以下几个方面:1.提前预警:通过应急监测,及时发现水文灾害的迹象,提前预警,为人们做好防护准备。

2.快速响应:在灾害发生后,迅速组织人员和设备,展开水文监测工作,并及时向有关部门和群众发布预警信息。

3.协调管理:根据应急监测的情况,协调相关部门的工作,统一指挥、调度,最大限度地减少灾害带来的损失。

4.整合资源:在应急监测中,充分利用现有资源,整合外部资源,确保应急监测工作的顺利进行。

三、组织架构水文应急监测预案的组织架构如下:1.指挥部:负责统一指挥、协调、决策、监督和评估工作。

2.应急监测团队:负责实施水文应急监测工作,包括监测点的设置和运维、数据采集和处理等。

3.预警通知组:负责及时向有关部门和群众发布预警信息。

4.协调管理组:负责协调、指导和监督各个部门和单位的工作,确保应急监测工作的顺利进行。

5.支援保障组:负责提供必要的人员、设备和资金等支援和保障。

四、工作流程水文应急监测预案的工作流程如下:1.接到报警信息:当接到有关部门或群众的报警信息后,指挥部立即启动应急监测预案。

2.调度人员和设备:指挥部根据灾害情况,调度相应人员和设备,迅速赶往现场。

3.采集数据:应急监测团队根据实际需求,在事前确定的监测点进行数据采集工作,确保数据的准确性和实时性。

4.数据处理和分析:应急监测团队对采集到的数据进行处理和分析,形成专业的报告和预警信息。

5.预警发布:预警通知组将处理和分析后的信息及时向有关部门和群众发布。

6.组织救援和防护:指挥部在发布预警后,根据具体情况组织救援和防护工作,最大限度地减轻灾害损失。

水文水资源监测现状及其应对措施

水文水资源监测现状及其应对措施

水文水资源监测现状及其应对措施由于水文监测设备的落后,水文监测对水质的检测不够有效和准确。

因此,我们应重视水文监测基础设施的建设,以提高水文监测的准确性和应急防范能力。

本文主要论述了我国水文水资源监测的现状与对策。

标签:水文监测;水资源;持续利用;应对措施虽然中国的水资源目前还可以在一定程度上满足我国的生态需求,支持我国经济社会的可持续发展,但我们在水资源生态环境保护方面与其他国家还是存在一定的差距,要将水资源更好的利用发展仍有一定难度。

因此,必须加强水资源的科学管理,有效解决存在的问题。

我们需要对水资源进行实时监测,全面管理和优化问题的分配,确保水资源的合理利用。

因此,有必要提高水资源管理的设备,提高水文监测系统的自动监测和预测功能,确保快速和水文系统的智能化,增加自动监测系统,提高水文监测的准确性及急救预防的能力,使水文水资源的管理符合社会经济的可持续发展。

1 水文水资源监测的特点现代水文水资源监测具有四大特点:传统性、随机性、规范性和时效性。

定期监测和水文水资源不仅是反映水文监测系统的记录更是水文监测最基本的工作。

水文监测的随机性主要体现在水文监测中,有必要考虑许多不确定因素,如旱涝等灾害的发生,时间和地点的发生具有很大的不确定性,水质的变化也有一些突发性。

我们需要严格按照一定的技术标准进行水文监测,参照《水情报告规范》、《水文测验规范》等规范标准。

水文监测的及时性主要是指通过水文监测系统快速准确地传递某些突发事件的相关信息,从而改善相关事件的决策和调度。

2 水文水资源监测的实施(1)地下水监测。

人工监测主要应用于传统的地下水监测。

在自动观测逐步普及的情况下,这种监测方法存在一定的缺陷,监测时间长,耗时长。

其次,在监控时,需要综合考虑各种因素,并根据分级管理的不同要求进行修正。

水监测主要包括两个监测,即泉流量和提取量。

通过监测这两个含水量,可以预测文水资源的总体状况。

(2)地表水监测。

应根据不同情况选择不同的监测方法,如针孔流量小或流量少。

水文监测应急预案

水文监测应急预案

一、预案编制目的为确保水文监测工作在突发情况下能够迅速、有序、高效地进行,最大限度地减少灾害损失,保障人民生命财产安全和社会稳定,特制定本预案。

二、适用范围本预案适用于因自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等原因导致的水文监测设施损坏、监测数据中断等紧急情况。

三、预案组织机构及职责1. 指挥部成立水文监测应急预案指挥部,负责统一指挥、协调和调度应急工作。

指挥部由以下成员组成:(1)指挥长:由水文监测部门负责人担任,负责全面协调、指挥应急工作。

(2)副指挥长:由相关部门负责人担任,协助指挥长工作。

(3)成员:由水文监测部门、相关部门和单位的负责人组成。

2. 应急工作组根据应急情况,成立以下工作组:(1)现场勘查组:负责对受损设施进行勘查,评估损失情况。

(2)抢修组:负责组织抢修工作,确保尽快恢复监测功能。

(3)物资保障组:负责应急物资的采购、调配和供应。

(4)信息发布组:负责及时发布应急信息,确保信息畅通。

(5)宣传报道组:负责做好应急宣传报道工作。

四、应急响应程序1. 预警(1)当监测设施出现异常或可能发生紧急情况时,立即启动预警程序。

(2)预警信息由信息发布组通过电话、短信、网络等方式及时告知相关部门和单位。

2. 应急响应(1)接到预警信息后,指挥部立即启动应急预案,组织相关人员开展应急工作。

(2)现场勘查组迅速到达现场,对受损设施进行勘查,评估损失情况。

(3)抢修组根据勘查结果,制定抢修方案,组织抢修工作。

(4)物资保障组根据抢修需要,及时调配应急物资。

(5)信息发布组及时发布应急信息,确保信息畅通。

3. 应急结束(1)抢修工作完成后,经指挥部确认,应急状态解除。

(2)信息发布组发布应急结束信息。

五、应急保障措施1. 人员保障:组织应急队伍,明确职责分工,确保应急人员到位。

2. 物资保障:储备必要的应急物资,确保应急物资充足。

3. 技术保障:加强水文监测设施的技术维护,提高监测数据准确性和稳定性。

水文监测异常应急处理预案

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。

水文应急监测预案演练

水文应急监测预案演练

一、目的为提高我国水文应急监测能力,确保在突发水情和水污染事件中,能够迅速、准确、高效地开展监测工作,保障人民群众生命财产安全,特制定本预案。

二、适用范围本预案适用于我国各级水文部门在遭遇洪水、水污染等突发水情事件时,组织开展的应急监测工作。

三、组织领导1. 成立应急监测领导小组,负责应急监测工作的组织、协调和指挥。

2. 应急监测领导小组下设办公室,负责日常工作的组织实施。

四、应急监测队伍1. 应急监测队伍由各级水文部门的专业技术人员组成,具备较强的现场监测、数据处理、分析预报能力。

2. 应急监测队伍应配备必要的监测设备,如无人机、ADCP、水质监测仪、RTK等。

五、应急监测工作流程1. 接到突发水情和水污染事件报告后,应急监测领导小组立即启动应急响应,组织应急监测队伍开展现场监测。

2. 应急监测队伍根据现场情况,迅速布设监测点位,开展水位、流量、水质等监测工作。

3. 对监测数据进行实时传输、处理和分析,及时发布预警预报信息。

4. 根据应急监测结果,为政府部门提供决策依据,协助相关部门开展应急处置工作。

5. 应急监测结束后,对监测数据进行整理、分析,总结经验教训,为今后应急监测工作提供参考。

六、应急监测内容1. 水位监测:实时监测河流、湖泊、水库等水域水位变化,掌握水位涨落趋势。

2. 流量监测:利用ADCP、流速仪等设备,实时监测河流、湖泊等水域流量变化。

3. 水质监测:对水质进行采样分析,监测水质指标,如溶解氧、氨氮、总磷等。

4. 地质灾害监测:对可能发生地质灾害的区域进行监测,如滑坡、泥石流等。

5. 环境污染监测:对水污染事件发生区域进行监测,了解污染物浓度、扩散范围等。

七、应急监测设备1. 无人机:用于高空拍摄、地质调查、水质监测等。

2. ADCP:用于河流、湖泊等水域流量监测。

3. 水质监测仪:用于水质指标在线监测。

4. RTK:用于高精度定位、地形测量等。

5. 无线遥控无人船:用于水下地形测量、水质监测等。

水文 应急监测预案

水文 应急监测预案

水文应急监测预案水文应急监测预案1. 引言如今,水灾、水污染等水文灾害事件频繁发生,给人们的生活和财产安全带来了巨大的威胁。

为了保障公众的利益和减轻灾害带来的损失,应急监测是至关重要的。

本文档旨在制定一套水文应急监测预案,以提供指导和规范,帮助灾害管理部门更好地应对水文灾害。

2. 术语定义- **水文灾害**:指由于大量降雨、洪水、干旱、水质污染等导致的人们生活和财产受到威胁的事件。

- **应急监测**:指在水文灾害发生时,采取一系列的监测手段和方法,以及及时响应措施,保障公众生活安全的管理和监控活动。

3. 应急监测预案的目标- 提前发现水文灾害事件,减轻可能造成的危害;- 快速反应和响应,尽早采取措施,减少灾害的发生和扩大;- 发布相关信息,提供给公众和相关部门,增加灾害防范和管理的效果;- 研究水文灾害的规律和特点,提高预警预测的准确性和及时性。

4. 应急监测责任分工4.1 灾害管理部门- 负责组织和协调应急监测工作;- 制定水文灾害应急监测预案,并不定期进行修订;- 提供资金和技术支持,保障应急监测设备和人员的供给;- 指导和培训相关人员,提高应急监测能力。

4.2 监测站点人员- 监测和记录水文要素的变化,如水位、流量、降雨量等;- 定期提交监测数据,以及发现异常情况时立即上报;- 维护监测设备的正常运行,及时修复故障,并定期进行设备检查和维护。

4.3 技术支持部门- 提供应急监测设备的研发和生产;- 提供技术支持和解决监测设备故障的服务;- 维护监测数据的安全和完整性;- 不定期进行监测设备的技术升级,提高监测的精度和灵敏度。

5. 应急监测流程5.1 事件发生与预警1. 根据历史数据和预测模型,及时判断水文灾害事件的可能性和潜在危害;2. 发布灾害预警信息,通知相关部门和公众准备响应和应对措施。

5.2 监测与数据采集1. 相关监测站点根据预警信息,加强对水文要素的监测;2. 定期记录和汇总监测数据;3. 在发现异常情况时,立即上报相关部门。

刍议水突发事件中的水文应急监测

刍议水突发事件中的水文应急监测

刍议水突发事件中的水文应急监测【摘要】水文应急监测在防止和应对水灾等突发事件中发挥着重要作用。

本文首先从水文应急监测的重要性和现状入手,指出当前存在的问题和挑战。

在探讨了建立健全的水文应急监测体系、加强技术装备更新、提升人员培训与队伍建设、完善信息发布机制以及提高应急响应能力的重要性。

结论部分强调提高科技含量、推进现代化建设以及完善管理体制有助于提升水文应急监测的水平。

通过这些措施的实施,可以更加有效地预防和应对水灾等自然灾害,保障人民生命和财产安全。

在实践中不断总结经验,完善措施,提升水文应急监测的能力和水平,更好地为社会稳定和安全做出贡献。

【关键词】水文应急监测、重要性、现状、建立体系、技术装备、人员培训、信息发布机制、应急响应能力、科技含量、现代化建设、管理体制。

1. 引言1.1 水文应急监测的重要性水文应急监测是指在水文突发事件发生时,及时准确地监测、预警和预防,以最大程度减少损失并维护社会稳定。

其重要性主要体现在以下几个方面:水文应急监测可以及时预警水文灾害,提高灾害应对能力。

通过实时监测水文数据,可以提前发现水患、山洪、干旱等灾害,及时采取措施减少损失,保护人民生命财产安全。

水文应急监测可以为水资源管理提供科学依据。

及时准确地监测水文数据,可以为水资源的合理开发利用提供科学依据,确保水资源的可持续利用,维护生态环境平衡。

水文应急监测可以提高应急处置效率,加快救援速度。

通过建立健全的监测体系,及时掌握灾害情况,可以更快速地做出决策,组织救援队伍,有效应对突发事件,最大程度减少灾害损失。

水文应急监测在保障人民生命财产安全、科学合理利用水资源、提高救援效率等方面具有重要意义,必须引起政府和社会的高度重视和关注。

1.2 水文应急监测的现状水文应急监测的现状并不容乐观。

当前我国水文应急监测体系存在着监测手段不够先进、监测范围不够广泛、监测频次不够密集等问题。

由于技术设备和人员水平参差不齐,导致水文数据的准确性和及时性不足,影响了水文应急监测的效果和应对突发事件的能力。

水文测验危险紧急情况和事故应急处置预案

水文测验危险紧急情况和事故应急处置预案

水文测验危险紧急情况和事故应急处置预案甘肃省水文测验危险紧急情况和事故应急预案甘肃省水文水资源局二〇一一年一月八日目录1 总则 (4)1.1编制目的 (4)1.2 制定依据 (4)1.3 适用范围 (4)1.4 工作原则 (5)1.4.1 树立以人为本、减少危害的应急指导思想。

(5) 1.4.2 建立协同应对、快速反应的应急处置机制。

(5) 1.4.3 实行统一指挥、分级分部门负责的应急管理体制。

5 1.4.4 坚持安全第一,常备不懈的应急工作方针。

(5)1.4.5 坚持因地制宜、突出重点的原则。

(6)2 组织机构及职责 (6)2.1 组织机构 (6)2.2 组织机构职责 (7)2.2.1 组织体系 (7)2.2.2 水文应急监测队职责 (7)2.2.3 专家组职责 (7)2.2.4 测验组职责 (8)2.2.5 信息报送组职责 (8)2.2.6 后勤组职责 (8)3 预测预警机制 (9)3.1 总体要求 (9)3.2 预测预警信息 (9)3.2.1 预测信息 (9)3.2.2 信息报告 (10)3.2.3 信息发布 (11)3.3预测预警行动 (12)3.3.1 预防准备工作 (12)3.4 响应内容 (13)3.4.1 应急启动 (13)3.4.2 信息报送 (13)3.4.3 分析评估 (14)3.4.4 应急结束 (14)4 应急响应 (14)4.1 应急响应的总体要求 (14)4. 2 Ⅰ级应急响应 (14)4.2.1 当出现下列情况之一者,为Ⅰ级响应。

(14) 4.2.2 响应行动 (15)4.3 Ⅱ级响应 (16)4.3.1 出现下列条件之一者为Ⅱ级响应 (16)4.3.2 Ⅱ级响应行动 (16)4.4 Ⅲ级响应 (17)4.4.1 出现下列情况之一者为Ⅲ级响应 (17)4.4.2 Ⅲ级响应行动 (17)4.5 Ⅳ级响应 (18)4.5.1 出现下列情况之一者为Ⅳ级响应 (18)4.5.2 Ⅳ级响应行动 (18)4.6 其它事件应急响应 (18)4.6.1 突发水污染事件 (18)4.6.2 气象预报预警 (19)4.6.3 水文测报设施设备损坏 (19)5 总结恢复 (20)6 应急保障措施 (20)6.1 组织保障 (20)6.2 技术保障 (21)6.3 通信保障 (21)6.4 物资保障 (21)6.5 后勤保障 (22)7 培训演习 (22)8 附则 (23)8.1 名词术语解释 (23)8 .1.1 紧急防汛期 (23)8.1.2 小洪水 (23)8.1.3 中等洪水 (23)8.1.4 大洪水 (23)8.1.5 特大洪水 (23)8.2 预案管理、解释与实施 (24)1 总则1.1编制目的做好突发性水旱灾害事件中水文测验危险应急测报工作的组织和指导,加强甘肃水文应急监测工作,提高水文应急测报能力,保证抗洪抢险、抗旱救灾水文测报有序进行,为突发性水旱灾害的应急处置提供科学依据,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,保障社会稳定和经济全面、协调、可持续发展。

水库监测中的测绘技术要点与处理方法

水库监测中的测绘技术要点与处理方法

水库监测中的测绘技术要点与处理方法随着水库建设的不断发展,对水库监测的需求也越来越重要。

水库监测是为了及时了解水库的变化情况,预防潜在的安全隐患。

而测绘技术在水库监测中扮演着至关重要的角色。

本文将介绍水库监测中的测绘技术要点与处理方法,以期对相关领域的专业人士提供一定的参考和指导。

一、测绘技术要点1. 静态测绘技术静态测绘技术主要用于水库的基本几何参数测量,如水位、水深、水面面积等。

在实际操作中,可以选择使用全站仪、水位计、GPS等设备来进行测量。

全站仪是一种高精度的测量设备,可用于测量离散点的坐标,从而获得水库的几何形状。

水位计可以用来实时监测水位的变化情况,可配备数据采集系统,方便数据的处理和分析。

GPS则可用于采集水库周边地形地貌的数据,提供更全面的信息。

2. 动态测绘技术动态测绘技术主要用于水库的变形监测,如水库坝体的位移、变形速率等。

常见的动态测绘技术包括全站仪动态观测、测量机器人、GPS动态定位等。

全站仪动态观测可实时记录测点的坐标变化,通过几何测量的方法来获取水库变形的相关参数。

测量机器人则可用于自动跟踪水库变形监测点,提高测量的效率和精度。

GPS动态定位可用于获取大范围地质体的变形情况,如山体滑坡、地震导致的地表变动等。

3. 水文测绘技术水文测绘技术主要用于水库的水量测量和流量测量。

常见的水文测绘技术包括浮标测量、水位计测量、超声波测量等。

浮标测量可以通过在水体表面放置浮标,并通过传感器记录其位置来实现对水位的监测。

水位计测量是通过将水位计装置安装于水体中,并测量压力变化来获得水位数据。

超声波测量则是利用超声波在水体中的传播速度与水位之间的关系来计算水位。

二、测绘数据处理方法1. 数据处理在水库监测中,测绘数据的处理至关重要。

数据处理的方法包括数据接收、数据预处理、数据质量控制、数据分析等环节。

数据接收的准确性和完整性对于后续的数据处理和分析至关重要。

数据预处理则是对原始数据进行初步处理,例如去除异常值、滤波平滑等。

水文检测应急预案

水文检测应急预案

一、总则为保障我国水文检测工作的顺利进行,提高应对突发公共水事件的能力,确保人民群众生命财产安全,特制定本预案。

二、适用范围本预案适用于我国各级水文机构在开展水文检测工作中,遇到洪水、台风、地震等突发公共水事件时的应急响应和处置。

三、组织机构及职责1. 成立应急指挥部应急指挥部负责组织、协调、指挥应急响应和处置工作。

应急指挥部下设办公室、监测预警组、应急处置组、信息保障组、后勤保障组等。

2. 各组职责(1)办公室:负责应急指挥部日常工作,协调各组工作,确保信息畅通。

(2)监测预警组:负责监测预警信息的收集、分析、报告,及时发布预警信息。

(3)应急处置组:负责应急响应和处置工作,组织实施各项救援措施。

(4)信息保障组:负责应急信息收集、处理、发布,确保信息畅通。

(5)后勤保障组:负责应急物资、装备的保障,确保应急响应和处置工作的顺利进行。

四、应急响应和处置1. 预警(1)监测预警组根据监测数据、气象预报等信息,对可能发生的突发公共水事件进行预警。

(2)应急指挥部根据预警信息,及时启动应急预案。

2. 应急响应(1)应急指挥部根据突发公共水事件的性质、规模和危害程度,确定应急响应级别。

(2)应急处置组根据应急响应级别,组织实施各项救援措施。

3. 应急处置(1)加强监测预警,密切跟踪水情、雨情变化,及时发布预警信息。

(2)组织开展应急救援,确保人民群众生命财产安全。

(3)加强信息报送,及时向相关部门和领导报告应急处置情况。

(4)做好应急物资、装备的保障,确保应急处置工作的顺利进行。

4. 应急结束(1)突发公共水事件得到有效控制,危害消除,经应急指挥部批准,宣布应急结束。

(2)应急指挥部组织对应急处置工作进行总结评估,完善应急预案。

五、保障措施1. 人员保障(1)加强应急队伍建设,提高应急处置能力。

(2)开展应急培训和演练,提高应急处置水平。

2. 物资保障(1)储备应急物资,确保应急处置工作顺利进行。

(2)加强物资调配,确保应急物资供应。

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()电力 3
太阳能电池板: O W; IO 与水平面角度 : 0 ; 4 。 铅酸蓄 电池容量: 0 Ah 20 。 ()通信 4 短距 离 范 围:U / HF VHF( 大 1 W )、 线以太 网; 最 0 无 长距 离 范围 : M/ GS
和系留设备等组成。关键部件是浮标体, G R 、 P S 通信 卫 星 。
湖泊 /水 库的水 文、波浪 、水 质 以 ( )适用范围 2
① 港 口和 海 岸 监 测 。 ②河 口和
近海海洋污染和水生态环境对先进 自动 及气象等多种参数。
拟 引进 的 挪 威 F g o OC ANO AS 大 型 河 流 水 环 境 监 测 。 ③湖 泊 /水 u r E R 公 司 生 产 的 S A T H I I8 E WA C M D l5多 库 水 文 监 测。 ④波 能 调 研 。 ⑤水 质
种 即 时 通 信 手 段 可 以 选 择 ,如 UHF /
MI 15配备 了4个 探测 井,使 环 境传 感器 可 以在 浮标 不露 出水 面的情 况 DI8 下进行 测量。探测井 能有 效 防止传 感器受 到环 境 损害,以及盗 窃和 其他 破坏。
测量 数 据通 常 1 时传 输一 次,同 时 MI I8 小 D 15正常运行不需要配备大型船只和重型起重设备,可大大降低运营成本。
据 ; 口: 接 配有大量 串口和模拟接 口; 定位 : P 接 收器。 GS
技术简介
S A TC M I I8 E WA H D 15多 功 能 浮
()面积与环境参数 2
直径 : ,5 高度 ( 18 m; 塑料): .8 重量 : 0 k 净 浮力 : 4 0 g 操作温 11m; 6 0 g; 10 k ;
功能浮标体积小、免 维护、投放灵活方 水 量 调 研 。 便 ,自备 电力系统和数据 采集单元 ,配 备了符 合 I A 国际条例 的导航信 号 AL
MII 5 D1 浮标在水库湖泊水文应急监测 中 用 8 使
技术 特点
S A TC DI8 多功能浮标是由填充着高弹性聚乙烯的泡沫材料制成, E WA H MI 15
水利部南京水利水文自动化研究所
rH T N△ W ATF RF R EOI R S 201 J CE 09
标外部呈中型铁 饼状 ,通常作为监测 的 度 : 5 一 ℃~6 ℃。 0 远程测报一 体化站点,是一个综合数据 采集传输平台系统。 测报部分 由浮标体、传感 器组、数 据采录 装置 、遥 测遥控通信系统、电源 它是海 上仪器设备的载体。传感器组是 测量水生态各种参数的探头,通常安装 在浮标体下与水体接触 的部分,根据 需
灯,可 自动监 测各类 水文参 数和气象参
数。
确保产品不会有腐蚀和硫酸化 的风险,并且对外界 影响具有极佳 的抵抗力。该浮标
SA E WATC M I I8 H D 15多 功 能 浮 不会沉没,水下部分为球 形,确保参数测量的最佳功 能。浮标的设计可有效防范盗
标 具有全 天候、全 天 时稳 定可靠 地 收 窃和破坏。太 阳能电池板隐藏于浮标内,免保养太阳能电池板和密封铅酸电池可使 集环 境 资料 的 能力,并能实 现数 据 的 浮 标 长期 运 行 、无人 值 守。 自动采集 、传输。可用 于江河人 海 口、 近海、 湖泊 /水库水文信息应 急监 测, 储存 在 甲板 上 的数 据 记录 仪 内,也 能 在 浮 标 运 行 时通 过 下 载 获 取 。 有多
水文浮标站应急监测关键技术
近年,我国近海经济活动和河流水 即可对浮 标传感 器进行拆 卸和检 质恶化 ,对人海 口和近海海洋 已经造成 修。⑤可用于测量江河人海口、 近海、 不同程度的污染, 突发水事件概 率增加, 监测技术的需求十分迫切。
水 利部 南 京 水 利 水 文 自 化 研 究 所 动
速 流向、波浪、溢油、藻类 、位置等各 形浮标,金属结 构,体积 庞大 ,运输困难 。 由于 S A T H DI8 多功能浮标体积小,易于运输、移动和投放 ,应 E WA C MI I5
急应用特性明显 ,并且该技术具有较好的应用拓展能力,通过消化 吸收批量 生产进
①可进行 多项参数 实时监测。②具 行站点扩充,组建系统方便 决捷,应用该技术建设我国人海 口、近海 、湖泊 /水库 有太 阳能充电装置,可长期运行,无人 水文应急浮标监测站,将大大提高我 国的突发灾害监测抢险能力,社会、经济和环 值守。③结 构坚固,容 易辨识 ,不易被 境效益将十分明显。 碰撞 而损坏。④不必从水体 中取 出浮标
技 术 应用情 况 及评 价
S A TC MI I8 多功能浮标已在北欧和其他发达 的沿海国家应用,国 E WA H D 15
国内试产 过直径 1m 左 右的圆盘形和长 6 左 右的船 0 m
要可由水温、盐度 ( 电导率) 、水质、流 内在江河入海 口使 用极 种监测传感器组成。 ( )产品特征 1
技 术 指标
() 常规 指标 1 材料 : 聚乙烯 ; 信号灯: E 照明范 围3 海 里, AL L D, ~4 I A推荐规格 ; 处理器 : 所
VHF 无 线电通信 ( 围 l 范 0~2 k ) 0i 、 n GS G RS 卫星通信 系统 等。 M/ P 、
有参数在浮标上完成计算 , 2 3位微 型处理 器; 闪存 : 8 2 MB, 以储存约1 的原始数 足 年
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