遥感技术在核电站温排水影响范围监测中的应用

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遥感技术在水资源监测中的应用

遥感技术在水资源监测中的应用

遥感技术在水资源监测中的应用水是生命之源,对于人类的生存和发展至关重要。

随着社会的进步和经济的快速发展,水资源的合理开发、利用和保护成为了全球性的重要课题。

在这个背景下,遥感技术凭借其独特的优势,在水资源监测领域发挥着越来越重要的作用。

遥感技术是一种非接触式的远距离探测技术,通过传感器接收来自目标物体的电磁波信息,并对这些信息进行处理和分析,从而获取目标物体的特征和状态。

在水资源监测中,遥感技术能够提供大范围、长时间序列、高分辨率的监测数据,为水资源的管理和保护提供有力的支持。

遥感技术在水资源监测中的应用十分广泛。

首先,在地表水资源监测方面,它可以用于监测河流、湖泊、水库等水体的面积、水位和水量变化。

通过卫星影像,我们能够清晰地看到水体的轮廓和范围,结合地形数据和水文模型,可以估算出水体的体积和储量。

此外,遥感技术还能够监测水体的水质状况,例如通过监测水体的光谱特征,可以判断水体中叶绿素、悬浮物和溶解性有机物等的含量,从而评估水质的优劣。

在地下水资源监测方面,遥感技术同样具有重要的作用。

它可以通过监测地表的温度、植被覆盖度和土壤湿度等参数,间接推断地下水资源的分布和变化情况。

例如,在干旱地区,植被的生长状况与地下水资源的丰富程度密切相关。

遥感技术可以通过监测植被的光谱特征和生长状况,来评估地下水资源的可用性。

在水资源的开发和利用方面,遥感技术能够为水利工程的规划和建设提供重要的依据。

例如,在水库的选址和设计过程中,遥感技术可以帮助我们了解地形地貌、地质构造和土壤类型等信息,从而选择合适的库址和坝址。

此外,遥感技术还可以用于监测水利工程的运行状况,例如大坝的变形和渗漏情况,为工程的安全运行提供保障。

遥感技术在水资源监测中的优势是显而易见的。

首先,它具有大面积同步观测的能力,可以在短时间内获取大范围的水资源信息,大大提高了监测效率。

其次,遥感技术能够长期连续观测,为水资源的动态变化分析提供了丰富的数据支持。

细数遥感技术在环境监测中的应用

细数遥感技术在环境监测中的应用

细数遥感技术在环境监测中的应用1遥感技术在我国的应用现状遥感技术在我国资源、林业、农业、水利等部门已有广泛的应用,为国家社会经济发展作出了巨大贡献.同时也完成了大量的基础研究工作,建立了中国典型地物的波谱数据库和资源遥感调查技术规范.环境保护中的遥感技术作为一种环境监测技术应用在我国开展较晚,但经过广大科研人员的奋发努力,在条件十分有限的情况下,在大气环境、水环境、生态环境等众多领域开展了多方面的研究探索工作,并取得了较大成果。

1.1遥感技术用于监测海洋石油污染海洋是人类生命之源,它为人类生存提供了巨大财富,如生物资源和矿产资源。

但人类在利用、开发海洋的同时,却严重污染了海洋,使海洋生态恶化,环境质量下降。

在海洋的所有污染中,危害最大的当属石油污染.我国有18000km的海洋岸线和14000km的岛屿岸线以及3×106km2的管辖海域,对于如此广袤的海洋领域,用常规的海监船和海监飞机只能对重点海域进行污染监测,由于能力所限,难免发生遗漏。

因而,科学家们尝试使用气象卫星,资源卫星等卫星资料和常规调查相结合的方法对海洋石油污染的监测进行了研究。

对1990年渤海老铁山水域石油污染的研究结果表明:通过对资源卫星数据处理,可以把油膜从海水背景中区分出来,并能计算出各区的面积和油量:通过对污染发生后各天的气象卫星图像的对比分析,可以确定油膜的漂移方向,计算出其扩散速度和扩散面积。

从卫星数据计算结果来看,此次污染范围为1839.4km2,依法应对事故责任者罚款3000万美元,可当时由于证据不足,仅罚款300万美元。

由此可见,应用卫星遥感技术监测海洋石油污染是可行的,可以发挥其大范围、实时、同步和连续监测的特点,以最少的投资,发挥最大的作用,为保护海洋环境提供依据,增强执法力度。

利用遥感手段对湖泊(海洋)生态的监测与研究,主要利用水体中的物质,特别是能进行光合作用的飘浮有机物质(如浮游植物)、无机颗粒物与入射光相互作用而产生水色变化进行工作。

遥感技术在环境监测方面的应用

遥感技术在环境监测方面的应用

遥感技术在环境监测方面的应用遥感技术是一种通过获取、分析和解释远距离处所得到的有关地球表面事物的信息的技术。

遥感技术在环境监测方面的应用越来越多,这主要是因为遥感技术可以提供全球性的、实时的、定量的和高分辨率的观测数据,使得环境监测工作更加高效和准确。

首先,遥感技术在环境监测方面的应用有助于监测大气污染。

通过利用遥感卫星和无人机获取的数据,可以实时监测和分析大气中的颗粒物、二氧化硫、二氧化氮和臭氧等污染物的浓度和分布情况。

这些数据可以帮助环境监测机构及时预警和处理空气质量问题,保护人们的健康和提高城市的环境质量。

其次,遥感技术在水资源监测方面也发挥着重要作用。

通过获取遥感影像,可以准确估计水体的面积、深度和水位等信息。

此外,还可以利用遥感技术监测水体中的藻类水华、水生植物和水体中悬浮物的浓度,并及时预警和采取措施,以保护水体的生态环境。

同时,遥感技术还可以监测河流和湖泊的流域变化和水资源的分布情况,为水资源管理和规划提供科学依据。

另外,遥感技术还可以应用于陆地生态环境的监测。

通过获取遥感影像,可以监测森林覆盖率、植被指数和植被物候等信息,为森林资源管理、生态保护和恢复提供数据支持。

此外,还可以利用遥感技术监测土地利用变化、草地退化和干旱程度等,为土地资源的合理利用和生态环境的保护提供科学依据。

此外,遥感技术还可以应用于海洋环境的监测。

通过获取遥感影像,可以监测海洋表面的温度、盐度、氧含量等信息,为海洋生态环境的保护和管理提供参考。

此外,遥感技术还可以监测海岸线的演变、河口的泥沙输运和河流入海口的营养盐输送等,为海洋资源的合理利用和生态环境的保护提供数据支持。

总之,遥感技术在环境监测方面的应用已经取得了显著的成果。

它可以提供大范围、高分辨率的环境观测数据,帮助环境监测机构及时预警和处理环境问题。

随着遥感技术的不断发展和突破,相信它在环境监测方面的应用将会更加广泛和深入,为保护地球环境和人类生活质量的提高提供更有效的手段和支持。

针对核电厂温排水遥感监测及环境影响分析

针对核电厂温排水遥感监测及环境影响分析

针对核电厂温排水遥感监测及环境影响分析摘要:在社会经济快速发展的背景下,我国核电也取得了飞快的发展,同时反作用与社会经济的发展。

但是随着核电的快速发展,对近岸海域的环境也产生了一定的影响。

通过卫星遥感技术能够对核电厂的温排水情况进行动态检测,为相关监管工作和环境保护工作提供重要的技术支持。

关键词:核电厂;温排水;遥感检测;环境影响引言:核电能源作为我国电力发展的重要方向,做好其温排水监测以及环境保护是至关重要的。

在对温排水进行监测的过程中,为了保障监测范围的整体性,采用时效强、成本低、范围广的遥感监测技术是势在必行的。

其不仅能够实现实时动态检测,同时能够对大范围温度场进行迅速获取,保障其监测结果的精准性和实时性,除此之外能够更好地指导相关环保工作的开展。

1.核电站温排水遥感检测技术分析1.1研究区域概况本次研究将某沿海核电站作为目标进行分析,该核电站附近以正规半日潮为主要潮汐类型,以半日潮流为潮流类型,潮流差最大数值在7米以上,属于大潮差区域,以外侧开敞为主要运动方式。

通过对该核电厂附近的自然地理条件进行分析可以得出,其对受纳水体的稀释和扩散能力较为优良。

1.2研究方法1.2.1遥感数据源为了保证研究结果的准确性,本次研究中,在进行温排水温度场和温升监测时,需要对不同机组不同的运行阶段进行监测。

同时采用Landsat7和Landsat8为主要数据来源。

其中Landsat7平台的有效载荷为ETM+,波段号为6,光谱范围为10.4—12.5μm,空间分辨率为60m;Landsat8平台的有效载荷为TIRS,波段号为10/11,光谱范围为10.6—12.5μm,空间分辨率为100m。

[1]1.2.2数据处理本次研究,主要利用该核电站运行5年期间内,研究区域内的晴空、无云Landsat7、Landsat8共35景高分辨率的热红外卫星遥感数据,对以上数据进行整理、裁剪、定标以及校正等处理。

[2]对存在数据缺失的条带进行有效的修复。

遥感技术在环境监测领域中的应用

遥感技术在环境监测领域中的应用

遥感技术在环境监测领域中的应用作者:陈静来源:《中国新技术新产品》2020年第14期摘; 要:近年来,我国工业产业快速发展,自然资源和生态资源逐渐枯竭,环境问题已经成为影响我国经济可持续发展的主要因素之一,因此社会各界对环境污染的关注度也越来越大。

传统的地面环境监测技术已经跟不上环保要求的发展,遥感技术在此背景下营运而生,遥感技术能够快速、准确的监测到周围资源环境的变化情况,从更广泛的角度掌握土壤、水体和大气的环境状况,并根据监测情况提出可行的决策依据。

该文以遥感技术的概念和原理为切入点,介绍了遥感技术在环境监测的具体领域并分析了其相对于传统监测方式的优势,最后总结了遥感技术在环境监测领域的发展趋势。

关键词:遥感技术;环境监测;植被监测领域中图分类号: TP79; ; ; ; 文献标志码:A1 遥感技术简介遥感技术是20世纪50、60年代兴起的一种探测技术,它利用了电磁波理论,对目标物体进行探测和识别。

众所周知,地球上一切物体都具有自己的能量,这种能量就是我们常说的电磁波,换句话说地球上的一切物体都具有自身独一无二的电磁波,遥感技术就是将这些电磁波进行收集、处理并成像,完成对物体的探测和识别的[1]。

遥感技术可以说是当前最先进的边缘科学,它不仅使人类在探测效率上获得了大幅度的提升,还极大程度地拓展了人类探测的范围,如果人类能够将遥感技术与环境保护进行充分的融合,必然能够更好地解决环境污染问题。

因此可以预见,遥感监测技术将成为环境监测领域一项不可或缺的新兴技术。

2 遥感技术在环境监测中的优势2.1 监测范围广遥感技术监测是将遥感器装在高处,通过俯视的方式对物体展开的观察,这种监测方式能够大幅度提升遥感器可监测的范围,有效地避免了传统地面监测过程中监测视野受阻的问题,使监测效果变得立体化和多维化,运用遥感监测技术能够从宏观的角度对监测物体进行全方位的整体研究,同时遥感技术能够根据环境变化情况为监测人员提供动态实时变化数据。

滨海核电厂温排水的监测与实践

滨海核电厂温排水的监测与实践

d i s c h a r g e d f r o m n u c l e a r p o we r p l a n t s h a v e b r o u g h t a b o u t t h e “t h e r ma l po l l u t i o n” t o t h e s u r r o u nd i n g a q ua t i c e n v i r o n me nt .Th i s h a s b e c o me t h e f o c u s wh i c h p e o pl e p a y a t t e n t i o n t o g r a d u a l l y a n d a l s o ha s
造成 “ 热污染 ” 。这 已逐 渐成为 人们 关注的焦 点,且 已成为核 电项 目审评 的重 点对 象 为 了消除公众 疑虑 、满足 审评 要 求,核 电厂 一般 会选择 恰 当的方 式对 温排水 进行 监测
和 评价。本 文根 据 法规要 求结合 工程 经验 ,利 用遥 感技 术对 核 电厂 温排 水 的扩散和 分 布进 行 了检 测,并取 得 了良好 的效果 。
b e c o me t h e i mp o r t a n t i t e m t o b e r e v i e w e d i n n u c l e a r p o w e r p r o j e c t s .T o r e a s s u r e t h e p u b l i c a n d me e t
YA0 பைடு நூலகம்P e i — l i n
f J i a n g s u Nu c l e a r P o w e r P l a n t C o mp a n y L i mi t e d , L i a n y u n g a n g 2 2 2 0 4 2)

遥感技术在水资源监测中的应用

遥感技术在水资源监测中的应用

遥感技术在水资源监测中的应用水是生命之源,对于人类的生存和发展至关重要。

而水资源的合理开发、利用和保护,离不开有效的监测手段。

在众多的监测技术中,遥感技术以其独特的优势,在水资源监测领域发挥着越来越重要的作用。

遥感技术,简单来说,就是通过非接触的方式,获取远距离目标物的信息。

它就像是一双“千里眼”,能够从高空俯瞰大地,为我们提供大量有关水资源的宝贵数据。

在水资源监测中,遥感技术可以用于对地表水体的监测。

它能够快速、准确地识别和测量河流、湖泊、水库等水体的面积和位置。

通过不同时期的遥感影像对比,我们可以清晰地看到水体面积的变化,从而了解水资源的动态变化情况。

比如说,在干旱季节,我们可以通过遥感监测发现湖泊面积的缩小,及时采取措施来保障水资源的供应。

除了对地表水体的监测,遥感技术在地下水资源的监测方面也大有用武之地。

地下水通常隐藏在地下深处,难以直接观测。

但遥感技术可以通过监测地表的一些特征,如植被生长状况、土壤湿度等,间接推断地下水资源的状况。

例如,当某一地区的植被生长茂盛,土壤湿度较高时,往往表明该地区的地下水资源较为丰富。

遥感技术还能够对水质进行监测。

它可以获取水体的光谱信息,通过对这些信息的分析,判断水体中的污染物浓度、富营养化程度等水质指标。

这对于及时发现水质污染问题,采取治理措施,保护水资源的质量具有重要意义。

比如,通过遥感监测发现某一河流段的光谱特征异常,进而判断可能存在某种污染物超标,相关部门就可以迅速展开调查和治理工作。

另外,在水资源的管理和规划中,遥感技术也能提供重要的支持。

它可以帮助我们评估水资源的分布和供需情况,为水利工程的选址、水资源的合理调配提供科学依据。

例如,在规划新建水库时,通过遥感技术对周边地形、地貌、水系等进行详细的勘察,可以选择最适合的位置,提高水资源的利用效率。

然而,遥感技术在水资源监测中的应用也并非一帆风顺,还存在一些挑战和限制。

首先,遥感数据的精度和分辨率有时不能满足一些精细监测的需求。

核电厂温排水卫星遥感监测应用技术标准-中华人民共和国环境保护部

核电厂温排水卫星遥感监测应用技术标准-中华人民共和国环境保护部

附件3《核电厂温排水卫星遥感监测应用技术标准》(征求意见稿)编制说明《核电厂温排水卫星遥感监测应用技术标准》标准编制组二○一四年十二月项目名称:2013年度国家环境保护标准制修订项目项目统一编号:2013-46承担单位:环境保护部卫星环境应用中心编制组主要成员:朱利吴传庆侯海倩殷守敬王雪蕾姚延娟马万栋吴迪标准所技术管理负责人:谭玉菲标准处项目负责人:应蓉蓉目录《核电厂温排水卫星遥感监测应用技术标准》 (I)(报批稿) (I)编制说明 (I)1项目背景 (3)1.1任务来源 (3)1.2工作过程 (3)2标准制修订的必要性分析 (4)2.1环境形势的变化对核电厂温排水管理提出新的要求 (4)2.2相关环保标准和环保工作的需要 (5)3国内外相关方法研究 (5)3.1主要国家、地区及国际组织相关标准研究 (5)3.2国内相关方法研究 (6)3.3国外单通道温度遥感反演的研究综述 (7)3.3.1卫星遥感反演海表温度原理 (8)3.3.2单通道卫星遥感反演海表温度算法综述 (9)3.4国内海表温度反演和温排水遥感应用研究综述 (11)3.4.1基于TM的海表温度反演算法 (11)3.4.2环境一号B星(HJ-1B)红外相机的海表温度反演算法 (13)3.4.3唐丹玲等利用AVHRR开展大亚湾核电温排水研究 (15)3.4.4陈楚群、刑前国利用Landsat5TM开展大亚湾核电温排水研究 (15)3.4.5吴传庆利用Landsat5TM开展大亚湾核电温排水监测 (15)3.4.6梁春利等利用航空及Landsat5TM开展秦山核电温排水监测 (16)3.4.7周颖、巩彩兰利用HJ-1做田湾核电温排水研究 (16)3.4.8朱利等利用HJ-1做大亚湾、田湾核电温排水监测及研究 (17)3.5相关海洋监测技术规范 (19)3.6实践验证与应用 (19)3.7国内外标准与本标准关系 (20)4标准制修订的基本原则和技术路线 (20)4.1标准编制的依据 (20)4.2标准制修订的原则 (21)4.3标准制修订的技术路线 (21)5标准主要技术内容 (22)5.1术语和定义来源 (22)5.1.1像元 (23)5.1.2空间分辨率 (23)5.1.3时间分辨率 (23)5.1.4黑体 (23)5.1.5比辐射率 (23)5.1.6大气校正 (23)5.1.7几何校正 (23)5.1.8辐射校正 (23)5.1.9亮度温度 (23)5.1.10海水表面温度 (24)5.1.11表皮温度 (24)5.1.12温排水基准温度 (24)5.1.13温排水影响区域 (24)5.1.14温升区 (24)5.2总则确定依据 (24)5.2.1基本原理 (24)5.2.2监测目的 (24)5.2.3监测内容 (25)5.2.4监测频率 (25)5.2.5遥感数据源要求 (25)5.2.6辅助数据 (25)5.2.7监测处理流程 (25)5.3监测方法依据 (26)5.3.1遥感数据选取 (26)5.3.2空间裁剪与几何校正 (26)5.3.3图像辐射校正 (26)5.3.4热红外大气校正 (27)5.3.5水陆分离 (27)5.3.6云体识别 (28)5.3.7亮温提取计算和海表温度获取 (28)5.3.8基准温度提取计算 (28)5.3.9核电厂区域温升提取计算 (29)5.4监测结果验证 (29)5.5温排水遥感监测产品制作 (30)5.6质量保证和质量控制 (30)6与开题报告的差异说明 (31)7对实施本标准的建议 (31)8参考文献 (32)《核电厂温排水卫星遥感监测应用技术标准》编制说明1项目背景1.1任务来源根据《关于开展2013年度国家环境保护标准项目实施工作的通知》(环办函〔2013〕154号),按照《国家环境保护标准制修订工作管理办法》(环保总局公告2006年第41号)的有关要求,开展《核电厂温排水卫星遥感监测应用技术标准》制修订工作。

遥感技术在环境监测中的应用

遥感技术在环境监测中的应用

遥感技术在环境监测中的应用大家好,今天我们要探讨的是遥感技术在环境监测中的应用。

遥感技术,作为一种先进技术手段,已经在环境保护和监测领域展现出强大的应用潜力。

让我们一起来看看,遥感技术是如何帮助我们更好地了解、监测和保护地球环境的。

什么是遥感技术?遥感技术是指通过卫星、飞机等远距离获取地表信息的技术。

通过遥感技术,我们可以获取大范围、多角度、多时相的地表信息,从而实现对环境的全面监测与分析。

遥感技术可以获取的信息种类繁多,包括地表温度、植被覆盖、水资源分布、土地利用等,为环境监测提供了丰富的数据支持。

遥感技术在环境监测中的应用水资源监测水资源是人类生存和发展的基础,而遥感技术在水资源监测中发挥着重要作用。

通过遥感数据,我们可以实时监测水体面积、水质情况以及地表水动态变化,及时掌握地区水资源的分布情况,为水资源管理提供科学依据。

森林覆盖监测森林是地球上的重要生态系统,而遥感技术可以帮助我们实现对森林覆盖的精准监测。

通过遥感影像分析,我们可以了解森林覆盖率、森林健康状况和森林面积的变化情况,及时发现森林火灾、病虫害等问题,为森林保护和管理提供数据支持。

空气质量监测空气质量直接关系到人们的健康和生活质量,而遥感技术可以帮助我们实现对空气质量的实时监测。

通过遥感获取的大气遥感数据,可以分析大气污染物的浓度分布、运输路径等信息,为空气质量改善和污染防治提供科学依据。

土地利用监测土地利用是人类社会发展的基础,而遥感技术可以帮助我们实现对土地利用情况的全面监测。

通过遥感影像解译,我们可以了解土地利用类型分布、耕地面积变化、城市扩展情况等信息,为土地规划和资源管理提供数据支持。

通过以上介绍,我们不难看出,遥感技术在环境监测中的应用是多方面且广泛的。

随着技术的不断发展和创新,遥感技术在环境保护领域将发挥更加重要的作用,为我们创造更加清洁、美丽的环境!最终遥感技术在环境监测中的应用是至关重要的,它为环境保护和可持续发展提供了强大的技术支持,帮助我们更好地了解和保护地球环境。

遥感技术在水资源监测中的应用

遥感技术在水资源监测中的应用

遥感技术在水资源监测中的应用随着人口的增长、工业的发展以及气候变化等因素的影响,水资源的监测变得愈加重要。

传统的水资源监测手段存在很多局限性,如时间和空间分辨率低,数据收集难度大,数据处理复杂等问题。

而遥感技术的出现为水资源监测提供了有效的手段。

本文将从遥感技术的概念、水资源监测的需求以及遥感技术在水资源监测中的应用三方面进行阐述。

一、遥感技术的概念遥感技术是指利用卫星、飞机等遥感平台对地球表面进行观测,获取地球表面的信息,再通过对这些信息的分析和处理来提取有价值的地理信息的技术。

遥感技术不仅可以获取地表的形态、结构、颜色等信息,还可以获取地表的温度、湿度、草量、植被覆盖度等信息,这些信息可以帮助我们更好地理解和把握地表的变化,同时也可以用于环境监测、资源调查等领域。

二、水资源监测的需求水资源是人类发展和生存的必需资源,人类对水资源的需求日益增长,同时气候变化等因素也带来了水资源的变化。

因此,对水资源进行监测和管理就显得尤为重要。

水资源监测的需求有以下几点:1.空间分辨率高:水资源非常分散,因此需要对分布广泛的水源进行监测。

通过高分辨率的遥感图像可以对水源进行全面的覆盖,从而提高监测能力和效果。

2.时间响应快:水资源的变化往往非常迅速,因此需要对水资源进行实时监测。

通过遥感技术可以获取时间分辨率高的遥感数据,可以进行快速反应和响应。

3.数据处理自动化:传统的水资源监测需要大量的人力和物力,而遥感技术可以实现自动化的数据处理,从而提高监测的效率和准确度。

三、遥感技术在水资源监测中有广泛的应用,具体包括以下几个方面:1.水体监测:通过遥感技术可以获取高分辨率的遥感图像,可以对水体进行实时监测。

利用遥感技术可以获取水体的表面温度、浑浊度、水深等信息,从而可以对水质进行监测和预测。

2.灌溉监测:遥感技术可以获取土壤湿度、植被覆盖度等信息,可以较好地反映灌溉的需要。

通过对遥感数据的分析可以预测灌溉需求,从而提高农田的灌溉效率。

遥感测绘技术在水污染监测中的应用

遥感测绘技术在水污染监测中的应用

遥感测绘技术在水污染监测中的应用遥感测绘技术是一种通过收集和分析来自卫星、无人机和其他遥感平台的数据,用于获取地球表面信息的技术手段。

在水污染监测中,遥感测绘技术具有广泛的应用,可以提供高效、精确的水质监测和评估手段。

首先,遥感测绘技术能够实现全面覆盖的监测范围。

传统的水质监测方法需要人工采样并进行实验室测试,这种方式耗时耗力,并且无法覆盖广大的水域面积。

而遥感测绘技术通过卫星或无人机获取的数据可以实现对广大水域的全面监测,无论是大型湖泊、河流,还是广阔的海洋,都可以通过遥感技术进行监测和评估。

其次,遥感测绘技术可以获取大量的水质参数信息。

通过遥感技术获取的数据,可以提取水域中的多个关键参数,如水体颜色、透明度、叶绿素含量等,这些参数可以反映水体的水质状况。

通过分析这些参数,可以对水体的富营养化、藻类水华等问题进行评估,进而制定相应的防治措施。

此外,遥感测绘技术在水污染监测中还能够实现实时监测和预警。

传统的水质监测方式需要进行采样、测试和分析过程,耗时较长,不能及时反馈水质状况。

而遥感技术可以通过定期的数据采集和分析,实现实时监测和预警,当水体发生污染事件时,可以及时采取相应的措施,以减少环境和生态损害。

此外,遥感测绘技术在水污染监测中还能够提供多尺度的空间分辨率。

根据监测需求,可以选择不同分辨率的遥感数据进行分析。

例如,对于大范围的水域监测,可以使用较低分辨率的卫星遥感数据,以获取整体的水质情况;而对于小范围的水体监测,可以使用高分辨率的无人机数据,获取更为细致的水质信息。

这种多尺度的空间分辨率可以满足不同尺度的水质监测需求。

然而,遥感测绘技术在水污染监测中也存在一些挑战。

首先是数据处理和分析的复杂性。

遥感数据量大、复杂,需要进行图像处理、特征提取、数据融合等复杂的分析过程。

其次是遥感数据与实地观测数据的验证和校正问题。

遥感数据的准确性需要与实地观测数据进行验证和校正,确保分析结果具有可靠性和准确性。

遥感技术在环境监测和资源管理中的作用

遥感技术在环境监测和资源管理中的作用

遥感技术在环境监测和资源管理中的作用遥感技术是一种通过获取、解译、分析地球表面物质的辐射能量,以及从地球表面反射和散射的电磁波来获取地球表面信息的技术手段。

在当代社会,遥感技术的应用越来越广泛,特别是在环境监测和资源管理方面,其作用也越来越突出。

首先,遥感技术在环境监测中发挥着重要作用。

通过遥感技术,我们可以对空气质量、水体质量、土壤污染程度等环境因素进行监测和评估。

遥感技术能够提供大范围的、动态的、实时的环境监测数据,帮助我们及时发现环境问题,采取相应的措施加以解决。

例如,通过遥感技术可以监测到大气中的污染物排放情况,进而判定是否存在空气污染问题,并提供有关的数据支持,为相关部门提供科学依据。

其次,遥感技术在资源管理中也扮演着重要角色。

资源是人类社会发展的重要基础,而遥感技术能够对地表的资源进行快速、准确的获取和监测。

无论是农业资源、森林资源还是水资源,遥感技术都能提供相关数据和信息,帮助决策者进行资源规划和管理。

例如,在农业领域,遥感技术可以通过监测土壤水分、农作物生长状况等指标,提供及时的农田信息,为农民提供农业生产的指引,帮助提高农作物的产量和质量。

此外,遥感技术还能够在自然灾害预警和应急响应中发挥作用。

自然灾害如地震、洪水、干旱等给人们的生活和财产带来了严重威胁。

通过遥感技术,我们可以及时获取受灾地区的信息,了解灾情,采取相应的应对措施。

例如,在洪水预警中,遥感技术可以检测到水体的蓄水情况,提供洪水预警信息,帮助相关部门进行灾情监测和防灾减灾工作。

此外,遥感技术还在气候变化监测与评估中起到重要作用。

遥感技术能够获取地表温度、降雨量等气候要素的数据,通过对这些数据的分析,可以评估气候变化的趋势和影响。

这对于应对气候变化、制定政策和措施具有重要意义。

例如,在全球气候变化背景下,通过遥感技术可以监测冰盖的变化,揭示南北极的气候变暖问题,为制定应对气候变化的政策提供科学依据。

需要指出的是,虽然遥感技术在环境监测和资源管理中有广泛的应用,但也面临着一些挑战。

卫星遥感在水资源监测中的应用

卫星遥感在水资源监测中的应用

卫星遥感在水资源监测中的应用随着人口的增长和经济的发展,全球的水资源变得越来越紧缺。

为了能够更好地管理和保护水资源,卫星遥感技术应用于水资源监测中的重要性日益凸显。

卫星遥感可以提供全球范围内的大规模水资源信息,为水资源管理者提供有效的决策依据。

首先,卫星遥感可以通过监测降雨情况来评估水资源的可用性。

通过卫星传感器收集并分析大范围的降雨数据,可以准确评估某一地区的水资源供应情况。

根据降雨数据,水资源管理者可以预测洪涝、干旱等极端气候事件,采取相应的措施来应对。

这样的预测和应对措施可以有效减轻洪涝和干旱对水资源的影响,降低灾害风险。

其次,卫星遥感可以用于监测水体的质量和污染情况。

通过卫星传感器获取的遥感图像可以识别和监测水体中的污染物浓度和类型。

水污染是世界各地都面临的严重问题,传统的监测方法耗时费力且成本高昂。

而卫星遥感可以快速获取大范围的水质数据,为水污染防治提供及时的信息支持。

基于卫星遥感的水质监测还可以帮助评估水源的适用性,并制定相应的保护策略。

此外,卫星遥感还可以用于监测地下水资源的分布和变化。

地下水是人类生活和工业生产的重要水资源,因此对其进行有效的管理和保护至关重要。

通过卫星遥感技术获取的地下水信息可以反映地下水的分布、水位和质量等关键指标。

这些信息可以帮助水资源管理者更好地了解地下水资源的变化趋势,制定合理的开发和保护策略。

最后,卫星遥感还可以用于监测水体的蒸发和蒸腾过程。

水的蒸发和蒸腾是水循环中重要的环节,对水资源的分配和管理具有重要意义。

通过卫星遥感获取的数据可以帮助水资源管理者定量估计水体蒸发和植被蒸腾的量,从而更好地了解和掌握水资源的动态变化。

这种定量的监测可以提高对水资源的可持续利用,为农业灌溉和城市供水提供指导。

综上所述,卫星遥感在水资源监测中的应用具有重要意义。

通过卫星遥感技术可以实现全球范围内的水资源监测和评估,为水资源管理者提供决策依据。

卫星遥感不仅可以监测降雨情况、水体质量和污染情况,还可以监测地下水资源的变化和水体的蒸发蒸腾过程。

核电站温排水卫星遥感监测应用研究

核电站温排水卫星遥感监测应用研究

核电站温排水卫星遥感监测应用研究
张爱玲;朱利;陈晓秋;毛玉仙
【期刊名称】《环境监测管理与技术》
【年(卷),期】2014(000)006
【摘要】选取我国 HJ-1 B卫星红外相机为遥感数据源,在介绍了温排水卫星遥感监测的技术流程和基本原理之后,重点论述了海表温度反演的算法和基准温度提取的基本原则。

以2013年1月17日大亚湾核电站和2013年5月22日田湾核电站2景 HJ-1 B红外相机数据为应用实例,说明了卫星遥感监测可作为开展核电站温排水影响监测与热污染评价的首选技术方向和主要监测手段,阐述了其在核电站温排水影响后评估中的作用和意义。

【总页数】5页(P12-16)
【作者】张爱玲;朱利;陈晓秋;毛玉仙
【作者单位】环境保护部核与辐射安全中心,北京 100082;环境保护部卫星环境应用中心,北京 100094;环境保护部核与辐射安全中心,北京 100082;环境保护部核与辐射安全中心,北京 100082
【正文语种】中文
【中图分类】X87;X57
【相关文献】
1.核电站温排水遥感监测方法研究——以田湾核电站为例 [J], 姜晟;李俊龙;李旭文;牛志春;金焰;陶金梅
2.核电站温排水分布卫星遥感监测及验证 [J], 朱利;赵利民;王桥;张爱玲;吴传庆;李家国;石继香
3.无人机平台航空遥感监测核电站温排水——以辽宁省红沿河核电站为例 [J], 王祥;王新新;苏岫;孟庆辉;邹德君;伊晓东;王林;文世勇;赵建华
4.基于遥感数据的核电站温排水季节性分布监测分析——以阳江核电站为例 [J], 成丰;朱利;吴传庆;韦济安
5.核电站温排水地面试验监测研究——以阳江核电站为例 [J], 李家国;崔文杰;朱利;成丰
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遥感技术在核电站温排水影响范围监测中的应用

遥感技术在核电站温排水影响范围监测中的应用

遥感技术在核电站温排水影响范围监测中的应用滨海核电站运行过程中需要向周边海域排放大量温排水,为了清楚掌握核电厂温排水实际影响的范围和程度,以及进一步改进温排水影响模拟预测方法提供依据,需要开展温排水影响范围监测。

文章概述了核电站温排水影响范围监测中遥感技术的使用,并对航空遥感技术和卫星遥感技术的优缺点进行对比,给出航空遥感技术和卫星遥感技术的适用建议。

标签:遥感技术;核电站;温排水;监测滨海核电站运行过程中需要利用大量冷却海水带走未能利用的能量,这些大量排入周边海域且温度高于本底值的水体被称作温排水。

温排水的排放会造成水域温度升高,影响水体水质并危害水中生物的生长,对周围水域造成热污染。

随着整个社会环境保护意识的逐步增强,核电站温排水的余热排放对附近海域生态环境造成的负面热影响已日益引起社会关注。

因此,核电站温排水影响范围的监测对于防止热污染,保护海域水质和生态环境具有重要意义。

自20世纪60年代以来,国内外专家对于核电站温排水对周边海域造成的环境影响先后进行了大量的调查和研究工作。

核电站温排水影响预测评价目前通常采用局部区域小变态物理模型与大范围水域数学模型两类模拟方法[1]。

基于以上两种方法各有其适应性和局限性,核电厂温排水影响预测评价通常采取两种方法相结合,通过综合分析后给出最终温排水预测结果。

但是,无论采取哪种方法,鉴于预测评价结果的可靠性依赖于基础资料和运算精度,结果存在较大的不确定性和局限性。

因此,在核电厂运行后,温排水造成的实际环境影响可能会与预测评价结果存在较大差异。

为了清楚掌握核电厂温排水实际影响的范围和程度,开展温排水影响范围监测变得十分重要。

同时,获取的温排水实际影响数据也是进一步改进温排水影响模拟预测方法和提高预测准确性及科学性的重要技术手段。

目前,核电厂温排水环境影响监测所采用的方法包括航空遥感技术、卫星遥感技术、现场人工测量技术。

尤其是1986年切尔诺贝利事故发生后,各国纷纷采用遥感技术开展核电站环境监测和风险评估。

遥感技术在水污染监测方面的运用

遥感技术在水污染监测方面的运用

遥感技术在水污染监测方面的运用摘要:在现代科技不断发展的过程中,探测技术也得到了快速更新。

目前在对环境污染问题进行监测时,已经融合了遥感技术,提高了监测水平。

遥感技术在使用时,可以利用传感仪器设备,对探测目标反射或辐射电磁波进行全面收集,并借助智能化软件对数据信息进行整理和分析,从而获得更加详细数据信息,将其绘制成图像之后,可以对探测目标区域内景物进行有效识别,并形成系统化数据信息。

这项技术在应用时具备较多优势,可以促进水污染监测工作进行更好发展,本文就遥感技术在水污染监测方面的运用进行相关分析和探讨。

关键词:遥感技术;水污染;监测;运用在遥感技术不断发展期间,技术应用范围也在不断扩大,利用这项技术可以对气象信息进行有效监测,还可以绘制地形图。

在进行遥感技术使用时,监测周期比较短,建设成本更低,且获取的信息量比较大,将其作用于水污染监测领域,可以对污染程度进行全面了解,还可以采用实时连续监测等方式,对污染信息进行全面获取,在此基础上制定针对性防治措施,能够降低污染问题发生几率。

工作人员在进行进行技术应用时,要明确技术原理和主要特征,并且根据水污染监测要求选择正确技术形式[1]。

一、遥感技术应用特点在进行遥感技术用用时,可以实现全天候监测,这项技术属于新型监测形式,主要是利用传感仪器设备收集各种光波,例如紫外线和红外线等,在对光波信息进行全面收集之后,可以对物体特征进行真实展现。

在对水环境进行监测时,利用遥感技术对水污染情况进行监测,可以提高监测结果准确性。

与传统监测技术相比较,遥感技术监测流程与传统工作形式存在一定相似之处。

在进行传统监测时,需要就地选取水样作为参数标准,且监测程序比较复杂,要想获取更加准确数据信息,就要对测量仪器设备精确度进行全面检验,确保设备在使用时能够发挥更大作用[2]。

因为传统水质取样范围比较小,在开展各项工作时,需要耗费更多人力物力资源,且最终测得数据信息,与实际数值之间存在一定偏差。

无人机平台航空遥感监测核电站温排水——以辽宁省红沿河核电站为例

无人机平台航空遥感监测核电站温排水——以辽宁省红沿河核电站为例

无人机平台航空遥感监测核电站温排水——以辽宁省红沿河核电站为例王祥;王新新;苏岫;孟庆辉;邹德君;伊晓东;王林;文世勇;赵建华【摘要】针对现有监测技术手段难以满足核电站温排水常态化监测业务需求的现状,以辽宁省红沿河核电站温排水监测为例,构建基于无人机平台的航空遥感监测系统,开展温排水热扩散信息的遥感提取研究,并分别以四次多项式拟合及同步实测数据订正实现广角成像畸变校正与水体表面温度信息的获取.独立样本同步实测数据验证表明,水体表面温度反演平均偏差在0.4℃以内.结果分析显示,高效、便捷的无人机平台遥感监测系统可有效弥补现有监测技术手段的不足,且精度较高,有望在核电站温排水环境影响评估及业务监测中得到进一步的推广应用.【期刊名称】《国土资源遥感》【年(卷),期】2018(030)004【总页数】5页(P182-186)【关键词】无人机平台;航空遥感;温排水;广角成像畸变【作者】王祥;王新新;苏岫;孟庆辉;邹德君;伊晓东;王林;文世勇;赵建华【作者单位】国家海洋环境监测中心国家海洋局近岸海域生态环境重点实验室,大连 116023;国家海洋环境监测中心国家海洋局近岸海域生态环境重点实验室,大连116023;国家海洋环境监测中心国家海洋局近岸海域生态环境重点实验室,大连116023;国家海洋环境监测中心国家海洋局近岸海域生态环境重点实验室,大连116023;大连航天北斗科技股份有限公司,大连 116023;大连理工大学土木工程学院测量与空间信息技术研究所,大连 116023;国家海洋环境监测中心国家海洋局近岸海域生态环境重点实验室,大连 116023;国家海洋环境监测中心国家海洋局近岸海域生态环境重点实验室,大连 116023;国家海洋环境监测中心国家海洋局近岸海域生态环境重点实验室,大连 116023【正文语种】中文【中图分类】X57;X870 引言目前,我国正面临一次性能源短缺的困境,而核能是目前唯一被证实具有高热能且不产生温室效应气体的能源技术。

核电厂运行前厂址近岸海域水温遥感监测初步实践

核电厂运行前厂址近岸海域水温遥感监测初步实践

核电厂运行前厂址近岸海域水温遥感监测初步实践摘要运行前厂址近岸海域水温监测数据为核电厂海域水温的背景资料,该数据资料在核电厂运行产生温排水后将无法重现,其重要性等同于运行前核电厂的辐射环境本底调查。

本文概要介绍了昌江核电厂在运行前水温遥感监测方面所做的初步工作。

关键词核电厂;海域;水温遥感监测0 引言厂址近岸海域水温遥感监测为核电厂首次装料运行前的一项基础性的水温监测调查工作,运行前厂址海域水温监测数据为核电厂海域水温基础资料,该背景数据在核电厂运行产生温排水后将无法重现。

昌江核电厂属在建电厂,自2013年底开始实施运行前水温遥感监测,目前已经完成冬季水温监测工作,2014年7、8月份将进行夏季水温监测工作。

1 监测方案本项目的具体工作范围以覆盖核电站温排水温升影响区域为原则,并大于核电站申请的使用海域面积,以核电站排水口为中心,调查厂址近岸海域数模计算所确定的水温0.5℃温升区。

主要工作内容包括航空热红外高光谱数据获取、飞行方案设计、海面水温同步测量、遥感数据温度反演及数据分析等。

2 工作内容及初步成果2.1航空热红外高光谱数据获取该项工作主要包括飞行参数和航线设计、机上数据采集及处理两大部分。

在飞行工作正式展开前,应首先对飞行时间及范围进行确定,并以此为依据向有关部门进行空域申请的相关工作,该工作应至少在飞行前一个月完成,以确保飞行工作能够按时顺利的展开。

2.2飞行方案设计在实际飞行工作展开之前,应收集当地海域最新海洋及水文等观测资料,掌握当地海域大中小潮及潮汐变化规律和时间,及时更新每一时期海温温升范围及相应航线,确保0.5℃温升范围在航空遥感观测范围之内。

考虑本次飞行区域的面积、对空间分辨率及时效性的要求等因素,将数据的空间分辨率设计为1m,对应的飞行高度为800m,航带宽度为640m,考虑工作区域内主要为海平面,海拔高度在0m左右变化非常小,因此航线间的重叠率可以设计在15%左右,即两条航线的重叠区域宽度为100m。

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遥感技术在核电站温排水影响范围监测中的应用
滨海核电站运行过程中需要向周边海域排放大量温排水,为了清楚掌握核电厂温排水实际影响的范围和程度,以及进一步改进温排水影响模拟预测方法提供依据,需要开展温排水影响范围监测。

文章概述了核电站温排水影响范围监测中遥感技术的使用,并对航空遥感技术和卫星遥感技术的优缺点进行对比,给出航空遥感技术和卫星遥感技术的适用建议。

标签:遥感技术;核电站;温排水;监测
滨海核电站运行过程中需要利用大量冷却海水带走未能利用的能量,这些大量排入周边海域且温度高于本底值的水体被称作温排水。

温排水的排放会造成水域温度升高,影响水体水质并危害水中生物的生长,对周围水域造成热污染。

随着整个社会环境保护意识的逐步增强,核电站温排水的余热排放对附近海域生态环境造成的负面热影响已日益引起社会关注。

因此,核电站温排水影响范围的监测对于防止热污染,保护海域水质和生态环境具有重要意义。

自20世纪60年代以来,国内外专家对于核电站温排水对周边海域造成的环境影响先后进行了大量的调查和研究工作。

核电站温排水影响预测评价目前通常采用局部区域小变态物理模型与大范围水域数学模型两类模拟方法[1]。

基于以上两种方法各有其适应性和局限性,核电厂温排水影响预测评价通常采取两种方法相结合,通过综合分析后给出最终温排水预测结果。

但是,无论采取哪种方法,鉴于预测评价结果的可靠性依赖于基础资料和运算精度,结果存在较大的不确定性和局限性。

因此,在核电厂运行后,温排水造成的实际环境影响可能会与预测评价结果存在较大差异。

为了清楚掌握核电厂温排水实际影响的范围和程度,开展温排水影响范围监测变得十分重要。

同时,获取的温排水实际影响数据也是进一步改进温排水影响模拟预测方法和提高预测准确性及科学性的重要技术手段。

目前,核电厂温排水环境影响监测所采用的方法包括航空遥感技术、卫星遥感技术、现场人工测量技术。

尤其是1986年切尔诺贝利事故发生后,各国纷纷采用遥感技术开展核电站环境监测和风险评估。

国内方面,如大亚湾核电基地[2]、红沿河核电基地[3]、田湾核电站也进行了温排水遥感测量等相关工作,取得了令人满意的应用效果。

1 航空遥感技术
航空遥感技术指通过利用飞行器携带探测仪器接收测定目标的本身和背景之间的红外辐射,进行温度反演得到温度场数据。

该方法空间精度可以达到3m-7.5m、时间精度可以控制在小于30分钟之内、绝对温度精度为0.3℃、温升精度为0.1℃,测量区域可达100平方公里,可控制在核电取水、排水区域。

表1列举了目前能够获取热红外数据用与温排水监测的航空遥感测量仪器。

2 卫星遥感技术
卫星遥感技术指通过利用卫星携带探测仪器接收测定目标的本身和背景之间的红外辐射,进行温度反演得到温度场数据。

该方法空间精度可以达到60m-300m、时间精度为4-16天、绝对温度精度为1-3℃、温升精度为0.5℃,测量区域可达3000平方公里,可包络在核电周边海域。

表2列举了目前能够获取热红外数据用于温排水监测的遥感卫星。

3 现场人工测量技术
现场人工测量技术指利用测量仪器测量开展现场人工测量获得目标温度分布图像。

目前使用的测量仪器主要有两种:
一种为手持红外温度辐射仪,其测量的温度对象为海面皮肤温度SST。

另一种仪器为常规测量方式,用以进行不同水深温度实测。

通过两种测量结果绘制出温度分布图像。

4 三种监测技术对比
航空遥感技术测量时间可控、数据精度高,可以在不同的潮汐状况下快速、准同步地获取高精度海面温度图像。

但因航空管制及飞行器性能限制等因素其测量时间有所限制。

相对于卫星遥感技术来说,航空遥感技术还有飞行高度低、覆盖范围小、多条带、测量目标温度梯度变化快和图像畸变等不同点。

卫星遥感技术具有宏观性、时效性、同步性,可获得大尺度区域内的海面温度图像。

但因卫星过境时间限制及气象情况,获得的数据有限。

现场人工测量技术因不确定因素较多,得到的数据可参考性不高,故一般作为航空遥感技术和卫星遥感技术的辅助手段,用于遥感数据定标工作,提高遥感温度反演精度,特别是绝对值温度。

5 结束语
从上述比较可以看出,核电厂温排水监测小区域温度场适于利用高精度的航空遥感技术,大区域温度场调查适于利用卫星遥感技术,同时近同步开展现场人工测量技术用于遥感数据定标,可以提高航空、卫星遥感技术测量温度精度。

参考文献
[1]姜晟,李俊龙,李旭文,等.核电站温排水遥感监测方法研究——以田湾
核电站为例[J].中国环境监测,2013,29(6):212-216.
[2]吴传庆,王桥,王文杰.利用TM影像监测和评价大亚湾温排水热污染[J].中国环境监测,2006(22):80-84.
[3]张永红,陈瀚阅,陈宜金,等.基于Landsat-8/TIRS的红沿河核电基地海表温度反演算法比对[J].航天返回与遥感,2015,36(5):96-104.。

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