感知太湖 智慧水利.

合集下载

智慧水利简介

智慧水利简介

智慧水利简介智慧水利是指通过应用先进的信息技术和智能设备,实现对水资源的高效管理和优化利用的一种水利管理模式。

它利用物联网、云计算、大数据分析等技术手段,将传感器、监测设备和控制系统等智能化设备与水利工程结合起来,实现对水资源的实时监测、预测和调控,提高水资源利用效率,保障水资源的可持续利用。

智慧水利的核心目标是提高水资源利用效率和水利工程的运行管理水平,实现水资源的科学调度和合理分配。

通过智能化的监测设备,可以实时监测水质、水位、水压等关键指标,及时掌握水资源的变化情况。

同时,通过大数据分析和预测模型,可以预测水资源的供需情况,为水利工程的调度提供决策依据。

智慧水利还可以实现水利工程的远程监控和自动化控制。

通过远程监控系统,可以实时监测水利工程的运行状态,及时发现故障并进行处理。

同时,通过自动化控制系统,可以实现对水利工程的自动调节和控制,提高水资源的利用效率和运行稳定性。

智慧水利在水灾预警和防洪减灾方面也发挥着重要作用。

通过智能化的监测设备和预警系统,可以实时监测降雨量、水位等指标,及时预警洪水和其他水灾风险。

同时,通过智能化的调度和控制系统,可以实现对水库、堤坝等水利工程的自动调节,减轻洪水的影响,保护人民生命财产安全。

智慧水利的应用范围广泛,涉及农田灌溉、水库调度、城市供水、河流管理等各个领域。

在农田灌溉方面,智慧水利可以根据作物的需水量和土壤湿度等因素,实现精确的灌溉调度,减少水资源的浪费。

在水库调度方面,智慧水利可以结合水资源的供需情况温和象预测等信息,实现水库水位的合理调控,提高水资源的利用效率。

在城市供水方面,智慧水利可以通过智能化的水表和供水管网监测系统,实现对供水管网的实时监测和漏损检测,减少水资源的损失。

在河流管理方面,智慧水利可以通过远程监测和自动调控系统,实现对河流水质和水量的实时监测和调节,保护河流生态环境。

总之,智慧水利是利用先进的信息技术和智能设备,实现对水资源的高效管理和优化利用的一种水利管理模式。

智慧水利简介

智慧水利简介

智慧水利简介引言概述:智慧水利是指利用先进的信息技术手段,对水资源进行科学管理和综合利用的一种新型水利管理模式。

它通过感知、分析和控制水资源的各种参数,实现水资源的高效利用和保护。

智慧水利的发展,对于解决水资源短缺、提高水资源利用效率以及保护水环境具有重要意义。

一、智慧水利的感知技术1.1 传感器技术传感器是智慧水利的核心技术之一,它可以实时感知水资源的各种参数,如水位、流量、水质等。

传感器可以通过无线通信技术将数据传输到中心控制系统,实现对水资源的实时监测和管理。

1.2 遥感技术遥感技术是利用卫星、飞机等遥感平台获取水资源信息的一种技术手段。

通过遥感技术,可以获取大范围内的水资源数据,包括水域分布、水体面积、水质状况等。

这些数据可以为水资源管理者提供决策支持,实现对水资源的精细管理。

1.3 区域信息系统技术区域信息系统技术是将遥感技术、地理信息系统技术和数据库技术相结合,实现对水资源信息的集成管理和分析。

通过区域信息系统,可以实现对水资源的空间分布、变化趋势等进行综合分析,为水资源管理和决策提供科学依据。

二、智慧水利的分析技术2.1 大数据分析智慧水利需要处理大量的水资源数据,包括传感器数据、遥感数据等。

通过大数据分析技术,可以对这些数据进行挖掘和分析,发现水资源的规律和趋势。

大数据分析可以帮助水资源管理者制定科学的管理策略,提高水资源利用效率。

2.2 水资源模型水资源模型是利用数学和计算机模拟水资源系统的一种方法。

通过建立水资源模型,可以模拟水资源的供需关系、水质变化等情况,并进行预测和优化。

水资源模型可以为水资源管理者提供决策支持,帮助其做出科学的管理决策。

2.3 智能决策系统智能决策系统是利用人工智能技术对水资源进行智能化管理和决策的一种系统。

智能决策系统可以通过学习和优化算法,自动分析水资源数据,并给出相应的决策建议。

智能决策系统可以提高水资源管理的智能化水平,提高管理效率。

三、智慧水利的控制技术3.1 自动化控制技术自动化控制技术是智慧水利的重要组成部分,它可以实现对水资源的自动化控制。

智慧水利简介

智慧水利简介

智慧水利简介引言概述:智慧水利是指通过先进的信息技术手段,对水利系统进行智能化管理和优化,以提高水资源利用效率、水环境保护和水灾防治能力的一种新型水利管理模式。

智慧水利的出现,为水利行业带来了巨大的变革和发展机遇。

一、智慧水利的基本概念和特点1.1 智慧水利的基本概念智慧水利是指利用先进的信息技术手段,对水利系统进行全面感知、智能分析和精准决策的一种管理模式。

它通过物联网、大数据、云计算等技术手段,实现对水资源的高效利用和水环境的科学保护。

1.2 智慧水利的特点智慧水利具有智能化、信息化和网络化的特点。

它通过感知设备和传感器实时监测水利系统的运行情况,将数据传输到云端进行分析和决策,再通过网络将指令传回到水利系统,实现对水利系统的智能管理和优化。

1.3 智慧水利的优势智慧水利能够实现对水资源的精细管理,提高水资源利用效率;能够准确预测水灾风险,提前采取防灾措施;能够实时监测水环境状况,保护水生态环境;能够提供科学决策支持,优化水利系统的运行。

二、智慧水利的应用领域2.1 智慧水利在水资源管理中的应用智慧水利可以通过监测水资源的供需情况,实现对水资源的合理配置和调度,提高水资源利用效率。

同时,它还可以通过预测降雨量和水位变化等,提前做好水灾防治准备工作,减少灾害损失。

2.2 智慧水利在水环境保护中的应用智慧水利可以通过监测水质、水温、水位等指标,及时发现水环境污染和异常情况,采取相应的措施进行治理。

同时,它还可以通过模拟和预测水体流动情况,指导河道治理和水生态保护工作。

2.3 智慧水利在水灾防治中的应用智慧水利可以通过实时监测降雨情况和水位变化,预测洪水风险,及时发布预警信息,引导人们采取防灾措施。

同时,它还可以通过智能排涝和水库调度等手段,减轻洪涝灾害的影响。

三、智慧水利的发展现状和趋势3.1 智慧水利的发展现状目前,智慧水利在我国已经取得了一系列重要成果。

各地智慧水利平台的建设不断推进,智能感知设备的应用范围不断扩大,智能决策系统的研发和应用也取得了突破性进展。

智慧水利简介

智慧水利简介

智慧水利简介智慧水利是指利用先进的信息技术手段,对水资源的监测、调度、管理和利用进行智能化、自动化的水利系统。

它通过传感器、网络通信、云计算、大数据分析等技术,实现对水资源的实时监测、精准预测和智能调度,提高水资源的利用效率和管理水平,为人们提供安全、可靠的水资源供应。

智慧水利系统主要包括水资源监测、水资源调度和水资源管理三个方面。

首先,水资源监测是智慧水利系统的基础。

通过布设传感器网络,对水库、河流、湖泊等水体进行实时监测,获取水位、流量、水质等关键数据。

这些数据通过无线传输技术传输到数据中心,进行实时处理和分析,形成水资源的动态监测图象,为水资源的调度和管理提供依据。

其次,水资源调度是智慧水利系统的核心。

基于监测数据和预测模型,智慧水利系统能够准确预测水资源的供需状况,根据实际情况制定合理的调度方案。

通过智能控制系统,可以实现对水闸、泵站等水利设施的远程控制和自动化调度,实现对水资源的精细调控,提高水资源的利用效率。

最后,水资源管理是智慧水利系统的重要组成部份。

通过大数据分析和人工智能技术,智慧水利系统能够对水资源进行全面管理。

它可以对水资源的分布、利用状况进行评估和分析,为决策者提供科学的决策依据。

同时,智慧水利系统还可以实现对水资源的动态监控和预警,及时发现和处理水资源的异常情况,确保水资源的安全和可靠供应。

智慧水利的应用范围广泛。

它可以应用于农业灌溉、城市供水、水电站调度等领域,提高水资源的利用效率,减少水资源的浪费,保护水资源的生态环境。

同时,智慧水利系统还能够提供实时的水文气象信息,为防洪减灾工作提供科学依据,提高防灾减灾的能力。

总而言之,智慧水利是利用先进的信息技术手段,对水资源进行智能化管理和利用的系统。

它通过实时监测、精准预测和智能调度,提高水资源的利用效率和管理水平,为人们提供安全、可靠的水资源供应。

智慧水利的发展将对水资源的可持续利用和生态环境的保护起到重要的推动作用。

“感知太湖” 物联天下

“感知太湖”  物联天下

体的物联 网决 策指挥管理 系统。
与现在 常用 的基于遥 感技术 的监 测系统相 比 ,“ 感知太 湖, 智慧 水 利 ” 统更 灵 活 、 实时, 计单位实 施成 本要 系 更 预 大 大低于租 用卫星、 借用遥感飞 机和雇 用专业 技术人 员的成
本 。 据测算 , 根 该项 目一旦部 署实施 , 其正常使 用年 限至少可
谶 燕
灞 “ 聪目明” 目
提 升无 锡 物联 网产业 的跨越 式 发展 和国 内引领创 新将起 到 重要的推动作用。
据 了解 ,“ 感知太 湖 , 智慧水 利” 联网示范 工程 项目由 物
上述 这一 切 , 其实 只 是 无 锡市 近年 来 实施 的 “ 知太 感 湖, 智慧水 利”物联 网示范 工程项 目的一部分。“ 感知太 湖,
两个资源化再利用基地设 立监 控装置 , 对蓝 藻再去向进行跟
踪, 同时在 杨湾 藻水分离站 内对蓝 藻 的打捞全 过程 , 进行 实 施监 控及智 能化 指挥 。

期工程建 成后, 无锡市水 利局信息中心及杨湾 藻水分
离站 均能 同步显 示蓝藻 湖泛 感知 、 打捞 、 理 、 处 运输 和资源 化利用全过 程的实时信息 。 而整个工程 则计划于2 1 年全面 02 建成, 建成后 可实现从 蓝藻 发现 到蓝藻处理 再利用全 过程 的 智能感 知 、 度与管理 。同时将建 成一套 集 防汛决 策、 文 调 水 监测、 蓝藻 治理 、 湖泛处 置和水资源管 理等诸多水利科技 于
泛传感 器 、 时蓝藻 湖泛 感知传输 无线 网络节点设 备、 实 蓝藻
打捞 和运输船 载以及车载智能 终端等新型设备支撑 , 在智能
会向周边船只 发布命 令, 这样 整个太湖 上的打捞 船只便可以

物联网在水利应用

物联网在水利应用
08-2011年,无锡市共打捞蓝藻 310吨,相当于从水体中清除了822.5吨氮和 205.5吨磷,保证了太湖水质安全,也使得太 湖水越来越美。
水利枢纽工程物联网
是在计算机互联网的基础上,通过无线 射频识别(RFID)装置、水位采集器、闸位测 控仪、视频图像等信息传感设备,按约定的 协议,进行信息交换和通信,以实现智能化 识别、监控和管理的一种网络,其实质是利 用传感器网络,通过计算机互联网实现水利 枢纽工程信息的自动识别和信息的互联与共 享,达到物一物相连的目的。
“物联网”概念应用于水利行业,打破了 过去一直将工程和IT设施分开的传统工程管 理思维,而是将水利钢筋混凝土、机电设备、 水位、闸位、视频和IT设备等整合为统一的 基础设施,在此意义上,水利工程设施通过 物联网的应用实现包括调度监控、运维管理、 安全评估、通信预警和信息发布等的智能化。
感知太湖 智慧水利
物联网技术应用
为保护太湖水环境,采用物联网传感技 术,建立水环境信息共享平台,它是主要针 对于太湖水域保护建立一套蓝藻湖泛智能感 知,打捞船智能调度和信息综合管理与一体 的智慧水利物联网体统。
太湖水质监测整体结构
监测实例


1.湖中心的监测点中含有监测蓝藻及水质的传感器与高 清晰摄像机,可将蓝藻水华发生信息传给信息中心记录,同 时自动调动最近的蓝藻打捞船打捞蓝藻;信息中心会通知打 捞船到藻水分离公司;藻水分离公司再自动通知调动最近的 车辆运输蓝藻。 当湖中的传感器感知到蓝藻暴发指数超过60%时,该系 统就会自动启动绿色报警,这些信息会同时传送到打捞船上 的GPS装置上。 “感知太湖”系统的核心是传感器,这些看似普通的圆柱体, “头顶”太阳能板,身上还安置有传感芯片和摄像头,能获 悉该观测点的温度、PH值、氨氮等将近40个指标,就像水 利部门的“千里眼”。

智慧水利简介

智慧水利简介

智慧水利简介智慧水利是指利用先进的信息技术和智能化设备,对水资源进行全面管理和优化利用的一种水利管理模式。

它通过实时监测、数据分析和智能决策等手段,提高水资源的利用效率,优化水利工程的运行管理,实现可持续发展和生态保护。

智慧水利的核心是数据采集与分析。

通过安装在水利工程中的传感器和监测设备,可以实时获取水文、气象、地质等各类数据。

这些数据经过采集、传输和存储后,可以进行大数据分析,提取有价值的信息,为水利决策提供科学依据。

比如,可以根据水位、流量等数据预测洪水的发生,及时采取措施减少灾害损失;可以根据降雨情况和土壤湿度等数据,精确测算灌溉用水量,提高农田灌溉的效率。

智慧水利还包括智能化的水利工程管理。

通过远程监控和自动化控制技术,可以实现对水利工程的远程操作和管理。

比如,可以通过互联网远程监控水闸、水库等设施的运行状态,及时发现故障并进行维修;可以通过智能灌溉系统,根据土壤湿度和作物需水量,自动调节灌溉设备的工作,提高灌溉效果。

智慧水利还可以与其他领域的智能技术结合,实现更高水平的管理和服务。

比如,可以利用人工智能技术,对水利工程的运行数据进行分析和预测,提供智能化的决策支持;可以利用物联网技术,实现水资源的动态调度和优化配置,提高水资源的利用效率。

智慧水利在水资源管理、防洪减灾、农田灌溉、生态保护等方面都具有重要意义和广阔应用前景。

它可以提高水利工程的安全性和可靠性,减少自然灾害对人民生命财产的威胁;可以提高农田灌溉的效率,节约用水,增加农作物产量;可以保护生态环境,提高水域生态系统的健康状况。

目前,我国智慧水利建设取得了一定的成果。

各地相继开展了智慧水利示范工程和试点项目,推动了智慧水利技术的应用和推广。

同时,还建立了智慧水利数据中心和平台,实现了数据的共享和交流。

未来,我国将进一步加大智慧水利建设的力度,推动智慧水利在全国范围的应用,提高水资源管理和利用的科学性和智能化水平。

总之,智慧水利是利用信息技术和智能化设备对水资源进行全面管理和优化利用的一种水利管理模式。

智慧水利简介

智慧水利简介

智慧水利简介智慧水利是指利用先进的信息技术手段,对水资源进行智能化管理和优化配置的系统。

通过采集、传输、处理、分析水资源相关数据,智慧水利系统能够实现对水资源的全面监测、预测、调度和控制,提高水资源利用效率,保障水资源的可持续利用。

智慧水利系统主要包括数据采集与传输、数据处理与分析、决策支持与控制三个核心模块。

数据采集与传输模块通过传感器、遥感技术等手段,实时获取水资源相关的数据,如水位、流量、水质等信息,并将这些数据传输到数据处理与分析模块。

数据处理与分析模块通过数据挖掘、模型建立等技术,对采集到的数据进行处理和分析,提取有价值的信息,并为决策支持与控制模块提供依据。

决策支持与控制模块根据数据处理与分析模块提供的信息,制定合理的水资源调度方案,并通过执行机构实施控制措施,实现对水资源的优化配置和管理。

智慧水利系统的应用领域广泛,包括水库调度、灌溉管理、防洪减灾、水环境保护等。

在水库调度方面,智慧水利系统能够根据实时的水位、流量等数据,通过模型预测和优化算法,制定合理的水库放水方案,提高水库的蓄水效率和发电效益。

在灌溉管理方面,智慧水利系统能够根据土壤湿度、气象条件等数据,实现精准灌溉,减少水资源的浪费,提高农田的产量和水资源利用效率。

在防洪减灾方面,智慧水利系统能够通过实时监测和预警,及时发现洪水风险,提前采取措施,减少洪灾的损失。

在水环境保护方面,智慧水利系统能够实时监测水质指标,预测水体污染趋势,及时采取治理措施,保护水资源的生态环境。

智慧水利系统的应用带来了许多好处。

首先,它能够提高水资源利用效率,实现水资源的科学管理和优化配置。

其次,它能够提高水灾防治能力,减少洪灾的损失。

再次,它能够改善农田灌溉方式,提高农田的产量和农业的可持续发展。

最后,它能够保护水环境,改善水质,维护生态平衡。

总之,智慧水利是一种利用先进的信息技术手段对水资源进行智能化管理和优化配置的系统。

它能够提高水资源利用效率,改善水灾防治能力,提高农田产量,保护水环境。

感知太湖 智慧水利.PPT文档35页

感知太湖 智慧水利.PPT文档35页

39、没有不老的誓言,没有不变的承 诺,踏 上旅途 ,义无 反顾。 40、对时间的价值没有没有深切认识 的人, 决不会 坚韧财富 ❖ 丰富你的人生
71、既然我已经踏上这条道路,那么,任何东西都不应妨碍我沿着这条路走下去。——康德 72、家庭成为快乐的种子在外也不致成为障碍物但在旅行之际却是夜间的伴侣。——西塞罗 73、坚持意志伟大的事业需要始终不渝的精神。——伏尔泰 74、路漫漫其修道远,吾将上下而求索。——屈原 75、内外相应,言行相称。——韩非
感知太湖 智慧水利.
36、“不可能”这个字(法语是一个字 ),只 在愚人 的字典 中找得 到。--拿 破仑。 37、不要生气要争气,不要看破要突 破,不 要嫉妒 要欣赏 ,不要 托延要 积极, 不要心 动要行 动。 38、勤奋,机会,乐观是成功的三要 素。(注 意:传 统观念 认为勤 奋和机 会是成 功的要 素,但 是经过 统计学 和成功 人士的 分析得 出,乐 观是成 功的第 三要素 。

感知太湖 智慧水利

感知太湖 智慧水利
生活污水
太湖流域地区随着工业化、城市化进 程的加快,区域内人口剧增,产生的 生活污水量较之以前迅速增大。
与此同时,排污管道铺设不健全、处 理没施跟不上城市化进程的步伐,致 使污水未经处理或只经过简单的处理 ,就排入到太湖中去,污水中含有大 量的N、P元素物质。
太湖水域捕鱼的船只众多,现在 的捕鱼船多是用柴油作为动力, 燃烧不充分,产生的气态颗粒污 染物随风飘落到太湖中,污染水 体。 另一方面,船只老化,废油滴漏 严重,覆盖水面,较难自净,加 剧了太湖水体的污染。
工业点源污染
养殖
农业面源污染
肥料、农药、畜禽粪便、水产养殖业、秸 秆、村庄生活污水、村庄生活垃圾对水体 氮磷污染贡献;农膜污染
在网箱养殖过程中,投入到太湖中的饵 料中只有30%被鱼类利用,其余的沉入 湖底,污染水质。在这30%被利用的饵 料中,有91%的氮磷流失到水体中,造 成水体的富营养化。
1
背景
4
“感知太湖,智慧水利”项目
“水上哨兵”对蓝藻的防范监控及时有效,取代了每天依靠人 工取水、实验室化验的老办法。之前,早上6点取到的水样到 晚上6点才能拿到水质报告,而蓝藻暴发速度非常快,指标到 达临界点时如果不及时处置,两个小时就会演变成大规模的暴 发。
“水上哨兵”还让打捞蓝藻的船与太湖水质监控情况连成一 个网络,一旦监测指标显示某处水域出现蓝藻聚集,系统会 第一时间自动通知附近打捞点的船只。如果检测出藻情严重 ,超出附近打捞船只的作业能力,系统还会向周边船只发布 命令,这样整个太湖上的打捞船只便可以根据藻情合理配置 ,实现了对蓝藻治理的智能感知、调度和管理。
网络层:由各种私有网络、互联网、有线和无线通信网、网络管理系统 及云计算平台等组成,相当于人的神经中枢和大脑,负责传递和处理感 知层获取的信息。 应用层:是物联网和用户(包括人、组织和其他系统)的接口,它与行 业需求结合,实现物联网的智能化的管理与应用。

“感知太湖”物联天下

“感知太湖”物联天下

太湖古称震泽,又名五湖,是我国第三大淡水湖,湖面2000多平方公里,有大小岛屿48个,峰72座。

虽然“太湖天下秀”的美名早已家喻户晓,然而近年来,太湖蓝藻的治理始终是一件让人棘手的事情。

随着“感知太湖,智慧水利”物联网综合系统的分步实施,“让湖水跟着人走”不再是异想天开的神话,而是一步步变成现实。

“感知太湖” 物联天下“太湖美,美就美在太湖水。

”一曲歌谣,唱出了太湖碧波荡漾、山清水秀的景象。

然而令人尴尬的是,曾经背负盛名的太湖,近几年却频频因环境污染和生态危害见诸媒体。

无锡市民一定不会忘记2007年夏季的那一天,他们如往常一样打开水龙头,迎来的却是刺鼻的气味。

蓝藻,这一原始而古老的原核生物,一夜间成为各大搜索引擎的热点词汇。

速发展和人口的急剧增长,给湖泊生态系统带来的污染累积效应逐步显现,各类突发问题不断暴发,直接影响其周边地区的发展。

在这种情况下,传统湖泊监测技术就显得“心有余而力不足”。

进入21世纪以来,科学技术不断飞速发展,卫星遥感、无线传输和互联网技术日新月异,给湖泊观测与预警带来前所未有的便利。

卫星遥感监测技术具有宏观、动态、成本低等显著特点,其在蓝藻水华监测上的应用,有着常规监测不可替代的优点。

它既可以满足大范围蓝藻监测的需要,也可以动态跟踪蓝藻水华的发生、发展。

因此,在预警监测过程中,可以利用EOS/MODIS遥感气象卫星影像资料进行解译,并运用光谱水质模型进行反演,结合湖泊地区实时观测的风速、风向、光照、气温等资料,就可判断蓝藻移动方向、发生面积和离饮用水源地的距离。

该技术适合大型、受气象条件制约的湖泊。

“全球眼”网络视频监控则是一项完全基于宽带网的图像远程监控、传输、存储、管理技术。

“全球眼”技术通过计算机登录到“全球眼”视频监控平台,可以远程控制现场监控设对水质的实时监测;浮标上装有气象传感器,可以实时监测风向、风速、气压、温度等气象指标,两者结合,实现了对湖体水质、水文和气象等要素的全天候、全方位、立体式监测。

智慧水利物联感知网解决方案

智慧水利物联感知网解决方案
问题三
系统集成和调试。智慧水利物联感知网涉及多个系统和设 备的集成和调试。通过制定合理的集成方案和调试流程, 实现了各系统之间的无缝对接和协同工作,提高了系统的 整体性能和稳定性。
经验总结和未来发展趋势预测
经验总结
在智慧水利物联感知网建设中,需要注重设备选型和配置、数据传输和通信、系统集成 和调试等关键环节。同时,还需要加强项目管理和团队协作,确保项目的顺利进行和高
等。
方法论述
详细阐述每个环节所采用的具体方 法和技术,如数据清洗中的去重、 填充缺失值等,数据转换中的单位 统一、格式转换等。
数据安全保障
在数据处理过程中,注重数据安全 保障,如数据加密、访问控制等。
可视化展示效果呈现
可视化展示方式
介绍采用的可视化展示方式,如图表、地图、仪表盘等。
效果呈现
通过实例展示可视化效果,让读者直观了解数据的呈现方式和效 果。
风险评估及应对策略
定期进行风险评估
01
识别和分析系统面临的安全威胁和漏洞,评估潜在的安全风险

制定应急响应计划
02
针对可能的安全事件,制定详细的应急响应计划,确保快速、
有效地响应和处理安全事件。
安全培训和意识提升
03
加强员工的安全培训和意识提升,提高整个组织的安全防范能
力。
06
CATALOGUE
智慧水利概念及优势
1 2
智慧水利概念
智慧水利是利用云计算、大数据、物联网、传感 器等先进技术,实现水利行业的智能化、信息化 和现代化。
智慧水利优势
可以提高水资源利用效率和管理水平,减少水资 源浪费和污染,保障水资源的可持续利用。
3
智慧水利与智慧城市关系

智慧水利简介

智慧水利简介

智慧水利简介智慧水利是指利用先进的信息技术手段和智能化设备,对水资源的监测、管理和调度进行优化和智能化处理的一种水利管理模式。

通过采集、传输、存储和分析水利数据,智慧水利系统能够实现对水资源的精确监测和科学调度,提高水资源的利用效率和管理水平,为保障水资源的可持续利用提供支持。

智慧水利系统包括多个功能模块,如数据采集模块、传输模块、存储模块、分析模块和调度模块等。

数据采集模块通过各类传感器和监测设备,实时采集水位、流量、水质等水利数据,并将数据传输到系统中。

传输模块负责将采集到的数据通过网络传输到存储模块进行存储。

存储模块将数据进行整理和存储,以供后续分析和调度使用。

分析模块通过对存储的数据进行分析和处理,提取实用信息,为水利决策提供科学依据。

调度模块根据分析结果和决策要求,制定合理的水利调度方案,并通过控制设备实现对水资源的调度和管理。

智慧水利系统的应用范围广泛,涵盖了水库调度、灌溉管理、防洪排涝、水环境保护等多个领域。

在水库调度方面,智慧水利系统可以根据水位、降雨等实时数据,通过模型计算和预测,制定合理的水库蓄水和泄洪方案,实现对水库水量的精确控制。

在灌溉管理方面,智慧水利系统可以根据土壤湿度、气象条件等数据,智能调控灌溉设备,实现精准灌溉,提高水资源利用效率。

在防洪排涝方面,智慧水利系统可以通过实时监测水位和降雨情况,及时预警洪水,指导防洪抢险工作。

在水环境保护方面,智慧水利系统可以监测水质、水生态等指标,及时发现和处理水环境问题,保护水资源的生态安全。

智慧水利的应用带来了诸多优势和效益。

首先,智慧水利能够提高水资源的利用效率,减少浪费,实现节水目标。

其次,智慧水利可以优化水利调度方案,提高水利工程的运行效率和安全性。

再次,智慧水利能够提高水利决策的科学性和准确性,为决策者提供科学依据。

此外,智慧水利还可以提高水利工作的便捷性和智能化水平,减轻工作负担,提高工作效率。

总之,智慧水利是运用先进的信息技术手段和智能化设备对水资源进行优化管理的一种水利管理模式。

智慧水利简介

智慧水利简介

智慧水利简介智慧水利是指运用现代信息技术手段,实现水资源的高效利用、水环境的智能管理以及水灾害的预防和减灾。

它将传统的水利工程与信息技术相结合,通过数据采集、传输、处理和分析,实现对水资源的全面监测和管理,提高水资源的利用效率,保护水环境,提升水利工程的运行效果。

智慧水利系统主要由传感器、数据采集与传输设备、数据处理与分析平台以及智能决策支持系统组成。

传感器用于采集水文、水质、气象等相关数据,将数据传输到数据采集与传输设备,通过网络传输到数据处理与分析平台。

数据处理与分析平台利用大数据分析、人工智能等技术,对采集到的数据进行处理和分析,生成水资源管理的决策支持信息,提供给相关部门和决策者参考。

智能决策支持系统则根据数据分析结果,提供最优的水资源配置方案和应对水灾害的措施。

智慧水利的应用领域广泛,涵盖了水资源管理、水环境保护、水灾害预防等方面。

在水资源管理方面,智慧水利可以实现对水资源的实时监测和调度,提高水资源的利用效率,减少水资源的浪费。

在水环境保护方面,智慧水利可以监测水质、污染源等情况,及时发现并采取相应措施,保护水环境的安全和健康。

在水灾害预防方面,智慧水利可以通过对雨量、水位等数据的分析,提前预警并采取防洪措施,减少水灾害对人民生命财产的损失。

智慧水利的应用效果显著。

通过智慧水利系统的运行,可以实现对水资源的全面监测和管理,提高水资源的利用效率,减少水资源的浪费。

同时,智慧水利可以及时发现和处理水环境问题,保护水环境的安全和健康。

在水灾害预防方面,智慧水利可以提前预警并采取相应措施,减少水灾害对人民生命财产的损失。

总之,智慧水利是一种融合了现代信息技术的水利管理模式,通过数据采集、传输、处理和分析,实现对水资源的全面监测和管理,提高水资源的利用效率,保护水环境,减少水灾害的发生。

它在水资源管理、水环境保护和水灾害预防方面发挥着重要作用,对于实现可持续发展和保障人民生活水平具有重要意义。

智慧水利简介

智慧水利简介

智慧水利简介引言概述:随着科技的不断发展,智慧水利作为一种新兴的水利管理模式,正逐渐引起人们的关注。

智慧水利利用现代信息技术,通过数据采集、传输、分析和应用等手段,实现对水资源的高效管理和保护。

本文将从五个方面介绍智慧水利的概念、应用、优势和前景。

一、智慧水利的概念:1.1 数据采集与监测:智慧水利通过传感器、遥感技术等手段,对水资源进行实时、精准的数据采集和监测,包括水位、流量、水质等参数的收集,为水资源管理提供准确的数据支持。

1.2 数据传输与处理:采集到的水资源数据通过网络传输到数据中心,利用大数据分析和云计算技术,对数据进行处理和分析,提取有用的信息,为决策提供科学依据。

1.3 智能决策与调度:基于数据分析的结果,智慧水利系统能够自动进行决策和调度,实现对水资源的合理利用和调控,提高水利工程的效率和运行水平。

二、智慧水利的应用领域:2.1 水资源管理:智慧水利系统可以对水库、河流、湖泊等水资源进行全面管理,实现对水资源的监测、调度和保护,提高水资源利用效率和保护水环境。

2.2 灌溉农业:智慧水利可以通过传感器和自动控制技术,实现对农田的精准灌溉,根据土壤湿度、作物需水量等因素进行智能调控,提高灌溉效果和农业生产水平。

2.3 水环境保护:智慧水利系统可以对水质进行实时监测,及时发现和处理水污染事件,保护水环境的安全和健康。

三、智慧水利的优势:3.1 提高水资源利用效率:智慧水利系统能够实时监测和调控水资源的使用,避免浪费和滥用,提高水资源的利用效率。

3.2 降低水灾风险:通过智能决策和调度,智慧水利系统能够及时预警和应对水灾事件,减少损失和风险。

3.3 保护水环境:智慧水利系统能够监测和处理水污染,保护水环境的安全和健康,提高生态系统的稳定性。

四、智慧水利的前景:4.1 技术创新:随着物联网、大数据、人工智能等技术的不断发展,智慧水利将会得到更多的创新和应用,提高水利管理的智能化水平。

4.2 国家政策支持:智慧水利已经成为国家发展的重要战略,政府将会加大对智慧水利的支持力度,推动其在水利领域的广泛应用。

智慧水利简介

智慧水利简介

智慧水利简介智慧水利是指通过先进的信息技术和传感器设备,对水利工程进行全面的监测、管理和控制,以提高水资源的利用效率、减少水灾风险、保护生态环境,实现可持续发展的一种水利管理模式。

智慧水利的核心目标是通过数字化、网络化和智能化的手段,优化水资源的配置和利用,提升水利工程的运行效率和管理水平。

智慧水利的基础是大数据技术和互联网技术。

通过建立水利工程的监测系统和数据平台,实时采集和分析水文、水质、水位等相关数据,为决策者提供准确的信息支持。

同时,利用物联网技术,将传感器设备与互联网连接,实现对水利设施的远程监控和控制,提高工程的安全性和可靠性。

智慧水利的应用范围广泛,涵盖了水资源管理、水环境保护、水灾风险预警、水利工程运维等多个领域。

在水资源管理方面,智慧水利可以通过对水资源的实时监测和预测,优化水资源的分配和利用,提高水资源的利用效率。

在水环境保护方面,智慧水利可以通过监测水质和水环境变化,及时发现和解决水污染问题,保护水生态环境的健康。

在水灾风险预警方面,智慧水利可以通过对雨量、水位等数据的实时监测和分析,预测洪水和山洪等水灾风险,提前采取措施,减少损失。

在水利工程运维方面,智慧水利可以通过对水利设施的远程监控和智能化管理,及时发现和解决问题,提高工程的运行效率和可靠性。

智慧水利在中国得到了广泛的推广和应用。

例如,长江流域的智慧水利系统可以实时监测和预测长江流域的水文、水质、水位等数据,并提供实时的水利信息和预警服务。

这对于长江流域的水资源管理、水环境保护和水灾防治具有重要意义。

此外,中国还建立了智慧灌溉系统,通过对农田的土壤湿度、气象等数据的实时监测和分析,实现对灌溉水量的精确控制,提高农田的灌溉效率,减少用水量。

总之,智慧水利是利用先进的信息技术和传感器设备,实现对水利工程的全面监测、管理和控制,以提高水资源的利用效率、减少水灾风险、保护生态环境的一种水利管理模式。

它可以广泛应用于水资源管理、水环境保护、水灾风险预警、水利工程运维等领域,为水利事业的可持续发展提供重要支持和保障。

智慧水利简介

智慧水利简介

智慧水利简介智慧水利是指利用现代信息技术手段,对水资源进行全面监测、管理和调度,以提高水资源利用效率、保障水安全和灾害防控能力的一种新型水利管理模式。

它通过传感器、数据采集设备、云计算、大数据分析等技术手段,实现对水文、水质、水位、水量等关键指标的实时监测和分析,为水利决策提供科学依据,优化水资源配置,提升水利工程的运行效率和安全性。

智慧水利的核心是数据采集和分析。

通过部署在水利工程中的传感器和监测设备,可以实时采集水文、水质、水位、水量等多种数据,并将这些数据传输到数据中心进行存储和分析。

利用大数据分析技术,可以对海量的水利数据进行挖掘和分析,从而发现潜在的问题和隐患,为水利决策提供科学支持。

智慧水利的应用范围广泛。

它可以应用于水库、河流、湖泊等水利工程的监测和调度,实现对水资源的精细化管理;可以应用于灌溉系统的自动化控制,实现对农田的精准灌溉;可以应用于城市排水系统的监测和调度,提高城市防洪能力;可以应用于水环境监测和水质预警,保障饮用水安全等。

智慧水利还可以与气象、土壤、植物等其他领域的数据进行融合,实现水资源与其他资源的协同管理。

智慧水利的发展离不开政府的支持和推动。

政府应加大对智慧水利技术研发和应用的投入,制定相关政策和标准,推动智慧水利在水利管理中的广泛应用。

同时,还应加强对水利从业人员的培训和技术支持,提高他们的智慧水利应用能力。

智慧水利的发展前景广阔。

随着信息技术的不断发展和智能设备的普及,智慧水利将在水利管理中发挥越来越重要的作用。

它可以匡助我们更好地了解和管理水资源,提高水资源利用效率,减少水灾风险,保障人民生活和经济发展的需要。

总之,智慧水利是一种利用现代信息技术手段对水资源进行监测、管理和调度的新型水利管理模式。

它可以提高水资源利用效率、保障水安全和灾害防控能力,是未来水利管理的重要发展方向。

政府和相关部门应加大对智慧水利的支持和推动,促进其在水利管理中的广泛应用。

智慧水利简介

智慧水利简介

智慧水利简介智慧水利是指利用现代信息技术手段,对水利工程进行智能化管理和运行,以提高水资源的利用效率、保障水利工程的安全稳定运行,实现水资源可持续利用的一种新型水利管理模式。

智慧水利系统通过感知、传输、处理和控制等关键技术,实现对水文、水资源、水环境等相关信息的自动采集、传输、分析和决策,从而实现对水利工程的精细化管理。

智慧水利系统包括感知层、传输层、应用层和决策层。

感知层主要通过传感器、监测设备等实时采集水文、气象、水质等相关数据,传输层将采集到的数据通过网络传输到应用层,应用层通过数据分析和处理,提供水利工程的实时监测、预警和决策支持。

决策层根据分析结果,制定相应的水利管理策略和控制措施,实现对水利工程的自动化控制和调度。

智慧水利系统的应用范围广泛,涵盖了水库、灌溉、排涝、供水、防洪等多个领域。

在水库管理方面,智慧水利系统可以通过实时监测水库水位、库容等参数,预测降雨量和径流量,提前做好调度决策,确保水库的安全运行和洪水的有效控制。

在灌溉管理方面,智慧水利系统可以根据土壤湿度、作物需水量等数据,精确计算灌溉量,减少水资源的浪费。

在供水管理方面,智慧水利系统可以通过监测水质、水压等参数,及时发现和处理供水管网的故障,提高供水的可靠性和水质的安全性。

在防洪管理方面,智慧水利系统可以通过实时监测雨量、水位等数据,及时预警和调度,减轻洪水对人民生命财产的危害。

智慧水利的应用可以带来许多好处。

首先,智慧水利系统可以提高水资源的利用效率,减少水资源的浪费,保护生态环境。

其次,智慧水利系统可以提高水利工程的安全性和稳定性,避免因为人为因素或者自然灾害导致的事故和损失。

再次,智慧水利系统可以提供实时的监测和预警功能,及时发现和处理水利工程的问题,减少事故的发生。

最后,智慧水利系统可以实现水利工程的自动化控制和调度,减轻人力负担,提高管理效率。

总之,智慧水利作为一种新型的水利管理模式,具有广阔的应用前景和重要的意义。

智慧水利案例

智慧水利案例

智慧水利案例借力物联网打造“智慧水利”区域实施的“感知太湖,智慧水利”项目利用先进的物联网技术对太湖水质、蓝藻、湖泛等进行智能感知,可实现对蓝藻打捞、运输车船等的智能调度,有效的提升了蓝藻打捞、太湖治理的科学水平。

区域是典型的的江南水乡城市,水面积超过城市总面积的30%。

而近些年却面临着水安全、水污染、水生态退化的威胁和影响,可利用的水资源量紧缺等现实问题制约经济社会的可持续发展。

而这只是中国众多水资源利用问题的一个缩影。

利用物联网技术建立的“智慧水利系统”是以水情中心为龙头,以各地水情分中心为节点,以光纤传输为主的水文信息化系统。

监测网络建设有多个水资源信息采集点,利用传感器实现水情数据自动化测报。

涉及防汛指挥系统、流域间调水系统、湖泊管理系统、水资源监控系统和水利地理信息系统等。

“智慧水利系统”可以在20分钟内,完成对实时水情、气象等信息的收集处理,速度比传统方式提高了8到9倍。

而随着今后系统的逐步完善与扩建、观测站点的不断增加,最终将实现水利系统的智能化。

”“智慧防汛系统”借助移动通信、卫星遥测、物联网智能等先进科学技术,打造的水利防汛监测网。

一旦发生重大突发险情时,传感器和监控装置能及时将现场照片、险情大小以及具体位置坐标发送到监测系统。

并且能及时调阅出相关历史资料、数据信息,有利于决策人员做出判断,进行调度增援。

在监控中心的显示屏上,显示着各地的水情、雨情的实时数据。

可根据水情变化,加强水利工程科学调度,及时调整各闸站供水流量,在监控中心发出的调度指令,可以准确的操作“千里之外”的水利设施开闸泄洪,确保防洪供水的安全。

物联网在旱涝预警、水生态监测、水利设施监控、水资源监控、水土保持监测等领域具有十分广阔的应用,将会对水利产生巨大影响。

因此,要发挥物联网的技术和应用优势,促进信息技术与水利的融合,促进智能网络在水利行业的应用。

  1. 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. 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. 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)。
PPT模板下载:/moban/
感知太湖 智慧水利
Jason
1 2 3 4
背景 传统的太湖环境监测与治理概况 物联网基础与物联网关键技术 “感知太湖,智慧水利”项目
1
背景
太湖,它位于江苏省南部,长江 三角洲中部;全部水域在江苏省境 内,湖水南部与浙江省湖州市相连。 它是中国东部近海区域最大的湖泊, 也是中国第三大淡水湖,是中国著 名的风景名胜区。太湖横跨苏州市、 无锡市、常州市,湖州市。太湖分 别由苏州、无锡、常州三市管辖。 湖面形态如向西突出的新月。以 湖岸计算的湖泊面积2427.8平方公 里。太湖中现有51个岛屿,总面积 89.7平方公里。湖岸线总线405公 里。平均水深1.89米,从湖底地形 可见湖盆的地势是由东向西倾斜, 湖盆形态呈浅碟形。
3
物联网基础与物联网关键技术
可被识别的唯一编号
数据传输通路
“物”
遵循物联网的通信协议
存储功能
操作系统、专门的应用程序
CPU
3
物联网基础与物联网关键技术
物联网的技术分层
12Biblioteka 3应用层网络层
感知层
3
物联网基础与物联网关键技术
感知层:是用于识别物体和采集信息的,不仅包括传感网络,还包含各 种物品到物品(Thing to Thing-T2T),人到物品( Human to Thing-H2T), 人到人( Human to Human-H2H)之间互连的终端设备,包括二氧化碳浓 度传感器、温度传感器、湿度传感器、二维码标签、RFID 标签和读写器、 摄像头、GPS等感知终端。感知层的作用相当于人的眼耳鼻喉和皮肤等 神经末梢,它是物联网识别物体、采集信息的来源,其主要功能是识别 物体,采集信息。
1
背景
“太湖美, 美就美在太湖水。 ” 一曲歌谣,唱出了太湖碧波荡漾、 山清水秀的景象。然而令人尴尬的是,曾经背负盛名的太湖,近几年却 频频因环境污染和生态危害见诸媒体。无锡市民一定不会忘记2007年 夏季的那一天,他们如往常一样打开水龙头,迎来的却是刺鼻的气味。 蓝藻, 这一原始而古老的原核生物,一夜间成为各大搜索引擎的热点 词汇。太湖蓝藻大规模暴发,让 “太湖明珠” 无锡市因此经历了一场 严重的用水危机。太湖到底怎么了? 成为世人瞩目的焦点和议论的话 题。
生活污水
太湖流域地区随着工业化、城市化进 程的加快,区域内人口剧增,产生的 生活污水量较之以前迅速增大。
与此同时,排污管道铺设不健全、处 理没施跟不上城市化进程的步伐,致 使污水未经处理或只经过简单的处理 ,就排入到太湖中去,污水中含有大 量的N、P元素物质。
太湖水域捕鱼的船只众多,现在 的捕鱼船多是用柴油作为动力, 燃烧不充分,产生的气态颗粒污 染物随风飘落到太湖中,污染水 体。 另一方面,船只老化,废油滴漏 严重,覆盖水面,较难自净,加 剧了太湖水体的污染。
1
背景
太湖这是怎 么了???
1
背景
太湖污染的原因
二次污染 工业点源污染
船舶造成的水体污染
污染源
农业面源污染
城市化带来的水体污染
水产养殖的污染
1
背景
目前,太湖流域结构性污染十分严重,化 工、纺织印染、黑色冶金依然是重点污染 行业。 由于乡镇企业的快速发展和布局的分散性 、经营方式的多变性及其初级粗加工,造 成的污染极为严重 。
2
3
物联网的结构
物联网的关键技术
3
物联网基础与物联网关键技术
物联网的英文名称为“Internet of Things”,指的是通 过无线射频识别(RFID)、红外感应器、定位系统、激光扫 描仪等各种信息传感设备,把任何物体与互联网连接起来, 进行信息交换和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、 监控和管理的一种网络。 通俗的解释为:指通过各种信息传感装置与技术,实时采 集任何需要监控、连接、互动的物体或过程的信息,与互 联网结合形成的一个巨大网络。其目的是实现物与物、物 与人,所有的物品与网络的连接,方便识别、管理和控制。
2
传统的太湖环境监测与治理概况
早期错误做法
加高太湖的湖堤,建造闸门,分割湖面,修建人工的入海通道,把 自然的太湖改造成一个由几千个闸门控制的人工平原水库改造成一 个既无自然入口又无自然出口的、水基本不流动的人工水库系统。
2
传统的太湖环境监测与治理概况
强烈反差……
3
物联网基础与物联网关键技术
1
物联网的概念
船舶
1
背景
20世纪80年代初,太湖水质良好,以Ⅱ类、中营养一中富营养 水体为主,符合饮用水源地的水质要求。据1981年调查,太湖 水域属Ⅱ类水的面积 占6 9 %,Ⅲ类水的30%,Ⅳ类水的占1 %;中营养状态的面积占83%,中富营养状态的占16.9%。
近20年来,太湖水质恶化趋势明显,水质级别下降了两个等级 ,由原来的Ⅱ类水为主到现在的以Ⅳ类水为主;富营养化程度 上升了1.5~2个等级,由20世纪80年代初期的以中营养和中富 营养为主,上升到以富营养为主。
工业点源污染
养殖
农业面源污染
肥料、农药、畜禽粪便、水产养殖业、秸 秆、村庄生活污水、村庄生活垃圾对水体 氮磷污染贡献;农膜污染
在网箱养殖过程中,投入到太湖中的饵 料中只有30%被鱼类利用,其余的沉入 湖底,污染水质。在这30%被利用的饵 料中,有91%的氮磷流失到水体中,造 成水体的富营养化。
1
背景
1
背景
2008年主要入湖河流水质状况
单位:mg/L
1
背景
2
传统的太湖环境监测与治理概况
传统环境 监测手段
物理手段
化学手段
生物手段
生态手段
2
传统的太湖环境监测与治理概况
物理手段:主要是通过使用光谱、色谱、放射等分析法来 对热、声、光、电磁辐射等的强度和能量进行物理判断.
化学手段:主要是通过化学检测的方法来对监测对象进行 电离、溶出、电位差等来判断监测对象中所含的各种污染 物的溶度. 生物手段:主要利用生物个体、种群或群落对环境污染或变 化所表现出的各种身体状况、健康程度等进行汇总测试来阐 明环境污染状况.
生态手段:是对整个或局部范围的生态环境进行监测的手段, 通过观察、测定生态系统的生物和非生物的数据,分析生态 系统的要素、结构、功能等,以了解生态的环境的现状的变 化.
2
传统的太湖环境监测与治理概况
缺陷 1 2 3
大部分的手段都需要人工现场取样,费时费力
受到时间与地域限制,无法获得实时性的数据
数据产生后,需要较长的数据处理时间
相关文档
最新文档