7水环境信息系统(最新最全)

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资源环境信息系统(最新最全)

资源环境信息系统(最新最全)

2021/2/13
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《资源环境地理信息系统》
博帕尔农药厂的污染事故
1984年12月2日夜,在印度中央邦博帕尔市, 美国联合碳化物公司的博帕尔农药厂,由于管理 混乱,地下储罐中40吨用以制造农药的异氰酸甲 酯(剧毒、低沸点、易燃液体)渗进了水,毒液 变成气体,罐内压升高而爆裂外泄,当地居民70 万人中有20万受到影响,其中5万人可能双目失 明,到1989年2月,共有3300多人丧失生命。毒 气泄漏使大批食品和水源遭受污染,4000头牲畜 和其他动物死亡,生态环境受到严重破坏,这是 迄今为止世界上最严重的污染事故。
不断有报道该地区受放射性伤害的人群死亡或患病、 患癌症的消息,伤亡人数不断扩大,该地区的生态 环境也遭到严重的破坏。
2021/2/13
24
《资源环境地理信息系统》
莱茵河的污染
1986年11月1日,瑞士巴塞尔市桑多兹化工公 司仓库爆炸起火,近30吨剧毒的碳化物、磷化物 与含有汞的化工产品随灭火机喷出液和水流入莱茵 河,其中有毒化学品达30多种,河内水生生物鳗 鱼、鳟鱼、水鸭、鸬鹚等大量死亡,沿莱茵河而下 150公里内大约60多万条鱼被毒死,500公里内河 岸两侧的井水不能饮用,许多自来水厂和啤酒厂被 迫关闭。据专家们估计,由于有毒物质沉积在河流 底泥中,有可能使莱茵河死亡二十年。
9
《资源环境地理信息系统》
资源与环境问题
空气质量严重恶化,全球有1.25亿人口生活在污浊 的空气中;
全球12%的哺乳动物和11%的鸟类濒临灭绝,每24 小时就有150到200种生物从地球上消失;
全球有12亿人口生活在缺水地区,14亿人口的生活 环境中没有生活污水排放装置;
全球每年土壤流失达200亿吨; 每年化学杀虫剂的使用量超过270万吨; 全世界的森林以每年460万公顷的速度从地球上消

水环境监测信息化新技术的应用

水环境监测信息化新技术的应用

水环境监测信息化新技术的应用水环境监测是指对水体中的各项指标进行实时监测、数据采集和分析的过程,以评估水质状况、监测水污染源、预警水环境灾害等。

随着科技的不断进步,水环境监测也逐渐应用了一系列新技术,有效地提高了水环境监测的准确性、时效性和大规模监测能力。

信息化是水环境监测新技术中的一个重要方向。

信息化应用于水环境监测主要体现在以下几个方面:首先是传感器技术的应用。

传感器是水环境监测中最基础的技术之一,通过传感器的应用,可以实现对水体中各项指标(如水温、溶解氧、pH值、浊度、电导率等)的实时监测和数据采集。

传统的监测方法需要采集样品送至实验室进行分析,需要很长的时间和人力成本,而传感器技术能够实现自动化、快速、准确的监测,提高了监测效率。

随着传感器技术的不断进步,传感器的精度和稳定性也得到了提高,可以满足更高水平的监测需求。

其次是无线通信技术的应用。

传统的水环境监测系统往往需要人工采集数据,并通过有线连接传输到监测中心,这样的方式存在着很多局限性,如监测范围受限、数据传输慢等。

利用无线通信技术,可以实现远程监测和远程数据传输,无需人工干预,大大提高了监测范围和覆盖面积。

无线通信技术还可以实现数据的实时传输和实时共享,方便了各级监测中心之间的信息交流和共享。

再次是互联网和云计算技术的应用。

互联网和云计算技术的使用,使得水环境监测的数据能够实现全时、全区域、全时效管理。

通过建设水环境监测信息管理平台,可以实时监测和管理各个监测点的数据,同时还可以进行数据分析、数据挖掘和统计分析,以便更好地掌握水质状况和水环境变化趋势。

云计算技术还可以实现多级数据备份,保证数据的安全性和可靠性。

还有人工智能技术的应用。

人工智能技术可以通过对大量数据的学习和分析,实现对水环境监测数据的智能化处理和决策支持。

通过建立水环境监测数据的模型和算法,人工智能技术可以实现对水质状况的预测和预警,为水环境保护和管理提供科学依据。

在水环境监测中,人工智能技术还可以应用于异常检测、数据关联分析和模式识别等方面,提高水环境监测的准确性和可靠性。

水资源管理信息系统

水资源管理信息系统

02
水资源管理信息系统设计与构建
系统架构设计
分布式架构设计
• 提高系统的可扩展性和可维护性 • 适应不同规模的水资源管理需求
B/S架构设计
• 用户通过浏览器访问系统 • 便于系统的部署和升级
C/S架构设计
• 适用于对性能要求较高的场景 • 提供实时的水资源管理功能
数据库设计与实现
关系型数据库设计
• 长江水资源管理信息系统 • 黄河流域水资源管理信息系统
国外水资源管理信息系统案例
• 美国国家水资源信息系统(NWIS) • 澳大利亚水资源信息系统(WRIS)
水资源管理信息系统成功应用案例分析
成功应用案例一:某市水资源监测与评估系统
• 通过实时监测水资源状况,为水资源管理提供科学依据 • 提高水资源管理的效率和水平水资源管理信Fra bibliotek系统的发展趋势
01 物联网与大数据技术的应用
• 实时监测水资源状况 • 分析水资源供需趋势 • 为水资源管理提供决策支持
02 人工智能与机器学习技术的应用
• 智能识别水资源管理问题 • 自动化处理水资源管理任务 • 提高水资源管理智能化水平
03 跨学科与跨领域的融合发展
• 结合生态学、地理学、经济学等多学科知识 • 融入城市规划、生态修复等领域 • 促进水资源管理信息系统的发展与创新
水资源管理信息系统的应用领域
水资源监测与评估
• 实时监测水资源状况 • 评估水资源可利用量 • 为水资源规划提供依据
水资源规划与配置
• 制定水资源开发、利用、保护和治理规划 • 优化水资源配置方案 • 为水资源管理决策提供支持
水资源调度与运行管理
• 实时调度水资源供需 • 保障水资源供应与安全 • 提高水资源利用效率

科技成果——水文水资源信息管理系统(WISKI)

科技成果——水文水资源信息管理系统(WISKI)

科技成果——水文水资源信息管理系统(WISKI)主要应用领域水文水资源管理成果简介德国Kisters公司开发的水文水资源信息管理系统(WISKI),是目前国际上最先进的、成熟的和完整的水文水资源信息管理系统,能完成从数据储存器到水文、水利模型之间的所有工作,具有很强的整体功能和完整性,每个模块也具有很强的独立性。

WISKI经过近20年的发展及在十几个国家应用,已成为一个比较完善的产品,在中国推广应用,将大大促进中国水文水资源信息管理系统的现代化建设。

通过WISKI的引进、消化,将具有中国特色的水文及水利数据处理方法加到WISKI中,从而开发出一个处于国际领先的、适合中国国情的水文水资源信息管理系统。

主要性能指标德国Kisters公司的水文水资源信息管理系统(WISKI),包括:1、(SODA)实时数据采集系统的硬件和软件部分(Simultaneous Online Data Acquisition)硬件,SODA Modular和SODA Compact软件,SODA Control Center2、WISKI软件部分(1)基本数据的管理:管理水文测站的各种数据(2)各种水文参数及其时序的管理(3)自动计算服务器(4)自动数据转递和报告服务(5)WEB:基于B/S模式的信息管理系统(6)GIS:地理信息系统(7)SKED(水位流量关系编辑)(8)DIGIT(数字化系统)(9)BIBER(流量的测量与计算)国内外已应用情况德国Kisters公司开发的水文水资源信息管理系统(WISKI),是目前国际上最先进的、成熟的和完整的水文水资源信息管理系统,能完成从数据储存器到水文、水利模型之间的所有工作,具有很强的整体功能和完整性,每个模块也具有很强的独立性。

WISKI经过近20年的发展并在十几个国家应用,已成为一个比较完善的产品。

系统目前未在中国应用,我们相信在中国推广应用后,将大大促进中国水文水资源信息管理系统的现代化建设。

最全地城市洪涝、河道、水质模型模拟软件介绍

最全地城市洪涝、河道、水质模型模拟软件介绍

一、相关模型简介清单二、城市内涝模型1)MIKE URBAN城市排水模拟软件MIKE URBAN 城市排水软件是顶级的排水管网模拟软件。

它整合了ESRI 的ArcGIS 以及排水管网模拟软件,形成了一套城市排水模拟系统。

该模型广泛应用于城市排水与防洪、分流制管网的入流或渗流、合流制管网的溢流、受水影响、在线模型、管流监控等方面, 可为水资源的可持续利用、污染控制、雨水和污水管网管理及城市防洪提供综合管理方案。

应用领域•雨污水泵站优化调度•排水管网溢流(CSO /SSO)分析•管网泥沙淤积评估•管网水质分析•城市降雨径流过程分析•城市内涝分析与风险评估•城市排水防涝规划•低影响开发(LID)的模拟•海绵城市的规划2)MIKE FLOODMIKE FLOOD 是迄今为止最完整的洪水模拟工具。

它包括完整的一维及二维的洪水模拟引擎,从河流洪水到平原洪泛,从城市雨洪到污水管流,从海洋风暴潮到堤坝决口,能够模拟所有实际的洪水问题。

MIKE FLOOD 甚至可以模拟以上各种情况的组合。

其它模拟软件所不具备的功能,都可在MIKE FLOOD 中找到应用领域•洪水管理•快速的洪水评估•绘制洪泛图•工业区、居民区等的灾害分析•编制应急计划,如疏散路径及优先级等•气候变化的影响分析•防洪措施研究•城市排水与河流、海洋洪水的综合问题研究•溃坝及其他防洪设施垮塌的影响研究3)InfoWorks ICM完整模拟城市雨水循环系统,实现了城市排水管网系统模型与河道模型的整合,更为真实的模拟地下排水管网系统与地表受纳水体之间的相互作用。

它在一个独立模拟引擎内,完整的将城市排水管网及河道的一维水力模型,同城市流域二维洪涝淹没模型结合在一起,是世界上第一款实现在单个模拟引擎内组合这些模型引擎及功能的软件应用领域•河流及雨污水排放系统规划研究•地表水体管理规划•可持续性排水系统(SUDS/BMPs)应用规划•城市降雨径流控制与截流设计•洪涝解决方案开发•人口增长和气候变化下流域发展评估•城市排水系统同河流相互作用下的洪涝及污染预报•洪涝规划与管理•溢流排放对河流环境的影响•污水处理厂的水力状态分析•入流与入渗评估及控制•截流设计与分析4)SWMM暴雨洪水管理模型SWMM(storm water management model,暴雨洪水管理模型)是一个动态的降水-径流模拟模型,主要用于模拟城市某一单一降水事件或长期的水量和水质模拟。

水资源管理信息系统(ppt 32页)

水资源管理信息系统(ppt 32页)
提供空间定位信息。
在实际工作中,RS、GIS、GPS单独使用都存在着明显缺陷, GPS可以快速精确定位目标,但不能描述目标属性;RS可 以获得区域面状信息,但收到光谱波段限制,并且还存在许 多不能处理的地物特征;GIS具有较强的数据编辑、处理和 分析功能,但其数据的获取缺必须依赖于其他手段。
17
13
遥感(RS)
遥感技术系统由遥感平台、传感器、遥感介质、数据处理和应 用五部分组成:
(5)遥感数据的应用。遥感技术不仅可以用来探测目标属性, 还可以探测目标的空间位置。遥感影像是反映目标属性和空间 位置的较好方式。在影像上,目标的波谱特性反映在数据处理 后的影像色调上。形态特征反映在具体的形象上,空间位置则 由地理坐标标识。在遥感影像上,将具有同一形象和相同波谱 特性的目标以图斑形式绘制,可以得到各专题地图,如水资源 分布,土壤植被分布等地图。
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数字流域
广义地说,所谓数字流域,就是综合RS 、GIS、GPS、 VR、网 络和超媒体等现代高新技术,对全流域的地理环境、基础设施、 自然资源、人文景观、生态环境、人口分布、社会和经济状态 等各种信息进行数字化采集与存储、动态监测与处理、深层融 合与挖掘、综合管理与传输分发,构建全流域可视化的基础信息 平台和三维立体模型,建立适合于全流域各不同职能部门的专 业应用模型库和规则库及其相应的应用系统 。
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遥感(RS)
遥感技术系统由遥感平台、传感器、遥感介质、数据处理和应 用五部分组成:
(3)遥感介质——电磁波。不同类型的地物具有反射或辐射 不同波长电磁波特性,遥感正是利用电磁波作为介质来探测地 面目标的。
(4)遥感数据处理。遥感资料主要是影像资料和数字资料, 遥感数据处理,不仅包括由数字到影像的转换,还包括对遥感 数据的纠正。

国家地表水水质自动监测系统介绍

国家地表水水质自动监测系统介绍

国家地表水水质自动监测系统介绍1、国家地表水水质自动监测系统介绍实施地表水水质的自动监测,可以实现水质的实时连续监测和远程监控,及时掌握主要流域重点断面水体的水质状况,预警预报重大或流域性水质污染事故,解决跨行政区域的水污染事故纠纷,监督总量控制制度落实情况。

及时、准确、有效是水质自动监测的技术特点,近年来,水质自动监测技术在许多国家地表水监测中得到了广泛的应用,我国的水质自动监测站(以下简称水站)的建设也取得了较大的进展,环境保护部已在我国重要河流的干支流、重要支流汇入口及河流入海口、重要湖库湖体及环湖河流、国界河流及出入境河流、重大水利工程项目等断面上建设了100个水质自动监测站,监控包括七大水系在内的63条河流,13座湖库的水质状况。

现有100个水站分布在25个省(自治区、直辖市),由85个托管站负责日常运行维护管理工作。

其中:(1)位于河流上有83个水站,湖库17个;(2)位于国界或出入国境河流有6个,省界断面37个,入海口5个,其他42个。

目前还有36个水质自动站正在建设中,水站仪器设备更新项目也在实施中。

2、地表水质自动监测站仪器配置与运行方式水质自动监测站的监测项目包括水温、pH、溶解氧(DO)、电导率、浊度、高锰酸盐指数、总有机碳(TOC)、氨氮,湖泊水质自动监测站的监测项目还包括总氮和总磷。

以后将选择部分点位进行挥发性有机物(VOCs)、生物毒性及叶绿素a试点工作。

水质自动监测站的监测频次一般采用每4小时采样分析一次。

每天各监测项目可以得到6个监测结果,可根据管理需要提高监测频次。

监测数据通过公网VPN方式传送到各水质自动站的托管站、省级监测中心站及中国环境监测总站。

为充分发挥已建成的100个国家地表水质自动监测站的实时监视和预警功能,经研究定于2009年7月1日在互联网上发布国家水站的实时监测数据。

每个水站的监测频次为每4小时一次,按0:00、4:00、8:00、12:00、16:00 20:00、24:00整点启动监测,发布数据为最近一次监测值。

水资源管理信息系统建设方案

水资源管理信息系统建设方案

水资源管理信息系统建设方案一、背景介绍随着全球经济发展和人口增长,水资源逐渐成为一项关乎社会经济发展和人民生活的重要资源。

为了高效管理水资源,提高资源利用效率并保护水环境,建设一个先进的水资源管理信息系统变得尤为重要。

本文将提出一个水资源管理信息系统的建设方案,以满足管理部门对水环境的全面监控与决策需求。

二、系统概述水资源管理信息系统是一个集数据采集、储存、处理、分析和应用于一体的信息化系统。

它主要包括水资源数据采集子系统、数据库子系统、数据分析子系统和应用子系统。

通过对水资源现状、变化趋势和潜在问题的分析,系统可以提供科学的决策依据,促进水资源规划和管理的科学化与精细化。

三、系统功能1. 数据采集子系统:- 实时监测:通过设置水文监测站点,实时采集相关水文数据,包括水位、流量、水质等。

- 远程遥测:采用传感器技术,可以远程实时监测分布于不同地点的水文信息。

2. 数据库子系统:- 数据存储:可在云服务器上建立统一的数据存储库,存放历史和实时的水资源相关数据。

- 数据查询:提供多维度的数据查询功能,以满足不同用户对水资源数据的需求。

- 数据共享:支持数据的内部和外部共享,促进信息互通和合作。

3. 数据分析子系统:- 数据处理:对采集到的水资源数据进行清洗、整合和转换处理,确保数据质量和准确性。

- 数据分析:采用数据挖掘和模型算法,对水资源数据进行分析,包括趋势预测、异常检测等。

- 可视化展示:通过数据可视化技术,将分析结果以图表和地图的形式直观展示,方便用户理解。

4. 应用子系统:- 决策支持:基于系统分析结果和场景模拟,提供决策支持工具,为管理者提供决策建议。

- 风险预警:利用系统自动监测功能,实现对潜在水资源风险的预警和报警功能,提供事前预警机制。

- 综合评价:通过对水资源管理效果的评估,为政府和管理部门提供绩效评价指标,优化资源配置。

四、系统特点1. 高效可靠:采用先进的传感器技术和云计算技术,实现实时、准确的数据采集和储存,提高系统的可靠性和稳定性。

水环境智慧管理系统平台建设方案

水环境智慧管理系统平台建设方案

数据存储:确定 数据存储的方式 和容量,以及备 份和恢复策略
界面布局:简洁明 了,易于操作
色彩搭配:清新自 然,符合水环境主 题
功能模块:包括实 时监测、数据分析 、预警预报等
用户体验:提供个 性化设置,满足不 同用户需求
数据加密:采用高级加密算法对敏感数据进行加密存储,确保数据安全。
访问控制:设置严格的访问控制策略,对不同用户赋予不同的权限,保证 系统资源不被非法访问。
恢复流程:提供数据备份的恢复流程,确保在系统故障或数据丢失时能够 快速恢复数据
备份存储:选择可靠的存储设备,确保备份数据的安全性和可用性
备份管理:建立备份管理制度,明确备份责任和操作规范,确保备份工作 的有效执行
负载均衡:合理分配系统资源,提高处理能力 缓存机制:有效减少数据访问延迟,提升系统响应速度 自动化监控:实时监测系统状态,及时发现并解决问题 持续优化:根据实际运行情况,不断调整和改进系统性能
汇报人:
平台功能:监测、预警、分析、 决策支持等
平台覆盖范围:水域、水源地、 排污口等
平台数据来源:水质监测站、 卫星遥感、无人机等
平台技术架构:云计算、大数 据、物联网等技术
用户需求调研:了解用户对水环境智慧管理系统的期望和需求。 需求分析方法:采用适当的方法对用户需求进行分析和整理。 需求分类与优先级:将用户需求按照重要性、紧急性进行分类和排序。 需求变更管理:建立需求变更的管理流程,确保需求的稳定性和可控性。
运维管理内容:包括硬件设备、网络设备、操作系统、数据库、应用软件的维护和管理,以及 数据备份、故障处理等。
运维管理团队:需要专业的运维管理团队,具备相关技术能力和经验,能够及时处理各种问题 和故障。
运维管理规范:制定完善的运维管理规范和流程,确保各项运维工作有序、规范地进行。

智慧水环境管理系统设计方案

智慧水环境管理系统设计方案

智慧水环境管理系统设计方案智慧水环境管理系统设计方案一、项目背景随着城市化进程的不断加快,水环境问题受到了人们越来越多的关注。

为了更好地管理和保护水环境,提高水环境的监测和治理能力,我们拟设计一个智慧水环境管理系统。

二、系统架构智慧水环境管理系统主要由监测传感器、数据传输设备、数据分析与处理平台和运营管理系统等组成。

1. 监测传感器:系统在水体污染源附近安装各类传感器,包括水质传感器、气象传感器、噪声传感器等,用于实时监测水环境的各项指标。

2. 数据传输设备:监测传感器采集到的数据将通过数据传输设备传输到数据分析与处理平台。

数据传输设备可以选择使用有线或无线传输技术,确保数据的实时性和可靠性。

3. 数据分析与处理平台:接收到传感器传输的数据后,数据分析与处理平台将对数据进行分析和处理,提取有价值的信息并生成报表和预警信息。

同时,平台还可以根据历史数据进行趋势分析和预测模型建立,为后续的水环境治理提供科学依据。

4. 运营管理系统:运营管理系统主要负责系统的日常运营和管理工作,包括设备维护管理、数据监控与报警、用户权限管理等。

三、系统功能智慧水环境管理系统拥有以下主要功能:1. 实时监测:系统可以实时监测水环境的各项指标,包括水质参数、气象情况、噪声等,实现对水体污染情况的全面监测。

2. 数据分析与处理:通过数据分析与处理平台的功能,对监测到的数据进行处理和分析,提取有价值的信息,为相关部门的决策提供科学依据。

3. 预警与报表生成:系统可以根据设定的阈值进行实时预警,一旦监测到异常情况即时发出报警信息,方便相关部门及时采取措施。

同时,系统还能够生成各类报表,以供管理者进行数据分析和决策制定。

4. 运营管理:运营管理系统能够对系统进行全面管理,包括设备维护管理、数据监控与报警、用户权限管理等,保障系统的正常运行。

四、系统优势智慧水环境管理系统具有以下优势:1. 实时性:系统能够实时监测水环境的各项指标,及时掌握水体污染状况。

水环境监测实验室信息管理系统介绍

水环境监测实验室信息管理系统介绍
查询各种数据和报表 , 了解企业 的运行 动态 。营销 自动化系统结构见图
2。

( 责任编辑 : 王永胜 )
第一作者 简介 : 柴有 国 , ,9 6年 l 月生 ,9 8年毕 业于华北 电 男 17 1 19
力大学 , 为华北 电力大学 2 0 级在读硕 士研究 生, 现 06 河北 省保定市青年
信息管理系统的优点从以上介绍可以看出水环境监测实验室的信息管理系统不仅具有数据管理功能还可以全方位地对整个检测机构的质量体系运行实施管理所以说该系统是个管理系统工具系统运行系统不仅能提高水环境监测数据的及时传输也有助于实验室实现质量体系运行的现实验室信息管理系统的应用可以实现水环境监测数据的采集整理入库可以实现实验室质量体系的全面管理
211 样 品 信 息 登 录 ..
样 品进 人实验室后首先 需要把其 基本信息 录人系统 , 括样 品名 包 称、 样品编号 、 样品特性、 样品来源 和方式 、 分析项 目、 户信息等 。样 品 客
的编号是唯一的 , 样品检测结果 和客户信息的查询都 可以依据样 品编号
来进行 。
21 任 务 通 知 及 样 品 分析 .. 2
CHAIYo g u- uo
ABS TRACT: h sp p r i t d c st e p e e tst a in o e ma k t g s se i h o h u P w rS p l u sd a y T i a e n r u e h r s n i t ft r e i y t m S u z o o e u py S b i ir , o u o h n n a a y e h r b e x sig i h y tm, n u s f r r o u g sin n b i i g a p r c o r ma k t g n lz s t e p o l mse it n t e s se a d p t o wa d s me s g e t s o u l n e f tp we r ei n o d e n

智慧治水水环境监测预警云平台建设方案

智慧治水水环境监测预警云平台建设方案
数据挖掘
通过数据挖掘技术,发现数据之间的 潜在联系和规律,为预警和决策提供 支持。
数据可视化与展示
可视化展示
利用图表、地图、仪表板等可视化工具,将监测数据、预警数据、业务数据等以直观的方式展示出来 。
数据报告
根据分析结果,生成数据报告,为决策者提供科学依据和决策支持。
06
安全保障系统建设
数据安全保障
对网络流量和日志进行审计和分析,及时发现潜在的安全隐患。
07
实施方案与计划
实施步骤
需求调研与分析
首先对水环境监测的实际需求进行 深入调研,明确监测范围、监测项 目和数据精度要求。
平台设计与规划
根据需求分析结果,进行云平台架 构设计,制定技术路线和实施方案 。
硬件设备选型与采购
根据平台设计,选择合适的传感器 、采集设备、网络传输设备等,并 进行采购。
信息发布
将预警信息及时发布给相关人 员。
平台优势
数据全面
可覆盖整个水域, 提供全面的数据支 持。
高效管理
为管理部门提供高 效的管理工具。
实时监测
可实时监测水质、 水位、流速等数据 。
预警准确
基于数据分析,预 警准确率高。
降低成本
可降低人力、物力 成本,提高治理效 率。
03
监测系统建设
监测点布局
05
大数据分析系统建设
数据存储与管理
数据存储
采用分布式存储系统,将监测数据、 预警数据、业务数据等存储在高性能 的存储设备中,确保数据的安全性和 可靠性。
数据管理
建立数据管理规范,对数据进行分类 、标签化管理,实现数据的统一管理 和调度。
数据分析与挖掘
数据分析
运用统计学、机器学习等方法对监测 数据进行处理和分析,提取有价值的 信息。

水资源管理信息系统建设技术标准体系和前期工作技术要求(吴永祥)

水资源管理信息系统建设技术标准体系和前期工作技术要求(吴永祥)

水资源管理信息系统建设技术标准体系和前期工作技术要求南京水利科学研究院水文水资源研究所吴永祥1 水资源管理信息系统建设技术标准体系1.1 水利信息系统建设标准化的必要性随着IT技术的迅猛发展,当今社会已进入信息时代,信息化成为各行各业创新发展的首要任务。

党的“十六大"报告中也明确提出,信息化是我国加快实现工业化和现代化的必然选择,并首次提到“坚持以信息化带动工业化,以工业化促进信息化”。

水利部已做出了“广泛应用现代信息技术,充分开发水利信息资源,工程与非工程措施并重实现水利现代化,以水利信息化带动水利现代化"的发展战略部署.水利信息系统是信息技术的复杂应用系统,建设周期长,技术发展快,同时考虑水利信息化建设与管理的需要,必须以标准化的形式从技术上保障水利信息化的可持续建设,以实现水利信息系统的开放性、可扩充和可持续发展性。

目前,水利信息化工作中技术标准和资源共享机制建设依然滞后。

由于技术标准的编制与实施需要一定的时间与实践的积累,加之限制有限信息资源实现共享的体制性障碍仍然存在,致使技术标准和资源共享机制的建设远跟不上水利信息化建设的步伐,加上前期研究力度较小,更增加了解决问题的难度。

在水资源管理信息系统方面,各地先期建设的水资源管理及其他相关系统,没有统一的技术标准,开发平台、应用软件不统一,难以实现不同层级和不同地区间系统的互连互通,也难以进行滚动开发,抬高了系统开发成本,整体效果难以体现,影响了水资源信息化建设的发展。

水利信息系统建设标准化也是资源共享的需要,从过去水利信息系统建设的实际情况分析,水利信息资源共享的难点是:一方面是信息不丰富,远不能满足信息资源开发的需要,另一方面是有限的信息在共享上存在技术上的困难,因此迫切需要在信息采集、传输、交换、存储、处理等环节制定或采用相关技术标准。

水利信息系统建设标准化是满足应用系统开发的需要,尽管存在许多层次的应用系统开发通用标准,但由于没有系统的水利信息化标准,再加上水利信息应用和开发单位、部门标准化意识不强,导致水利信息应用开发中的大量重复,不但造成浪费,同时也为资源的共享制造了严重的障碍,制约了水利信息化应用水平的提高,因此,水利信息化必须应用或制定相应的技术标准并严格执行。

城市供水管网信息系统概述

城市供水管网信息系统概述

城市供水管网信息系统概述城市市政建设的日益变化,导致管网改造、重建,使原有的城市管网的相关信息发生了改变,造成管网信息图中的某些管网资料失去了其原有的价值。

为了能够从根本上解决城市供水管网的现状,必须引进先进的系统来实现对城市供水管网的全面管理。

地理信息系统(GIS系统)是存储和处理空间信息的高新计算机技术,它包括先进的计算机图形和数据库系统,能够实现地理位置和相关属性灵活和实用的结合,同时,还能利用其自身的特殊的可视化表达方式和空间分析功能,为城市供水管网的管理提供各种辅助决策功能。

1.城市供水管网信息系统概述伴随着我国社会经济迅猛发展,城市规模和人口规模不断扩大,在老城区改建和新城区开发过程中,城市供水管网规模越来越大,供水管网的布置方式和种类越来越多,供水管网的相关组成结构也越来越复杂,这就造成传统供水管网人工管理模式无法满足现代化城市供水管网的发展需要。

传统供水管网人工管理模式的相关管理成本高,管理效率较差,会造成严重的人力、物力和时间等资源的浪费。

借助先进的计算机网络,配合以地理信息系统(GIS),能够从根本上实现城市供水管网的信息化管理[3]。

城市供水管网遍布于城市的各个区域的每个角落,供水管网的相关信息和数据都直接与城市地理空间信息相关。

在过往的供水管网信息数据库系统中,无法很好地实现对于空间信息的合理控制和管理,计算机中的供水管网相关数据无法得到有效的分析、研究和利用,造成供水管网信息数据库系统无法起到应有的辅助决策作用。

地理信息系统能够实现管网专题数据与电子地图的合理叠加,使管网专题数据更具有时效性和实际空间性,同时还能够与实际电子地图建立有效的联系,管理人员可以通过形象的电子地图直接对相关区域的城市供水管网数据进行分析和管理,降低了管理的难度,并大大提高数据信息管理的有效性和合理性。

2.城市供水管网信息系统的主要功能通过供水管网信息系统实施,与供水相关的自来水公司以及管理部门都实现了对辖区内供水管网系统的全面完善和整合,通过电子地图信息对供水管网开展实时的调控和管理,并将各种供水管网的维护管理操作实时反馈到中心服务器,从而实现对于供水管网信息资源的集中管理和信息共享。

智慧水务信息系统建设标准与指南概要介绍

智慧水务信息系统建设标准与指南概要介绍

智慧水务信息系统建设标准与指南概要介绍《智慧水务信息系统建设标准与指南概要介绍》一、前言智慧水务信息系统的建设是当前水务行业发展的必然趋势。

随着科技的不断进步和水务管理的现代化需求,建设智慧水务信息系统已成为提升水务管理效率、改善水资源利用、保障供水质量的重要举措。

本文将围绕智慧水务信息系统建设标准与指南进行深入介绍和探讨,以期为相关行业提供借鉴和帮助。

二、概念解析1. 智慧水务信息系统智慧水务信息系统是指利用物联网、大数据、云计算等现代信息技术手段,对水务管网、水资源、设备设施等进行实时监测、数据采集、分析处理和决策支持的系统。

它涵盖了水务行业的供水、排水、污水处理等方方面面,具有提升管理效率、改善水质水量、降低成本等作用。

2. 建设标准与指南建设标准与指南是对智慧水务信息系统建设过程中的技术标准、管理规范、实施方法等方面的指导文件。

它一方面有助于规范智慧水务信息系统建设工作,另一方面可以为相关从业人员提供具体操作的指导和参考。

三、标准与指南内容1. 技术标准在智慧水务信息系统建设过程中,技术标准是至关重要的。

技术标准涵盖了系统硬件设备、软件应用、数据互通等多个方面。

硬件设备要求具有高精度、高稳定性和长寿命的特点,软件应用需要能够实现数据的实时监测和智能分析,数据互通则需要满足行业统一的数据交换格式和标准接口。

2. 管理规范智慧水务信息系统的管理规范是保障系统长期稳定运行的基础。

管理规范包括了系统运维管理、数据安全管理、应急预案等内容。

其中,系统运维管理要求对硬件设备和软件系统进行定期检修和更新,数据安全管理则需要采取有效措施保障系统数据的安全与完整。

3. 实施方法智慧水务信息系统的实施方法是指在具体项目中如何进行系统建设工作的具体方案。

实施方法需要考虑到项目的实际情况和需求,结合技术标准和管理规范,制定出合适的施工计划、实施步骤和验收标准。

四、个人观点在我看来,智慧水务信息系统的建设标准与指南对于水务行业的发展至关重要。

最全城市洪涝、河道、水质模型模拟软件介绍

最全城市洪涝、河道、水质模型模拟软件介绍

一、相关模型简介清单二、城市内涝模型1)MIKE URBAN城市排水模拟软件MIKE URBAN 城市排水软件是顶级的排水管网模拟软件。

它整合了ESRI的ArcGIS以及排水管网模拟软件,形成了一套城市排水模拟系统。

该模型广泛应用于城市排水与防洪、分流制管网的入流或渗流、合流制管网的溢流、受水影响、在线模型、管流监控等方面, 可为水资源的可持续利用、污染控制、雨水和污水管网管理及城市防洪提供综合管理方案。

应用领域•雨污水泵站优化调度•排水管网溢流(CSO /SSO)分析•管网泥沙淤积评估•管网水质分析•城市降雨径流过程分析•城市内涝分析与风险评估•城市排水防涝规划•低影响开发(LID)的模拟•海绵城市的规划2)MIKE FLOODMIKE FLOOD 是迄今为止最完整的洪水模拟工具。

它包括完整的一维及二维的洪水模拟引擎,从河流洪水到平原洪泛,从城市雨洪到污水管流,从海洋风暴潮到堤坝决口,能够模拟所有实际的洪水问题。

MIKE FLOOD 甚至可以模拟以上各种情况的组合。

其它模拟软件所不具备的功能,都可在MIKE FLOOD 中找到应用领域•洪水管理•快速的洪水评估•绘制洪泛图•工业区、居民区等的灾害分析•编制应急计划,如疏散路径及优先级等•气候变化的影响分析•防洪措施研究•城市排水与河流、海洋洪水的综合问题研究•溃坝及其他防洪设施垮塌的影响研究3)InfoWorks ICM完整模拟城市雨水循环系统,实现了城市排水管网系统模型与河道模型的整合,更为真实的模拟地下排水管网系统与地表受纳水体之间的相互作用。

它在一个独立模拟引擎内,完整的将城市排水管网及河道的一维水力模型,同城市流域二维洪涝淹没模型结合在一起,是世界上第一款实现在单个模拟引擎内组合这些模型引擎及功能的软件•河流及雨污水排放系统规划研究•地表水体管理规划•可持续性排水系统(SUDS/BMPs)应用规划•城市降雨径流控制与截流设计•洪涝解决方案开发•人口增长和气候变化下流域发展评估•城市排水系统同河流相互作用下的洪涝及污染预报•洪涝规划与管理•溢流排放对河流环境的影响•污水处理厂的水力状态分析•入流与入渗评估及控制•截流设计与分析4)SWMM暴雨洪水管理模型SWMM(storm water management model,暴雨洪水管理模型)是一个动态的降水-径流模拟模型,主要用于模拟城市某一单一降水事件或长期的水量和水质模拟。

水信息学概述

水信息学概述

科技信息综述水信息学概述李树平 提要 水信息学是一门崭新的学科,它是信息技术与传统水环境科技相结合的产物,其研究和应用领域广泛,内容丰富。

从计算模型、决策支持系统、人工智能、地理信息系统和软件工程5个方面简要阐述了信息技术对水环境科技所带来的巨大作用。

关键词 水信息学 信息 科学技术 水环境0 引言地球上的水在太阳能的作用下,不断蒸发而形成水汽,上升到高空,随大气运动而散布到各处。

这种水汽如遇适当条件与环境,则凝结而成降水,下落到地面。

到达地面的雨水,除部分为植物截留并蒸发外,一部分沿地面流动成为地面径流,一部分渗入地下沿含水层流动成为地下径流,最后,它们之中的大部分都流归大海。

然后又重新蒸发,继续凝结形成降水,运转流动,往复不停。

这种过程,称为自然界的水分循环。

良好的水分循环为地球上的生物提供了赖以生存的水环境。

但是以往,在认为“水是用之不尽、取之不竭”的观念下,人类对水过分索取和无休止的开发利用,加上其它环境问题,使得水环境出现了不利于生物生存的恶劣情况。

例如降水中的酸雨、湖泊的富营养化、河流的水质恶化、近海的赤潮现象等。

幸运的是,现在已从这些惨痛的教训中意识到了保护和改善环境,尤其是水环境的重要性。

为了保障社会、经济和环境的可持续发展,对水环境已从局部治理发展为区域治理、从单项治理发展为综合整治,即对区域规划、资源利用、能源改造和有害物质净化处理等多种因素进行综合考虑,以便求得整体上的最优整治方案。

在区域水环境治理过程中,需要运用系统工程的理论和方法及电子计算机技术,从整个河流、湖泊、海洋和给水排水系统的范围出发,将区域规划、水资源的有效利用和污水治理等诸因素进行综合的系统分析,建立各种模拟试验的数学模式,寻求水污染控制的设计和管理的最优化方案。

在水的研究和利用中,存在着许多彼此独立而又相互联系的科学和工程学科,例如水力学、冰川学、水文学、湖沼学、海洋学、水利工程学、给水排水工程学等。

几乎在所有这些与水相关的科学和工程技术中,还存在着许多经验方程式,有些是理论性的,有些是由试验数据拟合的。

水环境监测信息化新技术的应用

水环境监测信息化新技术的应用

水环境监测信息化新技术的应用水环境监测是指对自然水体中的各种物理、化学和生物学指标进行实时监测和分析,以及对水环境的变化进行预警和监控的活动。

随着信息化技术的发展和应用,水环境监测也出现了许多新技术的应用,这些新技术不仅提高了监测效率和精度,还提升了水环境监测的实时性和信息化水平。

本文将探讨水环境监测信息化新技术的应用。

一、远程监测技术传统的水环境监测需要人工采样、实验室分析,这样的方式时间成本高、效率低、对水质的监测反应不够及时。

而使用远程监测技术,监测数据可以实时传输到监测中心,实现对水环境的实时监测和预警。

比如利用遥感技术对水体进行监测,获取水体的温度、水色、透明度等数据,通过数据分析可以快速获得水环境的信息,并实现对水环境的远程监测。

二、传感器技术传感器技术作为信息化技术在水环境监测中的应用越来越广泛。

传感器可以实时监测水体中的各种参数,如PH值、溶解氧、氨氮、亚硝酸盐、硫化物等,这些参数是衡量水质的重要指标。

借助传感器技术,可以实现对水质参数的实时监测和数据采集,大大提高了监测的效率和精度。

三、互联网技术互联网技术的应用使得水环境监测数据可以实现互联网化管理和共享。

监测点的监测数据可以实时传输到云端服务器,监测中心可以通过互联网实时获取监测数据,并进行实时监测和分析。

互联网技术还可以实现对监测数据的共享和开放,不同的监测单位可以共享监测数据,实现对水环境的联合监测和治理。

四、大数据技术随着信息化程度的提高和监测数据量的增加,如何高效处理和分析海量的监测数据成为了一个重要的问题。

大数据技术的应用可以解决这一问题。

利用大数据技术,可以对海量的监测数据进行快速处理和分析,通过数据挖掘和分析,可以发现水环境的变化规律和趋势,为水环境监测和管理提供科学依据。

五、人工智能技术人工智能技术的应用在水环境监测中也发挥了重要作用。

人工智能技术可以实现对监测数据的智能分析和预测,通过建立水环境的智能模型,对水环境的变化进行预测和预警。

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水体污染类型
化学型污染 系指随废水及其他废弃物排入水体 的 酸、碱、有机和无机污染物造成的水体污染。
物理型污染 指色度和浊度物质、悬浮固体、 热污染和放射性污染等物理因素造成的水体污染。
生物型污染 各种病原体如病毒、病菌、寄生 虫等造成的水体污染。
环境地理信息系统
6.1 水体及水体质量
最初认为水污染是指进入水体的外来物质,其 量超过了该物质在水体中的本底含量。它只强调了 外来物质的量,而忽视了对水生生物的影响。
随着科学的发展,美国藻类学家Patrick(1953) 认为水污染的定义是指任何带进水体的物质能使水 生生物多样性指数下降,以致破坏接受系统中生命 的平衡状态。
环境地理信息系统
水质监测的监测项目
我国《环境监测技术规范》中分别规定的监测项目如下:
(1) 生活污水监测项目:化学需氧量、生化需氧量、 悬浮物、氨氮、总氮、总磷、阴离子洗涤剂、细菌 总数、大肠菌群等。
(2) 医院污水监测项目:pH、色度、浊度、悬浮物、 余氯、化学需氧量、生化需氧量、致病菌、细菌总 数、大肠菌群等。
受到污染的长江水域
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水里的死鱼
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铁路桥 附近的 水更黑
桶中为被污染的井水
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未经 处理 的高 浓度 生产 废水
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无 奈的人 们在河 中取水 浇油菜
6.1 水体及水体质量
水质监测
水质监测的对象:水环境现状监测和水污 染源监测。
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唯一的河水也被污染
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水资源 污染,生灵 涂炭,渔民 无鱼可打。
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河流污染
云南滇池爆发蓝藻
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湖泊富营养化造成的大面积水华
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富营养化现象-赤潮
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海底油田井喷造成的石油污染
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6.1 水体及水体质量
续表3.1
必测项目
选测项目
湖泊、 水库
水温、pH、悬浮物、总硬度、溶解氧、 透明度、总氮、总磷、化学需氧量、五 日生化需氧量、挥发酚、氰化物、砷、 汞、六价铬、铅、镉等
钾、钠、藻类(优势种)、 浮游藻、可溶性固体总量、 铜、大肠菌群等
排污河 根据纳污情况确定 (渠)
环境地理信息系统
扩散性污染源(酸雨、放射性沉降物)
6.1 水体及水体质量
水污染原因 (1)工业废水:浑、臭并含大量溶解和悬浮的有机 质和无机质; (2)农地排水和水土流失:化肥、农药; (3)生活污水:有机质、肠胃病菌和寄生虫; (4)工业废渣的溶解; (5)大气污染物的降落:如酸雨。
2002年,全国废污水排放总量约631亿吨(不 包括火电直流冷却水),其中工业废水占61.5%,生 活污水占38.5%。
西班牙被原油污染的海岸
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《受石油污染的小鸟》
南水北调工程源头丹江口水库污染触目惊心
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被污染的渤海湾
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被污 水环抱 的一个 个村庄
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黑水从这里下泄
生 活 在 污 染 水 中 的 群 众
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6.1 水体及水体质量
我国的水污染的特征 我国的水资源分布状况、居民生活生产习惯和我国工
农业发展的模式及现状决定了我国水污染的以下特征:
(一)污染不断加剧,水质恶化日趋严重 据2000年水质监测资料,全国河流水质在11.4万公
里评价河长中,Ⅰ类水河长占4.9%,Ⅱ类水河长占 24.0%,Ⅲ类水河长占29.8%,Ⅳ类水河长占16.1%, Ⅴ类水河长占8.1%,劣Ⅴ类水河长占17.1%。全国符 合和优于Ⅲ类水的河长占评价河长的58.7%。
(3) 地表水监测项目 (表3.1) (4) 工业废水监测项目(表3.2)
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6.1 水体及水体质量
表3.1 地表水监测项目
必测项目
选测项目
河流
水温、pH、悬浮物、总硬度、电导率、 溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、挥发酚、 氰化物、砷、汞、六价铬、铅、镉、石 油类等
(3) 对水环境污染事故进行应急监测,为分析判断事故 原因、危害及采取对策提供依据。
(4) 为国家政府部门制订环境保护法规、标准和规划, 全面开展环境保护管理工作提供有关数据和资料。
(5) 为开展水环境质量评价、预测预报及进行环境科学 研究提供基础数据和手段。
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6.1 水体及水体质量
【水体(water body) 】是水的集合体。包括 江、河、湖、海、冰川、积雪、水库、池塘等, 也包括地下水和大气中的水汽。水体是河流、 湖泊、沼泽、水库、地下水、冰川、海洋等 “地表储水体”的总称。
分类: 按类型:海洋水、陆地水(地表水、地下水) 按区域:指某一具体的被水覆盖的地段。
环境地理信息系统
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6.1 水体及水体质量
我国的水污染的特征
(三)湖泊水库水体富营养化不容轻视
水库水质在评价的139座主要水库中,有118座水 库水质良好,达到Ⅱ、Ⅲ类水质标准。在未达到地面 水Ⅲ类的水库中,水污染极为严重的劣于Ⅴ类水质水 库有8座,分别是山西册田和关河水库,山东墙夼、雪 野、黄前、尼山和田庄水库以及新疆柳沟水库。对93 座水库进行了营养化程度评价,处于贫营养状态的水 库14座,处于中营养状态的水库65座,处于富营养状 态的水库14座。
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§6 水环境质量信息管理GIS开发
6.2 水体质量评价方法
1、水体质量评价标准
①《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) ②《生活饮用水卫生标准》(GB5749-86) ③《渔业水质标准》(GB11607-89) ④《农田灌溉水质标准》(GB5084-92) ⑤《污水综合排放标准》(GB8978-1996)
我国水污染的来源主要是工厂废水。1991年报道废水 总量为336.2亿吨,其中70%是工业废水。中国42个城市的处 理污水能力还不到5%。不少城市的供水水源——地下水也已 受到酚、氰、砷等不同程度的污染。
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6.1 水体及水体质量
水污染的定义
早在18世纪时,人们从实践中认识了水污染 (water pollution)。
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§6.2 水体质量评价方法
1、水体质量评价标准
《地表水环境质量标准》把水域主要功能划分为五类: Ⅰ类 主要适用于源头水、国家自然保护区; Ⅱ类 主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水
生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等; Ⅲ类 主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类
底泥 砷、汞、铬、铅、镉、铜等
硫化物、有机氯农药、有 机水体及水体质量
类别 火力发电、热电
表3.2 工业废水监测项目 (节录)
监测项目
pH、悬浮物、硫化物、砷、铅、镉、挥发酚、石油类、水温等
煤矿(包括洗煤) 焦化 石油开发 石油炼制 制药
pH、悬浮物、砷、硫化物等
化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、硫化物、挥发酚、氰化物、石 油类、氨氮、苯类、多环芳烃、水温等
环境水体包括:地表水和地下水。
环境地理信息系统
6.1 水体及水体质量
水质监测的目的
(1) 对进入江、河、湖泊、水库、海洋等地表水体污染 物质及渗透到地下水中污染物质进行经常性的监测,以掌 握水质现状及其发展趋势。
(2) 对生产过程、生活设施及其他排放源排放的各类废 水进行监视性监测,为污染源管理和排污收费提供依据。
硫化物、氟化物、氯化物、 有机氯农药、有机磷农药、 总铬、铜、锌、大肠菌群、 总α放射性、总β放射性、 铀、镭、钍等
饮用水 源地
水温、pH、浊度、总硬度、溶解氧、化 学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、亚 硝酸盐氮、硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、 砷、汞、六价铬、铅、镉、氟化物、细 菌总数、大肠菌群等
锰、铜、锌、阴离子洗涤 剂、硒、石油类、有机氯 农药、有机磷农药、硫酸 盐、碳酸盐等
Par 6 水环境信息系统
§6.1 水体及水体质量 §6.2 水体质量评价方法 §6.3 湖库富营养化及调查 §6.4 水体质量监测与管理分析 §6.5 河流水质监测子系统 §6.6 河库水质监测子系统 §6.7 饮用水源地水质管理子系统 §6.8 水质自动监测信息管理子系统
6.1 水体及水体质量
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6.1 水体及水体质量
我国的水污染的特征
(三)湖泊水库水体富营养化不容轻视 湖泊水质在评价的24个湖泊中,9个湖泊水质符
合或优于Ⅲ类水,4个湖泊部分水体受到污染,11个 湖泊水污染严重。国家重点治理的“三湖”情况为: 太湖Ⅱ、Ⅲ类水质断面占12%,Ⅳ类水质断面占64%, Ⅴ类水质断面占12%,劣于Ⅴ类水质断面占12%;中 营养水平的水域占太湖总面积的16.5%,富营养水平 的占83.5。
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6.1 水体及水体质量
水资源现状(2)
世界用水量的统计数据示意图
随着工农业生产的发展和人们生活水平的提高,近50年来, 人类对淡水的消耗量增加了一倍。造成淡水紧缺的更重要的原因 是水污染十分严重。水不能循环使用,这是对水资源的最大破坏, 而且还直接危害了人类的健康。 1977年联合国“水”会议秘书 处发表公告,指出全世界40亿人口中有70%得不到安全的饮用水。
监测项目
pH、化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、挥发酚、氨氮等
纺织、印染 造纸
皮革及皮革加工
pH、化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、挥发酚、硫化 物、苯胺类、色度、六价铬等
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