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水位观测

水位观测

第二章水位观测第一讲一、水位观测的目的和要求水位是指:河流或其它水体的自由水面相对于某一基面的高程,其单位以米(m)表示。

水位是反映水体、水流变化的重要标志,是水文测验中最基本的观测要素,是水文测站常规的观测项目。

水位观测资料可以直接应用于堤防、水库、电站、堰闸、浇灌、排涝、航道、桥梁等工程的规划、设计、施工等过程中。

水位是防汛抗旱斗争中的主要依据,水位资料是水库、堤防等防汛的重要资料,是防汛抢险的主要依据,是掌握水文情况和进行水文预报的依据。

同时水位也是推算其它水文要素并掌握其变化过程的间接资料。

在水文测验中,常用水位直接或间接的推算其它水文要素,如由水位通过水位流量关系,推求流量;通过流量推算输沙率;由水位计算水面比降等,从而确定其它水文要素的变化特征。

由此可见,在水位的观测中,要认真贯彻《规范》,发现问题及时排除,使观测数据准确可靠。

同时还要保证水位资料的连续性,不漏测洪峰和洪峰的起涨点,对于暴涨暴落的洪水,应更加注意。

二、二、影响水位变化的因素水位的变化主要取决于水体自身水量的变化,约束水体条件的改变,以及水体受干扰的影响等因素。

在水体自身水量的变化方面,江河、渠道来水量的变化,水库、湖泊引入、引出水量的变化和蒸发、渗漏等使总水量发生变化,使水位发生相应的涨落变化。

在约束水体条件的改变方面,河道的冲淤和水库、湖泊的淤积,改变了河、湖、水库底部的平均高程;闸门的开启与关闭引起水位的变化;河道内水生植物生长、死亡是河道糙率发生变化导致水位变化。

另处,有些特殊情况,如堤防的溃决,洪水的分洪,以及北方河流结冰、冰塞、冰坝的产生与消亡,河流的封冻与开河等,都会导致水位的急剧变化。

水体的相互干扰影响也会使水位发生变化,如河口汇流处的水流之间会发生相互顶托,水库蓄水产生回水影响,使水库末端的水位抬升,潮汐、风浪的干扰同样影响水位的变化。

三、基面与水准点水位是水体(如河流、湖泊、水库、沼泽等)的自由水面相对于某一基面的高程。

水池水位观测的方法有哪些

水池水位观测的方法有哪些

水池水位观测的方法有哪些
水池水位观测的方法有以下几种:
1. 使用浮子或浮标:将一个浮子或浮标放在水池中,根据浮子或浮标所处的位置,可以判断水位的高低,通常可以通过读取浮子或浮标上的刻度来进行测量。

2. 使用水银柱:将一段长度较高的玻璃管嵌入水池中,并将一段端口封闭,形成水银柱。

根据水银柱上的水银高度,可以判断水位的高低,一般可以通过读取水银柱上的刻度来进行测量。

3. 使用压力传感器:将一个压力传感器安装在水池的底部或侧壁,并通过传感器读取水对传感器施加的压力来确定水位的高低。

4. 使用超声波传感器:将一个超声波传感器安装在水池的上方,通过发射超声波并接收其返回的信号来测量水位的高低。

5. 使用浮球液位计:将一个浮球液位计安装在水池内,根据液位计上的浮球位置,可以判断水位的高低。

6. 使用毛细管:将一根较细的毛细管嵌入水池中,并测量在毛细管中上升的液体高度,根据液位高度可以推断出水位的高低。

以上方法都可以根据具体的需求和实际情况选择合适的方法进行水位观测。

水位观测

水位观测

一、观测作业水位的观测设备可分为直接观测设备和间接观测设备两大类。

直接观测设备主要是指各种传统水尺,包括直立式、倾斜式、矮桩式、悬锤式和测针式水尺等。

间接观测设备也称为自计水位计,是利用机械、电子、压力等传感器的感应作用,间接反映水位变化,包括浮子水位计、压力水位计、超声波水位计、雷达水位计、电子水尺和激光水位计等。

1、人工观读水尺的安装要求a.直立式水尺的安装直立式水尺的水尺板应固定在垂直的靠桩上,靠桩宜呈流线型,可用型钢、铁管或钢筋混凝土等材料制作,或用直径10~20cm木桩做成。

当采用木桩时,表面应作防腐处理。

安装时,应将靠桩浇注在稳固的岩石或水泥护坡上,或直接将靠桩打入河床。

靠桩入土深度应大于1m。

松软土层或冻土层地带,宜埋设至松土层或冻土层以下至少0.5m;在淤泥河床上,入土深度不宜小于靠桩在河底以上高度的1.5倍。

在阻水作用小的坚固岩石或混凝土块石的河岸、桥墩、水工建筑物上,可直接刻绘刻度或安装水尺板。

水尺应与水平面垂直,安装时应吊垂线校正。

b.矮桩式水尺的安装矮桩式水尺的矮桩材料及入土深度与直立式水尺靠桩相同,桩顶应高出床面10~20cm,桩顶应牢固并呈水平面,木质矮桩顶面宜打入直径为2~3cm的金属圆头钉,以便放置测尺。

两相邻桩顶的高差宜为0.4~0.8m,平坦岸坡宜为0.2~0.4m。

c.倾斜式水尺的安装倾斜式水尺的坡度应大于30°。

倾斜式水尺应将金属板固紧在岩石岸坡上或水工建筑物的斜坡上,按斜线与垂线长度的换算,在金属板上刻划尺度,或直接在水工建筑物的斜面上刻划,刻度面的坡度应均匀,刻度面应光滑。

一般每间隔2~4m应设置高程校核点。

倾斜式水尺的尺度刻划方法:方法一是用测定水尺零点高程的水准测量方法在水尺板或斜面上均匀测定几条高程控制线,然后按比例内插需要的分划刻度。

方法二是先测出斜面与水平面的夹角,然后按照斜面长度与垂直长度的换算关系绘制水尺刻度。

d.临时水尺的安装临时水尺可采用直立式或矮桩式,并应保证在使用期间牢固可靠。

水位观测实验报告心得(3篇)

水位观测实验报告心得(3篇)

第1篇一、前言水位观测实验是我们学习水文知识的重要环节,通过本次实验,我深刻认识到水位观测在水利、水运、防洪、防涝等领域的应用价值。

以下是我对本次实验的心得体会。

二、实验目的1. 熟悉水位观测的基本原理和操作方法;2. 掌握水位观测仪器的使用技巧;3. 培养团队合作精神,提高实践操作能力;4. 了解水位观测在水利工程中的应用。

三、实验过程1. 实验准备:实验前,我们了解了水位观测的基本原理,熟悉了水位观测仪器的构造和使用方法。

2. 实验操作:实验过程中,我们按照以下步骤进行水位观测:(1)选择合适的观测点,确保观测点的安全性;(2)使用水位观测仪器(如水尺、超声波水位计等)进行水位测量;(3)记录观测数据,包括水位、时间、仪器型号等;(4)分析观测数据,计算日平均水位、月平均水位等。

3. 数据处理:实验结束后,我们对观测数据进行整理和分析,绘制水位变化曲线,计算水位变化趋势。

四、实验心得1. 水位观测的重要性:水位观测是水文测验的基础,对于防洪、抗旱、水资源调度等工作具有重要意义。

通过本次实验,我深刻认识到水位观测在水利工程中的重要作用。

2. 水位观测仪器的使用:在实验过程中,我们使用了水尺、超声波水位计等仪器进行水位观测。

通过实际操作,我掌握了仪器的使用技巧,提高了自己的实践能力。

3. 团队合作:本次实验需要多人协作完成,我们在实验过程中互相帮助,共同解决问题。

这使我认识到团队合作的重要性,也锻炼了我们的团队协作能力。

4. 数据分析:实验结束后,我们对观测数据进行整理和分析,发现水位变化与季节、降雨量等因素密切相关。

这使我明白了数据分析在水位观测中的重要性。

5. 安全意识:在实验过程中,我们始终把安全放在首位,严格遵守实验操作规程,确保实验顺利进行。

五、总结通过本次水位观测实验,我收获颇丰。

不仅掌握了水位观测的基本原理和操作方法,还提高了自己的实践能力和团队合作精神。

在今后的学习和工作中,我将不断积累经验,为我国水利事业贡献自己的力量。

水运工程水文观测规范

水运工程水文观测规范

水运工程水文观测规范
施工水运工程的水文观测,应按照《水利部水文测量规范》及相关标准规范开展,有以下内容:
一、水位观测
1.水位观测要采取定点,定期观测。

2.对于水文观测站站点位置的确定,应有明确标准。

3.观测范围:应包括正常水位、高潮水位、低潮水位。

4.观测方式:一般采用测量仪表观测,或者采用浮标观测。

二、水流量观测
1.水流量观测应包括洪水流量观测和枯水流量观测。

2.观测方式:一般采用流量漂流物和集水涵闸等工程设施加以观测,或者采用水位流量曲线法加以观测。

三、水质观测
1.水质观测应采取定点,定期观测。

2.观测内容:应包括色度、温度、PH值、悬浮物、有机物、化学需氧量等指标。

3.观测方式:一般采用化学分析方法加以观测。

水位观测标准

水位观测标准

水位观测标准水位是衡量水平面,并表示流体和物质在自航向外扩展性或收缩性的变化情况的重要参数。

水位测量观测对于评价水环境、水资源管理、河流开发利用、水能资源利用等都有重要意义。

水位观测标准主要包括水位及其监测要求。

其中,水位又可分为实测水位、邻岸位、绝对基准位、平均水位、超高水位、警戒水位、保证水位和最低水位等。

水位实测,现场应量化观测水位,即用技术装置和仪表按一定标准和要求测定水位。

一般采用水位计、离心流量计或者气动流量计等方法测定水位,并以静态水位的变化情况为依据测量。

实测水位要求有不同,一般常见的大水位实测和小水位实测,大水位实测一般采用千分尺有关仪器按一定精度观测,小水位实测可由测水管装置和水位表直接测定。

邻岸位是指水位在河段内一旁的临近岸边的水位,绝对基准位是指河流绝对基准点的水位,一般绝对基准位的形成有江低地拔高、海上风化成岛、湖中放水或地势拔高等。

平均水位是指衡量河流的水位的方法之一,常规的水位,其变化周期为 1、2、3、12、24、48 小时,用作在测量中标准水位计算的依据。

超高水位是指超出正常最低水位限量的一种特殊水位状态,又称警钟水位,通常为水位失控的报警标准,根据水位变化情况是指水位到达预定的值而发出的警报。

警戒水位是根据地貌特征和水文特征确定的,用于安全管理的水位参考标准,当水位以此警戒水位为界限时,各种水务活动应做到安全。

保证水位是根据河流的水文要求,特殊的施工用水、生态保护及防洪险情求取出水等相应情况确定的,它是指河段需求水量不能低于它的水位。

最低水位是把水位分为正常水位和最低水位两类,最低水位是水位较低时的最低水位,它反映了水位低时流量状态,有助于研究定量分析河流水量状况。

水位观测标准 2010

水位观测标准 2010

水位观测标准 2010水位观测是水文观测的重要内容之一,也是水文监测和预报的基础。

水位观测的准确性和可靠性对于水文工作的开展和水资源的管理具有重要意义。

为了规范水位观测工作,提高水位观测数据的质量,国家制定了《水位观测标准》(GB/T 34530-2017),该标准于2010年正式实施。

一、水位观测的基本要求。

1. 观测点的选择。

水位观测站的设置应充分考虑水文地质条件、水文地貌、水文气象条件、水文地理条件等因素,选择合适的位置设置观测点,保证观测数据的代表性和准确性。

2. 观测设备的选择。

水位观测设备应选择符合国家标准的仪器和设备,并且要经过严格的检定和校准,确保其测量精度和稳定性。

3. 观测方法。

水位观测应根据实际情况选择合适的观测方法,包括定点观测、定时观测、定点定时观测等,确保观测数据的准确性和连续性。

4. 观测记录。

水位观测数据应及时、准确地记录在观测记录表中,包括水位值、观测时间、观测人员等信息,确保数据的完整性和可追溯性。

二、水位观测的质量控制。

1. 质量控制。

水位观测工作应建立健全的质量控制体系,包括观测设备的检定和校准、观测人员的培训和考核、观测数据的质量评估等,确保观测数据的准确性和可靠性。

2. 质量评估。

水位观测数据应定期进行质量评估,包括数据的准确性、连续性、完整性等方面的评估,发现问题及时进行整改和改进。

三、水位观测数据的处理和利用。

1. 数据处理。

水位观测数据应进行及时、准确的处理,包括数据的校核、整理、计算等,确保数据的准确性和可靠性。

2. 数据利用。

水位观测数据是水文工作和水资源管理的重要依据,应根据实际需要合理利用水位观测数据,包括编制水文年报、制定水资源管理方案、开展水文预报等工作。

四、水位观测数据的报送和管理。

1. 数据报送。

水位观测数据应按照规定的时间和格式报送到上级水文部门,确保数据的及时性和完整性。

2. 数据管理。

水位观测数据应建立健全的管理制度和档案管理系统,确保数据的安全性和可追溯性。

GBJ138-90水位观测标准

GBJ138-90水位观测标准

水位观测标准GBJ138-90主编部门:中华人民共和国水利部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1991年6月1日关于发布国家标准《水位观测标准》的通知(90)建标字第318号根据国家计委计综〔1986〕250号文的要求,由原水利电力部会同有关部门共同制订的《水位观测标准》,已经有关部门会审,现批准《水位观测标准》GBJ138—90为国家标准,自1991年6月1日起施行。

本标准由水利部管理。

其具体解释等工作由水利部长江水利委员会水文局负责。

出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。

中华人民共和国建设部1990年7月2日编制说明本标准是根据国家计划委员会计综(1986)250号文的要求,由水利部长江水利委员会水文局负责主编,并会同有关单位共同编制而成。

在本标准编制过程中,标准编制组进行了广泛的调查研究,认真总结了我国几十年来水文工作的实践经验,参考了有关国际标准和国外先进标准,针对主要技术问题开展了科学研究与试验验证工作,并广泛征求了全国有关单位的意见。

最后,由我部会同有关部门审查定稿。

鉴于本标准系初次编制,在执行过程中,希各单位结合工程实践和科学研究,认真总结经验,注意积累资料,如发现需要修改和充实之处,请将意见和有关资料寄交水利部长江水利委员会水文局(武汉市解放大道1155号),以供今后修改时参考。

水利部1990年5月第一章总则第1.0.1条为了合理地统一我国水位站建立、水位观测设备设置、水位观测和计算等方面的技术规定,保证水位观测资料的质量,以便为各类工程建设提供可靠的依据,特制定本标准。

第1.0.2条本标准适用于天然河流、湖泊、水库、人工河渠、受潮汐影响河段和水工程附近的水位观测。

第1.0.3条水位观测的时制应采用北京标准时。

第1.0.4条水位观测除执行本标准外,尚应执行国家现行的有关标准。

第二章水位站第一节水位站的站址选择第2.1.1条水位站的站址选择应满足建站的目的和观测精度的要求,选择在观测方便和靠近城镇或居民点的地点,并应符合下列规定:一、河道水位站,宜选择在河道顺直、河床稳定和水流集中的河段。

水位观测标准

水位观测标准

水位观测标准
水位观测标准是一项重要的水资源管理方法,也是水文测量、水资源管理和水文利用的重要依据。

水位观测标准可以帮助我们准确了解水位变化情况,了解水资源的变化情况,为水资源管理提供准确的信息。

水位观测标准应包括水位观测的目的、观测的位置、观测的精度和观测的时间等要素。

水位观测的目的是明确水资源的变化情况,即检测水位是否在可控范围内,水位是否有变化,是否有洪水发生等;观测的位置应根据水位变化的情况选择,以保证精度;观测的精度要求根据水位变化的程度和频率选择,以保证观测的准确性;观测的时间要求根据水位变化的情况选择,以保证观测的实时性。

另外,水位观测标准的建立也要结合水利工程的设计和管理,以保证水利工程的安全运行。

水位观测标准的建立要考虑水位变化的情况,以保证水位观测的准确性;水位观测标准的建立要考虑水位变化的频率,以保证水位观测的实时性;水位观测标准的建立要考虑水位变化的范围,以保证水利工程的安全运行。

总之,水位观测标准是水资源管理的重要依据,也是水文测量、水资源管理和水文利用的重要依据。

建立水位观测标准,要根据水位变化的情况,综合考虑水位变化的目的、位置、精度和时间,以及水利工程的设计和管理,以保证水资源的变化情况和水利工程的安
全可靠运行。

水位观测标准

水位观测标准

水位观测标准水位观测是水文监测中非常重要的一项工作,它对于水资源的合理利用、防洪减灾等方面有着重要的意义。

为了保证水位观测数据的准确性和可靠性,制定了一系列的水位观测标准,以规范水位观测工作的进行。

本文将对水位观测标准进行详细介绍,以便广大水文工作者能够更好地进行水位观测工作。

一、水位观测设备选择。

在进行水位观测时,首先需要选择合适的水位观测设备。

一般来说,水位观测设备应具有以下特点,精度高、稳定性好、抗干扰能力强、易于安装和维护等。

常用的水位观测设备包括压阻式水位计、浮子式水位计、毛细管水位计等,选择时应根据实际情况进行合理选择。

二、水位观测点设置。

水位观测点的设置直接影响到水位观测数据的准确性。

在设置水位观测点时,应考虑以下因素,水位变化规律、水文地质条件、水位观测设备的安装方式等。

合理的水位观测点设置能够更好地反映实际的水位情况,为后续的水文分析提供可靠的数据支持。

三、水位观测操作规范。

在进行水位观测时,需要严格按照操作规范进行。

具体包括,观测人员应具备一定的水文知识和操作技能;观测设备的安装应牢固可靠,保证观测数据的准确性;观测记录应及时、准确地填写,避免遗漏或错误;观测过程中要注意安全,严禁在危险区域进行观测操作等。

四、水位观测数据处理。

水位观测数据的处理是水文监测工作中非常重要的一环。

在数据处理过程中,需要注意以下几点,对观测数据进行质量控制,排除异常数据;根据实际情况对数据进行插补和修正,保证数据的准确性;对数据进行分析和整理,形成水位变化曲线和报表,为水文分析和预测提供数据支持。

五、水位观测质量评估。

水位观测质量评估是保证水位观测工作质量的重要手段。

在进行水位观测质量评估时,需要考虑观测数据的准确性、连续性、稳定性等方面。

通过对水位观测数据进行评估,及时发现和解决存在的问题,提高水位观测工作的质量和水文监测数据的可靠性。

六、水位观测标准的执行与监督。

水位观测标准的执行与监督是保证水位观测工作正常进行的重要保障。

水位观测

水位观测

第二章水位观测第一讲一、水位观测的目的和要求水位是指:河流或其它水体的自由水面相对于某一基面的高程,其单位以米(m)表示。

水位是反映水体、水流变化的重要标志,是水文测验中最基本的观测要素,是水文测站常规的观测项目。

水位观测资料可以直接应用于堤防、水库、电站、堰闸、浇灌、排涝、航道、桥梁等工程的规划、设计、施工等过程中。

水位是防汛抗旱斗争中的主要依据,水位资料是水库、堤防等防汛的重要资料,是防汛抢险的主要依据,是掌握水文情况和进行水文预报的依据。

同时水位也是推算其它水文要素并掌握其变化过程的间接资料。

在水文测验中,常用水位直接或间接的推算其它水文要素,如由水位通过水位流量关系,推求流量;通过流量推算输沙率;由水位计算水面比降等,从而确定其它水文要素的变化特征。

由此可见,在水位的观测中,要认真贯彻《规范》,发现问题及时排除,使观测数据准确可靠。

同时还要保证水位资料的连续性,不漏测洪峰和洪峰的起涨点,对于暴涨暴落的洪水,应更加注意。

二、二、影响水位变化的因素水位的变化主要取决于水体自身水量的变化,约束水体条件的改变,以及水体受干扰的影响等因素。

在水体自身水量的变化方面,江河、渠道来水量的变化,水库、湖泊引入、引出水量的变化和蒸发、渗漏等使总水量发生变化,使水位发生相应的涨落变化。

在约束水体条件的改变方面,河道的冲淤和水库、湖泊的淤积,改变了河、湖、水库底部的平均高程;闸门的开启与关闭引起水位的变化;河道内水生植物生长、死亡是河道糙率发生变化导致水位变化。

另处,有些特殊情况,如堤防的溃决,洪水的分洪,以及北方河流结冰、冰塞、冰坝的产生与消亡,河流的封冻与开河等,都会导致水位的急剧变化。

水体的相互干扰影响也会使水位发生变化,如河口汇流处的水流之间会发生相互顶托,水库蓄水产生回水影响,使水库末端的水位抬升,潮汐、风浪的干扰同样影响水位的变化。

三、基面与水准点水位是水体(如河流、湖泊、水库、沼泽等)的自由水面相对于某一基面的高程。

水位观测的方法

水位观测的方法

水位观测的方法引言水位观测是指对水体中的水位进行测量和监测的过程。

水位观测的方法非常重要,不仅在工程建设、环境保护等领域中有广泛应用,还对预防洪灾、保障水资源安全等具有重要意义。

本文将介绍水位观测的方法及其应用。

1. 水位观测的重要性水位是指水体相对于某一基准面的高度,它直接反映了水体的变化情况。

通过对水位进行观测和监测,可以获取以下信息: - 预警洪灾:通过实时监测河流、湖泊等水体的水位变化,可以提前预警可能发生的洪灾,为相关部门采取措施提供时间窗口。

- 水资源管理:对于水库、湖泊等大型水体,及时准确地观测和监控其水位变化,可以帮助决策者合理调度和利用这些宝贵的自然资源。

- 环境保护:通过长期观测不同地区的河流、湖泊等水体的水位变化,可以评估生态环境的健康状况,及时发现并解决水污染等问题。

2. 水位观测的方法水位观测的方法多种多样,根据不同的需求和实际情况可以选择合适的方法。

下面将介绍几种常见的水位观测方法。

2.1 水银压力计法水银压力计法是一种传统且精确的水位观测方法。

它利用了液体在容器中产生静压力的原理,通过测量液体静压力来间接推算出水位高度。

这种方法需要使用专门设计的水银压力计仪器,并需要进行校准和修正,但具有高精度、长期稳定等优点。

2.2 浮子式水位计法浮子式水位计法是一种简单而常用的水位观测方法。

它利用了物体在液体中受到浮力作用时会上升或下沉的原理,通过固定在一根杆子上的浮子来直接读取水位高度。

这种方法操作简便、成本低廉,并且适用于各种不同深度和尺寸范围内的水体。

2.3 声波水位计法声波水位计法是一种先进的水位观测方法。

它利用了声波在空气和水中传播速度不同的原理,通过发射和接收声波来测量水位高度。

这种方法具有非接触、自动化、实时性强等优点,适用于对大面积水体进行连续监测。

2.4 遥感技术遥感技术是一种基于航空或卫星影像数据进行水位观测的方法。

它利用了光学、红外等传感器对地面特征的探测和分析,通过测量不同地物反射或辐射的电磁波能量来推算出水位高度。

水利发电站水文观测数据分析

水利发电站水文观测数据分析

水利发电站水文观测数据分析水利发电站是利用水流能量转化为电能的设施,而水文观测数据则是对水资源进行监测和分析的重要依据。

本文将对水利发电站水文观测数据进行分析,以期对水利发电站的运营和管理提供科学依据。

一、水位观测数据分析水位是水电站运行过程中最基础的水文要素之一。

通过对水位观测数据的分析,可以了解水流情况、水库蓄水情况以及水电站的调度方案。

首先,我们可以根据水位观测数据的变化趋势来判断水库的水量变化情况。

当水位呈上升趋势时,说明水库的蓄水量在增加,有利于水电站的发电;而当水位呈下降趋势时,则说明水库的蓄水量在减少,需要注意水电站的调度及用水安排。

其次,我们可以通过对水位观测数据的周期性分析,判断水库的季节性变化规律。

水电站在不同季节的水位变化情况不同,有的季节会出现水位过高或过低的情况,需要进行相应的调度控制,以保证水库的安全运行和发电效益。

另外,水位观测数据还可以用于评估水库的蓄水能力和泄洪能力。

通过分析水位变化的幅度和时长,可以判断水库的蓄水和泄洪的能力是否满足设计要求,以及是否需要进行相应的工程改造或调整。

二、流量观测数据分析流量是水电站发电的重要参数,对于发电效益的评估和调度决策起到至关重要的作用。

通过对流量观测数据的分析,可以了解水库来水量、下泄流量以及水电站发电的情况。

首先,我们可以通过流量观测数据的统计分析,了解水库来水量的分布特征。

通过计算不同时段的平均流量、最大流量和最小流量,可以确定水库来水的季节性变化规律和年际变化趋势,为水电站的调度决策提供参考。

其次,流量观测数据还可以用于评估水电站发电量和发电效益。

根据流量观测数据,可以计算出水电站的年发电量、利用系数以及装机容量利用小时数等指标,从而对水电站的发电效益进行评估和优化。

另外,流量观测数据还可以用于水电站的调度控制和排涝安排。

通过分析不同流量条件下的水位变化和发电效益,可以制定合理的调度方案,实现最优化的水电站运行。

三、降雨观测数据分析降雨是水利发电站运行的重要外部因素,降雨观测数据对于水电站的调度和水库管理具有重要意义。

水位测量

水位测量

一、水尺观测 水尺观测是水位的最原始观测方式。
水位标尺
电测水位尺
二、浮子式水位计 优点:浮子直接接触水面,测量可靠;
结构简单; 利用水位升降作为动力,无需动力 缺点:有风浪时钢丝绳与水位轮之间可能 会打滑,因此需要建水位井; 钢丝绳会产生质量转移误差, 在高精度(毫米级)测量中质 量转移误差尤为明显。
五、超声波水位计 优点:非接触测量,无需水位井; 缺点:由于声波传在空气中的传播速度受温度、湿度、气压
等因素的影响,水位参数漂移严重; 电源功耗大; 价格高
六、雷达水位计 工作原理:脉冲雷达波测距; 电波频率:≥ 20GHz; 优点:非接触测量,无需水位井;
由于雷达波的传播速度不受温度、湿度、气压、雨雪 和风沙等环境因素的影响,相当稳定,使得雷达水位 计在其工作范围内具有相当高的精度,且不需维护, 精度0.25% ; 缺点:需要高频的发射器件; 功耗大; 价格高。
三、跟踪式水位计 优点:探头直接接触水面,测量可靠;
没有浮子,水位井直径可以很小; 没有浮子,所以没有质量转移误差 缺点:需要电机驱动水位轮,有额外功耗;
四、压力式水位计 HP水P总P气 dd
优点:没有浮子,无需水位井; 缺点:传感器测得的压力P=P水+P空气;比重d与水温、含沙量
等有关,所以水位参数漂移严重。
4.2水位测量 水位测量是液位测量的一种,由于水位测量涵盖水利、气
象、地址、环保等诸多领域。所以水位测量与一般液位测量 相比又具有一定特殊性。 4.2.1水位测量方法
水位测量方法包括:水尺测量,电子水尺,浮子水位计, 超声波水位计,压力式水位计,跟踪式水位计,激光水位计 等。其中水尺用于人工观测,其余方法均用于自动观测。
2、激光相位测距: 相位式激光测距是利用发射连续激光信

水位观测的名词解释

水位观测的名词解释

水位观测的名词解释水是生命之源,而对于人类来说,了解和掌握水的状态是至关重要的。

在各类水文学研究和工程实践中,水位观测是一项重要的技术手段。

本文将对水位观测进行名词解释,探讨其原理、应用与意义。

一、水位观测的定义水位观测是指对水体中的液位高度进行测量和记录的过程。

它是水文学和水资源管理的基础工作之一,通过获取水位数据,人们可以了解到河流、湖泊、水库等水体的水位变化情况,进而对水资源的利用和调度进行合理规划。

二、水位测量的原理水位测量的原理可以分为直接测量和间接测量两种方法。

直接测量是通过在水体内部安装水位计,根据测量仪器的读数直接获取水位高度。

常见的直接测量方法有:气泡水位计、压力式水位计和雷达水位计等。

这些方法各有优缺点,适用于不同的水域环境和观测要求。

间接测量是通过测量与水位相关的物理量,来间接推算出水位的高度。

最常见的间接测量方法是利用水位与液体静压力之间的关系,通过测量压力来获得水位高度。

这种方法可以通过压力传感器等设备实现,具有较高的精度和稳定性。

三、水位观测的应用水位观测在水文学研究和水资源管理中具有广泛应用。

首先,在水文学研究中,水位数据是分析河流径流、蓄水情况和水文循环等问题的基础数据。

通过长期观测水位变化,可以了解水体的季节性和年际性变化规律,为水资源管理和环境保护提供依据。

此外,水位观测在水资源管理中也起到至关重要的作用。

通过对水库、湖泊和河流等水体的水位进行及时测量,可以掌握其蓄水情况和用水状况。

在干旱季节或节水管理中,水位观测数据可以作为调度水资源、保证供水安全的依据,以避免浪费和冲突。

四、水位观测的意义与挑战水位观测的意义不仅在于提供水文学研究和水资源管理所需的基础数据,更重要的是为了保障可持续发展和生态环境保护。

合理、准确的水位观测数据可以帮助规划者和决策者制定科学的水资源管理策略,合理利用和保护水资源,维护生态平衡。

然而,水位观测也面临着一些挑战。

首先是观测设备的可靠性和精度,这需要对仪器设备进行维护和校准。

水位观测用什么方法

水位观测用什么方法

水位观测用什么方法
1、常用的有水尺和水位计。

水尺是传统的有效的直接观测设备。

实测时,水尺上的读数加水尺零点高程即得水位。

水位计是利用浮子、压力和声波等能提供水面涨落变化信息的原理制成的仪器。

水位计能直接绘出水位变化过程线。

水位计记录的水位过程线要利用同时观测的其他项目的记录,加以检核。

2、水尺、水位计设置在河道顺直、断面比较规则、水流稳定、无分流斜流和无乱石阻碍的地点;一般避开有碍观测工作的码头、船坞和有大量工业废水和城市污水排入的地点,使测得的水位和同时观测的其他项目的资料具有代表性和准确性;为使水位与流量关系稳定,一般避开变动回水的影响和上下游筑坝、引水等的影响。

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水位观测要求

水位观测要求

5 监测项目、监测点布置及监测仪器要求
6.2 监测精度要求
1. 地下水位监测精度要求
地下水位量测精度不宜低于10mm,读数精度为1mm。

7.8地下水位监测
一、测孔布置
地下水位监测目的在于检验基坑止水帷幕的实际效果,以避免基坑施工对相邻环境的不利影响。

所以测孔要设置在止水帷幕以外,按基坑每边至少布置一个观测点,一般布置在基坑拐角处,具体位置按照业主提供的《施工设计图》要求进行。

二、测孔埋设
用钻机钻到要求深度后,在孔内埋入滤水塑料套管,管径约50mm。

套管与孔壁间用干净细砂填实,然后用清水冲洗孔底,以防泥浆堵塞测孔,保证水路畅通,测管高出地面约100mm,上面加盖,不让雨水进入。

在管的四周用砖砌起,以防损坏。

三、测量
地下水位监测可采用钢尺水位计,钢尺水位计的工作原理是在已埋设好的水管中放入水位计测头,当测头接触到水位时,启动讯响器,此时,读取测量钢尺与管顶的距离,根据管顶高程即可计算地下水位的高程。

水位管应在基坑开始降水前至少一周埋设,并连续观测水位作为地下水位的初始值。

从水准基点出发,采用水准测量水位观测孔管顶端标高。

水位观测应急预案

水位观测应急预案

一、预案背景为应对可能出现的洪水、暴雨等自然灾害,确保水位观测工作的顺利进行,保障人民群众生命财产安全,根据《防洪法》、《气象灾害防御条例》等相关法律法规,特制定本预案。

二、预案目标1. 及时、准确地获取水位信息,为防洪决策提供科学依据。

2. 确保水位观测设施安全,减少因自然灾害造成的损失。

3. 提高水位观测人员的应急处置能力,保障观测工作的正常进行。

三、组织机构及职责1. 成立水位观测应急预案领导小组,负责组织、协调、指挥和监督预案的实施。

2. 领导小组下设以下工作小组:(1)监测预警组:负责收集、分析、发布水位信息,及时发布预警信号。

(2)应急响应组:负责组织、协调、指挥和监督应急响应工作的开展。

(3)现场处置组:负责现场应急处置工作,包括水位观测设施维护、转移观测人员等。

(4)后勤保障组:负责应急物资、设备、人员等方面的保障工作。

四、应急响应等级根据水位信息,将应急响应分为四个等级:Ⅰ级(特别重大)、Ⅱ级(重大)、Ⅲ级(较大)、Ⅳ级(一般)。

五、应急响应措施1. Ⅰ级、Ⅱ级应急响应(1)立即启动应急预案,领导小组全面负责应急响应工作。

(2)监测预警组加强水位监测,及时发布预警信号。

(3)应急响应组组织现场处置,确保水位观测设施安全。

(4)后勤保障组提供应急物资、设备、人员等保障。

2. Ⅲ级、Ⅳ级应急响应(1)启动应急响应,领导小组负责协调应急响应工作。

(2)监测预警组加强水位监测,及时发布预警信息。

(3)现场处置组根据实际情况,采取相应措施,确保水位观测工作正常进行。

六、应急响应终止1. 当水位降至警戒线以下,且持续稳定时,领导小组决定终止应急响应。

2. 应急响应终止后,领导小组组织评估应急响应效果,总结经验教训,完善预案。

七、保障措施1. 加强水位观测设施维护,确保设施正常运行。

2. 定期开展应急演练,提高水位观测人员的应急处置能力。

3. 建立应急物资储备库,确保应急物资充足。

4. 加强应急队伍建设,提高应急处置能力。

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五、水位观测
1、水位观测的原则:
⑴水位观测的次数,应能完整地控制水位涨 落的变化过程,以便满足日平均水位计算、特征 值统计、推求流量变化过程和水文情报预报等方 面的需要。因此,应不漏测峰、谷和明显的转折 点,水位涨落急剧时应加密测次。每日8时为基本 定时观测时间。
3、当水尺变动较大时,可经一定时期后将全组水尺 重新编号,可一年重编一次。
4、水尺编号应标在直立式水尺的靠桩上部,以油漆 或其他方式标明。
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从岸边到河中心开始编号
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• 新设水尺的编号
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• (3)、当发生全断面冰上流水时,应将冰层打开,观测 自由水面的水位,并量取冰上水深;当水下已冻实时,可 直接观读冰上水位。
• (4)、当发生层冰层水时,应将各个冰层逐一打开,然 后再观测自由水位。当上述情况只是断面上的局部现象时, 应避开这些地点重新凿孔,设尺观测。
• (5)、当水尺处冻实时,应向河心方向另打冰孔,找出 流水位置,增设水尺进行观测;当全断面冻实时,可停测, 记录冻实时间。
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水位观测要坚持“四随制度”
四随制度:“随测算、随发报、随整理、随分析”
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• 2、水位观测测次:
• ⑴、水位平稳时,每日8时观测一次。稳定封冻期 没有冰塞现象且水位平稳时,可每2~5日观测一 次,月初月末两天必须观测。
• ⑵、水位变化缓慢时,每日8时、20时观测二次, 枯水期20时观测确有困难的站,可提前至其它时 间观测。
5、相邻两支水尺的观测范围宜有0.1~0.2m 的重合, 当风浪经常较大时,重合部分可适当放大至0.4m。
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设立方法:
1、直立式水尺的水尺板应固定在垂直的靠 桩上,靠桩宜做流线型,靠桩可用型钢、铁管或 钢筋混凝土等材料做成,或可用直径10~20cm 的 木桩做成。当采用木质靠桩时,表面应作防腐处 理。安装时,应将靠桩浇注在稳固的岩石或水泥 护坡上,或直接将靠桩打入,或埋设至河底。
/
⑵水位观测精度,应满足使用要求。 在一般水位观测中,水尺读数和水位值应 准确0.01m。在小落差河段上观测比降、堰 闸水头或有其它特殊精度要求时,应淮确 测记0.005m。时间应记录至分。
⑶根据观测对象的特点,必要时,应 将明显影响水位观测精度与水位变化的水 文气象要素和现象,如风力、风向、水面 起伏度、流向以及漫滩、分流、决口、临 时堤坝、闸门启闭情况、回水、河干断流、 冰情等作为附属项目,同时进行简要的观 测和记载,以供分析和资料整编时查证。
(五)临时水尺
• 一、发生下列情况之一时,应及时设置临时水尺。
• 1.发生特大洪水或特枯水位,超出测站原设水尺的观读界限; • 2.原水尺损坏; • 3.断面出现分流,超出总流量的20%; • 4.河道情况变动,原水尺处干涸; • 5.结冰的河流,原水尺冻实,需要在断面上其他位置另设水尺; • 6.分洪溃口。
改设的次数。当在原设一组水尺中增加水尺时,应 从原组水尺中最后排列的支号连续排列。当某支水
尺被毁,新设水尺的相对位置不变时,应在支号后面加辅 助号,并用连接符 “—”与支号连接。
2、当设立临时水尺时,在组号前面应加一符号 “T”, 支号应按设置的先后次序排列,当校测后定为正式水尺时, 应按正式水尺统一编号。
3、当一日内水位变化较大,且不等时距观 测或摘录时,可采用面积包围法计算日平均水位。
★当无零时或24时实测水位时,应根据前后 相邻水位按直线插补。
/
面积包围法计算公式
• 式中 a、b、c……m、n——为各个不同时距(h); • Z1、Z2……Zn——为相应时刻的水位值(m)。
24:00
13.22
合计 日平均水位
/
逐日平均水位计算表
权重
权重水位
1.0
12.47
2.0
25.38
2.0
25.74
2.0
25.92
2.5
32.55
1.8
23.87
2.5
32.78
4.2
54.77
3.0
39.39
2.0
26.56
7.3
97.46
7.0
93.87
1.7
• 二、设立原则:
• 1、临时水尺可采用直立式或矮桩式,并应保证临时水尺在使用期间 牢固可靠。
• 2、当发生特大洪水、特枯水位或水尺处干涸冻实时,临时水尺宜在 原水尺失效前设置。
• 3、当在观测时间才发现观测设备损坏时,可打一个木桩至水下,使 桩顶与水面齐平或在附近的固定建筑物、岩石上刻上标记,用校测水 尺零点高程的方法测得水位后,再设法恢复观测设备。
22.81
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
4.0
53.52
4.0
53.16
1.0
13.22
48.0
633.46
13.20
说明 没有观测时需插补,加插补符 号:
闸门变动
流量测验
没有观测时需插补,加插补符 号:
• ⑶、水位变化较大或出现较缓慢的峰谷时,每日2 时、8时、14时、20时观测4次。
• ⑷、洪水期或水位变化急剧时期,可每1~6小时 观测一次,暴涨暴落时,应根据需要增为每半小 时或若干分钟观测一次,应测得各次峰、谷和完 整的水位变化过程。
/
3、冰期水位观测方法
二、基面的概念
基面是作为水位和高程起算零点的固定基准面。 水文测验中采用的基面有四种:
1.绝对基面 以某一海滨地点的特征海水面为水准基面,这个特征海 水面的高程定为0.000m,目前我国使用的基面有大连、大沽、 黄海、废黄河口、吴淞、珠江等基面。
/
2.假定基面 水文测站附近没有国家水准点或没有接 测条件时,暂时假定的一个水准基本面。 作为本站水位和高程起算零点的基准面。 (暂时使用,以后有接测条件时,应更改 为标准基面) 3.测站基面 基面一般选在河床最低点或历年最低水 位0.5~1.0m以下。(可能长期使用,可以 更改) 4.冻结基面 这是将测站第一次使用的基面冻结下来, 不再改变。 (不能更改)
/
时间
水位
00:00
12.47
01:00 02:00 03:00 04:00 05:30 05:47 08:00 10:00 11:00 12:00 18:20 19:00 20:00 23:00
12.69 12.87 12.96 13.02 13.26 13.11 13.04 13.13 13.28 13.35 13.41 13.42 13.38 13.29
超声波水位计

点 高 程
测 点 高

基面
/
(三)、关于水尺的编号
1、对设置的水尺必须统一编号,各种编号的排列顺 序应为:组号、脚号、支号、支号辅助号。组号应代表水 尺名称,脚号应代表同类水尺的不同位置,支号应代表同 一组水尺中从岸上向河心依次排列的各支水尺的次序,支 号的辅助号应代表该支水尺零点高程的变动次数或在原处
• (1)、封冻期观测水位,应将水尺周围的冰层打开,捞 除碎冰,待水面平静后观读自由水面的水位。
• (2)、打开冰孔后,当水面起伏不息时,应测记平均水 位;当自由水面低于冰层底面时,应按畅流期水位观测方 法观测。当水从孔中冒出向冰上四面溢流时,应待水面回 落平稳后观测;当水面不能回落时,可筑冰堰,待水面平 稳后,观测或避开流水处另设新水尺进行观测。
2、有条件的测站,可将水尺刻度直接刻绘 或将水尺板安装在阻水作用小的坚固岩石上,或 混凝土块石的河岸、桥梁、水工建筑物上。
3、水尺靠桩入土深度宜为1.0~1.5m;松软 土层或冻土层地带,宜埋设至松土层或冻土层以 下至少0.5m;在淤泥河床上,入土深度不宜小于 靠桩在河床以上高度的1.5~2倍。
/
水位观测
/
一、水位的概念 二、基面的概念 三、水位观测的目的 四、水位的观测设施 五、水位的观测 六、日平均水位的计算
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一、水位的概念
水位是指河流或其它水体的自由水面在
某一指定基面以上的高程,以米为单位。
/
• (6)、当出现本条二至五款所述冰情时,应在水位记载 http://w簿ww中.1p注pt.明co。m/
六、日平均水位的计算
1、当采用算术平均法或其他方法计算的结 果与面积包围法相比超过2cm时,应采用面积包 围法计算。
2、当一日内水位变化缓慢,且系等时距观 测或摘录时,可采用算术平均法计算日平均水位, 当采用电算整编资料时,应按面积包围法编程计 算。
(一)、水位的直接观测设备:水尺 1.直立式水尺。 2.倾斜式水尺 3.矮桩式水尺。 4.悬锤式水尺
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直立式水尺 倾斜式水尺
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(二)、水位的间接观测设备
浮子式自记水位计
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水压式水位计
/
(六)水尺零点高程测量
• 1、水尺零点高程的测量,应按四等水准的要求进行。 • 2、往返两次水准测量应由校核水准点开始推算各测点高程。往返两次测量
水尺零点高程之差,在允许误差之内时,以两次所测高程的平均值为水尺零 点高程。当超出允许误差时,应予重测。 • 3、水尺零点高程应记至毫米。当对计算水位无特殊要求时,水尺零点高程 可按四舍六入法则取至厘米。 • 4、水尺零点高程的校测次数与时间,应以能掌握水尺零点高程的变动情况, 取得准确连续的水位资料为原则。在每年年初或汛前应将所有水尺全部校测 一次,汛后应将本年洪水到达过的水尺全部校测一次。有封冻的测站,还应 在每年封冻前和解冻后将全部水尺各校测一次。当汛后与封冻或汛前与解冻 相隔时间很短时,可以减少校测次数。 • 5、冲淤严重或漂浮物较多的测站,在每次洪水后,必须对洪水到达过的水 尺校测一次。 • 6、当发现水尺变动或在整理水位观测结果时发现水尺零点高程有疑问,应 及时进行校测。 • 7、校测水尺零点高程时,当校测前后高程相差不超过本次测量的允许不符 值,或虽超过允许不符值,但对一般水尺小于10mm 或对比降水尺小于 5mm 时,可采用校测前的高程。当校测前后高程之差超过该次测量的允许 不符值,且对一般水尺大于10mm或对比降水尺大于5mm 时,应采用校测后 的高程,并应及时查明水尺变动的原因及日期,以确定水位的改正方法。
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