便携式水土流失动态监测仪
Diviner2000便携式土壤水分廓线仪
Diviner2000便携式土壤水分廓线仪
Diviner2000便携式土壤水分廓线仪采用FDR原理,整合了
业界广泛认可的EnviroSCAN领先技术,测量各土层水分含量,Array最多可测99个土壤剖面的水分含量,适用于大面积土壤水分的
监测。
只需在待测地点安装好空PVC管,并保持密封即可。
测
量时,只需短短几秒即可实现测量点垂直剖面上的多层土壤水
分含量的测量(每10cm一层),大大节省了测量时间。
Diviner2000非常轻巧、便携,可随时测量,即刻得到数据。
Diviner2000由一个显示器和一个探头组成。
显示器是一个小型
的数据采集器,采用电池供电,可随身携带。
通过显示器或应
用软件可在使用前标定探头,还可采集数据、存储数据、分析
数据等。
优点
提高利润——有效灌溉,提高农作物的产量和品质
省水省肥——优化水、肥料和能源的使用
可靠性与准确性——已应用于世界上100多种农作物的种植
减少浪费——将水和肥料集中在根部,避免渗滤损失
灵活性——三种长度的探测器可供选择:0.7米、1米、1.6米
节约时间——对整个剖面、多层测量,只需几秒钟
灵活读取土壤水份数据:
可用LCD显示屏读取,或下载到电脑上,用IrriMAX软件做进一步分析。
技术参数。
土壤含水量监测仪器
土壤含水量监测仪器土壤含水量监测仪器是一种用于测量土壤水分含量的设备,它具有以下性能优势:1. 高精度:土壤含水量监测仪器采纳先进的传感技术,能够以高精度、稳定性测量土壤中的水分含量,供给精准的数据。
2. 实时监测:监测仪器能够连续监测土壤含水量,实时供给水分变更的数据,帮助用户了解土壤水分状态并进行相应的管理。
3. 多点监测:监测仪器通常可以同时监测多个点位的土壤含水量,可以依据需求快捷布置传感器,供给更全面的土壤水分信息。
4. 非破坏性测量:土壤含水量监测仪器通常是非破坏性的,不需要破坏土壤结构就能够测量。
这有助于保持土壤的完整性和生态功能。
使用范围:土壤含水量监测仪器广泛应用于农业、园艺、环境科学等领域。
实在应用包含:—农作物的浇灌管理:帮助农夫了解土壤中的水分含量,引导浇灌决策,实现合理、高效的浇灌,提高农作物产量和质量。
—土壤环境讨论:用于科学讨论和环境监测,在土壤水分调查、土壤保护和整治等方面供给数据支持。
—园林绿化管理:帮助园林工合理布置浇水计划,节省用水资源,维护公园、绿化带等场合的良好生长环境。
安装步骤:1. 选择合适的位置:依据监测需求和讨论目的,选择代表性的土壤监测点位,并将传感器插入土壤中。
2. 安装传感器:依据设备说明书,将土壤含水量传感器安装在合适的深度和位置,确保传感器与土壤充足接触。
3. 连接数据手记器:将传感器与数据手记器或读数设备连接,确保数据手记器正常工作,并能够取得传感器的数据。
4. 参数设置:依据实际需求,设置监测仪器的采样频率、存储容量等参数。
5. 数据手记和分析:依据设备要求,进行数据手记并保管和分析土壤含水量数据。
维护措施:—定期校准:依据设备要求,定期校准土壤含水量监测仪器,确保数据的精准性。
—清洁保养:保持监测仪器的清洁,定期检查并清除附着在传感器上的杂质。
—电源管理:适时更换电池或确保电源供应的稳定,以保持设备的正常运行。
—故障处置:适时处置设备故障,并保持备用部件以备不时之需。
水土保持野外调查系统及相关设备介绍
系统研发意义
植被覆盖度、郁闭度及其变化是区域生态系统、 环境变化的重要指示,其精确、快速、批量获取 对水文、生态、水保、全球变化等都具有重要意 义
但已推向市场的相关设备成本高,便携性差,植 被覆盖度信息批量采集能力不足,给野外作业人 员带来很多不便。
VC-DAS及其结构
北京师范大学地理学与遥感科学学院在长年科学 研究的基础上,充分考虑设备装置的便携性和信 息采集的批量与快速,研发了植被覆盖度动态获 取系统及相关便携式装置,为相关行业野外作业 人员快速、批量获取植被覆盖度信息提供技术支 持。
3 示例
4) 地图标绘
3 示例
5) 填表
选择区划后自动 填入区划代码
3 示例
6) 全图概览 & GPS
可根据任务状 态规划工作
3 示例
7)直线导航
3 示例
8) 导出采集数据
水力侵蚀操作流程
风力侵蚀操作流程
冻融侵蚀
侵蚀沟道操作流程
水保数据的可持续利用
水土保持野外调查系统 及相关设备介绍
黄杰
公司介绍
北京天创金农科技有限公司是一家集科、工、贸为一体 的综合型高新技术企业。公司重点围绕GPS、GIS、RS等 地理空间信息技术、外业信息获取及决策应用(物联网) 技术、精准农业技术、数字水保技术、农业智能装备技术 等五大方向,进行源头技术创新、技术平台构建和重大产 品研发。
水保数据可实现在Supermap DeskPro 和ArcMap中,无缝兼容和导入。实 现缓冲区建立,工程图制作,年度对比查看等。
我们软件优点:
1. 一体化操作,避免混乱。 2. 简化流程,操作简单。 3. 坐标采集方便快速,减少操作。 4. 水植被覆盖度测量仪 植被覆盖度动态获取系统(VC-DAS)
生态环境科技股份有限公司产品手册p
3~3000
测量行程
m
0~1.6
功率
w
<5
重量
Kg
10
工作温度
℃
0~60
断电工作时间 天
7
二、固废类
(一)生活垃圾处理通用设备
1.
产品描述及特点
本机主要由引风机、配气罩、预洗池、喷淋系统、生物滤池、
电控箱、监控仪表、机座等组成。采用生物除臭原理,可对污泥、
生活垃圾产生的臭气进行高效净化处理。
【主要特点】
换向管道,可根 桶
质 选 择出 料方 塑料垃圾 L
用于粉碎 桶
类、各种草本植
0.2/0.22 110、240
碎物料落入垃 系统设有三通 据不同物料性 式。 玉米、高粱、麦 物的秸、秧及青
草等物料的粉碎。并可用于过粗返料的再碎。
主要特点:
1.物料适用范围广。可对多种物料和不同含
水率的物料进行粉碎。
2.可根据粉碎粒径选择筛网,更换方便
PE
集沙袋尺寸 Mm 200x200x400
集沙袋材料
复合无纺布
安装形式
可拆卸、便携式
12.
产品描述及特点
本产品是一种一种泥沙流自动监测仪。它由人工模拟降雨器、
泥沙自动监测仪、便携式径流小区、雨量桶、数控箱构成。主要
用于野外水土流失监测点的泥沙含量、径流量的实时动态自动化
远程观测,降低测量成本。
主要特点:
一、生态类
产品手册
1. 喷播用植物胶黏剂(
产品描述及特点
本产品以多种植物果实为主体原料,通过水化、増粘、粉碎、
均质、改性等工艺加工而成,可广泛应用于公园、高尔夫球场、
社区、道路两旁、景区等的植草喷播工程。
小型无人机在渣场水土保持动态监测中的应用
沿 支 沟 分 段 堆 存 、分 层 压 实 堆 砌 。
此 ,快 速 准 确 的 监 测 渣 场 动 态 变 化 是 生 产 建 设
项 目 水 土 保 持 工 作 的 重 要 组 成 部 分 ,也 是 水 土 流 失 预 防 监 督 和 治 理 的 重 要 基 础 。 [2] 水 土 保
持 监 测 的 重 点 包 括 扰 动 面 积 ,工 程 措 施 的 数 量 、 范 围 等 。 [3] 传 统 的 监 测 通 过 现 场 查 看 ,利 用 皮
1 渣 场 基 本 情 况
本研究所 选 渣 场 属 于 塔 拉 壕 煤 矿 及 选 煤 厂 (图1),该煤 矿 位 于 内 蒙 古 自 治 区 鄂 尔 多 斯 市 东 胜 区 塔 拉 壕 镇。 渣 场 于 2015 年 开 始 弃 渣,地 理 坐 标 为 东 经110°9′52″,北 纬39°47′9″,位 于 工 业 场 地东南 侧 约 70 m 处,具 体 位 置 见 图 1,该 区 域 属
[收稿日期] 2018 05 19 [基 金 项 目 ] 水 利 部 晋 陕 蒙 接 壤 地 区 生 产 建 设 项 目 (201701) [作 者 简 介 ] 田 金 梅 (1989- ),女 ,陕 西 榆 林 人 ,硕 士 ,工 程 师 ,从 事 遥 感 技 术 在 水 土 保 持 中 的 应 用 研 究 。 犈犿犪犻犾:tjm2008002941@126.com
第 32 卷 第 10 期 2018 年 10 月
北京测绘 BeijingSurveyingand Mapping
Vol.32 No.10 October2018
引 文 格 式 :田金梅,张迎,白云,等.小型无人机在渣场水土保持动态监测中的应用[J].北 京 测 绘 ,2018,32(10):11651168. 犇犗犐:10.19580/j.cnki.10073000.2018.10.012
使用无人机进行水土保持监测的方法
使用无人机进行水土保持监测的方法随着科技的不断进步和创新,无人机已经成为了各个领域的利器。
在环境保护领域,无人机也有着广阔的应用前景。
其中,使用无人机进行水土保持监测被越来越多的人所关注。
本文将探讨使用无人机进行水土保持监测的方法,以期在实践中发挥更大的作用。
一、高清航拍技术无人机的最大优势就在于它能够轻松获得高清晰度的航拍图像。
在水土保持监测过程中,高清航拍技术能够为我们提供详细且准确的信息,帮助我们了解土壤侵蚀的情况、植被的状况以及地形的变化等。
通过分析这些航拍图像,我们可以迅速识别出潜在的水土流失区域,并采取相应的措施加以防范。
二、多光谱和红外成像技术除了高清航拍技术,无人机还可以搭载多光谱和红外成像设备。
这些设备可以捕捉到人眼无法察觉的光谱信息,帮助我们更加全面地了解土壤的状况。
通过对多光谱和红外图像的分析,我们可以判断土壤中的含水量、养分分布情况以及植被健康状况等。
这些信息对于水土保持监测至关重要,能够帮助我们制定有效的保护措施。
三、无人机遥感监测系统为了更好地利用无人机进行水土保持监测,我们可以通过建立无人机遥感监测系统来实现。
这一系统可以实时接收无人机传回的图像和数据,并将其自动处理、分析和整合。
通过遥感监测系统,我们可以实现对水土保持情况的时时监控和评估,及时发现问题并做出相应的反应。
这种实时的监测手段可以大大提高我们的水土保持工作的效率和精确度。
四、数据处理与分析在无人机进行水土保持监测的过程中,大量的图像和数据需要进行处理和分析。
因此,建立一套高效的数据处理与分析系统至关重要。
通过图像处理软件,我们可以对航拍图像进行裁剪、拼接和校正,得到一张无失真的水土保持监测图。
同时,借助数据分析工具,我们可以对大量的数据进行深度挖掘,发现潜在的水土保持问题,并给出相应的解决方案。
这种数据处理与分析系统的建立,将为水土保持监测工作的开展提供有力的支撑。
五、与传统监测手段相结合虽然无人机具有许多优势,但也有一些局限性。
水土流失监测设备清单
控温 灵敏度℃:±5
电机功率W:40
工作室尺寸 MM 深×宽×高:250×300×300
外形尺寸 MM 深×宽×高:350×660×663
10
监测摩托车
辆
11
其它分析试验仪器
套
12
台式计算机(共用)
台
CPU:Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz;内存容量:2048MB;硬盘容量:250GB;光磁类型:DVD刻录机;显示屏尺寸:19寸 显示器类型:LCD 双核处理器:支持 双核酷睿处理器:独立显卡
适用水深50 m
环境温度-5℃~45℃
2
自计水位计
台
记录时间:24小时
浮筒直径:200mm
水位变幅:10m
误 差:≤±2cm
用 途:自动记录江河、湖泊、水库涵闸及潮汐1~4mm/min
雨量精度:±0.4mm
分 辨 率:0.1mm
测试时间:≤2秒
记录容量:1-60000组
8
对讲机
套
对讲机类别:手台
频道数量:900个
最大通话距离:3公里
频率范围:RX:50-54/137-174/...
显示屏:有, LED
显示屏功率:5W
电力供应:7.4V DC
9
GPS
台
接 收 机:12通道,高灵敏度GPS接收芯片,可以接收差分信号
定位时间:热启动约15秒,冷启动约45秒
首次使用或使用自动定位约5分钟
数据更新:1次/秒
定位精度:无S/A干扰下,单机定位3-6米(1倍sigma)
加 速 度:6g
天 线:内置式天线
10
观测数据管理系统集成(共用)
水土流失动态监测
土地利用类型 园地
城镇 农村居民用地 工矿用地 铁路 公路 机场 河流 水库 坑塘 滩涂 裸岩 松动裸土地
编码 820000
310900 320200 930100 410200 400000 460100 210120 240100 241500 250400 790702 790701
2、坡度分区标准
坡度划分为6个等级。
坡度分区 <5° 5°~8° 8°~15° 15°~25° 25°~35° 编码 S001 S002 S003 S004 S005
>35°
S006
3、土壤侵蚀强度分级标准
以《土壤侵蚀分类分级标准》拟定土壤侵蚀强度分级的 参考指标,用以实现金沙江下游土壤侵蚀调查。
地面坡度 <5 5-8° 8-15° 15-25° 25-35° 地类 ° >75 非 耕 地 的 60-75 微 林 草 45-60 度 轻 度 覆 盖 度 度 30-45 中 强 度 ( % ) <30 强 度 极强度 坡耕地 轻 度 中 度
重点项目土流失动态监测
长江流域水土保持监测中心站 二O一O年五月
关于水土流失动态监测的“动态” 解释
按照国家法律规定水行政主管部门应定期对全 国
水土流失动态进行监测预报,并予以公告。 “动态”是指将不同时期水土流失及其影响因子的 状况进行对比,反映出区域中水土流失的变化情 况。一般以一个规定时期的状况为本底,在此基 础上定期开展监测,进行对比分析,找出变化的 因子和原因。 准确的动态变化必须建立在统一标准、同一技术
坡度分区
坡度分区标准
4、TM遥感卫星影像 本项目选择 2002—
2003年TM全色与多光
谱融合影像开展水土 流失动态监测,影像 范围共涉及9景,影像 时间为春、秋季。
农业环境保护与治理技术指南
农业环境保护与治理技术指南第1章农业环境保护概述 (4)1.1 农业环境问题成因 (4)1.2 农业环境保护的重要性 (4)1.3 农业环境保护的基本原则 (4)第2章农业污染源防控技术 (5)2.1 农药污染防控技术 (5)2.1.1 农药合理使用技术 (5)2.1.2 农药减量增效技术 (5)2.1.3 农药残留降解技术 (5)2.2 化肥污染防控技术 (5)2.2.1 科学施肥技术 (5)2.2.2 有机肥替代技术 (5)2.2.3 缓释、控释肥料应用技术 (5)2.3 畜禽粪便污染防控技术 (5)2.3.1 清洁生产技术 (6)2.3.2 粪便无害化处理技术 (6)2.3.3 粪便资源化利用技术 (6)2.4 农膜污染防控技术 (6)2.4.1 膜质改进技术 (6)2.4.2 农膜回收技术 (6)2.4.3 农膜替代技术 (6)第3章农田土壤保护与治理技术 (6)3.1 土壤侵蚀防治技术 (6)3.1.1 物理防治技术 (6)3.1.2 生物防治技术 (6)3.1.3 工程防治技术 (6)3.2 土壤盐渍化治理技术 (6)3.2.1 农业调控技术 (6)3.2.2 化学治理技术 (6)3.2.3 生物治理技术 (7)3.3 土壤重金属污染修复技术 (7)3.3.1 物理修复技术 (7)3.3.2 化学修复技术 (7)3.3.3 生物修复技术 (7)3.4 土壤有机质提升技术 (7)3.4.1 增施有机肥料 (7)3.4.2 深耕深松 (7)3.4.3 转换耕作制度 (7)3.4.4 植被恢复与保护 (7)第4章农业水资源保护与利用技术 (7)4.1 农业水资源合理配置技术 (7)4.1.2 灌溉制度优化技术 (8)4.1.3 水资源调配技术 (8)4.2 农业节水技术 (8)4.2.1 节水灌溉技术 (8)4.2.2 降水高效利用技术 (8)4.2.3 农田水分调控技术 (8)4.3 农业面源污染控制技术 (8)4.3.1 农田氮磷污染控制技术 (8)4.3.2 农业废弃物处理与利用技术 (8)4.3.3 生态拦截技术 (8)4.4 河湖水系连通与生态修复技术 (8)4.4.1 河湖水系连通技术 (8)4.4.2 河湖生态修复技术 (8)4.4.3 水生生物多样性保护技术 (8)4.4.4 水环境监测与评估技术 (9)第5章农业生物多样性保护技术 (9)5.1 农作物多样性保护技术 (9)5.1.1 品种资源收集与保存 (9)5.1.2 遗传多样性评价与利用 (9)5.1.3 品种选育与推广 (9)5.2 农田生物多样性保护技术 (9)5.2.1 农田景观多样性规划 (9)5.2.2 间作、套作与轮作 (9)5.2.3 农田生物多样性保育措施 (9)5.3 生态农业模式与生物多样性保护 (9)5.3.1 生态农业模式构建 (9)5.3.2 生态农业关键技术 (9)5.3.3 生态农业与生物多样性协同发展 (10)5.4 农业生物多样性监测与评估技术 (10)5.4.1 监测技术 (10)5.4.2 评估技术 (10)5.4.3 预警与应对 (10)第6章农业废弃物资源化利用技术 (10)6.1 农作物秸秆利用技术 (10)6.1.1 秸秆还田技术 (10)6.1.2 秸秆饲料化技术 (10)6.1.3 秸秆材料化技术 (10)6.2 畜禽粪便资源化利用技术 (10)6.2.1 粪便堆肥化技术 (10)6.2.2 粪便生物质能源利用技术 (11)6.2.3 粪便饲料化技术 (11)6.3 农膜回收与再生利用技术 (11)6.3.1 农膜回收技术 (11)6.4 农业废弃物能源化利用技术 (11)6.4.1 生物质发电技术 (11)6.4.2 生物液体燃料技术 (11)6.4.3 生物质成型燃料技术 (11)第7章生态农业技术与模式 (11)7.1 生态农业基本原理 (11)7.2 生态农业关键技术研究 (11)7.3 生态农业模式构建与应用 (12)7.4 生态农业效益评估与优化 (12)第8章农业环境监测与预警技术 (12)8.1 农业环境监测技术 (13)8.1.1 地面监测技术 (13)8.1.2 遥感监测技术 (13)8.1.3 现场快速监测技术 (13)8.2 农业环境污染源识别与解析技术 (13)8.2.1 污染源识别技术 (13)8.2.2 污染途径分析技术 (13)8.2.3 污染责任追溯技术 (13)8.3 农业环境风险评估与预警技术 (13)8.3.1 风险评估技术 (14)8.3.2 预警技术 (14)8.4 农业环境信息管理系统 (14)8.4.1 数据采集与管理 (14)8.4.2 数据分析与决策支持 (14)8.4.3 信息发布与共享 (14)第9章农业环境保护政策与法规 (14)9.1 农业环境保护政策体系 (14)9.1.1 政策制定背景 (14)9.1.2 政策体系构成 (14)9.1.3 政策发展历程 (14)9.1.4 政策主要内容 (15)9.2 农业环境保护法律法规体系 (15)9.2.1 法律法规体系构成 (15)9.2.2 主要法律法规介绍 (15)9.2.3 法律法规的实施与修订 (15)9.3 农业环境保护执法与监管 (15)9.3.1 执法体系 (15)9.3.2 监管机制 (15)9.3.3 执法监管实践 (15)9.4 农业环境保护国际经验借鉴 (15)9.4.1 国际农业环境保护政策法规发展概况 (15)9.4.2 国际农业环境保护政策法规特点 (16)9.4.3 借鉴与启示 (16)第10章农业环境保护与治理展望 (16)10.1 农业环境保护发展趋势 (16)10.2 农业环境保护技术创新方向 (16)10.3 农业环境保护与农业可持续发展 (16)10.4 农业环境保护全民参与与共治共享 (17)第1章农业环境保护概述1.1 农业环境问题成因农业环境问题主要由以下几个方面造成:(1)农业生产过程中的化学投入品过量使用,如化肥、农药等,导致土壤、水体和大气环境污染。
水土流失监测仪技术指标
水土流失监测仪技术指标!水土流失监测仪、径流小区径流泥沙监测仪型号:JZ-NB1700【水土流失监测仪简介】:径流小区径流泥沙监测仪采用国际的CCD图像传感器加西门子红外传感器研制而成的。
在线式泥沙流量监测仪/径流小区径流泥沙监测仪采用ARM技术,可靠性高,稳定性强,比同行使用8位单片机和光敏电阻生产的小区产流过程观测仪性价比高!【水土流失监测仪原理】:径流小区径流泥沙监测仪主要用于自然降雨或者人工模拟降雨的情况下,实时在线观测小流量的径流小区水土保持监测数据。
在同一个小区,可根据堰口的数量要求,能够提供多个堰口通道的径流小区的降雨、径流流量、泥沙含量、水土流失含量等数据。
本小区产流过程自动监测仪在研发生产中考虑了同行的测量不准确的特点,特将传感器部分改造成一组发射,三组接收,加权求值的算法,使得我们的小区产流过程观测仪采集高。
同时,采用先进的32位ARM技术,使得系统在运行中比使用的8位51单片机做成的小区产流过程观测仪运行速度快,可靠性性高。
【水土流失监测仪性能】:1、全天候无人值守,超声波以及光电传感器综合技术自动测量数据。
2、工作管理数据采集存储主控机可本地存储大量的数据,可在现场通过RS232、RS485、CAN接口就地数据,CAN接口通讯可达10KM。
3、具有上位机计算机上实时监测、显示各测量参数动态过程以及曲线、历史数据功能。
4、可现场在数据管理主控机上自由设置采样频率以及调整时钟数据,从而实现时间的完全一致功能。
5、具有GPRS无线组网功能,如果几个小区不在同一个地区,那么可以组网进行综合监测。
6、采用19264点阵液晶和按键操作方式,人机对话简洁方便。
7、采用arm技术,使得采集高,运算速度快,寿命延长。
现场示意图:【水土流失监测仪技术参数】:1、测量范围:泥沙含量0-120公斤/立方米;径流量0.018-17000毫升/秒;(通过液位计算得出)2、:泥沙含量小于3%,径流流量误差小于3%;3、通讯接口:RS232、RS485;4、通讯方式:GPRS无线通讯,可将数据上传到监控中心;也可以选择本地SD卡存储。
自动监测系统在江西红壤坡地水土流失监测中的试验应用
0 9 8 7 6 5 4 3 2 l
[ 关键词 ]自动监测 系统 ; 水土流失 ; 监测 ; 红壤 区 ; 江西 [ 摘 要 ]介绍 了试验应用于江西省红壤坡地水土流 失监测 的 自动监测 系统的组成 与特 点 , 以及该 系统在 江西水土保持 生 态科技 园的试验应 用和 野外人 工模 拟降雨条件下的水土流 失监测 实践 。结果表 明, 温度 、 湿度 、 雨量 、 位、 水 土壤 含 水
[ 文献标识码 ]c
[ 文章 编号]10 04 (0 2 0 0 4 0 00— 9 1 2 1 )4— 0 8— 3 数据 , 太阳能供 电 , 可在连续的 阴雨 天气下 工作 , 采集 的数据通
目前 , 我国在水土保持监测 网络的建设方 面 已经取得 了丰 硕 的成果 , 已形成 了一个 相互 连接 、 高度 集成 的水 土保 持监 测
流及泥沙 自动测 量仪 、 象数据 全 自动监 测设 备 、 气 土壤 墒情 自 动监测设备 以及 视 频监 控 系统 设备 等 , 实 时传 输 图像 和 数 可
据。 Q J 一0 Y Y 5 1人 工 模 拟 降 雨 器 的 雨 强 连 续 变 化 范 围 为 1 0~ 20mm h 降 雨 面 积 5i 5I, 0 / , n× I降雨 高 度 分 4m 和 6m 两 档 调 T
测量仪 、 土壤 墒情 自动监测 系统布设 于 3个 坡面径 流小 区 ( 记 为 A、 、 ) 其处理方式见表 1 同时 在径流池 中设水 位尺 观测 BC , , 水位 , 人工取样采用烘干法测定 土壤 含水 量。气象数 据全 自动
水土流失过程自动观测仪使用说明书
水土流失过程自动观测仪使用说明书JZ-HE18型水土流失过程自动观测仪,它可用于野外各种立地条件下的水土流失观测,也可用于标准径流场固定观测,以全野外无人职守工作。
该装置主要由径流收集装置、径流量测定装置、径流泥沙混合装置、泥沙样品分段采集装置、数据计量系统和防雨保护罩六个部分组成,其为径流量测定和径流泥沙混合样品分段采集装置。
能够对各种面积的径流区、不同管理措施下的径流区、不同坡度、坡长的径流区等进行直接测定,尤其可用于各种水土流失治理区和工程开发项目区水土流失监测应用。
可以记录的参数是:径流起始终止时间、时段径流量、分段泥沙含量等参数,可以记录单次的水土流失过程和总量,也可连续观测,记录全年的水土流失过程和总量。
依据观测汇水面积和径流量,可选取不同量程设备。
具有重量轻、可拆卸、安装简便、无需电源、自动记录、分段取样、记录盒存储数据、电脑等优点,实现了径流和输沙过程自动观测,如辅以自动降雨记录仪,可同时同步获得降雨曲线、径流曲线、输沙过程曲线。
水土流失过程自动观测仪与传统的标准径流小区比较具有的优势1可移动,利用效率高;2对自然状况下的径流进行直接观测,结果更加真实可靠;3可完成对单位时间径流强度和输沙量的观测,实现过程观测;4安装简便,设备制作成本低;5样品更接近实际,输沙量测定结果误差小,0.1%-10%的泥沙含量试验中,采集样品的准确度达到95.6%;6观测范围广泛,可完成野外的观测需求;7实现自动观测,电脑数据。
水土流失过程自动观测仪与现有的可移动径流观测装置比较具有的优势1可满足野外大流量的径流观测;2安装和操作简便;3不需额外电源;4电子记录,观测准确性高;5只采集样品,减轻后期工作;6故障少,高,耐用;7造价低廉。
水土流失过程自动观测仪产品组成1:径流收集装置由三角形收集器2: 径流测量装置,包括翻斗器、和径流传输管组成;3:电磁感应器、数据记录存储器;计算机接口(USB)及软件水土流失过程自动观测仪为新品上市部分客户名单如下中国科学院植物研究所中国农业科学院植物保护研究所西北农林科技大学黑龙江农垦红星和8510农场黑龙江省水保监测总站水土流失过程自动观测仪功能及特点1:使用基于机械传动原理,无需额外电源;2:数据记录仪3伏钮扣电池供电,可连续使用1工作年;3:数据采集间隔可设置为:2 分钟及以上间隔;4:按10 分钟间隔记录,可连续存储6 个月数据;5:带图形显示的数据采集/记录器,方便用户现场查询数据;6:使用USB接口连接PC 机,提供中文的计算机软件用于数据和数据。
一种便携式水土流失自动测定仪[实用新型专利]
专利名称:一种便携式水土流失自动测定仪专利类型:实用新型专利
发明人:王巍
申请号:CN201920582382.1
申请日:20190426
公开号:CN210199098U
公开日:
20200327
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本实用新型属于水土流失测定技术领域,公开了一种便携式水土流失自动测定仪。
围板分为五部分,包括七字形板,直板,引流槽,七字形板于直板之间卡接连接,引流槽与直板之间通过螺钉固定,引流槽外部连接有软管,软管远离引流槽端设有测量结构,围板上端设有喷淋结构,喷淋结构包括可转动的集水板,集水板大小与围板大小对应,集水板靠近围板一侧螺纹连接有若干喷头,集水板上端连接有曲杆,曲杆连接有抽水泵,抽水泵与测量结构均连接于控制箱上,控制箱上端设有计算机,进行供电所述各个结构间均可拆卸。
该实用新型各个结构间均方便于进行拆卸安装,可随时动态监测扰动区域水土流失变化情况。
申请人:苏州兰殿工业科技有限公司
地址:215121 江苏省苏州市苏州工业园区唯新路60号启迪时尚科技城西区38幢607B室
国籍:CN
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山坡水土流失监测仪的工作原理
山坡水土流失监测仪的工作原理
嗨呀,朋友们!今天咱就来聊聊山坡水土流失监测仪的工作原理,这可真是个超厉害的玩意儿!
想象一下,那山坡就像是一个巨大的舞台,而水土流失监测仪呢,就是舞台上的超级明星!它呀,一直在默默地关注着山坡这个舞台上的一举一动。
它到底是怎么工作的呢?嘿嘿,很简单啦!就像你一直盯着一个好玩的东西看一样,它时刻紧盯着山坡。
比如说,当雨水哗啦啦地冲刷山坡时,这监测仪的“眼睛”可一刻都不放松,它能精确地测量出雨水带走了多少泥土,这就好比你能清楚地数出自己吃了几颗糖果一样!
而且哦,这个监测仪还像个细心的记录员,把看到的一切都详细地记录下来。
看到山坡上的土石松动了,它立马就记下来;注意到哪里有小沟渠出现了,它也赶紧存起来。
这不就是像我们平时写日记,把每天发生的有趣事都记下来嘛!
你可能会问,这监测仪怎么这么厉害呀?哎呀,那是因为它里面有很多超厉害的传感器和高科技玩意儿呢!就像你有了超酷的玩具,能做出很多好玩的事情一样。
咱再想想,如果没有这个山坡水土流失监测仪,那山坡会变成啥样啊?肯定会变得乱糟糟的呀,说不定还会有危险呢!所以说,这监测仪可太重要啦!它就像是山坡的守护者,默默地守护着山坡的健康和安全。
总之啊,山坡水土流失监测仪就是这么神奇,这么重要!是它让我们能更好地了解山坡的情况,也让我们能更好地保护山坡这个大自然的舞台呀!。
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《便携式水土流失动态监测仪》属于新型水土流失监测
设备,鉴于水土流失的复杂性以及研发时间与技术的关系, 不足之处在所难免,希望在座专家同行多提宝贵意见,在
以后应用中不断地改进和完善。
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双江口水电站
金川水电站
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一、研发概要
2010年,在北京市水土保持工作总站大力支持下,经
升级后的成型设备在延庆、怀柔、密云、昌平、门头沟、
房山及平谷等7个区县水土保持部门配备试用,可望作为水 土保持监测设备服务于我国水土保持工作。
专利申请号: KHP11115542.0
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一、研发概要
绝大多数监测设备是基于科研需 求进行的研发,指标丰富,数据精度 较高,但在野外大规模开展生产建设 项目监测工作存在一定的困难。 为随时动态监测扰动区域水土流 失变化情况,适应水土保持监督管理 工作的新要求,北京清大绿源科技有 限公司自2009年起开始自行研制开发 新一代的便携式水土流失动态监测仪。
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二、设计原理及思路
设置径流小区,实施人工模拟降雨,在产流产沙过程
中收集水沙量,实时计算出土壤侵蚀模数。
特征降雨强度的确定 根据监测区域的水
文气象资料,选取1小时
暴雨特征值换算为降雨 强度值,以此作为人工
特 征 降 雨 强 度
降雨监测中测定土壤侵
蚀模数推荐值对应的特 征降雨强度。
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人工模拟降雨雨强误差范围。
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四、自动控制与数据采集系统
数据处理与分析 根据水沙数据自动采集软件实时存储的水沙数据, 通过软件系统预设的公式直接计算得到土壤侵蚀模数与降
雨历时曲线。
当曲线趋于稳定,不再发生波动,此时得到的数据即 为径流小区在已知雨强下的土壤侵蚀模数。
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便携式水土流失动态监测仪
汇报人:高小虎 北京清大绿源科技有限公司
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2012年5月
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报告内容
一、研发概要
二、设计原理及思路
三、仪器构件与安装
四、自动控制与数据采集系统
五、特色及适用范围
六、视频展示
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一、研发概要
目前,我国生产建设项目的水土流失监测和监督 主要是通过各级水土保持部门巡查、科研单位和监 测机构定期定位监测与“3S”等电子、信息新技术相 结合的办法获取相关数据。
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五、仪器特色及适用范围
仪器特色——“小、轻、快、准、广”
小:设备小型化,分段组装、可拆卸、可调节,总体积不
足1m3。 轻:总质量不超过100kg,设备轻便,易于携带和移动。
快:小区搭建耗时短,降雨支架安装简便、操作快捷。
准:水沙数据自动采集,实时、准确计算土壤侵蚀模数。 广:适用范围广,可广泛适用于土质、土石、植被覆盖等
1.80 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 40 50 60 70 80 90 Hale Waihona Puke 001小时暴雨特征值7
二、设计原理及思路
人工模拟降雨有效降雨量的确定
人工降雨小区试验并不能直接代表天然坡面的产流产沙
过程,需进一步根据自然降雨和地形条件进行率定、修正。 土壤可蚀性降雨量参照水文资料的多年平均径流量 Q ; 径流小区边际效应修正系数 a ;
WJ m VJ
R I t
T Rt R t R I t
最终即可根据人工降雨小区的实测值推算出监测点 每年每公顷的土壤侵蚀量。
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三、仪器构件与安装
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三、仪器构件与安装
径流小区搭建
将不锈钢板安插在待测坡面,不锈钢板之间为合页和
卡口方式相连,形成1m×2m的径流小区,并在小区下方 设置集流槽,然后在集流槽水沙出口设置量测器件。
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四、自动控制与数据采集系统
电压-雨强调试
设备在最初投入使用前需进行率定电压-雨强的对应关系。
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四、自动控制与数据采集系统
自动化控制与调节 便携式水土流失监测仪设备的自动化控制主要包括水 沙数据自动采集软件和稳压调速软件(内置)。 水沙数据自动采集软件可将量测器件所采集的数据实 时传送到笔记本电脑上,按时间序列存储。 稳压调速软件可通过电脑调节、稳定电压强度,降低
北京清大绿源科技有限公司为清华大学科技园目前唯一从事水土 保持与生态修复的高科技企业。
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一、研发概要
2009年,为弥补大渡河流域、黄河上游等地形复杂、 海拔落差大的水利水电开发项目中土壤侵蚀模数等基础资 料空白,在相应的水土保持监测工作中开始研发和试验应 用。
拉西瓦水电站 羊曲水电站
有效降雨量
Rt 。
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1小时暴雨特征值
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二、设计原理及思路
土壤侵蚀模数计算
通过对集流量现场称重 WJ ,采用量杯测定
其体积 VJ ,即可确定集流物的容重 根据等量容重法,并假定 I 为人工降雨强度, 则一定时间 t 内的降雨量可表示为 假定监测区的多年平均有效降雨量为 Rt , 则全年的降雨时间 T 可表示为
各类坡面水土流失量的测试。
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五、仪器特色及适用范围
适用范围 可适用于土质、土石、植被覆盖等 不同下垫面条件下 土壤侵蚀模数测定。 尤其适用于各类生产建设项目扰动地表水土流失量动 态监督管理。
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小结
《便携式水土流失动态监测仪》目前已取得和申报专利 共5项。 计划2012年下半年进行技术鉴定。
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三、仪器构件与安装
降雨器及支架安装 为解决野外操作的方便快捷,降雨支架为Ø34mm不锈 钢中空管,两管连接时,在中间放置密封圈后用卡环悬紧
即可快速连接。
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三、仪器构件与安装
动力调节装置的连接
监测设备使用的电源为直流蓄电池,通过动力调节装
置手动改变电压控制水泵输水能力,达到监测所需的降雨 强度,也可通过笔记本电脑自动反向控制。