生态环境综合监测系统实施方案 精品

合集下载

自然保护区生态环境监测系统解决方案

自然保护区生态环境监测系统解决方案

自然保护区生态环境监测系统解决方案背景自然保护区是为了保护和维护珍稀物种、生态景观及自然生态系统而设立的特定地区。

为了科学有效地管理和监测自然保护区的生态环境,需要建立一套完善的监测系统。

该系统应能够实时采集、传输和分析有关环境因素的数据,为管理者提供科学决策支持。

目标设计一种自然保护区生态环境监测系统,实现以下目标:1. 实时监测自然保护区的关键环境因素,包括气候、水质、土壤质量等;2. 收集、存储和管理监测数据,并能对数据进行分析和挖掘,以提供科学决策的依据;3. 提供可视化界面,使管理者能够直观地了解自然保护区的生态环境状况,并进行数据查询和监测;4. 支持数据的远程传输和共享,以便相关部门和研究机构能够获取和利用相关数据。

解决方案为了实现上述目标,我们提出以下解决方案:1. 传感器网络建立一套覆盖自然保护区各个区域的传感器网络,用于实时采集气候、水质、土壤质量等关键环境因素的数据。

传感器应分布在关键位置,并采用统一的数据采集标准和频率,以确保数据的准确性和一致性。

2. 数据存储与管理建立一个中央数据存储与管理系统,用于收集、存储和管理从传感器网络中获取的监测数据。

该系统应具备高容量、高性能和可扩展性的特点,并能够实现数据的备份和恢复。

3. 数据分析与挖掘利用数据分析和挖掘技术,对采集到的监测数据进行处理和分析。

通过建立合理的数据模型和算法,可以从中提取有价值的信息,并为管理者提供科学决策的依据。

4. 可视化界面设计一个直观、易用的可视化界面,用于展示自然保护区的生态环境状况和监测数据。

该界面应具备数据查询、监测和统计的功能,并支持数据的图表展示和报表输出。

5. 远程传输与共享实现监测数据的远程传输和共享,以便相关部门和研究机构能够获取和利用相关数据。

可以采用云平台和网络技术,实现数据的安全传输和共享,并确保数据的机密性和完整性。

结论通过建立自然保护区生态环境监测系统,可以实现对自然保护区关键环境因素的实时监测和科学分析,为管理者提供决策支持。

环境监测实施方案

环境监测实施方案

环境监测实施方案清晨的阳光透过窗帘,洒在桌面上,我的大脑开始飞速运转,关于环境监测实施方案的构思如同一幅幅画面,在我脑海中浮现。

这是一个复杂的任务,但对我来说,已经有了十年的时间去沉淀和积累。

让我用意识流的方式,把这个方案呈现出来。

一、项目背景随着我国经济的快速发展,环境污染问题日益严重。

为了改善环境质量,保障人民群众的身体健康,我国政府提出了“生态文明建设”的战略目标。

环境监测作为生态文明建设的重要手段,对于掌握环境状况、制定环保政策具有重要意义。

二、项目目标1.完善环境监测网络,提高监测能力。

2.加强环境监测数据质量控制,确保数据真实可靠。

3.强化环境监测信息公开,提高公众参与度。

4.促进环境监测技术创新,提升监测水平。

三、项目实施方案1.建立健全环境监测组织体系(1)成立环境监测项目组,负责项目实施的具体工作。

(2)明确各部门职责,加强部门间的沟通与协作。

(3)制定环境监测项目实施计划,确保项目进度。

2.完善环境监测基础设施(1)加强监测站建设,提高监测能力。

(2)配备先进的监测设备,提升监测精度。

(3)建立环境监测数据传输系统,实现数据实时共享。

3.加强环境监测数据质量控制(1)制定监测数据质量控制方案,确保数据真实可靠。

(2)开展监测人员培训,提高监测技术水平。

(3)建立监测数据审核制度,规范数据发布流程。

4.强化环境监测信息公开(1)建立环境监测信息公开平台,定期发布监测数据。

(2)开展环境监测知识普及,提高公众环保意识。

(3)鼓励公众参与环境监测,形成全社会共同监督的良好氛围。

5.促进环境监测技术创新(1)引进国外先进监测技术,提升我国监测水平。

(2)开展环境监测技术交流与合作,推动技术进步。

(3)鼓励企业研发新型监测设备,满足环境监测需求。

四、项目实施步骤1.项目启动阶段:组建项目组,明确各部门职责,制定实施计划。

2.项目实施阶段:完善基础设施,加强数据质量控制,推进信息公开,促进技术创新。

生态监测系统解决方案(3篇)

生态监测系统解决方案(3篇)

第1篇一、引言随着全球环境问题的日益突出,生态环境监测已成为国家和社会关注的焦点。

生态监测系统是通过对自然环境的实时监测、分析和评估,为环境保护、资源管理、灾害预警等提供科学依据的重要手段。

本文将针对生态监测系统的需求,提出一套完整的解决方案,包括系统设计、技术选型、实施步骤和运维保障等方面。

二、生态监测系统需求分析1. 监测目标生态监测系统应覆盖以下监测目标:(1)空气质量:PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO等污染物浓度。

(2)水质:pH值、溶解氧、氨氮、总磷、重金属等指标。

(3)土壤质量:土壤有机质、重金属、养分等。

(4)生物多样性:植物、动物、微生物等。

(5)自然灾害:洪水、地震、滑坡、泥石流等。

2. 监测范围生态监测系统应覆盖以下监测范围:(1)全国重点生态功能区。

(2)重点流域、湖泊、水库、湿地等。

(3)重点城市、工业园区、矿区等。

(4)自然保护区、风景名胜区等。

3. 监测周期生态监测系统应满足以下监测周期要求:(1)空气质量:每日监测,实时数据传输。

(2)水质:每周监测,实时数据传输。

(3)土壤质量:每季度监测,实时数据传输。

(4)生物多样性:每半年监测,实时数据传输。

(5)自然灾害:实时监测,及时预警。

三、生态监测系统解决方案1. 系统架构生态监测系统采用分层架构,包括数据采集层、传输层、处理层、应用层和展示层。

(1)数据采集层:负责收集各类监测数据,包括空气、水质、土壤、生物多样性、自然灾害等。

(2)传输层:负责将采集到的数据传输至处理层,确保数据传输的实时性和稳定性。

(3)处理层:负责对采集到的数据进行处理、分析、存储和共享。

(4)应用层:提供各类生态监测应用,如实时监测、历史数据查询、预警预报等。

(5)展示层:通过图形、图表等形式展示监测数据,方便用户直观了解生态环境状况。

2. 技术选型(1)传感器:选择高精度、高稳定性的传感器,如空气质量传感器、水质传感器、土壤传感器等。

环境监测及治理工程系统实施方案

环境监测及治理工程系统实施方案

环境监测及治理工程系统实施方案第一章环境监测及治理工程概述 (2)1.1 工程背景 (2)1.2 工程目标 (3)1.3 工程原则 (3)第二章环境监测体系构建 (3)2.1 监测指标体系 (3)2.2 监测网络布局 (4)2.3 监测技术与方法 (4)第三章环境治理工程技术方案 (5)3.1 污染源治理技术 (5)3.2 污染物处理技术 (5)3.3 生态修复技术 (5)第四章工程实施与进度安排 (6)4.1 工程实施步骤 (6)4.1.1 项目启动阶段 (6)4.1.2 设计阶段 (6)4.1.3 招投标阶段 (6)4.1.4 施工阶段 (6)4.1.5 系统调试与验收阶段 (6)4.2 工程进度计划 (6)4.2.1 项目启动阶段:1个月 (6)4.2.2 设计阶段:3个月 (6)4.2.3 招投标阶段:1个月 (6)4.2.4 施工阶段:6个月 (6)4.2.5 系统调试与验收阶段:2个月 (6)4.3 工程关键节点 (6)4.3.1 项目启动:项目组成立,明确各成员职责,完成可行性研究。

(7)4.3.2 设计完成:完成环境监测及治理工程的设计工作,提交设计方案。

(7)4.3.3 招投标结束:完成招投标活动,确定施工单位。

(7)4.3.4 施工完成:施工单位完成施工任务,工程进入调试阶段。

(7)4.3.5 系统验收:完成系统调试,通过专家验收,工程交付使用。

(7)第五章质量管理体系 (7)5.1 质量控制标准 (7)5.2 质量保证措施 (7)5.3 质量监督与检查 (7)第六章安全生产及环保措施 (8)6.1 安全生产制度 (8)6.2 安全防护措施 (8)6.3 环保措施与应急预案 (8)第七章投资预算与资金筹措 (9)7.1 投资预算编制 (9)7.2 资金筹措方案 (10)7.3 经济效益分析 (10)第八章人力资源与培训 (10)8.1 人力资源配置 (11)8.1.1 人员结构 (11)8.1.2 人员招聘与选拔 (11)8.1.3 人员培训与发展 (11)8.2 培训计划与实施 (11)8.2.1 培训需求分析 (11)8.2.2 培训计划制定 (11)8.2.3 培训实施与评估 (12)8.3 员工激励与考核 (12)8.3.1 激励机制 (12)8.3.2 考核体系 (12)第九章工程验收与评价 (12)9.1 验收标准与流程 (12)9.1.1 验收标准 (12)9.1.2 验收流程 (12)9.2 工程评价方法 (13)9.2.1 定性评价方法 (13)9.2.2 定量评价方法 (13)9.3 工程后续管理 (13)9.3.1 运营管理 (13)9.3.2 维护保养 (13)9.3.3 环境监测与评估 (13)第十章工程运维与管理 (13)10.1 运维管理制度 (14)10.1.1 运营管理组织架构 (14)10.1.2 运维管理流程 (14)10.1.3 运维管理制度 (14)10.2 运维保障措施 (14)10.2.1 人力资源保障 (14)10.2.2 物资保障 (14)10.2.3 技术保障 (15)10.3 持续改进与创新 (15)10.3.1 改进措施 (15)10.3.2 创新方向 (15)第一章环境监测及治理工程概述1.1 工程背景我国经济的快速发展,环境问题日益突出,尤其是大气、水体、土壤等污染问题对人类生活和生态环境造成了严重影响。

生态监测工作实施方案范文(必备4篇)

生态监测工作实施方案范文(必备4篇)

生态监测工作实施方案xxx 第1篇一、工作目标为了提高全员环境保护意识,全面推进高速公路的环境管理工作,创建一个文明、卫生、健康的良好环境,服务大众,服务社会。

高速公路企业应以“环保、安全”为核心,把仁新高速公路建设成为一条“理念新、质量优、环境美、特色强”的一流高速公路,实现“规范化管理、新理念设计、环保型施工、xxx品质”的典型示范工程目标,充分体现以人为本,坚持全面、协调、可持续的新发展观,落实“不破坏就是最大的保护”思想,促使项目部高度重视影响环保和质量的施工环境。

二、工作重点从抓基础入手,具体工作做到“四到位”,确保各项措施具体落实。

1、是组织领导到位。

并根据各自实际情况,详细制定工作计划。

分工细致,目标明确,将各项指标分解到个人,落实到具体实处,确保环保工作有组织、有目标、有检查、有成效。

2、是创建制度到位。

各分部应建立健全规章制度,并纳入施工人员个人月度考核。

通过制定一系列奖惩制度,有效地促进和推动环保工作顺利开展。

3、是教育培训到位。

根据环保施工的实际需要,通过学习培训,提高大家相关业务知识和实际操作能力,各分部制定并落实详细的员工学习教育计划。

全面提高员工环保工作的责任感和使命感。

要利用班组会、月度工作总结会等集中时间,及时给员工宣传环保知识和高速公路企业创建方针、措施,通过形式多样的学习培训活动,真正使全员投入到“环保”活动中。

4、通过采取定期与不定期,全面与专项等一系列的监督检查和持续改进的制度,确保环保施工不断完善、不断改进、不断提高。

三、具体工作(1)、临时工程与设施临时工程与设施是永久性工程实施的基础和保障,永久性工程完工后应移去、拆除,其所占用的区域应进行清理或恢复原貌。

从以往工程实例看,由于临时工程多数位于路线范围以外,工程完工后承包人匆忙撤场,对所占用区域的清理不够彻底,恢复原貌较难,因此对周边环境的影响和破坏是比较明显的,必须从严控制。

1、我部按不同的类型和需要,对临时工程与设施进行设计,并报监理工程师审批。

生态监测实施方案

生态监测实施方案

生态监测实施方案一、背景介绍生态环境是人类赖以生存的基础,而生态监测作为保护和修复生态环境的重要手段,对于实现可持续发展具有重要意义。

为了有效监测生态环境的变化和趋势,制定科学合理的生态监测实施方案显得尤为重要。

二、目的和意义生态监测实施方案的制定旨在全面了解生态环境的状况,为制定环境保护政策、评估环境风险提供科学依据,同时也为生态环境的保护和修复提供数据支持。

通过实施生态监测,可以及时发现环境问题,预警环境风险,保障生态环境的可持续发展。

三、实施步骤1. 制定监测计划根据监测目的、监测对象和监测要求,制定生态监测的具体计划。

包括监测时间、监测地点、监测内容等方面的安排,确保监测工作有条不紊地进行。

2. 选择监测指标根据实际情况,选择合适的生态监测指标,包括生物多样性、土壤质量、水质情况、大气环境等方面的指标,以全面了解生态环境的状况。

3. 确定监测方法根据监测指标的选择,确定相应的监测方法和技术手段,包括野外调查、实地采样、实验室分析等,确保监测数据的准确性和可靠性。

4. 实施监测工作按照监测计划和方法,组织实施生态监测工作,确保监测数据的及时性和完整性,同时也要确保监测过程中的安全和环保。

5. 数据分析与报告对监测数据进行统计分析和评价,形成监测报告,对生态环境的状况进行科学客观的评价和预测,为环境保护和修复提供科学依据。

四、注意事项1. 在实施生态监测过程中,要严格按照监测计划和方法进行,确保监测数据的准确性和可靠性。

2. 在野外调查和采样过程中,要注意安全防护,确保监测人员的安全。

3. 在实施监测工作的过程中,要遵守环境保护法律法规,保护监测地点的生态环境。

五、总结生态监测实施方案的制定和实施,对于保护和修复生态环境具有重要意义。

只有通过科学合理的生态监测,我们才能及时了解生态环境的状况,预警环境风险,为环境保护和修复提供科学依据,实现生态环境的可持续发展。

希望通过本方案的实施,能够为生态环境的保护和修复作出积极的贡献。

生态监控项目实施方案

生态监控项目实施方案

生态监控项目实施方案一、项目背景。

随着社会经济的快速发展,生态环境问题日益突出,各种污染和破坏对生态系统造成了严重影响。

为了保护生态环境,提高环境监测的准确性和实时性,我们决定实施生态监控项目。

二、项目目标。

1. 建立全面、准确的生态环境监测网络,覆盖城乡各个地区;2. 提高环境监测数据的实时性和精准度;3. 为生态环境保护提供科学依据和技术支持。

三、项目内容。

1. 建立监测站点。

在城乡各个地区建立监测站点,包括空气质量监测站、水质监测站、土壤监测站等,确保监测网络的全面覆盖。

2. 配备监测设备。

选用先进的环境监测设备,保证监测数据的准确性和实时性,包括大气污染监测仪、水质分析仪、土壤pH值测试仪等。

3. 建立数据传输系统。

建立数据传输系统,实现监测数据的实时传输和共享,确保监测数据的及时性和准确性。

4. 建立数据分析平台。

建立数据分析平台,对监测数据进行分析和评估,形成科学的监测报告,为环境保护决策提供科学依据。

四、项目实施方案。

1. 确定项目实施地点和范围。

根据生态环境状况和监测需求,确定监测站点的建设地点和范围。

2. 选用监测设备和技术方案。

选择先进的监测设备和技术方案,确保监测数据的准确性和实时性。

3. 建设监测站点。

按照确定的地点和范围,建设监测站点,配备监测设备,建立数据传输系统。

4. 建立数据分析平台。

建立数据分析平台,对监测数据进行统一管理和分析,形成监测报告。

五、项目预期效果。

1. 提高环境监测数据的准确性和实时性;2. 为环境保护决策提供科学依据和技术支持;3. 促进生态环境保护工作的深入开展,提高生态环境质量。

六、项目实施计划。

1. 项目启动阶段,确定项目实施范围和目标,选定监测设备和技术方案;2. 设备采购和站点建设阶段,采购监测设备,建设监测站点;3. 数据传输系统建设阶段,建立数据传输系统,实现监测数据的实时传输和共享;4. 数据分析平台建设阶段,建立数据分析平台,对监测数据进行统一管理和分析;5. 项目验收阶段,对项目实施效果进行验收,形成项目总结报告。

生态环境部门生态环境监测与治理方案

生态环境部门生态环境监测与治理方案

生态环境部门生态环境监测与治理方案第一章生态环境监测概述 (3)1.1 监测目的与意义 (3)1.1.1 保障生态环境安全 (3)1.1.2 促进资源合理利用 (3)1.1.3 评价生态环境治理成效 (4)1.1.4 满足社会公众需求 (4)1.2 监测内容与方法 (4)1.2.1 监测内容 (4)1.2.2 监测方法 (4)第二章生态环境监测体系建设 (5)2.1 监测网络布局 (5)2.1.1 监测网络层级 (5)2.1.2 监测网络布局原则 (5)2.2 监测站点建设 (5)2.2.1 监测站点选址 (5)2.2.2 监测站点建设内容 (6)2.2.3 监测站点管理 (6)2.3 监测技术规范 (6)2.3.1 监测方法 (6)2.3.2 数据处理与分析 (6)2.3.3 数据质量控制 (7)第三章水环境监测 (7)3.1 水质监测 (7)3.1.1 监测目标与任务 (7)3.1.2 监测指标与标准 (7)3.1.3 监测方法与设备 (7)3.2 水量监测 (7)3.2.1 监测目标与任务 (7)3.2.2 监测指标与标准 (7)3.2.3 监测方法与设备 (8)3.3 水环境监测数据管理 (8)3.3.1 数据收集与整理 (8)3.3.2 数据分析与评价 (8)3.3.3 数据共享与发布 (8)3.3.4 数据安全与保密 (8)第四章大气环境监测 (8)4.1 气象监测 (8)4.2 空气质量监测 (9)4.3 大气污染源监测 (9)第五章土壤环境监测 (9)5.1 土壤质量监测 (9)5.1.2 监测内容 (10)5.1.3 监测方法 (10)5.2 土壤污染源监测 (10)5.2.1 监测目的 (10)5.2.2 监测内容 (10)5.2.3 监测方法 (10)5.3 土壤环境监测技术规范 (11)5.3.1 监测点位布设 (11)5.3.2 监测频率 (11)5.3.3 监测数据质量控制 (11)5.3.4 监测数据管理 (11)第六章声环境监测 (11)6.1 声环境质量监测 (11)6.1.1 监测目的与意义 (11)6.1.2 监测内容与方法 (11)6.1.3 监测频次与周期 (12)6.2 噪声污染源监测 (12)6.2.1 监测目的与意义 (12)6.2.2 监测内容与方法 (12)6.2.3 监测频次与周期 (12)6.3 声环境监测技术规范 (12)6.3.1 监测设备 (12)6.3.2 监测方法 (12)6.3.3 数据处理与分析 (12)6.3.4 质量控制 (13)第七章生态环境治理概述 (13)7.1 治理目标与原则 (13)7.1.1 治理目标 (13)7.1.2 治理原则 (13)7.2 治理内容与方法 (13)7.2.1 治理内容 (14)7.2.2 治理方法 (14)第八章水环境治理 (14)8.1 水质治理 (14)8.1.1 概述 (14)8.1.2 污染源控制 (14)8.1.3 水质监测 (15)8.1.4 水质改善措施 (15)8.2 水量治理 (15)8.2.1 概述 (15)8.2.2 水资源调查 (15)8.2.3 水量调配 (15)8.2.4 水量保护 (15)8.3.1 概述 (16)8.3.2 技术规范内容 (16)8.3.3 技术规范实施与监督 (16)第九章大气环境治理 (16)9.1 大气污染治理 (16)9.1.1 治理目标 (16)9.1.2 治理措施 (16)9.1.3 治理效果评估 (17)9.2 气象灾害防治 (17)9.2.1 防治目标 (17)9.2.2 防治措施 (17)9.2.3 防治效果评估 (17)9.3 大气环境治理技术规范 (18)9.3.1 技术规范制定原则 (18)9.3.2 技术规范内容 (18)第十章土壤与声环境治理 (18)10.1 土壤污染治理 (18)10.1.1 土壤污染概述 (18)10.1.2 土壤污染治理措施 (18)10.2 土壤修复技术 (19)10.2.1 物理修复技术 (19)10.2.2 化学修复技术 (19)10.2.3 生物修复技术 (19)10.3 声环境治理与噪声防治 (19)10.3.1 声环境概述 (19)10.3.2 噪声防治措施 (19)10.3.3 声环境治理技术 (19)第一章生态环境监测概述1.1 监测目的与意义生态环境监测是保障生态环境质量、预防生态环境风险、促进生态文明建设和可持续发展的重要手段。

  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)。

生态环境综合监测系统设计方案1 概述1.1 项目背景及意义南水北调工程是把中国汉江流域丰盈的水资源抽调一部分送到华北和西北地区,从而改变中国南涝北旱和北方地区水资源严重短缺局面的重大战略性工程。

工程效益和社会效益巨大,将促进中国南北经济、社会与人口、资源、环境的协调发展。

工程分为西、中、东三条线路,目前,东线和中线基本全线贯通,已经开始供水,逐渐发挥工程效益。

南水北调工程,在中华民族崛起中发挥了不可替代的作用。

但其渠道、管道、隧道等输水工程线路较长,总体上地跨长江流域、淮河流域、黄河流域和海河流域等四大流域,沿途既有平原,也有山区,因此,将不可避免的面临自然灾害的影响,并威胁南水北调工程本身安全。

此外,沿线有很多工矿企业,排污口众多,在水量运送的过程中,水质将遭受到破坏,严重影响到南水北调工程效益的发挥。

针对以上问题,开展面向自然灾害、水文水质等方面的监测预警,为保障南水北调工程安全及运行提供技术职称。

1.2 项目内容及目标1.2.1 项目内容通过信息采集、传输、处理、发布等多种功能和软硬件的集成,构建一套面向自然灾害、水文气象、水质等的自动监测预警系统。

1.2.2 项目目标通过本系统平台的构建,将实现以下主要功能:(1)灾害发生前,应实时动态监测设计风险要素的变化信息,实时把握山洪、泥石流、滑坡及桥梁隧道的基本信息。

(2)灾害发生时,通过监测,判断灾害发生前兆,并根据灾害事件级别,发布预警。

通过监控报警系统在最快时间内确定灾害发生的地点、大小,及时采取救援措施减少因此带来的损失;处理;通知。

(3)实时监测工程调水的水质、水位、水量等信息,可及时掌握水情、水质、水量情况,为及时评估调水质量及调水效益提供支撑支持。

1.3 开发原则(1)设备基础原则接口故障不影响其他系统,故障自诊断和远程维护,防潮、防腐、耐湿、抗风、防雷,保证设备能在恶劣自然环境中全天候的执行监测预警任务。

(2)可靠性原则设备具有备用电源,若以太阳能为基本电源,确保其可靠。

对于其它设备,要充分考虑其可能面临的应急断电问题,包含安全型继电器。

(3)稳定性原则保证系统运行时间较长,一般要求7*24小时不间断运行,主要设备达到工业级标准。

(4)安全性原则保证数据安全,即具有完善的数据保密系统。

应分别从硬件和软件防火墙两个角度进行数据保密工作,防止受到攻击、窃取、恶意篡改等非法访问,同时提供数据自动备份功能,保护数据库本身的安全。

(5)可扩展性原则本次开发的系统包括硬件和软件两大部分内容,不论是硬件还是软件平台,都应预留可扩展接口,以备和相关部门其他系统软件集成或共享。

(6)可维护性原则系统性能较好,但本次开发的系统应具有可维护性,可进行设备运行状态监视、故障定位、故障智能识别及故障报警。

1.4 开发依据(1)国家有关指导文本《全国山洪灾害防治规划》《中华人民共和国环境保护法》《山洪灾害监测预警系统设计方案指导书》《全国山洪灾害防治规划编制技术大纲》《全国山洪灾害防治试点县实施方案编制大纲》(2)有关规程规范和技术标准。

《水文调查规范》(SL196-97)《降雨量观测规范》(SL21-20XX)《水文站网规划技术导则》(SL34-92)《滑坡防治工程勘查规范》(DZ/T0218-20XX)《水利水电工程设计洪水计算规范》(SL44-20XX)《泥石流灾害防治工程勘查规范》(DZ/T0220-20XX)《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(DZ/T0221-20XX)《信号系统与异物侵限监控系统接口技术条件》运基信号〔20XX〕719号《CTCS-3级列控系统技术创新总体方案》(铁运〔20XX〕73号)《地面气象观测规范》(QX/T61-20XX)《中国数字强震动台网技术规程》《信息技术软件生存周期过程》(GB/T8566-20XX)《微型计算机通用规范》(GB/T 9813-2000)《土壤墒情监测规范》(SL 364-20XX)2 总体设计针对目前南水北调工程可能面临的问题及需求,对本方案进行总体设计,总体功能分为四个主要组成部分,具体如下。

(1)工程安全保障。

主要是针对工程沿线经过山前、穿越隧道等可能面临的自然灾害,构建一套面向自然灾害监测预警系统,主要包括山洪监测预警、泥石流监测预警、山体滑坡监测预警、桥梁及隧道结构监测预警子系统,为南水北调工程安全保障提供技术支持。

(2)工程功能保障。

主要从保障南水北调工程预期功能实现的角度开展监测及预警,内容主要包括水位监测和水质监测。

其中,水位是衡量水量的最基本指标,也涉及到抽水泵站两侧水头高低,是工程运行的基本保障条件;水质污染及恶化将影响到最终用户的用水问题,对工程预期功能的实现直接相关。

(3)工程效益及影响。

主要通过实施在线检测水量、蒸发和土壤墒情等信息,动态评估工程效益发挥情况,如通过水量监测结果评估总体供水效益,通过土壤墒情监测,评估灌溉效益,蒸发监测评估蒸发损失等。

(4)系统集成。

主要包括硬件集成和软件集成两个部分。

将以上所有的监测预警子系统和对应的软件平台进行无缝集成,形成一套集信息采集、信息传输、信息接收及处理和灾情预警等功能于一体的平台系统,并为南水北调工程的安全、运行、后评估等提供技术支撑。

本方案的逻辑框架图如下。

图2-1 方案逻辑框架图3 山洪灾害监测预警系统3.1 技术项目背景我国是一个多山的国家,山丘区面积约占全国陆地面积的三分之二,东部季风性气候决定了我国大部分区域降雨在年内分布不均,汛期高度集中,以强降雨引发的山洪灾害发生最为频繁,危害很大。

依据地形、地质不同,我国将山洪灾害分成东部季风区、青藏高寒区、西北干旱半干旱区三部分,其中以东部季风区影响最大。

山洪灾害的防治需坚持“以防为主,防治结合”、“以非工程措施为主,非工程措施与工程措施相结合”的原则。

20XX年10月,国务院批复了《全国山洪灾害防治规划》,要求“力争到20XX年,在山洪灾害重点防治区初步建立以监测、通信、预报、预警等非工程措施为主并与工程措施相结合的防灾减灾体系,减少群死群伤事件和财产损失。

”建设山洪灾害监测预警系统是及时规避风险,避免或减少山洪灾害导致的人员伤亡和财产损失的重要措施,是有效防御山洪灾害实施指挥决策和调度以及抢险救灾的保障,在山洪灾害防治中具有举足轻重的地位。

根据水利部山洪灾害监测预警系统设计方案编制工作组编制的《山洪灾害监测预警系统设计方案指导书》的要求,系统主要由水雨情监测系统和预警系统组成,其中预警系统又由信息汇集和查询子系统、预报决策子系统和预警子系统组成。

为更好地发挥系统的防灾减灾作用,还需建立群测群防的组织体系。

图3-1 山洪灾害监测预警系统框架图3.2 系统总体架构根据水利部门针对系统建设的总体要求,我们依据自身多年从事水利行业自动化和信息化系统建设的经验,结合国内外在防汛减灾方面的先进经验和技术,提出了本技术设计。

山洪灾害监测预警系统由水雨情自动测报系统、预报决策系统和灾情人工和自动报警发布监控系统三部分组成,系统总体结构和主要特点介绍如下:图3-2 灾情预警决策系统逻辑框架图3.3 系统主要特点3.3.1 无需土建的一体化雨量站为安装雨水情监测站自动监测装置,必然存在测站站房的建设要求。

为降低系统建设成本,提出可以直接安装在户外的一体化雨量站的方案,以适用于无需或无法建设站房的雨水情监测站的应用。

一体化雨量站将雨量计、测站RTU、通信设备、供电系统等集成在一个不锈钢的机壳内,可直接安装在户外。

为此用户仅需建设一个混凝土安装基座,通过3个地脚螺栓就可以即装即用。

此方法满足系统建设提出的经济实用、稳定可靠、容易实施、便于操作和推广的原则。

置于一体化雨量站机箱内的RTU以本预警系统和内置的水情测控程序为基础建立。

测站功能设计完全符合《水文自动测报系统技术规范》(SL-61-20XX)和《国家防汛抗旱指挥系统一期工程水情分中心初步设计指导书》(NFCS-ICS-PD-01)的要求。

图3-3 一体化雨量计示意图3.3.2 支持系统分步式建设考虑到系统建设提出的“坚持因地制宜、突出重点的原则”要求,系统可根据各省(自治区、直辖市)自然条件、经济社会状况不同,山洪灾害的成因及特点、防灾设施、工作基础等也有差别,突出重点,可按轻重缓急要求,系统的结构划分支持水情自动测报系统和灾情报警系统分别建设的要求,确保系统可逐步完善。

本监测预警系统中的预报决策系统将通过与水利行业各主管单位或科研院所紧密合作的方式实现,并在水情信息接收和处理监控平台和灾情报警发布监控平台建设上保留可灵活设置的接口,以满足各种需求。

3.3.3 充分利用雨水情自动监测系统资源的自动灾情预警报系统考虑到系统建设提出的“坚持以人为本,以保障人民群众生命安全为首要目标”的要求,凭借多年从事水利行业自动化和信息化工程的经验,根据国内小流域山洪灾害的局部特点、现状和防灾形势,根据当前防灾手段和通信环境落后的状况,因地制宜研发了“山洪灾害预警系统”,可大大增强预报预警信息传达到基层的及时性和可靠性,此技术方案已经在黑龙江伊春成功应用,并通过了验收。

技术方案充分的利用了水情自动测报系统设备资源和通信网络,可以在灾情报警发布监控平台上将预报决策产生的灾情报警信息自动发布到相关广播设备,在本站或利用调频广播网将灾情预警、报警、警报解除等信息广播到各站点。

在调频广播网覆盖范围内的各站点增设一台调频广播接收机而已。

此方案可作为人工灾情报警的补充手段,提高了灾情下达的实时性、可靠性、监控性,也增加了系统建设的现代化技术含量。

系统中心站采用的灾情人工和自动报警发布监控平台,除了能够支持通过电话、电报、短信将灾情报警信息发送到相关防汛负责人或责任人外,还可以支持通过水情测报通信网、移动通信网、电话通信网及调频广播网直接控制语音播放机自动发布灾情预警、灾情报警和灾情解除等信息,并支持对自动信息发布装置工作状态的实时监控。

我们基于雨水情自动监测系统资源的灾情自动预警报警系统设计思想和成果作为发明创造。

图3-4 基于雨水情自动监测系统资源的设计思路灾情自动预警报警系统是一个符合建设需求,在小流域灾情预警报警平台上发布预警报警指令,通过水雨情自动监测系统通信和测站监控设备资源或直接通过PSTN公用电话网实现自动化预警报警功能的综合性远程自动监控系统。

其支持多种远程通信信道、采用先进远程控制技术、充分利用微型无线电广播网、支持多种类型语音报警功能。

该系统由于充分利用了水雨情自动监测系统通信资源、SCADA系统和设备资源,所以可以看成是水雨情自动监测系统在灾情预警报报警信息发布方面的技术延伸和扩展,为各种灾情预警报警信息发布提供了一种自动化方式,可提高原有人工报警系统的可靠性和实效性,并增加系统的技术含量和先进性。

相关文档
最新文档