(2021年整理)地下水监测系统整体解决方案
德州市人民政府关于印发德州市“十四五”生态环境保护规划的通知

德州市人民政府关于印发德州市“十四五”生态环境保护规划的通知文章属性•【制定机关】德州市人民政府•【公布日期】2021.12.31•【字号】德政发〔2021〕12号•【施行日期】2021.12.31•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】自然生态保护正文德州市人民政府关于印发德州市“十四五”生态环境保护规划的通知各县(市、区)人民政府(管委会),市政府各部门、单位:现将《德州市“十四五”生态环境保护规划》印发给你们,请认真贯彻落实。
德州市人民政府2021年12月31日目录第一章开启美丽新德州建设新征程第一节生态环境保护取得突出成效第二节生态环境保护仍然任重道远第三节生态环境保护面临重要机遇第二章“十四五”生态环境保护总体战略第一节指导思想第二节基本原则第三节发展目标第三章推进绿色转型加快低碳高质量发展第一节筑牢绿色发展根基第二节加快产业结构调整第三节深化能源结构调整第四节推动交通运输结构调整第五节推进农业投入与用地结构调整第四章加快碳达峰进程积极应对气候变化第一节开展二氧化碳排放达峰行动第二节加强温室气体排放控制第三节主动适应气候变化第四节强化应对气候变化管理第五章加强协同控制改善环境空气和声环境质量第一节加强细颗粒物和臭氧协同控制第二节强化重污染天气应对和区域协作第三节深化工业污染源治理第四节强化车油路联合防控第五节严格扬尘源污染治理第六节推进其他涉气污染源治理第七节加强噪声污染防治第六章深化三水统筹提升水生态环境第一节强化水生态环境系统治理第二节深化水污染防治第三节强化水资源高效利用第四节推进美丽幸福河湖建设第五节加强黄河流域生态保护与环境治理第七章推进系统防治提升土壤、地下水和农村环境第一节强化土壤和地下水污染源系统防控第二节推进土壤安全利用第三节加强地下水环境监管第四节改善农村生态环境第五节加强固废管理第八章加强生态监管提升生态系统质量和稳定性第一节加强生态空间管控第二节加强生态系统保护与修复第三节加强生物多样性保护第四节实施生态保护成效监测评估第九章强化风险防控推动生态安全建设第一节完善环境风险防控机制第二节加强危险废物医疗废物环境管理第三节加大重金属污染防控第四节加强核与辐射安全监管第五节重视系统性环境安全治理第十章深化改革创新加强生态环境管理能力建设第一节健全生态环境保护统筹协调机制第二节完善生态环境法规制度第三节发挥市场机制激励作用第四节提升生态环境监管能力第五节强化生态环境科技支撑第十一章开展全民行动推动形成绿色生活方式第一节提高全社会生态环保意识第二节践行简约适度绿色低碳生活第三节开展生态环保全民行动第十二章规划实施保障措施第一节加强党的领导第二节完善推进机制第三节做好资金保障第四节加强社会宣传第五节推进生态环保铁军建设第六节加强调度评估德州市“十四五”生态环境保护规划第一章开启美丽新德州建设新征程“十四五”时期是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的五年,也是德州市深入贯彻落实习近平生态文明思想、落实黄河流域生态保护和高质量发展、加快实现德州绿色高质量发展和生态环境高水平保护的关键五年。
HJ589-2021突发环境事件应急监测技术规范

突发环境事件应急监测技术规范1 适用范围本标准规定了突发环境事件应急监测启动及工作原则、污染态势初步判别、应急监测方案、跟踪监测、应急监测报告、质量保证和质量控制、应急监测终止等技术要求。
本标准适用于因生产、经营、储存、运输、使用和处置危险化学品或危险废物以及意外因素或不可抗拒的自然灾害等原因而引发的突发环境事件的应急监测,包括大气、地表水、地下水和土壤环境等的应急监测。
注:本标准不适用于辐射事故、海洋污染事件、涉及军事设施污染事件、生物及微生物污染事件、重污染天气等应对工作的应急监测,相关应急监测工作可参照相关技术规范和标准执行。
核技术利用、放射性物品运输以及放射性废物处理、贮存和处置设施或活动等原因引发的辐射事故的应急监测执行HJ 1155相关要求。
核设施及有关核活动发生的核事故所造成的辐射污染事件、海上溢油事件、船舶污染事件的应对工作按照相关应急预案规定执行。
重污染天气应对工作按照国务院《大气污染防治行动计划》等有关规定执行。
应急监测包括污染态势初步判别和跟踪监测两个阶段。
应急监测终止后进行的后续监测不适用本标准,可参照相关技术规范和标准进行。
2 规范性引用文件本标准引用了下列文件或其中的条款。
凡是注明日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本标准。
凡是未注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。
GB/T 8170数值修约规则与极限数值的表示和判定HJ/T 20工业固体废物采样制样技术规范HJ/T 55大气污染物无组织排放监测技术导则HJ/T 91地表水和污水监测技术规范HJ 91.1污水监测技术规范HJ 164地下水环境监测技术规范HJ/T 166土壤环境监测技术规范HJ 193环境空气质量自动监测技术规范HJ 194环境空气质量手工监测技术规范HJ 493水质采样样品的保存和管理技术规定HJ 494水质采样技术指导HJ 630环境监测质量管理技术导则HJ 1155辐射事故应急监测技术规范《国家突发环境事件应急预案》(国办函〔2014〕119号)3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。
地下水模拟软件GMS在场地环境调查中的应用

总741期第七期2021年3月河南科技Journal of Henan Science and Technology地下水模拟软件GMS在场地环境调查中的应用宋亚丹1吴丛杨慧1林雪峰2刘仁华1方成1(1苏州市宏宇环境科技股份有限公司,江苏苏州215011;2苏州科技大学环境科学与工程学院,江苏苏州215000)摘要:三维地质模型和地下水数值模型可以直观地模拟区域或小范围场地的水文地质情况,在场地环境调查中可以使地下水动态尤其是地下水流向得到更为准确的展示,可以为场地环境调查中地下水采样点位布设提供参考。
本文介绍了地下水模拟软件GMS(Groundwater Modeling System)的相关功能以及进行地下水数值模拟的基本步骤,并以某场地为例,根据场地环境调查获取的地层数据、钻孔数据、水文数据,通过使用GMS软件中的工具模块和计算模块对数据进行处理,构建三维地质构造模型和地下水数值模型。
关键词:三维地质模型;地下水数值模拟;GMS软件中图分类号:P641.4文献标识码:A文章编号:1003-5168(2021)07-0018-04 Application of Groundwater Simulation Software GMS in SiteEnvironmental InvestigationSONG Yadan1WU Congyanghui1LIN Xuefeng2LIU Renhua1FANG Cheng1(1.Suzhou Hongyu Environmental Technology Co.,Ltd.,Suzhou Jiangsu215011;2.School of Environmental Science and Engineering,Suzhou University of Science and Technology,Suzhou Jiangsu215000)Abstract:The three-dimensional geological model and the groundwater numerical model can intuitively display the groundwater hydrogeological conditions of a region or a small range of sites,in the site environmental survey,the groundwater geological conditions,especially the groundwater flow direction can be more accurately displayed,which can provide a reference for the layout of groundwater sampling points in site environmental survey.This paper intro⁃duced the related functions of the groundwater simulation software GMS(Groundwater Modeling System)and the ba⁃sic steps for groundwater numerical simulation,taking a site as an example,based on the stratum data,borehole data, and hydrological data obtained from the site environment survey,the data was processed by using the tool modules and calculation modules in the GMS software to construct a three-dimensional geological structure model and a groundwater numerical model.Keywords:3D geological model;groundwater numerical simulation;GMS software在构建三维地质模型和地下水数值模型时,需要先建立场地概念模型。
(2021年整理)矿区水文地质工程地质勘探规范

(完整)矿区水文地质工程地质勘探规范(完整)矿区水文地质工程地质勘探规范编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望((完整)矿区水文地质工程地质勘探规范)的内容能够给您的工作和学习带来便利。
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(完整)矿区水文地质工程地质勘探规范矿区水文地质工程地质勘探规范(GB12719—1991)1 主题内容与适用范围1.1本规范是固体矿产(金属、非金属、煤下同)矿区(或井田、矿段下同)水文地质工程地质勘探工作的基本准则,规定了勘探类型、勘探程度、工程量、勘探技术要求及矿区水文地质工程地质环境地质评价和报告编写的基本要求.1。
2 本规范适用于固体矿产矿区水文地质工程地质勘探,是制订勘探设计、工程质量检查、验收和报告编写、审查批准的依据.2 引用标准GB 3838 地面水环境质量标准 GB5034 农田灌溉水质标准 GB5749 生活饮用水水质标准GB 8537 饮用天然矿泉水 GB 8978 污水综合排放标准 GB11615 地热资源地质勘查规范GBJ27 供水水文地质勘察规范3 总则3。
1 勘探工作的基本任务3.1。
1 查明矿区水文地质条件及矿床充水因素,预测矿坑涌水量。
对矿床水资源综合利用进行评价,指出供水水源方向。
3。
1。
2 查明矿区的工程地质条件,评价露天采矿场岩体质量和边坡的稳定性,或井巷围岩的岩体质量和稳固性,预测可能发生的主要工程地质问题。
3.1。
3 评述矿区的地质环境质量,预测矿床开发可能引起的主要环境地质问题,并提出防治的建议。
3.2 勘查工作阶段划分及其工作程度要求矿区水文地质工程地质勘查和环境地质调查评价应与矿产地质勘查工作阶段相适应,分为普查,详查和勘探三个阶段.水文地质和工程地质条件简单的矿区,勘查阶段可简化或合并.但提供矿山建设设计作依据的地质勘查报告,均应达到勘探阶段的要求。
广东省水污染防治条例(2021年1月1日起施行)

广东省水污染防治条例(2020年11月27日广东省第十三届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过)目录第一章总则第二章水污染防治的规划和标准第三章水污染防治的监督管理第四章水污染防治措施第一节工业水污染防治第二节城镇水污染防治第三节农业和农村水污染防治第四节船舶水污染防治第五章饮用水水源保护和流域特别规定第六章区域水污染防治协作第七章风险防范与事故应急处置第八章法律责任第九章附则— 1 —第一章总则第一条为了保护和改善环境,防治水污染,保护水生态,保障饮用水安全,维护公众健康,推进生态文明建设,促进经济社会可持续发展,根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规,结合本省实际,制定本条例。
第二条本条例适用于本省行政区域内的江河、湖泊、运河、渠道、水库等地表水体和地下水体的污染防治。
海洋污染防治适用《中华人民共和国海洋环境保护法》等有关法律法规规定。
第三条水污染防治应当坚持预防为主、防治结合、综合治理、公众参与、损害担责的原则,优先保护饮用水水源,严格控制工业污染、城镇生活污染,防治农业农村污染、船舶污染,积极推进生态环境治理工程建设,预防、控制和减少水环境污染和生态破坏。
第四条各级人民政府对本行政区域内的水环境质量负责。
县级以上人民政府应当将水环境保护工作纳入国民经济和社会发展规划,加强对水污染防治的资金保障,采取有效对策和措施,保护和改善水环境质量。
乡镇人民政府、街道办事处应当做好本区域的水污染防治工作,基层群众性自治组织应当协助做好本区域的水污染防治工作。
第五条县级以上生态环境主管部门对本行政区域内的水— 2 —污染防治工作实施统一监督管理。
县级以上人民政府发展改革、工业和信息化、财政、自然资源、住房和城乡建设、交通运输、水行政、农业农村、卫生健康、城市管理执法等主管部门以及海事管理机构,在各自职责范围内对水污染防治实施监督管理。
第六条本省建立省、市、县、镇、村五级河长湖长体系,设立总河长及各江河、湖泊的河长湖长,分级分段组织领导本行政区域内江河、湖泊的水资源保护、水安全保障、水污染防治、水环境治理、水生态修复、水域岸线管理等工作,促进水环境质量改善。
北京市水污染防治条例(2021年)

北京市水污染防治条例(2021年)文章属性•【制定机关】北京市人大及其常委会•【公布日期】2021.09.24•【字号】北京市人民代表大会常务委员会公告〔15届〕第61号•【施行日期】2021.09.24•【效力等级】地方性法规•【时效性】现行有效•【主题分类】水污染防治正文北京市水污染防治条例(2010年11月19日北京市第十三届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过,根据2018年3月30日北京市第十五届人民代表大会常务委员会第三次会议通过的《关于修改〈北京市大气污染防治条例〉等七部地方性法规的决定》修正,根据2019年11月27日北京市第十五届人民代表大会常务委员会第十六次会议通过的《关于修改〈北京市实施中华人民共和国节约能源法办法〉等八部地方性法规的决定》修正,根据2021年9月24日北京市第十五届人民代表大会常务委员会第三十三次会议通过的《关于修改部分地方性法规的决定》修正)目录第一章总则第二章水污染防治规划与监督管理第三章水污染防治措施第一节一般规定第二节工业水污染防治第三节城镇水污染防治第四节农村和农业水污染防治第五节水污染事故处置第四章饮用水水源与地下水保护第五章生态环境用水保障与污水再生利用第六章法律责任第七章附则第一章总则第一条为了保护和改善本市水环境,保障饮用水安全,推进污水再生利用,促进经济社会全面协调可持续发展,根据《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国水法》及国家其他有关法律、法规,结合本市实际情况,制定本条例。
第二条本条例适用于本市行政区域内地表水体和地下水体的污染防治,以及与水污染防治相关的水资源管理和再生水利用等相关活动。
第三条水污染防治应当坚持预防为主、防治结合、综合治理的原则。
本市水污染防治坚持城乡统筹,实行流域管理,严格保护饮用水水源;坚持水污染防治与水资源开发利用相结合,推进污水资源化,提高水资源循环利用率;坚持污染物排放总量控制,在削减污染物的同时补充生态环境用水,逐步改善水环境质量,恢复和保护水体生态功能。
(2021年整理)山西省城市供水和节约用水管理条例
山西省城市供水和节约用水管理条例(推荐完整)编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(山西省城市供水和节约用水管理条例(推荐完整))的内容能够给您的工作和学习带来便利。
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山西省城市供水和节约用水管理条例山西省人民代表大会常务委员会关于修改《山西省城市供水和节约用水管理条例》的决定已由山西省第十一届人民代表大会常务委员会第九次会议于2009年3月26日修订通过,现予公布,自公布之日起施行.山西省人民代表大会常务委员会2009年3月26日山西省第十一届人民代表大会常务委员会第九次会议决定对《山西省城市供水和节约用水管理条例》作如下修改:第十九条修改为:“用水单位和个人应当按照规定的计量标准和水价标准按月缴纳水费,自接到缴费通知书之日起,无正当理由连续60日未缴纳水费的,供水单位可采取限制用水措施,直至停止供水。
基于GRACE卫星的辽宁省2002—2017年地下水储量监测
第40卷 第2期2021年5月 世 界 地 质GLOBALGEOLOGYVol 40 No 2May2021 文章编号:1004—5589(2021)02—0453—06基于GRACE卫星的辽宁省2002—2017年地下水储量监测刘斌,吴琼吉林大学地球探测科学与技术学院,长春130026摘要:为监测和分析辽宁省地下水储量时空变化,笔者利用2002年4月至2017年6月GRACE时变重力场模型数据,采用去相关滤波、高斯滤波及尺度因子法反演辽宁省陆地水储量变化,再依据GL DAS水文模型模拟的土壤水与冰雪等效水之和,获得辽宁省地下水储量变化。
研究结果表明:辽宁省地下水储量在降雨和农业活动的综合影响下表现出持续减少的现象,2002—2017年的地下水储量长期变化率为(-0 42±0 07)cm/a,2014年后,地下水储量表现出加速下降的趋势,速率为(-2 65±0 51)cm/a,下降最严重区域为辽宁省北部的沈阳市与铁岭市。
关键词:GRACE卫星;尺度因子法;地下水储量;辽宁省中图分类号:P641 7 文献标识码:A doi:10 3969/j issn 1004 5589 2021 02 023收稿日期:2020 12 17;改回日期:2021 01 28基金项目:国家重点研发计划项目(2020YFA0714103)通讯作者:吴琼(1972—),男,教授,博士,主要从事大地测量学与测量工程方向的研究。
E mail:Wuqiong@jlu edu cnGroundwaterreservesmonitoringinLiaoningProvincebasedonGRACEsatellitesduring2002—2017LIUBin,WUQiongCollegeofGeo explorationScienceandTechnology,JilinUniversity,Changchun130026,ChinaAbstract:InordertomonitorandanalyzethetemporalandspatialvariationofgroundwaterreservesinLiaon ingProvince,theauthorsusethede correlationfiltering,GaussianfilteringandscalefactormethodtoinvertthechangeofterrestrialwaterreservesinLiaoningProvincebasedontheGRACEvariablegravityfieldmodeldatafromApril2002toJune2017,andsubsequentlyobtainthechangeofgroundwaterreservesinLiaoningProvincebasedonthesumofsoilwaterandequivalentwaterofsnowandicesimulatedbytheGLDAShydrologicalmodel.There sultsshowthatunderthecomprehensiveinfluenceofrainfallandagriculturalactivities,thegroundwaterreservesinLiaoningProvinceshowacontinuousdecrease.From2002to2017,thelong termchangerateofgroundwaterre servesis(-0 42±0 07)cm/a.After2014,thegroundwaterreservesshowanaccelerateddeclinetrendwitharateof(-2 65±0 51)cm/a,andthemostseveredeclineoccursinShenyangandTielinginnorthernLiaoningProvince.Keywords:GRACEsatellites;scalefactormethod;groundwaterreserves;LiaoningProvince0 引言地下水满足全球超过20亿人的饮水和灌溉需求[1],地下水过度开采会产生大量环境问题,如沙漠化、土壤盐渍化和地面沉降等[2],不利于地下水资源的可持续利用,而地下水资源的实时动态监测是实现水资源可持续利用的重要保障[3]。
智慧水利解决方案(46页PPT)
水利监管0302ຫໍສະໝຸດ 019+1业务
1、 建设背景
4、总体建设方案
5、效益分析
3、 需求分析
2、 水利现状及建设必要性
目录
手段、 领导科学决策缺乏依据 ,主要存在以下突出问题 :缺乏统筹规划及水利信息化顶层设计 ,导致内部整合不够、外部共享不足。水利信息化存在分散构建现象 ,造成建设成果“条块分割”、“相互封闭” ,无法实现信息资源的有效流动、基础设施的共 用共享、业务应用的交互协同 ,与其他行业的相关数据未能做到共享 , 严重制约信息资源整体化效益的发挥。规划统筹不够监测能力不足
. 防汛抗旱;.河流预警预报;.水土保持;.智慧河湖长;.采砂管理;.水域岸线管理;.运维管理;.水生态评估。
3. 1 需求分析
2.3 智慧水利发展需求
1 2 3 4 5 6 7
水利安全生产及防灾减灾工作手段落后。大部分渠首、中小型水 闸等仍采用人工观测 ,缺乏先进的自动化监测系统;水库、农村水 电站、农村集中式供水等水利工程运行安全监测设施不足;山洪预 警系统智能化水平较低 ,缺乏横向互联与智能分析系统 ,导致预警 信号不准确、不及时。
就目前水利管理方面而言 ,信息化水平较低导致基础资料掌握不扎实、 信息传输不及时、 管理缺乏有效
智慧水利解决方案
1、 建设背景
4、总体建设方案
5、效益分析
3、 需求分析
2、 水利现状及建设必要性
目录
十九大报告中 ,习近平总书记将“科技强国、 质量强国、 航天强国、 网络强国、 交通强国、 数字中国、 智慧社会”作为“加快建设创新型国家”建设的重要组成部分 ,其 中 ,“数字中国”和“智慧社会”更是加强信息基础设施建设、 推动社会治理模式转变 的最终落脚点。 新时代治水理念新要求 :
关于发布《地下水环境监测技术规范》国家环境保护标准的公告
Journal,2002,86:343-368.
Chemical
Engineering
[ 8 ] 高劲豪,高原. 生 活 垃 圾 焚 烧 烟 气 脱 硝 超 低 排 放 技
术经济比较[ J] . 硫酸工业,2020( 2) :35-37.
GAO Jinhao, GAO Yuan. Technical and Economic
Situation [ J ] . Chemical Engineering & Equipment,
2019( 12) :262-265.
关于发布《 地下水环境监测技术规范》 国家环境保护标准的公告
为贯彻《 中华人民共和国环境 保 护 法》 ,保 护 生 态 环 境,保 障 人 体 健 康,规 范 生 态 环 境 监 测 工 作,现
污染防治技术对比分 析 [ J] . 化 学 工 程 与 装 备,2019
( 12) :262-265.
LI Tao. Contrastive Analysis of Nitrogen Oxide Pollution
Preven
Domestic
Waste
Incinerationflue Gas in Fujian Province Under New
Incineration Flue Gas Purification Technology [ J ] .
Characterization of Airborne Particulate Metals in the
( MSWI ) in the Nanshan Shenzhen and Health Risk
批准《 地下水环境监测技术规范》 为国家环境保护标准,并予发布。
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陕西颐信网络科技有限责任公司地下水监测系统整体解决方案目录一、概述。
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— 1 -1.1项目背景.。
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- 1 —1.2新产品研究。
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. - 2 -二、系统简介。
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-2 —三、系统功能 . .。
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- 3 -四、系统方案。
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- 4 —4.1数据流程及组网 . 。
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.. - 4 -4.3数据采集..。
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- 5 -4.4数据传输格式。
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- 5 —五、系统软件 . ...。
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. - 5 -5。
1软件平台。
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- 5 —5。
2数据接收软件。
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... - 5 —5。
3数据查询分析软件。
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. — 6 -点。
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. - 10 -七、产品性能 . .。
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- 10 —7.1一体化智能水位采集装置 . 。
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.. — 10 -7.1。
1产品特点。
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— 11 -7。
1.2技术指标 . 。
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— 12 -7。
2无线手持参数设置仪。
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- 12 -八、工程实例。
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. — 14 -一、概述1。
1项目背景2010年12月31日中央及国务院发布了《关于加快水利改革发展的决定》(中发〔2011〕1号)明确提出水是生命之源、生产之要、生态之基,第一次将水利提升到关系经济安全、生态安全、国家安全的战略高度;第一次提出要实行最严格的水资源管理制度,并把严格水资源管理作为加快转变经济发展方式的战略举措。
实行最严格水资源管理制度的关键是围绕水资源配置、节约和保护,确立水资源管理三条红线,建立水资源管理责任制和考核制度,确保水资源管理目标的实现。
一是确立水资源开发利用控制红线,严格实行取用水总量控制;二是确立用水效率控制红线,坚决遏制用水浪费;三是确立水功能区限制纳污红线,严格控制入河湖排污总量;四是建立水资源管理责任与考核制度,加强水量水质监测能力建设。
明确提出水资源管理目标:到2020年,全国年用水总量力争控制在6700亿m 3以内,万元国内生产总值和万元工业增加值用水量明显降低,农田灌溉水有效利用系数提高到0。
55以上,主要江河湖泊水功能区水质明显改善,城镇供水水源地水质全面达标,地下水超采基本遏制。
2012年1月12日国务院发布了《关于实行最严格水资源管理制度的意见》(国发〔2012〕3号),对实行该制度做出全面部署和具体安排,是指导当前和今后一个时期我国水资源工作的纲领性文件。
最严格水资源管理制度明确了新形势下水资源开发、利用、保护的要求与任务。
并且在第八条《严格地下水管理和保护》中明确规定:加强地下水动态监测,实行地下水取用水总量控制和水位控制。
为了追求发展、满足用水需求,一些地区对地下水进行了不合理开采,致使地下水位持续下降,地下水漏斗接连出现,且漏斗范围不断扩大,甚至在部分地区引发了水源枯竭、土地沙化、河水断流等严重的生态环境问题.地下水资源不合理开发利用造成的诸多问题,已严重影响了水资源的可持续利用和生态环境的健康稳定,对社会经济可持续发展和生态环境安全构成了一定威胁.在基本掌握地下水的赋存与分布特征的基础上,建立地下水长期监测井网,提高自动监测能力,加强信息服务,开展基础理论和应用技术研究,是提高地下水资源科学保护和合理利用,促进人与自然和谐相处,实现以水资源的可持续利用支撑社会经济的可持续发展的迫切要求。
1.2新产品研究(1)一体化智能水位采集装置在国家实施最严格水资源管理制度的大背景下,我公司积极研究开发地下水位监测系统相关设备,已成功研发出TH—IRG2000一体化智能水位采集装置;相关性能及技术指标符合水利部《水文自动测报系统技术规范(SL 61—2003)》等标准要求,相关数据通讯协议已通过水利部《水资源监测数据传输规约(SZY206-2012)》、《水文监测数据通信规约(送审稿》符合性检测。
(2)无线手持参数设置仪无线手持参数设置仪TH-HTS2000是一款基于Android 智能手机开发的设备参数设置仪,采用便携式USB 接口的蓝牙转RS485模块与TH-HTS2000应用软件与蓝牙转RS458模块通过蓝牙配对的方式进行连接即可便捷的对设备的参数进行设置与读取.(3)井口保护装置我公司在根据地下水监测井的现状,自制研发出钢制井口保护装置,便于安装和运输,根据现场情况选择安装;更有利于保障地下水监测井井口及自动监测装置的安全,同时也保证通信数据的传输。
二、系统简介地下水位监测系统结合已有的监测井网,建立地下水监测井网,充分利用现有的通信网络和设施,形成一个集地下水信息采集、传输、接收与处理为一体的初步的信息系统,基本实现对区域的地下水集中供水水源地和超采区的有效监测;为各级领导、各部门和社会提供及时、准确、全面的地下水动态信息,满足科学研究和社会公众对地下水信息的基本需求,为优化配置、科学管理地下水资源,防治地质灾害,保护地质环境提供优质服务,为水资源可持续利用和自治区重大战略决策提供基础支撑,实现经济社会的可持续发展。
图4—2 系统组成安装结构图三、系统功能(1)采集功能:采集地下水井水位数据,且监测站点的数据采集周期可根据需要进行远程设置或现场人工配置。
(2)发送功能:一体化水位测量装置支持数据一发五收,即可同时向五个数据中心/分中心发送数据。
(3)管理功能:具有数据分级管理功能,监测点管理等功能。
(4)查询功能:信息接收系统软件可对所有地下水井位置进行显示,并可查询各地下水井的实时或历史水位信息。
(5)分析功能:水位数据可以生成水位标高等值图、过程曲线及报表,供趋势分析。