水资源远程监测系统,水资源远程智能测控终端机
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一、内容概述
2005年以来,通过地质调查项目的实施,逐步在我国主要岩溶区建立了岩溶地下水监测站近30处,代表了多种岩溶地貌或岩溶环境类型的岩溶地下水,如贵州茂兰原始岩溶森林环境类型(3处),广西弄拉岩溶人工次生森林环境类型(1处),云南昆明青龙洞高原岩溶类型(1处),重庆金佛山高山岩溶类型(2处),广西桂林丫吉和寨底、广西柳州融安官村岩溶石山类型(3处),广西桂林毛村外源水岩溶地下河流域(4处),湖南湘西龙山洛塔和凤凰大龙洞、重庆青木关岭谷型岩溶类型(3处),山西汾阳北方岩溶大泉类型(1处),湖北兴山香溪河流域深切岩溶峡谷地貌类型(1处),珠江流域地表水(11处),长江流域地表水(1处),黄河流域地表水(1处)。所监测的岩溶地下水类型包括:岩溶泉、岩溶地下河和岩溶流域地表水。泉水和部分地表水监测站基本实现在线监测,其中7处实现了远程监测和数据实时传输。
建立了监测数据管理平台,对海量数据进行管理,最终达到数据共享目标。
1.基本原理和理论
整个系统分为室内用户和野外探测两部分(图1),通讯公司的GPRS网络和互联网络是两个部分的连接桥梁。野外部分内含自动化监测和数据存储,但网络系统发生故障时,可到现场采集数据,正常情况下,用户可以远程监控系统运行情况、下载数据和进行远程设置(图2)。数据采集和发送系统为针对该型号的探测系统设计,具有适用通讯讯号强度范围大、工作状态稳定的优点。通讯讯号弱导致传输系统工作不正常,是制约远程监控的关键技术。
图1 远程监测系统工作原理示意图。
2.技术特点
目前,岩溶地下水自动化监测中使用的仪器包括:
在线监测仪器:美国产MANTA系列(图3):pH、Ec、T、水位、降雨量,可选择配备电极,监测约30种指标;
图2 中国岩溶碳汇监测网远程监控系统。
图3 MANT 多参数仪和数采系统室内调试。
澳大利亚产CDTP300:pH、Ec、T、水位、降雨量等。
便携式仪器:德国WTW公司multi 340i:pH、Ec和T,精度分别为0.01、1μs/cm和0.1℃等;
德国Merck公司生产的钙、碱度试剂盒,精度分别为2mg/l和0.1mmol/l。
监测指标
现场监测指:标流、量降雨、量pH、值T、EC、
、Ca2+(叶绿、素蓝绿…藻)。等。
水质分析指标:DIC、DOC、TOC、简分析,全分析,同位素(C/H/O),或单个元素(Sr…)
根据研究目的不同,可对监测参数进行调整。自动化数据采集间隔可以任意设置,一般设置为每15分钟记录一组数据。
二、应用范围及应用实例
岩溶地下水监测成果主要用于研究地下水的动态变化,分析岩溶系统结构和调蓄功能;进行水资源评价;研究人为活动对地下水的影响;地下水污染研究;岩溶碳汇估算等方面。目前,所监测的数据被广泛用于水资源评价,岩溶碳汇计算,岩溶系统结构研究,岩溶水评价模型构建,地下水示踪,和地下水污染评价等研究工作中,取得了较多成果。这项技术在业内同行中得到广泛推广和采用。
例如,利用该技术详细研究了贵州茂兰岩溶森林区碳汇和水循环过程。
三、推广转化方式
岩溶地下水自动化监测成果除被应用于上述流域外,监测站还可以作为科研和教学基地,提供学术参观、会议交流和培训场地,现场展示和推广,提高世界自然遗产地和旅游区的科学研究水平,具有科学普及功能。
四、技术依托单位
技术依托单位名称:中国地质科学院岩溶地质研究所。
联系人:王珽 何师意
通讯地址:广西省桂林市七星路50号。
邮政编码:541004
联系电话:13517731392,0773-5845691。
电子邮箱:tingw567@126.com,hsych66@163.com。
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唐山平升电子技术开发有限公司公司简介专业从事水资源远程监控系统、城乡供水智能管理系统、短信抄表、GPRS无线远程抄表、产品质量稳定,应用广泛,本公司上具备生产及研发能力的产品生产商。 【供应】水资源远程监控系统,水资源实时监控与管理系统【品牌】DATA86产品详细:水资源测控设备的功能:◇采集功能:⑴、可以采集本公司生产的全系列超声波流量计、超声波水表等计量数据。⑵、可以采集其它公司生产的各种超声波流量计、超声波水表及其它串口智能仪表(包括电表)的数据。⑶、可以采集其它公司生产的4-20mA及其它标准信号输出的计量仪表数据。⑷、可以采集其它公司生产的各种脉冲水表(包括电表)的数据。如:单脉冲信号输出表、双脉冲信号输出表、防磁攻击脉冲信号输出表、带短路及断路报警功能的脉冲信号输出表。⑸、可以采集4-20mA信号输出及串口数据输出的各种水位计的数据。⑹、可以采集4-20mA信号输出及串口数据输出的各种温度计的数据。⑺、可以采集4-20mA信号输出及串口数据输出的各种水质计的数据。⑻、可以采集4-20mA信号输出及串口数据输出的各种压力计的数据。⑼、可以采集4-20mA信号输出及串口数据输出的水泵运行电压的数据。⑽、可以采集4-20mA信号输出及串口数据输出的水泵运行电流的数据。⑾、可以采集4-20mA信号输出及串口数据输出的客户关心的数据。⑿、可以采集判断用水单位水泵的起停工作状态。⒀、可以采集判断该水资源测控箱内部的接触器工作状态。⒁、可以采集判断用水单位是否处于紧急取水工作状态。⒂、可以采集判断该水资源测控箱是否被非法打开。⒃、可以采集判断该水资源测控箱的进线工作状态。⒄、可以采集判断该水资源测控箱的出线工作状态。◇ 划卡功能:该设备具备非接触式IC读写功能,用户划卡时,该设备可以将卡内水费数据读取,累加到控制器中,并把控制器中存储的现场的历史数据返写到IC卡中,以便下次购水时,将历史数据传送到管理中心的计算机上。当具备GPRS数据远传条件时,可以不启动现场数据返写IC卡的功能。◇ 充值功能:管理中心被授权的操作人员可以依据办公程序远程为取水单位的水资源测控设备充值水资源费。◇告警功能:⑴、水资源费不足,告警,现场设备LED灯亮+蜂鸣音,报警数据上报。⑵、水位超过下限,告警,现场设备LED灯亮+蜂鸣音,报警数据上报。⑶、信号线中断,告警,现场设备LED灯亮+蜂鸣音,报警数据上报。⑷、自身故障,告警,现场设备LED灯亮+蜂鸣音,报警数据上报。⑸、非法打开设备,告警,现场设备LED灯亮+蜂鸣音,报警数据上报。⑹、日采水量超过计划,告警,现场设备LED灯亮+蜂鸣音,报警数据上报。◇ 控制功能:⑴、该设备根据其内部预存水资源费的情况控制水泵的供电电源;费用为0时,该设备自动切断水泵启动柜的进线电源。输入费用后,自动闭合进线电源。⑵、具备GPRS数据远传条件时,监控中心可以根据取水单位的现场情况远程切断和闭合水泵启动柜的进线电源。◇ 显示功能:⑴、该设备可以数字循环显示编号、余量、水价、流量、日期、时间等数据。⑵、该设备可以LED灯显示故障、错误、欠费、余额、水位、紧急状态等现场信息。◇ 查询功能:⑴、可以在现场使用设备上的按键查询流量、水位、余额及相关的参数及故障信息。⑵、具备GPRS数据远传条件时,监控中心被授权的操作人员可以远程查询用水单位现场的流量、水位、余额、水泵起停状态及其关心的数据与参数。◇ 设置功能:⑴、专业维护人员使用专用“设置卡”可以现场设置设备的部分参数。⑵、具备GPRS数据远传条件时,被授权的操作人员可以在监控中心远程修正和设置设备的一些参数。如地址、工作模式、校时、数据上报时间周期、购水量等。◇ 存储功能:该设备具备铁电存储功能,数据掉电不丢失,存储不低于30天的历史记录。◇ 应急功能:该设备在特殊情况下可以应急取水,应急取水量及时间长度由水务监控中心决定,应急期间所取水量发生的费用在下次购水时自动扣除。◇ 通信功能:⑴、该设备可以通过GPRS网络与多个监控中心通信,可以将现场数据同时发送到区县、市、省水务监控中心、信息中心。也可以只发送到县水务监控中心,数据逐级上报。⑵、该设备可以设置成主动向管理中心上报数据模式,也可以设置成被管理中心问询模式。主动上报模式分两种情况:一是现场状态发生变化时上报,二是定时上报。问询模式是只有管理中心发出问询命令,该设备才上报数据。⑶、以GPRS网络为主要通信通道,以SMS短消息通道作为备用通道,两个通道同时存在,可以切换使用。◇ 电源功能:⑴、该设备可以安装到具备220VAC供电的现场,也可以安装到具备380VAC供电的现场。⑵、该设备配备备用电源,外部供电系统发生故障时,系统可以继续正常运行不低于2天。配备大容量蓄电池可以支持设备正常运行10天以上。◇ 避雷功能:⑴、水资源测控箱内部的水资源测控器、GPRS模块等产品都做了防雷保护设计。可以满足一般情况下的避雷要求。⑵、水资源测控箱现场安装时要求防雷接地,接地电阻小于4Ω;也可加装其它避雷设施进行多重避雷保护。 3.4、水资源测控设备的特点◇ 兼容性强:⑴、该设备可以采集任何一家公司生产的各种脉冲水表、4-20mA模拟量输出水表和带串口的流量计直接测量的用水量。自动控制水资源的使用。⑵、该设备可以采集任何一家公司生产的脉冲电表、串口电表的数据,根据用电量核算出用水量,自动控制水资源的使用。⑶、该设备可以采集现场水泵的开关时间及状态,根据水泵运行时间和水泵流量计算出用水量,自动控制水资源的使用。◇ 维护方便:⑴、该设备内部为模块化结构,主要有水资源控制模块、GPRS通信模块、电源模块、供电线路控制模块(接触器)、计量模块(可以安装在箱外),一个模块如果发生故障,容易拆卸更换。⑵、作为核心的水资源控制模块具备远程维护和软件升级的功能。当自备井前端现场需要更换增加计量、测量设备,或扩展设备功能时,维护人员可以远程更改设置该模块的参数,必要时可以远程升级程序;提高了维护效率,降低了维护成本。◇ 可靠性高:该设备为工业级设计,采用工业级的C8051F芯片及西门子MC35I核心通信模块,采用隔离和专业抗干扰设计技术,可以安装使用在现场环境比较复杂的地方。◇ 扩展性强:该设备具备强大的扩展功能:例如,该设备可以接水质、温度、压力、电流、电压变送器,可以挂接32快各种智能串口仪表;必要时可以并入用水单位的“水源井远程测控系统”,实现水资监控中心与用水单位设备共享以及部分信息共享,避免设备重复投资。
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网络故障。山东省水资源税远程在线监控管理系统是由省级组织实施、市县统一使用,系统可定时收集和提供地表水、地下水的计量信息监控数据,登录不上去是网络故障,需要检查网络后重试。山东省简称鲁,是中国华东地区的一个沿海省份。
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1.远程集中监测,实时统一掌握所有污水厂运行状况。
处理水量监测:进出水瞬时流量、累计流量。
水池水位监测:初沉池、二沉池、接触池等水位。
安防视频监控:重要工位的现场实况。
水质达标监测:进出水的COD、氨氮、PH、浊度等。
设备状态监测:设备运行状态、故障状态、电压、电流等。
2.远程/自动控制设备运行,提高执行效率,节约人力。
远程/自动控制提升泵、格栅机、鼓风机、加氯设备的启、停。
3.异常自动报警,及时发现故障及隐患,促安全生产。
水质超标、水池水位过高、污水处理设施故障等异常现象,自动预警/报警。
4.智能统计分析,提高生产管理精细化水平。
统计生产报表:自动生成各污水处理厂的生产时、日、月、年报表。
数据曲线分析:一键生成各类数据的时段分析曲线。
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适用范围:
水位监测系统适用于地下水水位监测、河道水位监测、水库水位监测、水池水位监测等。
系统目标:
平升水位监测系统监测水位动态信息,为决策提供依据。
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系统特点:
◆ 通过国家水利部水文监测数据传输规约(SL651-2014)、水文遥测终端机(SL 180-2015)、“特殊区域水文、水资源数据安全采集系统RTU追加测试”等权威检测。
◆ 获得“全国工业产品生产许可证”。
◆ 获得“水文实时监测管理系统”软件著作权证书。
◆ 兼容超声波、雷达、激光、投入式、浮子式等各种水位计。
系统组成:
平升电子水位监测系统主要由监控中心、通信网络、终端设备、测量设备等四部分组成。
◆ 监控中心:
主要硬件:服务器、客户端、移动数据专线或GPRS数据传输模块。
主要软件:操作系统软件、数据库软件、水位监测系统软件、防火墙软件。
◆ 通信网络:INTERNET公网 + GPRS/CDMA/4G。
◆ 终端设备:微功耗测控终端DATA-6216/6218,市电供电、太阳能供电、电池供电可选。
◆ 测量设备:水位计或水位变送器DATA-51系列。
系统功能:
◆ 水位监测系统可独立运行,也可并入应用行业的信息化系统。
◆ 采集各水位监测点的水位数据,采集时间间隔可设置。
◆ 上报各水位监测点的水位数据,上报时间间隔可设置。
◆ 支持串口水位计、0-5V或4-20mA信号输出的水位变送器。
◆ 支持220VAC供电、太阳能供电、锂电池供电。
◆ 现场监测终端具备数据存储功能。
◆ 可远程设置终端工作参数,支持远程升级。
◆ 监控中心可对水位数据进行存储、分析、生成必要的报表和曲线。
典型应用案例:
水库水位监测案例——河北某市水务局水库水雨情监测系统。
2015年初,我公司某合作伙伴承接了河北某市水利局的水库水雨情监测系统二期工程。
该项目一期工程由北京一家公司建设,现场监测设备按照标准”水文监测数据通信规约(SL651-2014)“上报到其水雨情监测软件平台。
通信网络:
一期工程采用VPN专线组网,监测中心内由移动公司专门拉了一条VPN专线,并分配了固定IP;现场水库监测终端内安装的均是 GPRS VPN专网卡,所有监测数据只在VPN网络内传输,安全性较高。
按水利局要求,二期工程沿用一期的组网方式,监测数据遵循“水文监测数据通信规约”上报到已有的监测软件平台。
监测设备:
水库监测终端DATA-9201采用太阳能供电,配置30W的太阳能电池板和24AH的蓄电池,实时将水雨情数据上报给监测中心。
水位检测设备选用了DC12V供电、RS485输出的雷达水位计,量程30米。
雨量检测设备选用了单脉冲输出的翻斗式雨量计。
现场监测设备采用一杆式安装,我公司提供安装杆的设计图纸,实施人员在工程所在地采购、组装。
设备安装现场:
河流水位监测案例——山东某市城市防汛河道水位监测项目。
为保障防洪安全、加强河道管理,山东某市实施了防汛指挥调度系统工程建设,而河道水位监测是该工程的重中之重。
项目现场监测设备:
◆ 河道监测终端DATA-9201(太阳能供电型)
◆ 超声波水位计
◆ 工业照相机(水位超高自动拍照上传、远程抓拍图片)
项目采用的通信方式:CDMA
项目现场安装照片:
河道水位监测系统的应用,大大提高了该市的防汛信息化水平、提升了防汛决策和指挥能力,在近几年的雨季防洪中发挥出色,得到了业主单位的充分肯定。
地下水水位监测案例——陕西省地下水监测工程。
近几年,陕西省各市陆续启动了地下水监测工程的项目建设,新建国控地下水观测井并配置水位计和远程监测设备,实现了全省范围内地下水状况的远程在线监测。
通信网络:
省地下水监测中心具备可上外网的固定IP, 系统采用GPRS+INTERNET的公网专线组网模式。
远程监测设备按照陕西省统一的通信协议上报地下水监测软件平台。
设备选择:
地下水观测井分布于陕西省各地,小部分在室内、大部分在室外或野外,远程监测设备采用了自供电、IP68防水的地下水遥测终端机DATA-6216。
水位监测设备采用高精度投入式水位计。
现场展示:
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平台声明
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地表水监测适用于水务部门对地表水水位进行监测,同时支持远程图像监控,为保障适度蓄水和安全度汛提供了准确、及时的现场信息。有助于水务局掌握本区域水资源现状、水资源使用情况、加强水资源费回收力度、实现对水资源正确评价、合理调度及有效控制的目的。
1、 远程监测功能:可远程监测水位、降雨量、现场设备运行状态、设备电压等实时数据。
2、 远程控制功能:可根据现场水位的高度在中心远程控制水库阀门的打开/关闭,来维持正常水位。
3、 图像监控功能:可外接摄像头,拍摄现场照片,将照片上传至监控中心,让值班人员足不出户就可以了解现场情况(支持定时拍照和手动拍照)。
4、 自动报警功能:水位超限、降雨量超限、设备故障、箱门非正常打开均会自动报警。
5、 自动统计功能:根据历史数据自动统计成日报表、月报表、年报表等,根据客户的需求生成分析图。
6、 数据存数功能:监控中心和现场终端双向存储历史数据,可存储不少于10年历史数据。
适用范围:
1、 河道水位监测:监测河道的水位实时情况,为决策提供依据。
2、 湖泊水位监测:通过上传的实时水位情况,可以提取所需信息。
3、 蓄水池水位监测:实时监测蓄水池中的水位,方便及时补水,不影响生产、生活。
4、 水库上下游水位监测:可在通过各种厂家的水位计反应上下水位变化情况。
5、 水库区域雨量监测:采用雨量计测量作为水库区域降雨量和降雨强度的依据。
6、 水库现场图片监测:工业摄像头上传水库区域的现场图片。
7、 水库大坝浸润线监测:通过埋设渗压计观测坝体浸润线位置。
8、 水库坝基渗压监测:通过埋设渗压计反应坝基渗流压力分布情况。
9、水库坝体位移监测:精确的了解坝体地表水平变形和垂直变形情况。
益都智能
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关于水资源监测、水生态监测及城市水文工作的专题报告。
水利部水文局副局长 林祚顶
(2010年3月27日)
在去年的全国水文工作会议上,陈雷部长明确了"大水文"发展理念,强调要从"行业水文"向"社会水文"转变,要"立足水利,面向全社会服务",并提出了新时期水文工作的指导思想、发展布局、工作重点和保障措施,为今后一个时期我国水文发展指明了方向。刚才刘宁副部长充分肯定了去年水文工作的成绩,分析了当前水文形势,就贯彻落实陈雷部长对水文工作的要求,提出了要"夯实三个基础、强化五项工作",并强调"大水文"就是"大服务",要进一步强化服务等要求。
水资源监测、水生态监测和城市水文工作是水文服务民生水利、服务经济社会发展的重要基础工作,也是今后需要水文部门进一步强化服务的重点工作。
下面我就水资源监测、水生态监测和城市水文工作向大家作简要汇报。
一、水资源监测
1、最严格的水资源管理制度
随着经济社会发展和人民生活水平的提高,水资源短缺和水污染等问题越来越突出,已成为制约经济社会发展的重要因素。
为加强水资源管理和保护等工作,陈雷部长在2009年2月召开的全国水资源工作会议上,提出要实行最严格的水资源管理制度,划定水资源管理红线。一是要围绕水资源的配置、节约和保护,明确水资源开发利用红线,严格实行用水总量控制;二是要明确水功能区限制纳污红线,严格控制入河排污总量;三是要明确用水效率控制红线,坚决遏制用水浪费。在今年的全国水利厅局长会议上,陈雷部长强调要"全面推进最严格的水资源管理制度","抓紧建立和完善水资源开发利用、水功能区限制纳污、用水效率控制等指标体系,做到能操作、可检查、易考核、有奖惩"。经我部协调有关部门,国务院八个部委已经会签同意国务院关于实行最严格水资源管理制度的有关意见。
2、水资源管理指标体系
为落实最严格的水资源管理制度,目前,我部水资源司正在组织制定水资源开发利用、水功能区限制纳污、用水效率控制等指标体系。总体目标与要求如下:
水资源开发利用红线。到2015年,以2008年《水资源公报》统计的全国用水量5910亿立方米,全国新增用水量按290亿立方米控制,全国用水总量控制在6200亿立方米以内。其中,全国生活用水总量增长控制在105亿立方米,新增农业用水总量控制在123亿立方米,全部用于千亿斤粮食增产区,新增工业用水总量控制在62亿立方米;全国地下水开采总量控制在1000亿立方米,其中浅层地下水965亿立方米,深层承压水35亿立方米。
用水效率控制红线。用水效率红线指标分为监督考核指标和监测评价指标两级指标。监督考核指标为:到2015年,万元GDP用水量比2010年下降30%以上,全国万元工业增加值用水量比现状下降30%以上,农业灌溉水有效利用系数提高到0.52以上,全国城市污水处理回用率提高到9%以上。监测评价指标为:到2015年,农田实际亩均灌溉用水量降到370立方米以下,规模以上工业企业用水重复率提高到90%以上,七大高用水行业(火力发电、石油炼制、钢铁、纺织、造纸、化工、食品等)主要产品用水定额年均下降,城市供水管网漏损率控制在13%以下,城镇节水器具普及率达到85%以上。
水功能区限制纳污红线。到2015年,国家重要饮用水水源地名录水源地安全综合评估达标比例为100%,建制市的集中式饮用水水源标准评估比例达到100%;国家重要江河湖泊水功能区水质达标率提高到60%(主要水质指标为高锰酸盐指数或COD、氨氮)。
3、水资源监测的目标和方法
水资源监测是水资源管理和保护的重要基础工作。近年来,全国水文系统强化了地表水、地下水的水量和水质监测,加强了水资源评价和分析论证等工作,为水资源管理和保护提供了大量信息,起到了重要的技术支撑作用,做出了重要贡献。但总体来说,目前水资源监测工作还比较薄弱,还不能满足实行最严格水资源管理制度的要求。
今年年初,我局组织一些专家,根据实行最严格水资源管理制度的要求,制定了《水资源监测实施方案(征求意见稿)》。现将水资源监测目标和方法介绍如下,供大家讨论和工作时参考。
(1)水资源监测目标
水资源监测目标分解为以下五个方面。
①地表水监测目标。2012年前达到全国省界监测断面监测率60%、调查率20%,满足监测率达到80%要求;设区市县行政区界控制断面、敏感地区的监测断面监测率40%、调查率10%,满足监测率达到50%要求;2015年全国省界监测断面监测率85%,调查率10-15%;设区市县行政区界断面监测率60%,调查率30%。断面监测应满足控制70%以上区域水量总量的目标。
②取水计量监测目标。2012年,实现取水许可的全国非农业取水量监测与资料复核率100%;万亩以上大中型灌区取水口取水计量和资料复核率达到60%;取水许可的规模以上非农业取水口门的自动监测率达40%。2015年,万亩以上大中型灌区取水口取水量监测与资料复核率达80%,并对斗口以上取水量的监测调查和资料复核率达到50%;缺水地区大中型灌区斗口以上取水量的监测调查和资料复核率达到80%。基本满足各流域各省级行政区取水许可总量控制监测要求。
③行业用水监测目标。2015年前,对确定的百家大中型灌区、千家重点用水企业和万家生活服务业用水单位作为用水监控单位,重点监控农田实际亩均灌溉用水量、万元工业增加值用水量、工业用水重复利用率、单位产品用水定额、节水器具普及率等指标。通过典型监测与调查,基本满足用水效率控制指标监督考核和监测评价的有关要求。
④地下水监测目标。2012年,对超采区地下水开采量进行监测与调查,监测与调查率达到70%,对地下水超采区、保护区和水源地等进行地下水水位监测,监测率达到80%以上;2015年,完成国家地下水监测网络系统建设,基本满足对各水资源一级区地下水开发利用的全面监控,地下水监测基本满足地下水控采要求。
⑤水质监测目标。国家重要江河湖泊水功能区必须设立水质监测站,开展水质监测,包括:国家重要江河干流及其主要支流水功能区,国家重点湖库水域水功能区,国家重点保护水域水功能区和重要界河(湖)水域水功能区等。其中,2012年,必须首先开展省界(缓冲区)和下述重要饮用水水源地的监测:水利部已核准公布的118个国家重要饮用水水源地名录水源地;《全国城市饮用水水源地安全保障规划》中确定的2131个集中式饮用水水源地。
(2)水资源监测断面布设和监测方法。
①地表水监测按对省界断面和对区市县行政区界控制断面分别进行布设。其中,在大江大河干流、流域内一级支流(或水系集水面积>1000Km2)河流所涉及的省界、重要调水(供水)沿线跨省界跨流域的、以及水质污染严重的河流(或水系集水面积<1000Km2水事敏感区域)所涉及的省界等应设置监测断面、开展监测;在省界断面中可以兼作为区市县界断面的、大江大河的二级支流(或河流集水面积>500km2)的、重要跨区市县界跨流域(水系)调水(供水)线路上或水系集水面积<500Km2水事敏感区域所涉及的区市县界等应设置控制断面、开展监测。
一般情况下,对水位的监测应采用自动监测记录方法;流量测验主要采取巡测、自动测流等技术。当流量监测断面通过测流断面整治、单值化等技术处理能建立稳定可靠的水位流量关系时,尽量采取自动监测水位以推取流量的方法。
②地下水监测应依托现有地下水监测站网,提高地下水自动监测能力。对于浅层地下水,长江以北地区每县(长江以南地区每地市)应选择3-5眼地下水监测井为控制代表井,并结合现有监测井,通过点与区域相结合的方法,实现对地下水位监督控制。对于深层承压水,长江以北地区每县(长江以南地区每地市)应选择1-3眼地下水监测井为控制代表井,并结合现有测井,通过点、区域和开采量结合方法,实现对承压水监控。对地下水超采区、大中型水源地、海水入侵区、大中城市建成区、大型调水工程沿线等特殊类型区应适当加密监控,满足地下水控采的要求。
一般情况下,对地下水开采量的监测,农业用水监测应采用典型监测与调查统计相结合的方法;工业和居民用水监测宜采用调查统计和综合分析方法,主要进行抽样监测与复核。
③取用水量监测主要开展对农业、工业和居民用水的典型监测与调查,满足对取用水指标的监测监督考核要求。其中,
农业取用水的监测,主要对全国大型灌区斗口以上取水口进行监测与水量复核,并对重要的中型灌区进行抽样监测与统计复核。
工业取用水的监测,主要对工业取水用户进行抽样监测与统计复核。对代表性七大高用水行业(火力发电、石油炼制、钢铁、纺织、造纸、化工、食品等)主要产品用水定额进行监测评价,对其用水量的供、用、耗、排等环节监测,开展水平衡测试分析。
居民用水的监测,重点针对居民用水习惯、用水器皿以及节水意识等进行抽样调查,抽样核查用水量(水表)。
④水质监测按国家重要江河湖泊水功能区监测及国家重要饮用水水源地监测开展。其中,
水功能区水质监测断面应按《水环境监测规范》要求进行布设。纳污总量控制断面应实现对所有重点入河排污口的有效控制,且所控制的纳污量应不小于该水功能区污染物入河总量的80%;监测断面应尽可能与水文测量断面重合。缓冲区监测断面布设需考虑省际河流的上下游或者左右岸关系。
饮用水水源地监测断面的布设中,对于河流监测断面,一般在水厂取水口上游100米处设置监测断面,同一河流有多个取水口,且取水口之间无污染源排放口的,可在最上游100米处设置监测断面,对于湖、库监测断面,原则上按常规监测点位采样,但每个水源地的监测点位至少应在2个以上,采样深度应在水面以下0.5米处。
4、对进一步加强水资源监测的要求。
(1)加强需求调研。各单位要密切与水资源管理部门的联系,及时了解实行最严格水资源管理的新需求。同时,要尽快摸清辖区内河湖情况、监测情况、河道污染等情况。
(2)开展站网规划。在需求调研和摸清情况的基础上,按照水资源监测目标,规划水资源监测站网,统筹完善布设监测站点(断面),加强和提高自动监测能力以及应急监测能力建设,并纳入"十二五"水文建设规划中。
(3)加强监测工作。要因地制宜,有计划、分阶段地逐步扩大水资源监测范围,在具备条件的水文测站(断面)应首先开展监测,以尽快满足实行最严格水资源管理的要求。
(4)理顺水文体制。目前的水文机构设置主要是根据流域水系防洪和水利水电工程建设需要进行的。水资源管理主要是以按省、市、县行政区为单元进行。因此,水文部门要积极推进双重管理体制建设,尽快完善和建立地市级、县级水文机构。
(5)争取经费投入。要多渠道争取水资源监测经费,要将水资源监测分析等业务工作纳入各级财政预算。同时也希望各级水行政主管部门能在水资源费等专项经费安排上向水文倾斜,在水资源费中明确一定比例或一定经费用于水资源监测,保证水资源监测工作正常运行。
二、水生态监测
1、水生态监测的定义及要求
水生态是指环境水因子对生物的影响和生物对各种水分条件的适应。水生态监测则是对环境水因子的观察和数据收集,并加以分析研究,以了解水生态环境的现状和变化。
(1)《欧盟水框架指令》对水生态的要求。
2000年10月23日,欧洲议会与欧盟理事会(2000/60/EC号令)通过了《欧盟水框架指令》,成为欧盟水领域的行动法令。《欧盟水框架指令》划分了地表水生态状况,对河流、湖泊、过渡性水域和沿海水域生态状况进行了定义。其中,"良好状况"是指由于人类活动,地表水体类型的生物质量要素值显示出较轻的偏离,但基本符合未受干扰条件下的水体类型质量。
《欧盟水框架指令》认为,可靠的信息是进行有效流域管理的关键,包括流域的地质和地理信息以及物理方面、地形、流量、取水和排放的相关信息。了解掌握这些因素后,结合预测模型,就可以为制订有关流域管理规划等提供依据。
《欧盟水框架指令》还提出了有关河流水生态监测要素。一是河流的生物质量要素,包括:①浮生植物的组成与数量;②底栖无脊椎动物的组成与数量;③鱼类的构成、数量与年龄结构。二是河流中支持生物质量要素的水文形态质量要素,包括:①水文状况,主要指水量与动力学特征以及与地下水体的联系;②河流的连续性;③形态情况。主要指河流的深度与宽度的变化、河床结构与底层、以及河岸地带的结构等。三是河流中支持生物质量要素的化学与物理化学质量要素,包括:①总体情况,主要指热状况,氧化状况,盐度,酸化状况,营养状态等;②特定污染物,主要指由排入水体中的所有重点物质造成的污染,以及由大量排入水体中的其他物质造成的污染等。
(2)《欧盟地下水指令》的有关要求。
2006年通过的《关于保护地下水免受污染和防止状况恶化的指令》(简称《欧盟地下水指令》) 还提出了地下水良好状态的定义:
①具有良好数量状况的地下水体将:具有稳定的地下水水位,平均年抽取量不减少可用地下水资源量/平均年补给量;不会对地表水体和依赖于地下水的陆地生态系统产生负面影响;降低了盐水和其他物质入侵的风险。
②具有良好化学状况的地下水体将:符合水框架指令和地下水指令及相关指令的质量标准;不会对地表水体和相关陆地生态系统产生负面影响;没有盐水或其他物质入侵的迹象或影响。
《欧盟地下水指令》明确提出地下水监测结果必须用于以下方面:确定地下水体的化学状况和数量状况(包括对可用地下水资源进行评估);帮助进一步的地下水体特征鉴定;验证特征鉴定中开展的风险评估;估计跨越成员国国界的地下水体的流向和流速;为措施计划制定提供帮助;评估措施计划的效力;论证饮用水保护区和其他保护区目标的实现情况;鉴定地下水的天然质量包括自然趋势(基准);确定人类活动引起的污染物浓度的变化趋势及其扭转情况。
《欧盟水框架指令》是近年来国际上享有声誉的水领域的框架性法令,对于指导水生态监测、开展水资源管理具有很好的参考价值。
2、水利部门重视水生态保护与修复。
(1)水生态现状
在我国,由于经济社会发展,水生态问题愈来愈突出,如水体污染、湖泊面积减少、湿地退化、河道断流、地下水位持续下降、入海水量减少等等。近十年来,湖泊富营养化发生的频次越来越高,富营养化发生湖区面积越来越大,无论是南方还是北方都有富营养化发生的现象。如2007年5月,太湖蓝藻大规模暴发,水源地水质遭受严重污染,给无锡市群众生活带来很大影响。我国湖泊生态功能退化问题也十分严重。据统计,平均每年消失约20个天然湖泊。此外,由于大量持续开发利用地下水造成局部地下水超采、地下水位大幅下降,据统计,全国现有超采区164片,地下水超采区总面积近19万km2,其中严重超采区面积约7.2万km2。
(2)水利部门积极开展水生态保护与修复等工作。
随着经济社会的发展、生活水平的提高,人们对生态保护的要求也越来越高。水利部门高度重视,积极组织开展了水生态保护与修复等工作,成效显著。如,从2002年起水利部运用黄河小浪底水库进行调水调沙,通过冲刷下游河道来实现黄河下游水沙冲淤平衡。开展了黑河、塔里木河调水,使黑河水滚滚不断地涌入东居延海,这个一度消失10年之久的北方著名湖泊,水域面积已达约40 km2,重现了昔日烟波浩淼的秀美景观。塔里木河水进入300多km的下游台特玛湖,使干涸30余年的台特玛湖形成面积达24 km2的水面。白洋淀是华北平原为数不多的生态湿地之一,近年来,河北省年降水量一直偏少,致使太行山区大中型水库和白洋淀入水量严重不足。从1997年以来,白洋淀已经15次从流域内紧急调水。2006开始实施"引黄济淀"工程,从黄河调水补充白洋淀水量。目前,白洋淀的生态环境得到了明显改善,白洋淀湿地的生态功能也逐步恢复。从2005年开始,水利部先后确定了江苏无锡市、湖北省武汉市、广西桂林市等12个全国水生态系统保护和修复试点,组织开展了一系列保护水资源、改善水环境、修复水生态的工作,取得了显著成效,用实际行动践行了人与自然和谐共处的可持续发展理念。
3、今后水生态监测分析的重点
水生态监测是保护和修复水生态环境的关键、是不可或缺的基础。最近几年,水文系统根据水利部加强水生态监测工作部署,开展了黄河调水调沙、黑河和塔里木河水资源调度、湿地补水等监测,加强了地下水、水质和水土保持监测等,为水生态保护和修复提供了及时的监测信息。2008年初,部水文局要求加强水生态监测,并要求首先针对我国很多湖库发生藻类污染事件,造成的生态环境恶化及供水危机,开展藻类监测试点。2008年,确定启动了太湖、潘家口水库等16个湖库藻类监测试点工作;2009年扩大至33个区域,21个单位参加。但是,对于水生态监测工作而言还仅仅是起步,要全面开展还有很多工作要做。
开展水生态监测将随着经济社会的发展和人民生活水平的提高而日益重要。今后水生态监测分析工作将重点考虑以下几个方面:
(1)河湖流量管理监测
在现有监测的基础上,要根据抗旱及水资源调度的需要,加强干旱期与枯水期旱限水位和流量、生态最低水位和最小流量的研究确定及监测预报工作等;要重视河流、湖泊、水库流量管理监测,实现常年对重要河湖流量的管理;要加强水工程运行对河湖生态影响监测及调度;要进一步做好湿地补水等监测(扎龙、白洋淀等);要加强水利部水生态修复和保护试点区的监测。
(2)水质(藻类等生物类)监测。
根据生态环境的要求,要在常规水质监测的基础上,增加监测断面和监测项目。目前水文系统已在全国21个单位、33个区域开展了藻类监测试点工作,我局今年将进一步推进藻类监测试点工作,2010年拟进一步扩大至40个区域,有28个单位参加。监测内容也进一步扩大,要逐步开展对浮生植物的组成与数量、底栖无脊椎动物的组成与数量等方面的监测。要在总结前两年藻类监测试点经验的基础上,不断完善监测技术标准(《试点监测技术规程》),组织编制"常见淡水藻类原色图谱"。针对藻类监测缺乏技术力量,今年拟委托长江流域监测中心再举办一期藻类监测技术培训班。各试点单位也应加强相关专业技术人才的引进和培养工作,积极争取藻类监测经费,争取纳入财政预算,购置必要的监测分析设备,全面提升监测能力。
(3)绿水监测
绿水是源于降水、存储于土壤并通过植被蒸散发消耗掉的水资源。从水循环的角度分析,全球尺度上总降水的65%通过森林、草地、湿地和雨养农田的蒸散返回到大气中,成为绿水流(绿水),仅有35%的降水储存于河流、湖泊以及含水层中,成为蓝水。要研究植被需水及蒸散发情况,积极开展绿水监测试点。
此外,我们还将进一步加强地下水监测,特别要加强对生态脆弱区、海水入侵区等特殊类型区的监测;加强土壤墒情监测,要研究分析土壤水,研究地下水、土壤水与植被的关系等;要积极推动水文形态监测,加强河流、湖泊水文及支持生物质量要素的形态情况监测和分析,包括:监测湖流和浪高、河湖的深度与宽度的变化、河床结构与底层、河岸地带的结构等。
三、城市水文工作
1、城市水文工作的重要性
城市化是一个国家或地区经济社会发展到一定水平的必然产物或过程。城市化加速了区域或局部环境发生变化,改变了区域下垫面条件,是典型的人类活动影响对区域水文规律改变的过程。
改革开放以来,我国城市化进程明显加快,城市化水平已由1980年的19.4%迅速增长到2008年的近46%。在我国660多座城市中,绝大多数坐落在江河湖海之滨,其中617座有防洪任务,占93%,而达到规定防洪标准的城市只有204座,占33%。此外,我国城市排涝标准普遍较低,一般不足3~5年一遇。近年来,突发性暴雨频繁,由于城市发展,地面不透水面积增加,城市内涝灾害日趋严重。缺水也是城市化面临的另外一个水问题。全国有400多座城市缺水,占城市总数的2/3,其中100多座严重缺水。2000年山东烟台、威海大旱,水库干涸,城市供水告急,人均月限供水仅1吨水。2006年重庆和四川东部等地发生了百年不遇的特大干旱,给城市生活带来了严重影响。
经济快速发展、人民生活水平和文明程度不断提高、以及城市化的发展,对城市水文提出了越来越高的要求。城市水文也是水文工作更深入、更广泛为经济社会服务的重要方面,是践行大水文的重要内容。
2、城市水文的主要工作内容及特点。
城市水文涉及防洪排涝、城市水环境、城市供水、城市给排水、城市规划设计和城市景观等多个方面。城市水文的主要特点可以归纳为两个:一是综合性。城市水文涉及水文科学、水利工程、环境科学和城市科学,是一项综合性很强的交叉学科领域工作;二是动态性。由于城市地区的人类活动十分频繁,随时而变,因此城市水文不能只研究较长时间内的准平衡状态,还须着重考虑随时间变化的动态过程。因此,从城市水文的内容与特点看,城市水文工作具有其特殊性和复杂性,与传统的水文工作有显著区别。
3、城市水文工作现状
近年来,许多水文单位开展并加强了城市水文工作。如:北京、江苏、山东等省市水文单位,调整城市水文站网,增加市区重要河道、湖泊、水库等监测站点,有的还设立视频监控,及时掌握城市雨水情、水质及地下水情况;开展城市水资源精测评价,场次暴雨洪水水资源分析,参与水资源工程论证,参与编制城市水源可持续利用专项规划、城市饮用水水源地保护规划等,为城市管理、改善城市生态环境等做出了重要贡献。
但是长期以来,城市水文工作一直比较薄弱,还不能适应我国城市化和经济社会快速发展要求,存在一些突出问题,需要认真研究。为此,去年11月,水利部水文局在北京召开了城市水文工作座谈会。邓坚局长在会上强调,城市是一个地区政治、经济、文化的中心,为城市发展做好水文工作,是拓展水文服务的重要方面,必须高度重视、积极探索、加快推进。
4、下一步工作要求
(1)调查了解,掌握需求。要调查城市经济社会发展对水文的新需求。水利部水文局也将组织开展专题调研,召开学术研讨会等。
(2)加强城市水文站网规划。要根据城市水文工作的特点,统筹与科学布设各类水文监测站点,增加为城市服务的水文站网密度和功能,加强和提高自动监测及应急监测能力建设。有关内容要纳入"十二五"建设规划。
(3)着力开展城市水文监测。要加强和开展城市水文监测,在传统水文监测基础上,根据城市水文特点,加强水文巡测和自动监测能力,开展对不同量级的暴雨洪水的实时监测,提出城区积水预警,加强对城市饮用水水源地监测等。
(4)提高水文水资源分析预测能力。开展对大场次降水的水资源评价,城市水平衡分析,城市水文预报,实测降雨积水模拟预测,建立城市降雨径流相关预测模型等。
(5)积极提供社会服务。要与城市有关部门沟通,为城市防洪、水资源调度等提供决策支持,为城市交通调度、城市规划设计、城市生态景观等提供咨询服务。
(6)推进理顺水文体制。要根据城市水文工作特点,加快推进地市级、县(市)级水文机构的建设,为实行最严格水资源管理制度和城市水文工作等提供组织和人员保障。
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一般情况下,纯水是以电导率,超纯水是以电阻率来计量。电导率的计算公式如下:X 是电导率, F 是法拉第常数, Ci 是某种离子浓度, Zi 是离子的电荷数 ,Ui指离子迁移率,公式:X = FΣ CiZiUi 理论上,完全不含离子的超纯水在25℃时电导率为0.055μS/cm。 电阻值是电导率的倒数。 那么 R=1/X , 1/0.055=18.1818约为 18.2 MΩ.cm 。
一般情况下我们无法在离线情况下精确测量超纯水的电阻率或者电导率。因为当超纯水暴露在外界环境中时,会被外界环境污染。实验室里的空气中含有大量的离子,这些离子可以进入超纯水,从而影响超纯水的水质。 另外,测量电导率所用到的仪器(烧杯,电阻率仪/探针)也会带入离子污染物。正如电导率的计算公式中所示,任何离子的增加都会影响电导率值,因为电导率离子的种类和其所带电荷成正比。
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