- I, u2 |6 C( Q/ B8 n" k5 }9 A/ S
01 7 _- e0 B- `7 l8 m
江西水文环境背景 * z+ T5 T( Y& g; n, N3 P+ g! G
江西水资源丰富,地处长江中下游南岸,其水文环境特点有三: 3 t" [ c5 E, D# Q0 K) P$ X
水系完整
7 H( E5 _" {: `; n1 E" _+ A* f 江西省有大小河流 2400多条,总长度18400公里,构成一江五河的水系格局。
, S- W2 b9 q, b) U+ k+ E7 W* m “一 江”为长江:它流经江西北部边缘,过境长度150公里,这一段称为九江或浔阳江,以湖口为长江中游和下游的分界。 + Z" y9 F6 O$ n& U) U
“五河”为赣 、抚、信、饶、修五大河流:它们流入鄱阳湖,经湖口注入长江,形成一个完整的以鄱阳湖为中心的向心水系。其中赣江流域面积最大,约占全省总面积的一半,江西简称“赣”,也由此得名。 湖泊众多
0 w, H5 Q( M8 ` 江西省水域辽阔, 水量丰富,径流量的季节变化大;含沙量较小(植被覆盖率高);水流较急,尤其是流经低山丘陵地区的。汛期较长,经常出现在夏秋季节。 + ]4 q6 N. @) t7 D3 \: X
水力资源总量巨大 7 k5 r6 n: k* A) V5 y
水文资源蕴藏丰富,赣江上游与湘鄂西、汉江上游一样是长江流域水能资源的主要集中地。
* H& l$ i9 k" @, b/ [6 m( M 02 * [& o# A$ f2 h& H n& L
水文信息采集方法 $ c# ~$ w* L! K, {& u. [
“气象管天,水文管地”。水文信息采集作为国家防汛决策的基础,也是保障国民经济的重要手段。通过采集降水、水位、流量、泥沙、水生态、水质等水文要素数据,切实掌握河流水源变化情况,及时预警给国家防汛决策提供重要资料。
0 j7 j% l# j/ j 水文信息采集数据一般可分为两类,一类是在水文事件发生时实时观测采集的信息数据,另一类则是在水文事件发生后调查收集的信息数据。 ! B7 q0 N t6 ]' V
国家在全国各地布置的大小各类水文站的主要工作就是采集第一类数据;但受自然界地理环境和水文现象随机性等影响,仅靠站网布局的定位观测,有时难以观测到全面而真实的水文资料,所以第二类数据的采集也是必须的。
: B6 J6 \; e+ V s2 C 不论是采集哪类数据,在河流或流域内的固定点上对水文要素进行观测是收集水文信息最基本的方式,但此类传统静态测量方法却存在用人多、站点不足、低效益等缺点。最近十几年来,走航式ADCP流量测验方法正逐渐取代传统流速仪成为国内外主要水文机构流量测验的标准仪器。
7 l w# X, X+ u- c% ^ 03
& s9 P8 y6 k, f% z 江西水文监测设备配备 * H# F( K. ?5 }# S8 o
随着走航式ADCP在水文流量测验中的广泛应用,江西省水文监测中心各地方监测中心均配备由海派海洋提供的RIV系列走航式ADCP。
; J# \% W) ^$ r! n3 G2 E! j9 r- l) b$ c 赣州市水资源监测中心
5 [7 f0 `0 E; O I& k 通过在最深7米,最浅不足2米,流速0.5米/秒的某河道,采用缆道拖拽的方式对国内外ADCP进行比测试验,RIV系列ADCP精度± 0.25% ± 2mm/s,分辨率1mm/s,所测数据稳定性高,更符合赣州河流特点,得到赣州市水资源监测中心信息中心高主任等领导的赞誉和肯定。
& O) N9 V( E5 ~) E* \0 B( M6 N 截至目前,赣州市水资源监测中心已配备11台RIV系列ADCP。 / s% L Z. o: h% N6 O9 w
吉安市水资源监测中心 9 g. M, c: [+ O( j! `& u% b
通过在最深17米,最浅不足2米,流速2米/秒的某河道,采用人工船测的方式对国内不同品牌的ADCP进行比测试验,RIV系列ADCP 通过电台连接方式在河岸附近操作,即刻测出断面流速分布和流量,得到在场技术人员的一致认可。 / h" P, U5 _# c7 g1 U# q3 [% P
截至目前,吉安市水资源监测中心已配备3台RIV系列ADCP。
+ h7 A5 e- q# P( |) K4 ^ 宜春水资源监测中心
: U) x$ K4 A" t' X 宜春水资源监测中心各水文站点所管辖区内河道大多数较浅,最深处也不足2米,底部含沙量大,且水文采集方法为缆道测量的方式为主。针对此类水文数据采集环境,RIV系列ADCP搭配IOARiver测流软件,通过不同的测量环境配置不同的测流参数,最后测出的数据精度高、稳定性强,操作简单。
5 _! D& T2 D7 d' y6 Q1 F 截至目前,宜春水资源监测中心已配备3台RIV系列ADCP。
% _# W9 k2 `: k( L( h& n& E 依托江西省水文水资源与水环境的背景下,江西省水文监测中心各地方监测中心所配备的均为频率1200kHz、测深范围35米以内的走航式ADCP作为水文流量实时在线监测设备。 F- {3 O$ S! y; M. K
04 0 b, w+ i+ t* r( ]6 E+ s
RIV系列走航式ADCP 5 w+ X. W" { M1 ]. V. K) L2 K
RIV系列走航式声学多普勒流速剖面仪(ADCP)是中国科学院声学研究所研发,由ADCP主机、数据通信电缆和流量测验软件组成,通常用于垂线流速、剖面流速和断面流量的测量,可以安装在测船和三体船上进行走航测量,并能够外接罗经、GPS和无线电台等多种设备。 " e. b" D3 ?1 S4 U# W8 V
系统优势
8 F: Z0 M" \+ z* v _" X 1
3 q: i1 p, o" |0 l. d RIV型ADCP主机由换能器、水密壳体、电子机芯及后盖组成,内部采用框架结构,固定可靠,便于维修。
+ q+ R& [/ k7 @% x 2
7 K% ~1 I4 v3 d- ? 性能稳定,主要功能和指标与国外同类产品相当,流量测验精度满足《声学多普勒流量测验规范要求》(SL337-2006)。
& w5 u# h; Y: R, P) Q; q+ d- c 3 " ~/ h+ A4 V: G/ i/ C
技术实现全部国产化,与同性能国外产品相比,价位更具竞争力。
/ E$ j" p& w* D$ w W 参数优势 $ y7 R# i' M7 o) e, q' z" k
1 1 R) H$ n$ n. G. J
底跟踪距离,对应频率现在国内外产品最深 / e3 A& Z) l- {! r3 u
2 0 O8 W0 o$ \5 p3 v: G9 `
1200kHz的分层,可达0.1米,国外均为0.25米
( f, O9 H2 {% r+ O, {% k 3 4 G3 Q1 Z' [3 \ W
IOA river中文测流软件具备外业采集导航功能模块(可与RDI设备采集处理兼容) $ {6 @- E" h3 F% x) t6 _
4 8 |1 P, ~6 J& Q
可将测量结果上传至服务器 - q6 [ W0 @0 A" {
5
" F; h( q1 G6 T& `; i7 g( G 可根据用户需求开发软件,实现功能定制
. y6 A G3 T" w: f, b RIV系列走航式ADCP有着较大优势的同时,亦满足水文信息采集高精度、高效率的要求,可广泛应用于河流水文、桥梁冲刷、洪水预警等领域。海派海洋作为一家专业从事海洋测绘、海洋科考、水文测验、水下工程等领域,设备研发与销售的高科技企业,致力于为广大客户带来高性价比、高效率、高精度的流量测量设备,咨询电话:027-59908907。 3 t0 ]$ L4 }' j6 I0 x
- END -
$ a; }9 i( a# S" Y& i ADCP技术专家:郑国强
( u- ], ~$ b" i3 ^: |' J 在专业技能上,有着丰富的实战经验,掌握RTK、全站仪、三维激光扫描仪、ADCP等设备的操作,熟练使用天宝TRW、TBC和海鹰IOARiver测流等数据后处理软件。
1 O" N. Y7 h. R 在工作岗位上,善于发现问题、分析问题、解决问题,致力于追求更好的专业技术。获得由海鹰官方颁发的培训师资格证书,负责江西省水文监测中心的国产ADCP技术服务工作,为进一步开展水文测绘工作打下了坚实的基础。 : O# V& F8 \/ `+ j) `
打开抖音短视频/微信视频号即刻搜索“海派海洋” # } i% e O) |8 E
关注我们,助力海洋测绘 + U e7 X O8 L# O- {% k. R _
 fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E) - ?+ `, c/ `! c3 L" c: \) X4 \. T* [
 fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)
1 Z" l. V* }1 }7 f/ k" K9 g* T7 }- `
海派海洋 - u2 m( N: c' L8 p% v" s `) C
扫码 ╳ 关注我们
# Q7 I1 T2 A& Q8 b& v& z! K; x 微信号|HypaiMarine 3 J% `. u+ K- A6 o# }5 x k
官网|www.f-sea.com
( W' r# w) p, D
* q d- J# J; C5 M2 a2 Z# w+ c: C
' I& A' J$ q( C; Q+ J+ H/ m7 W
" h3 c( e" q; H" Z
2 g" \2 Y, j4 o1 `2 a |