前言:中文期刊網精心挑選了水情監測范文供你參考和學習,希望我們的參考范文能激發你的文章創作靈感,歡迎閱讀。
水情監測范文1
關鍵詞:水情自動測報;系統;運行;管理
近年來我國加快了水情自動測報系統的建設,水情自動測報系統的日漸完善對系統的運行管理提出了更高的要求,這就需要相關部門積極采取科學、合理的措施,加強對水情自動測報系統運行管理,提高系統的運行效率,為我國的水利調度和防汛等工作提高精準的數據,促進各流域水利工作的順利開展。
1 水情自動測報系統的構成和分類概述
目前水利事業的現代化發展離不開水情自動測報系統的有效利用,其是水利事業自動化、智能化發展的重要構成要素,水情自動測報系統由水文傳感器、數據采集終端(RTU)、數據傳輸信道、通信設備、應用軟件、計算機數據處理系統等部分構成,其分類主要是按信息傳輸和所處不同位置來劃分,其中按照信息傳輸方式可劃分為有線傳輸(ISDN)、公用電話線(PSTN)、無線傳輸短波、超短波(UHF/VHF)、衛星和移動短信(GSM、CDMA、GPRS)等;按照水情自動測報系統所處的不同位置又可將系統分為遙測站、中繼站(地面站、網管中心)和中心站。水情自動測報系統的主要作用是實時采集、傳輸、處理、存儲管理以及預報和江河、水庫和該流域的降雨量、水位以及流量等水情信息,該系統將計算機、電子、通信、遙感等多種學科和技術綜合起來,通過綜合運用這些技術實現各個區域的防汛抗旱工作,水情自動測報系統的有效應用對促進我國水利事業的發展具有重要的推進作用。
2 水情自動測報系統運行管理
2.1 加強系統運行管理的規范化、制度化建設
第一,制定全面、科學的運行規范。為了保障水情自動測報系統能夠正常、穩定地運行,管理部門應綜合分析該系統所轄區域的具體實況,制定出全面、科學并行之有效的系統運行管理規范和系統操作規程并嚴格落實,將運行規范貫穿于系統運行、操作、管理以及故障維修等各個工作環節當中,使各個環節的工作人員在負責本崗位職責時有章可循,通過嚴格落實規范要求和標準保障系統運行的整個過程都處于安全、穩定的狀態,從而為相關部門提供精準的數據。第二,編制詳細的系統運行報告。為了更詳細地掌握和了解水情自動測報系統的運行情況,系統的操作、管理以及維修部門要相互配合,編制詳細的系統運行報告,系統運行報告主要由系統的每日運行報告、月度運行報告、年度運行報告以及汛期運行報告組成,運行報告的內容要包含遙測站系統的通信情況、故障及處理情況、數據精度分析、系統尚存在的問題和處理意見等。汛期運行報告要格外地注意,做好汛前和汛后的系統運行情況分析和統計,保障汛期的水文測報的精度。通過分析、總結以及比較水情自動測報系統的運行報告可以基本掌握系統的運行情況,從而能夠及時發現并處理系統運行過程中存在的問題,保障系統安全、高效地運行,為水利部門提供準確的水文情報。
2.2 完善水情自動測報系統運行管理機構的建設
如今,科學的發展以及水利工程建設速度的加快都推動了水情自動測報系統的大規模建立,從而轉變了系統中信息量和信息傳輸機制,使基層中心站(分局)的管理、運維等工作面臨巨大的挑戰,其工作重點逐漸細化到水情數據的甄別、統計、處理以及對設備的運維和管理。面對新形勢下的系統運行管理主要應從以下兩點進行相應的完善:首先,水情自動測報系統的管理應設立專門的組織機構。在基層中心站(分局)中設立由專業、專職人員負責系統管理的機構或部門,根據系統運行的相關規范標準和要求,制定管理部門和個人的崗位職責并具體明確,同時配備系統巡檢必須的設備和備品備件,專項負責轄區范圍內的自動測報系統,提高系統的運行效率和質量。其次,轉變信息傳輸模式,有效緩解基層中心站(分局)的管理壓力。遙測站采集到的水文數據直接傳輸到中心站(省一級),由省一級中心站再將數據分發,這樣可減輕中間環節的數據管理壓力,提高數據傳輸的效率,有效縮短了基層中心站(分局)的工作時間,同時進一步提高省級中心站的數據分析、處理能力。
2.3 加強系統的定期巡檢維護
水情自動測報系統的穩定運行必須有定期巡檢和維護來保證,因此應建立健全水情自動測報系統的定期巡檢維護體制,確保水情自動測報系統穩定、高效地運行。定期巡檢維護需要專業的設備和工具,因此在系統的中心站應配置相關的巡檢、維護機械設備和工具,包括儀表和備件等,從而為遙測站的檢修工作提供方便,保障遙測站的檢修工作能夠及時、高效地完成。水情自動測報系統的定期巡檢和維護工作主要是檢查遙測站外部設備、天線以及遙測終端機等裝置,保障遙測站外部設備的良好性能;天線附近不存在遮擋信號的障礙物;遙測終端機的各項技術參數符合規范標準。同時清潔設備外部、太陽能光板、天線并對這些關鍵部位進行除塵作業;對雨量筒、雨量漏斗以及雨量翻斗進行灰塵和污物的清理工作,保障這些設施的精度;調整雨量計翻斗的限位螺絲,利用量杯來校核雨量計精度,加水測試雨量計數據的采集和傳輸功能是否處于正常狀態。通過加強系統的定期巡檢和維護,提高系統的運行效率和質量。
總之,水情自動測報系統作為水文預測系統中重要的組成部分對水利工程管理具有重要的作用,加強對其運行管理,有利于為相關決策人員提供精確的數據和信息,提高防汛和調度及充分利用水資源等水利工程綜合管理水平。
參考文獻:
[1]張嘉鑫.天古崖水庫水情自動測報系統設計[D].太原理工大學,2011.
[2]楊曉華.基于WEB的水庫水情自動測報系統的研究與設計[D].山東農業大學,2012.
[3]張國學,彭凌.三峽樞紐水情自動測報系統運行管理模式研究[J].人民長江,2011,10:70-72.
[4]楊學偉,魏玲,楊延偉.流域水情自動測報系統建設和運行管理新思路探析[J].水電自動化與大壩監測,2011,05:74-76.
水情監測范文2
關鍵詞: TSI;MMS6000;保護;檢測
中圖分類號:TJ765.4文獻標識碼:A 文章編號:
引言:陜西清水川發電有限公司汽輪機監測系統采用德國epro公司的MMS6000旋轉機械監測保護系統。該MMS6000系統的各種測量模件均采用雙通道設計,所有運行參數(包括測量方式)均可通過編程軟件進行設置,且模塊具有保存有相關的運行紀錄功能。對模塊進行新的組態或是修改原先的組態,均可在運行過程中進行。當修改組態并進行傳送時,可新編譯運行參數,然后傳送給模塊;或直接在線連接進行必要的修改。
機組TSI系統安裝的測點包括:缸脹、偏心、鍵相、零轉速、軸移、軸振、瓦振、差脹。
1 . 汽輪機監測系統組成及原理
1.1鍵相、轉速監測系統
鍵相測量就是通過在被測軸上設置一個凹槽稱為鍵相標記(如右圖)。當這個凹槽轉到探頭位置時,相當于探頭與被測面間距突變,傳感器會產生一個脈沖,軸每轉一周,就會產生一個脈沖信號,表明了軸在每轉周期的位置。因此通過對脈沖計數,通過將脈沖與軸的振動信號比較,可以確定出振動的相位角。
清水川電廠汽輪機監測系統中轉速、鍵相監測采用測量卡件MMS6312,PR9376/20霍爾效應傳感器及CON 021前置器。模塊有兩個輸入為正向或負向的脈沖信號,輸入的脈沖在通過一個低通濾波單元后變為一個標準的TTL脈沖,然后進入兩個通道共用的微處理器做進一步處理。該模塊擁有自動觸發限值選擇裝置以及自動排除干擾糾偏電路,使它適用于各種脈沖傳感器。模塊內置兩個電源極性一致的傳感器供電電源,每通道一個,并與模塊其它電路之間電隔離。
1.2 差脹、軸位移監測系統
差脹、軸位移監測系統都是利用電渦流傳感器的輸出電壓與其被測金屬表面的垂直距離在一定范圍內成正比的關系,將位移信號轉換成電壓信號送至監測儀表,從而實現監測和保護的目的。
清水川電廠汽輪機監測系統中脹差、軸位移監測采用測量卡件MMS6210及CON 021前置器。傳感器的輸出信號經過MMS6210模塊處理并與設置的工作模式成正比轉換成標準信號輸出。
軸位移采用雙通道差值測量方式。每個通道單獨組態﹑測量﹑并計算特征值。模塊對兩個通道特征值間的差進行監測,當差值大于事先設置的百分比時給出報警。此功能既可用于雙通道相互獨立測量,也可用于多通道的最小/最大值測量。報警采用“或”邏輯,且發出“軸位移報警”信號;保護邏輯輸出兩個獨立的接點信號,在繼電器輸出接點進行“與”,然后送出一組信號至ETS系統。
1.3 軸振監測系統
機組在實際運行過程中,必將產生振動,為防止事故的發生,將機組振動限制在安全的范圍內尤為重要。汽輪機監測系統中軸振監測采用測量卡件MMS6110,PR6423/01渦流傳感器及CON021前置器。
傳感器的測量范圍為-1.0~+1.0mm,測量回路電壓范圍:-2~-18Vdc。因為輸入信號最終取決于由軸的振動所產生的交流信號,信號的直流部分(傳感器定位時的前置器電壓)在模件內部進行信號處理時將被濾掉。但考慮到渦流傳感器的線性度及機械位置等因素,為防止機械偏差造成傳感器的機械磨損,又照顧渦流傳感器的特性,一般安裝時應在-10~12Vdc左右。
軸振的報警信號采用“或”邏輯,任何一個測點的測量值超過設定的報警值后,均可送出一對報警接點。跳機信號的邏輯組合方式為:每個軸承位置的X和Y方向先相“與”送出一對接點信號,然后7個軸承位置送出的接點信號再相“或”最后形成一個總的跳機信號。
1.4 偏心監測系統
機組在啟停和變工況運行、特別是機組負荷大幅度變化時,轉子的重心和機組的旋轉中心不在同一條幾何中心時,將可能造成轉子偏心,形成軸彎曲。而彎曲可使軸振等增強,因此對偏心的監測尤為重要。清水川電廠汽輪機監測系統中偏心測量安裝1個測點,位于前箱位置。使用的測量插件為MMS6220,使用的傳感器和前置器分別為PR6423/01和CON0211 。傳感器的測量范圍為-1.0~+1.0mm,測量回路電壓范圍:-2~-18Vdc。故而選擇-10.00V對應零點。軸偏心測量采用國內普遍使用的偏心測量Spp方式,即特征值正比于軸偏心Spp,偏心測量應在低轉速時進行。報警邏輯采用單獨送出方式:即主、預“報警信號”各送出一對接點。
1.5軸承振動監測系統
MMS6120 為雙通道軸承振動測量模塊,可以用電動式速度傳感器測量軸承振動來監測和保護各種類型的渦輪機械。清水川電廠軸承振動監測共安裝7個測點,使用了4塊MMS6120監測模塊,使用的傳感器為PR9268/20電動式傳感器(PR9268/20為垂直方向測量傳感器),接安裝在缸外的軸承蓋上。此外,每個傳感器提供一個獨立帶緩沖的提升線圈電流輸出,用來補償傳感器線圈的機械沉降。確保電動式傳感器內部的振子在不同安裝角度下的初始工作位置總是處于傳感器中心位置。如果垂直安裝PR9268/20(0°),可以不選擇提升電流(off)。
由于傳感器的輸出信號與軸瓦的絕對振動成正比,所以模塊將兩個通道的傳感器輸入信號分別轉換成標準信號輸出。兩個通道相互獨立,每個通道可單獨設置成監測振動幅值(零-峰值或峰-峰值),本廠采用Spp方式(如上圖)。每個通道的參數(量程范圍,傳感器類型,限值等)單獨設置,計算各自的特征值并監測其是否超限。
1.6 缸脹監測系統
清水川電廠使用缸脹測量模塊MMS6410,PR 9350/02 LVDT 傳感器及CON 021前置器測量缸體的熱膨脹,輸入信號來自于安裝在前箱的2個半電橋結構的電感式傳感器的輸出。每個通道可以獨立使用;兩個通道也可以結合使用,將測量值相加或相減。模塊可以對位移、角度、力、扭振等參數進行動態和靜態的測量。
MMS6410 從一個穩定的振蕩器提供給與其連接的電感式傳感器一個獨立于負載的4 V、5 kHz的載頻信號。從傳感器接收到的信號首先經過一個低通濾波器,放大后再進入一個解調器。這個信號在兩個通道共用的微處理器內做進一步的處理。可提供一個與缸脹成正比的電流和電壓信號作為輸出。零點可以在整個工作范圍(0…100%)內移動,兩個輸出都可以反向。
PR9350/02傳感器安裝于SE-9352傳感器支架,其測量及傳輸特性與9350/02完全相同。
2. MMS6000特點
由UES815電源模塊為MMS6000系統供給24V DC冗余電源。每塊模件雙通道,內置微型控制器對進行信號綜合的分析。能夠存儲起機/停機數據,防止臨界狀況下運轉,鍵相脈沖輸入用于系統控制 (倍頻分析,起/停機)。帶有標準RS 485接口,具備兩種通訊方式,與上位機和系統通訊更加方便。RS 232接口用于“讀出”和“設置”可用MMS6910組態軟件對模件進行設置,如傳感器類型、測量范圍、測量方式、標尺、報警值和延時、報警方式、工程單位、濾波器、通道地址等。傳感器和回路的自檢裝置:系統供電電壓超限、測量范圍超限、傳感器電纜損壞、傳感器電、纜短路模件內部溫度超載等。系統在測量回路發生故障(傳感器機械損壞、電纜開路或短路)時,只發出“回路故障”信號,不會發出跳機信號。報警信號可通過后部的接口得到,也可以從前面板的紅色發光二極管觀察。每個通道有兩個可調整的獨立的報警輸出。報警功能可由“通道故障”、線路故障或外部信號所抑制?!巴ǖ勒!毙盘柨赏ㄟ^后部的接口得到,可用模件前面板上的綠色發光二極管觀察。
水情監測范文3
關鍵詞:在線蒸餾 總氰化物 檢測
引言
氰化物作為一種劇毒物質,能夠使得人或者牲畜在數秒內中毒,因此具有非常大的危害,基于此,在環境監測中對于氰化物的測定顯得尤為重要。在油田化工的污水中一般都含有各種化合形態的氰化物,進行常規的環境監測過程中,重點對總氰化物進行檢測,總氰化物指的是當存在磷酸與乙二胺四乙酸(即EDTA)時,如果介質的PH值小于2,那么進行加熱蒸餾,能夠形成氰化氫的氰化物,包括了所有的簡單氰化物,大部分的絡合氰化物,不包括鈷氰絡合物,其中這些氰化物主要是堿金屬以及堿土金屬氰化物,銨的氰化物等,而絡合氰化物主要是鐵氰絡合物,銅氰絡合物,鋅氰絡合物,銅氰絡合物等。
通過流動注射技術進行實驗室水質分析,經濟,可靠,效率高,在國外應用比較廣泛,而國內應用比較晚。
一、油田化工總氰化物檢測的實驗設計
1.1油田化工總氰化物檢測實驗方法
進行儀器管道的連接,同時對流動注射儀的各個工作參數進行設定,對于管道和回路是否堵塞或者存在漏液現象,通過二級水進行檢查。如果管道不存在漏液現象,并且流體的流動平穩而基線穩定時,向自動進樣器中一次放入標準系列以及樣品,把各類載流溶液基于使用說明和各個管道進行分別連接,進行檢測。樣品的總氰化物的質量濃度利用數據處理系統,通過標準曲線獲得。
1.2油田化工總氰化物檢測實驗儀器及藥品
實驗儀器包括BG-Qspin型離心機,ASX-500型自動進樣器以及QC-8000型流動注射儀。
實驗藥品包括1000mg/L氰化物標準樣品,磷酸二氫鉀,氫氧化鈉,異煙酸,氯胺T,巴比妥酸,實驗室的用水采用二級水。
1.3油田化工總氰化物檢測實驗流動注射儀
實驗中,樣品的裝載周期設置為85s,設定38r/min的蠕動泵轉速,注入樣品的周期為180s,進行峰基線寬度檢測為40s,采用570nm的濾光片波長,取3ml的進樣量,采用140攝氏度的在線蒸餾溫度,顯色消解溫度是60攝氏度,通過標準曲線進行擬合。
1.4實驗標準儲備液,載流溶液的制備
在1000ml的容量瓶內,放入準確移取的10.0ml的氰化物標準物質,通過二級水進行稀釋定容得到標準儲備液的濃度為10.0mg/L。當搖勻之后,進行稀釋,得到濃度是0.000mg/L,0.500mg/L,0.400mg/L,0.250mg/L,0.100mg/L,0.050mg/L,0.010mg/L的標準系列。
實驗中氫氧化鈉溶液的濃度為20g/L,異煙酸的濃度為20g/L,磷酸二氫鉀溶液的濃度為136g/L,巴比妥酸試劑的濃度為10g/L,氯胺T溶液的濃度為10g/L。
二、實驗結果分析
2.1優化流動注射儀檢測條件
2.1.1流速對實驗的影響
在高精PVC管道中進行了流動注射儀的反應,所以,管道里的各種的液體其流速的合理性,反應進行的完全性對于檢測結果的精確度以及精密度有著直接的影響。如果載液流速過快,那么參加反應的樣品的質量過多,造成了顯色產物的濃度過高,從而使得檢測結果出現偏高的問題;如果載液流速過慢,那么參加反應的樣品的質量過少,造成了顯色產物的濃度過低,從而使得檢測結果出現偏低的問題。當緩沖溶液的流速過快時,體系內的緩沖溶液過多,那么使得酸堿度過低或者過高的樣品而言不能起到緩沖的效果,從而使得靈敏度降低,使得結果比實際要高;當緩沖溶液的流速過慢時,體系內的緩沖溶液過少,那么使得酸堿度過低或者過高的樣品而言同樣不能起到緩沖的效果,從而使得靈敏度降低,使得結果比實際要高?;诖耍瑢嶒炦^程中,保持高精密蠕動泵控制泵的轉速為38r/min。通過實驗發現,當載流流速為1.8mL/min,緩沖溶液流速在1.6mL/min,顯色劑的流速為1.3mL/min時,能夠使得總氰化物完全顯色,其響應值為最高,此時的分析精度最優。
2.1.2溫度對實驗的影響
由于在酸性溶液中,氰化氫氣體非常容易揮發,所以,對于在線蒸餾溫度的要求比較嚴格。當溫度過高時,那么溢出氣體的速度太快,比擴散池企業分離膜容量大,從而使得一部分氰化氫氣體在廢液口溢出,那么分析結果比實際低;當溫度過低時,不完全蒸餾,氣體不能完全逸出,因此造成了分析的結果比實際低。通過實驗發現,溫度保持在140攝氏度時,效果最優。因為在管道中不同試劑有可能出現溫度差,從而影響顯色反應。實驗發現,如果消除溫度差異對于檢測結果的影響,那么顯色反應溫度應該保持在60攝氏度。
2.2干擾物質對于實驗的影響
對于石油化工污水中,由于存在甲醛,鹵代烴,焦油,酚以及苯等有機污染物,其中可以和氰化物反應以及可以轉移到試液中的有機物無疑會影響到分析的結果。通過實驗發現,當PH值小于2,磷酸溶液的濃度是45mL/L情況下,可以將油田污水中的干擾物質進行消除。
2.3實驗方法的檢測精密度
對于不同線性范圍內進行檢測精密度與準確度的分析,實驗發現,當線蒸餾-流動注射分析法在0.002mg/L~0.500mg/L的范圍內的線性關系良好。其加標回收率達到了95.9%~99.8%,相對標準偏差RSD低于3.0%。利用濃度為0.100mg/L的標準溶液能夠對0.001mg/L進行測量。
三、結束語
通過在線蒸餾-流動注射檢測油田化工污水中的總氰化物,結果穩定,具有較少的干擾因素,分析的速率比較快,同時在0.002mg/L-0.500mg/L的范圍內的線性關系良好,加標回收率達到了95.9%~99.8%,相對標準偏差RSD低于3.0%。利用濃度為0.100mg/L的標準溶液能夠對0.001mg/L進行測量,該方法對于油田化工污水中的總氰化物的測量是非常適用的。
參考文獻
[1] 李春穎.流動注射法測定水中總氰化物[J].環境科學與管理.2010.(6)30:101,102
水情監測范文4
愛情遭受了末日考驗
2010年1月2日,我和男友阿凡到達低洼之國荷蘭,開始蜜月之旅。
4日上午,我們乘車去海牙,路上遇到一韓國美女。得知我們來此度蜜月,她用流利的中文,建議我們去檢驗一下愛情質量。我們很驚訝。她告訴我們,不妨隨她先去氣候危機工場走走。我很好奇,難道那兒可以檢驗愛情質量?阿凡也來了興趣,挽起我,真的隨她奔氣候危機工場去。
一起下車的共5人,而且都往同一個方向走。很快,來到一扇不起眼的大鐵門前。安保人員過來查看證件,之后,指點我們去辦理手續。大廳里,來自世界各地的游客有近二十人,各種語言交流十分活躍,讓人仿佛置身聯合國。辦好手續,我們各自拿到一個數碼導游儀,接好耳麥,邊聽荷蘭風情介紹,邊隨韓國美女一起步行向前。拐了幾道彎,到了海岸邊,我們翹首發現,近海似乎被圍起,仿佛人造了一個大魚塘。一條長長的棧橋,七彎八拐奔水面上一棟兩層高的紅房子而去,沿途還有幾座或黃或白的房子散落在水里,可都有底座,似乎扎在小小人工島上。這有什么好玩呢?看海景也不用這么做吧,坐條船不就行了?我開始感覺“上當”,心里有點兒郁悶。
走上棧橋不久,音樂聲止,耳麥里,突然傳來數碼導游驚恐的中文解說聲:“快,海水暴漲了!”聽見耳麥里山呼海嘯,我如遭遇當頭棒喝,驚惶失措,環顧四周,不遠處驚濤拍岸,近處棧橋邊,也激起水花無數,有的水珠都打到我身上。阿凡慌亂中暈頭,居然死死地揪住我,往前拽。那些男女游客,奪路向前狂奔。我猛然醒悟:“阿凡,岸在后面,我們得往回撤啊!”阿凡說:“他們都往前跑。韓國美女也往前奔。咱們快跟上!”他拽起我,繼續向前跑。耳朵里,數碼導游又在嚷:“快點!”我更急了:“前面是海,后面是岸,怎么可以往前跑!”慌亂中一回頭,我看到與岸邊連接的一段棧橋已經沉入水里了。噢,天啊,太可怕了!我尖叫起來,淚水奪眶而出,難道要死在異國他鄉不成?我死死拽著阿凡的手,跌跌撞撞,拼命狂奔。
耳麥里,濤聲依舊。一對加拿大戀人跑到房子跟前停下來,扶住欄桿,居然邊喘氣邊笑,而且興奮地指點、叫嚷。我非常困惑:難道我的素質沒他們高,一點事故就如此驚慌失措?不行,不能讓他們看我笑話,到底咱此時代表的是中國人。
我提醒阿凡,于是,一起鎮定下來,放慢速度跑上臺階。腳下,水面正急劇上升。我喘息著,驚魂難定:“阿凡,到底發生什么事情了?怎么這么巧?會不會有危險?”這時,耳麥里寂靜無聲。阿凡也緊張,不過,說出來的話足以令我安慰:“別怕,真要有不幸,就當我們在泰坦尼克號上。”我點點頭,抿住的嘴唇差點蹦出“杰克”來。
房子里,有游客在窗口、大門口嚷嚷。我們聽不懂,但也走近他們,順著幾個人手指方向看,發現那幾座小島上,小房子已經漸漸沒入水里,而里面的居民,正在爬上屋頂。我大驚失色,問阿凡怎么就沒有人去救援。就在這時,耳麥里導游說:“這是2110年,全球海平面較100年前,已經被整整抬高1米……”啊,那我們怎么辦?
不知過去了多久,游客們開始嘰嘰喳喳,敢情水面平靜了些。我疑惑地問阿凡,怎么我們的房子沒有進水。阿凡大悟似的說,是啊,我們剛才太緊張,竟忘了身在海里,盡看別人熱鬧了。我們腳下,一直沒一點動靜,不但水不淹,反而平靜得像在北京家里。阿凡開始搜索答案,指著棧橋問我發現什么沒有。我仔細看了看,棧橋幾乎被淹沒了,這個我早注意到。阿凡說,我們水漲“房”高了,比輪船都平穩,所以,我們腳下幾乎沒一點感覺,如果不對比外面的話,壓根就不知道世界發生了滄桑之變。
我們領略“諾亞方舟”
陰沉的天空下,那些房頂上的居民,開始唱歌、嬉鬧。有導游小姐來領我們上二樓參觀。導游小姐說,剛才發生的一切,只不過是氣候危機工場模擬的杰作罷了。
驚魂過后,水位已經降至來時,棧橋完美再現。島上居民,都下到房子里去了。數碼導游再次播音,介紹這個偉大的試驗。原來,這片近海區域被做成一個巨大的船閘,部分角落水底安裝了攪拌機,以制造浪頭、水花。從上游放水進試驗場,再從下游放水出去,而在這一進一出過程中,游客親身經歷一次海平面上升給島國居民帶來災難的生活,對保護環境就會有更切身的感受與認識。
我們長舒一口氣,想要離開。那位韓國美女笑容滿面走過來,問我愛情經受住考驗沒有。我一時間還沒領會過來。阿凡搶先表態,天可鑒,水可證。我微笑起來,靠在阿凡肩頭。韓國美女說,想知道這浮動房屋是如何建造的嗎?當然,我最想知道了。
于是,我們來到一間工作室,一個名叫科迪的人接待了我們。不過,他沒有向我們具體介紹房屋的建造經過,而是給我們一張名片,讓我們去阿姆斯特丹找一個叫隆圖恩的人:“他正在那兒打造一艘這樣的‘諾亞方舟’?!?/p>
1月5日,天空飄起了細雨。我們獨自租車去阿姆斯特丹。順著海岸,我們看到好幾座浮動房屋,都有棧橋與海岸相連。很快,我們找到了隆圖恩。他正站在棧橋末端,指揮工人做工。在他眼皮底下,海面上,一個底面積足有150平方米的長方體黑盒子漂浮著。五六個工人正忙著加固四個角上的固定柱。我們很不解,用英語湊合著問隆圖恩那個大盒子是什么。他微笑著邊比劃邊說,是房子的地基。我差點叫出來,怎么可能,地基漂在海面上,聞所未聞。隆圖恩大概知道我的疑惑,進一步解釋說,那真的是地基,而且與地面上的一樣,也是鋼筋水泥澆鑄的。鋼筋水泥澆鑄的怎么可以漂浮呢?這時,一個工人來報告,固定完畢。他跳到盒子上。我們很興奮,也跟著跳上去。
我使勁一蹦,卻沒有一點在水里的感覺。我蹲下身子,摸摸地面,真的是水泥澆鑄的,很奇怪,如何做到呢?這么大的水泥制品,怎么可以浮在水面上?怎么像個輪船的甲板?我和阿凡競猜,卻無從找到答案,只好再次請教隆圖恩。隆圖恩正指揮工人從旁邊船上,搬卸建筑材料。這些材料我見過,就是很平常的空心磚,還有鋼筋、水泥等。隆圖恩樂于助人,將我們領到地基的一角。這兒有一根固定柱,敲敲,像是鐵制品,但做過防銹處理。水漲水落時,地基就是沿著這些柱子,上下震動,或者緩緩上升,或者徐徐降落。我們走到地基邊緣,蹲下,把手伸進水里,想摸摸地基厚度,可是,沒能摸到底兒。隆圖恩笑了,說地基差不多有1米厚呢。
我徹底給雷倒,這么厚的鋼筋混凝土制品,浮在水面上,難道隆圖恩施了什么魔法?
微風細雨中,隆圖恩不厭其煩地講解,其實,這個長方體混凝土大盒子,水里面盒底有個巨大的開口,工人們將泡沫材料從開口處塞進去,將里面的空間填滿了,也就是說,混凝土盒子是空心的,里面塞滿了泡沫材料,豈有不漂浮之理。噢,太偉大了!
洶涌波濤中淡定牽手
既然住浮動房屋成為時尚,我們何不找戶人家歇腳,體驗體驗真實的水上平靜生活呢?
告別隆圖恩后,我們沿著海岸找尋,看中了一座二層樓。奇怪的是,其房門又窄又小,至多可容納一人走進,而窗戶卻開得非常大。阿凡走到門邊,輕輕敲了敲。門打開,出現一個中年婦女。她叫華茲華思,電信員工。她告訴我,這房子可以隨水位變化而升降,比輪船都穩定。
時近黃昏,男主人和孩子們回來了。男主人比較靦腆,不喜歡說話,即使在餐桌吃飯也是如此。倒是他們的孩子,一會用荷蘭語,一會用英語,向我們打聽有關中國的事情。我們上到二樓客房要休息,他們還追著嘆息,說今天沒有夕陽,我們錯過了人間美景。
1月6日清早,睡夢中,我突然被劇烈的敲門聲驚醒,心里驟然緊張,以為警察查暫住證、掃黃來了,連忙捅醒阿凡。他問誰敲門。一個男孩興奮地說,快起來,漲潮了。哦,是房東家大兒子,那個調皮小男生!我們趕緊穿衣,開門。男孩嘰里呱啦說潮水如何壯觀,再要遲了,又將錯過人間美景。我笑了,要去開窗戶??伤麉s拉起我們奔房頂平臺而去。
白浪滔天,猶如萬馬奔騰,咆哮如雷霆。奇怪,這么大的動靜,我們居然毫無覺察。男孩指著周圍,說那、那、那都是船屋,會隨水流漂移,人在里面就像坐在搖籃里。真的,在我們的眼皮底下,那些船屋,上下顛簸,搖晃,震蕩。浪頭打在船身上,激起的水花像有魚雷爆炸。男孩興致高漲,不知什么時候,取了個雞蛋放在手上,嚷嚷著要我們看他的表演。但見他一個倒立,示意阿凡將雞蛋放在他的腳板上。雞蛋傲然挺立,幾乎紋絲不動。這要在船屋上,別說雞蛋了,怕是人練個倒立都難。
我們相擁依偎在欄桿上,淡定以對眼皮底下的驚濤駭浪。小男孩興猶未減,說荷蘭瀕臨北海、河流發達,屬于溫帶海洋性氣候,人們都很關心全球氣候變化。他說老師告訴他們,最近幾十年,全球平均氣溫升高了快1攝氏度,而升高到1攝氏度時,地球北端將銷聲匿跡,所以,大家要過低碳生活。
水情監測范文5
關鍵詞:瀝青路面;滲水試驗檢測;防治措施;水損害
Abstract: as the asphalt pavement early a major damage model, the influence of water damage will directly affect the quality of the asphalt pavement construction and maintenance. Therefore, it is necessary for asphalt pavement.this permeable performance testing and timely and effective prevention and control measures to analyze, to avoid water damage happens.
Keywords: the asphalt pavement; Ooze water test; Prevention and control measures; Water damage
中圖分類號:U416.217文獻標識碼:A 文章編號:
1 引言
目前,我國瀝青路面最主要的一種早期損壞模式即水損害模式,這是由于我國所采用的材料多數為半剛性的基層材料,因而導致路面的水可以通過上面層直接滲透至中下面層中,此時,若中下面層所滲透的水無法實現及時有效的排出時,將會導致其在重交通作用下瞬間形成動水壓力,此時經過動水壓力的反復作用將會直接導致瀝青出現松散、剝落,甚至網裂的情況發生。因此,為了有效實現對瀝青路面滲水性能的控制,我國已經出臺了相關技術規范,并對瀝青路面的滲水系數提出了相關的要求,還規定了瀝青路面的滲水試驗方法,這些都對瀝青路面早期損害的預防和治理具有至關重要的意義。
2 瀝青路面的滲水試驗檢測方法及相關指標分析
目前通常采用滲水系數來對瀝青路面的滲水性能進行表征,之前,滲水系數僅僅被用來對瀝青混合料的級配組成進行間接的判斷,因而對其的重視程度遠遠不夠。但是,隨著《瀝青路面施工技術規范》對滲水系數的嚴格規定,有關部門對其的重視性才提上來。
2. 1室內滲水試驗檢測方法
室內滲水試驗進行瀝青路面滲水性能的檢測通常采用的測定儀器是常水頭穩定流水平滲透儀,其測定原理如下:由于路面各層中水的流速緩慢,屬于層流,因而符合達西定律。其滲流長度為15 cm,通常來說,試件的直徑約10 cm或者15 cm,因而水力梯度可在1%至3%間進行變化。室內滲水試驗檢測采用的標準邊界條件如下:水力梯度為4.5%,水溫為20℃;若水溫具有差異的情況下,可根據實測溫度同20℃情況下水所具有的力粘滯系數之比對其進行校正。檢測時應先檢查各個管路的接頭處是否漏水,并將調節管同供水管相連通,通過儀器的底部充水到水位稍高于金屬孔板,并關閉水夾。然后取試件,并同供水管和調節管相連接,由調節管進水后,稍開水夾使得試件逐漸飽和。當水面同試樣的頂面相平后,關閉水夾,待試樣高出上側壓孔3cm為止。然后再試樣的上端進行金屬孔板的放置,待最后一層試樣飽和之后,繼續使水位上升直至其溢出水孔,此時關閉水夾。靜置數分鐘之后,檢查各個測壓管的水位是否同溢水孔向平,若不平說明測壓管接頭處有集氣相阻,應及時采用吸水球吸氣進行排水處理。然后提高調節管,使其高于溢水孔,并分開調節管和供水管。而后降低調節管口,使位于試樣上部三分之一處形成水位差。待測壓管的水位穩定后,即進行水位的測定,并計算各測壓管間的水位差。最后進行滲透系數的計算,其中,一個試樣多次測定時,應在所測結果中取3個允許差值符合規定的測值,求其平均值,作為該試樣在某孔隙比e 時的滲透系數。
2. 2現場滲水試驗檢測方法
通常而言,現場進行滲水試驗的檢測時通常采用的儀器為HDSS—B型滲水試驗儀,此儀器上部為600 mL容積的有機玻璃量筒,在量筒100及500mL處均具有粗標線,其下方通過一直徑10mm的細管同底座直接相連,中間設置一開關。進行滲水試驗檢測時,通常先采用密封材料將儀器同路面接觸處進行密封,以防水從儀器同路面間的縫隙中流出來。然后壓上配重塊,并關閉開關,并向量筒中進行注水,而后開啟開關,待量筒中的水將滲水儀底部的空氣排出后關閉開關,再將量筒注滿水,打開開關,待其中的水面下降到100 mL時,即刻開動秒表進行計時,其間每隔60s進行水面刻度的記讀。待水面降至500 mL刻度時截止。進行檢測期間,若在底座及密封材料間有水的滲出,則表明底座和路面的密封性不好。若水面的下降速度相對較慢,則當水面下降到100 mL起,測其3 min的滲水量即停止。若水面下降速度相對較快,未達3min已到達500 mL刻度線,則應對此過程所用的時間進行記錄。若水在降至某程度后不再改變,表明路面已經不再滲水或路面根本不滲水。根據此步驟在相同檢測路段進行5個檢測點進行滲水系數的檢測,并取平均值作為最終的檢測結果。
可通過公式進行滲水系數的計算,進行計算時應以水面由100降至500 mL所用時間為標準,若時間過長也可通過3 min所經過的水量進行計算。公式如下:
Cw=60x(V2-V1)/ (t2-t1)
式中:Cw——瀝青路面的滲水系數(mL/min);
V1——第一次計時時的水量(mL),通常為100mL;
V2——第二次計時時的水量(mL),通常為500mL;
t1——第一次計時的時間(s);
t2——第二次計時的時間(s);
最后應列表對檢測路段的每個檢測點的滲水系數進行逐個報告,并對5個檢測點的平均值、標準差及其變異系數進行計算,并對其影響因素進行分析。
3 瀝青路面水損害的防治措施
3.1對面層的結構形式進行科學選擇
首先必須確保面層具有足夠的結構強度、溫度穩定性以及防滑性能,其次,還要確保其結構具有良好的防水性,因此,瀝青面層中應盡量進行一層密集配瀝青混凝土的設置,以有效防止雨水的下滲。
3.2保證瀝青路面的施工質量
進行瀝青路面的施工過程中,應重點對半剛性基層的施工進行質量控制,施工過程中,應對材料進行合理選擇,并對基層混合料的配合比以及碾壓過程中的含水量進行合理地控制。此外,應確保面層的壓實度及其均勻性,施工過程中對各個環節進行嚴格的把關,以提高面層的防水性能。
3.3盡可能提高瀝青同集料間的粘結力
瀝青同集料間所存在的粘結力主要是由集料的質量以及瀝青的性能所決定的。因此,進行集料的選擇時應盡量選擇尺寸規格較為均勻的,表面干燥潔凈、無塵無風化、質地較為堅硬的集料,以利于瀝青對其的包裹,此外,應盡量選用堿性石料,以改善瀝青同集料間的粘結性。
3.4不斷改善瀝青路面的排水設施
應重視對瀝青路表排水系統的設計過程,以提高路面結構層的排水效果,進行路面排水時主要依靠的是路面的橫坡以及路線的縱坡來實現水的排出。而對于結構層的排水設計而言,應注意進行瀝青下封層的設置,同時確保路肩排水順暢。
3.5及時對滲水的瀝青路面進行治理
對于那些已滲水的瀝青路面而言,必須及時采取有效的措施來恢復路面的防水功能,以降低水對路面的破壞性。通常包括如下方法:熱瀝青混合料罩面處理、稀漿封層處理以及表面處理等方法,也可組合上述多種方法進行綜合處理,例如,可采用表面處理加上稀漿封層處理的方法,也可采用表面處理加上罩面處理的方法,這些組合法所得到的處理效果會更好,不僅可以及時防止路面再次發生滲水狀況,同時還能有效延緩反射裂縫的發生,又可確保路面的外觀質量以及行車的安全舒適性。
參考文獻:
[1] 李鑫, 黃正雄. 瀝青路面滲水試驗檢測的影響因素分析[J]. 湖南交通科技, 2007, 33(3): 14-16.
[2] 雷宇, 謝鋒濤, 朱學坤. 瀝青路面滲水試驗檢測方法分析與改進[J]. 山西建筑, 2006, 33(9): 269-270.
[3] 胡曉東, 鐘敏雄. 瀝青路面滲水若干問題分析[J]. 公路與汽運, 2004, (5): 23-25.
水情監測范文6
關鍵詞:牛口蹄疫;間接血凝試驗;免疫抗體水平;慶城縣
中圖分類號 S855.3 文獻標識碼 A 文章編號 1007-7731(2016)07-109-03
Abstract:In order to accurately grasp the effectiveness of the autumn bovine foot-and-mouth disease prevention,evaluate the quality of immunization,and ensure the healthy,stable and sustainable development of cattle industry,some bovine serum were collected randomly in 17 townships of Qingcheng County,with indirect hemagglutination method for detecting bovine foot-and-mouth disease immune antibody.The results showed that the whole immune level of the cattle foot-and-mouth disease was better,but scattered cattle antibody level was not balanced,the gap between the immune effect was obvious,there still existed the epidemic of foot-and-mouth disease risks.By analyzing the causes of the poor quality of immunity in individual villages and towns,the measures to improve the level of immune bovine FMDV were discussed in order to provide some reference for the research of improve immunity the antibody level of foot-and-mouth disease in cattle.
Key words:Bovine foot-and-mouth disease;Indirect hemagglutination test;Immune antibody level;Qingcheng County
口蹄疫是由口蹄疫病毒引起的急性、熱性、高度接觸性傳染性疫病,其易感動物多達70多種,主要以牛、豬、羊等偶蹄動物為主,發病率和死亡率均非常高,經濟損失巨大,是目前危害養殖業健康發展的主要疫病之一[1]。近年來通過貫徹實施預防為主的防制策略,??谔阋叽竺娣e流行和暴發流行已經得到了有效控制。慶城縣以春秋集中免疫和適時補針相結合,規模場按程序免疫等方法對健康成年牛每頭2mL肌注進行免疫接種,達到預防為主,控制口蹄疫疫情發生的目的。接種疫苗為口蹄疫O型、亞洲I型二價滅活疫苗(生產廠家為中農威特生物科技股份有限公司,生產批號為N150504J,2~8℃保存)。為掌握基層秋季集中免疫效果,慶城縣預防控制中心于2015年10月在慶城縣17個鄉鎮隨機采集部分牛血清,用間接血凝方法檢測??谔阋呖贵w,旨在為今后防疫決策提供依據。
1 材料與方法
1.1 材料
1.1.1 病料來源 牛血清335份(其中散養戶170份,養殖場165份),隨機采集于慶城縣17個鄉鎮的農村散養戶和3個規模養殖場(其均用口蹄疫O型、亞洲I型二價滅活疫苗免疫。血清無膠凍、無溶血、血清經離心吸取上層血清液備用。
1.1.2 診斷液 口蹄疫O型間接抗體檢測試劑盒(口蹄疫O型血凝抗原、口蹄疫O型陽性對照血清、口蹄疫O型陰性對照血清、稀釋液、封板膜),購自于中國農業科學院蘭州獸醫研究所。生產批號:20150924201。
1.1.3 試驗器材 96孔110°V型血凝板、單道移液器及槍頭、8道移液器及槍頭、離心機、微量振蕩器等。
1.2 方法 根據《口蹄疫診斷技術》(GB/T18935―2003),嚴格按照說明書操作,室溫靜置觀察結果。
1.2.1 加稀釋液 在96孔110V型血凝板上1~7排的1~10孔、第8排的1~4孔和5~7孔,加稀釋液50μL/孔。
1.2.2 稀釋待檢血清 取經56℃水浴滅活30min滅活的待檢血清樣品50μL,分別加入反應板1~6排的第一孔中,與稀釋液混勻后,吸取50μL,加于第2孔中,以此做2倍系列稀釋至第10孔,第10孔混勻后取出50μL棄去。
1.2.3 稀釋陽性對照血清 在血凝板的第7排第1孔加陽性血清50μL,2倍系列稀釋至第10孔,混勻后從該孔取出50μL丟棄。此時被檢血清和陽性血清的稀釋倍數依次為1∶2~1∶1 024。
1.2.4 稀釋陰性對照血清 在血凝板的第8排第1孔加陰性血清50μL,對倍稀釋至第4孔,混勻后從該孔取出50μL丟棄。此時陰性血清的稀釋倍數依次為1∶2、1∶4、1∶8、1∶16,第5~7孔為稀釋液對照,每孔加入50μL稀釋液。
1.2.5 加血凝抗原 血清稀釋孔和對照孔加血凝抗原(充分搖勻,瓶底應無血球沉淀)25μL/孔。將反應板置微型振蕩器上震蕩2~3min,直至血球分布均勻。封板膜封板,室溫下靜置2~3h,在對照孔合格的前提下,再觀察待檢血清各孔,記錄各孔凝集情況。
1.2.6 判定標準 將血凝板放在白紙上,陽性血清抗體效價≥1∶256、陰性血清≤1∶16、稀釋液對照孔無自凝現象時,試驗成立。觀察待檢血清各孔,以呈現“++”血凝反應的血清最高稀釋度作為該份血清的間接血凝抗體效價。接種??谔阋呙庖咝r≥1∶256為免疫合格。
2 結果與分析
2.1 各鄉鎮??谔阋呙庖呖贵w水平不均衡,免疫效果差距明顯 由表1可以看出,慶城縣整體??谔阋呙庖呖贵w水平較好,達到77.65%,高于農業部規定的70%標準;驛馬、赤城、桐川和南莊4個鄉鎮免疫抗體合格率達到100%,馬嶺、玄馬、熊家廟3個鄉鎮免疫合格率達到90%以上,但太白梁、卅鋪、葛崾峴、蔡家廟4個鄉鎮抗體合格率未達到國家規定標準,而慶城鎮??谔阋呙庖咚街挥?0%的合格率。由此可以看出,各鄉鎮之間牛口蹄疫抗體免疫水平不均衡,免疫效果差距明顯,抗體水平低的鄉鎮仍然存在發生流行??谔阋咭咔榈娘L險。
2.2 規模養殖場存在安全隱患 從表2可以看出,2個養殖場免疫合格率達到國家規定標準以上,麗園和慶賢養殖場達到100%和80%以上,而越達合格率僅僅只有40%,表明部分養殖場仍然存在發牛口蹄疫疫情的隱患。
2.3 慶城縣牛口蹄疫檢測抗體免疫效價分析 從表3可以看出,??谔阋呖贵w效價≥1∶256的有176份,占82.39%,說明秋季集中??谔阋呙庖咝Ч^好;抗體效價≤1∶64的有36份,占10.75%,1∶128的有23份,占6.87%。說明部分鄉鎮免疫效果依然很差,需要進一步采取補免等措施,提高免疫抗體水平,確保免疫效果。
3 討論與建議
3.1 討論 通過本次調查研究表明,慶城縣大部分鄉鎮抗體免疫效果均較好,但仍存在個別鄉鎮免疫效果較差的情況,其免疫抗體效果與質量需進一步加強與提高。究其原因:(1)疫苗因素:疫苗運輸、貯藏等不符合要求,造成疫苗失效,從而降低免疫質量;(2)接種人員因素:集中免疫期間,防疫員少、養殖分散、工作任務大,免疫操作不規范,例如疫苗接種劑量、“打飛針”、注射部位不正確、注射部位未消毒等因素影響免疫質量;(3)免疫程序不合理,未制定正確免疫程序,不進行二次加強免疫等導致免疫效果差;(4)動物因素:免疫時動物本身不健康,有病或免疫力低下導致免疫不成功。
3.2 建議
3.2.1 堅持集中免疫與適時補針相結合,切實提高免疫密度 慶城縣牛養殖方式目前仍以農戶散養為主,必須提高散養牛群口蹄疫免疫密度與質量,才能有效地控制該疫病的發生與流行,尤其是新補欄、免疫不合格和漏免牛,一定要落實村級防疫員“適時補針”政策。狠抓春秋兩防,及時掌握集中免疫進展情況,各鄉鎮要認真填寫《動物免疫進度表》,每周星期四向市獸醫局上報一次免疫進展情況,直至春秋防疫工作結束為止。同時,做到常年免疫、定期補針,必要時二次加強免疫,使免疫真正達到“村不漏戶,戶不漏畜,畜不漏針”。
3.2.2 全面規范免疫檔案管理,積極推行疫病可追溯制度 要認真推行動物標識制度,建立健全免疫檔案,嚴格按照《慶陽市重大動物疫病免疫檔案》的規范要求,認真填寫免疫信息,切實做好免疫檔案的規范管理。作好養殖場戶和養殖小區的養殖檔案管理,指導畜禽養殖場戶全面、準確地記錄養殖信息,努力實現“全程監管、有據可查”,從源頭上保證牛及其產品質量安全。
3.2.3 加強技術培訓,加大投入力度 各鄉鎮在春季集中免疫開始前,必須對村級防疫員進行崗前培訓,采取集中培訓和現場演示相結合的方法,就各類疫苗的稀釋比例、注射劑量、注射部位、保存要求、耳標佩帶、檔案填寫、注意事項等方面進行詳細的培訓和演示,直到防疫員全部熟練掌握為止,以保證集中免疫實現高密度、高質量。同時,加大對基層防疫工作的投入,增加財政預算,落實經費,完善鄉鎮、村級防疫冷鏈設備,使疫苗貯藏與運輸都要按規定的要求進行,保證疫苗質量。
3.2.4 加強動物疫情監測和報告工作,及時掌握疫情動態 堅持日常監測與應急監測相結合,全面監測和定點監測相結合的方法,進一步加強對口蹄疫的監測工作,加大對規模養殖戶、養殖小區、活畜交易市場、定點屠宰場等重點部位和區域的監測頻次,客觀評價免疫效果,及時掌握牛流行動態,及時補免和消除疫情隱患,并指導養殖戶制定切實有效的免疫程序[2]。
3.2.5 加強動物檢疫工作,嚴格監督執法檢查 落實基層檢疫人員開展散養與規模場的產地檢疫工作,從源頭上遏制未經免疫、免疫不合格的牛流入市場。對沒有執行國家重大動物強制免疫政策或免疫抗體水平檢測不達標牛,要嚴格按照“不出證、不容許流通、不容許屠宰”的原則嚴把檢疫關口,促使牛養殖戶全面落實免疫,達到“以檢促防”的目的[3]。
參考文獻
[1]董志強,張志,李曉成,等.口蹄疫檢測技術研究進展[J].中國動物檢疫雜志,2007,24(3).
[2]王輝,劉偉,賈松濤,等.對動物免疫抗體檢測工作的幾點建議[J].中國動物檢疫雜志,2014,31(8),63-64.