Добро пожаловать Клиент!

Членство

А

Помощь

А
Шаньдунская компания приборов Боко
ЮйЗаказчик производитель

Основные продукты:

Йбжан> >Статья

Шаньдунская компания приборов Боко

  • Электронная почта

    1769283299@qq.com

  • Телефон

    15666889252

  • Адрес

    Вэйфанский высокотехнологичный район, провинция Шаньдун Xincheng Street Yuqing Community Jinjing Road 1 Oulong Technology Park 3 Цех 1 - й этаж, комната 110

АСвяжитесь сейчас
Системы мониторинга эрозии почв: сбор многомерных данных для обеспечения региональной экологической безопасности
Дата:2025-12-10Читать:4

Система мониторинга эрозии почв: многомерный сбор данных способствует региональной экологической безопасности BK - JL2 Shandong Boko Instruments продолжает обновляться, эрозия почв, как q - сферический экологический кризис, тихо разрушает производительность земли и экологический баланс, угрожает региональной экологической безопасности и устойчивому развитию. Благодаря своим многомерным возможностям сбора данных система мониторинга эрозии почв стала ключевым инструментом для точного выявления риска эрозии, научной разработки стратегий управления и динамической оценки экологической эффективности, создавая прочную линию обороны для региональной экологической безопасности.

Интеграция данных из нескольких источников, создание сети стереомониторинга

Система интегрирует данные спутникового дистанционного зондирования, инспекции беспилотных летательных аппаратов, наземных датчиков и ручных исследований, чтобы сформировать четырехзначную единую систему мониторинга « Космонавтов и Земли». Спутниковое дистанционное зондирование охватывает широкий диапазон изменений на поверхности, точно идентифицирует эрозионные каналы и обнаженные районы; БПЛА оснащен камерой с высоким разрешением и лазерным радаром для захвата микротопографии склона и деталей растительного покрова; Наземные датчики в режиме реального времени контролируют такие параметры, как влажность почвы, уклон, эрозия осадков и т.д.; Обследования вручную дополняют важную информацию о типах растительного покрова и методах землепользования. Например, в одном из бассейнов лессового плато система через слияние данных из нескольких источников обнаружила, что эрозия пахотных земель на склонах в пять раз больше, чем на лесных землях, что обеспечивает научную основу для содействия преобразованию террас.

Динамическое предупреждение, предупреждение

На основе данных, собранных в режиме реального времени, система создает модель раннего предупреждения о риске эрозии, которая автоматически запускает раннее предупреждение, когда модуль эрозии почвы, содержание песка в стоке и другие показатели превышают пороговые значения. В небольшом бассейне в верховьях реки Янцзы систематически наблюдалось непрерывное сильное выпадение дождей, внезапное увеличение влажности почвы и снижение растительного покрова на определенном участке защиты оползней, немедленная подача информации раннего предупреждения, персонал по охране своевременно усиливал защиту оползней, избегал оползневых катастроф и обеспечивал безопасность деревень в низовьях.

Научная оценка, оптимизация стратегии управления

Данные долгосрочного мониторинга обеспечивают количественную поддержку для оценки эффективности управления. Система динамически корректирует меры управления, сравнивая показатели эрозии почвы и восстановления растительности до и после управления. В южных районах красных почв данные показывают, что модель « равного высокотравяного пояса + зеленого удобрения покрытия» может уменьшить поверхностный сток на 35%, эта модель теперь распространена на многие провинции по всей стране, чтобы способствовать сохранению почв и водных ресурсов до точного и экологического перехода.

Система мониторинга эрозии почв, основанная на многомерных данных в качестве краеугольного камня, обеспечивает поддержку всей цепи « восприятие - раннее предупреждение - оценка» для региональной экологической безопасности и становится « умным глазом» для защиты зеленых гор.

4.jpg


I. Презентация продукции

При мониторинге эрозии почв в местах стока и в небольших бассейнах существуют проблемы, связанные с большой рабочей нагрузкой и неэффективностью данных, таких как традиционные ручные измерения потока и осадков, а также с высокой стоимостью рабочей силы и большой ошибкой данных. Автоматизированная система мониторинга эрозии почв успешно внедрила новшества в традиционные модели ручного мониторинга после многих лет технических исследований и многочисленных полевых испытаний.

Система состоит из главного контроллера сбора данных, датчика измерения содержания песка, датчика потока открытого канала и датчика осадков. Среди них компоненты датчиков расхода открытого канала могут автоматически измерять расход стока и точно вычислять общее количество стока и данные мгновенного стока через контроллер в разные периоды времени; Датчики измерения содержания песка собирают данные о содержании песка в стоке в реальном времени в устьях измерения осадков с вертикальным распределением стока в соответствии с характеристиками изменения стока; Датчики осадков обеспечивают точный доступ к данным о совокупных осадках. Датчики работают сообща, и собранные данные имеют ключевое значение для анализа эрозии почв.

Система загружает данные о содержании осадков, стоке и кумулятивном количестве осадков, собранные каждым датчиком, в режиме реального времени на облачную платформу, чтобы пользователи могли получать, анализировать и управлять данными в любое время и в любом месте, обеспечивая научную и точную поддержку данных для принятия решений по сохранению почв и водных ресурсов.

Рабочий процесс датчика содержания осадков: поверхностный водоем поступает из водозаборного желоба в открытый канал или башерский желоб и проходит через расходомер открытого канала, чтобы получить данные о мгновенном диаметре, И вычислить общее количество стока за единицу времени, Водораспределительная труба, собранная в поверхностный водоем, отправляется в главный резервуар, Когда измеренная поверхностная емкость основного резервуара достаточна для обнаружения, система запускает и отправляет измеренную поверхностную воду в резервуар для тестирования, датчик передает собранные данные процессору для получения содержания осадков после обработки, а датчик выводит внутренний образец из дренажной трубы для подготовки к следующей выборке. Процессор выводится на внешние устройства через 485.