智能地质灾害监测仪

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智能地质灾害监测仪相关的厂商

  • 湖南普奇地质勘探设备研究院是一家从事地质勘探设备研发的专业机构。主要致力于物探找水仪、管道测漏仪、堤坝管涌检测仪、压力管道泄漏自动分析仪、井内成像仪、空洞仪、探矿仪、管线探测仪的研发、生产、销售和服务。 湖南普奇地质勘探设备研究院是专业从事地质勘探设备研发的研究机构,致力于高新技术应用研究和重大科技攻关:在城镇供水管网漏点辅助定位技术及设备研发、在基于天电和传统电法原理进行地质勘查技术及设备研发两个方面形成了自己独有的特色和优势;目前已与哈尔滨工业大学共同成立了十三五国家水专项研发基地、与湖南科技大学共同成立了产学研战略创新合作基地、与阿尔及利亚大学达成了战略合作关系。 我院成立至今,坚持“科技兴院、人才强院”战略目标,投入几千万科研经费,天然场物探设备研发、城镇供水管网降损设备研发、水资源开发与利用、地质灾害监测等方面加强人才队伍建设和新产品新技术研发,荣获多项专利,开发出具有自主知识产权的漏水检测与地质勘探等专业软件和设备。目前我院核心研发制造产品系列为:车载压力管道降损系统;管道降损排查系统、管道测漏仪、压力管道泄漏自动分析仪;车载物探系统;物探找水仪、空洞仪、探矿仪、堤坝管涌检测仪、自然灾害监测系统、地质环境监测系统。找水仪,测漏仪,堤坝管涌,空洞仪,探矿仪,天电法找水,打井找水,找水仪器,手机找水仪,物探找水仪,打井找水仪,地下水探测仪,全自动找水仪,自动成图找水仪,测漏仪器,管道测漏仪,压力管道泄漏分析仪,供暖管道测漏仪,漏水检测仪,自来水管道测漏仪,水管漏水检测仪,堤坝管涌检测仪,堤坝防漏,空洞仪器,探矿仪器,天电法找矿,普奇找水,普奇研究院湖南省长沙市开福区中青路1318号佳海工业园一期A16栋3楼
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  • 成都齐创天诚科技有限公司位于成都的龙潭工业园,是工程测量和自动化监测、智能化环境监测(振动、噪音、扬尘)的创新型科技企业。致力于在线设备的研发、生产、销售及云平台建设、大数据分析,立足于土木工程、地质灾害、环境保护、有毒有害气体、人工智能相关行业。旨在提供低功耗、性能稳定、安装简单、应用便捷、兼容性高且精度准的产品,为客户提供专业的地质灾害监测、隧道安全监测、桥梁自动化监测、基坑自动化监测、水库大坝自动化监测,智慧环保、智慧城市、智慧工地等解决方案和优质服务。 公司以产品与服务为核心,坚持提升产品力、服务力,立足于智慧城市、智慧环境、智慧园区、智慧工地、智慧矿山、智慧铁路、智慧交通等领域。齐奋斗、创不凡是公司的企业文化。公司恪守诚信经营的原则,秉承科技为先、服务至上的经营理念,力求为员工提供实现自我价值的平台,为客户提供舒适的用户体验和获得合理的利益,为工程测量和自动化监测贡献价值。
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  • 环保、节能、电力科技的技术开发、技术咨询、技术服务;机械设备、仪器仪表的研发、销售、安装、维修、租赁。生态环境监测设备、地质灾害监测设备的销售、安装、维修;货物进出口、技术进出口、代理进出口
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智能地质灾害监测仪相关的仪器

  • 平升电子地质灾害监测预警系统,地质灾害监测仪器设备,地质灾害监测 地质灾害监测预警系统,应用平升物联网遥测终端机、专业测量仪器和传感设备、预警广播设备、地质灾害监测预警平台,基于4G/5G/NB-IoT/LoRa/光纤/北斗卫星通信网络,实时在线监测地质灾害隐患点的地表位移、地表裂缝、深部位移、降雨量、孔隙水压力、地下水位、土壤含水率、现场视频图像等信息,预警预报滑坡、泥石流、崩塌、地面塌陷、地面沉降和地裂缝等地质灾害的发生。提升相关单位对突发性地质灾害的监测、分析、预警和应急减灾快速反应能力,尽量避免或减少人员伤亡和财产损失。 全天候无人值守自动化监测灾害隐患点信息系统可实时远程监测测站的表面位移、地表裂缝、深部位移、土地沉降、雨量、泥水位、次声、孔隙水压力、地下水位、土壤含水率、图像视频等。自动在线巡检测站监测仪器设备状态系统可实时远程监测测站仪器设备的地理位置、运行状态、故障状态、通信状态、供电状态、箱门开关状态、电池电量等。智能自动预警,及时预警灾情发生,以便快速采取应急减灾措施测站的每类数据均可设置多个报警阈值,可根据测量经验修改报警阈值;监测数据达到预警阈值或设备状态异常时,监测设备立即向中心监测预警平台发送预警信息;中心平台收到预警后,可下发报警信息给预警广播设备,通知相关人员快速采取应急措施监测信息管理与专业分析,辅助相关部门预判灾实现对灾害测点信息与监测网信息的采集、存储、展示、统计、分析与查询;结合GIS地图,动态展示地质灾害测点的空间分布、地质信息、监控设备状态、报警情况等;按时间、类型对历史监测数据进行专业分析,生成相应的可视化图表,辅助监管人员了解各数据变化趋势、分析灾情隐患。 低功耗遥测终端机■ 超低功耗,节省太阳能供电成本■ 4G/5G/NB-IoT/LoRa多种通信方式可选 ■ 供电方式:太阳能/市电可选■ 采集、存储、传输数据和图像■ 接口丰富:5路RS232/RS485/PI 、10路AI/DI、3路DO、1路调试串口、 2路VEXT视频遥测终端机■ Linux操作系统■ 7寸彩色触摸屏 ■ 视频与数据叠加传输,大容量存储■ 4G/5G/NB-IoT/以太网多种通信方式可选■ 供电方式:太阳能/市电可选■ 接口丰富:5路RS232/485、 6路AI 、6路DI/PI 、6路DO、2路USB、1路SD卡插槽、1路调试串口、1路/4路RJ45网口 北斗③+4G遥测终端机■ 高度集成一体化■ 北斗短报文+4G/5G/NB-IoT/LoRa双信道自动切换 ■ 北斗RDSS定位■ 防雷、防雨、防晒 ■ 市电/太阳能供电,内置可充电锂电池■ 用于公网信号差的偏远地区或重要灾害隐患点■ 采集、存储、传输数据■ 接口配置:2路串口RS485/232、2路AI/DI 、1路脉冲表接口电池供电型遥测终端■ 电池自供电,微功耗,2-5年长续航■ 4G/5G/NB-IoT/LoRa多种通信方式可选 ■ 防护等级IP68,适应野外恶劣环境■ 用于采报频率较低的项目,如地下水监测■ 采集、存储、传输数据和图像■ 接口配置:1路RS232/RS485、2路AI、3路PI、1路DIGNSS位移监测一体机■ 可输出高精度地表位移、加速度和倾角观测值■ 支持动态调整监测频率,MEMS传感器触发功能■ 支持RTCM32原始数据及实时动态结果数据上传■ 支持4G、NB-IoT/LoRa/4G/WIFI、蓝牙■ 支持RTK、后台和本机前端静态解算■ 一体化集成设计,简约配套、便捷安装,IP68防护■ 定时休眠、电量监测、状态监控和远程升级管理振弦式渗压计■ 测量范围:0~350/700/1000/2000/4000KPa■ 高精度测量0.1%F.S/0.5%F.S ■ 温补系数小 ■ 耐水压性好■ 智能识别、智能诊断 ■ 适应长期监测 雨量筒■ 分辨率:0.1mm、0.2mm、0.5mm(可选)■ 雨强范围:≤4mm/min(允许通过最大雨强8mm/min)■ 漏斗设计独特,可有效防止杂物阻塞漏水斗■ 翻斗部件制造精良,翻斗部件翻转灵敏、性能稳定■ 不锈钢材质■ 承水口光洁度好,滞水误差小振弦式裂缝计■ 测量范围:0-20/50/100mm■ 拟合精度:0.1%F.S/0.5%F.S■ 同步测量埋设点的温度■ 全不锈钢结构、防旋转、防折弯、抗冲击、接地防雷、适应长期工作在水下 ■ 地质灾害监测预警平台包含站点管理、实时监控、图像监测、预警管理、信息管理、运维巡查、统计分析、隐患点管理、系统管理等板块。■ B/S架构监测软件,使用浏览器即可查看系统监测结果,方便快捷。■ 手机APP同步监测,方便随时随地查看数据和报警信息。
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  • 地质灾害监测系统 400-860-5168转4652
    地质灾害监测系统灾害预警分析系统实现对地质灾害监测预警预报过程中管理与决策的支持。包括灾害点查询、数据综合分析、辅助决策、自动通告报警、灾情上报及信息发布、易发及预警分析等功能。系统支持无人值守、自动预警预报、自动补漏,并自动向地质灾害隐患点监测人、监测责任人、防灾责任人发送预警短信。地质灾害监测系统广泛应用于滑坡、危岩体、崩塌、地面塌陷、地面沉降和地裂缝等重点地质灾害隐患点的实时在线自动监测。通过该系统,可以实现对地质灾害的早监测、早预警、早处置,有效减轻地质灾害对人类生命财产和社会经济的威胁。一、产品概述远程倾斜位移监测仪具有体积小、精度高、安装方便、功能完备等优势,可对被测物进行全天候实时的安全监测,兼具智能化、云模式、高精度等多重优势。能根据对设备自身的X、Y、Z三个方向的姿态倾斜状况进行实时监测,测量出监测点的相对位移量和方位角,从而判断地表情况。通过实时对被测物的倾斜进行监测,当监测报警仪超过报警值时,对被测物的倾斜状态发出警报,并将信息上传到云平台。二、技术参数1、测量参数加速度:测量范围:±2g,测量精度:±3%,分辨率:0.6mg,耐受过载:300g倾角:测量范围:0~90°,测量精度:±1°,分辨率:1°,测量方向:X,Y,Z位移:测量范围:±500mm,测量精度:±0.26mm,分辨率:0.1mm2、其他参数信号传输:4G无线数据传输供电:太阳能+锂电池组合供电工作温度:-40~85℃工作湿度:0~95%RH(非凝露)太阳能板:3W锂电池:5200mAh上报间隔:1分钟~24小时可设置,支持密报三、产品特点1、集成一体化,将物联网通讯终端、数据存储和处理单元、高性能电池、太阳能板和传感器在一个主机内集成。2、精心电路设计,响应时间快,输出方式多样,测试数据,分析趋势3、精度高,稳定性强,有效分析,自动预警,结构设计简便,舒适,使维护更简单;4、无线传输数据,无需架设通讯线路,传输距离远,传输效率高,能够确保数据的完整性、安全性和即时性;5、太阳能+锂电池组合供电的供电方式,不仅可以避免架设供电线路的资源浪费和空间占用,还可以保证持续阴雨十余天的情况下不会出现断电的现象。6、生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证7、生产企业具有知识产权管理体系认证证书和计算机软件注册证书8、生产企业为3A级信用企业四、应用领域广泛用于观测山体边坡、海边堤防、隧道、公路路堤以及桥梁等地质情况。五、云平台1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。2、支持多帐号、多设备登录3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。5、支持短信报警及阈值设置6、支持地图显示、查看设备信息。7、支持数据曲线分析8、支持数据导出表格形式9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。10、支持数据后处理功能11、支持外置运行javascript脚本
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  • 声明:以上价格不代表实际价格,需要根据实际需求确认后方可定价格,我司配置有多种,配置高,价格高,有需要请电话咨询或者在线联系客服,给您带来不便请谅解!全国地质灾害分布广泛,包括崩塌、塌陷、泥石流、地面沉降、地裂缝、滑坡、斜坡等7大类地质灾害点。因此,强化监测预警体系建设,逐步提升“灾害何时发生”的预警预报能力。
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智能地质灾害监测仪相关的资讯

  • 太原国土局购入700余台地质灾害监测仪
    5月30日,记者从太原市国土局了解到,该局已购进三种700余台地质灾害预防方面的专业监测仪器,将全部分发给10县(市、区)分局,护卫省城的安全。   据介绍,太原市国土局此次共购进了10台地质灾害综合监测无线报警仪、20套地质灾害滑坡预警伸缩仪和700台地质灾害监测无线预警器。地质灾害综合监测无线报警仪由主机和传感仪组成,这种仪器可以用来监测滑坡灾害,它的特别之处在于无线监测,可用于对远离居民区、灾害点不易人为监测等监测情况。地质灾害滑坡预警伸缩仪则是用于实时监测,适用于监测点在居民区附近的情况。地质灾害监测无线预警器主要针对的是处在滑坡体上或是采空区上的房屋裂缝的监测,灵敏度较高。这三种仪器都是地质灾害预防方面的专业监测仪器,为了更好地发挥它们的作用,该局专门聘请了国土资源部地质灾害预警专家、仪器专利发明人曹修定教授对相关人员进行培训,并将这些仪器分发给10县(市、区)分局地环科相关负责人和监测员。
  • 全国首个工程安全及地质灾害监测预警研发中心在渝成立
    8月23日下午,全国首个工程安全及地质灾害监测预警研发中心在重庆科技学院成立,同时确定南川区水江镇作为该机构的试验区。重庆市人大常委会副主任余远牧、中国科学院副院长詹文龙共同为研发中心和试验区揭牌。   据介绍,该项目属于国家973重点科研项目“重大工程地质灾害的预测理论及数值分析方法研究”的组成部分。该项目主要依托中科院力学研究所、北京大学、清华大学等国内该领域的优势研究单位。此次成立的中心,将主要承担预警系统、技术研究和成果推广。目前,已确定的参与方包括中国科学院力学研究所环境力学重点实验室、重庆市安全生产科学研究院和重庆梧台科技发展有限公司。   8月23日,三方正式签订了《联合组建重庆工程安全及地质灾害监测预警技术研发中心协议》。根据协议内容,三方将在监测系统和技术研发等方面展开全面合作。相关研究成果将成为我国未来地质灾害监测与预警网络建设的重要依托。   南川区水江镇成为研发中心惟一的试验区。据了解,水江镇是我市综合地质灾害发生率较高的地区,中科院专家认为在这里进行各项研究试验和成果验证具有很好的前提条件。因此,它将在研发中心整个工作体系中扮演“先行先试”的角色,发挥研究成果“孵化器”的功能。
  • 保障冬奥场地安全,地质灾害“侦察卫士”上岗
    北京2022年冬奥会的主战场在雪上,其中国家高山滑雪中心位于延庆小海坨山上,共7条雪道,全长21公里,落差约900米。然而,延庆冬奥场地地理条件特殊,大规模的人类工程活动会对周围生态和地质环境产生一定的影响。为保障冬奥场地安全,迫切需要全面覆盖的隐患排查和险情早期识别预警。“围绕冬奥赛前、赛时、赛后全阶段,在北京市科委、中关村管委会部署下,中关村智连安全科学研究院面向冬奥场地特殊地理条件及基础设施,在延庆冬奥场馆周边重要交通要道等区域,安装微芯智能传感,部署实时监测预警系统,通过专业的安全预警模型综合判断安全稳定程度,能够提前发现安全薄弱环节,进行预警提示,指导相关部门安全加固工作,保障场馆建设的顺利进行。”1月23日,北京中关村智连安全科学研究院有限公司总经理熊娟在接受科技日报记者采访时表示。如何对冬奥场馆(地)地理条件及基础设施的安全监测预警?熊娟答道,“我们通过航空航天遥感、远程激光测振、微芯智能传感等技术,基于风险隐患区域早期识别、远程定期检测、现场实时监测技术路线,开展天空地一体化安全监测预警服务,搭建安全态势感知网平台,基于专业模型、人工智能技术实现多源信息融合分析,大幅提升风险预测精度、预警有效性及信息送达精准度,实现科技冬奥、安全冬奥的目标。2021年10月,相关技术获得中国测绘学会颁发的测绘科学技术奖二等奖。”据介绍,针对灾害风险较高的区域,科研人员布设微芯智能传感,采集振动、倾斜、倾向等信息,把握岩土构筑物动态特征和发展的规律,通过动力学指标与运动学指标的实时监测与分析,确定岩土构筑物的稳定性状态及发展趋势,进行灾害失稳早期预警判断;险情通过手机App传至相关管理人员,为冬奥场地及周边设施安全提供远程监控服务。目前,已在延庆赛区国家雪车雪橇中心、冰雪小镇、松闫路、综合管廊等区域安装微芯桩,部署实时监测预警系统,实现每秒100—1000Hz的高频采样、数据无线传输、秒级应急响应、属地化报警,并依托云平台与手机App为相关管理单位提供安全态势监控及预警信息推送。提供7×24小时安全监测运维服务,为冬奥场地建设期、赛事服务期、赛后运营期提供全周期安全保障。具体而言,熊娟介绍说,对位于雪车雪橇中心附近的斜坡风险点,为避免大规模工程活动对斜坡稳定性造成影响,研究人员在沿斜坡支护结构布设微芯桩,监测其结构稳定性;在裸露山体表基岩的潜在崩塌风险点,由于风化松散程度大,表面危岩块体极易受山谷强风或降雨影响崩落,布设多套微芯设备,监测岩体变动,自动预警灾害;松闫路是冬奥会的重要赛场联络线之一,经现场勘察,局部路段存在边坡岩石风化、岩石破碎等现象,目前采用远程激光测振对坡面进行振动特征采集和分析,判断不同岩石的稳定程度。另外,部署多套微芯传感,对公路边坡进行灾害监测及预警。并且,科研人员还运用移动互联网、云计算、大数据等技术,建立安全态势天地感知指挥平台,以信息可视化和决策科学化的方式来实现冬奥场地安全态势感知管理数字化、智能化、立体化。同时,可接入政府冬奥监管平台,实现数据资源的互通、数据服务的共享。据了解,2021年7月2日晚,北京延庆地区出现雷雨天气(伴随冰雹),微芯桩发出红色预警,立即启动应急响应,通知相关管理人员,安全运维人员密切关注监测数据变化,发现除异常振动外,倾角、倾向等数据稳定。7月3日技术人员前往现场勘察,发现现场落石。犹如地质灾害“侦察卫士”,这套冬奥场馆(地)岩土构筑物灾害早期识别及自动预警系统全力护航冬奥。

智能地质灾害监测仪相关的方案

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  • 【分享】化学地质灾害 的环境问题

    去年年末重庆开县井喷事故带给人们的伤痛还没有平息,今年年初贵州六盘水和黑龙江鸡西又相继发生煤矿瓦斯爆炸事故。除了人为因素,这些事故是由化学地质原因引发的环境问题。  在矿产开发过程中发生的重金属污染、瓦斯突出和瓦斯爆炸,石油和天然气开发过程中的井喷,还有由于地球生物化学因素造成的地方性疾病,都属于化学地质灾害。相继引起的环境污染,它们对人民生命财产安全造成威胁,必须引起高度重视。  近年来,地质灾害时有发生,对人民生命财产造成了严重损害,人们对于地质灾害的发生提高了警惕,减轻地质灾害造成的环境污染的要求日益迫切。  地质灾害分为物理地质灾害和化学地质灾害。目前大多数人关注的是物理地质灾害。去年11月24日国务院第394号令公布的《地质灾害防治条例》所界定的地质灾害“包括自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害。”这里所指的也只是物理地质作用造成的灾害。然而在现实生活中还存在由于自然因素或者人为因素引发的化学地质灾害,例如在矿产开发过程中发生的重金属污染、瓦斯突出和瓦斯爆炸,石油和天然气开发过程中的井喷。还有由于地球生物化学因素造成的地方性疾病,比如像甲状腺肿、氟骨病、砷中毒等。这些化学地质灾害影响深远,对人民生命财产安全造成威胁,理应引起警惕。

  • 【转帖】李干杰:我国环境灾害及其减灾对策(二)

    二、我国面临的主要环境灾害   首先,旱灾、洪涝灾害加剧。2005年,全国农作物受灾面积14967千公顷,成灾面积8217千公顷,受灾人口2.0亿人,因灾死亡1660人,倒塌房屋153万间,直接经济损失1662亿元。全年因山洪灾害造成人员死亡占全部死亡人数的84%,因台风造成经济损失占全国洪涝灾害直接经济损失的50%。同年,全国农作物洪涝受灾面积10902千公顷,成灾5595千公顷,受灾人口15078万人,死亡1024人,失踪293人,倒塌房屋90万间,直接经济损失1028亿元。   第二,赤潮频繁。“赤潮”60年代以前5、6年才爆发一次,属于罕见灾害。70年年代起,沿海海域不断发生赤潮,并向外海域扩展。全国20世纪90年代平均每年发生20起,2000年到2003年发生的起数分别是29起、77起、79起和119起。东海2001年到2003年发生的起数从34起增长到51起到86起。2004年舟山发生赤潮,主要藻类是东海的盐钾藻,其发生面积较大,主要原因是发达的海水养殖和长江输入的富营养盐的输入。   第三,沙尘暴肆虐。总体说来,我国沙尘暴从50年代以来呈波动减少之势,其中60年代和70年代略有上升,80~90年代在减少中有回升;2000年更是急剧增加,强或特强沙尘暴达到9次之多,为近50年之最。2000年我国北方地区连续出现10余次沙尘暴、扬沙和浮尘天气,给交通运输、人民生活环境带来了不利的影响。   第四,地质灾害加剧。据地矿部门调查,全国因地质灾害造成的损失每年达274亿元,其中由崩塌、滑坡、泥石流灾害造成的直接经济损失约30~40亿元。2006年,除北京、上海和宁夏外,全国28个省(区、市)都发生了地质灾害,共发生102804起。其中,滑坡88523起、崩塌13160起、泥石流417起、地面塌陷398起、地裂缝271处、地面沉降35处,95.2%是自然因素引起、4.8%是人为因素诱发的,共造成663人死亡、111人失踪,453人受伤,直接经济损失43.16亿元。   第五,病虫害频发。植被的破坏、水土流失和人为改变生态系统结构都导致了生物多样性的降低,生态系统抗干扰的能力降低,大量益鸟益虫减少,各种病虫害加剧。我国森林病虫害年均直接经济损失为145.15亿元,每年因各种病虫害损失粮食4000万吨,约占全国粮食总产量的8.8%。近3年,全国病虫草鼠害年均发生面积达54亿亩,虽经防治挽回大量经济损失,但每年仍损失粮食4000万吨。其他农作物如棉花损失率为24%,蔬菜和水果损失率为20%至30%。   第六,水质性缺水突出。我国的人均水资源量仅为世界平均水平的1/4,是全球人均水资源最贫乏的国家之一。然而,水环境污染导致的水质性缺水加剧了水资源匮乏。以上海为例,上海的水资源总量较为充沛,但可利用的淡水资源十分有限,仅占地表水资源的20%。从人均拥有水资源量来看,上海的人均淡水资源拥有量仅为145立方米,比北京还少,大大低于全国人均2200立方米的水平,也远低于国际公认的1750立方米的用水紧张线,全国排名仅为第23位。   第七,环境污染事故频发。2006年国家环境保护总局共接报并处置了160起突发环境事件,其中,特别重大环境事件3起,重大环境事件13起,较大事故34起,一般事故110起。与2005年相比事故总数增加了84起。松花江水污染事件是我国有史以来发生的最严重的环境污染事故。2005年11月13日中石油吉林石化分公司双苯厂发生爆炸事故,约100吨苯、硝基苯和苯胺进入松花江,形成近百公里的污染带沿松花江下泄并进入黑龙江,导致了严重的松花江水污染事件,对沿江居民的生产生活产生了影响。2007年,无锡市区域内太湖出现50年以来的最低水位,加上天气持续高温少雨,太湖水富营养化严重,导致蓝藻爆发,严重影响了无锡市居民的饮水供应。   第八,造成严重经济损失。据《中国绿色国民经济核算研究报告2004》估算,2004年,全国环境污染造成的经济损失为5118亿元,占同年GDP的3.05%。其中,东部、中部、西部的环境损失分别为2831亿元、1322亿元、918亿元(未含全国渔业污染事故损失47亿元),分别占全国污染损失的55.3%、25.8%和17.9%。其中,损失占GDP比例最高和最低的省份分别是内蒙古自治区(7.42%)和海南省(1.25%)。环境污染造成的经济损失巨大,环境形势十分严峻。   三、加强环境保护,控制和减轻环境灾害   我国正处于重化工业阶段的加速期,冶金、电力、有色、化工、水泥等行业的单位高耗能的产业还将占一定的比重。伴随城市化进程的加速,城市垃圾和垃圾产生量将比2000年分别增长约1.3倍和2倍,到2010年,城市生活污水和垃圾产生量,城市机动车污染物排放量将比2000年上升1倍。未来一段时期,我国不仅要面对经济社会快速发展所带来的环境压力,解决环境污染和生态破坏遗留的历史欠账、维持基本的生态环境稳定,而且必须采取有效措施避免爆发大的污染和生态破坏事故,环境防灾减灾工作的压力仍非常大。因此,面对我国人口多、资源少、污染重、经济增长快、发展方式粗放的基本国情,必须采取一系列措施解决我国的环境问题,防治各种环境灾害,确保经济社会又好又快发展。   一要严格执行各项法律法规,依法加强环境保护和防灾减灾工作。改革开放以来,我国加大了环境保护与防灾减灾的立法工作,先后颁布了《环境保护法》、《环境影响评价法》、《大气污染防治法》、《水污染防治法》、《海洋环境保护法》、《水土保持法》、《森林法》、《野生动物保护法》、《防震减灾法》、《消防法》和《防洪法》等一系列法律法规。多年来,各地、各部门在依法保护环境、防灾减灾上进行了卓有成效的工作。但现有法律法规还不够完善,一些地方执法力度还不够。在继续完善有关法律法规的同时,必须抓好现有法律法规的实施,特别是要严格执行《环境影响评价法》,在经济发展中严把建设项目的环境准入关,堵住环境灾害发生的源头,努力避免和减轻环境灾害。   二要预防为主,防治结合,突出重点,加快污染治理的力度。要坚持科学发展观,坚定不移地贯彻落实第六次全国环境保护大会精神,按照国务院《关于落实科学发展观加强环境保护决定》的要求,以饮水安全和重点流域治理为重点,加强水污染防治,改善水环境质量,确保饮水安全;以强化污染防治为重点,加强城市基础设施建设,着力解决颗粒物、噪声和餐饮业污染,维护城市生态平衡;以降低二氧化硫排放总量为重点,推进大气污染防治,改善大气环境质量;以防治土壤污染为重点,加强农村环境保护,解决农村环境“脏、乱、差”问题;以促进人与自然和谐为重点,加强资源开发的环境管理,强化区域生态功能保护,提高可持续发展能力;以核设施和放射源监管为重点,确保核与辐射环境安全。   三要加强环境监管能力,提高环境管理水平,不断完善环境质量监测网络,提高环境灾害应急能力。不断强化环境灾害突发事件监督与协调能力,建立及完善各种水环境自动监测站、城市空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量自动监测站、沙尘暴监测站、地面生态观测站等。建成环境与灾害监测小卫星星座系统与地面接收应用系统,建立基于GIS的环境安全监控指挥调度中心,逐步实现全国联网。对重点污染源实行在线监测,对COD、氨氮以及废气的排污浓度和总量实时监测。建设应急监测体系,确保能够得到快速识别、及时处置突发环境事件。   四要加强科学研究,增加防灾减灾的科技含量。科学技术在环境保护与防灾减灾中发挥着越来越重要的作用。环境灾害涉及的领域广,交叉学科多,协调难度大。要充分组织国内有关科研单位就环境灾害发生的机理、防灾减灾技术与对策开展系统研究,加大环境灾害监测与预报的科研工作力度,加速污染防治技术、土地退化防治技术、农药化肥安全使用技术,畜禽粪便综合利用技术、病虫害综合防治技术、矿山恢复与重建技术、各种地质灾害防治技术的研究与推广,不断提高环境保护与防灾减灾的能力和水平。   我国经济高速发展,环境形势依然严峻,环境防灾减灾任务重,只有全社会共同努力,才能促进环境保护与防灾减灾事业的不断发展。 (来源:人民网-中国政府新闻)

  • 【分享】什么是地震次生灾害

    地震次生灾害是指由于强烈地震造成的山体崩塌、滑坡、泥石流、水灾等威胁人畜生命安全的各类灾害。  地震次生灾害大致可分为两大类,一是社会层面的,如道路破坏导致交通瘫痪、煤气管道破裂形成的火灾、下水道损坏对饮用水源的污染、电讯设施破坏造成的通讯中断,还有瘟疫流行、工厂毒气污染、医院细菌污染或放射性污染等;二是自然层面的,如滑坡、崩塌落石、泥石流、地裂缝、地面塌陷、砂土液化等次生地质灾害和水灾,发生在深海地区的强烈地震还可引起海啸。

智能地质灾害监测仪相关的耗材

  • 辐射监测仪配件
    辐射监测仪配件是全球领先仪器, 它采用欧洲CERN的混合像元探测器制造,具有优异的辐射监测灵敏度和超低的噪音。 辐射监测仪配件可以通过计算机远程控制,也可使用WIFI远程控制,能够识别单个粒子及其能量,可用于射线(阿尔法,贝塔,伽马)的监测,成像和追踪,也可用于X射线成像和中子成像。 辐射监测仪配件特色: 100M WIFI 或Internet连接能力 可以通过智能手机或计算机控制 SD卡存储数据 单个网线即可供电 选配的电池可提供4小时工作保障 辐射监测仪配件应用: 识别单个粒子及其能量, 射线(阿尔法,贝塔,伽马)的监测, 射线成像和追踪, X射线成像和中子成像 辐射监测仪配件参数: 图像分辨率:256x256像素 像素大小:55x55 um 传感器大小: 14.1x14.1mm 采用速度:2fps (WIFI), 15fps (网线) 数据连接:wifi 或网线 软件: 提供配套专业软件 供电:5V 或12-50V 功耗: 5W 尺寸: 97x65x35mm 重量:275g
  • 蔬果中农药残留快速检测仪
    深芬仪器生产的CSY-N10蔬果中农药残留快速检测仪基于酶促反应动力学原理,被测样品如含有机磷类或氨基甲酸酯类农药,将会抑制胆碱酯酶的活性,影响显色体系的反应速度,通过测定显色体系吸光度随时间的变化率来测量待测样品中的农药残留量(抑制率)。有机磷和氨基甲酸酯类农药对胆碱酯酶正常功能有抑制作用,其抑制率与农药的浓度呈正相关系。正常情况下,酶催化神经传导代谢产物(乙酰胆碱)水解,其水解产物显色剂反应,产生黄色物质,用农药残留检测仪器测定吸光度随时间的变化值,计算出抑制率,通过抑制率可以判断出样品中是否含有有机磷或氨基甲酸酯类农药的存在。深芬仪器CSY系列农药残留检测仪采用现代光电技术研发的一种用于半定量分析蔬菜、水果、粮食、茶叶以及土壤中有机磷和氨基甲酸脂类农药残留的智能化仪器;可广泛应用于各级政府蔬菜检测中心、农贸市场、超市、环保机构、蔬菜种植基地、饭店、车载及实验室等食品安全检测与监控场所等单位对果蔬中农药残留的测定。仪器特点1、十通道光路系统,同时启动和单通道分别启动两种测量模式。进行多个样品测量时,客户可根据操作熟练程度,自行选择测量模式,大限度消除通道间的变异系数而引起的测量误差。2、采用新型一体机仪器结构设计,抗干扰、抗振动,检测精度高,仪器寿命长。3、大屏幕彩色液晶触摸屏中文显示,人性化操作界面,读数准确、直观。4、采用USB接口设计,方便数据的存贮和移动,并可随时与计算机直接相连,实现数据查询、浏览、分析、统计、打印和发布信息。5、自动化程度高:仪器自动诊断系统故障、波长校准:自动校准6、自动保存检测结果,数据存储量大,内置微型打印机,可实时打印检测结果。7、仪器使用寿命长:采用LED光源,自动开关节能设计,非连续工作模式。使用寿命可达10年8、可实时打印检测结果检测报告可打印蔬菜名称,抑制率,是否合格,检测日期,检测单位。更能体现检测结果的权*性,并利于公示。技术参数1、波长范围: 410nm±2nm2、吸光度准确度:±2.0%3、线 性 误 差:±1.0%4、吸光度重复性:±0.0055、通 讯 接 口: USB 6、电源:电源适配器(输入120~240VAC,频率: 50~60HZ;输出DC5V/3A )7、仪器工作环境: 1)温度 0~40℃,湿度 35~85%。2)仪器周围无强磁场、电场干扰。3)供电电源的电压220V±22V,频率50Hz±1Hz。电源电压波动不应超过标称电压的±15%4)仪器只用于分析和记录测试结果,因此仪器本身不存在生物危害.但是部分试剂存在生物学危害,因此,操作人员需注意.。5)仪器放置于平整操作台上,另外不要将设备放在难以操作断开装置的位置。CSY-N10蔬果中农药残留快速检测仪检测通道:5通道、6通道、8通道、10通道、12通道、16通道、24通道(可定制)
  • MX6全彩屏复合气体检测仪
    世界上第一台全彩屏复合气体检测仪 MX6全彩屏复合气体检测仪 · 可同时检测1到6种气体(任意选择) · 扩散及泵吸方式 · 计算机菜单式操作导向,用户使用方便 · 25 种传感器可选(含电化学、催化燃烧、 红外、PID) · 可同时安装最多六个电化学有毒气体传感器 · 可同时安装红外及PID传感器 · 可同时安装两个红外传感器(LEL/CO2) · 大全彩色显示屏,可以数值、图形方式显示测量结果 · 高分贝及高亮度声光警报 · 超大数据存储和下载功能 MX6全彩屏复合气体检测仪不仅仅是英思科最尖端监测技术的智能产品,它也是世界第一款拥有彩色液晶显示屏和任意选择多种传感器的复合式气体监测仪。 超大屏彩色显示使得仪器可以在低亮,高亮等任何亮度环境下都很清晰地读数,增强了安全性。无论在室外,室内或者地下的工作环境中,都能更容易发现潜在的气体危害。 MX6全彩屏复合气体检测仪可采用扩散和一体式泵吸操作,极大方便个人保护和密闭空间进入等远程测量。 MX6 iBridTM是目前世界上选择安装各类传感器最为方便的仪器,不论是电化学、催化燃烧、红外还是PID传感器都可以同时安装在仪器之上,为各行各业用户提供最为有效的选择。除此以外,MX6 iBridTM直观式计算机操作菜单和五向导航键使用户可以方便直观地进行仪器的设置和功能选择。支持在线图表来显示即时读数和记录数据。 MX6 iBridTM大存储量的数据记录和下载功能为用户提供全面的数据浏览和处理功能。 MX6 iBridTM壳体坚固,享受终身质保,对于DS2台和iNetTM仪器网络完全兼容。 MX6全彩屏复合气体检测仪 LEL: 量程:0-100%LEL 分辨率:1%LEL 甲烷: 量程: 0-5%VOL(可选0-100%VOL)分辨率:0.1%VOL 氧气O2: 量程:0-30%VOL 分辨率:0.1%VOL 一氧化碳CO: 量程:0-999PPM(可选0-9999PPM) 分辨率:1.0PPM 硫化氢H2S: 量程:0-500PPM 分辨率:0.1PPM 氢气H2,一氧化氮: 量程:0-999PPM 分辨率:1.0PPM 氯气CL2: 量程:0-99.9PPM 分辨率:0.1PPM 二氧化氮NO2,二氧化硫: 量程:0-99.9PPM 分辨率:0.1PPM 氰化氢HCN,氯化氢HCL:0.30PPM 分辨率:0.1PPM 氨气NH3: 量程:0.200PPM 分辨率:1.0PPM 二氧化氯CL2: 量程:0-1PPM 分辨率:0.01PPM 磷化氢PH3: 量程:0-5PPM 分辨率:0.01PPM(可选0-999PPM) 环氧乙烷: 量程:0-10PPM 分辨率:0.1PPM 二氧化碳CO2: 量程:0-5%VOL 分辨率:1%VOL VOC(常规): 量程:0-2000PPM 分辨率:0.1PPM MX6全彩屏复合气体检测仪认证: IECEX/ATEX:本质安全:EEx ia d II C T4 设备组及类别:II 2G UL:1级A.B.C.D.T组 AEx ia d II C T4 CSA:1级 A.B.C.D.T组 (待定) MSHA:美国煤矿安全认证
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