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北京市平原区地下水位自动化监测网建设

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北京市平原区地下水位自动化监测网建设002Ol1Vo1.6No.4刘久荣等:北京市平原区地下水位自动化监测网建设2011第6卷第4期层组、第二承压水含水层组和第三承压水含水层组,使每个层组都有了适当数量的监测点。(3)地下水自动化监测水平不断提高2003年以来尝试过几种国产和进口的压力式地下水监测设备,最终认可的是荷兰生产的Diver系列地下水自动监测仪。为了能实现监测数据的自动传输,在中国地质环境监测院的支持下,进行了国产的地下水监测数据自动传输仪与Diver~套,建成了方便、可靠的地下水位自动监测仪传输系统。目前,监测设备采集频率为1次/,J、时,监测精度可达厘米级,数据测量准确,仪器运行稳定。自动传输仪发射频率为1次/日,其工作状态良好,运行基本稳定。(4)建成了设备信息管理系统该系统架构于Windows平台下,主要由数据库子系统、数据分析子系统和成果发布子系统组成,系统已开发了监测井管理、仪器设备管理维护、监测数据存储、曲线图生成、数据导入导出、审核管理和设备故障诊断等功能,可以在室内辅助工作人员对整个自动化监测网进行全面的管理维护。(5)实施一井多层监测井示范工程一井多层地下水监测示范工程是利用Westbay多层地下水监测系统,进行地下水分层取样和同位素测试工作。依靠其取样和测试成果,可以开展水文地球化学和同位素水文地质学分析,从微观上揭示地下水各层之间垂向水力联系和循环演化规律,为实施地下水科学管理、地下水可持续开发利用以及地面沉降监测等提供基础数据。4监测网优化展望(1)监测井空间分布优化2003—2011年期间,北京市建立了怀柔、昌平等多个应急水源地,对区域地下水流场产生了很大影响。因此有必要对近几年地下水流场变化较大的地区,对地下水动态类型分区进行科学调整,以获取到更为准确、全面的地下水动态信息。岩溶裂隙水和基岩裂隙水已是北京市重要城市供水水源之一。但北京地区现仅有10余眼裂隙水监测井,远远不能满足其水资源监测的需要。目前迫切需要规划设计用于岩溶裂隙水和基岩裂隙水的监测井,以及时提供岩溶水的动态变化信息,为岩溶水科学开发利用提供依据。(2)自动化监测设备配置信息优化①监测网现采用的水位监测仪、传输仪均不能实现远程双向控制。建议尽快实现仪器设备双向通讯机制,可以远程调整监测仪的工作方式、监测频率、监测时间,同时应提高可以控制传输仪的发射频率、发射时间

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