GIS技术在环境保护中的应用
随着我国环境信息化的快速发展和计算机新技术在环境保护领域的广泛应用,环境信息系统在环境保护管理和决策工作中发挥着越来越重要的作用。而地理信息系统技术的出现为环境保护工作迈向信息化、现代化提供了技术支持。
目前,全国27个省级环保局及一百多个城市环保部门都已购置了ESRI公司的ARCGIS、ARCVIEW地理信息系统平台软件和相应的硬件设施,大部分省市已经建立环境基础数据库,在GIS平台上开发了城市环境地理信息系统、重点流域水资源管理、环境污染应急预警预报系统等,取得了显著的成效。
2.1应用GIS制作环境专题图
环境制图是环境科学研究的基本工具和手段。与传统的、周期长、更新慢的手工制图方式相比,利用GIS建立起地图数据库,可以达到一次投入、多次产出的效果。它不仅可以用户输出全要素地形图,而且可以根据用户需要分层输出各种专题图,如污染源分布图、大气质量功能区划图等等。GIS的制图方法比传统的人工绘图方法要灵活得多,在基础电子地图上,通过加入相关的专题数据就可迅速制作出各种高质量的环境专题地图。可以根据实际需要从符号和颜色库中选择图件,使之更好地突出专题效果和特性。
2.2应用GIS建立各种环境地理信息系统
各级环保部门在日常管理业务中,需要采集和处理大量的、种类繁多的环境信息。而这些环境信息85%以上与空间位置有关。GIS的强大功能之一是它的空间数据的采集、编辑、处理功能和对空间数据的管理能力。使用GIS,可以建立各种环境空间数据库。例如:污染源空间信息数据库(包括工业、农业、交通等污染源数量、属性和污染源发生的地域范围)、环境质量信息数据库(包括空气、水、噪声等),GIS能够把各种环境信息与其地理位置结合起来进行综合分析与管理,以实现空间数据的输入、查询、分析、输出和管理的可视化。例如,基于GIS平台,厦门市建立了城市环境空间数据库和污染源监测属性数据库,开发了网络化城市环境质量地理信息系统,该系统涵盖了大气、地表水、声学环境的监测信息,以分布图、专题图、三维模型等形式,生动直观地反映环境质量状况。由于采用了因特网的GIS开发技术,该系统可以在Internet/Intranet上运行。
2.3 GIS应用于环境监测
在环境监测过程中,利用GIS技术可对实时采集的数据进行存储、处理、显示、分析,实现为环境决策提供辅助手段的目的。如广东省以东深流域自然环境地理信息为基础,对东深流域的监测数据进行存储处理,利用GIS技术开发了东深流域水环境管理信息。该系统直观显示和分析东深流域水环境现状、污染源分布、水环境质量评价,追踪污染物来源。可结合数字地图查询历年监测数据及各种统计数据,进行空间分析(如缓冲区查询与分析)、辅助决策(容量计算及污染状况的预测)为流域水环境的科学化管理和决策提供了先进的科学手段。
2.4 GIS应用于自然生态现状分析
在进行自然生态现状分析过程中,利用GIS可以比较精确地计算水土流失、荒漠化、森林砍伐面积等,客观地评价生态破坏程度和波及的范围,为各级政府进行生态环境综合治理提供科学依据。国家环保总局把GIS技术与遥感技术相结合,对我国西部12省的生态环境现状进行调查,得到了西部地区生态环境的空间分布与空间统计状况、生态环境质量状况和生态环境变化的空间规律特点,为该地区经济的可持续发展与资源环境的可持续利用提供了科学依据。青海省遥感中心将“3S”技术运用到青海湖环湖重点区域调查上,快速查清了该区域土地利用、土地覆盖现状,建立了生态环境数据库和生态环境评价指标体系,为政府规划决策、资源开发、环境保护提供了宝贵资料。
2.5 GIS应用于环境应急预警预报
建立重大环境污染事故区域预警系统,能够对事故风险源的地理位置及其属性、事故敏感区域位置及其属性进行管理,提供污染事故的大气、河流污染扩散的模拟过程和应急方案。例如,大连市的“重大污染事故区域预警系统”把重大污染事故的多种预测模型与GIS技术相结合,当某一风险源发生事故时提供应急措施、报警信息和救援信息,为重大污染事故应急指挥奠定了基础。上海市应用GIS、RS与GPS技术开发了环保应急热线系统,该系统采用GIS技术进行污染源搜索和定位;将GIS与GPS结合起来,用于出警指挥和导航;用RS技术获取地面信息,解决了GIS基础底图动态更新问题。通过“3S”技术的综合应用,更好地发挥了GIS在环保执法和应急事件中的作用。
2.6 GIS应用于环境质量评价和环境影响评价
由于GIS能够集成管理与场地密切相关的环境数据,因而也是综合分析评价的有力工具。环境影响评价是对所有的改、扩、建项目可能产生的环境影响进行预测评价,并提出防止和减缓这种影响的对策与措施。利用GIS的空间分析功能,可以综合性地分析建设项目各种数据,帮助确立环境影响评价模型。由于GIS系统具有层的结构,可将不同的环境影响进行计算并叠加。深圳市环境保护研究所已利用GIS技术进行编制环境影响评价报告书和制图。
在区域环境质量现状评价工作中,可将地理信息与大气、土壤、水、噪声等环境要素的监测数据结合在一起,利用GIS软件的空间分析模块,对整个区域的环境质量现状进行客观、全面的评价,以反映出区域中受污染的程度以及空间分布情况。如通过叠加分析,可以提取该区域内大气污染布图、噪声分布图;通过缓冲区分析,可显示污染源影响范围等。
2.7 GIS应用于水环境管理
水环境信息具有明显的空间属性和层次属性,利用GIS可以更加明确地揭示不同区域的水环境状况,反映水体环境质量在空间上的变化趋势。可以更加直观地反映如污染源、排污口、监测断面等环境要素的空间分布。利用GIS还可以进行污染源预测、水质预测、水环境容量计算、污染物削减量的分配等,以表格和图形的方式为水环境管理决策提供多方位、多形式的支持。目前,全国各省环保局正在使用GIS软件进行各省水环境功能区划汇总工作,在此基础上,进一步开发水环境功能区管理信息系统,实现水环境数据查询、水质评价、统计分析、水质预测等功能,将各种水环境信息以可视化的方式表达,对水环境的科学管理将具有非常重要的意义。
电力系统中的GIS指的是什么?
通俗地讲,GIS就是我们经常可以看到的开关站,也叫高压配电装置。
高压配电装置的型式有三种:第一种是空气绝缘的常规配电装置,简称AIS。
其母线裸露直接与空气接触,断路器可用瓷柱式或罐式。
葛洲坝电厂采用的即是这种型式。
第二种是混合式配电装置,简称H-GIS。
母线采用开敞式,其它均为六氟化硫气体绝缘开关装置。
第三种是六氟化硫气体绝缘全封闭配电装置。
其英文全称GAS—INSTULATED SWITCHGEAR,简称GIS。
GIS的优点在于占地面积小,可靠性高,安全性强,维护工作量很小,其主要部件的维修间隔不小于20年。
在三峡工程左岸电站和右岸电站各有一座550千伏GIS高压配电装置。
左岸电站550千伏GIS及附属设备布置在上游副厂房93.6米高程的GIS室内。
布置有主变压器和500千伏并联电抗器等设备。
GIS与主变压器和并联电抗器采用油\六氟化硫套管连接。
GIS室上层为副厂房顶,布置有GIS空气\油出线套管以及开敞式阻波器,电容式电压互感器、避雷器、空气\六氟化硫出线套管与这些设备采用架空线连接。
GIS属户内式。
户内式GIS几乎不受大气环境条件影响。
GIS的大修周期一般为15年或更长,三峡电厂GIS主要部件的维修间隔不小于20年。
而AIS或H-GIS,因受外界大气条件影响,其老化与损坏速度快,大修周期短且检修次数多。
电力GIS的特点
电力GIS除具备GIS的基本特点外还具备如下特点:1、电力系统运行参数实时性及信息的动态变化性,需要对瞬间信息及时收集、处理和分析。
电力GIS对数据处理、存储容量和传输速度均有较高的要求。
2、电网的多属性数据要求GIS具备足够的稳定性和可靠性。
根据电力行业技术标准及电力企业业务需求,系统具有良好的可维护性。
电力GIS能够实现数据的一次输入和多次输出,以保证数据的一致性操作,实现数据的统一管理和多层保护等,构建高可靠性和高准确性的业务系统。
3、电力系统是一个庞大复杂系统,电力网的广域性和电力设施的分散性及设备的多样性,实时信息量大,系统接口复杂,信息的覆盖面广,电网的各种电压等级及多用户连接等需要GIS具备拓扑分析和转换能力。
4、电力GIS的单机工作站方式已经落后,且不适合电力企业信息系统实际需要。
电力行业目前应用的GIS平台安装在局域网环境下,在网络的应用和开发上整合信息,实现资源共享。
5、电力GIS具备安全保护的特点,电网设备的高精确度测量的经纬度坐标数据是国家基础信息资源,是国家安全的信息。
谁能给我说说,电力电缆GIS终端。
电力电缆GIS终端,就是电力电缆与GIS设备连接用的。
一般用于110kV即以上电压等级,35kV及以下电压等级不采用,因为35kV电压等级没有GIS设备,所以就没有35kV及以下电压等级的电力电缆GIS终端了。
电力电缆GIS终端的结构,外面是环氧绝缘套,环氧绝缘套里面是处理好的电缆及电缆应力锥,环氧绝缘套外面是GIS设备内部的六氟化硫气体。
一般内外是完全隔离的(极少部分内外是通路)。
环氧绝缘套顶部是导电触头,目的是将电缆线芯导体与GIS设备母线导体在电气上进行连通。
最后上一张电力电缆GIS终端的照片。
下部是电缆,中间主体是电缆GIS终端,上部塑料布包起来的是导电触头。
图片比例有些变形,应该是长度较大,宽度较小。
先这样,有问题再交流!
电力gis包括什么
地理信息系统在最近的30多年内取得了惊人的发展,广泛应用于资源调查、环境评估、灾害预测、国土管理、城市规划、邮电通讯、交通运输、军事公安、水利电力、公共设施管理、农林牧业、统计、商业金融等几乎所有领域。
资源管理(Resource Management) 主要应用于农业和林业领域,解决农业和林业领域各种资源(如土地、森林、草场) 分布、分级、统计、制图等问题。
主要回答“定位”和“模式”两类问题。
GIS的产生和发展首先是在土地管理中得到应用。
这有两方面的原因:一方面,土地管理本身是一项既重要又复杂的系统。
这是因为土地是人类最宝贵的非可再生的自然资源之一,从古至今人类一直重视对土地的管理和利用。
土地的管理工作包含多方面的内容,比如土地资源调查、土地利用规划、地籍管理、土地市场管理等,是一门非常复杂的系统,迫切需要采用信息化的手段来进行科学、高效的管理;另一方面,由于土地管理中存在大量的空间数据,需要采用空间技术来进行管理。
传统的关系数据库技术对属性数据的管理已相当成熟,但对空间信息的管理显得力不从心,地理信息系统技术不仅可以管理属性信息和空间信息,而且还可以实现空间信息和属性信息间关系的管理。
因此,土地是GIS最古老、最广泛的应用领域之一。
早期的GIS几乎全部是处理和土地有关的信息系统,GIS的概念正是由于计算机在土地管理中的应用而产生的。
GIS和土地方面的这种渊源使GIS在土地方面得到了广泛的应用。
据统计,目前,GIS在土地利用调查和动态监测、土地资源评价、地籍管理、土地利用规划、土地市场管理等方面发挥着越来越重要的作用。
资源配置(Resource Configuration) 在城市中各种公用设施、救灾减灾中物资的分配、全国范围内能源保障、粮食供 应等到机构的在各地的配置等都是资源配置问题。
GIS在这类应用中的目标是保证 资源的最合理配置和发挥最大效益。
城市规划和管理(Urban Planning and Management) 空间规划是GIS的一个重要应用领域,城市规划和管理是其中的主要内容。
例如, 在大规模城市基础设施建设中如何保证绿地的比例和合理分布、如何保证学校、 公共设施、运动场所、服务设施等能够有最大的服务面(城市资源配置问题)等。
基于GIS的现代信息技术在城市规划与管理中的应用前景 改革开放以来,我国的城市建设取得了前所未有的成就,城市建设管理也已经开始改变了过去那种条块分割,分散建设的旧的管理体制,逐步建立起‘统一规划,综合开发、配套建设”的新的管理体制,城市规划管理、 城市基础设施管理和城市生态环境管理逐渐形成了城市建设管理的3架马车.如何充分发挥城市规划与管理在城 市建设管理中的龙头作用,在加强各项城市设施规划建设的同时对之实施强有力的有效的管理,是城市规划与 管理部门面临的一项重大课题.土地信息系统和地籍管理(Land Information System and Cadastral Applicaiton) 土地和地籍管理涉及土地使用性质变化、地块轮廓变化、地籍权属关系变化等许 多内容,借助GIS技术可以高效、高质量地完成这些工作。
GIS技术经过近几年的快速发展,已日趋成熟,逐步由静态数据的管理发展为具备辅助日常业务办公等管理功能的信息技术,LIS作为GIS技术支持下的一个部分也得到了较快的发展,在过去20多年中,国内在上地管理地理信息系统建设方而进行了长期的探索和开发实践取得了显著的成效。
建立一套基于GIS的管理系统可以大大提高土地整理项目管理的效率,具有较大的现实意义生态、环境管理与模拟(Environmental Management and Modeling) 区域生态规划、环境现状评价、环境影响评价、污染物削减分配的决策支持、环 境与区域可持续发展的决策支持、环保设施的管理、环境规划等。
环境问题是21世纪全球性的问题,对环境问题的研究及解决必然涉及到复杂、敞开的地表系统。
而GIS能为现实地理空间上的物质和能量运动规律的研究提供方便、准确的空间管理和空间分析手段。
因此,GIS与环境科学的结合运用有着巨大的发展潜力。
在环境管理、环境规划、环境监测、环境影响评价、环境工程及环境地球化学等领域拥有广泛的应用前景。
应急响应(Emergency Response) 解决在发生洪水、战争、核事故等重大自然或人为灾害时,如何安排最佳的人员 撤离路线、并配备相应的运输和保障设施的问题。
GIS具有很强的信息管理能力和空间数据处理、分析能力,借助这个系统,可以解决以往应急反应中存在的资料分散,资料更新慢,管理费用大以及大量信息难以提取,查询和使用等问题。
GIS与震后应急反应的结合可以大大提高应急反应的速度和准确性。
地学研究与应用(Application in GeoScience) 地形分析、流域分析、土地利用研究、经济地理研究、空间决策支持、空间统计 分析、制图等都可以借助地理信息系统工具完成。
ArcInfo系统就是一个很好的 地学分析应用软件系统。
商业与市场(Business and Marketing) 商业设施的建立充分考虑其市场潜力。
例如大型商场的建立如果不考虑其他商场 的分布、待建区周围居民区的分布和人数,建成之后就可能...
电力系统中的GIS是什么?
Gas Isolated Switchgare气体隔离开关站气体一般指的是六氟化硫SF6,它是将一个开关站整个儿的用一个容器密封起来,容器内充满SF6气体以作绝缘。
这样子的开关站有自己的有点,比如自身体积小、占地空间小,绝缘可靠且不用考虑大气的影响等。
属于高压绝缘方向的内容
电力系统中所提到的GIS是什么意思?
此接地刀设计很少见,原意应当是2301是一个双投刀闸,向右就是合在母线上,向回路供电。
向左就是合在接地线上,回路处于接地检修状态。
实际上,回路断路器230必须与2301联锁,以防止带负荷拉刀闸。
在2301打到接地位置时,如果断路器不合闸,不能达到接地对整个回路的保护作用,只能对断路器检修起到接地保护作用,也就仅此而已。
ArcGis如何制作mxd地图文件
展开全部 1用ArcGIS 绘制一幅完整的地图青岛海洋地质研究所 戴勤奋这几年ArcGIS 商业运作不错,培训费用也高得可以,可是观望一下我们地质行业,虽然都购买了最新的正版ArcGIS,但基本上还是在用MAPGIS(中地软件)画图,真正用ArcGIS的不多。
去年下半年参加了一个编制全球各大区底图的项目,由于项目最后要求用ArcGISGeodatabase 建库,我极力推动我们年轻的项目负责用ArcGIS 来制图,并亲自作图示范,人家看我这么热情都不忍心打击我积极性,但好玩的是最后的问题演变成为如何将ArcGIS转换到MAPGIS 的问题,因为人家的专业图都要求在MAPGIS 上画,作为最基础的底图岂能标新立异?最后,项目就在ArcGIS 到MAPGIS 转换中告终,转的过程中发现MAPGIS 的方位等面积投影误差有近二十公里,去年年底我们把问题报告给中地了,不知道他们现在改了没有。
我算是MAPGIS 的最早一批用户之一,当时(上世纪90 年代初)MAPGIS 叫MAPCAD,MAPGIS在画图与出图上有很多优势,我深有体会,在画图方面,尤其对于地质类复杂图件的成图,它的地位至今还是难以替代的。
相比之下,我个人认为ArcGIS 的优势不在画图上,主要在数据的规范化组织与管理上,如果说MAPGIS 是直奔目标式的为出图而画图的话,ArcGIS 则是以数据为中心的画图,更有利于成图数据的质量保证与重利用,两者的境界是不同的。
如果纯粹是为了成图,我认为MAPGIS 是首选;如果既要成图又要建库,那么ArcGIS 是实现制图与数据库建库一体化,即数据库协同地图同期完成的最佳选择。
用ArcGIS 制图关键是前期的设计,前期把图中需要表达的各要素类以及每个要素类中的要素分类考虑清楚,建好模板,后面的画图基本上是批量生产,只要数据准备好往里一倒就行了,其实并不麻烦。
如果前期考虑得不是很清楚也没关系,只要最基本的的必选项能保证,其它的只要改模板就行,并不影响大局。
下面以小比例尺的地理底图为例具体描述ArcGIS 从设计、制图、质量检查到地图输出的全过程,希望对大家有用。
1.设计定义要素类 → 要素分类编码 → 创建数据库 → 创建样式库 → 创建地图模板1.1 定义要素类定义要素类就是考虑一下你的图要画哪些内容,要素类是数据存储范畴的称谓,在数据显示范畴要素类对应地图图层,不过要素类与图层不完全是一一对应,一个要素类可以表现为多个图层。
根据小比例尺(小于500 万)地理底图的编图要求,选择表1 中的基础地理要素类作为成图图层,图1 为相应的基础地理要素实体关系图。
2表1 地理底图要素类及代码数据集 数据类 要素类要素类名几何类型内容定位基础(C)坐标网 CPTL 线内外图廓线、坐标网线、南北回归线、南北极圈线水系 水系线 HYDL 线 单线河流、运河、干渠(H) 水系面 HYDA 面 湖泊、水库、双线河、沼泽居民地(R)居民点 RESP 点 国家首都、重要城市、一般城市境界与政区 境界线 BOUL 线 洲界、国界、海岸线、浅滩暗沙边线(B) 政区面 BOUA 面 陆域与岛屿山峰点 TERP 点 山峰、火山地貌线 TERL 线 大陆冰界、陆缘冰界、海洋冰界地貌面 TERA 面 沙漠地形地貌(T)海洋等深线 TBYL 线 海洋等深线基础地理地理注记(A)地理注记线 AALL 线海洋、海峡、海湾、河口、半岛、山脉、沙漠等无实体对应的地理名称沿走向注记线图1 基础地理要素实体关系图BaseGeography(基础地理)C(定位基础) H(水系) R(居民地) B(境界与政区) T(地形地貌) A(地理注记)# * N OBJECT_ID [要素序号]* A 』 DATASET_ID [数据集编号]* A GBCODE [国标分类码]CPTL(坐标网)# * N OBJECT_ID [要素序号]* A 』 DATASET_ID [数据集编号]* A GBCODE [国标分类码]○ A CNAME [中文名]○ A ENAME [英文名]○ N HYDG [水系等级]HYDL(水系线)/ HYDA(水系面)# * N OBJECT_ID [要素序号]* A 』 DATASET_ID [数据集编号]* A GBCODE [国标分类码]* A CNAME [中文名]○ A ENAME [英文名]RESP(居民点)# * N OBJECT_ID [要素序号]* A 』 DATASET_ID [数据集编号]* A GBCODE [国标分类码]* A CCOUNTRY [中文国名]○ A ECOUNTRY [英文国名]○ A CNAME [中文区名]○ A ENAME [英文区名]BOUA(政区)# * N OBJECT_ID [要素序号]* A 』 DATASET_ID [数据集编号]* A GBCODE [国标分类码]BOUL(境界)# * N OBJECT_ID [要素序号]* A 』 DATASET_ID [数据集编号]* A GBCODE [国标分类码]○ A CNAME [中文名]○ A ENAME [英文名]TERL(地貌线)/TERA(地貌面)# * N OBJECT_ID [要素序号]* A 』 DATASET_ID [数据集编号]* A GBCODE [国标分类码]* N ELEV [高程(米)]* A CNAME [中文名]○ A ENAME [英文名]TERP(山峰)# * N OBJECT_ID [要素序号]* A 』 DATASET_ID [数据集编号]* A GBCODE [国标分类码]* N DEPTH [水深(米)]TBYL(海洋等深线)# * N OBJECT_ID [要素序号]* A 』 DATASET_ID [数据集编号]* A GBCODE [国标分类码]* A CNAME [中文名]○ A ENAME [英文名]* A ANNCODE [注记类码]AALL(地理注记线)地图数据集地图数据类图 例数据集级要素类数据类型A—字...
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