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      地質災害監測主要內容:低成本部署,廣域災害防控利器

      更新時間:2026-01-20      點擊次數:75

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        地質災害嚴重威脅著人類生命財產安全與社會經濟的可持續發展。有效的地質災害監測是預防和減輕災害損失的關鍵手段。其中,以低成本部署實現廣域災害防控,成為當下地質災害監測工作的重要方向,為守護廣大區域的安全提供了有力保障。

        低成本部署:讓監測觸達更多區域

        監測設備的經濟選型

        在地質災害監測中,選擇合適的低成本監測設備是實現低成本部署的基礎。例如,對于山體滑坡監測,可選用簡易型的位移傳感器。這類傳感器結構相對簡單,成本較低,但能有效監測山體表面的位移變化。通過測量固定點之間的距離改變,判斷山體是否存在滑動趨勢。在泥石流監測方面,可采用雨量傳感器與泥位傳感器的組合。雨量傳感器用于監測降雨量,這是泥石流發生的重要觸發因素;泥位傳感器則直接監測泥石流溝道內的泥漿液位,及時預警泥石流的發生。這些設備價格親民,且易于安裝和維護,大大降低了監測成本。

        因地制宜的部署策略

        根據不同地區的地質條件、地形地貌以及災害類型,制定因地制宜的部署策略,能進一步降低成本。在山區,利用自然地形和現有基礎設施進行監測設備的布置。例如,在山谷兩側的巖石上,借助巖石的穩定性,采用膨脹螺栓等簡單方式固定位移傳感器,監測山體的相對位移。對于一些交通不便、地形復雜的區域,采用無線傳輸的監測設備,避免了鋪設大量電纜帶來的高昂成本。在人口密集的城鎮周邊,結合已有的建筑設施,如電線桿、路燈桿等,安裝監測設備,既減少了單獨建設監測基站的費用,又能充分利用現有資源實現有效監測。

        數據采集與傳輸的優化

        數據采集與傳輸環節也可以通過優化實現低成本。在數據采集方面,采用定時采集與事件觸發采集相結合的方式。對于變化相對緩慢的地質參數,如山體的微小位移,設定較長的采集時間間隔,減少不必要的數據采集量,降低設備能耗和存儲成本。而當監測到一些可能預示災害發生的異常變化時,如短時間內降雨量急劇增加,立即啟動事件觸發采集,提高采集頻率,獲取更詳細的數據。在數據傳輸方面,優先選擇無線通信方式,如 4G、LoRa 等。這些通信方式覆蓋范圍廣,且無需鋪設大量通信線路,成本相對較低。同時,采用數據壓縮技術,在保證數據完整性的前提下,減少數據傳輸量,進一步降低通信成本。

        廣域災害防控:守護廣大區域的安全

        構建全面的監測網絡

        通過低成本部署,能夠在廣大區域內構建起全面的地質災害監測網絡。在一個較大的行政區域內,根據地質災害的分布特點,在山區、河流沿岸、城鎮周邊等易發生災害的區域,合理布局各類監測設備。以一個山區縣為例,在不同的山體滑坡隱患點、泥石流溝道以及可能出現地面塌陷的區域,分別安裝相應的位移傳感器、雨量傳感器、泥位傳感器等,形成一個覆蓋全縣的監測網絡。這個網絡能夠實時收集各個監測點的數據,全面掌握區域內地質災害的動態變化,為災害防控提供全面的數據支持。

      地質災害監測主要內容

        實現早期預警與快速響應

        廣域的監測網絡使得早期預警成為可能。通過對各個監測點數據的實時分析,一旦發現某個區域有地質災害發生的跡象,系統能夠迅速發出預警信號。例如,當監測到某山體的位移量超過設定閾值,且降雨量持續增加時,立即向當地zf、相關部門以及周邊居民發出山體滑坡預警。早期預警為相關部門和居民爭取了寶貴的應對時間,能夠迅速啟動應急預案,組織人員疏散、采取工程搶險措施等,減少災害造成的損失。同時,快速響應機制也能夠及時對災害現場進行救援和處置,降低災害的影響范圍和程度。

        長期監測與災害趨勢分析

        廣域監測網絡還能夠進行長期的地質災害監測,積累大量的數據。通過對這些數據的深入分析,可以掌握不同地區地質災害的發生規律和發展趨勢。例如,對多年的監測數據進行統計分析,發現某些區域在特定季節、特定降雨條件下更容易發生山體滑坡或泥石流災害。根據這些規律,提前制定針對性的防控措施,如在災害高發季節加強監測頻率、提前儲備搶險物資、對居民進行防災減災知識培訓等。長期監測與災害趨勢分析為地質災害的科學防控提供了有力依據,有助于實現從被動應對災害到主動預防災害的轉變。

        實際應用案例與展望

        實際應用案例

        某山區省份在多個易發生地質災害的縣域推行低成本部署的地質災害監測方案。在一個多山且經濟相對不發達的縣,利用簡易的位移傳感器、雨量傳感器等設備,在重點山體滑坡隱患點和泥石流溝道附近進行了廣泛部署。這些設備通過無線方式將數據傳輸到縣級地質災害監測中心。在一次強降雨過程中,監測系統及時發現某山體的位移異常和降雨量的急劇增加,迅速發出山體滑坡預警。當地zf接到預警后,立即組織周邊居民進行疏散。隨后,該山體發生滑坡,但由于預警及時、疏散迅速,未造成人員傷亡,成功避免了重大損失。通過長期的監測數據積累,當地還總結出了該區域地質災害與降雨、地形等因素的關系,為后續的災害防控工作提供了重要參考。

        展望

        未來,隨著技術的不斷進步,地質災害監測的低成本部署將更加完善。一方面,傳感器技術將不斷發展,監測設備將更加小型化、智能化、低成本化,同時精度也將進一步提高。例如,新型的納米傳感器可能在保持低成本的同時,實現對地質參數更精準的監測。另一方面,數據處理與傳輸技術也將不斷優化,大數據、云計算、人工智能等技術將更廣泛地應用于地質災害監測領域,實現對海量監測數據的快速分析和智能預警。此外,通過與衛星遙感、無人機等技術的結合,能夠進一步擴大監測范圍,提高廣域災害防控的能力,為保障人民生命財產安全和社會經濟發展發揮更大的作用。

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