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        CQS.FFH-2型水面遙測蒸發(fā)器的應(yīng)用

        2016-08-23 10:14:27郭日晶
        廣西水利水電 2016年3期
        關(guān)鍵詞:蒸發(fā)量遙測雨量

        郭日晶

        (百色市水文水資源局,廣西 百色 533000)

        CQS.FFH-2型水面遙測蒸發(fā)器的應(yīng)用

        郭日晶

        (百色市水文水資源局,廣西 百色 533000)

        介紹了CQS.FFH-2型水面遙測蒸發(fā)器的系統(tǒng)組成及工作原理,分析了其在百色水文站的應(yīng)用情況,探討了水面蒸發(fā)測驗設(shè)備的遙測自動化改革方案。

        CQS.FFH-2;遙測蒸發(fā)器;工作原理;應(yīng)用分析

        1 概述

        CQS.FFH-2型水面遙測蒸發(fā)器是由重慶華正水文儀器有限公司研制并經(jīng)有關(guān)部門檢驗合格的蒸發(fā)量自動監(jiān)測設(shè)備,用于自動連續(xù)觀測水面蒸發(fā)在不同時間段變化規(guī)律的儀器。2012年4月,百色水文站引進CQS.FFH-2型水面遙測蒸發(fā)器監(jiān)測設(shè)備投入試運行,該儀器運行正常穩(wěn)定,監(jiān)測數(shù)據(jù)收集正常,無缺測、漏測現(xiàn)象。

        2 設(shè)備工作原理及組成

        2.1 工作原理

        當(dāng)蒸發(fā)桶或蒸發(fā)池內(nèi)水位下降或升高帶動高精度液位傳感器浮子下降或升高,液位傳感器將浮子下降或升高的高度變化轉(zhuǎn)換成電信號,高精度雨量傳感器通過0.1 mm翻斗將雨量轉(zhuǎn)換成開關(guān)信號,水面遙測蒸發(fā)器直接連接液位、雨量傳感器自動采集水位,雨量信號,通過判斷、分析、計算后得出水位下降高度值、日降雨量、日蒸發(fā)量和某段時間內(nèi)的累計蒸發(fā)量。當(dāng)蒸發(fā)桶內(nèi)水位下降到一定高度后,水面遙測蒸發(fā)器會自動控制補水泵給蒸發(fā)桶補水,補水到一定高度后會自動停止補水,水面遙測蒸發(fā)器在整個補水過程結(jié)束后不會影響降雨量和蒸發(fā)量。水面遙測蒸發(fā)器還將降雨量、蒸發(fā)量及時間等數(shù)據(jù)進行現(xiàn)場存儲、顯示,并通過無線發(fā)射裝置定時或加報方式將監(jiān)測的實時數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)自動發(fā)送到互聯(lián)網(wǎng)上專用服務(wù)器內(nèi),以供互聯(lián)網(wǎng)上授權(quán)用戶調(diào)用、查看,隨時掌握水面蒸發(fā)、降雨數(shù)據(jù),也可將監(jiān)測實時數(shù)據(jù)發(fā)送到手機上。CQS.FFH-2型水面遙測蒸發(fā)器利用中國移動GSM/GPRS網(wǎng)、Internet互聯(lián)網(wǎng)、計算機就組成了水面遙測蒸發(fā)自動監(jiān)測系統(tǒng)。原理見圖1所示。

        圖1 CQS.FFH-2型水面遙測蒸發(fā)器結(jié)構(gòu)原理圖

        2.2 系統(tǒng)組成

        CQS.FFH-2型水面遙測蒸發(fā)器主要由浮子式液位傳感器、0.1 mm翻斗雨量計、水面遙測蒸發(fā)器主機、補水泵、無線數(shù)據(jù)發(fā)射裝置、太陽能電池板、太陽能充電控制器、12 V蓄電池、室外機箱等組成,(見圖2)。

        圖2 CQS.FFH-2型水面遙測蒸發(fā)器

        CQS.FFH-2型水面遙測蒸發(fā)器可直接與現(xiàn)有的E601型蒸發(fā)桶配套使用,水位傳感器為蒸發(fā)量觀測器具,以JD01A型雨量傳感器為降水量觀測器具,以水面遙測蒸發(fā)器主機完成數(shù)據(jù)的采集、存儲與處理(包括處理蒸發(fā)、降水、溢流數(shù)據(jù)并完成蒸發(fā)量自動補水、溢流量自動識別控制)并通過無線發(fā)射裝置定時將監(jiān)測的數(shù)據(jù)無線發(fā)送到互聯(lián)網(wǎng)專用服務(wù)器內(nèi),完成水面蒸發(fā)、降水過程的高精度實時在線監(jiān)測。

        2.3 設(shè)備功能

        (1)自動采集蒸發(fā)傳感器、雨量傳感器等各種輸出信號;

        (2)計算實時蒸發(fā)量,統(tǒng)計累計降雨量和蒸發(fā)量;

        (3)控制蒸發(fā)桶的自動補水和自動溢流;

        (4)有專門的輸出接口,便于各種傳輸和通信。

        2.4 主要技術(shù)指標(biāo)

        (1)蒸發(fā)水位測量范圍:0~100 mm;

        (2)雨量傳感器承雨口徑:φ200+0.6mm;

        (3)適用降雨強度:0~4 mm/min;

        (4)分辨力:水位0.1 mm;雨量0.1 mm;

        (5)測量精度:水位±0.2mm(±0.2%FS);雨量±4%;

        (6)數(shù)據(jù)存儲容量2 M;

        (7)RS232或RS485數(shù)字量輸出;

        (8)電源電壓:12V/DC(太陽能供電,配12V/31Ah蓄電池);

        (9)蒸發(fā)桶內(nèi)水位從標(biāo)準(zhǔn)水位下降30 mm以上時,儀器自動補水到標(biāo)準(zhǔn)水位;

        (10)環(huán)境溫度:0℃~+70℃;(11)相對濕度:95%(40℃)。

        3 CQS.FFH-2型水面遙測蒸發(fā)的應(yīng)用

        現(xiàn)采用百色水文站2013年1月1日至2013年12月31日E601型人工觀測蒸發(fā)量與CQS.FFH-2型水面遙測蒸發(fā)量的比測資料數(shù)據(jù)進行分析比較。

        3.1 降水量資料分析

        降水量資料采用2013年1月1日~2013年12月31日人工觀測雨量與JDO1A型雨量傳感器同步觀測的雨量資料進行分析。通過統(tǒng)計,兩種觀測取得的資料比測誤差較小,年總量誤差為2.9%;日最大雨量誤差最大的是5月9日,該日的人工測量雨量為73.0 mm,遙測雨量為75.4 mm,誤差為2.4 mm,相對誤差為3.3%;一次降水過程最大誤差是5月9日~10日,該過程人工測量值為73.0 mm,遙測值為75.7 mm,誤差為2.7 mm,相對誤差為3.7%;月總雨量誤差最大的為6月份,月人工測量雨量為142.5 mm,遙測雨量為148.0 mm,誤差為5.5 mm,相對誤差為3.9%,月雨量誤差最小的為0.7 mm。據(jù)分析,遙測值與人工測量值誤差有隨著雨量增大而增大趨勢,但誤差控制較好,總體上誤差滿足精度要求,表明人工觀測的雨量與JDO1A型雨量傳感器同步觀測的雨量誤差很小,監(jiān)測的精度較高,JDO1A型雨量傳感器的性能是穩(wěn)定的,受外界惡劣環(huán)境影響較小。各月降雨總量對比分析詳見表1。

        表1 各月降雨總量對比分析mm

        3.2 蒸發(fā)量對比資料分析

        (1)遙測監(jiān)測與人工觀測日蒸發(fā)量誤差對比分析結(jié)果見表2。

        表2 遙測監(jiān)測與人工觀測日蒸發(fā)量誤差統(tǒng)計表

        由表2可知,遙測監(jiān)測與人工觀測比測日蒸發(fā)量誤差分析,誤差 ±0.3 mm天數(shù)達(dá)55.9%,誤差 ±0.6 mm天數(shù)達(dá)77.0%,誤差 ±1.0 mm天數(shù)達(dá)94.8%,說明兩者觀測的誤差較小,取得良好的比測成果。9月3日蒸發(fā)誤差達(dá)4.5 mm、11月10日蒸發(fā)誤差為3.8 mm,經(jīng)分析均是因為下大雨,人工影響產(chǎn)生誤差所致。

        (2)遙測監(jiān)測與人工觀測月蒸發(fā)量誤差分析見表3。

        表3 遙測監(jiān)測與人工觀測月蒸發(fā)量誤差統(tǒng)計表

        由表3可知,遙測監(jiān)測與人工觀測年總量對比,誤差為10.2 mm,相對誤差為0.94%;月蒸發(fā)量最大誤差5.5 mm;月最大值最大誤差0.8 mm,月最小值最大誤差0.0 mm,從上述對比成果誤差分析得,遙測監(jiān)測的蒸發(fā)量與人工觀測的蒸發(fā)量誤差小,符合觀測技術(shù)要求。

        (3)相關(guān)圖分析。將人工觀測與遙測監(jiān)測的逐日蒸發(fā)量對比資料數(shù)據(jù),繪制散點圖(見圖3)。從圖3可見,兩組數(shù)據(jù)點子密集,呈直線趨勢,建立遙測蒸發(fā)量y對人工蒸發(fā)量x對的回歸直線方程,從圖3可得,兩者的相關(guān)系數(shù)為0.93,說明兩種觀測方式取得的資料點子存在相關(guān)關(guān)系,且關(guān)系是密切的。

        圖3 人工與遙測蒸發(fā)量值相關(guān)圖

        3.3 對比測蒸發(fā)量誤差分析

        (1)降水量是影響蒸發(fā)量誤差的一個重要因素。將有降水之日的蒸發(fā)量單獨統(tǒng)計出來分析,有降水之日的蒸發(fā)資料數(shù)據(jù)共98組,從數(shù)據(jù)上看,降雨強度大,觀測的蒸發(fā)量誤差不一定就大,例如:5月9日,人工觀測雨量73.0 mm,遙測雨量75.4 mm,誤差2.4 mm,而兩者觀測的蒸發(fā)量誤差僅為0.5 mm。這說明雖然降暴雨時,人工監(jiān)測的雨量與遙測雨量存在一定的誤差,但通過儀器自動辨別和處理,能有效地控制和減少蒸發(fā)量的誤差。

        (2)人工觀測時精度直接影響蒸發(fā)量。人工觀測一般每日進行1~2次(一般為每日8時一次)觀測,其把降雨和不降雨的誤差都累積在一起了,特別是對間斷性降雨期間的蒸發(fā)量計算,不能有效地區(qū)分開來,這樣計算出的日蒸發(fā)量誤差就會較大;而儀器是采用高精度液位傳感器來實時監(jiān)測蒸發(fā)桶內(nèi)水位變化,是隔0.5 h監(jiān)測分析一次,在降大暴雨時其優(yōu)勢更為突出,該儀器能把降雨和不降雨的時段區(qū)分出來,在自動測量過程中能將一些外界干擾的因素進行處理,特別是對一些突變的水位變化,如:特大值特小值進行自動判斷,在消除隨機誤差方面儀器觀測明顯優(yōu)于人工觀測。

        (3)人工觀測雨量中,有雨無量的問題。因遙測設(shè)備分辯率是0.1 mm,降水量達(dá)到0.1 mm就會有一信號被采集儲存,而人工觀測一般是早上8時,大雨時才適當(dāng)加測,所以在當(dāng)降雨量不大時(小于0.2 mm時),有可能在早上8時觀測前所降的水量已經(jīng)蒸發(fā)掉,造成人為降水量觀測誤差,也帶來蒸發(fā)量的誤差。從這種情況看,遙測蒸發(fā)器可以自動消除這種人為的誤差,使蒸發(fā)值更能反應(yīng)真實情況。

        4 應(yīng)用分析

        4.1 設(shè)備適用地域性廣

        根據(jù)了解,廣西水文系統(tǒng)中安裝有CQS.FFH-2型水面蒸發(fā)遙測監(jiān)測設(shè)備的市局有百色(1套)、桂林(4套)、柳州(2套)、河池(2套)、來賓(2套)、貴港(1套)等局,目前有百色、桂林(1套)、來賓(1套)市局已經(jīng)通過比測分析報經(jīng)區(qū)局批復(fù),獲正式使用,其它市局目前正在進行比測當(dāng)中,說明設(shè)備的適用地域性很好,適合在廣西推廣使用。

        4.2 設(shè)備安裝維護簡便

        本套設(shè)備可以直接與安裝的E601蒸發(fā)桶配合使用,把高精度的水位傳感器的浮子安裝在原來的測針支架上即可,不用另外安裝任何支架,只需要增加一套自動補水裝置。其他遙測設(shè)備與蓄電池均整合到一個儀器箱中,RTU采用模塊化設(shè)計,在進行調(diào)試與維護過程中操作簡單,通俗易懂,工作人員容易上手操作。

        4.3 自動化程度高

        本設(shè)備具有把監(jiān)測的數(shù)據(jù)在本地存儲和實時遠(yuǎn)傳功能,整套儀器結(jié)構(gòu)簡單,只要保證儲水桶中有水,其他均無需人工進行干預(yù),數(shù)據(jù)經(jīng)過軟件處理形成逐日的蒸發(fā)量表格輸出,自動化程度高,滿足無人值守功能。非常適合水文測驗方式改革要求,對老一代需要進行人工觀測的E601水面蒸發(fā)器進行合理改造,使之具有自動化、遙測化功能,從而解決目前人少事多,人手不足的困境。

        5 結(jié)語

        通過對百色站CQS.FFH-2型水面蒸發(fā)遙測監(jiān)測設(shè)備的數(shù)據(jù)對比分析,認(rèn)為該遙測監(jiān)測設(shè)備滿足我們目前開展的水文測驗方式改革要求,是中小河流水文監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)中值得推廣使用的設(shè)備。對我們原來老一代、落后的、需要人工進行操作的設(shè)備進行遙測自動化改造是我們水文測驗方式改革的必由之路,只有這樣才能把原來固守測站的工作方式轉(zhuǎn)變成遙測自動化無人值守的工作方式,真正把水文人從哨兵轉(zhuǎn)變成偵察兵。

        (責(zé)任編輯:劉征湛)

        Application of CQS.FFH-2 type water surface telemetry evaporator

        GUO Ri-jing
        (Hydrology and Water Resources Bureau of Baise City,Baise 533000,China)

        Based on an introduction of the composition and working principle of CQS.FFH-2 type water surface te?lemetry evaporator,the author analyzed its application at Baise Hydrological Station,and discussed the telemetry automation reform scheme of water surface evaporation measuring equipment.

        CQS.FFH-2;telemetry evaporator;working principle;application analysis

        P332.2

        B

        1003-1510(2016)03-0008-04

        2016-01-09

        郭日晶(1970-),男,廣西田陽人、百色市水文水資源局工程師,主要從事水文與水資源測驗與管理工作。

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