岳增璧,王 琪,李紅星,單 婕
(1.中國(guó)電建集團(tuán)西北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司,西安 710065;2.水電水利規(guī)劃設(shè)計(jì)總院,北京 100120)
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水電工程水土保持監(jiān)測(cè)技術(shù)方法應(yīng)用探討
岳增璧1,王琪1,李紅星1,單婕2
(1.中國(guó)電建集團(tuán)西北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司,西安710065;2.水電水利規(guī)劃設(shè)計(jì)總院,北京100120)
在簡(jiǎn)政放權(quán)、加強(qiáng)事中事后監(jiān)管的新要求下,水電工程水土保持監(jiān)測(cè)工作面臨新的挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)調(diào)查監(jiān)測(cè)、地面監(jiān)測(cè)方法已不能滿足新的監(jiān)測(cè)要求,遙感監(jiān)測(cè)、無(wú)人機(jī)低空航拍、集成通信技術(shù)等創(chuàng)新型監(jiān)測(cè)方法越來(lái)越受到水行政主管部門的鼓勵(lì)與肯定。文章系統(tǒng)梳理了水電工程水土保持監(jiān)測(cè)方法及其特點(diǎn),創(chuàng)新型的監(jiān)測(cè)技術(shù)采集的數(shù)據(jù)精度更高,時(shí)效性更強(qiáng),且成本低。
水電工程;水土保持;監(jiān)測(cè)方法;技術(shù)創(chuàng)新
水電工程在建設(shè)過程中對(duì)原地表進(jìn)行擾動(dòng)、損壞地表植被、挖填、轉(zhuǎn)運(yùn)或堆棄土石(渣)方等施工生產(chǎn)活動(dòng),均使得原地貌的土壤及其母質(zhì)受到破壞、侵蝕或運(yùn)移,改變了工程所在區(qū)域的自然環(huán)境,使水土流失因子發(fā)生了重大的改變,在不采取水土保持措施的情況下,將會(huì)產(chǎn)生大量水土流失。水土保持監(jiān)測(cè)從保護(hù)水土資源和維護(hù)生態(tài)環(huán)境安全出發(fā),運(yùn)用多種技術(shù)方法,對(duì)水土流失的成因、數(shù)量、強(qiáng)度、影響范圍、危害及其防治成效等進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè),為有效落實(shí)水土保持方案中的水土保持措施、最大程度地控制水土流失、確保水電工程項(xiàng)目建設(shè)區(qū)生態(tài)環(huán)境安全等提供技術(shù)支撐。目前,水電工程水土保持監(jiān)測(cè)方法總體上還處于常規(guī)調(diào)查監(jiān)測(cè)和簡(jiǎn)易水土流失觀測(cè)場(chǎng)、徑流小區(qū)等常規(guī)地面監(jiān)測(cè)方法的水平,人力資源投入大,且缺乏統(tǒng)一規(guī)范的指導(dǎo),水土保持監(jiān)測(cè)成果質(zhì)量往往良莠不齊[1]。因此,根據(jù)水電工程建設(shè)過程中的水土流失特點(diǎn),采取科學(xué)、合理、經(jīng)濟(jì)、高效的水土保持監(jiān)測(cè)方法,是水電工程水土保持監(jiān)測(cè)工作的重要環(huán)節(jié),對(duì)規(guī)范水電工程水土保持監(jiān)測(cè)工作、提高監(jiān)測(cè)成果質(zhì)量水平具有重要作用。
水電工程規(guī)模大,工程建設(shè)持續(xù)時(shí)間長(zhǎng),對(duì)地表的擾動(dòng)強(qiáng)度大且對(duì)周邊的生態(tài)環(huán)境影響深遠(yuǎn),尤其是施工道路邊坡開挖、料場(chǎng)開挖對(duì)地表的擾動(dòng)強(qiáng)烈,棄土棄渣堆積對(duì)地表植被、土壤的改變很大,且易造成強(qiáng)烈的水土流失問題[2]。因此,水電工程常將棄渣場(chǎng)區(qū)、交通道路區(qū)、料場(chǎng)區(qū)等作為水土保持監(jiān)測(cè)的重點(diǎn)區(qū)域。
根據(jù)水利部《關(guān)于規(guī)范生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)測(cè)工作的意見》(水?!?009〕第187號(hào))、《生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)測(cè)規(guī)程》(2015試行),監(jiān)測(cè)實(shí)行駐點(diǎn)監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)必須涵蓋擾動(dòng)土地情況、取土(石、料)棄土(石、渣)情況、水土流失情況、水土保持措施實(shí)施情況等重點(diǎn)內(nèi)容。其中擾動(dòng)土地情況核心是面積,取土(石、料)棄土(石、渣)情況重點(diǎn)是數(shù)量,水土流失情況核心是數(shù)量,水土保持措施實(shí)施情況重點(diǎn)是面積和數(shù)量,且在實(shí)地量測(cè)、資料分析、地面觀測(cè)等常規(guī)監(jiān)測(cè)方法的基礎(chǔ)上,鼓勵(lì)采用遙感監(jiān)測(cè)等創(chuàng)新型監(jiān)測(cè)方法。做好水電工程水土保持監(jiān)測(cè),重點(diǎn)就是要對(duì)工程各防治分區(qū)按照施工進(jìn)度準(zhǔn)確進(jìn)行地表狀況分類并確定面積,獲取挖填借棄的土石(渣)方量和不同下墊面情況下的土壤流失量。所有監(jiān)測(cè)方法應(yīng)按照監(jiān)測(cè)頻次的要求,動(dòng)態(tài)獲取面積和數(shù)量等定量信息,以保證監(jiān)測(cè)成果的科學(xué)性和可靠性[3]。
水土保持監(jiān)測(cè)方法一般分為調(diào)查監(jiān)測(cè)、地面觀測(cè)和巡查監(jiān)測(cè)三大類,一般以地面監(jiān)測(cè)為主,調(diào)查監(jiān)測(cè)和巡查監(jiān)測(cè)為輔。多年來(lái),在水電工程水土保持監(jiān)測(cè)工作中,通常采用常規(guī)的監(jiān)測(cè)技術(shù)方法,在一定程度上滿足了水土保持監(jiān)測(cè)工作的要求,基本保證了工程建設(shè)區(qū)水土流失防治責(zé)任范圍內(nèi)水土資源保護(hù)的需要。
2.1調(diào)查監(jiān)測(cè)及巡查監(jiān)測(cè)
(1) 調(diào)查監(jiān)測(cè)
監(jiān)測(cè)人員為獲取工程建設(shè)區(qū)水土流失防治責(zé)任范圍、擾動(dòng)地表面積、土石(渣)方量、防治措施數(shù)量和質(zhì)量、植物措施的成活率、保存率、生長(zhǎng)情況及覆蓋度、防護(hù)工程的穩(wěn)定性、完好程度、攔渣效果和對(duì)周邊地區(qū)造成的危害及發(fā)展趨勢(shì)等定量和定性基本信息,掌握其動(dòng)態(tài)變化情況,利用GPS、全站儀、測(cè)尺、測(cè)繩等量測(cè)設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量獲取面積、措施數(shù)量等定量數(shù)據(jù),利用攝像機(jī)和照相機(jī)、現(xiàn)場(chǎng)觀察等現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查取得工程質(zhì)量、植物措施生長(zhǎng)情況、水土流失程度等定性評(píng)價(jià)結(jié)果,在工程建設(shè)區(qū)現(xiàn)場(chǎng)完成的量測(cè)、影像拍攝、數(shù)據(jù)記錄、分析評(píng)判等監(jiān)測(cè)工作,統(tǒng)稱為調(diào)查監(jiān)測(cè)[4-5]。優(yōu)點(diǎn)是針對(duì)性強(qiáng),簡(jiǎn)單直觀,能夠取得大量抽樣數(shù)據(jù)、量測(cè)數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)支撐;缺點(diǎn)是不能夠全面完整地反映工程建設(shè)區(qū)的情況,需借助遙感監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)成果做補(bǔ)充。
(2) 巡查監(jiān)測(cè)
按照一定的頻率,對(duì)工程水土流失防治范圍內(nèi)的各區(qū)域進(jìn)行查看,調(diào)查水土流失及其防治狀況,分析水土流失防治成效及存在問題,為落實(shí)好水土保持措施提供數(shù)據(jù)和建議。本方法為常規(guī)監(jiān)測(cè)方法,優(yōu)點(diǎn)是能夠使監(jiān)測(cè)工作人員較快了解工程水土流失現(xiàn)狀,取得定性評(píng)價(jià)結(jié)果,缺點(diǎn)是取得定量數(shù)據(jù)有限,需配合其它監(jiān)測(cè)方法綜合分析。
2.2地面觀測(cè)
選取典型觀測(cè)樣地,布設(shè)水土流失監(jiān)測(cè)設(shè)施或設(shè)備,以取得土壤流失量動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)的觀測(cè)方法,一般有徑流小區(qū)、簡(jiǎn)易水土流失觀測(cè)場(chǎng)、泥沙收集器等定點(diǎn)監(jiān)測(cè)方法。
(1) 徑流小區(qū)
在工程區(qū)選取典型坡面,布設(shè)5 m×20 m標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格或2 m×10 m等非標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格,并連接集流槽、分流箱、集流筒等觀測(cè)設(shè)備的監(jiān)測(cè)設(shè)施。徑流小區(qū)適用于擾動(dòng)土體、棄土棄渣等形成的比較穩(wěn)定的坡面,也可用于礫石較少的棄土棄渣等形成的比較穩(wěn)定的坡面,不適用于由棄石組成的堆積物的坡面。該方法是水電工程水土保持監(jiān)測(cè)水蝕觀測(cè)的常用方法,觀測(cè)數(shù)據(jù)代表性較強(qiáng),可為土壤流失量的分析計(jì)算提供有效支撐,缺點(diǎn)是采樣測(cè)定及后續(xù)數(shù)據(jù)分析計(jì)算程序較繁瑣,對(duì)監(jiān)測(cè)人員的要求較高,需具備較強(qiáng)的技術(shù)水平才能滿足觀測(cè)要求。
(2) 簡(jiǎn)易水土流失觀測(cè)場(chǎng)
將直徑0.5 cm、長(zhǎng)40 cm的鋼釬,根據(jù)坡面面積,按1 m×1 m分上中下、左中右縱橫各3排(共9根)沿坡面垂直方向打入坡面,出露坡面10 cm,并在末端和地面接觸部位做標(biāo)記,編號(hào)登記入冊(cè),坡面面積較大時(shí),為提高監(jiān)測(cè)精度,測(cè)釬密度適當(dāng)加大。每次降雨后,觀測(cè)釘帽出露地面高度,計(jì)算土壤侵蝕厚度和土壤侵蝕量。該方法是水電工程水土保持監(jiān)測(cè)水蝕觀測(cè)的常用方法,布設(shè)較靈活,可布設(shè)多組取平均值,能夠?yàn)橥寥懒魇Я康姆治鲇?jì)算提供一定支撐,但是易受外來(lái)徑流或人為擾動(dòng)干擾,造成較大誤差,影響觀測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性。
(3) 泥沙收集器法
為防止徑流將沖刷的坡面泥沙攜帶出設(shè)定的控制范圍,在坡面下設(shè)置集水池、在堆渣體的周邊設(shè)置沉沙池、在截排水溝末端建設(shè)沉沙池等收集徑流泥沙的設(shè)施。該方法是水電工程水土保持監(jiān)測(cè)水蝕觀測(cè)的常用方法,一般能收集水蝕的推移質(zhì),對(duì)懸移質(zhì)效果較差,適用于徑流沖刷物顆粒較大的區(qū)域,顆粒較小的區(qū)域需要加大規(guī)格尺寸以提升收集效果。
近年來(lái),基于遙感技術(shù)和通信技術(shù)發(fā)展起來(lái)的創(chuàng)新型監(jiān)測(cè)技術(shù)方法,受到水行政主管部門的肯定與鼓勵(lì),在水土保持監(jiān)測(cè)領(lǐng)域作用日益顯著。
3.1遙感監(jiān)測(cè)技術(shù)
遙感監(jiān)測(cè)是利用衛(wèi)星或空間航空器快速獲取建設(shè)項(xiàng)目區(qū)水土保持信息,結(jié)合地理信息系統(tǒng)或其它配套軟件,實(shí)現(xiàn)水土保持全數(shù)字化的分析、處理以及成果展示的先進(jìn)監(jiān)測(cè)技術(shù),包括資料準(zhǔn)備、遙感影像選擇與預(yù)處理、解譯標(biāo)志建立、信息提取、野外驗(yàn)證、分析評(píng)價(jià)和成果資料管理等程序[6]。
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)測(cè)的意見》(水?!?009〕第187號(hào)),對(duì)水土保持監(jiān)測(cè)明確要求:“對(duì)于線路長(zhǎng)、取(棄)土(渣)量大的生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目,應(yīng)包括項(xiàng)目建設(shè)前、建設(shè)中和建設(shè)后的遙感影響資料及其分析結(jié)果”。《生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)程》(2015試行)也明確要求,建設(shè)項(xiàng)目擾動(dòng)土地情況、水土流失情況、水土保持措施等監(jiān)測(cè)均應(yīng)進(jìn)行遙感監(jiān)測(cè)。遙感監(jiān)測(cè)在水土保持監(jiān)測(cè)中的應(yīng)用越來(lái)越受到鼓勵(lì)與肯定。
遙感監(jiān)測(cè)將水土保持監(jiān)測(cè)內(nèi)容和傳統(tǒng)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系徹底打破,按照空間信息特征和類別重新分類,分層計(jì)算水土保持監(jiān)測(cè)指標(biāo),增加監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的客觀性和精準(zhǔn)度,同時(shí)可覆蓋全建設(shè)項(xiàng)目區(qū),降低查勘行駛里程和人員費(fèi)用成本,極大提高生產(chǎn)效率。目前,水電工程遙感監(jiān)測(cè)受一線生產(chǎn)人員缺少遙感和地理信息專業(yè)限制,在生產(chǎn)實(shí)踐中應(yīng)用相對(duì)較少,需加大研究力度和相關(guān)專業(yè)人才引進(jìn)力度。
3.2GSM、WI-FI等信息集成監(jiān)測(cè)技術(shù)
GSM是全球通信系統(tǒng)(Global System for Mobile Communications)的簡(jiǎn)稱,目前中國(guó)常用的是4G和3G網(wǎng)絡(luò);WI-FI是一種可以將個(gè)人電腦、數(shù)據(jù)采集設(shè)備等終端以高頻無(wú)線電信號(hào)互相連接并進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸?shù)募夹g(shù)。以上技術(shù)與監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)采集設(shè)備集成后,可以通過移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)或互聯(lián)網(wǎng)將監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)傳輸至設(shè)定的手機(jī)終端、郵箱或網(wǎng)絡(luò)云存儲(chǔ)終端等。既能響應(yīng)駐點(diǎn)監(jiān)測(cè)的要求,又不用監(jiān)測(cè)工作人員到現(xiàn)場(chǎng)親自采集數(shù)據(jù),可增加監(jiān)測(cè)的頻次,提高監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)時(shí)效性,同時(shí)節(jié)省人力成本。
(1) 氣象因子集成
將氣象站的雨量、風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度等氣象因子觀測(cè)設(shè)備與GSM或增益WI-FI設(shè)備集成,將采集數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)發(fā)送至網(wǎng)絡(luò)云存儲(chǔ)平臺(tái),通過網(wǎng)絡(luò)設(shè)定賬戶提取監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),目前該項(xiàng)技術(shù)已非常成熟,應(yīng)用較多,相關(guān)儀器設(shè)備實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化,是氣象基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集較高效的方法。
(2) 測(cè)釬觀測(cè)集成
將土壤厚度光感或電感測(cè)釬元件、數(shù)據(jù)分析元件、GSM元件集成,將電子感應(yīng)測(cè)釬按照一定的頻次測(cè)定土壤厚度的數(shù)據(jù)通過GSM網(wǎng)絡(luò)傳輸至手機(jī)終端或網(wǎng)絡(luò)郵箱,而實(shí)現(xiàn)土壤流失厚度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)采集的技術(shù)方法[7]。本方法相對(duì)傳統(tǒng)簡(jiǎn)易水土流失觀測(cè)場(chǎng),監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)更精確,時(shí)效性更強(qiáng),且人力成本低。目前,該項(xiàng)技術(shù)還處于試驗(yàn)研究階段,水電工程水土保持監(jiān)測(cè)中應(yīng)用較少,經(jīng)一定試驗(yàn)研究完善后可作為設(shè)備產(chǎn)業(yè)化試點(diǎn),在提高技術(shù)水平、降低人力成本的同時(shí),創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
(3) 徑流含沙量集成
將徑流泥沙采集儀采樣設(shè)備、數(shù)據(jù)分析元件等與GSM元件集成,通過設(shè)定設(shè)備工作邊界條件,將采集到的徑流泥沙含量數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸手機(jī)終端或網(wǎng)絡(luò)郵箱,而實(shí)現(xiàn)徑流泥沙含量監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)采集的技術(shù)方法。本方法相對(duì)徑流小區(qū)、卡口站,時(shí)效性更強(qiáng),監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)更客觀,且人力成本低。目前,該項(xiàng)技術(shù)還處于試驗(yàn)研究階段,水電工程水土保持監(jiān)測(cè)中應(yīng)用較少,經(jīng)試驗(yàn)研究完善后可作為設(shè)備產(chǎn)業(yè)化試點(diǎn),拓展項(xiàng)目附加值。
(4) 靜態(tài)影像或視頻影像集成
將攝像頭與GSM元件或增益WI-FI設(shè)備集成,按照一定的時(shí)間頻次對(duì)固定區(qū)域拍攝靜態(tài)影像或動(dòng)態(tài)視頻影像,并將影像資料實(shí)時(shí)傳輸手機(jī)終端、網(wǎng)絡(luò)郵箱或網(wǎng)絡(luò)云存儲(chǔ)平臺(tái)的技術(shù)方法。本方法可較好地響應(yīng)當(dāng)前水利部和各大流域機(jī)構(gòu)提倡的視頻監(jiān)測(cè)要求,節(jié)省人力成本,時(shí)效性強(qiáng),同監(jiān)控?cái)z像頭技術(shù)類似,產(chǎn)業(yè)化潛力大,易于推廣應(yīng)用。
3.3三維掃描技術(shù)
利用地面三維激光掃描儀對(duì)工程建設(shè)過程中的開挖邊坡、填筑邊坡進(jìn)行不同時(shí)期的定點(diǎn)三維掃描,生成同一邊坡不同時(shí)期的三維點(diǎn)云數(shù)據(jù),利用配套專業(yè)軟件進(jìn)行三維點(diǎn)云數(shù)據(jù)計(jì)算,分析坡面土壤流失量的技術(shù)方法[8]。該方法在黃土高原細(xì)溝侵蝕等土壤侵蝕原理科研領(lǐng)域應(yīng)用較多,生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目中實(shí)踐應(yīng)用相對(duì)較少,在水電工程中,可對(duì)渣場(chǎng)、料場(chǎng)、交通道路等開挖或填筑邊坡區(qū)域的土壤流失情況進(jìn)行較好的定量監(jiān)測(cè)。
3.4無(wú)人機(jī)低空航拍技術(shù)
無(wú)人機(jī)系統(tǒng)包括空中部分和地面部分,空中部分是執(zhí)行任務(wù)的無(wú)人機(jī)、機(jī)載設(shè)備、飛控系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、圖傳系統(tǒng)、任務(wù)設(shè)備等,地面部分是操控系統(tǒng),通信系統(tǒng)、接收設(shè)備、計(jì)算機(jī)、輔助設(shè)備等[9]。無(wú)人機(jī)低空航拍技術(shù)主要是利用無(wú)人機(jī)系統(tǒng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)區(qū)執(zhí)行全景影像、重點(diǎn)部位影像、低空遙感影像的采集、數(shù)字分析與處理等任務(wù),具有適應(yīng)性強(qiáng)、彌補(bǔ)人力調(diào)查不足、影像像素精度高、技術(shù)成果客觀性強(qiáng)、工作效率高等優(yōu)點(diǎn)。無(wú)人機(jī)低空航拍與3S技術(shù)結(jié)合,可取得監(jiān)測(cè)區(qū)域DEM、DOM等基礎(chǔ)數(shù)字產(chǎn)品[10],能夠?qū)?xiàng)目區(qū)水土流失情況進(jìn)行定量分析,可大幅提升監(jiān)測(cè)技術(shù)水平與作業(yè)能力,其作用等同于遙感監(jiān)測(cè)。目前該項(xiàng)技術(shù)在水電工程水土保持監(jiān)測(cè)和水土保持專項(xiàng)設(shè)施驗(yàn)收領(lǐng)域應(yīng)用越來(lái)越多,受到水利部及流域管理機(jī)構(gòu)的好評(píng),應(yīng)用前景廣闊。
水電工程屬于大中型生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目,工程建設(shè)過程中伴隨大面積的地表擾動(dòng)、大量土石(渣)方的調(diào)運(yùn)或堆棄,做好水土保持工作,有效防治工程建設(shè)過程中的水土流失尤為重要。水電工程水土保持監(jiān)測(cè)作為水土保持工作的重要環(huán)節(jié),在簡(jiǎn)政放權(quán)、加強(qiáng)事中事后監(jiān)管的背景下,作用越來(lái)越明顯。傳統(tǒng)的調(diào)查監(jiān)測(cè)和地面監(jiān)測(cè)已經(jīng)不能滿足新要求下水土保持監(jiān)測(cè)的需要,遙感監(jiān)測(cè)、無(wú)人機(jī)低空航拍、集成通訊技術(shù)的地面監(jiān)測(cè)等創(chuàng)新型監(jiān)測(cè)方法涵蓋的調(diào)查面積更大、更全、更客觀,采集的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)精度更高、時(shí)效性更強(qiáng)、人力成本更低,越來(lái)越受到水行政主管部門的鼓勵(lì)與肯定。因此,加強(qiáng)遙感監(jiān)測(cè)、無(wú)人機(jī)低空航拍、集成通信技術(shù)的地面監(jiān)測(cè)等創(chuàng)新型監(jiān)測(cè)方法的研究和應(yīng)用,水土保持監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)將更加客觀、準(zhǔn)確、詳實(shí),水電工程水土保持監(jiān)測(cè)技術(shù)水平得到大幅提升,水土保持工作將更加科學(xué)、合理、經(jīng)濟(jì)、高效。
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Exploration of Monitoring Method Application in Water and Soil Conservation of Hydropower Engineering
YUE Zengbi1, WANG Qi2, LI Hongxing1, SHAN Jie2
(1.Northwest Engineering Corporation Limited, Xi'an710065,China;2.China Renewable Energy Engineering Institute, Beijing100120,China)
Under new requirements of streamlining administration, delegating more power to lower-level organization, reinforcing process and post supervision, the monitoring work of water and soil conservation of the hydropower engineering faces new challenges. The conventional survey monitoring and ground monitoring methods cannot satisfy the new monitoring requirements. The renovated monitoring methods such as remote sensing monitoring, low-altitude aerophotogrammetry by drone and integrated communication technology, etc. are being encouraged and accepted by concerned administration increasingly. In the paper, the monitoring methods and features of water and soil conservation of hydropower engineering are combed. It proves that data collected through the renovated monitoring technology are with higher precision, time effectiveness and lower cost.Key words: hydropower engineering; water and soil conservation; monitoring method; technical renovation
1006—2610(2016)04—0004—04
2016-02-03
岳增璧(1981-),男,山東省嘉祥縣人,工程師,從事水土保持工作.
S157
A
10.3969/j.issn.1006-2610.2016.04.002