
- •Лекция 1.
- •Геоинформатика и геоинформационные системы
- •Ввод данных
- •Разработка
- •Растровые карты
- •Лекция 2
- •Система мониторинга атмосферного воздуха в Москве
- •Система мониторинга водных объектов
- •Перечень контролирующих створов для размещения стационарных постов наблюдения за качеством воды р. Москвы и её притоков от источников водоснабжения до выхода из города
- •Система мониторинга почвенного покрова города Москвы
- •Почвы пункты экомониторинга (Центральный административный округ) Методика проведения мониторинга почвенного покрова
- •Отбор проб почвы из поверхностных горизонтов
- •Изучение почвенного профиля
- •Зеленые насаждения
- •Виды растений
- •Возрастной состав насаждений города
- •Состояние зеленых насаждений города
- •Картирование очагов болезней и вредителей
- •Результаты мониторинга состояния зеленых насаждений
- •Геоэкология
- •Фототеодолитная съёмка (система координат)
- •Оптический теодолит 4т15п
- •Электронные теодолит тео20
- •Нивелирование
- •Lx442- автоматический лазерный построитель плоскостей
- •Автоматический лазерный построитель плоскостей в рабочем состоянии
- •Система позиционирования автоматического лазерного построителя плоскостей
- •Техничеcкий тахометр gts-105n Topcon Кадастровый учет
- •Лекция 3 Дистанционные данные для гис.
- •Диапазоны электромагнитного излучения
- •Диапазоны электромагнитного излучения
- •Диапазоны видимого оптического излучения
- •Области применения данных дистанционного зондирования.
- •Средства авиационного базирования
- •Спутники высокого разрешения.
- •Навигационные спутники и спутниковые системы
- •Работу навигационных спутников можно рассмотреть на примере отечественной системы глонасс.
- •Отличия между космическими съемками и аэросъемкой.
- •Лекция 4 Электронные программные средства современных гис. ArcGis (краткое описание)
- •ArcView
- •ArcInfo
- •ArcReader
- •ArcEditor
- •Разработчик зао кб «Панорама»
- •Профессиональная гис Карта 2011
- •Виды трехмерных моделей местности
- •Векторные карты (обработка)
- •Растровые карты (обработка)
- •Матричные карты
- •Построение ортофотопланов
- •Комплект программ "арм кадастрового инженера"
- •1. Общие сведения о картах
- •2. Классификации экологических карт
- •3. Геоинформационное картографирование
- •4. Оперативное картографирование
- •5. Ввод данных в гис
- •Контроль качества исходного картографического материала (икм).
- •Контроль качества сканирования
- •Контроль качества цифрования
- •3. Программные средства контроля:
- •Типичные ошибки цифровых карт
- •Структура современных гис.
- •Лекция 6
- •Определение положения точек на поверхности Земли
- •Проекции и проекционные преобразования
- •1 :100.000; 1 :250.000; 0,000001; 0,00004 И т.Д.
- •Экваториальный масштаб по масштабу главной параллели
- •Номенклатура и разграфка топографических карт
- •Геоинформационное (гис) электронное картографирование
- •Типичные ошибки цифровых карт [25]
- •Результаты накопления ошибок Проектирование систем мониторинга. Общие принципы организации.
- •1. Выбор целей (предпроектный анализ).
- •2. Выбор средств (сети, инструменты).
- •3. Выбор рабочих программ и планов.
- •4. Выбор информационного обеспечения.
- •5. Проектирование специальных систем мониторинга.
Лекция 2
Сбор данных для геоинформационных систем со стационарных и подвижных пунктов экологического мониторинга, с использованием топографических приборов (мензульной и фототеодолитной съемки, тахометров, дальномеров)
Сбор данных для ГИС на примере экологического мониторинга в городе Москве
Система мониторинга атмосферного воздуха в Москве
Московская система мониторинга атмосферного воздуха начала создаваться в 1996 г. по решению Правительства Москвы. За эти годы система стала надежным помощником в решении практических природоохранных задач Москвы и важным элементом системы обеспечения экологической безопасности москвичей. Во многом это связано с тем, что система не остается неизменной. Она непрерывно видоизменяется и совершенствуется, синхронно с развитием города, оперативно реагируя на изменения в градостроительной, промышленной, транспортной сферах. Ежегодно производится корректировка сети автоматических станций мониторинга, расширяется перечень контролируемых загрязняющих веществ и метеорологических параметров, влияющих на загрязнение воздуха. |
| |||
|
|
|
|
Информация об уровне загрязнения атмосферного воздуха поступает с 30-тиавтоматических станций контроля загрязнения атмосферы (еще 9 находятся в стадии опытной эксплуатации). Автоматические станции контроля загрязнения атмосферы расположены во всех функциональных зонах города, начиная от чистых, фоновых территорий природных парков, и заканчивая городскими «очагами» загрязнения - автотрассами.
На автоматических станциях контроля загрязнения атмосферы круглосуточно, в непрерывном режиме, измеряются средние двадцатиминутные концентрации 23-ххимических веществ (21 загрязняющее вещество контролируется в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, а также углекислый газ и кислород) и метеорологические параметры, определяющие условия рассеивания примесей в атмосфере (скорость и направление ветра, температура, давление, влажность, вертикальная компонента скорости ветра). С Останкинской телебашни поступают данные о профиле температуры и ветра - главных метеорологических характеристиках, от которых зависит, накапливается загрязнение в приземном слое воздуха или интенсивно рассеивается. Контроль метеорологических параметров и загрязнения атмосферного воздуха в режиме реального времени особенно важен в случае чрезвычайных ситуаций, т.к. позволяет отследить направление перемещения загрязненных воздушных масс и оперативно принять необходимые меры.
Данные о состоянии атмосферного воздуха передаются в режиме реального времени в информационно-аналитический центр ГПУ «Мосэкомониторинг». В информационно-аналитическом центре осуществляется хранение, анализ и обработка данных мониторинга.
В 2005 году введены в эксплуатацию две новые автоматические станции контроля загрязнения атмосферы. В связи с ратификацией Россией Киотского протокола организован мониторинг содержания в воздухе диоксида углерода (углекислого газа) и кислорода. Расширен перечень станций, контролирующих содержание мелких взвешенных частиц (РМ10). По количеству автоматических постов контроля качества воздуха, принципам их размещения, методам и периодичности измерений автоматическая система контроля качества воздухаудовлетворяет требованиям директив ЕС.
|
Дополнительными источниками информации о качестве атмосферного воздуха являются передвижная экологическая лаборатория и лабораторная база Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. |
Территории, не охваченные стационарными постами, но по которым поступают жалобы населения, обследуются по специальным программам с использованием возможностей передвижной лаборатории, которая может работать и как стационарный пост, и проводить измерения в движении, что важно при исследовании уровня загрязнения атмосферного воздуха на автотрассах. Передвижная экологическая лаборатория оснащена газоаналитическим оборудованием для измерения приоритетных загрязняющих веществ (оксид углерода, оксиды азота, углеводороды, метан, озон и диоксид серы) в автоматическом режиме, аппаратурой для измерения метеопараметров и системой автоматизированного пробоотбора для отбора проб и последующий лабораторный анализ по веществам, содержание которых нельзя измерить автоматически.
В целях выявления вклада города в загрязнение воздушного бассейна региона и оценки доли крупномасштабного переноса в наблюдаемых концентрациях в городе (необходимо при установлении целевых показателей величины возможного снижения загрязнения в городе) созданы две автоматические станции контроля атмосферного воздуха за чертой города. Станции расположены на территориях, удалённых от источников загрязнений на расстояние 50-60 км. от города с наветренной и подветренной стороны Москвы, с учётом преобладающего переноса воздушных масс – на западе (г. Звенигород) и востоке (Павловский Посад) от города.