ГИС-обеспечение мониторинга

  • docx
  • 31.05.2021
Публикация на сайте для учителей

Публикация педагогических разработок

Бесплатное участие. Свидетельство автора сразу.
Мгновенные 10 документов в портфолио.

Иконка файла материала ГИС.docx

ГИС-обеспечение мониторинга

Система геоинформационного обеспечения геоэкологического мониторинга включает собственно ГИС и информационные продукты удаленного доступа. В качестве главных конечных информационных продуктов выступают обобщенные таблицы, содержащие данные первичных геоэкологических измерений, и карты, отражающие распределение соответствующих показателей. Геоэкологическая ГИС ООО «НК «Приазовнефть» поддерживает стандартные функции хранения, обработки, анализа и представления пространственных данных. Она предназначена для оперативной оценки геоэкологической ситуации при проведении поисково-разведочного бурения и предполагаемой добычи углеводородного сырья в акватории и на побережье Азовского моря.

Согласно разработанной схемы производственного экологического контроля накопление, хранение и обработка данных геоэкологических наблюдений должны быть реализованы в среде геоинформационной системы. В отечественной нефтегазовой отрасли применение ГИС-технологий вкупе с СУБД давно стало нормой. Достаточно обширен и многообразен опыт реализации ГИС и в природоохранной сфере. В то же время, готовые решения по разработке структуры и содержания баз геоданных для поддержки экологического мониторинга, учитывающие специфику объекта (экосистема Азовского моря), отсутствуют.

В связи с этим, в процессе построения базы геоданных – ядра ГИС – решались следующие задачи:

  • определение состава пространственных и атрибутивных данных, необходимых для поддержания функций геоэкологической ГИС;
  • разработка требований к качеству входных данных (полноте, достоверности, точности, актуальности, согласованности) и их преобразованиям в среде ГИС; анализ допустимости различных типов ошибок пространственных и физических данных;
  • определение подтипов и атрибутивных доменов (множества допустимых значений атрибута) с использованием правил корректности ввода данных, значений по умолчанию;
  • определение оптимальных форм пространственного представления геоэкологических данных и согласование их с элементами базы геоданных;
  • разработка структуры базы геоданных, учитывающей многоуровневую сеть наблюдений и применение специализированных методов обработки данных.

Для автоматизации написания запросов на языке SQL к реляционной базе геоданных в среде Borland Delphi создано специальное приложение «Make table». Оно позволяет сформировать итоговую таблицу на основе результатов выборки данных из базы геоданных согласно условиям, заданным пользователем (рис. 2).

http://www.dataplus.ru/Arcrev/Number_47/Images/14_2Sm.jpg
Рис. 2.
Приложение «Make Table» для формирования таблицы экологических показателей по запросу пользователя к СУБД.

 

ГИС сформирована на базе ArcInfo 9 с дополнительными модулями для продвинутого пространственного анализа и информационного обеспечения пользователей в составе ArcGIS Geostatistical Analyst, Spatial Analyst, 3D Analyst, ArcGIS Publisher и др. После формирования в приложении «Make table» результирующей таблицы полученные данные передаются в ArcMap для их представления на карте. Задача многопользовательского доступа и централизованного управления пространственными данными, хранящимися в РСУБД SQL Server, решается средствами ArcSDE. Высокопроизводительный шлюз ArcSDE позволяет совместно использовать СУБД большого объема и существенно снизить затраты на создание и сопровождение базы пространственных данных.

Таким образом, функциональные возможности ГИС и СУБД объединяются посредством ArcSDE (рис. 3, 4). Ввод данных в ArcSDE осуществляется через стандартные приложения ArcInfo с потенциальной возможностью режима многопользовательского редактирования.

http://www.dataplus.ru/Arcrev/Number_47/Images/14_3Sm.jpg
Рис. 3.
Обращение к таблице запросов из ГИС (приложение ArcMap) через ArcSDE.

http://www.dataplus.ru/Arcrev/Number_47/Images/14_4Sm.jpg
Рис. 4.
Вывод таблицы запросов в приложение ArcMap через ArcSDE.

 

В системе обеспечивается конфиденциальность корпоративной информации и регулируется разграничение доступа пользователей к различным наборам геоданных путем выделения их в группы. В зависимости от своих служебных функций все пользователи геоэкологических данных делятся на три группы:

1. Производители данных. Обеспечивают наполнение СУБД первичными данными.

2. Административная и аналитическая группа. Выполняет функции администрирования СУБД, поддерживает бесперебойную работу всей системы и всех блоков ГИС (ввода, хранения, пространственного анализа и моделирования, визуализации результатов анализа данных и др.). По заданию специалистов-предметников и лиц, принимающих решения в области контроля окружающей среды, осуществляет геоинформационный анализ и снабжает пользователей необходимой геоэкологической информацией: картами, картограммами, результатами анализа и моделирования и пр. Через соответствующее серверное приложение выполняет функции картографической службы по сети Интернет: распространяет и публикует картографическую информацию, необходимую для контроля геоэкологической ситуации.

3. Лица, принимающие решения. Представители этой группы используют в своей работе адаптированные результаты геоинформационного анализа и моделирования геоэкологической ситуации, обладая средствами оперативного доступа к необходимой информации через программу ArcReader. При необходимости, решается задача увеличения объема клиентских операций через серверное приложение ArcIMS, обеспечивающее картографическую информацию и ГИС-функционал.

Совместное использование настольных продуктов ArcGIS, ArcSDE и SQL Server позволило реализовать следующие возможности:

  • непосредственное редактирование пространственных данных в РСУБД;
  • доступ к данным в многопользовательском режиме;
  • преобразование пространственной информации в различных файловых форматах и внесение ее в базу геоданных;
  • пространственный поиск необходимых данных;
  • построение карт с использованием данных, отобранных из базы геоданных.

Предусмотрены разные способы доступа к информационным продуктам, в зависимости от требований к уровню обобщения и квалификации пользователя. В любом случае это предполагает: защиту корпоративных данных, использование Интернет, варианты функциональности – от простого обзора карт до сложных манипуляций с исходными данными напрямую через картографический Интернет-сервис. Наиболее доступный способ предоставляют приложения ArcGIS Publisher и ArcReader (рис. 5).

http://www.dataplus.ru/Arcrev/Number_47/Images/14_5Sm.jpg
Рис. 5.
Доступ пользователей к картам через интерфейс ArcReader.

 

Доступные информационные продукты

Главными информационными продуктами, адресованными управляющему звену НК посредством удаленного доступа, являются: а) справочные аналитические таблицы, б) электронные карты (картографические модели и результаты моделирования), в) космические снимки (материалы дешифрирования), отражающие состояние экосистемы Азовского моря. Для обеспечения доступа в режиме on-line к необходимой информации создан технический сайт ООО «НК «Приазовнефть»» с соответствующими информационными ресурсами (рис. 6, 7).

http://www.dataplus.ru/Arcrev/Number_47/Images/14_6Sm.jpg
Рис. 6.
Технический сайт ООО «НК «Приазовнефть»» для доступа к информационным продуктам геоэкологического мониторинга.

http://www.dataplus.ru/Arcrev/Number_47/Images/14_7Sm.jpg
Рис. 7.
Выбор конечных информационных продуктов (таблиц и карт) на служебном сайте из базы геоданных по запросу пользователя. Последовательность выбора: год – структура (сеть станций) – категория экологических показателей – пространственный уровень наблюдений – показатель загрязнения.

 

Наиболее важным компонентом информационной поддержки в управленческом смысле служат карты. Конечная картографическая информация, кроме научно-справочной функции, в значительной мере ориентирована на объективный анализ распределения множества измеряемых показателей на исследуемом пространстве во всем многообразии развивающихся в нем географических и экологических процессов и явлений.

Специфика картографирования данных мониторинга

Следует отметить, что геоэкологическое картографирование морских акваторий – сравнительно новое направление в тематической картографии, методика которого в настоящее время разрабатывается. В нашем случае задача картографирования осложняется комбинированным распределением точек измерений в акватории Азовского моря и лиманно-плавниевой зоне, то есть на побережье, что делает невозможным представление показателей в едином континууме универсальным способом картографирования. Вместе с тем понятно, что наблюдения на суше не только фиксируют соответствующие экологические показатели, но и дают представление о балансе и источниках загрязнения в общем вещественно-энергетическом обмене экосистемы Азовского моря.

Возможны следующие подходы к экологическому картографированию: 1. моноэлементный, 2) синтетический (интегральный), 3) структурный. В эколого-картографической продукции наиболее распространенными являются карты загрязнения различных компонентов природной среды, реализующие моноэлементный подход. Более высокому уровню картографирования свойственен синтетический подход. Синтетические карты действительно способны представить экологическую ситуацию в целом по некой сумме компонентов в виде агрегированного показателя, что отражает системное понимание в оценке состояния сложного географического объекта, каким является Азовское море. Наконец, возможно построение карт структуры антропогенной нагрузки с указанием вклада того или иного воздействия. Однако такой подход предполагает безусловную оценку роли соответствующего антропогенного фактора в динамике экосистемы.

На настоящем этапе исследования экосистемы Азовского моря, базирующемся на заложенной сети станций мониторинга в юго-восточной части моря, мы считаем целесообразным ограничиться построением ежегодных комплектов моноэлементных карт по существующему перечню экологических характеристик. Пример подобной карты представлен на рис. 8. Это создаст предпосылки для перехода к следующей ступени геоэкологического картографирования и достижению более высокого уровня анализа состояния водной экосистемы.

http://www.dataplus.ru/Arcrev/Number_47/Images/14_8Sm.jpg
Рис. 8.
Распределение фенола в донных отложениях по данным станций 3 уровня.

 

Заключение

В заключение, кратко о самом картографировании и текущих результатах исследований. Геоэкологические показатели, измеряемые на сети закрепленных станций, должны быть в основном отражены моделями физических поверхностей. При моделировании физических поверхностей ключевой процедурой является выбор способа и параметров интерполяции, то есть задаваемый алгоритм вычисления поверхности в любой точке анализируемого пространства. Результаты моделирования представляются в виде грида или разновидностей его визуализации – изолинии, послойная окраска, градиентная заливка. Таким образом, были созданы комплекты моноэлементных карт за 2005, 2006 и 2007 годы (332, 549 и 1043 карт соответственно). Построенные карты дают возможность уже на данной стадии исследования оценить статистические свойства полей экологических характеристик в показателях горизонтальных градиентов, пространственной корреляции, анизотропии. Это позволяет в дальнейшем осуществлять сравнительный анализ и содержательную интерпретацию геополей. То есть вести полноценный геоэкологический мониторинг территории.


 

Скачано с www.znanio.ru