DL T 5492-2014 电力工程遥感调查技术规程.pdf
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1、明ICS 93.020 P14 备案号:J1952一2015DL 中华人民共和国电力行业标准p DL/T 5492一2014电力工程遥感调查技术规程Technical code for remote sensing survey of electric power engineering 2014-10-15发布2015-03-01实施国家能源局发布回啕中华人民共和国电力行业标准电力工程遥感调查技术规程Technical code for remote sensing survey of electric power engineering DL/T 5492-2014 主编部门:电力规划设计
2、总院批准部门:国家能源局施行日期:20 1 5年3月1日中国计划出版社2014北京国家能源局公丘同2014年第11号依据国家能源局关于印发能源领域行业标准化管理办法(试行)及实施细则的通知(国能局科技200952号)有关规定,经审查,国家能源局批准压水堆核电厂用碳钢和低合金钢第17部分:主蒸汽系统用推制弯头等330项行业标准,其中能源标准CNB)71项、电力标准CDL)l22项和石油天然气标准CSY)137项,现予以发布。附件:行业标准目录附件:行业标准目录序号标准编号标准名称代替标准. DL/T 电力工程遥感调查176 5492 2014 技术规程. 国家能源局2014年10月15日采标号批
3、准日期实施日期2014 10 15 2015-03-01 前根据国家能源局关于下达2011年第二批能源领域行业标准制(修)定计划的通知(国能科技2011252号)的要求,本标准编制组经广泛调查研究,认真总结电力行业几十年来工程遥感的经验,参考国内外相关遥感标准,并在广泛征求意见的基础上,制定本标准。本标准共分11章和3个附录,主要技术内容包括:总则、术语、基本规定、遥感影像获取与预处理、地物信息解译、工程地质解译、水文气象解译、生态环境解译、不同地域综合解译、遥感验证、遥感成果。标准涉及测绘工程、岩土工程、水文气象、环境保护、水土保持等专业,反映了电力项目规划选址和勘测设计的遥感调查需求。本标
4、准由国家能源局负责管理,由电力规划设计总院提出,由能源行业发电设计标准化技术委员会负责日常管理,由中国电力工程顾问集团西北电力设计院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送电力规划设计总院(地址:北京市西城区安德路65号,邮政编码:100120)。本标准主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人:主编单位:中国电力工程顾问集团西北电力设计院参编单位:北京洛斯达科技发展有限公司中国电力工程顾问集团西南电力设计院主要起草人:刘厚健陈亚明王刚赵祖军胡进宝赵fl阴阳卫建军宋志勇谭光杰李卫林李志斌马继军主要审查人:李彦利王圣祖秦学林杨建祥柯学 1 2 委俊庆刘文波陆武萍姚鹏叶静风王佩华熊
5、海星曹和平刘珍岩朱健王起峰, , “ 1总则2术语3 基本规定目次( 1 ) ( 2 ) ( 4 ) 4 遥感影像获取与预处理( 7 ) 4. 1 航空影像( 7 ) 4. 2 卫星影像( 8 ) 4. 3 遥感影像预处理(9 ) 5 地物信息解译( ll ) 5. 1 点状地物( ll ) 5. 2 线状地物门1)5. 3 面状地物( 11 ) 6 工程地质解译( 13 ) 6. 1 地貌(13)6. 2 地层岩性与地质构造(15 ) 6. 3 不良地质( 17 ) 6. 4 特殊性岩土( 19 ) 6. 5 地下水(21 ) 7 水文气象解译( 23) 7. 1洪(枯)水(23 ) 7.
6、2 岸线变迁( 24) 7. 3 河(海)床演变(25 ) 7. 4 其他水文气象要素(25) 8 生态环境解译( 28) 8. 1 植被们8. 2 土地利用( 29) 8. 3 水土流失( 30) 8. 4 环境敏感区( 31 ) 9 不同地域综合解译( 32 ) 9. 1 内陆平缓裸露区(32 ) 9. 2 低洼河湖平原区(33) 9. 3 山地河谷森林区(34) 9. 4 滨岸近海区(击6)10 遥感验证门们11 遥感成果(40) 11. 1 文字报告(40) 11. 2 图件(40) 附录A常用遥感卫星影像参数表(42) 附录B常用遥感图像处理方法(44) 附录C外业调查验证记录表(4
7、日本标准用词说明(46) 引用标准名录(47) 附:条文说明. ( 49 ) 2 , -, Contents 1 General provisions ( 1 ) 2 Terms ( 2 ) 3 Basic requirements . ( 4 ) 4 Remote sensing image acquisition and preprocessmg ( 7 ) 4. 1 Aerial image ( 7 ) 4. 2 Satellite image . ( 8 ) 4. 3 Remote sensing image preprocessing ( 9 ) 5 Ground features
8、interpretation ( 11 ) 5. 1 Punctate ground features ( 11 ) 5. 2 Lmear ground features ( 11 ) 5. 3 Areal ground features ( 11 ) 6 Engineering geology interpretation ( 13) 6. 1 Landforms ( 13 ) 6. 2 Stratum lithology and geologic structure ( 15 ) 6. 3 Adversegeologic phenomena ( 17 ) 6. 4 Special rock
9、-soil ( 19) 6. 5 Groundwater ( 21 ) 7 Hydro meteorology interpretation . ( 23 ) 7. 1 Flood Clow) water ( 23) 7. 2 Shoreline change ( 24 ) 7. 3 Riverbed or seabed evolution . ( 25 ) 7. 4 Other hydro meteorology factors ( 25) 8 Ecological environment interpretation ( 28) 3 ) RunwdAU q9qJ ( . . . . . .
10、 . . . . . . . . . . . n n3 0e川Qd引户au口创degn叶吐eaO VLS 咱EA,“q气。8. 4 Environmental sensitive area ( 31 ) 9 Different regional comprehensive interpretation ( 32 ) 9. 1 Gentle bare inland area ( 32 ) 9. 2 Low lymg fluvial plain area ( 33 ) 9. 3 Mountain or forest area . ( 34) 9. 4 Coastal offshore area (
11、 36) 10 On-site validation ( 38 ) 11 Achievement ( 40) 11. 1 Written reports ( 40) 11. 2 Chart . ( 40) Appendix A Technical parameters of commonly used satellite image ( 42) Appendix B Commonly used image processing methods ( 44) Appendix C On-site validation tables ( 45 ) Explanation of wording in
12、this code ( 46 ) List of quoted standards ( 47) Addition: Explanation of provisions ( 49) 4 ? , 、1总则1. 0. 1 为促进电力工程遥感调查工作,规范工程勘测和环境调查中的遥感作业活动,保证遥感质量,充分发挥遥感在电力工程建设中的作用,制定本标准。1. 0. 2 本标准适用于火力发电厂、核电厂、可再生能源发电工程、输变电工程等新建和扩(改)建电力工程的遥感调查工作。1. o. 3 电力工程遥感调查工作除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 1 2术语2. 0.1 遥感. remote
13、sensing 不接触物体本身,用传感器收集目标物的电磁波信息,经处理、分析后,识别目标物、揭示其几何、物理特征和相互关系及其变化规律的现代科学技术。2. o. 2 遥感调查remote sensing survey 利用遥感手段对工程建设条件进行的调查工作。其核心环节是对遥感图像的图像特征加以识别、解译得到专业技术信息,通过适当的资料对比和现场验证,而得到最终的调查结论。2.0.3 解译interpretation 基于专业知识,运用解译标志和实践经验,借助各种技术手段和方法,从图像上获取技术信息并进行专业化表述。其近义词有判读、判释等。2. 0. 4 解译标志interpretation
14、marks 遥感图像上目标或实体被辨认出来的特征或特征的集合体。其中目标本身形状、大小及属性在图像上的直接反映,称为直接解译标志;根据布局、位置等其他目标图像推断目标属性的图像特征称为间接解译标志。2.0.5 分辨率resolution 获取、传送或显示图像细节的能力。遥感图像的分辨率包括空间分辨率也称地面分辨率、辐射分辨率、光谱分辨率等。2.0.6 时相time phase 遥感传感器获取数据的时间。不同时间获取数据则称为多时相。2.0.7 波段band 传感器响应的电磁波波段或遥感图像对应的电磁波波段。 2 , 呼2. 0. 8 图像特征image feature 图像中可以用来区分相邻物
15、体或识别物体属性的波谱特征或空间特征,如色调、结构(纹理)、构造(图案)、地貌及水系类型,地物的形状、大小、阴影、特定的空间分布位置及与周围地物的相关关系等。2.0.9 地物波谱特性object spectrum characteristic 地物发射、吸收、反射、散射和透射电磁波辐射能量,产生和地物本身特征有关波谱信号的特性。2. 0.10 图像处理image processing 为便于识别遥感对象的技术属性,利用计算机对影像进行几何处理、灰度处理、特征提取、图像增强等图像信息加工。2. 0.11 图像增强image enhancement 将原来不清晰的影像变得清晰或强调某些感兴趣的特征
16、,抑制不感兴趣的特征,使之改善影像质量、丰富信息量,加强图像解译和识别效果。2.0.12 影像镶嵌image mosaic 多张遥感影像经纠正,按一定的精度要求,互相拼接镶嵌成整幅影像。2. 0.13 影像融合image fusion 用各种手段把不同时间、不同传感器系统和不同分辨率、不同波段的众多影像进行复合变换,合成新的影像。2.0. 14 几何校正geometric correction 利用控制点数据和有关参数对图像变形进行的几何改正处理。2. 0.15 几何配准image geometric registration 对同一地区、不同时相、不同波段、不同手段所获得的图形图像数据,经几
17、何变换使其同名点在位置上和方位上完全叠合的处理方法。 3 3基本规定3. 0.1 工程项目的遥感调查视工程需要和场地条件可一次性开展,也可分阶段开展;可针对个别专业要素进行,也可针对多专业对象联合进行。3.0.2 遥感调查应根据工程类型、调查目的、环境类别、工期要求等综合因素选用适宜的E星影像或航空影像。常用卫星影像可按附录A的规定选用。3.0.3 遥感调查区的环境类别可按表3.0.3的规定划分。表3.0.3环境类别划分表环境类别复杂程度环境特征地表部分裸露或不裸露,乔灌植物与冰雪分布面复杂积SO%;地形起伏巨大,交通不方便;解译标志不明显或不稳定地表大部分裸露,乔灌植物与冰雪分布面积介于较复
18、杂20%50%;地形有较大起伏,交通不甚方便;解译标志较明显且基本稳定简单地表绝大部分裸露,乔灌植物与冰雪分布面积30m/a)、弱侵蚀(300m/a)、中等淤积岸线Cl50m/a300m/a)和弱淤积岸线(150m/a)3类。7.3 河(海)床演变7.3.3 在发电厂厂区、岸滩灰场、码头等设施的位置选择中,均要进行河(海)床稳定性判断,河(海)床稳定性判断应考虑未来30年50年为预测年限。因此用于河(海)床演变分析的遥感影像时间跨度应大于3个年代,由于遥感影像存在着代表性问题,每个年代应至少有1景遥感影像,如不同时相遥感影像采用不同坐标系,则应将遥感影像配准到同一坐标下后再分析河(海)床演变。
19、7.3.4 平原顺直或微弯型河道,主要分析深槽与浅滩位置冲淤交替变化特点、边滩下移和深跑线摆动的速度、河床周期性展宽缩狭的过程、心滩与汉道的变化特征、浅滩在年内与年际的变化。平原弯曲型河道,主要分析凹岸崩退和凸岸淤涨变化特点、河弯顶冲点发展下移速度与河弯向下游蠕动演变特征、裁弯取直和河弯消长的变化过程、深槽和浅滩的位置及其体积变化。平原分汉型河道,主要分析洲滩发展移动速度及其分合变化过程、河岸崩胡变化速度和岸线弯曲发展特点、汉道兴衰与交替变化特征、主航道变化过程、洪枯水时水流轴线的变化情况、两岸河漫滩的高度与滩面植被相对高度、洪水淹没情况。 89 平原游荡型河道,主要分析淤高速度、沙洲移动及岸
20、边冲淤变化幅度与特点、主槽摆动幅度、汉道的分布与变化情况。山区河流开阔的宽谷段出现弯曲型、分汉型、游荡型河段,其河床演变解译可参照上述内容并结合山区特点,识别回流、游涡、横流等流态位置,分析推移质运动特点,峡谷窒水区域的河床冲淤变化。7.3.5 海床演变解译应根据海岸特性有所侧重。淤泥质海床演变解译,主要分析泥沙来源、潮流和波浪的水动力特征、泥沙输移、近岸波浪破碎带范围、海岸地貌特征、含沙量变化、邻近水工和港工建筑物对本岸段的影响等,还要分析潮间带潮滩和潮下带的泥沙运移特点、潮滩和潮下带冲淤变化总趋势。沙质海床演变解译,主要分析泥沙补给来源、波浪特性、潮流和余流大小方向、输沙的主导因素、岸滩动
21、力地貌特征、近岸波浪破碎带范围、沿岸漂砂强度与范围、岸滩季节性冲淤变化、含沙量变化、邻近水工和港工建筑物对本岸段的影响等方面,还要分析岸滩悬移质泥沙和推移质泥沙的运行特点、岸滩冲淤变化总趋势。潮f夕河口的泥沙运行特点应从泥沙的物理特性和矿物组成、上游江河来沙和输沙动力条件关系、外海来沙影响因素、盐水模入侵及其细粒悬沙的絮凝影响、近底层浮泥运动强度、河口区高含沙量最大浑浊带的变动范围、人类活动影响等方面进行分析。潮沙河口的河床演变主要分析水流和泥沙运动特性、潮沙和波浪的强弱、不同河口类型的发育特点以及工程措施对潮沙河口河床演变影响。7. 4 其他水文气象要素7. 4.1 微气候区对线路覆冰有重要
22、影响,直接决定覆冰的量级。气候随山脉分布呈现区域规律,覆冰随气候而变;覆冰一般出现在山地,山地地形起伏多变,覆冰随之变化复杂。同样是山地,北方干旱寒冷地区的山地与南方潮湿温暖的山地覆冰差异极大;同样 , 呼在南方区域,不同的山脉覆冰差异极大,在同一山脉的不同坡向覆冰差异极大,在同一山脉的同坡向的不同地形(风口与风口两侧、山岭、山顶、山腰、山麓,陡地与缓坡)覆冰差异也极大。通常从平原到山地的过渡带与盆地到山地的过渡带覆冰差异较大。河谷、山间平坝与山岭的覆冰差异也较大。因此,对输电线路路径地形特性的准确研究是确保合理可靠地确定冰区量级的重要前提。7.4.2 水深遥感是对水域反射的光辐射信息进行收集
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