城市防汛监测系统需求说明
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2024年城市防汛平台建设方案____年城市防汛平台建设方案一、概述城市防汛平台是指通过信息技术手段对城市的防汛工作进行统一管理、调度和监控的平台。
____年城市防汛平台建设旨在提高城市防汛工作的科学性、智能化水平,减少因暴雨引发的城市内涝和人员伤亡,保障城市的安全和正常运行。
二、建设目标1. 实现城市防汛工作的信息化管理和智能化调度,提高预警和响应能力,减少防汛事故发生。
2. 提供实时的汛情监测、预警和预测信息,为决策提供依据,优化防汛措施的制定和执行。
3. 加强与相关部门的协同,提高信息共享和互通的能力,形成合力应对突发事件。
4. 建立健全的城市防汛指挥体系,提高指挥决策的科学性、准确性和迅速性。
5. 增强市民参与城市防汛的意识和能力,提高城市防汛工作的社会化程度。
三、主要内容1. 建设汛情监测系统建设汛情监测系统,通过遥感技术、气象雷达、水文测站等设备实时监测雨量、水位和地质状况等汛情信息。
利用地理信息系统(GIS)和云计算等技术对汛情信息进行整合、分析和展示,形成动态的汛情图,提供给决策者参考。
同时,建设智能化的汛情预警系统,及时向相关部门和市民发布预警信息,确保预警信息的准确性和及时性。
2. 建设防汛调度管理系统建设防汛调度管理系统,通过数据共享和互通的方式,使城市各相关部门能够及时掌握汛情信息和防汛措施的执行情况。
建立一站式的调度平台,实现对防汛资源、人员和物资的统一调度和管理,提高资源的利用效率和调度的科学性。
同时,采用人工智能技术对防汛调度进行优化,提供最佳的调度方案,确保防汛工作的高效和准确。
3. 建设指挥决策支持系统建设指挥决策支持系统,将汛情监测系统和防汛调度管理系统的数据集成和分析,为决策者提供科学的决策依据。
利用大数据分析和机器学习等技术对历史汛情数据进行挖掘和预测,提供多种情景下的防汛决策支持。
同时,建立指挥决策的协同平台,实现各级指挥中心之间的信息共享和指挥协同,提高指挥决策的准确性和迅速性。
2024年城市防汛平台建设方案一、背景介绍2024年是我国城市防汛工作的关键之年。
随着城市化进程的加快以及全球气候变暖的影响,城市面临的防汛形势日益严峻。
为了保护城市居民的生命财产安全,科学、高效地防汛工作已经成为城市管理的一项重要内容。
因此,我们需要建立一套全面、强大的城市防汛平台,提升城市防汛能力,应对更加复杂的气候挑战。
二、建设目标1. 提升城市防汛管理水平,降低防汛风险;2. 加强防洪抗灾的科学指导和决策支持;3. 提高群众防汛意识,提升应急响应效能;4. 利用现代科技手段,提升城市防汛的信息化、智能化程度。
三、建设内容1. 建设城市防汛监测系统建设一套城市防汛监测系统,全面监测城市内涝、河流水位、雨量、地质灾害等多种防汛指标,通过空中、地面、地下多层次的监测手段,确保汛情信息的准确性和时效性。
该监测系统与防汛指挥中心相连接,实现监测数据的实时传输和分析处理,为决策者提供科学依据。
2. 建设城市排水系统加强城市排水设施的建设和改造,优化城市排水管网布局,提升排水能力。
建立城市排水管理信息平台,实时监测排水设施运行状况,及时发现并处理排水故障,确保城市排水系统的正常运行。
3. 建设城市防洪体系根据城市规划和水文地理条件,建设城市防洪体系,包括建设防洪墙、加强河道整治、改善山区林业和水土保持等工作。
通过改善城市防洪能力,减少城市洪涝灾害的风险。
4. 建设城市防汛救援队伍加强城市防汛救援队伍建设,培养一支高素质、专业化的防汛队伍。
开展定期培训,提升队员的应急救援能力和专业知识水平。
建立城市防汛志愿者队伍,加强与社会力量的合作,增强城市防汛能力。
5. 建设城市防汛应急指挥中心建设一座现代化的城市防汛应急指挥中心,配备先进的通信设备和信息化系统,实现信息的快速传递和共享。
中心与各级政府、防汛救援机构、社会力量进行联动,协调城市防汛工作,及时做出决策,指导防汛行动。
四、建设路径1. 建设顶层设计制定城市防汛发展规划,明确建设目标和指标,确定建设路径和步骤。
城市防汛平台建设方案一、项目背景防汛是当前城市建设中需要高度重视的问题。
在过去几年,不断发生的暴雨洪灾给城市带来了巨大的损失和压力。
因此,建设城市防汛平台成为当务之急。
该平台能够全面、有效地监控和预警城市防汛状况,提高城市的防汛能力,减少人员和财产损失。
二、建设目的本项目旨在建设一个全面、高效的城市防汛平台,包括数据监测、预警、指挥和应急响应等多个环节,以提高城市防范暴雨洪灾和其他自然灾害的能力,保护人民生命财产安全。
同时,该平台还能够促进城市信息化建设,为城市管理和智慧城市建设提供数据支持。
三、建设内容(一)城市防汛数据监测系统建设城市防汛数据监测系统,以各类数据采集设备为基础,通过铺设防汛监测网络,实现对城市汛情的实时监测和数据收集,主要监测范围包括:河道水位、雨量、排水设施运转等。
(二)城市防汛预警系统建设城市防汛预警系统,在城市防汛数据监测系统的基础上,采用数据分析和模型预测技术,实现对城市防汛情况的预测和预警、针对性加强城市防汛措施和应急准备工作。
(三)城市防汛指挥体系建设城市防汛指挥体系,依托城市防汛数据监测系统和城市防汛预警系统,形成从预警到应急的完整指挥链条,配备专业的应急指挥人员,提高城市防汛应急响应能力。
(四)城市防汛应急响应系统建设城市防汛应急响应系统,以提高城市防汛的应急响应能力,包括防汛物资预置、应急梯队组织、救援队伍配备等。
同时,为了更好的协作响应,应急响应系统还应加强与交通、医疗等相关部门的联动配合。
四、实施方案(一)项目建设范围和规模本项目建设的范围为城市防汛平台,建设规模根据城市面积、人口等因素确定,覆盖城市水资源、排水设备和城市交通等方面的防汛信息,包括防汛监测设备、防汛预警设备、防汛指挥系统和防汛应急响应系统。
(二)建设流程1. 需求调研:分析城市防汛需求,制定建设方案2. 系统设计:根据需求分析,设计城市防汛平台系统3. 设备采购:根据平台系统设计,选购合适的防汛监测设备和应急响应设备等4. 设备铺设:在城市范围内铺设防汛监测设备,建设城市防汛指挥中心5. 系统测试:对系统进行测试和试运行,及时修正和完善系统功能6. 系统运营:保障平台系统稳定运行,对防汛监测和预警数据实时分析,及时采取措施,提高城市防汛能力。
浅析城市防汛及水质监测预警系统建设摘要:每年进入汛期,城市内河、道路低洼处都会因为强降雨而产生汛情,给人们的出行及生活带来不便,严重时甚至会造成人民生命及财产的重大损失,同时城市河流范围广阔,水资源污染、水资源调度管理等需要河道基础水文数据做支撑。
城市防汛及水质监测预警系统是基于图像识别系统,水质监测系统、水位传感系统、物联网系统、预警发布系统等集成研发设计的。
系统通过前端的监测设备,将城市内河的水位和水质,道路易涝点的水位,现场监控画面等通过有线或者无线网络远程传送到监测平台,由监测平台传送到移动用户终端或监控大屏上。
当达到预警阈值的时候,系统会产生报警,发送给管理人员。
管理人员可以通过各种方式通知居民远离易涝区域,也可实时监测水质,防止内河污染。
关键词:城市内河;道路低洼处;防汛;水质监测;预警系统每年进入夏季,我国大多城市都会遭遇暴雨袭击,多数城市会出现城区内涝状况,给居民的出行及生活带来不便,也严重影响了城市的经济生活;同时,随着人们生活水平的提高,人们对好山好水的要求也在增加,城市人民对城市内河的水质和景观也提出了新的要求。
针对此城市需要建设防汛及水质监测预警系统,为管理部门提供河道水位水质和道路积水的实时信息和现场监控视频,同时也为城市防汛管理机构提供实时的数据信息。
本文我们将从城区防汛及水质监测的问题,预警系统的作用着手,探讨如何进行城区防汛及水质监测预警系统的建设。
一、城区防汛及水质监测中的问题1、内涝信息不及时当城区遭遇局部强降雨的时候,部分河段和低洼处会出现严重积水,短时间内无法排出,严重威胁着人民的生活财产。
2、水情感知数据匮乏前期各单位也建设的一些感知体系,但普遍存在采集自动化低,分布不均衡,未整体统筹考虑,采集数据不全等问题,不能形成有效的数据资源池,也不能对水质监测及预警起到有效的支撑。
3、预警能力欠缺产生突发汛情及水质污染情况,不能及时的传递给管理人员,也不能及时的通知到广大人民群众;现场情况也无法反馈给领导决策机构。
防洪工程运行监测预警系统建设方案一、前言洪水是一种常见的自然灾害,给人们的生命财产造成巨大的损失。
为了及时有效地防范和减轻洪水灾害的影响,建立一个高效的防洪工程运行监测预警系统至关重要。
本文将提出一种可行的方案来建设一个全面的防洪工程运行监测预警系统。
二、系统组成1. 监测设备为了对洪水情况进行实时监测,我们建议在关键的洪水易发地段安装多功能监测设备。
这些设备应包括水位监测仪、雨量计、流速仪等,以确保能全面了解洪水形势并及时预警。
2. 数据采集与传输监测设备采集到的数据需要及时传输到监测中心,以便进行汇总、分析和预警。
我们建议在监测设备和监测中心之间建立稳定可靠的数据传输网络,可以利用有线或者无线的方式进行数据传输。
3. 数据处理与分析数据传输到监测中心后,需要进行数据处理与分析。
我们建议使用先进的数据处理软件来对接收到的数据进行分析,以提取有用信息,并绘制出可视化的数据图表,帮助决策者更好地了解洪水形势。
4. 预警系统基于监测数据的分析结果,需要建立一个预警系统来及时通知决策者和相关人员。
预警系统可以采用短信、电话、邮件等多种方式进行,以确保信息能够及时传达并得到重视。
5. 决策支持系统为了更好地指导洪水防范工作,我们建议建立一个决策支持系统。
这个系统应该能对洪水形势进行评估,根据预测结果提出相应的防洪建议,并支持决策者进行决策和应急响应。
三、系统建设方案1. 设备采购与安装首先,需要购买合适的监测设备,并按照设计要求进行安装。
在选择设备时,要考虑设备的可靠性、准确性以及适应性,以满足不同洪水条件下的监测需求。
2. 数据传输网络建设为了保证数据的及时传输,需要建立一个高速稳定的数据传输网络。
选择适当的通信设备,如光纤、卫星通信等,并确保网络可靠性和数据传输的安全性。
3. 数据处理与分析平台搭建在监测中心搭建一个专门的数据处理与分析平台,用于接收、存储和处理来自监测设备的数据。
选择适合的数据处理软件,并建立相应的数据库,以方便数据的管理和分析。
防汛排涝智慧平台系统设计方案一、引言防汛排涝是城市管理中非常重要的工作,对于提高城市防洪能力和应急响应能力具有重要意义。
为了更好地应对城市防汛和排涝工作,设计一个智慧排涝平台系统是非常必要的。
二、系统需求分析1.数据采集需求:要将实时的防汛排涝数据纳入系统中,包括天气预报数据、河流水位数据、雨量观测数据等,通过传感器设备实时采集,并存储在数据库中。
2.数据处理需求:对采集到的数据进行分析处理,包括天气趋势分析、水位变化分析、雨量分析等,以此为依据进行防汛预警和排涝决策。
3.数据展示需求:将处理后的数据以可视化的方式呈现给用户,通过地图显示降雨情况、水位情况、泵站运行情况等,同时提供报警信息和预警信息展示,使用户能够直观地了解防汛排涝情况。
4.决策支持需求:根据系统分析的数据,为用户提供具体的防汛排涝决策建议,包括调度泵站、调度抽水机组、安排人员、转移人员等。
5.预警响应需求:系统能够实现实时预警功能,当发生暴雨、水位突增等情况时,系统能够发出警报,并通过短信、电话等方式及时通知相关人员。
三、系统架构设计1.数据采集层:通过传感器设备采集实时的防汛排涝数据,包括天气预报数据、水位数据、雨量数据等,数据采集设备通过网络将数据传输到数据处理层。
2.数据处理层:对采集到的数据进行分析处理,包括数据清洗、数据存储、数据分析等。
数据处理层包括数据库、数据分析模块等。
3.数据展示层:将处理后的数据以可视化的方式展示给用户,包括防汛地图、水位曲线、雨量图表等。
同时提供报警信息和预警信息的展示。
4.决策支持层:根据系统分析的数据,为用户提供具体的防汛排涝决策建议,包括调度泵站、调度抽水机组、安排人员、转移人员等。
5.预警响应层:实现实时预警功能,当发生暴雨、水位突增等情况时,系统能够发出警报,并通过短信、电话等方式及时通知相关人员。
四、系统功能设计1.数据采集功能:实时采集防汛排涝相关数据,包括天气数据、水位数据、雨量数据等。
城市防汛指挥监测系统
近年来,我国极端天气事件多发,城市防汛问题日益凸显,甚至造成重大伤亡。
我司就城市防汛需要的雨量、低洼地积水、路面行洪等城市防汛防汛雨水情监测系统建设方面做了具体实践,提出了城市防汛监测科学有效的监测方案。
通过水文观测设备、道路低洼立交监测设备、流量设备、雨量遥测设备以及中心接收处理软件,为城市防汛提供了坚实的技术保证。
雨量监测利用传统的翻斗雨量计,结合我司自主研发的水文信息采集仪,对城市雨量进行实时在线监控。
水位监测--道路水位观测设备考虑城市环境美观和安装条件,采用先进的雷达水位计对道路水位进行监测。
对于立交桥等低洼地水位监测,主要采用电子水尺进行监测。
河道水位监测主要采用浮子式水位计进行监测。
流量监测设备采用ACI公司的斯德克品牌测速雷达传感器S3 SVR,该设备由警用雷达升级改造而成,增加了流速平均、角度改正等功能,专门用于水面流速测量。
智慧防汛系统设计方案智慧防汛系统是集成了现代化科技手段的防洪抗灾系统,旨在提升防汛预警、减灾救灾和应急响应的能力。
下面将提出一种智慧防汛系统的设计方案。
一、系统架构设计智慧防汛系统的架构主要包括传感器网络、数据中心和应急响应平台。
1. 传感器网络:采用遍布防汛区域的多种传感器,包括水位传感器、雨量传感器、测流传感器等,用于实时监测水流情况和气象变化。
2. 数据中心:用于接收、存储和处理传感器网络传回的数据。
数据中心应具备大数据处理和分析的能力,能够实时监测水流情况、预测洪水发展趋势,并生成实用的预警信息。
3. 应急响应平台:根据数据中心提供的预警信息,可以及时启动防汛措施并调动相关资源进行抗洪救灾工作。
应急响应平台还可以提供一键报警、求助等功能给防汛人员和灾民使用。
二、关键技术实现为了实现智慧防汛系统的设计方案,需要使用以下关键技术:1. 传感器技术:采用各种传感器对水位、雨量、流速等数据进行实时监测和采集,并能够将数据传输到数据中心进行处理。
2. 大数据处理和分析技术:通过大数据处理和分析技术,对传感器采集的数据进行实时分析和挖掘,预测洪水发展趋势,并生成准确的预警信息。
3. 无线通信技术:利用无线通信技术建立传感器网络与数据中心之间的通信连接,保证数据的实时传输和交互。
4. GIS技术:利用地理信息系统(GIS)技术,将传感器采集的数据和预警信息与地理信息进行集成,实现空间分布和监测数据的可视化展示。
5. 人工智能技术:通过人工智能技术,对历史数据进行学习和模型训练,提高预测洪水的准确性。
三、系统功能设计智慧防汛系统应具备以下功能:1. 实时监测和预警功能:通过传感器网络实时监测水位、雨量等数据,并根据数据进行洪水预警,向相关部门和人员发送预警信息。
2. 数据分析和预测功能:利用大数据处理和分析技术,对传感器采集的数据进行处理和分析,预测洪水发展趋势,提供准确的预警信息。
3. 应急响应功能:根据预警信息,及时启动防汛措施,并调动相关资源进行抗洪救灾工作。
防汛系统主要功能介绍第一篇:防汛系统主要功能介绍7.1重要防汛实时信息显示7.1.1水情信息降雨量:以柱状图直观反映即时雨量值;水位:以模拟图和波状图直观显示水位情况;并根据实时数据即时反映和表现水位高低的变化。
可以进行实时水位和警戒水位的对比。
7.1.2 气象信息天气预报信息台风路径图7.1.3 工情信息泵站排水:以柱状图直观显示排水流量和累计流量;7.1.4 灾情信息积水状况:以GIS多边形色块图或柱状图、等值线图等手段直观反映积水区域分布和积水面积、深度;并根据实时数据即时反映积水的变化和发展趋势。
7.1.5 数据显示控制重要防汛实时信息是防汛指挥决策的重要依据,应用系统在设计上着重保证数据的畅通与及时,并以直观、明了和醒目的方式来表达和显示。
系统同时设计了实时数据的显示开关,用户可以分类、单个指定或全部选择这些实时数据进行显示控制;也可以设置其自动显示的参数,如时间间隔、取值范围等等。
7.2防汛管理信息系统(内网)防汛管理信息系统是防汛管理和指挥人员内部使用的专业应用系统。
系统以INTERNET/INTRANET方式实施,操作界面为WEB浏览器。
该系统以快速、直观的方式为管理人员提供专业性的、具有良好可视效果的管理工具,使管理人员能及时了解、掌握和控制气象、水情、工情等情况,并利用系统功能实施部分防汛业务。
防汛管理信息系统由以下几个模块组成:防汛动态——包括区防汛概况、防汛新闻、防汛相关网站、政策法规等;汛情信息——包括汛情通报、气象预报信息等;防汛管理——包括专业信息查询统计,水情、灾情信息,警戒分析和比较分析等防汛业务内容;救灾指挥——包括防汛指挥机构,救灾物资和人员分布、调度,防汛预案等。
7.2.1 防汛动态防汛新闻:区内防汛新闻,本区政府和领导关于防汛的工作和指示;水务局近期防汛工作安排;上海市防汛新闻,市政府和其他各区县防汛工作;本区防汛新闻汇集(历史资料);防汛工作图片集;防汛概况:区内防汛工作简介,防汛成绩和成果;闵行区地理概况及防汛设施、防汛工程概况,图片;防汛基础知识;政策法规:国家有关法律、政策(水法、防洪法);上海市有关法规、条例(防汛条例、防洪职责);防汛设施管理相关规章、条例(河道管理条例);网站连接:市防汛办、市防汛信息中心网站、市水务局网站、市气象局网站;区政府网站;7.2.2 汛情信息汛情通报:台风通报、预告;各次通报时间、内容等;暴雨、强降雨通报、预告;天文大潮通报、预告;气象预报:天气预报;近、中期预报;台风路径数据;7.2.3 防汛管理(1)水情信息:总体水情:查询和显示上海市的水位、雨量,主要有各区县和重点地区的情况。
城市防汛监测系统
一、系统概述
城市防汛监测系统综合运用物联网、移动互联网、地理信息、排水模型等技术,通过多部门数据集成与防汛感知体系建设,可汇集整合水情、雨情、防汛物资、人员等方面信息,开展雨情、水情数据实时监测。
通过应用物联网技术,无线数据传输、GIS定位等成熟技术,采集各地积水数据,保证数据采集和传输质量稳定,实现精确的水深数据自动采集。
采集获取的数据可通过突发事件预警信息可基于GIS地图显示,并绘制实时积水分布图。
二、总体设计
系统设计以业务需求为导向,基于面向服务(SOA)的体系架构,建立感知层、基础层、数据层、支撑层、应用层、用户层六个层次,利用Web服务技术和中间件保证业务协同性、可扩展性、开放性。
图5-6 城市防汛监测系统组成图
感知层,建设基于物联网技术的实时、可靠的防汛前端感知系统,在城市重要河道、低洼区、积涝点安装监测监控设备,同时结合防汛指挥车和移动终端,实时采集水情、雨情、灾情等汛情信息。
基础层,包括网络基础设施和运行环境基础设施。
主要涵盖有线、无线通信
网络,用来传输实时采集数据,以及服务器、存储、计算机、网络交换机、网络安全、调度中心等设施环境。
数据层,是整个系统业务实现的核心,并是将来系统功能和数据扩展的基础,保障了系统的可扩展性。
包括设施资源数据、监测信息数据、空间地理数据、决策支持数据、日常管理数据等,为各业务系统提供统一的数据基础。
支撑层,包括接口服务、GIS地图平台、数据服务、视频会议平台等应用支撑组件,实现数据服务、应用处理、模型及知识等多层次资源的高度共享。
应用层,提供防汛业务功能,包含汛情监测、资源管理、指挥调度等,为用户提供管理的工具。
用户层,使用防汛系统的终端用户群体,包括主管部门的决策领导,业务负责人员,相关联动部门,以及公众人员,根据不同的用户权限,分配不同的系统权限。
运行安全保障体系:贯穿系统设计到运行的全过程的保障体系,主要包括各个业务应用的系统维护管理、软件支撑系统的服务维护管理以及网络安全管理。
平台建成后,运行维护将是关系到平台能否正常运转、发挥效能的关键因素,因此在平台配置过程中充分考虑平台建设中和建成后的运行维护问题。
采用集中式配置,以降低后续运行维护成本。
标准规范体系:技术、管理等各方面的标准和规范,是保障整个系统建设实施成功的关键性因素,也是成功实施最重要的一环,贯彻国家有关的标准外,遵循业务系统整合、集成、协同的实施规范,实施规范科学合理地应用,将大大降低实施难度、实施成本以及日后的维护难度。
三、系统功能
(一)城市积水监测
1. 积水数据监测模块
收集气象、水务部门安装在市内各区积水隐患点的积水监测传感器数据,统一数据格式,将数据实时存储在云端,时间间隔控制在2分钟以内,保证数据监测的连续性。
2. 积水数据传输模块
应用物联网将各地积水监测传感器实现联通,通过GIS定位、无线数据传
输技术将传感器采集到的数据实时回传,在系统界面上显示,并可绘制出某地及时变化曲线图和天津城区积水情况分布图。
3. 积水数据质控模块
通过数据指控模块自动剔除异常数据,避免某地积水数据急速变化导致分析错误。
4. 积水数据修正模块
将与当前降水实况、分钟级降水预测产品嵌入到基于外界环境、下垫面、地表径流、水文地理信息等环境要素因子的内涝模块,得到未来积水预测值;再引入通过传感器回传的实时积水数据,与内涝模块得到的积水预测结果相结合,通过统计学法、加权平均算法等修正前面得到的积水预测数据。
(二)水位监测
基于部署在河道、水库等重点区域的水位传感器,采集实时水位信息,并进行记录、显示、分析,动态监控各位置的积水变化,当实时水位超出设定的警戒水位、危险水位时自动报警,监测点根据不同报警级别以不同的颜色标识。
1. 实时监测
水位监测列表直观显示各站点、实时水位及警戒水位,支持按照监测类型、区域位置、站点名称进行快速检索,并在地图上进行定位。
2. 水位过程线
可选择开始时间和结束时间,展示站点当前及任一时间段内的水位变化,水位过程线对比显示监测水位、汛限水位、保证水位。
3. 水位专题图
以电子地图为背景,形象化标示各站点的位置分布,当前水位信息及警戒状态,直观显示水位高度、积水深度变化及报警等级。
可在地图上选择站点进入详细信息显示界面,查看该站点的基本信息以及水位变化过程信息。
4. 水位报警
根据各站点设定的水位阈值,当采集水位超限时自动报警,通过声音、闪烁、提示框等形式给出信息提示,提醒用户注意进行及时处理。
选择站点可查看该站点水位报警的历史记录。
5. 信息联动
将水位监测点与周边泵站、雨量站点、视频监控进行绑定,可以快速联动查看现场信息与相关设施运行信息,提高应急处置工作效率。
(三)排水监测
集成排水相关部门的管网、泵站运行数据,基于地图展示管网液位、流量监测数据,泵站泵机的开停情况、开启泵机的流量、泵站总流量,通过数据报表、曲线图方式展示排水过程,为排水运行调度提供决策依据。
图5-7 城市防涝指挥调度系统
(四)防汛物资监测
将装有GPS的泵车信息在平台中进行展示,并展示其动态信息,包括:位置,排水量信息。
定位跟踪物资、车辆,监控灾情现场情况,使资源协调更加高效、决策依据更加科学、应急响应更加迅速。