中国建成全球最大疾病监测网,建立此监测网有什么意义?,中国已建成全球最大的疾病和健康危险因素监测网络,这么做的意义是什么?,地下水动态长期观测,地下水动态监测资料搜集与整理...
中国建成全球最大疾病监测网,建立此监测网有什么意义?
像建立这个监测网的意义来说,就是能够更好的去为我们发现这些疾病,然后能够及时的治疗,而且也有效于我们对于这些病例的收集,一旦发现有相同的疾病的话,那么这个患病的人那么就能够及时的得到治疗,不会因为得不到有效的治疗而导致生命的危险,所以说这个监测网的话,对于我们国家来说是能够得到很好的发展的,为什么这样说呢?因为有的时候有的人患上了一些疾病的话,因为一些地方没有遇上过这种疾病,导致救治措施的不完善,而且救治方法的不对,导致这个生命遭受到威胁,很多活生生的生命,就是因为这样的原因导致生命的消逝 及时的得到治疗很多的时候,如果有特殊的一些疾病的话,那么而这个地方没有遇到过这一种疾病,就会导致这个病人没有办法得到应有的治疗,而有了这个监测网之后,就能够第一时间的发现这一种疾病,并且能够找出相同的疾病的人,那么这样的话就能够让这个病人得到及时的治疗,毕竟有了一个监测网络,基本上全国的患病的人一旦患上了这种疾病,就能够有效的查找到治疗的方法,让这个病人得到应有的治疗,这样的话对于我们人民群众的医疗水平来说,又是提高了一个程度 监测全国那么有了这个监测网之后就能够收集每一次出现这种疾病的人,那么这样的话就能够有效的为我们提供这个患病人数的医疗数据,那么这样的话,对于我们的疫情防控来说也是很有帮助的,能够收集这些案例这样的话,对于提高我国的医疗水平也是有巨大的含义的,所以说这个监测网对于我国的意义是非常重大的,对我国的影响也是巨大的 建立的这一个监测网的话,能够有效的提高我国的医疗水平,让人民群众的医疗得到相对应的保障,能更好的为我国收集这些医疗的数据患病人数的数据,那么对于我国的疾病治疗来说也是非常有帮助的
中国已建成全球最大的疾病和健康危险因素监测网络,这么做的意义是什么?
中国已经建成全球最大的疾病防控中心和健康危险因素的监测网络系统,这么做的意义主要以下几个方面: 更好的应对新冠疫情。从疫情开始到现在已经有三年的时间了,我国在疫情方面总结了各种各样的经验和更好的疫情防控工作,但是面对未知的风险仍然要做好预防和准备,建成了全球的最大疾病和健康网络系统以后,可以把所有的疫情数据全部上传至该网络系统,可以更好的让专业人士分析疫情的走势以及对疫情的科学判断,从而让我国的疫情防控工作更加具有精准化,有效化和灵活化。 可以更好的给世界提供中国经验。中国在疫情防控中所总结的经验都可以毫无保留的给世界人民所分享,让世界早日结束新冠疫情的流行,因此在建成网络监测系统以后,可以给中国以后的疫情防控工作提供更加科学的判断,来制定更加精准的疫情防控工作,同时也给世界其他各国人民特别是一些贫穷落后的国家分享一些关于疫情防控工作的经验,确保贫困国家能够更好的控制疫情,实现经济的发展。 可以更好的观察人们的身体健康变化,疫情带来的影响方方面面,其中主要是对人们的身心健康造成一定的危险,而健康危险因素也包含在了网络系统之内,可以从我国的人口基数中抽取一定的样本来做分析和判断,结合新冠疫情带来的影响和人们身体健康的变化,来决定疫情防控政策是否是严格还是放松。从这一角度而言,我国的疫情防控政策是有所放松的,原本入境的旅客需要隔离21天,现在只需要隔离7天就可以实现国内的自由流动。其他中高风险等级在7天之内没有疫情风险都可以降低为低风险等级。
地下水动态长期观测
(一)地下水动态长期观测孔(网)的布置 地下水动态观测孔网的位置,主要决定于水文地质调查的目的、任务,调查阶段和水文地质条件等。根据其目的、任务,可把地下水动态观测孔网分为区域性基本观测网和专门性观测网两种。前者的主要任务是研究地下水动态的一般变化规律,查明地下水动态的成因类型,积累区域内地下水动态多年观测资料;后者是为专门目的任务(如供水、地下水管理等)或特殊要求布置的。 区域性基本观测孔网的一般布置原则是:①以较少的观测点控制较大的面积,以最低的成本,获得系统、全面和高质量的长观资料;②地下水动态观测点一般应布置成观测(监测)线形式,主要的观测线应穿过地下水不同动态成因类型的地段,沿着区域水文地质条件变化最大的方向布置;③对不同成因类型的动态区、不同的含水层,地下水的补给、径流和排泄区,均应有动态观测点控制,每个观测点都应有代表性和起控制作用;④对次要的、有差异性的地段和特殊变化点上应设辅助观测孔;⑤观测孔网一般应与均衡研究结合起来。 为供水、水量、水质计算和地下水资源管理等专门目布置的长期观测孔,主要是为建立计算模型、水文地质参数分区及选择参数提供资料,其布置的一般原则是:①为满足地下水数值法计算的需要,地下水动态观测点应布置成网状形式,以求能控制区内地下水流场及水质的变化;②对渗流场中的地下水分水岭、汇水槽谷、开采水位降落漏斗中心、计算区的边界、不同水文地质参数分区及有害的环境地质作用已发生和可能发生的地段,均应有长期观测孔控制;③在多层含水层分布区,应布置分层观测孔组。 长观孔网的布置,还应考虑不同调查阶段的工作要求。一般,在普查阶段,可适当布设一些长期观测孔;在初勘阶段,应建立基本的观测线网和控制性观测井孔;详勘阶段,应增布专门性观测线网,健全地下水动态观测点,观测点、线、网应有机结合。 (二)主要技术要求 1.对观测点的要求 地下水动态观测点,主要是井、孔、泉,此外还有暗河出口、矿山井巷水点,地下开挖工程等地下水天然及人工水点。还应设立地表水、气象要素、环境地质现象等的观测点。要充分利用区内已有的水文地质条件有代表性、井孔结构、地层剖面清楚的井孔作观测点。选择泉水点时,要注意泉的典型性和代表性,还要考虑测流方便。 观测孔的结构取决于含水层性质、观测层数和内容,如松散层应设置过滤器,一孔观测多层则要求分层止水,孔径应保证能安装各层测水管,如观测井孔有测流量的要求,其孔径应满足下入抽水设备。同孔分层水位观测孔结构如图6-9、图6-10所示。观测孔的深度,根据要求可以是完整孔,或不完整孔。后者的孔深应保证观测到最低水位。通常观测孔孔口应高出地面,并在孔口加保护帽。孔口应有固定的观测水准(高程)。对每个观测点,均应建立技术档案资料。 2.观测项目和要求 地下水动态观测项目(内容)主要是地下水位、流量(主要是泉、地下河出口、自溢孔和生产井的流量)、水质、水温。必要时还需观测地表水、气象要素、环境地质现象等。 观测频率、次数和时间取决于观测项目(内容)及有关要素的变化快慢。通常,水位、流量、水温每5日观测1次。其中,对水位和流量的观测,在丰水期、水位上升及峰值时期应加密观测。地表水和地下河洪峰时期,可加密至每日两次,以保证能最逼真的反映其变化规律。水质每季度取样分析1次,或在一年的枯水期、丰水期分别采样分析。 同一水文地质单元应力求对各点同时观测,否则应在季节代表性日期内统一观测。为了能从动态变化规律中分析出不同动态要素(观测项目)间的相互联系,对各观测项目的观测时间,在一年中至少要有几次是统一的。 水样采集常用硬质玻璃瓶或聚乙烯塑料瓶作为取水容器。对取水容器要进行彻底地清洗,以去除污垢。取水样时再用所采集的水洗涤三次以上。水样采取后应及时封盖好,并用石蜡封闭,以防运输途中水溢出。水样采集量与分析项目和分析方法有关,简分析一般需取水样500~1000mL;全分析水样一般为1000~2000mL。当要测定水中不稳定成分时,取样时应同时加放稳定剂。例如,分析侵蚀性 CO2时,应在取样瓶中加入CaCO3粉末;分析挥发性酚、氰化物时,应在取样瓶中加入NaOH,使pH≥12;分析Al、Pb、Cd等微量金属,应在取样瓶中加入硝酸(H2NO3)酸化,使pH≤2,等等。对泉水可以直接从泉口取样,对开采井可以在出水口采集,对观测孔则需要专门的取样器采集水样。常用的采水器如图6-11所示。 图6-9 同孔分层观测管的安装 (a)同孔并列式;(b)同孔同心式 1—固定井台;2—止水深度;3—第一含水层;4—第二含水层;5—同心式内管可测第二含水层水位;6—两管之间可测第一含水层水位;7—观测管口保护帽 图6-10 一孔多层水位观测孔结构图 1—砂砾填料;2—粘土止水;3—混凝土堵塞;4—观测孔过滤器;5—水位 图6-11 观测孔采水器装置图 1—绳子;2—带有绳子的橡皮擦;3—采样瓶;4—重锤;5—采水瓶架;6—挂钩
地下水动态监测资料搜集与整理
2.1.7.1 目的 掌握新中国成立60年来地下水开采、水位、泉流量、地下水化学特征等的变化规律,为进一步工作布置提供依据。 2.1.7.2 基本要求 (1)1955年以来的相关动态监测数据。 (2)不同时期不同类型的调查、研究工作中进行的统测资料。 2.1.7.3 泉 2.1.7.3.1 泉点基本情况 (1)泉点统一编号。 (2)泉点野外编号:野外调查时泉点编号。 (3)经、纬度:形式,度-分-秒。 (4)高程:单位m(精确到0.01m)。 (5)位置:行政区位置,省、市、县、镇(乡)、村;方位,如村东50m。 (6)泉点名称。 (7)图幅名称:实际工作时所用比例尺的国际标准分幅编号。 (8)泉的类型:参考GB/T9649上升泉、下降泉、侵蚀泉、接触泉、溢出泉、悬挂泉。 (9)含水层岩性:泉水出露的含水层岩性。 (10)补给来源:含水层。 (11)泉水用途:生活、农业、工业等。 (12)沉淀物及气体成分:可见物。 (13)流量测定方法。 (14)涌水量:单位L/s。 (15)动态变化特征。 (16)泉水物理性质:包括水温、色、味、嗅觉、透明度。 (17)取样情况:包括采集样品的类型(简分析、全分析、同位素等)、编号及简要描述。 (18)野外照片:包括照片类型、编号和简要描述。 (19)地质、地貌、含水层特征。 (20)泉水成因结构图:泉水出露区水文地质剖面图。 (21)调查点平面位置示意图:按1∶500~1∶1000比例尺绘制。 填写附表8。 2.1.7.3.2 泉水流量观测记录 (1)泉点统一编号; (2)数据年份:从20世纪50年代算起。 (3)泉点流量观测记录:应为没有还原的原始记录(在水资源评价时要注意还原),以月为单位记录泉水流量,单位104m3。 填写附表49。 2.1.7.4 监测井 2.1.7.4.1 地下水监测井基本情况 (1)观测井统一编号。 (2)观测井野外编号。 (3)观测井名称。 (4)取水段深度:取水段所属起、止深度,单位m。 (5)所属类型区:复杂区、中等区、一般区。 (6)起始观测日期:年、月、日。 (7)观测井类别:常观井、统测井、一般监测井、开采井等。 (8)观测井级别:国家级、省级、地区级、一般。 (9)地下水埋藏条件:潜水、承压水等。 (10)井深:包括成井时井深和现在井深。 (11)高程:包括井口固定点高程和地面高程,单位m。 (12)监测项目:包括水位、水量、水温、水质(包括简分析、全分析、同位素、微量元素、污染物等)。 填写附表35。 2.1.7.4.2 开采量动态 (1)监测井统一编号。 (2)监测井野外编号。 (3)数据年份:从20世纪50年代算起。 (4)地下水开采量观测:包括月开采量和年开采量,单位104m3。 填写附表36、附表37。 2.1.7.4.3 地下水位监测 (1)监测井编号。 (2)监测井野外编号。 (3)数据年份:从20世纪50年代算起。 (4)观测日:每月的观测日期。 (5)地下水位观测记录:包括月平均水位和年平均水位,单位m。 填写附表40。 2.1.7.4.4 地下水位统测 (1)统测点统一编号。 (2)统测点野外编号。 (3)丰水期、枯水期和年末地下水位:包括统测时间(年、月、日)、水位埋深、水位标高。 (4)数据来源:数据保存单位。 (5)调查单位:地下水位测量单位。 填写附表48。 2.1.7.5 地下水化学动态 按附表65水质分析综合成果表整理。
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