地下水位自动监测仪器应用案例---水文地质勘探:吉林大学 500 米深井抽水试验项目项目背景
吉林大学在某山区开展水文地质勘探,需在 500 米深井中进行抽水试验,监测水位恢复过程,计算水文地质参数。 核心挑战 1. 抽水试验期间水位变化快,需高频采样(1 秒~1 分钟可调) 2. 需与便携式电测水位计比对,确保数据准确性 3. 野外环境复杂,设备需便携、易安装 解决方案 · 设备配置:WH311-P 便携式款 + WH6 全自动监测仪 + 便携箱 · 采样策略:抽水初期 1 秒 / 次,水位稳定后 1 分钟 / 次,自动记录水位恢复曲线 · 校准方式:抽水前后用便携式电测水位计比对,一键校准修正偏差 应用成效 1. 监测效率提升90%,避免人工记录误差,数据完整性达 100% 2. 成功绘制水位恢复曲线,计算出渗透系数、导水系数等关键水文地质参数 3. 便携设计,单人即可完成安装调试,适合野外复杂环境 WH311 的核心价值在于解决不同行业的水位监测痛点,从超深井高温高压到野外无市电环境,从高精度科研到工程安全预警,其全周期服务 + 定制化能力,让每个项目都能获得专业支持,是地下水位监测的可靠选择。深井水位计
吉林大学在某山区开展水文地质勘探,需在 500 米深井中进行抽水试验,监测水位恢复过程,计算水文地质参数。 核心挑战 1. 抽水试验期间水位变化快,需高频采样(1 秒~1 分钟可调) 2. 需与便携式电测水位计比对,确保数据准确性 3. 野外环境复杂,设备需便携、易安装 解决方案 · 设备配置:WH311-P 便携式款 + WH6 全自动监测仪 + 便携箱 · 采样策略:抽水初期 1 秒 / 次,水位稳定后 1 分钟 / 次,自动记录水位恢复曲线 · 校准方式:抽水前后用便携式电测水位计比对,一键校准修正偏差 应用成效 1. 监测效率提升90%,避免人工记录误差,数据完整性达 100% 2. 成功绘制水位恢复曲线,计算出渗透系数、导水系数等关键水文地质参数 3. 便携设计,单人即可完成安装调试,适合野外复杂环境 WH311 的核心价值在于解决不同行业的水位监测痛点,从超深井高温高压到野外无市电环境,从高精度科研到工程安全预警,其全周期服务 + 定制化能力,让每个项目都能获得专业支持,是地下水位监测的可靠选择。深井水位计

JPG
长图
JPG
长图
JPG
长图
JPG
长图
JPG
长图
JPG
长图
JPG
长图
JPG
长图
JPG
长图
JPG
长图
JPG
长图
JPG
长图
JPG
长图
JPG
长图
JPG
长图
JPG
长图
JPG
长图
JPG
长图
JPG
长图
JPG
长图
GIF
长图