滑雪场融雪自动喷淋盐水方案
时间:2025-12-11
涉川
一、方案介绍
滑雪场的运营区域、缆车上下站入口、通行步道、后勤运输道路等在低温环境下容易结冰形成硬冰层,对滑雪者和工作人员造成较高安全风险。传统人工撒盐作业存在效率低、人工量大、分布不均、反应不及时等问题。
本方案通过“冰厚监测 + 地表温度监测 + 气象联动判断 + 自动喷淋盐水系统 + 远程控制平台”的集成体系,实现滑雪场关键区域的实时融雪与防冰,确保场地安全、稳定和快速运维。

二、监测目标
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实时监测雪道及关键区域的冰厚、雪层湿度、地表温度;
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自动识别结冰、冻硬现象并进行盐水喷洒;
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实现盐水定量喷淋、分区喷淋与定时喷淋;
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远程查看环境参数与设备状态;
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提供自动报警、防冻水泵监控与运维提示;
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构建滑雪场“防冰—融雪—安全保障”管理体系。
三、需求分析
滑雪场存在以下典型问题:
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雪道边缘、排队区、缆车站区域易形成硬冰层;
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气温突降导致雪面快速冻结,人工处理滞后;
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传统撒盐会造成分布不均、融雪不彻底;
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高客流区域要求持续维持安全摩擦系数;
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夜间或恶劣天气人工巡查困难;
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需要实现多点监测、自动判断与远程操作。
因此,需要构建一套稳定、自动化、智能化的融雪盐水喷淋系统。
四、监测方法
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在关键节点布设冰厚监测传感器,实时监测冰层厚度;
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在雪道与站点布设地表温度传感器;
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使用气象传感器监测空气温湿度、降雪量、风速等;
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数据从传感器上传至采集主机;
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系统根据温度、冰厚、降雪状况自动计算喷淋策略;
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达到条件后自动喷洒盐水进行融雪处理。
五、应用原理
1. 盐水融雪原理
盐水降低雪面和冰层的凝固点,使冰晶结构松散并加速融化,适用于持续低温环境。
2. 微雾喷淋渗透原理
细雾状盐水快速渗透冰层结构,促进冰体内部破裂与脱离,提高融雪效率。
3. 智能联动控制原理
系统综合判断冰厚、地表温度、降雪量,生成喷淋策略,实现精准融雪。
4. 数据通信与远程平台原理
通过 4G/光纤通信实现远程可视化、报警与运维管理,确保系统全天候运行。
六、功能特点
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冰厚、地表温度实时监测
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自动识别冻硬区域并喷洒盐水
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支持自动、手动、定时、循环等控制模式
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分区喷淋精准防冰与融雪
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环境因素联动判断(冰厚 + 温度 + 降雪)
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远程控制与数据可视化管理
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防冻液储罐水温监控防止盐水结冰
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故障自动报警(离线、水压不足、泵故障等)
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低温工况下稳定运行
七、硬件清单
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冰厚监测传感器
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地表温度传感器
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空气温湿度与降雪监测装置
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风速监测设备
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数据采集主机(4G/光纤)
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盐水喷淋泵与加压系统
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分区控制电磁阀
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防冻盐水储液罐与补液系统
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喷淋喷头与管路系统
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远程管理平台(PC端 + 手机端)
八、硬件参数(量程、精度)
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冰厚量程:0–30 mm(精度 ±1 mm)
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地表温度量程:-40~+60℃(精度 ±0.5℃)
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空气温度:-40~+85℃
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湿度量程:0–100%RH
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风速量程:0–30 m/s
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喷淋压力:0.5–1.5 MPa
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盐水浓度自动配比能力:可调
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通信方式:4G/以太网/光纤
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系统防护等级:IP66–IP68
九、方案实现
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勘察滑雪场雪道结构、关键安全区与客流路线;
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合理布设冰厚、温度、气象监测点;
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安装盐水喷淋系统与管网,配置喷头位置;
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配置分区策略(雪道、排队区、缆车站点等);
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设置冰厚阈值、喷淋时长、盐水浓度等基础策略;
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平台上线并调试远程控制与报警功能;
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系统开始 24 小时自动运行,形成自动融雪闭环。
十、数据分析
系统自动提供:
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冰厚随时间变化曲线
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雪道温度与融雪效率分析
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喷淋盐水用量与节约统计
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高风险区域冰情热力图
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喷淋记录与融雪效果对比
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故障与报警日志
十一、预警决策
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冰厚超标自动启动喷淋
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温度降至结冰点附近提前喷盐防冰
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暴雪时延长喷淋或提高浓度
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储罐液位不足报警
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泵站故障、水压不足自动预警
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平台生成融雪策略建议(喷淋频次、分区强度等)
十二、方案优点
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全自动融雪、防冰,无需频繁人工干预
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高效防止雪道硬冰化,提升滑行安全性
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支持多地形、多区域的分区喷淋
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降低人工巡查成本,提高运营安全
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夜间与恶劣天气下效果显著
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数据可追溯,利于场地维护与管理
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盐水定量喷洒,降低环境影响
十三、应用领域
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滑雪场主雪道与教学雪道
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缆车上下站场地
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交通步道、入口区地面
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雪具区、服务区通行道路
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滑雪场运营道路与后勤道路
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城市滑雪乐园与冰雪主题公园
十四、效益分析
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冰面减少 30–70%,显著提升滑雪安全等级
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自动化融雪减少人工作业成本 50–80%
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提高雪道适滑性,增强游客体验
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全年数据可视化便于设备运维判断
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在低温极端工况下仍能保持高可靠性
十五、国标规范
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《道路冰雪防控技术规范》
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《雪场建设与运营安全规范》
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《低温液体输送系统技术要求》
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《环境监测技术规范》
十六、参考文献
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滑雪场冰雪安全管理研究资料
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融雪盐水喷淋设备技术文献
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低温环境融雪应用案例
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