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公开(公告)号:CN117666637A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202410123522.4
申请日:2024-01-30
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G05D7/06 , G06F18/20 , G06N7/01 , E02B1/00 , G06F123/02
Abstract: 本申请公开了一种水库的泄水控制方法、设备及介质。水库的泄水控制方法包括:获取目标水库的预测入库流量;确定预测入库流量对应的目标下泄量;获取目标水库的下泄量转换模型,下泄量转换模型中包括未修正下泄量与修正后下泄量之间的关联关系;将目标下泄量作为一个未修正下泄量,利用下泄量转换模型,确定目标下泄量对应的修正后下泄量;输出目标下泄量对应的修正后下泄量,以对目标水库进行泄水控制处理。本申请实施例通过确定预测入库流量对应的目标下泄量,再利用下泄量转换模型,将目标下泄量转换为修正后下泄量,实现了对目标下泄量的直接修正,从而增大对于下泄量误差的纠正幅度,提高对于下泄量误差的纠正效果。
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公开(公告)号:CN117371743A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311418953.5
申请日:2023-10-30
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/02 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开作物灌溉定额确定方法,涉及水资源管理领域,所述方法包括:获取基础资料;所述基础资料包括气象资料、土壤理化性质资料和作物特征资料;基于气象资料、土壤理化性质资料和作物特征资料计算叶面积指数曲线;其中,所述叶面积指数曲线用于表征所述作物生长期累积热单位分数与叶面积指数之间的关系;所述作物生长期累积热单位分数与温度相关;基于所述气象资料和所述叶面积指数曲线计算动态作物系数;基于所述动态作物系数、气象资料和土壤理化性质资料,计算土壤含水量;基于保证土壤含水量处于预设范围的原则,确定历次灌溉水量,累加历次灌溉水量,确定作物灌溉定额。
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公开(公告)号:CN117217514A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311044123.0
申请日:2023-08-16
Applicant: 长江水利委员会长江科学院 , 河南省引江济淮工程有限公司
IPC: G06Q10/0635 , G06Q10/0639 , G06Q50/06
Abstract: 一种引调水工程输水河道风险评价方法,包括:构建引调水工程输水河道风险评价指标体系,风险评价指标体系风险率评价指标体系和风险损失评价指标体系,各自由目标层、准则层、指标层组成;确定引调水工程输水河道风险指标赋分标准,包括引调水工程输水河道风险率和风险损失评价基准和评价指标赋分标准;运用专家咨询法和层次分析法,确定引调水工程输水河道风险率指标/风险损失准则层和指标权重Wi取值;根据评价指标体系的权重矩阵确定引调水工程输水河道风险率指数和风险损失指数,给出风险率‑风险损失二维矩阵图。本发明有助于解决现有输水河道风险率/风险损失评价指标体系侧难以全面、系统、客观的评价引调水工程输水河道风险指数的问题。
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公开(公告)号:CN118780565A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411038275.4
申请日:2024-07-31
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06Q50/02
Abstract: 本发明提供了一种面向动态需水模式的分布式水资源配置方法,包括获取影响目标地区水资源配置的基本配置参数;基于所述基本配置参数,利用动态需水算法逐日计算各需水模块对应目标日期的需水配置参数;所述需水模块包括城市生活需水模块、农村生活需水模块、工业需水模块以及农业需水模块中至少之一;根据所述需水配置参数,对各所述需水模块进行相应目标日期的水资源配置。本发明技术方案考虑了生活、工业和农业需水机理与规律,充分利用了多部门需水的主要影响因子,准确反映了各部门在不同时间内的需水量变化情况,提高了逐日需水过程模拟的精确性,使分布式水资源配置结果更加科学合理,为区域水资源精细化管理提供了技术支撑。
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公开(公告)号:CN116579880B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202310517442.2
申请日:2023-05-06
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明涉及水资源评价技术领域,具体涉及一种基于动态作物系数的有效绿水资源评价方法及装置。包括:构建待测区域的SWAT模型;构建植被潜在蒸腾量的数学关系表达式,在SWAT模型中引入动态作物系数;根据预先获取的实测蒸发数据和叶面积指数监测数据对运行SWAT模型得到结果进行评价,进行作物生长参数和蒸散发参数进行率定;根据土地覆被类型及动态覆盖度计算方法进行蒸发有效性判定,进行逐日模拟,得出待测区域内有效绿水资源总量。本发明示出的技术方案,在模型中引入动态作物系数,提高了蒸散发模拟和作物生长过程模拟的准确性,进行了植被覆盖度动态计算,实现了基于动态覆盖度计算的有效绿水资源划分,提高了有效绿水资源评价的准确性。
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公开(公告)号:CN116402410B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310671504.5
申请日:2023-06-08
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G06Q10/0639 , G06Q50/06 , G06F17/10
Abstract: 本发明公开一种分布式水量水质配置方法及系统,涉及水质水量分配技术领域,所述方法包括:采用叠加式单元划分方法将配置区域划分为子流域、子区和计算单元;确定计算单元的日水量水质配置数据,从而确定计算单元的月水量水质配置数据和年水量水质配置数据以及子区和配置区域的日水量水质配置数据、月水量水质配置数据和年水量水质配置数据;任一计算单元的日水量水质配置数据的确定过程为:确定各用水部门的用水参数和土地利用类型、各水源的供水参数;根据用水参数、土地利用类型和供水参数,得到各计算单元的日水量水质配置数据。本发明实现了区域水量水质精细化管理。
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公开(公告)号:CN116402410A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310671504.5
申请日:2023-06-08
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G06Q10/0639 , G06Q50/06 , G06F17/10
Abstract: 本发明公开一种分布式水量水质配置方法及系统,涉及水质水量分配技术领域,所述方法包括:采用叠加式单元划分方法将配置区域划分为子流域、子区和计算单元;确定计算单元的日水量水质配置数据,从而确定计算单元的月水量水质配置数据和年水量水质配置数据以及子区和配置区域的日水量水质配置数据、月水量水质配置数据和年水量水质配置数据;任一计算单元的日水量水质配置数据的确定过程为:确定各用水部门的用水参数和土地利用类型、各水源的供水参数;根据用水参数、土地利用类型和供水参数,得到各计算单元的日水量水质配置数据。本发明实现了区域水量水质精细化管理。
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公开(公告)号:CN113407897B
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110946366.8
申请日:2021-08-18
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明提供一种基于多源互济供水模式的分布式水循环模型的设计方法,包括:步骤S1,嵌套式HRU划分;步骤S2,HRU属性设计;步骤S3,多源互济供水模块设计;步骤S4,SWAT模型改进。本发明以SWAT模型为基础,开发一种分布式的自然‑人工水循环动态互馈模拟模型,使其具有了自然水循环与人工侧枝水循环动态互馈、水资源开发利用与调控一体化模拟功能,可完成基于城市多水源供水和多水源灌溉供水模式的流域自然‑人工水循环过程模拟,不仅反映水循环过程对人工取用水的影响,同时还反映水资源开发利用与调控对水循环过程的实时干预作用,从而为深入了解强人类活动影响下的流域水循环机制,合理开发和利用水资源提供科学的参考依据。
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公开(公告)号:CN112765800A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202110032694.7
申请日:2021-01-12
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G06F30/20 , G06Q10/06 , G06Q50/06 , G06F16/29 , G06F111/04 , G06F113/08
Abstract: 本发明提供一种分布式水资源配置模型的设计方法,包括如下步骤:步骤S1,计算单元划分;步骤S2,拓扑关系设计;步骤S3,信息展布设计;步骤S4,配置模块设计;步骤S5,配置规则设计。本发明以模块化、集成化思想为手段,实现了水资源配置模型与分布式水文模型SWAT的双向耦合,具有自然‑人工水循环动态互馈模拟、水资源系统以及合理配置模拟等功能,克服了传统水资源配置模型忽略自然水循环与人工侧枝循环之间的动态互馈作用、不能实时响应产汇流的动态变化对水资源配置的影响等方面的问题,提高了水资源系统模拟与调控的准确性,可以作为区域自然‑人工水循环互馈模拟以及水资源系统精细化管理的有力支撑工具。
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公开(公告)号:CN108273557B
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201810131014.5
申请日:2018-02-09
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明提供一种铁席夫碱复合物光催化剂及其制备方法,所述方法为:以无水乙醇为溶剂,将水杨醛与邻氨基苯酚按摩尔比1:1混合,在>75℃条件下回流反应至少3h制备得到杨醛缩邻氨基苯酚席夫碱;以无水甲醇为溶剂,将制备的水杨醛缩邻氨基苯酚席夫碱与硝酸铁按摩尔比2:1混合,以高压反应釜为容器,通过溶剂热法,在150~165℃加热条件下静置反应至少20h,制备得到铁席夫碱复合物光催化剂。本发明提供的光催化剂,是通过溶剂热法制备的微米级球体状固体粉末颗粒,具有较强的化学稳定性及热稳定性,且在可见光照射下能高效地活化水体中H2O2产生活性物种,可广泛用于光催化降解水体中有机污染物等领域。
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