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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:CN117252406B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311547393.3
申请日:2023-11-20
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/06
Abstract: 本申请公开了一种面向下游取用水需求的补水调度方法、设备及介质,方法包括:获取下游的取水设施的最低取水高程;基于最低取水高程,确定取水设施的相邻河道控制断面的供水保证水位;对相邻河道控制断面在预设历史干旱典型年采用预设补水策略时的水位变幅进行预测,得到采用预设补水策略时的水位变幅预测范围;在得到采用多个预设补水策略时的水位变幅预测范围后,基于多个水位变幅预测范围以及供水保证水位,在多个预设补水策略中确定出目标补水策略,并作为预设历史干旱典型年对应的补水策略,采用一个预设历史干旱典型年对应的补水策略中的预设补水流量和预设补水天数,调整上游的蓄水设施的下泄水量。本申请实施例可使得
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公开(公告)号:CN117252406A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311547393.3
申请日:2023-11-20
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/06
Abstract: 本申请公开了一种面向下游取用水需求的补水调度方法、设备及介质,方法包括:获取下游的取水设施的最低取水高程;基于最低取水高程,确定取水设施的相邻河道控制断面的供水保证水位;对相邻河道控制断面在预设历史干旱典型年采用预设补水策略时的水位变幅进行预测,得到采用预设补水策略时的水位变幅预测范围;在得到采用多个预设补水策略时的水位变幅预测范围后,基于多个水位变幅预测范围以及供水保证水位,在多个预设补水策略中确定出目标补水策略,并作为预设历史干旱典型年对应的补水策略,采用一个预设历史干旱典型年对应的补水策略中的预设补水流量和预设补水天数,调整上游的蓄水设施的下泄水量。本申请实施例可使得补水调度更加合理。
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公开(公告)号:CN117173578A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311440831.6
申请日:2023-11-01
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本申请实施例提供了一种雪线高程检测方法、装置、计算机设备及存储介质,该方法获取目标区域在融雪末期的平均积雪覆盖率对应的积雪区域栅格图像,基于积雪区域栅格图像和预设冰川编目数据,确定目标区域的积雪覆盖率阈值;基于积雪覆盖率阈值,对积雪区域栅格图像进行雪线提取,得到雪线像元栅格图像;基于雪线像元栅格图像和预设数字高程模型,确定目标区域的雪线高程,由于通过积雪区域栅格图像和预设冰川编目数据,实现了对目标区域的积雪覆盖率阈值的动态率定,提高了积雪覆盖率阈值的准确性,同时根据积雪覆盖率阈值对目标区域的积雪区域栅格图像进行雪线提取,提高了雪线提取效率和准确性,从而提高了雪线高程的检测效率和准确性。
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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:CN116384646A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202211716360.2
申请日:2022-12-29
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/04 , G06Q50/06
Abstract: 本申请提供一种水源工程的联合供水调度方法、装置、设备及介质,方法包括:根据水源工程信息及用水需求信息构建对应的水工程联合调度模型;设定水源工程对应的目标函数、罚函数、约束条件、优化变量;水源工程包括多个水库和多个引调水工程;设定水源工程对应的;根据优化变量、目标函数、罚函数和约束条件对水工程联合调度模型进行求解计算,得到最佳联合供水调度规则;根据最佳联合供水调度规则对水库群进行调度。本发明充分利用流域自身水资源与其他引调水工程向水库补水资源,实现二者高效置换,从而更合理地配置河道内外水资源。
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公开(公告)号:CN114781932A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210678694.9
申请日:2022-06-16
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本申请公开了一种区域干旱防治的区划方法、计算机设备及计算机存储介质,方法包括:根据历史年降水量数据确定行政区域的干旱风险;根据历史生产总值、历史因旱农业直接经济损失值、历史因旱影响工业增加值以及历史因旱牧业直接经济损失值,确定行政区域的抗旱能力;根据干旱风险与抗旱能力将行政区域区划为一般防治区、中等防治区、重点防治区中的一个。本申请实施例通过历史年降水量数据评估干旱风险,通过历史生产总值、历史因旱农业直接经济损失值、历史因旱影响工业增加值、历史因旱牧业直接经济损失值,评估抗旱能力,综合干旱风险以及抗旱能力对行政区域进行区划,使得区域干旱防治的区划更加准确,有助于更加精确地减少干旱灾害损失。
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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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