一种湖泊水位变化的预测方法及系统

    公开(公告)号:CN115577007A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211277168.8

    申请日:2022-10-18

    Abstract: 本发明提供的技术方案为:一种湖泊水位变化的预测方法及系统,包括以下步骤:根据待测湖泊的地理位置确定分布于该湖泊上游流域的若干个水文站并获取其地理位置信息和历史水位数据;获取待测湖泊的历史水位数据,根据各所述若干个水文站的历史水位数据和地理位置信息以及待测湖泊的历史水位数据建立湖泊水位变化预测模型;获取所述若干个水文站的实时水位数据并输入湖泊水位变化预测模型,湖泊变化预测模型输出待测湖泊的水位变化情况。本发明可以准确预测湖泊水位的变化情况。

    用于水华防控的河道内生态环境需水量分析方法

    公开(公告)号:CN112183123A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202010967679.7

    申请日:2020-09-15

    Abstract: 本发明涉及用于水华防控的河道内生态环境需水量分析方法,包含步骤:设置采集点,获取水下地形数据、水文数据、水利工程数据、水质数据和水生态数据;构建河道水动力模型;构建水生态数值模型;计算采集点处水文边界条件;率定和验证河道水动力模型、水生态数值模型;将河道水动力模型的计算结果与水生态数值模型耦合,计算得到用于水华防控的河道内生态环境需水量。本发明利用水体自净能力,运用水力学法调水引流,通过外部工程的合理调度,防控水华的爆发,大幅减少了工作量和造价,易于实现;根据实时采集的数据动态调配水流量,大幅降低了实现周期,及时性高;有利于实现区域环境自治以及水资源的统一配置。

    用于水华防控的河道内生态环境需水量分析方法

    公开(公告)号:CN112183123B

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202010967679.7

    申请日:2020-09-15

    Abstract: 本发明涉及用于水华防控的河道内生态环境需水量分析方法,包含步骤:设置采集点,获取水下地形数据、水文数据、水利工程数据、水质数据和水生态数据;构建河道水动力模型;构建水生态数值模型;计算采集点处水文边界条件;率定和验证河道水动力模型、水生态数值模型;将河道水动力模型的计算结果与水生态数值模型耦合,计算得到用于水华防控的河道内生态环境需水量。本发明利用水体自净能力,运用水力学法调水引流,通过外部工程的合理调度,防控水华的爆发,大幅减少了工作量和造价,易于实现;根据实时采集的数据动态调配水流量,大幅降低了实现周期,及时性高;有利于实现区域环境自治以及水资源的统一配置。

    一种基于MIKE21的湖泊水环境容量计算方法

    公开(公告)号:CN109657418B

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN201910099352.X

    申请日:2019-01-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于MIKE21的湖泊水环境容量计算方法,该方法包括如下步骤:1)研究区域数据的采集;2)水动力学模型的搭建;3)水质模型的搭建;4)水动力水质模型的耦合;5)模型的参数率定;6)计算湖泊水环境容量。本发明的湖泊水环境容量的计算方法,通过MIKE21搭建湖泊水动力水质模型,在进行水质模拟时,除了可以分析常规水质成分以外,还能分析自定义目标物质在各类复杂水体中的变化过程,准确地模拟湖泊污染物浓度状况,进而可以准确计算在入湖来水不同流量大小时的湖泊水环境容量,提高了计算结果的精度,而且可以根据在不同来水条件下计算所得水环境容量对湖泊的污染物总量进行控制,有效的改善湖泊的水质状况。

    一种浅水湖泊群水质水量水生态耦合调度分析方法

    公开(公告)号:CN109815608A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201910098636.7

    申请日:2019-01-31

    Abstract: 本发明公开了一种浅水湖泊群水质水量水生态耦合调度分析方法,该方法包括如下步骤:1)研究区域数据的采集;2)浅水湖泊群水动力学模型的搭建;3)浅水湖泊群水质模型的搭建;4)水动力水质模型的耦合;5)浅水湖泊群水生态模型的搭建;6)浅水湖泊群水动力水质水生态耦合模型的搭建;7)模型的参数率定;8)调度分析。本发明的分析方法从湖泊群整体角度去考虑水质水量水生态耦合调度的区域水环境治理方案有众多优势,对浅水湖泊群进行调度可以最大限度地利用湖泊群水体的自净能力去降低重污染区的污染物浓度。

    一种基于遥感数据的湖泊污染物检测方法、系统及其存储介质

    公开(公告)号:CN115586140A

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202211122601.0

    申请日:2022-09-15

    Abstract: 本发明提供了一种基于遥感数据的湖泊污染物检测方法、系统及其存储介质,包括:获取待测湖泊的遥感图像;通过对应的反演模型对待测湖泊的遥感图像进行计算,分别获取该湖泊的若干个污染物指标的反演图;将获取的待测湖泊的遥感图像分别作为已经完成训练的神经网络模型的输入,多个神经网络模型分别对应输出待测湖泊的其中一个污染物指标的残差图;根据该湖泊的污染物指标的反演图和污染物指标的残差图,计算得到待测湖泊的各个污染物指标分布图;根据待测湖泊的各个污染物指标的分布图和电子地图,生成待测湖泊的污染物分布信息图;污染物分布信息图用于表征待测湖泊中各坐标位置的污染物指标数据。本发明提高基于遥感图像的湖泊污染反演精度。

    基于实测数据的特殊生境保护地水利调度分析方法

    公开(公告)号:CN112502088A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011277792.9

    申请日:2020-11-16

    Abstract: 本发明涉及基于实测数据的特殊生境保护地水利调度分析方法,包含步骤:确定要保护的目标鱼类;确定目标鱼类的产卵必须条件;采集流域梯级枢纽数据;确定特殊生境保护地的水文水利学需求;制定梯级枢纽联合生态调度方案;建立生态调度模型;对生态调度模型进行模拟计算,得到梯级枢纽联合生态调度方案所需的上游水库下泄流量;然后带入梯级枢纽联合生态调度方案执行。本发明能定量确定上游枢纽下泄流量;可以从机理层面构建生态调度模型解决问题;能综合保障下游河道的生态需水过程,既不影响枢纽原有的运行状态,又能使鱼类顺利完成繁衍。

    一种基于MIKE21的湖泊水环境容量计算方法

    公开(公告)号:CN109657418A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201910099352.X

    申请日:2019-01-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于MIKE21的湖泊水环境容量计算方法,该方法包括如下步骤:1)研究区域数据的采集;2)水动力学模型的搭建;3)水质模型的搭建;4)水动力水质模型的耦合;5)模型的参数率定;6)计算湖泊水环境容量。本发明的湖泊水环境容量的计算方法,通过MIKE21搭建湖泊水动力水质模型,在进行水质模拟时,除了可以分析常规水质成分以外,还能分析自定义目标物质在各类复杂水体中的变化过程,准确地模拟湖泊污染物浓度状况,进而可以准确计算在入湖来水不同流量大小时的湖泊水环境容量,提高了计算结果的精度,而且可以根据在不同来水条件下计算所得水环境容量对湖泊的污染物总量进行控制,有效的改善湖泊的水质状况。

    基于城市洪涝模型确定湖泊分期调度水位的方法

    公开(公告)号:CN113609657B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202110812167.8

    申请日:2021-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于城市洪涝模型确定湖泊分期调度水位的方法,该方法首先将汛期划分为前汛期、主汛期和后汛期;按照湖泊防洪排涝标准,计算设计暴雨强度和设计雨型,从而得到不同汛期的暴雨量过程线;在湖泊最低起排水位与防洪最高控制水位之间进行等步长插值,形成若干个水位,作为不同汛期湖泊多个起排调度水位方案;基于城市洪涝模型模拟不同汛期湖泊在不同起排调度水位方案下,入湖径流过程;根据入湖径流过程计算得到所述湖泊水位变化过程;确定湖泊在不同汛期时可行的调度水位方案。本发明基于城市洪涝模型,确定汛期不同阶段的湖泊调度水位,可在保证防洪安全的前提下,尽可能地兼顾灌溉、供水和生态景观等功能需求。

    适用抽水蓄能电站的水体无效蒸发生态化抑制装置

    公开(公告)号:CN114575301A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210150291.7

    申请日:2022-02-18

    Inventor: 刘昱 邹朝望

    Abstract: 本发明涉及适用抽水蓄能电站的水体无效蒸发生态化抑制装置,包含主体构架和用于收集水蒸气的集水网;主体构架包含顶部控制块、底部浮块和多个支撑杆;支撑杆一端顶部控制块的下端面铰接,另一端与底部浮块的上端面铰接;相邻两根支撑杆之间布满设置有集水网。本发明让水体得到了阳光的照射,又回补了因此而引起的水面无效蒸发产生的水体流失;无需人工即可随时改变自身形状以适应环境;吸附更多空气中的水;实现不同形态水分子吸附,不会残留水体;覆盖效率较高;抗风防浪功能;更大灵活度;不堵塞水道、水路;节约空间;无污染、可循环、重复用;容易帮助排查人员查找渗漏点。

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