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公开(公告)号:CN119465852A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411592037.8
申请日:2024-11-08
Applicant: 贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及过鱼相关设备技术领域,尤其涉及一种拦鱼栅及应用方法,其包括,控制组件,包括悬挂单元、设于所述悬挂单元下方的电赶单元、与所述电赶单元相连的回收单元、设于所述回收单元上的起升单元和设于所述起升单元外的操控单元;其中,回收单元和起升单元均设置于两侧的岸坡上,通过设置电赶单元,日常可以进行放电拦鱼,而当电赶单元受损时,通过回收单元可以将其回收进行维修,并且起升单元的设置可以使其避免受恶劣天气的破坏。
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公开(公告)号:CN118864800A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411331414.2
申请日:2024-09-24
Applicant: 贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司
IPC: G06V10/22 , G06V20/52 , G06V10/44 , G06V10/75 , G06V10/762
Abstract: 本发明涉及电视系统数据通信领域,具体涉及一种面向鱼类分选的视频数据采集方法及系统,包括:基于相邻帧图像差异程度对所有帧待检测鱼图像进行筛选,获取待匹配图像;获取待匹配图像中所有角点;根据每个角点的背景簇稳定程度,以及与其他角点之间角点变动幅度的差异,获取每个角点的角点重要程度;通过每个角点周围像素点的灰度分布情况对角点重要程度进行修正,获取每个角点的匹配优选程度;基于匹配优选程度对所有角点进行筛选,获取用于鱼类分选的匹配角点;通过所述匹配角点进行模版匹配,获得模版匹配结果;根据模版匹配结果对待检测鱼进行种类分选。本发明提高了鱼类分选自动识别的分选准确性。
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公开(公告)号:CN107893405A
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201711383215.6
申请日:2017-12-20
Applicant: 贵州省水利水电勘测设计研究院
Abstract: 本发明公开了一种可适应水位变幅的集运鱼系统,包括补水系统、集鱼系统、升降转移系统三大部分。补水系统的中部设置可调控流量的补水通道与集鱼系统连接,补水系统末端设置工作闸门,控制电站尾水渠汇入集运鱼系统的总体流量。补水通道与集鱼廊道连接处设置拦鱼格栅,防止鱼群回游进入补水廊道。集鱼廊道系统内包含集鱼箱、赶鱼栅、鱼类监测器和进鱼闸门。进鱼闸门可控制集鱼廊道系统的出口流速和水深。根据鱼类监测器观测到的鱼群特征与水位流量变化自动优化调节进鱼口闸门和补水闸门的开度,从而满足不同种类鱼群在不同位置的适宜水力条件。
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公开(公告)号:CN118864800B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411331414.2
申请日:2024-09-24
Applicant: 贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司
IPC: G06V10/22 , G06V20/52 , G06V10/44 , G06V10/75 , G06V10/762
Abstract: 本发明涉及电视系统数据通信领域,具体涉及一种面向鱼类分选的视频数据采集方法及系统,包括:基于相邻帧图像差异程度对所有帧待检测鱼图像进行筛选,获取待匹配图像;获取待匹配图像中所有角点;根据每个角点的背景簇稳定程度,以及与其他角点之间角点变动幅度的差异,获取每个角点的角点重要程度;通过每个角点周围像素点的灰度分布情况对角点重要程度进行修正,获取每个角点的匹配优选程度;基于匹配优选程度对所有角点进行筛选,获取用于鱼类分选的匹配角点;通过所述匹配角点进行模版匹配,获得模版匹配结果;根据模版匹配结果对待检测鱼进行种类分选。本发明提高了鱼类分选自动识别的分选准确性。
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公开(公告)号:CN118114876A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410287282.1
申请日:2024-03-13
Applicant: 水利部水利水电规划设计总院 , 贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司
IPC: G06Q10/063 , G06Q50/06 , G06Q50/26 , G06F18/241
Abstract: 本发明公开了一种基于喀斯特地貌的水安全评价方法,属于水资源评价技术领域。本发明方法的具体步骤包括:设置最小评价单元Ai,收集各项指标统计数据,得到指标值Sijk并分类;对指标值Sijk进行评价,得到最小评价单元Ai的评价结果Zijk;将评价结果Zijk赋予权重并加权平均,得到最小评价单元同一层次的评价结果Zij;对评价结果Zij进行均一化,得到整体评价结果Zi;将整体评价结果Zi赋予权重并加权平均,得到水安全评价结果Z。本发明通过供水安全D1、防洪安全D2、水生态环境安全D3三个维度和本底L1、状态L2和能力L3三个层次构建评价方法,能够反映出不同地区的水资源属性和生态环境属性紧密链接的特征。
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公开(公告)号:CN107893405B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN201711383215.6
申请日:2017-12-20
Applicant: 贵州省水利水电勘测设计研究院
Abstract: 本发明公开了一种可适应水位变幅的集运鱼系统,包括补水系统、集鱼系统、升降转移系统三大部分。补水系统的中部设置可调控流量的补水通道与集鱼系统连接,补水系统末端设置工作闸门,控制电站尾水渠汇入集运鱼系统的总体流量。补水通道与集鱼廊道连接处设置拦鱼格栅,防止鱼群回游进入补水廊道。集鱼廊道系统内包含集鱼箱、赶鱼栅、鱼类监测器和进鱼闸门。进鱼闸门可控制集鱼廊道系统的出口流速和水深。根据鱼类监测器观测到的鱼群特征与水位流量变化自动优化调节进鱼口闸门和补水闸门的开度,从而满足不同种类鱼群在不同位置的适宜水力条件。
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公开(公告)号:CN110851977A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911080419.1
申请日:2019-11-06
Applicant: 武汉大学 , 贵州省水利水电勘测设计研究院 , 贵州省水利投资(集团)有限责任公司
IPC: G06F30/20 , G06Q10/04 , G06Q10/06 , G06Q50/06 , G06F111/06
Abstract: 本发明提供一种基于生态流量的供水-发电-生态多目标调度图优化方法,包括以下步骤:1.搜集水库长系列入库径流资料、供水区的需水资料、下游河道生态基流资料及已有的常规调度图;2.采用逐月频率法,确定下游河道长系列生态流量阈值区间;3.构建供水-发电-生态多目标调度图优化模型;4.采用“优化-模拟”技术对优化模型进行求解,得到优化调度图,确定各项效益指标和水库运行过程。本发明首次提出结合生态流量阈值区间的供水-发电-生态多目标调度图优化方法,能保证发电流量、下泄流量和供水量是在综合考虑发电、生态、供水效益之后的最优调度结果,为实现水库供水、灌溉、生态、发电多目标之间的均衡协调提供了一种新的思路。
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公开(公告)号:CN105297827A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510670542.4
申请日:2015-10-16
Applicant: 贵州省水利水电勘测设计研究院
IPC: E03B1/02
Abstract: 本发明公开了一种考虑多用户需水和多水源供水的水资源配置方法,包括如下步骤:步骤1:收集配置区域的基础资料;步骤2:确定区域供水水源WATER(m)、需水用户USER(n);步骤3:对各需水用户不同规划年的需水量Wuser(n)进行预测分析;对供水设施、供水量、运行状况进行综合调查分析,得出区域各供水水源的供水量Wwater(m);步骤4:根据区域水资源开发利用模式和潜力,对应各规划年不同需水方案的要求,确定不同规划年的配置目标;步骤5:确定“用户~水源”配置规则,采用某一水资源配置模型进行优化配置计算。本发明能够方便、快捷、科学、合理地对水资源进行配置,有利于提高工程规划的效率。
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公开(公告)号:CN109024857B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN201811011361.0
申请日:2018-08-31
Applicant: 贵州省水利水电勘测设计研究院
Abstract: 本发明公开了一种截水沟改进方法及基于海绵城市径流集聚的截水沟,本发明是采用上下两个沟体结构,两个沟体公用一个外侧壁,且该外侧壁上布设有泄水孔或者采用石笼挡土墙修筑形成泄水结构,使该侧壁具有透水性,使下渗的水流能通过泄水孔或者石笼挡土墙而渗入截水沟。该截水沟的下侧沟体能结合海绵城市径流中,雨水下渗率大的特点,使下渗的壤中流通过内侧泄水孔排入截水沟,以便将壤中流汇集在截水沟中,对壤中流的流量和水质等进行观测及检验;上侧沟体则能将地表小流量的水流集聚起来,对地表水流的流量等进行观测,以克服现有技术存在的不足。
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公开(公告)号:CN109894170B
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN201910238487.X
申请日:2019-03-27
Applicant: 武汉大学 , 贵州省水利水电勘测设计研究院
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明公开了一种用于地质过程化学溶蚀研究的微流控芯片及制作方法。包括如下步骤:制备微流控芯片主体,上中下基层通道刻蚀以及上中下基层与微流控芯片主体的键合与封装,最终得到适用于地质过程化学溶蚀研究目的的微流体芯片。微流控芯片主体的材料可为氯化钠晶体、所测试岩石切片等易获得通用物质,上下基片采用具有透明特性的硅酸盐玻璃载玻片或环氧树脂类的有机玻璃,制备微流体芯片通常只需常温常压条件,整个制作时间为2—3小时。该方法具有通道制作精度高、芯片封装工艺简单、制备时间短、应用灵活、便于批量化生产等优点,同时该方法将微流控技术从生物医学等领域扩展到了地球物理、能源环境等学科。
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