-
公开(公告)号:CN109598082A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201811542949.9
申请日:2018-12-17
Applicant: 河海大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供的基于氢氧同位素的湖泊蒸发量及关键水文信息的计算方法,包括步骤:(1)获取湖泊所处地区的多年平均降水量及多年平均蒸发量,将湖泊作为子流域出口,利用数字高程划分湖泊对应的子流域,估算湖泊及子流域面积;(2)按一定频率采集并测定湖水,降水氢氧同位素丰度和采样时期湖泊表面的气温与相对湿度;(3)提出湖泊的水量平衡方程和同位素质量守恒方程,建立计算模型;(4)模拟计算湖泊蒸发项及湖泊上方水汽的同位素丰度;(5)联立同位素丰度信息及模型方程,计算湖泊的蒸发比例及关键水文信息。本发明为偏远无资料地区的水文生态信息获取与野外监测提供了新方法;其分析结果可信度较高,适用于多种类型的湖泊。
-
公开(公告)号:CN111982566A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010777619.9
申请日:2020-08-05
Applicant: 河海大学
IPC: G01N1/08
Abstract: 本发明公开了一种改良的冻土层同位素采样设备,包括设备底座(1),所述设备底座(1)上竖直方向设置有两个滑杆(6),两个所述滑杆(6)之间设置有汽油钻机(7),所述汽油钻机(7)侧壁对称设置有支撑滑杆(8),所述支撑滑杆(8)与所述滑杆(6)的内侧相连,所述汽油钻机(7)上设置有驱动主轴(12),所述驱动主轴(12)的下端连有钻杆(2),所述钻杆(2)的下端活动连有钻头(3)或者采样杆(4)。本发明提供一种改良的冻土层同位素采样设备,能够更换钻头和采样杆,保证同位素泥土样品成型,起到保护采集样本作用改,同时采样头连接牢固,能够避免同位素采样头中滑脱。
-
公开(公告)号:CN111255018A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010073309.9
申请日:2020-01-22
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种可实现稳定高水压的连续供水装置,包括供水系统、加压装置和高压储水罐,加压装置内设置有压力室,压力室的进水口设置有逆单向阀,两个逆单向阀与供水系统连通,压力室的出水口设置有正单向阀,压力室内设置有活动推板,活动推板远离水的一侧与传动连杆的首端相连,传动连杆的尾端嵌在密封泵体内,传动连杆尾端与密封泵体内的液压介质相接触,液压介质由油缸提供,传动连杆上设置有位移传感器,位移传感器转换为电信号输入液压控制系统来控制油缸。本发明还公开连续供水装置的使用方法。本发明提供的一种可实现稳定高水压的连续供水装置及其使用方法,能够避免水气混合的同时能够稳定持续供应高压水,同时高压可灵活调节。
-
公开(公告)号:CN109598082B
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201811542949.9
申请日:2018-12-17
Applicant: 河海大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明提供的基于氢氧同位素的湖泊蒸发量及关键水文信息的计算方法,包括步骤:(1)获取湖泊所处地区的多年平均降水量及多年平均蒸发量,将湖泊作为子流域出口,利用数字高程划分湖泊对应的子流域,估算湖泊及子流域面积;(2)按一定频率采集并测定湖水,降水氢氧同位素丰度和采样时期湖泊表面的气温与相对湿度;(3)提出湖泊的水量平衡方程和同位素质量守恒方程,建立计算模型;(4)模拟计算湖泊蒸发项及湖泊上方水汽的同位素丰度;(5)联立同位素丰度信息及模型方程,计算湖泊的蒸发比例及关键水文信息。本发明为偏远无资料地区的水文生态信息获取与野外监测提供了新方法;其分析结果可信度较高,适用于多种类型的湖泊。
-
公开(公告)号:CN107621531B
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201710864340.2
申请日:2017-09-22
Applicant: 河海大学
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明提供的地下冰同位素分馏过程的室内模拟及监测方法,包括步骤如下:模拟多种类型的土壤饱和过程‑测试土壤饱和过程中自由水的同位素比率‑测试土壤饱和过程中结合水的同位素比率‑示踪土壤饱和过程下自由水与结合水的同位素分馏‑模拟饱和土壤的冻融过程,示踪冻融过程下自由水与结合水的同位素分馏‑模拟饱和土壤中地下冰的形成过程,划分地下冰发育阶段‑按地下冰发育阶段示踪地下冰的同位素分馏‑评估自由水、结合水在参与形成地下冰过程中的同位素分馏。该室内模拟及监测方法操作效率高、移植性强,科学地对水分—土壤的耦合作用、自由水与结合水迁移转换等其关键过程中同位素分馏过程分析,获取的研究成果可靠。
-
公开(公告)号:CN107621531A
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201710864340.2
申请日:2017-09-22
Applicant: 河海大学
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明提供的地下冰同位素分馏过程的室内模拟及监测方法,包括步骤如下:模拟多种类型的土壤饱和过程-测试土壤饱和过程中自由水的同位素比率-测试土壤饱和过程中结合水的同位素比率-示踪土壤饱和过程下自由水与结合水的同位素分馏-模拟饱和土壤的冻融过程,示踪冻融过程下自由水与结合水的同位素分馏-模拟饱和土壤中地下冰的形成过程,划分地下冰发育阶段-按地下冰发育阶段示踪地下冰的同位素分馏-评估自由水、结合水在参与形成地下冰过程中的同位素分馏。该室内模拟及监测方法操作效率高、移植性强,科学地对水分—土壤的耦合作用、自由水与结合水迁移转换等其关键过程中同位素分馏过程分析,获取的研究成果可靠。
-
公开(公告)号:CN111539090B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202010201373.0
申请日:2020-03-20
Applicant: 河海大学 , 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开一种结合水体氢氧同位素及氯离子的水库流域蒸散发估算方法,包括以下步骤:针对研究流域,选取水库流域出口断面,采集水库水样品、降水及流域上游来水样品,测试其中氢氧同位素丰度(δ18O)和氯离子浓度;构建该水库的水量平衡与同位素质量守恒方程,初步得到水库蒸发入流比值计算公式;模拟流域蒸发水汽的同位素丰度,计算当前水库出口断面的出水量;计算流域的实际蒸发水量,利用水体氯离子浓度估算流域散发深度,最后计算流域蒸散发量。本发明操作简单,可以适用于评价区域性(多个流域)的蒸散发特性,适用于宏观绘图展现中大型尺度的流域内各嵌套子流域的水量损失情况。为科学评估分析水资源演变规律提供了新技术。
-
公开(公告)号:CN115436588A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211062185.X
申请日:2022-08-31
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种基于氢或氧同位素的冰层形成过程的溯源方法、系统、装置及存储介质,方法包括:获取待测冰层的测试样本的同位素浓度、建模样本的同位素浓度以及越冬期环境数据;根据建模样本的同位素浓度以及越冬期环境数据,建立同位素浓度分布模型;根据同位素浓度分布模型,计算得到待测冰层各个高度的同位素浓度理论值;根据测试样本的同位素浓度和同位素浓度理论值,计算测试样本所在高度的待测冰层来源贡献比,得到待测冰层的形成过程。能方便且高效的得到待测冰层是如何形成的,且能形成实际可用的利于物理分馏机制定量反演河湖成冰过程的方法,为无资料、无观测偏远地区越冬期的河湖水文情势评估及水资源演变机理研究提供了新技术。
-
公开(公告)号:CN111504277B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202010205721.1
申请日:2020-03-20
Applicant: 河海大学 , 泰州市水资源管理处 , 苏州市相城区河道管理处 , 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Abstract: 本发明公开一种利用氢氧同位素的湖泊补给水源示踪方法,通过主要步骤:采集湖水样品,并测定湖水的氢氧同位素(2H,18O)丰度,获取湖泊所处地区的气温、相对湿度,及逐日降水量与蒸发量资料,构建研究区域的大气降水线;计算各个时刻蒸发平衡与极限状态下的氢氧同位素丰度理论值,构造湖泊动态蒸发过程线,还原湖泊水量在未经历蒸发同位素分馏阶段情景下的氢氧同位素丰度,计算各时段湖泊蒸发量占入流量的比例,引入的湖泊水量与同位素质量守恒方程,对各个时段湖泊补给水源与消耗蒸发项的水量及同位素丰度进行精细分割,进而得到湖泊入流水量Ri及对应的同位素丰度随时间变化过程线,综合分析湖泊入流水源的变化情况。
-
公开(公告)号:CN111539090A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010201373.0
申请日:2020-03-20
Applicant: 河海大学 , 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开一种结合水体氢氧同位素及氯离子的水库流域蒸散发估算方法,包括以下步骤:针对研究流域,选取水库流域出口断面,采集水库水样品、降水及流域上游来水样品,测试其中氢氧同位素丰度(δ18O)和氯离子浓度;构建该水库的水量平衡与同位素质量守恒方程,初步得到水库蒸发入流比值计算公式;模拟流域蒸发水汽的同位素丰度,计算当前水库出口断面的出水量;计算流域的实际蒸发水量,利用水体氯离子浓度估算流域散发深度,最后计算流域蒸散发量。本发明操作简单,可以适用于评价区域性(多个流域)的蒸散发特性,适用于宏观绘图展现中大型尺度的流域内各嵌套子流域的水量损失情况。为科学评估分析水资源演变规律提供了新技术。
-
-
-
-
-
-
-
-
-