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公开(公告)号:CN112227294A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011148356.1
申请日:2020-10-23
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
IPC: E02B1/02
Abstract: 本发明公开了一种热分层水库三场动态溶解氧耦合模型及其构建方法,其包括构建紊动影响和密度变化的水动力基本控制方程、水面热交换方程和水质反应方程,构建水动力场、温度场、浓度场“三场”动态溶解氧耦合模型;获取热分层水库的地形数据及历史监测数据;根据地形数据、历史监测数据,采用基于MIKE3软件平台构建的“三场”动态溶解氧耦合模型,对模型进行求解和率定验证,然后计算水库不同水位、调度运行方式及硝酸盐浓度情景下热分层水库溶解氧的时空分布;对比不同情景下溶解氧浓度,选取滞温层溶解氧溶度最高值,将溶解氧溶度最高值对应的水位、调度运行方式及硝酸盐浓度作为热分层水库相应情景的溶解氧调整策略。
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公开(公告)号:CN112227294B
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202011148356.1
申请日:2020-10-23
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
IPC: E02B1/02
Abstract: 本发明公开了一种热分层水库三场动态溶解氧耦合模型的构建方法,其包括构建紊动影响和密度变化的水动力基本控制方程、水面热交换方程和水质反应方程,构建水动力场、温度场、浓度场“三场”动态溶解氧耦合模型;获取热分层水库的地形数据及历史监测数据;根据地形数据、历史监测数据,采用基于MIKE3软件平台构建的“三场”动态溶解氧耦合模型,对模型进行求解和率定验证,然后计算水库不同水位、调度运行方式及硝酸盐浓度情景下热分层水库溶解氧的时空分布;对比不同情景下溶解氧浓度,选取滞温层溶解氧溶度最高值,将溶解氧溶度最高值对应的水位、调度运行方式及硝酸盐浓度作为热分层水库相应情景的溶解氧调整策略。
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公开(公告)号:CN119845811A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510003857.7
申请日:2025-01-02
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 黄河生态环境科学研究所
IPC: G01N15/04
Abstract: 本发明公开了一种球形颗粒在分层水体中沉降行为的分析方法,包括:搭建颗粒沉降行为试验装置,进行水库热分层作用下的颗粒沉降试验,获取深水水库热分层运动颗粒沉降动力学行为;根据深水水库热分层运动颗粒沉降动力学行为得到颗粒在沉降运动中的受力信息;根据颗粒在沉降运动中的受力信息,计算得到修正后的颗粒沉降速度;根据修正后的颗粒沉降速度,计算颗粒沉降行为的关键动力学参数。本发明可以更为深刻理解水体热分层作用下颗粒垂向输移过程,所获得的科学数据和认知,将有助于完善湖库水生态保护修复和水源地水安全保障的基础理论体系。
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公开(公告)号:CN119845810A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510003854.3
申请日:2025-01-02
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 黄河生态环境科学研究所
IPC: G01N15/04
Abstract: 本发明公开了一种热分层作用下的颗粒沉降动力学试验方法,包括采集野外深水水库热分层水样;分离水样中的颗粒物,并分析获取颗粒物粒径和形貌特征;搭建颗粒沉降行为试验装置;制备颗粒沉降动力学试验的颗粒样品;将制备的颗粒样品放入颗粒沉降行为试验装置进行水库热分层作用下的颗粒沉降试验;采用摄像装置记录颗粒沉降动力学行为。本发明针对深大水库温跃层颗粒延迟沉降而导致的水质问题,以深大水库温跃层界面为关键研究区,通过原位高频监测技术揭示深大水库热分层作用下颗粒的垂向分异特征,结合高精度室内控制试验探析热分层水体不同大小、形状、孔隙度颗粒的沉降行为,揭示热分层对颗粒聚集的沉降动力学机理。
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公开(公告)号:CN112345473B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202011150046.3
申请日:2020-10-23
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 新疆博衍水利水电环境科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种热分层水库溶解氧控制因素的识别方法,包括S1、基于热分层水库溶解氧演化机理,确定热分层水库溶解氧影响因子;S2、得到热分层水库溶解氧的空间特征;S3、根据热分层水库溶解氧的空间特征,构建热分层水库溶解氧演化的概念模型;S4、基于水库溶解氧演化的概念模型,根据水库地形沿程布设若干个监测点,获取足够数量的水质样本数据;S5、根据分析监测得到的水质样本数据,得到水库溶解氧的时空分布特征和层化结构特征;S6、基于热分层水库溶解氧的时空分布特征和层化结构特征,构建热分层水库溶解氧监测点特征分布矩阵图;S7、根据热分层水库溶解氧监测点特征分布矩阵图,识别热分层水库溶解氧演化的关键控制因素。
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公开(公告)号:CN104386840B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201310744142.4
申请日:2013-12-30
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种用于修复受污染水体的太阳能曝气系统和修复受污染水体的方法。所述太阳能曝气系统包括太阳能转化装置、气体扩散装置、曝气机、气体发生装置、水体溶解氧测量装置以及控制装置。本发明的太阳能曝气系统或者修复受污染水体的方法通过提高曝气效率以增加水体溶解氧含量,使底部水与上部水充分混合,提高有益水体自净能力的微生物,使受污染水体得到有效修复。
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公开(公告)号:CN113868732B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202110983055.9
申请日:2021-08-25
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 河北省生态环境科学研究院
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种流域生态廊道安全格局构建布局方法,其包括:S1、基于生态安全格局分区的指标因子、生态源指标因子和景观阻力面指标因子构建流域生态廊道宏观层面上的指标体系;S2、基于河流生态过程、空间结构、服务功能三者之间的关系,将廊道构建与结构指标要素结合,构建流域生态廊道中观层面上的指标体系;S3、基于空间要素分析进行景观格局的识别,并进行生态格局的分区,根据生态区、生态源地、生态廊道的连接以及生态定位构建流域宏观层面的生态安全格局;S4、选取具有恢复潜力的生态廊道主轴进行廊道的构建试点,在流域的水资源约束下,分析各指标与廊道构建策略的平衡关系,确定流域中观层面的结构规划。
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公开(公告)号:CN113919685B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202111171783.6
申请日:2021-10-08
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种优化生态流量分配的方法,包括以下步骤:S1、获取研究流域的流域图,建立生态流量管理系统模型;S2、对生态流量管理系统模型进行优化,得到优化完成的生态流量管理系统模型;S3、采用优化完成的生态流量管理系统模型进行流量分配,完成流量分配;本发明解决了水资源短缺流域水资源分配不合理的问题。
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公开(公告)号:CN113868732A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202110983055.9
申请日:2021-08-25
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 河北省生态环境科学研究院
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种流域生态廊道安全格局构建布局方法,其包括:S1、基于生态安全格局分区的指标因子、生态源指标因子和景观阻力面指标因子构建流域生态廊道宏观层面上的指标体系;S2、基于河流生态过程、空间结构、服务功能三者之间的关系,将廊道构建与结构指标要素结合,构建流域生态廊道中观层面上的指标体系;S3、基于空间要素分析进行景观格局的识别,并进行生态格局的分区,根据生态区、生态源地、生态廊道的连接以及生态定位构建流域宏观层面的生态安全格局;S4、选取具有恢复潜力的生态廊道主轴进行廊道的构建试点,在流域的水资源约束下,分析各指标与廊道构建策略的平衡关系,确定流域中观层面的结构规划。
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公开(公告)号:CN112347710B
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202011150067.5
申请日:2020-10-23
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 黑龙江省水利水电勘测设计研究院
IPC: G06F30/28 , G06Q10/04 , G06Q10/06 , G06Q50/06 , G01N33/18 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种热分层型水库调度优化方法,其包括以下步骤:采集水库热分层期间的水质数据、分析热分层期间溶解氧层化结构的变化特征、提取水库热分层期间溶解氧变化特征的控制因素、建立水库三维水动力‑水质模型、采用监测数据对模型进行校核、利用控制方程模拟不同水位、调度运行方式和抽水蓄能调度工况下热分层缺氧的时间,根据缺氧时间的分布建立水库的调度方案。本方案能真实的模拟水库溶解氧的影响因素,能有更加准确的提出优化溶解氧的调度方案,提出改善水库滞温层溶解氧的对策,为热分层水库水环境保护与修复提供有效的科学指导,为水库滞温层缺氧有很好的防控作用。
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