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公开(公告)号:CN119737536A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411928664.4
申请日:2024-12-25
Applicant: 江苏省水利勘测设计研究院有限公司 , 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种河道水位监测装置,包括包括底座、支撑柱、角度调节机构、位置调节机构以及监测传感器;角度调节机构包括第一固定板、第一驱动电机、第一齿轮、第二齿轮、驱动杆、调节块、弧形调节槽以及第二固定板;通过第一驱动电机驱动第一齿轮进而带动第二齿轮转动,驱动杆将同步带动调节块在弧形调节槽内平滑移动,带动监测传感器,进行左右方向的监测角度调节;位置调节机构包括移动槽、螺纹杆以及滑动块;通过转动螺纹杆进而带动滑动块在移动槽内部前后移动,进而根据实际情况对监测传感器的前后位置距离进行调节;本发明可根据不同的河道状况和监测要求,对装置进行精准控制,提高了监测工作的效率和便捷性,减少了维护的成本。
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公开(公告)号:CN114184756B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202111476846.9
申请日:2021-12-02
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 江苏省水文水资源勘测局常州分局 , 江苏省金坛长荡湖旅游度假区管理委员会
Abstract: 本发明涉及一种绞吸船清淤作业过程的水环境影响监测评价方法,包括在目标船附近水域设置一组采样点采集水样并检测各项指标,分析绞吸船清淤作业对水体水质实际影响范围;在目标水域采集柱状底泥水样通过模拟绞吸船对底泥扰动过程,扰动后检测各项指标,分析绞吸船清淤作业对上覆水水质的实际影响;在目标水域于绞吸船清淤作业前后分别采集柱状底泥水样并检测底泥各项指标,分析绞吸船清淤作业对底泥污染物含量实际影响。本发明通过现场监测与模拟实验相结合,从绞吸船清淤作业对水体水质的实际影响范围、对上覆水水质的实际影响、对底泥污染物含量的实际影响三方面进行分析,能够全面获知绞吸船清淤作业过程对周边水环境影响的客观分析评价。
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公开(公告)号:CN113504352B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202110642548.6
申请日:2021-06-09
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Abstract: 本发明涉及生态清淤工程清淤深度和工程量的确定方法,包括:在目标水域的预设生态清淤范围内设置采样点并进行底泥调查;综合考量下确定各方面控制值;根据所有采样点的底泥污染物分层总体分布特征,以及各采样点的底泥总氮含量、总磷含量、重金属潜在生态风险指数垂直分布特征,确定各采样点所在区域的清淤深度;根据清淤深度,结合清淤面积计算得出清淤工程量。本发明综合考虑目标水域的底泥污染特征等因素,科学准确地确定清淤深度和工程量,避免清淤深度过小或过大,利于实现良好的生态清淤效果。
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公开(公告)号:CN113743760B
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202110983898.9
申请日:2021-08-25
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC: G06Q10/063 , G06Q50/06 , G06Q50/26 , G01N33/18 , G06F16/29
Abstract: 本发明涉及河湖水系连通性与水体水质适配性分析方法,包括:第一步、设置采样点,在非雨期、雨期分别在各采样点采集水样,对各水样进行检测并进行水质分析;第二步、按预定方法建立图论模型,计算水闸全开工况下以及水闸全关工况下各采样点对应河湖水体的连通指标;第三步、进行多项分析,所有分析结果共同构成河湖水系连通性与水体水质适配性分析结果。本发明先通过采集水样并检测获得水质分析结果,再通过建立图论模型并计算水闸全开工况和水闸全关工况下的各采样点对应河湖水体的连通指标,然后通过多项分析最终获得河湖水系连通性与水体水质适配性分析结果;基于该分析结果,可基于湖泊群生态健康对水利工程设施运行提出管理指导建议。
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公开(公告)号:CN114184756A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111476846.9
申请日:2021-12-02
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 江苏省水文水资源勘测局常州分局 , 江苏省金坛长荡湖旅游度假区管理委员会
Abstract: 本发明涉及一种绞吸船清淤作业过程的水环境影响监测评价方法,包括在目标船附近水域设置一组采样点采集水样并检测各项指标,分析绞吸船清淤作业对水体水质实际影响范围;在目标水域采集柱状底泥水样通过模拟绞吸船对底泥扰动过程,扰动后检测各项指标,分析绞吸船清淤作业对上覆水水质的实际影响;在目标水域于绞吸船清淤作业前后分别采集柱状底泥水样并检测底泥各项指标,分析绞吸船清淤作业对底泥污染物含量实际影响。本发明通过现场监测与模拟实验相结合,从绞吸船清淤作业对水体水质的实际影响范围、对上覆水水质的实际影响、对底泥污染物含量的实际影响三方面进行分析,能够全面获知绞吸船清淤作业过程对周边水环境影响的客观分析评价。
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公开(公告)号:CN116595327B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310888479.6
申请日:2023-07-19
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种水闸变形监测数据预处理系统及方法,该系统包括数据采集模块、数据存储模块、数据清洗模块和数据重构模块。通过数据采集模块中的所有位移传感器实时监测水闸的变形情况,并定期将采集的数据传送给数据清洗模块,数据清洗模块对收到的水闸变形原始数据进行分析和计算,识别出异常数据,并剔除;数据重构模块对经数据清洗模块处理后的数据序列和/或原始缺失数据序列进行缺失值插补。该方法预处理效率高,且数据重构结果精准、可靠性强。解决了原始监测数据杂乱,预处理费时费力、准确性低、可靠性差的技术问题,有效提高了水闸安全监测数据的利用程度。
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公开(公告)号:CN116595327A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310888479.6
申请日:2023-07-19
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种水闸变形监测数据预处理系统及方法,该系统包括数据采集模块、数据存储模块、数据清洗模块和数据重构模块。通过数据采集模块中的所有位移传感器实时监测水闸的变形情况,并定期将采集的数据传送给数据清洗模块,数据清洗模块对收到的水闸变形原始数据进行分析和计算,识别出异常数据,并剔除;数据重构模块对经数据清洗模块处理后的数据序列和/或原始缺失数据序列进行缺失值插补。该方法预处理效率高,且数据重构结果精准、可靠性强。解决了原始监测数据杂乱,预处理费时费力、准确性低、可靠性差的技术问题,有效提高了水闸安全监测数据的利用程度。
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公开(公告)号:CN114808863A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210436661.3
申请日:2022-04-15
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种免受环境影响的自动排水型量水堰结构,包括量水堰堰体、堰前防雨装置、堰后防回水装置和自动排水装置;堰后防回水装置位于堰板下游区域,且堰后防回水装置能够与量水堰堰体左、右两侧及底部密封连接,用于阻止下游高水位时水体回灌;自动排水装置,用于将堰板与堰后防回水装置之间的水体排向堰后防回水装置的下游侧,维持堰板和堰后防回水装置之间的水位要求;堰前防雨装置用于阻隔降雨进入堰体,消除降雨对上游来水量的影响。通过“上挡”和“下排”相结合的方式,排除了雨水及回水对量水堰堰板上下游水位的影响,实现了流量的精确测量。
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公开(公告)号:CN113743760A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110983898.9
申请日:2021-08-25
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Abstract: 本发明涉及河湖水系连通性与水体水质适配性分析方法,包括:第一步、设置采样点,在非雨期、雨期分别在各采样点采集水样,对各水样进行检测并进行水质分析;第二步、按预定方法建立图论模型,计算水闸全开工况下以及水闸全关工况下各采样点对应河湖水体的连通指标;第三步、进行多项分析,所有分析结果共同构成河湖水系连通性与水体水质适配性分析结果。本发明先通过采集水样并检测获得水质分析结果,再通过建立图论模型并计算水闸全开工况和水闸全关工况下的各采样点对应河湖水体的连通指标,然后通过多项分析最终获得河湖水系连通性与水体水质适配性分析结果;基于该分析结果,可基于湖泊群生态健康对水利工程设施运行提出管理指导建议。
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公开(公告)号:CN109827885B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN201910201491.9
申请日:2019-03-18
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种堤防多层同位渗流测压装置,包括竖直设置的测压管以及位于测压管内的螺纹杆;测压管底端封口,测压管包含有间隔设置的多段花管,花管段数等于堤身及堤基地层层数总和,且每相邻两段花管之间设置有一个隔水板;每个隔水板与测压管内壁圆周方向密封配合,将测压管分隔为多层测量区段;每层测量区段中设置有至少一个渗压计,用于测量所在测量区段位置地层的渗透压力;隔水板为与测压管内径相配合的圆形板状结构,每个隔水板的圆心位置设置有用于螺纹杆穿接的螺纹孔;每个隔水板与螺纹杆通过螺纹孔螺纹密封连接,且位置可调节;实现同一位置同时测量堤身和堤基不同地层渗透压力的目的。
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