水电基地多功能视角下水电碳减排效用计算方法

    公开(公告)号:CN114781943A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210701183.4

    申请日:2022-06-21

    Abstract: 本发明涉及水电基地多功能视角下水电碳减排效用计算方法,本发明通过选取水电站的主要功能作为计算的功能项,计算每项功能以及经济价值分摊系数和库容分摊系数,最终计算分摊系数下的水电成本;评估水电对火电的替代作用所带来的水力发电单位库容二氧化碳减排量。本发明聚焦水电站多功能视角,将梯级水库多目标优化调度技术应用于以库容为指标的分摊比例的获取,优化库容分摊比例评估技术。同时出于单一指标可能会反映不够全面的考虑,本发明采用既涵盖功能效益又能反映设计硬性指标的更综合的分摊系数,更全面评估水电的真实成本的同时,为双碳目标下水库建设库容优化提供引导作用,并推动水力发电对双碳目标的支撑作用。

    基于多维基础设施关系网络的城市洪涝应急处置方法

    公开(公告)号:CN118761889B

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411252132.3

    申请日:2024-09-09

    Abstract: 本申请提供一种基于多维基础设施关系网络的城市洪涝应急处置方法,涉及灾害应急处置技术领域,方法包括:根据各类基础设施系统,构建相互依赖的多维基础设施异功能网络;根据多维基础设施异功能网络,构建与多维基础设施异功能网络对应的部分可观测马尔科夫过程;通过部分可观测马尔科夫过程对多智能深度强化学习模型进行训练,获得训练合格的城市洪涝应急处置模型;根据城市降雨数据,确定受损物理组件列表;根据多维基础设施异功能网络和受损物理组件列表,模拟城市受灾情况;通过将城市受灾情况输入城市洪涝应急处置模型进行处理,获得最佳应急处置方案。旨在基于灾害场景确定针对基础设施系统的最佳灾害应急处置方案。

    基于多维基础设施关系网络的城市洪涝应急处置方法

    公开(公告)号:CN118761889A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202411252132.3

    申请日:2024-09-09

    Abstract: 本申请提供一种基于多维基础设施关系网络的城市洪涝应急处置方法,涉及灾害应急处置技术领域,方法包括:根据各类基础设施系统,构建相互依赖的多维基础设施异功能网络;根据多维基础设施异功能网络,构建与多维基础设施异功能网络对应的部分可观测马尔科夫过程;通过部分可观测马尔科夫过程对多智能深度强化学习模型进行训练,获得训练合格的城市洪涝应急处置模型;根据城市降雨数据,确定受损物理组件列表;根据多维基础设施异功能网络和受损物理组件列表,模拟城市受灾情况;通过将城市受灾情况输入城市洪涝应急处置模型进行处理,获得最佳应急处置方案。旨在基于灾害场景确定针对基础设施系统的最佳灾害应急处置方案。

    一种新型水电站水位监控装置

    公开(公告)号:CN218646410U

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202222883813.2

    申请日:2022-10-31

    Abstract: 本实用新型涉及水电站设备技术领域,公开了一种新型水电站水位监控装置,包括固定柱,所述固定柱左右两侧均固定连接有承重架,每个所述承重架外侧固定连接有一组矩形排列的螺栓一,所述固定柱上部滑动连接有伸缩筒,所述承重架左侧固定连接有固定梁,所述固定柱内侧滑动连接有承重架,所述固定柱内侧壁设置有滑槽一,所述滑槽一内部滑动连接有滑块一,所述承重架内侧壁设置有多个环形槽。本实用新型中,伸缩筒通过滑块一在滑槽一内部向上滑动,当伸缩筒滑动到合适的位置后,伸缩筒会滑动内侧的环形槽上,这样伸缩筒就被固定住了,这样就可以根据河岸的水位线进行调整高度,从而更准确的检测到水位的高度。

    一种生态脆弱区识别方法及系统
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116628519A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310868631.4

    申请日:2023-07-17

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明提供一种生态脆弱区识别方法及系统,所述方法包括:通过目标InVEST模型对待识别区域进行多种生态系统服务计算,获得所述待识别区域内每个栅格中的各种生态系统服务各自对应的计算结果;通过目标MaxEnt模型对所述待识别区域进行物种空间分布预测,获得所述待识别区域内每个栅格中的物种空间分布的预测结果;根据所述计算结果和所述预测结果,确定所述待识别区域的每个栅格的空间匹配度指数;根据所述空间匹配度指数,确定所述待识别区域内的生态脆弱区。旨在进行高精度、高效率和可扩展的生态脆弱区识别。

    城市复杂地理场景下洪涝灾害智能体交互式应急决策方法

    公开(公告)号:CN116128322B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310157922.2

    申请日:2023-02-23

    Abstract: 本发明提供一种城市复杂地理场景下洪涝灾害智能体交互式应急决策方法,涉及灾害应急处理技术领域,所述方法包括:通过将城市降雨信息和城市基础地理场景信息输入城市洪涝模型,获得对应时刻的洪涝灾害数据;根据受灾人所处网格位置和所述洪涝灾害数据,确定所述受灾人的风险程度并向所述受灾人发布风险预警信息,其中,所述受灾人包括单个智能体或智能体集合;根据所述风险预警信息和所述受灾人的属性信息,确定所述受灾人的目标避灾行为规则;根据所述目标避灾行为规则,创建对应的目标任务;通过执行所述目标任务,控制所述受灾人进行避灾。旨在有效提升城市洪涝灾害应急决策的智能化和精细化。

    一种适用于水相关生态系统服务反馈回路的量化研究方法

    公开(公告)号:CN115795229B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202310069999.4

    申请日:2023-02-07

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明提供一种适用于水相关生态系统服务反馈回路的量化研究方法,旨在构建水相关生态系统服务与驱动因子之间的反馈回路。方法包括:采集并统一待测区域的相关数据至同一精度,获得对应的目标数据;基于目标数据进行计算,获得水相关生态系统服务的计算结果;对与水相关生态系统服务相关的信息进行梳理,确定目标驱动因子和对应的相关数据;将计算结果与实际数据进行对比,获得校准结果;根据校准结果,将计算结果和目标驱动因子的相关数据采样至最小单元精度;以最小单元精度下的计算结果和目标驱动因子的相关数据构建联立方程组;对联立方程组进行参数估计,获得目标联立方程组;根据目标联立方程组,构建反馈回路。

    水利枢纽突发水灾害应急处置工作方法及系统

    公开(公告)号:CN102209099B

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201110023548.4

    申请日:2011-01-21

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公布了一种水利枢纽突发水灾害应急处置工作方法及系统,所述方法包括获取监控数据,实时监控信息查询,辅助决策信息统计,统计信息的定时发布,监控数据分析,突发水灾害报警,突发水灾害处置,执行应急处置预案,应急处置预案执行完成后,调度中心监控系统通知突发水灾害处置模块,连接用户数据模块,获取用户手机号码,通知短信收发模块将向决策者发送应急处置预案执行完成确认信息,应急处置预案执行全部完成。所述系统包括分别与调度中心监控系统双向通信的4个监控分系统、手机WAP系统和手机短信系统。本发明既确保应急预案执行的即时性与有效性,又能最大限度的避免由于现场人员在紧急情况下的误操作带来的安全隐患。

    基于设施可达性的社区洪涝韧性及外部关系分析方法

    公开(公告)号:CN119130194A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411258015.8

    申请日:2024-09-09

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明提供了基于设施可达性的社区洪涝韧性及外部关系分析方法,涉及社区灾害韧性评估技术领域。本发明中,基于构建的复合空间网络考虑了城市道路、设施、人群等要素之间的复杂联系与相互作用。在暴雨情境下,社区居民与设施之间的服务流可能受到干扰,道路作为“桥梁”连接社区居民和服务设施,暴雨造成的道路中断可能会导致部分社区与服务设施之间产生隔离,影响可达性异质性变化,使社区韧性呈现复杂的空间分布。本发明中,通过分析道路‑社区‑社区内部服务设施‑社区外部服务设施对社区综合韧性的贡献,可以确定社区内部与外部的服务设施对社区恢复能力的支持程度。基于社区灾害韧性评估与外部关联关系分析,本发明实施例中为社区防灾减灾建设提供了可靠的科学依据。

    面向洪涝灾害场景的应急响应调度决策方法及系统

    公开(公告)号:CN116957303B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202311211469.5

    申请日:2023-09-20

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明提供一种面向洪涝灾害场景的应急响应调度决策方法及系统。方法包括:根据目标时刻研究区域的降雨和基础地理数据,确定淹没范围内网格淹没水深并根据淹没等级划分规则,确定网格淹没等级;根据手机信令数据,确定网格中人数;根据网格淹没等级与人数,确定网格受灾人数;根据受灾区域划分规则,合并网格为受灾区域;通过人员重心算法确定受灾区域的受灾点和受灾人数;将受灾点所在网格淹没等级确定为其淹没等级并根据受灾人数,确定受灾点所需救援人员数;基于定义的指标函数,构建调度决策模型;根据受灾点所需救援人员数,通过非支配排序遗传算法求解调度决策模型,获得最优调度方案。旨在制定面向洪涝灾害场景的应急响应调度方案。(56)对比文件徐冰“.沿海城市内涝模拟研究与分析——以晋安河流域为例”《.中国优秀硕士学位论文全文数据库 (工程科技Ⅱ辑)》.2019,第C038-729页.丁鹏齐.“基于专家经验的石头口门水库防洪调度方案研究”《.中国优秀硕士学位论文全文数据库 (工程科技Ⅱ辑)》.2021,第C037-118页.Xue Yuanbo 等.“Helicopter Rescue forFlood Disaster: Scheduling, Simulation,and Evaluation”《.Aerospace》.2022,第9卷(第12期),第1-2页.李超杰;宫辉力;李小娟.洪灾避难迁移模型研究与应用.地理空间信息.2007,(第02期),第39-42页.

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