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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。
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公开(公告)号:CN111504277A
公开(公告)日:2020-08-07
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。
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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。
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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。
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公开(公告)号:CN117146916B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202311177734.2
申请日:2023-09-13
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种面尺度水面温室气体排放通量测量装置及方法,测量装置包括搭载在无人船上的动态室,动态室包括控制系统和试验系统;试验系统的一侧安装有第二气管;试验系统内设有温度传感器、气压传感器和风扇;控制系统内布置有第一气体采集袋和第二气体采集袋。本发明在测量时,空气由第三气管进入到第一气体采集袋中;在第一真空泵的作用下,空气由第一气管进入试验系统与水体排放的气体混合后,在第三真空泵的作用下由第四气管进入第二气体采集袋;由测得的第一气体采集袋和第二气体采集袋的浓度计算得出温室气体水面排放通量。本发明实现了面尺度气体自动采集,解决了传统静态箱测量时长增加引起的密闭室体内气体浓度累积的问题。
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公开(公告)号:CN109356200B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201811342624.6
申请日:2018-11-12
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种智能雨水井盖,包括井盖主体,井盖主体包括固定井盖和活动井盖,固定井盖镶嵌在道路路面,该固定井盖上安装有与活动井盖形状相适配的拦污栅,固定井盖内表面固定有导向结构,导向结构底部固定有底座,活动井盖沿着导向结构位移,在活动井盖与底座之间设置有弹簧,用于活动井盖复位;活动井盖底部设置有水箱,该水箱顶部设置有进水结构,底部设置有排水结构。本发明利用弹簧的弹力及水箱装水后的重力实现井盖的自动开启和关闭,利用水轮机产生的电流让传感器及警示灯工作,整个系统所需动力均由自身提供,节能环保。
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公开(公告)号:CN110543971A
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201910710647.6
申请日:2019-08-02
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种卫星降雨与实测降雨误差分区融合校正的方法,属于卫星降雨数据精度校正技术领域,涉及的校正方法具化到每一个站点、每一个时刻的数值,有效地改善了卫星监测降雨存在的过分高估或低估、在小值区漏报等问题,显著提高了其精度。通过该方法校正后的小时卫星降雨数据与小时实测降雨数据的相关性达到0.9以上,满足洪水预报精度的要求,再加上其宽广的空间覆盖和高时空分辨率,可实现对大范围降水的连续观测,从而获取大面积连续降雨分布,能更好的在水文等领域发挥重要作用,在地面站点稀疏甚至无资料地区有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106932556B
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201710176170.9
申请日:2017-03-23
Applicant: 河海大学
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明公开了一种冻土活动层水运动及地下冰冻融过程示踪装置及方法,其中示踪装置包括降水示踪剂投放装置、活动层水及地下冰冻融模拟装置和排水收集装置;降水示踪剂投放装置用于将人工示踪剂与自然水体混合均匀,起到标记水的作用,并形成可控雨强的模拟降水;活动层水及地下冰冻融模拟装置内含实验土壤,用于实时监测土壤温度、土壤含水量,排水收集装置用于产水的采集;本发明在降水产流‑地下冰发育‑地下冰融化等不同时间段下,对实验土壤各空间内部的活动层水、地下冰情况进行直观观测,并自动监测地温、土壤含水率,方便快捷地采取冻融过程中各空间分布上的地下冰及土壤水样品。溶质、同位素示踪技术具有较强的物理基础,能提高观测效率。
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公开(公告)号:CN103925963B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410090621.3
申请日:2014-03-12
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种水位和水深测量装置,包括固持架和测量尺两部分。所述测量尺包括尺盘和尺带,所述尺盘设有电源和指示灯,所述尺带内置导电丝,端部设有导电片,当导电片接触水面,电源、指示灯和导电片形成回路,指示灯亮指引读数,根据尺带读数以及河道基准水位可换算水位。所述尺带端部连接有铅锤,根据铅锤触底指引读数,通过两次读数可得出水深。所述固持架包括脚架平台和长度可调节的支架。本发明通过指示灯和铅锤触底指引读数,通过固持架调节高度和长度适应各种条件下的水体测量,操作中可以实施更为精确和方便的平视读数,且测量尺的重力设置可以极大削弱风和波浪的影响,实现在河道、浅水湖泊等处的有效的水位和水深数据采集。其操作简单造价低,适用于区域水体的大规模同步监测。
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公开(公告)号:CN105740607A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610047890.0
申请日:2016-01-25
Applicant: 河海大学
IPC: G06F19/00
CPC classification number: G06F19/00
Abstract: 本发明公开了一种溃坝洪水致生命损失的计算方法,其特征在于,包括:生命损失数据选择模块、生命损失影响因素模块、生命损失子模块以及耦合模型这4个递进计算模块。本发明提供的一种溃坝洪水致生命损失的计算方法,筛选了对溃坝洪水致生命损失的重要影响因素,建立了致灾因子、孕灾环境、承灾体和救灾能力4个生命损失子模块,并建立了生命损失耦合模型;本发明可应用于中国各类溃坝条件下的生命损失和生命损失率计算;可对已溃坝水库进行生命损失灾后评价;可对未溃坝水库进行生命损失风险预测;为灾后重建以及灾前防范预测提供了科学的计算方法。
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