海上漂浮设施环境影响分析及量化方法

    公开(公告)号:CN118095112A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410524125.8

    申请日:2024-04-29

    Abstract: 本发明涉及数据分析管理技术领域,具体涉及海上漂浮设施环境影响分析及量化方法,包括以下步骤:评估海上漂浮设施的设计、位置和运作模式,确定海上漂浮设施对海洋生态系统造成的直接和间接影响类型;利用遥感技术和海洋环境监测数据,建立海洋生态环境基线模型;通过模拟海上漂浮设施的运作,并与基线模型对比分析,预测其对海洋环境的影响;应用生态系统服务价值评估方法,量化海上漂浮设施的运作对海洋生态系统服务的影响;结合气候变化和海洋酸化的长期环境变化因素,建立动态预测分析模型对海上漂浮设施的环境影响进行动态评估。本发明,能够为海上设施的适应性管理提供科学依据,从而优化设施设计和运作,减少对海洋生态系统的负面影响。

    准同步大规模多站位近岸海流连续观测方法、系统及应用

    公开(公告)号:CN116976509B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202310912580.0

    申请日:2023-07-24

    Abstract: 本发明属于海洋观测数据获取技术领域,公开了准同步大规模多站位近岸海流连续观测方法、系统及应用。观测方法为对多站位同步海流连续观测的观测站位、调查船、调查顺序进行空间和时间方面的优化;每个调查船需在潮期内先后完成1‑2个站位的调查任务;提高了多船同步海流观测的观测效率,提高了调查船的利用率,在1个典型潮期内高效完成2个批次海流观测;本发明在工作量基本相当的前提下,增加了调查单位一倍的调查能力,解决了受限于调查人员、调查船和观测设备数量不足的问题,本发明提出准同步多站位海流连续观测数据经实际检验,与常规方法获取的海流数据质量基本相同。

    一种波致粉土液化状态的泥沙启动通量计算方法及系统

    公开(公告)号:CN117688788A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202410154166.2

    申请日:2024-02-04

    Abstract: 本发明属于海洋泥沙数值处理技术领域,公开了一种波致粉土液化状态的泥沙启动通量计算方法及系统。该方法通过土力学参数判断是否发生波致粉土液化,如发生波致粉土液化,则泥沙总再悬浮通量同时具备波致液化再悬浮通量与海底剪切作用剪切再悬浮通量两部分,若未发生波致粉土液化,则泥沙总再悬浮通量仅为海床剪切作用的剪切再悬浮通量。本发明提出了泥沙数值模型,在模型中增加了波致液化物理过程,使模型对显示问题的模拟更准确,包含的物理机制更全面;本发明适用于各类海洋水动力、泥沙耦合模型,提供了包含土力学参数、波致液化状态判别和液化物理过程泥沙剪切再悬浮通量等完整计算方法,体系完整且经过观测资料验证。

    一种核电厂多个温排水口叠加和单独温升确定方法及系统

    公开(公告)号:CN116313195A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310572096.8

    申请日:2023-05-22

    Abstract: 本发明属于环境工程技术领域,公开了一种核电厂多个温排水口叠加和单独温升确定方法及系统,方法包括以下步骤:S1、根据水文环境背景特征,选取水温参考站和备选水温观测站;S2、构建所述水温参考站与所述备选水温观测站的线性关系,基于所述线性关系对不满足预设条件的所述备选水温观测进行剔除,得到水温观测站;S3、基于所述线性关系,计算核电厂分期扩建后若干个温排放口中每个排放口的实际温升值以及月均温升值。本发明不仅能够分辨出多个排放口温排水同时排放时的叠加温升,而且能计算出每个排放口温排水的单独温升。

    自适应海洋浮体结构环境监测方法及系统

    公开(公告)号:CN118503682A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410801716.5

    申请日:2024-06-20

    Abstract: 本发明公开了自适应海洋浮体结构环境监测方法及系统,涉及数据处理技术领域,包括以下步骤:采集海洋浮体结构收集的历史环境数据以及监测设备的负载数据,提取环境参数,其中,所述环境参数包括风速、海浪高度、太阳能辐射强度;结合环境参数和监测设备的负载数据,构建预测模型,生成能源需求评估系数,评估浮体结构在不同环境条件下的能耗状况,并划分能源需求等级。本发明通过能源需求评估和等级划分,根据实时环境数据准确判断浮体结构的能源需求状况,使得能源调度策略更加符合实际情况,且通过等级划分,系统能够针对不同能源需求等级制定相应的应对措施,确保浮体结构在不同环境条件下的能源供应稳定可靠。

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