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公开(公告)号:CN119918405A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202411984800.1
申请日:2024-12-31
Applicant: 中国长江电力股份有限公司 , 长江勘测规划设计研究有限责任公司 , 长江水资源保护科学研究所
IPC: G06F30/27 , G06N3/126 , G06F111/04
Abstract: 本发明提供一种基于月份及流量级分布的河道糙率确定方法及系统,所述方法包括:收集研究河段水文和河道地形资料;确定研究河段上游控制断面年内月流量范围,并对每个月流量进行划分,得到不同流量级;得到上游控制断面时间段‑流量过程集合以及下游控制断面时间段‑水位过程集合,建立一维水动力模型,对研究河段进行水文情势模拟;计算得到研究河段年内不同月份不同流量级下的河道糙率,得到年内每月各个流量级对应的研究河段河道糙率,根据模拟情境下月份和流量过程快速确定研究河段河道糙率。本发明可为研究河段进行水文水环境要素模拟时河道糙率快速准确确定提供有力支撑,进而为流域和区域防洪、水环境模拟等方面提供可靠的水安全保障。
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公开(公告)号:CN115392617B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202210495189.0
申请日:2022-05-07
Applicant: 长江水资源保护科学研究所
IPC: G06Q10/0635 , G06Q50/26 , G06F17/18 , G01N33/18
Abstract: 本发明公开了一种基于环境异质性的水库库尾河段水环境安全评估方法。它包括如下步骤,(1)资料收集与现场调研;(2)水环境安全评估单元划分;(3)评价指标体系构建;构建库尾河段水环境安全评估指标体系,建立基于“压力‑状态‑响应”PSR模型的水环境安全评估模型;(4)水环境安全等级划分和阈值确定;(5)指标权重的确定;(6)指标确定度计算;(7)对各评估单元水环境安全状况进行评估,确定库尾河段不同区域水环境安全等级。本发明具有水环境安全评估指标简单、方法简便、能实时评估库尾不同河段水环境安全状况的优点。
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公开(公告)号:CN116384285B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310633291.7
申请日:2023-05-31
Applicant: 长江水资源保护科学研究所
IPC: G06F30/28 , G06Q10/0631 , G06Q50/26 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种多受端水域突发水污染事故应急调控方法及系统,方法包括:收集河段排污口基本资料;确定水污染事故控制指标,划分不同事故等级;构建三维水动力模型,确定多种设计工况进行模拟计算,集合成设计工况‑模拟结果相互映射的样本数据库;构建插值计算模型,判断突发性水污染事件影响范围,核定突发性水污染事件的事故等级,并确定应急调控方式和工作程序;推求应急调控方案库,并优选满足要求的应急调控方案,同时实施事故应急监测方案,实时反馈、滚动优化应急调控方案和应急监测方案,直至突发性水污染事件得到有效控制。本发明提供一种快速、准确判断河道内突发性水污染事件影响范围,并及时提出有效应急调控措施的方法和系统。
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公开(公告)号:CN116043794A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202111241625.3
申请日:2021-10-25
Applicant: 长江水资源保护科学研究所
Abstract: 本发明涉及环境治理技术领域,具体公开了一种湖库型饮用水源地库湾污染生态治理方法及装置;包括移动浮体、浮藻打捞传输装置、浮藻加工处理装置,所述浮藻打捞传输装置包括打捞机架、打捞网带、传输机架和传输皮带;本发明公开的湖库型饮用水源地库湾污染生态治理装置能够对浮藻聚集区域的水藻进行实时打捞,而且能够将打捞的浮藻进行压实、暴晒处理,整个设备能够一次性对一大片区域的浮藻进行处理,中途不需要人工对浮藻进行卸料,其治理效率高、使用效果优异;另外再结合超声除藻装置、喷洒除藻剂的方式能够保证打捞后的水域中难以再发生浮藻聚集,有效达到了对湖库型饮用水源地库湾污染生态治理的效果。
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公开(公告)号:CN113033618A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110236340.4
申请日:2021-03-03
Applicant: 四川大学 , 长江水资源保护科学研究所 , 中国三峡建设管理有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于支持向量回归的分层水库取水下泄水温预测模型及预测方法,首先对入库水温、水库水位、叠梁门高程、入库流量、出流流量、气温、温度链垂向水温分布等进行主成分分析,再以总贡献率大于99%的主成分作为输入特征向量,通过训练好的支持向量回归模型预测下泄水温。本发明综合考虑了入库水温、水库水温分布、入库流量、出流流量、水库水位、气温和叠梁门高程对下泄水温的影响,及各影响因素的相互作用,对数据进行降维,再基于支持向量回归方法,实现对下泄水温的准确预测。本发明不受地域限制,可在水库水温管理、水库下游生态环境保护等方面进行,为水库运行调度方案提供技术支持,同时也可以进行可视化操作,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116149187B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202310134470.6
申请日:2023-02-20
Applicant: 长江水资源保护科学研究所
IPC: G05B13/04 , G06Q50/02 , G06Q10/0639 , A01K61/10
Abstract: 本发明涉及一种用于水库库尾鱼类栖息地生境保护的生态调度方法,其包括如下步骤:S1.基础资料收集:收集水库库尾河段的水域生态水力特征参数和库尾河段保护鱼类的生态习性;S2.建立库尾河段生境适宜性评价指标体系;S3.构建库尾河段水动力模型;S4.构建水文预报模型及预报方案;S5.制定生态调度方案。本发明优点为,以鱼类集中产卵期为研究时段,利用鱼类产卵对栖息生境的水力参数要求,构建生境适宜性评价指标体系,明确鱼类产卵的主要调度需求;通过主要控制断面和典型代表断面的水位流量关系,确定调度阈值,通过水文预报的方法,水库提前回蓄或预泄水量,使得水库运行水位位于调度阈值内,控制库尾河段水位变幅,成功解决了库尾河段生态调度的问题。
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公开(公告)号:CN116402353A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310662851.1
申请日:2023-06-06
Applicant: 长江水资源保护科学研究所
IPC: G06Q10/0635 , G06Q10/0639 , G06Q50/26 , G16H50/30
Abstract: 本发明涉及综合风险的确定方法,尤其是一种工业化城市水体的重金属污染综合评价方法及系统。所述评价方法包括以下步骤:(1)确定研究区域范围内要检测的重金属种类并将其编号,计算出每种重金属的平均浓度值;(2)分别计算河流重金属综合潜在生态风险指数、累积危害指数、累积致癌风险指数;(3)构建适用于工业城市河流的重金属污染综合风险评价模型;(4)计算河流重金属污染的区域环境风险指数EPRI,得出河流重金属污染综合风险等级。相比于重金属生态风险评价方法和重金属污染对人体健康风险的评价方法,本发明可为工业城市河流重金属污染综合风险情况提供评判标准。
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公开(公告)号:CN117892980A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410291673.0
申请日:2024-03-14
Applicant: 长江水资源保护科学研究所
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/26 , G06F30/20
Abstract: 本发明提供一种针对圆口铜鱼的生态调度方法和装置。针对圆口铜鱼产卵繁殖所需的流水生境要求高、保障技术难度大的特点,本发明旨在针对因水库运行调度而具有一定时空规律性呈现的流水江段,开展流水生境适宜性评估和原型观测,分析漂程的完整性和孵化时长的符合性;在圆口铜鱼集中产卵时段,基于上游来流、水库运行水位,测算出满足孵化时长的库水位变动区间,制定面向库区的生态调度方案,营造出满足圆口铜鱼产卵繁殖的水力生境条件。
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公开(公告)号:CN116402353B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310662851.1
申请日:2023-06-06
Applicant: 长江水资源保护科学研究所
IPC: G06Q10/0635 , G06Q10/0639 , G06Q50/26 , G16H50/30
Abstract: 本发明涉及综合风险的确定方法,尤其是一种工业化城市水体的重金属污染综合评价方法及系统。所述评价方法包括以下步骤:(1)确定研究区域范围内要检测的重金属种类并将其编号,计算出每种重金属的平均浓度值;(2)分别计算河流重金属综合潜在生态风险指数、累积危害指数、累积致癌风险指数;(3)构建适用于工业城市河流的重金属污染综合风险评价模型;(4)计算河流重金属污染的区域环境风险指数EPRI,得出河流重金属污染综合风险等级。相比于重金属生态风险评价方法和重金属污染对人体健康风险的评价方法,本发明可为工业城市河流重金属污染综合风险情况提供评判标准。
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公开(公告)号:CN114994003A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210507356.9
申请日:2022-05-10
Applicant: 中国三峡建工(集团)有限公司 , 长江水资源保护科学研究所
Abstract: 本发明涉及水环境分析监测的技术领域,具体涉及一种水中超痕量无机砷的形态测定方法,步骤为:将多孔纳米氧化锌加入水样对超痕量砷进行富集;除去水相,收集固相;将固相加入盐酸溶液中溶解后定容;采用氢化物发生原子荧光光谱法对三价砷离子As(III)的含量进行测定;重复第一步和第二步,并将所得固相加入到盐酸溶液中溶解,加入还原剂硫脲,再使用盐酸溶液定容;采用氢化物发生原子荧光光谱法测定无机砷离子的含量;将总砷浓度减去三价砷的浓度,即为水样中的五价砷离子浓度。利用多孔纳米氧化锌‑氢化物原子荧光光谱法测定的方法对水中的超痕量砷进行富集分离和形态测定,不需要使用有机溶剂和脱附,且对后续的原子荧光测定不产生干扰。
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