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公开(公告)号:CN110050666A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910352766.9
申请日:2019-04-29
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于降水预报的小型机电水稻灌区灌溉优化方法,包括以下步骤:(1)根据水稻生长时期、灌溉方式,灌溉开始时间及灌区地点确定所需灌溉要求的参数;(2)确定灌溉前一天灌区稻田的水层深度;(3)确定一次灌溉延续时间d天(d小于等于3);(4)搜集过去n年(n大于等于15)同时间段内灌区的降水资料,确定往年日降水的平均值及其95%置信区间;(5)获取灌溉时段内灌区的降水预报资料,确定灌溉时段内的预报日均降水量;(6)确定灌溉时间内可信日均降水量;(7)根据灌溉前一天水层深度,可信日均降水量计算灌溉时段内灌区稻田田间水层深度变化;(8)根据灌溉要求完成灌溉。本发明能够优化并减少灌溉用水,提高水资源利用效率。
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公开(公告)号:CN106223394B
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201610663839.2
申请日:2016-08-12
Applicant: 扬州大学
IPC: G06Q10/04
Abstract: 本发明涉及非充分灌溉条件下直接补库的单个补水泵站与单个水库联合运行调度方法,以受水区作物年产量最大为目标函数,作物生育阶段划分的水库供水阶段为阶段变量,各阶段水库供水量为决策变量,以水库‑补水泵站年可供水总量,补水泵站阶段可供水量,非充分灌溉条件下的水库调度准则和水库库容为约束条件,建立直接补库的单泵站‑单水库系统水资源优化调度模型,采用一维动态规划方法求解,可获得非充分灌溉条件下作物最大年产量,以及对应的各阶段水库最优供水量、弃水量和泵站补水量过程。该发明可实现非充分灌溉条件下直接补库的单泵站‑单水库系统水资源优化调度,对提高泵站补渠水资源效率、灌区灌溉保证率具有重要的现实意义。
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公开(公告)号:CN108460519A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201810094503.8
申请日:2018-01-31
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明涉及一种污染源重心概化下小型河道纳污能力风险估计方法,包括以下步骤:(1)调查纳污河段起始断面位置x及规划污染源的数量n,它们相对于该河段起始断面位置xi及污水流量qi、污染物浓度ci,确定污染源分布是否适合重心概化方式,如果适合重心概化则估计污染源重心相对于起始断面距离xc;(2)测量并确定纳污河段达标控制断面位置x'、起始断面污染物浓度C0,测量河段平均流速u、河道流量Q;(3)根据测量结果确定纳污河段污染物降解系数k及其不确定度α;(4)计算该河段纳污能力的方差D(W)作为该河段纳污能力的风险估计。通过本发明,利用该方法能有效的估计污染源重心概化的情况下河道纳污能力的风险,并改进和提高河道水质的管理水平。
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公开(公告)号:CN108197426A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201810094530.5
申请日:2018-01-31
Applicant: 扬州大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明涉及一种规划排污口任意多点概化下降解系数不确定的小型河道纳污能力估算方法,包括以下步骤:(1)调查确定小型河道纳污河段起始断面位置x和该河段上规划的排污口的数量n及其位置,根据调查结果确定概化后排污口的数量n'及位置xi(i=1,2,...,n');(2)测量并确定小型河道纳污河段达标控制断面位置x',起始断面污染物浓度C0,测量河段平均流速u,河道流量Q;(3)根据步骤(2)的测量结果确定小型河道河段污染物降解系数k及其不确定度α;(4)计算该河段纳污能力的数学期望E(W),作为该河段的纳污能力。本发明方法先进科学,能有效的估计任意规划排污口且降解系数不确定情况下河道的纳污能力,改进和提高河道水质的管理水平。
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公开(公告)号:CN106327065A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610663218.4
申请日:2016-08-12
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: Y02A10/46 , G06Q10/06313 , G06Q10/06315 , G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及充分灌溉条件下直接补渠的单个补水泵站与单个水库联合运行调度方法,以单座年调节水库和单座补水泵站年内各时段的供水量之和与受水区需水量之差的平方和最小为目标,各时段水库供水量、泵站补水量为决策变量,以水库年允许提水总量、泵站年可供水总量、水库调度准则、水量平衡准则、死库容、防洪限制水位对应库容等为约束条件,建立直接补渠的单泵站-单水库系统水资源优化调度模型,采用动态规划逐次逼近法求解,可获得一定时期内受水区最小缺水量,以及对应的水库最优供水量、弃水量和泵站补水量过程。该发明可实现充分灌溉条件下直接补渠的单泵站-单水库系统水资源优化调度,对提高泵站补渠水资源效率、灌区灌溉保证率具有重要的现实意义。
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公开(公告)号:CN106223394A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610663839.2
申请日:2016-08-12
Applicant: 扬州大学
IPC: E03B1/02
CPC classification number: E03B1/02
Abstract: 本发明涉及非充分灌溉条件下直接补库的单个补水泵站与单个水库联合运行调度方法,以受水区作物年产量最大为目标函数,作物生育阶段划分的水库供水阶段为阶段变量,各阶段水库供水量为决策变量,以水库-补水泵站年可供水总量,补水泵站阶段可供水量,非充分灌溉条件下的水库调度准则和水库库容为约束条件,建立直接补库的单泵站-单水库系统水资源优化调度模型,采用一维动态规划方法求解,可获得非充分灌溉条件下作物最大年产量,以及对应的各阶段水库最优供水量、弃水量和泵站补水量过程。该发明可实现非充分灌溉条件下直接补库的单泵站-单水库系统水资源优化调度,对提高泵站补渠水资源效率、灌区灌溉保证率具有重要的现实意义。
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公开(公告)号:CN102392433A
公开(公告)日:2012-03-28
申请号:CN201110283830.6
申请日:2011-09-23
Applicant: 扬州大学
Abstract: 一种减轻农业面源污染的排水沟过水堰,过水堰由砂石过滤层、组合式污水生态净化装置和透水混凝土堰组成,组合式污水生态净化装置设置在砂石过滤层与透水混凝土堰之间,组合式污水生态净化装置由生物滤床和固着藻类反应槽组成。砂石过滤层设置在过水堰迎水面的首端,过水堰设置在排水沟的过流断面内,过水堰的高度与排水沟日常水位高程相等。本发明科学简单,实施容易。在排水沟中设置过水堰,具有阻截流水,减慢流速,沉淀水中悬浮物,去除农田排水中氮、磷等物质,增加水体溶解氧浓度的作用,且净化材料价廉易得,净化设施便于维护管理,污染水的净化效果具有一定保证,从而可较好地减轻农业面源污染,改善农村河流、湖泊的水质。
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公开(公告)号:CN108197830B
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN201810094309.X
申请日:2018-01-31
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明涉及一种污染源重心概化下考虑降解系数不确定性的小型河道纳污能力计算方法,包括以下步骤:(1)确定纳污河段起始断面位置x和现有及规划污染源的数量n,它们相对于该河段起始断面位置xi、污水流量qi、污染物浓度ci,计算纳污河段污染源重心相对于起始断面的距离xc;(2)测量并确定纳污河段达标控制断面位置x'、起始断面污染物浓度C0,测量河段平均流速u、河道流量Q;(3)根据测量结果确定纳污河段污染物降解系数k及其不确定度α;(4)计算该河段纳污能力的数学期望E(W),作为该河段的纳污能力;本发明方法先进科学,利用该方法能有效的估计污染源重心概化且降解系数不确定情况下河道的纳污能力,改进和提高河道水质的管理水平。
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公开(公告)号:CN110050666B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201910352766.9
申请日:2019-04-29
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于降水预报的小型机电水稻灌区灌溉优化方法,包括以下步骤:(1)根据水稻生长时期、灌溉方式,灌溉开始时间及灌区地点确定所需灌溉要求的参数;(2)确定灌溉前一天灌区稻田的水层深度;(3)确定一次灌溉延续时间d天(d小于等于3);(4)搜集过去n年(n大于等于15)同时间段内灌区的降水资料,确定往年日降水的平均值及其95%置信区间;(5)获取灌溉时段内灌区的降水预报资料,确定灌溉时段内的预报日均降水量;(6)确定灌溉时间内可信日均降水量;(7)根据灌溉前一天水层深度,可信日均降水量计算灌溉时段内灌区稻田田间水层深度变化;(8)根据灌溉要求完成灌溉。本发明能够优化并减少灌溉用水,提高水资源利用效率。
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公开(公告)号:CN107748930B
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201710978808.0
申请日:2017-10-19
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种充分灌溉条件下直接补渠的单库—多站系统水资源优化配置方法,采用基于“补渠泵站群”子系统分解‑动态规划聚合的“单库—多站”大系统动态规划逐次逼近方法,可获得一定供水期内受水区最小缺水量、对应的水库供水期内各时段最优供水量、弃水量,以及各补渠泵站各时段补水量过程。本发明对平原水库灌区水资源优化配置具有重要理论意义和实际应用价值。
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