一种湖泊生态补水线路确定方法及系统

    公开(公告)号:CN117648803A

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202311519612.7

    申请日:2023-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种湖泊生态补水线路确定方法及系统,涉及湖泊治理技术领域,包括:统计各生态补水线路对各水质监测点的监测影响值;计算各生态补水线路水质综合污染指数与各水质监测点水质综合污染指数的相关系数;确定各水质监测点的权重值;根据监测影响值、相关系数以及权重值,得到各生态补水线路对湖泊水动力和水质的综合影响值;制定最佳生态补水线路。本发明能够在有限水资源条件下科学确定合理的生态补水线路,最大程度发挥出生态补水的生态效益。

    一种径流变异影响因子确定方法及系统

    公开(公告)号:CN109815627A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201910132028.3

    申请日:2019-02-22

    Abstract: 本发明公开了一种径流变异影响因子确定方法及系统。该方法包括:获取目标流域的径流时间序列;确定径流时间序列的基准期和变化期;依据第一径流时间序列和第二径流时间序列,计算第一、第二子流域的径流序列边缘概率分布函数;依据两个子流域的径流序列边缘概率分布函数,采用Copulas函数构建第一子流域与第二子流域的径流序列联合分布函数;依据径流序列联合分布函数、第三径流时间序列和第四径流时间序列,确定第一条件概率;依据第一条件概率计算第二条件概率和第三条件概率;依据第二条件概率和第三条件概率确定径流变异的主影响因子;主影响因子为气候变化因子或人为活动因子。本发明能定量化表征径流变异主影响因子的不确定性。

    一种景观格局分析中最佳粒度选取方法

    公开(公告)号:CN101814116A

    公开(公告)日:2010-08-25

    申请号:CN201010142519.5

    申请日:2010-04-09

    Abstract: 本发明针对目前景观生态分析中最佳粒度选取方法单一,选取结果精度差,可信度不高等问题,全面充分考虑最佳粒度对景观表征的有效性、信息损失、工作效率等方面要求,提出了融合景观指数粒度效应分析、改进型数据损失评价和运算耗时分析的最佳粒度选取方法。景观指数粒度效应分析保证所选粒度域内,景观指标能够对研究区景观格局进行有效反映;数据损失评价可保证所选粒度在栅格化过程中,数据相对损失较小;运算耗时分析从提高工作效率角度对粒度进行筛选。对三种方法各自得出的粒度域取交集,得出满足三者要求的粒度,即为最佳粒度。该方法具有综合全面、科学准确、操作性强等优点。在景观格局分析中,应用此法可减少人为误差,提高分析精度。

    一种湖泊生态补水时机确定方法及系统

    公开(公告)号:CN117710174A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311810651.2

    申请日:2023-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种湖泊生态补水时机确定方法及系统,涉及水环境修复技术领域,包括以下步骤:S1:获取目标湖泊的污染物种类数据以及对应的浓度数据、水位数据、水面面积数据以及防洪降库容时段数据;S2:根据所述水位数据以及所述水面面积数据确定所述目标湖泊的生态水位亏缺时段数据;S3:根据所述污染物种类数据以及对应的浓度数据确定水质污染时段数据;S4:根据所述防洪降库容时段数据、所述生态水位亏缺时段数据以及所述水质污染时段数据确定补水时机;本发明能够在有限补水量情况下确定最佳的生态补水时机,最大程度利用水资源,发挥出生态补水的最大生态效益。

    一种反季相湖泊生态需水确定方法

    公开(公告)号:CN112884605B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202110225941.5

    申请日:2021-03-01

    Abstract: 一种反季相湖泊生态需水确定方法,首先,对水生植物萌发期、水生植物生长扩散期和水生植物成熟期分别确定反季相湖泊生态需水关键月份及关键月份的水位变化范围。然后,对关键月份,分别建立水位与水生植物面积关系,并根据保护水鸟对栖息地的需求,建立水位与水鸟栖息地面积关系。最后,根据水位与水鸟栖息地面积关系曲线,确定各关键月份的生态需水。该方法针对反季相湖泊特殊的水位变化模式,以保护水鸟栖息地需求为核心,得到反季相湖泊关键月份的生态需水,对反季相湖泊水资源管理及生态保护与恢复具有重要的理论与实践意义。

    一种河湖过渡区水文边界界定方法

    公开(公告)号:CN111259607A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010018813.9

    申请日:2020-01-08

    Abstract: 本发明公开了一种河湖过渡区水文边界界定方法,步骤1,获取研究区河流及湖泊的监测数据;步骤2,利用获取的监测数据,模拟出河湖过渡区流速分布;步骤3,根据河湖过渡区河流段流速分布模拟结果,建立丰、枯水期河流流速与沿程距离对应关系,拟合出丰水期流速与沿程距离的函数关系方程;步骤4,对步骤3中建立的函数方程进行二阶求导运算,找出函数拐点;步骤5,将拐点坐标对照步骤3中建立的丰、枯水期河流流速与沿程距离对应关系进行验证,识别出发生流速突变的拐点,将其确定为河湖过渡区上边界;步骤6,根据河湖过渡区流速模拟结果,计算最外侧流速线间的流速梯度;步骤7,根据步骤6中计算的流速梯度结果,确定河湖过渡区下边界。

    兼顾人类和生态需求的供水型水库调度图优化确定方法

    公开(公告)号:CN101714186B

    公开(公告)日:2011-05-18

    申请号:CN200910265478.6

    申请日:2009-12-29

    CPC classification number: Y02A20/16

    Abstract: 一种兼顾人类和生态需求的供水型水库调度图优化确定方法,首先确定河流最小生态需水量,并选取AAPFD指数衡量河流水文情势的扰动程度,建立了最小生态需水和水库调度曲线相结合的水库调度规则,然后分别确定水库调度的生态效益目标和社会经济效益目标度量方法,并采用折衷规划法将社会经济效益目标和生态效益目标转化为一个生态社会经济总效益目标,采用遗传算法对调度图的参数进行优化,得出水文情势扰动程度在阈值范围内的能使生态社会经济总效益最大的最优调度图。该发明能保证水库的运行不会造成河流生态系统的剧烈退化,并使水库运行带来的社会经济和生态的综合效益最大化。

    面向河流生态系统保护的发电型水库调度函数优化方法

    公开(公告)号:CN101714193B

    公开(公告)日:2011-04-20

    申请号:CN200910265477.1

    申请日:2009-12-29

    CPC classification number: Y02A10/46 Y02A90/22

    Abstract: 一种面向河流生态系统保护的发电型水库调度函数优化方法,首先将水库调度曲线和调度函数相结合,制定出水库调度规则,然后确定出量化河流水文情势扰动的方法以及水文情势扰动的阈值,并以水库调度发电量最大化为目标,运用遗传算法对调度函数的参数进行优化,在进行遗传算法适应度评价时,对水文情势扰动超出阈值范围的个体赋予低适应度值,以保证水文情势扰动在阈值范围的个体的生存,进而得出水文情势扰动在阈值范围之内的发电量最大的个体,即为能保证河流生态系统健康且发电量最大的水库调度函数。该发明能保证水库的运行不会造成河流生态系统的剧烈退化,并使水库的发电量最大化。

    一种城市生态系统现状评价指数

    公开(公告)号:CN101950393A

    公开(公告)日:2011-01-19

    申请号:CN201010297142.0

    申请日:2010-09-30

    Abstract: 本发明基于城市生态系统的生命特征,采用比拟思想,引入生命体概念到城市生态系统中,并构建了相应的城市生命力指数以反映城市生态系统发展状况。城市生命力指数包含生产力、生活态、生态势、生机度四个维度,分别表示城市经济子系统、社会子系统、自然子系统的发展态势以及各子系统间的协调性。本指数既能在尊重系统性的前提下较好地辨识城市生态系统中的关键限制因子,又强调了各子系统在人类能动性调控下的协调发展对整个城市生态系统的重要意义。其分层次结构决定了本指数既适用于对城市生态系统现状的综合评价,也适用于对城市生态系统中各子系统的评价。

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