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水庫模型

發布時間: 2020-11-30 03:10:52

❶ 已知水庫3年每個月的庫容、水位數據,求出水庫庫容與水位關系的經驗方程(模型)。

這個問題我回答過,告訴了你方法,但你再次提問,看來你對回答不滿意啊。
是不是要知友給出具體幫助啊?那你得給出數據,你不給數據,別人沒法更具體的幫你。
至於是要每年一個方程,還是三年一個方程,看你的需要。

❷ 急,急,求解 一道數學模型題 如下所示, 有重分獎勵, 關鍵是解決第二問謝謝了

10萬元可使1萬平方米的水的發電量提高10千度 用10年 最多也只能得到2萬元
所以
將發電能力上限提高500千度

❸ 水文預報的作用是什麼

水是人類文明之源。

回顧歷史,世界文明古國的發源並非偶然:在東方,黃河和長江孕育了五千年中華文明;在印度,聖潔的恆河滋養了神聖的古印度文明;在中東,幼發拉底河和底格里斯河共同澆鑄了繁榮的古巴比倫文明;在遙遠的非洲,綿長的尼羅河成為輝煌的古埃及文明的濫觴之地......

一條條奔騰不息的古老河流,給予了人類最初的養份。有了水,生命才能存在,人類才能發展,世界才能生生不息。

如何看待水文氣象這個交叉學科?二者如何耦合、如何共進?我們將從「氣象+水文」的角度,探討二者之間的依存關系。

作為地球系統中最敏感的圈層——大氣圈和水圈,「氣象」與「水象」共同掌控地球系統模擬的核心環節。從上下游的關系來說,「氣象」是「水文」的上游,從服務的角度來說,氣象模式的發展,也需要從水文學的角度獲取更多的反饋。這樣的捆綁或交叉使「氣象+水文」註定會創造無限豐富的內涵。

氣象與水文耦合的主要介質是降水和蒸發,氣象負責在時間和空間尺度上對降水等關鍵要素加以預測,解決工程水文本身解決不了的問題,如:20 世紀30 年代在工程防洪設計中需要的可能最大降水估算(PMP); 洪水預報和山洪預警中定量降雨估算和預報(QPE/QPF); 以及21 世紀興起的全球氣候變化的陸一氣相互作用等。可見, 「氣象+水文」的研究和應用, 推動了水文核心問題的發展。

同時,水文學的進步對氣象及其它領域的反哺作用則表現在某些交叉學科:例如針對作物和生態系統的植物學和生態學,河流入海口過程模擬的海洋學,以及綜合人類和水系統的社會經濟學,這些進步融合到地球系統的模擬中,也會帶來天氣和氣候預測能力的進步。

氣象和水文這對地學界的孿生小姐妹,在攜手拓展陸地記憶的過程中,你中有我,我中有你,密不可分。

降水預報是水文預報中最重要的輸入因子。隨著近30年來數值天氣預報的發展,實現水文預報預見期延長,預報精度增加以及在數值天氣模式中陸面模式的改進——水氣「雙向耦合」模式已經逐漸變得可能。

目前,國家級水文氣象服務技術支撐主要分為兩類:精細化降水預報技術和流域分布式水文模型的構建。

核心技術1:

無縫隙精細化智能網格降水預報

在全國多源觀測資料以及多中心多尺度數值模式等大數據基礎上,利用先進的人工智慧等後處理技術和預報員主客觀融合預報技術等,創新臨近、短時、短中長預報無縫隙精細化智能網格降水,空間分

❹ 如何利用arcgis中的arcmap計算某水庫的蓄水量啊

1、建立研究區域的DEM
2、獲取水庫多邊形,該多邊形有個高程的屬性,值是水面高程.
3、利用水面高程,將2的多邊形轉成柵格數據.格網大小、坐標系與DEM相同.arctoolbox---conversion tools---to raster--polygon to raster
4、計算(2)要求的結果=3-1.arctoolbox---3d analyst tools--raster math---plus
5、arctoolbox---spatial anaylst---zonal statistic輸入數據為水庫、DEM可以求得累計高程差,進而求得水庫需水量
6、建立模型:arctoolbox--new toolbox---new model.將上述用到的工具都拖到model中,按順序連接起來即可.

❺ 數學建模(200分懸賞):水庫排污問題的數學模型論文!急需!!

我找到兩個 長江水質綜合評價與預測 不知道行不行
http://wenku..com/view/4d284ba6f524ccbff1218435.html
http://wenku..com/view/2dd26dc66137ee06eff918d8.html
沒有積分我可以幫你

❻ 用excel做水庫績效模型詳情如下希望大神幫我做了

水庫績效模型幫實現

❼ 已知水庫3年每個月的庫容、水位數據,求出水庫庫容與水位關系的經驗方程(模型)。

有庫容曲線直接讀取即可
沒有的話,找庫區地形圖,先做庫容曲線

❽ 三峽在解決庫區泥沙淤積方面採取的應對措施是什麼

根據建國以來國內大壩建設處理泥沙問題的經驗和教訓,特別是黃河三門峽水庫的經驗教訓,三峽工程的泥沙研究,採用原型觀測、數學模型計算、物理模型試驗等綜合方法,如果採取合理的水庫調度方式,可以保證水庫的長期有效運用。

長江水利委員會長江科學院三峽工程泥沙專家組成員潘慶燊:「採取蓄清渾的水庫調度方式,就可以使三峽水庫達到長期使用的目的。」

長江水利委員會三峽水文水資源勘測局副局長高級工程師孫百先:「蓄清排渾是什麼意思呢?你們看進入汛期以後呢,長江的沙就利用汛期水量大的特點把上游的沙全部帶下去了,可以說是控制了絕大部分的泥沙。因為我們長江的沙95%以上都在汛期排掉了 ,也就是說相對只有5%枯季的時候只有5%的沙,這個時候的沙對工程的影響就微乎其微了。這種經驗可以說從三門峽也好,從葛洲壩也好以及從丹江水庫也好,都是很成功的,那麼我們相信修三峽大壩也是成功的。」

三峽水庫來水量豐沛,來水量和泥沙含量具有明顯的季節性差異,有利於在汛期降低庫內水位,使泥沙下泄,三峽水庫是典型的河道型水庫,水庫全長600餘公里,平均寬度公1.1公里;庫底為川江山區河道,坡度較大;同時,因庫內泥沙顆粒很細,易於被水流帶走,另外三峽大壩設有22個低高程的泄水孔,在145米水位時,可達到50000立方米/秒的巨大流量。三峽水庫採用「蓄清排渾」運用方式能夠有效的解決泥沙問題。"蓄清排渾"的這種水庫調度方式,國內已有改建後的三門峽、黑松林水庫等一批成功工程實踐例證。

長江水利委員會長江科學院三峽工程泥沙專家組成員潘慶燊:「另外一個就是通過怎麼一種措施,使泥沙淤積不會影響水庫的庫尾重慶主城區河段的航運和港口的運行。 」

三峽壩區和庫尾泥沙問題的研究十分復雜,故採用實體泥沙模型研究方法。三峽工程泥沙研究先後共建有13座實體泥沙模型。

長江水利委員會河流研究所所長盧金友:「像這個大廳就是當時84年 85年建好的,專門為研究三峽庫尾的泥沙問題。那麼這個大廳建了以後,從85年開始到現在,三峽庫尾做了三個模型。這個是重慶模型,在七五期間三峽工程可行性重新論證階段起到了相當大的作用。」

根據各模型試驗成果綜合分析,三峽工程運用三十年內,不論是壩區或庫尾,泥沙淤積均不會對航運或發電產生大的不良影響;即使在水庫運行幾十年後,可能對庫尾航道和港口作業產生不良影響,但可以通過優化水庫調度、航道整治、港口改造和局部清淤挖泥等綜合措施加以解決。對於壩區泥沙問題,依靠合理的工程布置和工程措施加以解決。

人們對泥沙治理的信心還來自於我國對泥沙數據的觀測分析,我國的泥沙觀測已有五十多年的歷史,資料十分豐富,三峽工程設計和科研採用的是自1950年後入庫控制站寸灘和壩址宜昌水文站的多年實測資料。採用的泥沙測驗項目、分析整理方法合理的,儀器和設備是國際領先標準的。我國的泥沙模型試驗在葛洲壩工程建設期間就取得了長足的進展,達到了世界領先水平。因此三峽工程的泥沙研究有充分科學依據。

長江水利委員會三峽水資源勘測局副局長孫百先:「有水位、有流速、有流量,採取各種各樣的測驗設備,這些東西都是國際上,包括先進國家美國、英國、澳大利亞都到咱們這里學習。咱們這個泥沙監測的方法,可以說是比較權威的,而且研究得比較透徹,比較深刻。」

孫百先還說:「上游的退耕還林和生態建設,使得我們的沙源得到了控制,相信以後的水質會越來越好的――――」

根據長江流域規劃的布局,上游地區正在加強水土保持治理和興建干支流水庫,可以預計長江上游來沙量總的趨勢將會逐漸減少。

三峽工程泥沙問題研究已進行多年,多數問題已有明確的結論,問題都是可以解決的。考慮到三峽工程的特殊重要性,我國泥沙專家和各科研部門對於三峽工程泥沙問題仍在繼續進行研究,力求使泥沙問題能夠等到圓滿的解決。

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