【技术实现步骤摘要】
存储器、水文地质模型的边界确定方法、装置和设备
[0001]本专利技术涉及过程水文地质领域,特别涉及存储器、水文地质模型的边界确定方法、装置和设备。
技术介绍
[0002]地下水环境复杂,不同地层的岩性及渗透性区别较大,单纯依据探明的地下情况进行水循环的研究、污染物的扩散研究及预测困难较大,需要对地下水环境进行模型的概化,再借助数值模拟公式,即建立水文地质模型,实现对地下水环境的预测。
[0003]水文地质模型的边界确定是构建水文地质模型的第一步,也是决定目标区相对水力联系的关键步骤。传统的水文地质模型建立,一般先采用高程数据利用GIS软件进行盆域分析,再根据目标区所在盆域范围内的河流山丘等,进行边界的二次划分,最后结合地下水流向与敏感目标的相互关系调整边界位置。这个划分过程需要有较为准确的高程数据,河流山丘等位置数据,部分钻孔数据,地下水水位数据,敏感目标所在位置等,需要参考的数据量较大。
[0004]专利技术人经过研究发现,现有技术中根据水文地质数据划分边界的方式,在诸如偏远的油田井场和人迹罕至的山区等水 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种水文地质模型的边界确定方法,其特征在于,包括步骤:S11、获取包括建模目标区的大区域地球空间高程ASTER GDEM数据;S12、通过机载激光雷达获取所述建模目标区及其周边区域带有数字高程模型DEM的扫描点数据;S13、将所述扫描点数据嵌入所述大区域ASTER GDEM数据;S14、根据所述ASTER GDEM数据进行盆域分析和水文阈值分析,获取相对独立的水文地质单元范围和集水流域所在位置;并根据所述水文地质单元范围与所述集水流域的位置数据,确定水文地质边界。2.根据权利要求1所述的水文地质模型的边界确定方法,其特征在于,还包括:对嵌入所述大区域ASTER GDEM数据内的扫描点数据进行修正,包括:获取包括所述建模目标区的地形地貌图,并从中获取预设数量的包括定点高程数据和坐标数据的参考点位;根据所述参考点位的定点高程数据和坐标数据修正嵌入所述大区域ASTER GDEM数据内的扫描点数据。3.根据权利要求1所述的水文地质模型的边界确定方法,其特征在于,还包括:S15、获取所述建模目标区周边的敏感受体的分布图,并根据所述敏感受体的分布图,对所述水文地质边界进行修正。4.根据权利要求1所述的水文地质模型的边界确定方法,其特征在于,所述将所述扫描点数据嵌入所述大区域ASTER GDEM数据,包括:通过ENVI软件,将扫描点数据镶嵌至所述ASTER GDEM数据。5.根据权利要求1中所述的水文地质模型的边界确定方法,其特征在于,所述根据所述ASTER GDEM数据进行盆域分析和水文阈值分析,获取相对独立的水文地质单元范围和集水流域所在位置,包括:根据所述ASTER GDEM数据中的高程数据确定地形低洼处,生成预设区域范围内的地形特征线,经地形地貌图校正后获得河流的位置数据;通过盆域分析得到所述建模目标区与周边水力联系较弱的基本水文地质单元;通过水文分析和水文阈值分析得到集水流域;将所述基本水文地质单元和所述集水流域相交后得到具有独立水文循环的水文地质单元。6.根据权利要求5中所述的水文地质模型的边界确定方法,其特征在于,所述根据所述ASTER GDEM数据进行盆域分析和水文阈值分析,获取相对独立的水文地质单元范围和集水流域所在位置,包括:利用gis软件根据所述ASTER GDEM数据确定集水流域,包括:根据河流性质确定定水头和/或流量边界,来对经盆域分析得到的水文地质单元范围进行进一步的缩小,并形成闭环。7.根据权利要求5中所述的水文地质模型的边界确定方法,其特征在于,所述根据所述ASTER GDEM数据进行盆域分析和水文阈值分析,获取相对独立的水文地质单元范围和集水流域所在位置,包括:根据所述建模目标区在大区域的具体位置,确定最近的能...
【专利技术属性】
技术研发人员:王昕喆,房师平,张志远,林笑雨,刘政伟,姚猛,
申请(专利权)人:中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院,
类型:发明
国别省市:
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