System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种河谷地下水源地应急供水能力评价方法技术_技高网

一种河谷地下水源地应急供水能力评价方法技术

技术编号:41380912 阅读:44 留言:0更新日期:2024-05-20 10:22
本发明专利技术涉及一种河谷地下水源地应急供水能力评价方法,包括:获取河谷地下水源参数,构建河谷区地下水流数值模型,根据河谷区地下水流数值模型,获取河谷地下水源地的可开采量;获取城市应急供水量,根据城市应急供水量与河谷地下水源地的可开采量,判断是否满足城市急供水要求,当满足城市急供水要求时,对河谷地下水源地进行安全评价,获取评价结果。本发明专利技术通过构建河谷区地下水流数值模型,获取河谷地下水源地的可开采量,并进一步构建城市用水预测模型,获取城市应急供水量,将城市应急供水量和可开采量进行对比,考虑区域内的应急水源进行供水能力,确定用水户之间用水量,保持各用水户之间用水量不变,满足用水需求。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及水源地应急供水能力评价,特别是涉及一种河谷地下水源地应急供水能力评价方法


技术介绍

1、对于重大的环境灾难,会导致重大的经济损失、社会问题和生态影响。随着全球气候变化加剧,极端气候事件发生的频率不断增加,环境灾难发生的频率及规模也不断加大,不仅影响粮食安全,还会引发供水危机和生态危机。水资源调配是缓解环境灾难的有效手段之一,环境灾难发生时,通过水利工程群的调配,不仅能在一定程度上增加整个干旱期的可供水量,还能灵活地控制供水过程,适当压缩环境灾难初期供水量,保证环境灾难发展后期基本的用水需要,从而降低重度环境灾难在整个干环境灾难的比重,减少环境灾难损失。

2、目前,已有众多学者进行相关研究,例如利用多目标线性规划优化环境灾难期间城市供水;构建双层动态优化模型解决多水库之间环境灾难应急调度问题等。以上研究大部分集中于封闭区域内部各用水户之间的水量分配,并未在河谷下地水源地调水问题进行考虑。

3、现有技术中公开了干旱条件下城市水资源应急调配模型,构建了基于城市供水水源管理与行政分区的二层大系统分解协调应急调配模型,在不同干旱条件下进行水资源供需分析,结果表明,如采用水资源统一调配供水方案,则限制性协调供水方案可用来降低缺水率,减轻环境灾难带来的损失,论证了所提模型方法的有效性,但该方案仅仅使得调配供水的方案,进一步导致各用水户之间用水量降低,并没有考虑区域内的应急水源进行供水能力,无法满足用水需求。


技术实现思路

1、本专利技术的目的是提供一种河谷地下水源地应急供水能力评价方法,以解决上述现有技术存在的问题,通过考虑区域内的应急水源进行供水能力,保持各用水户之间用水量不变,满足用水需求。

2、为实现上述目的,本专利技术提供了如下方案:

3、一种河谷地下水源地应急供水能力评价方法,包括:

4、获取河谷地下水源参数,构建河谷区地下水流数值模型,根据所述河谷区地下水流数值模型,获取所述河谷地下水源地的可开采量;

5、获取城市应急供水量,根据所述城市应急供水量与所述河谷地下水源地的可开采量,判断是否满足城市急供水要求,当满足城市急供水要求时,对所述河谷地下水源地进行安全评价,获取评价结果。

6、可选地,构建河谷区地下水流数值模型包括:

7、

8、其中,h为潜水水位标高,hr为河水位标高,ε为潜水面垂向交换量,b为潜水含水层底板高程,k为含水层渗透系数,kr为河床淤积层垂向渗透系数,μ为潜水含水层给水度,q为水源工程开采量,δ为函数,h0为初始水位标高,h1为定水头边界水位标高,q0为定流量边界的单宽流量,a为河水入渗或潜水溢出计算面积,mr为河床淤积层厚度,qr为河水入渗量或地下水溢出量,x,y均坐标变量,t为时间变量,γ1为一类边界位置,γ2为二类边界位置,n为二类边界外法线方向,ω为计算区范围。

9、可选地,获取城市应急供水量包括:

10、获取城市历史时刻的城市用水量,构建城市用水预测模型,将所述城市用水量输入所述城市用水预测模型,获取下一时刻的城市用水预测量,并进一步获取城市应急供水最大时刻,将所述下一时刻的城市用水预测量与城市应急供水最大时刻相乘,获取所述城市应急供水量。

11、可选地,获取城市历史时刻的城市用水量后包括:

12、对所述城市历史时刻的城市用水量进行预处理:

13、

14、其中,y为预处理结果,yi为城市用水量数据中第i个采样数据,ymax为采样数据的最大值。

15、可选地,获取所述下一时刻的城市用水预测量包括:

16、构建所述城市用水预测模型,将预处理后的城市历史时刻作为训练集,将所述训练集输入所述城市用水预测模型进行正向计算,降低所述城市用水预测模型的损失函数值,更新所述城市用水预测模型的权重参数,获取训练后的城市用水预测模型,根据所述训练后的城市用水预测模型,获取所述下一时刻的城市用水预测量。

17、可选地,获取所述评价结果包括:

18、获取所述河谷地下水源地的评价数据,根据所述评价数据,构建河谷地下水源地评价指标体系,确定所述河谷地下水源地评价指标体系的指标权重,将河谷地下水源地评价指标体系中各个评价指标的评分与所述指标权重相乘,获取若干评价值,将所述若干评价值相加,获取所述评价结果。

19、可选地,所述河谷地下水源地评价指标体系包括:水量、水质、地表水与地下水的交互作用强度以及地下水开采条件。

20、可选地,所述水量的评价指标为:含水层渗透系数、含水层厚度和多年平均径流量;所述水质的评价指标为:地下水现状水质级别和地表水现状水质级别;地表水与地下水的交互作用强度的评价指标为:水力坡度、地表水影响带、宽度和河床渗透系数;所述地下水开采条件的评价指标为:地下水位埋深。

21、可选地,确定所述河谷地下水源地评价指标体系的指标权重包括:基于层次分析法,计算所述河谷地下水源地评价指标体系的指标权重。

22、本专利技术的有益效果为:

23、本专利技术通过构建河谷区地下水流数值模型,获取所述河谷地下水源地的可开采量,并进一步构建城市用水预测模型,获取城市应急供水量,将城市应急供水量和可开采量进行对比,考虑区域内的应急水源进行供水能力,确定用水户之间用水量,保持各用水户之间用水量不变,满足用水需求。

24、本专利技术建立河谷地下水源地评价指标体系,并确定各评价指标的评分及权重值,根据确定的各评价指标的评分及权重值,确定河谷地下水源地取水指数,根据确定的取水指数,确定取水适宜性等级分区及适宜性评价值,从而完成对河谷地下水源地取水评价。

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【技术保护点】

1.一种河谷地下水源地应急供水能力评价方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的河谷地下水源地应急供水能力评价方法,其特征在于,构建河谷区地下水流数值模型包括:

3.根据权利要求1所述的河谷地下水源地应急供水能力评价方法,其特征在于,获取城市应急供水量包括:

4.根据权利要求3所述的河谷地下水源地应急供水能力评价方法,其特征在于,获取城市历史时刻的城市用水量后包括:

5.根据权利要求4所述的河谷地下水源地应急供水能力评价方法,其特征在于,获取所述下一时刻的城市用水预测量包括:

6.根据权利要求4所述的河谷地下水源地应急供水能力评价方法,其特征在于,获取所述评价结果包括:

7.根据权利要求6所述的河谷地下水源地应急供水能力评价方法,其特征在于,所述河谷地下水源地评价指标体系包括:水量、水质、地表水与地下水的交互作用强度以及地下水开采条件。

8.根据权利要求7所述的河谷地下水源地应急供水能力评价方法,其特征在于,所述水量的评价指标为:含水层渗透系数、含水层厚度和多年平均径流量;所述水质的评价指标为:地下水现状水质级别和地表水现状水质级别;地表水与地下水的交互作用强度的评价指标为:水力坡度、地表水影响带、宽度和河床渗透系数;所述地下水开采条件的评价指标为:地下水位埋深。

9.根据权利要求6所述的河谷地下水源地应急供水能力评价方法,其特征在于,确定所述河谷地下水源地评价指标体系的指标权重包括:基于层次分析法,计算所述河谷地下水源地评价指标体系的指标权重。

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【技术特征摘要】

1.一种河谷地下水源地应急供水能力评价方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的河谷地下水源地应急供水能力评价方法,其特征在于,构建河谷区地下水流数值模型包括:

3.根据权利要求1所述的河谷地下水源地应急供水能力评价方法,其特征在于,获取城市应急供水量包括:

4.根据权利要求3所述的河谷地下水源地应急供水能力评价方法,其特征在于,获取城市历史时刻的城市用水量后包括:

5.根据权利要求4所述的河谷地下水源地应急供水能力评价方法,其特征在于,获取所述下一时刻的城市用水预测量包括:

6.根据权利要求4所述的河谷地下水源地应急供水能力评价方法,其特征在于,获取所述评价结果包括:

7.根据权利要求6所述的河谷...

【专利技术属性】
技术研发人员:彭红明袁有靖王凤林柴晓然赵振巴瑞寿徐得臻李楠张志弘潘佩翀
申请(专利权)人:青海九零六工程勘察设计院有限责任公司
类型:发明
国别省市:

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