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一种实现取水口整改精细化管理的方法和系统 

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申请/专利权人:黑龙江省水利科学研究院

摘要:本发明提供一种实现取水口整改精细化管理的方法和系统,涉及取水口领域,包括取水口核查终端系统和取水口整改系统,所述取水口整改系统工作流程如下:Sp1:建立总控制系统;Sp2:建立分控系统;Sp3:建立取水口整改系统;Sp4:根据整改系统,判断取水口的整改情况;Sp5:取水口的整改;Sp6:将整改后的取水口插入总控制系统和分控系统。建立整改系统,整体系统就是通过取水口的分控系统上传信息至总控制系统,最后上传到终端,在分一个控制阶段都进行初审核预处理,通过整改系统,确保取水口的管理更加精细化准确化,同时取水口的整改系统执行效率快,整改效率快。

主权项:1.一种实现取水口整改管理精细化的系统,包括取水口终端系统和取水口系统,其特征在于:取水口整改系统工作流程如下:步骤1:建立总控制系统,且将总控制系统和取水口终端系统信号连接;步骤2:建立分控系统,分控系统和每个取水口一一对应,且每个取水口系统和对应的分控系统信号连接,通过分控系统对每个取水口单独监控,并且单独对每个取水口进行信号传输和数据分析;步骤3:建立取水口整改系统,通过取水口的分控系统上传信息至总控制系统,最后上传到取水口终端系统,在每一个控制阶段都进行初审核预处理,确保取水口的管理精细化准确化;步骤4:根据取水口整改系统,将标准的取水口指标参数和实时监测的指标参数进行对比,判断取水口的整改情况;步骤5:取水口的整改情况包括取水口的调整、取水口的扩建和取水口的新建;步骤6:基于web网络,将整改后的取水口插入总控制系统和分控系统,总控制系统和分控系统之间信号相互传递,分控系统和取水口系统信号传递;取水口整改方法工作流程如下:Sp1:选定江河流,对取水口进行汇总统计;Sp2:对汇总后的取水口进行数据监测,并将数据上传至取水口终端系统;Sp3:对于采集到的数据进行整理,并通过系统软件建立每个取水口的3D模型,插入参数指标,进行动态运行;Sp4:结合取水口的动态运行过程和实际监测数据,分析取水口的各个参数影响,并且确定影响程度;Sp5:对于受到影响较大的取水口,通过取水口终端系统将信号发送到每个取水口系统中,通过对应的取水口系统进行确定相应的整改方案,再将整改方案传送到取水口终端系统进行确认执行;取水口监测参数指标包括地形情况、河床深度、水流流速、水质影响和咸潮影响;当取水口调整或新建时,确定取水条件,取水口区域均为赶潮河段,取水口均垂直岸线布置,进水条件好,从水下河床地形分布看,取水口部位为常年冲刷段,河床稳定,避免取水口部位分布有小范围滩地或有轻微淤积现象;咸潮影响的监测方法为定点布设自动水质仪器,监测项目包括水温、电导率、盐度,监测频率为1h次,采用:S‰=1.80655Cl‰其中,公式中的S表示盐度,Cl表示氯化物浓度;将所测盐度转换为氯化物浓度进行分析,监测期间氯化物浓度变化范围为66.4mgL-188.2mgL,呈现与潮汐涨落相同的变化规律,即涨潮时受咸潮顶托作用氯化物浓度略有上升、落潮时受上游冲淡水影响氯化物浓度迅速下降,监测期间氯化物≤250mgL,表明咸潮基本不会影响取水口,监测期间位于上游等断面的氯化物浓度基本不变,认为均为淡水;监测期间氯化物浓度变化范围为215.9mgL-4494.8mgL,氯化物≤250mgL,表明咸潮对地都断面影响明显。

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