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申请/专利权人:中国水利水电科学研究院
摘要:本发明公开了一种城市化发展率与蒸发改变率的多时段关联方法及系统,包括如下步骤:采集研究区域的多源异构数据并预处理,形成基础分析数据集;根据研究区域中已知区域的下垫面改变情况,从基础分析数据集中提取该区域水文要素站点观测值并率定每一下垫面改变类型的蒸散发系数,获得系数率定的蒸散发模型;基于系数率定的蒸散发模型,构建研究区域的城市储水量模型和生态水文模型并率定参数;基于率定参数的城市储水量模型和生态水文模型进行城市蒸发过程模拟,并进行水文生态响应的交叉耦合分析,获得蒸发改变率的时空分布特征和变化趋势,输出并可视化。通过对蒸发率的精细分析,能够了解不同区域的蒸发特性以及随时间的变化趋势。
主权项:1.城市化发展率与蒸发改变率的多时段关联方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤S1、采集研究区域的多源异构数据并预处理,形成基础分析数据集;步骤S2、根据研究区域中已知区域的下垫面改变情况,从基础分析数据集中提取该区域水文要素站点观测值并率定每一下垫面改变类型的蒸散发系数,获得系数率定的蒸散发模型;步骤S3、基于系数率定的蒸散发模型,构建研究区域的城市储水量模型和生态水文模型并率定参数;步骤S4、基于率定参数的城市储水量模型和生态水文模型进行城市蒸发过程模拟,并进行水文生态响应的交叉耦合分析,获得蒸发改变率的时空分布特征和变化趋势,输出并可视化;所述步骤S3具体为:步骤S31、计算并基于四源蒸散发模型的逐日蒸散发模拟结果,分析研究区域各城市的降雨-蒸发衰减过程,估算平均水分耗散天数;步骤S32、构建蒸发衰减与城市储水量耦合模型,并考虑降水强度和下垫面特性因素,量化单次降雨后城市蒸发耗水总量;步骤S33、设置不同植被情景,模拟评估植被变化对城市储水能力的影响,揭示植被调节城市水循环的机制;步骤S34、针对每一典型城市,应用蒸发衰减与城市储水量耦合模型估算城市储水能力的时空分布规律;步骤S35、调用预配置的分析模块,分析城市储水能力对驱动要素的响应,获得关键影响过程,并修正模型参数,获得参数率定的城市储水量模型和生态水文模型;驱动要素包括不透水面比例、气候因子和土壤参数;所述步骤S4具体为:步骤S41、构建情景模拟方案,设置不同不透水面扩张情景和植被布局方案,调用城市储水量模型和生态水文模型模拟城市化对水文过程的影响;步骤S42、分析每个情景模拟方案下城市水文过程的变化趋势,提取不透水面变化和植被变化对地表径流、下渗、蒸发和水量平衡的影响数据;步骤S43、采用交叉分析方法计算不透水面变化和植被变化的贡献率,获得两类下垫面变化与城市水文效应的定量关系;步骤S44、计算不同植被布局方案的水文调节效果,输出适应城市化的植被优化配置策略;分析每一城市的储水植被需求差异,从水文调控视角对比分析不同城市的植被布局优化途径;步骤S45、绘制研究区域包括四源蒸散发和水量平衡在内的水文过程的空间分布图,生成关键水文参数的时间序列变化曲线;步骤S46、对比分析有无植被变化情景下的城市蓄水量变化,计算不同下垫面组合的水文效应差异数据。
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百度查询: 中国水利水电科学研究院 城市化发展率与蒸发改变率的多时段关联方法及系统
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