首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
2.
西营河水能资源丰富,河道平均功率4.32万kW,理论蕴藏电量为3.786亿kWh,适合以水电为主的梯级开发。首先介绍了西营河水资源及水能资源概况、水文资料;其次,分析了水能开发的任务和原则及探讨对比了西营河梯级电站开发方案。并给出了较优的5级梯级电站开发方案。最后,提出一些该水电综合开发的建议。  相似文献   

3.
峰谷电价下的梯级水电站短期优化   总被引:3,自引:0,他引:3  
依据发电企业既要服从电网调度又要追求自身效益的特点,建立了两个考虑峰谷分时电价因子的梯级短期调度模型,并选用逐次优化和逐步逼近的混合算法(POA-DPSA)求解。该模型简单,算法易于实现。将该理论应用于电站实际演算中,结果表明这两个优化模型对促进电网的安全、提高企业发电效益具有较高的应用价值。  相似文献   

4.
针对流域内联合电站数目众多但利益分配存在纠纷的情况,旨在提出一种更为合理的梯级电站利益分配方法。基于Shapley值法和TOPSIS法,综合考虑电站贡献及电站对不同客观分摊方法的相对满意程度,建立TOPSIS-Shapley值法梯级电站补偿效益分摊模型,同时为解决Shapley值法在求解多利益主体梯级电站联合调度增益分配问题中的局限性,引入聚合降维思想。模型思路如下:将上游电站联合调度前后梯级发电效益的增量作为补偿效益,首先采取四种不同的客观分摊方法对电站特性参数指标进行计算,构成TOPSIS的基础决策矩阵,利用TOPSIS原理得出电站对各个分摊方法的相对满意度,同时采用联盟博弈理论,计算电站所有可能联盟方式下的发电效益,得到基于Shapley值的补偿效益分摊结果,最后将TOPSIS原理得出的分摊系数与由Shapley值法所得的分摊系数结合形成综合分摊权重,应用于黑河上游的八级电站补偿效益分摊中。工程应用实例表明:该方法不仅考虑了联盟电站对整体的边际贡献和各电站的分摊满意程度,且兼顾了电站的特性指标差异,合理量化和分配了各电站间的发电补偿效益,分摊结果公平合理、易被各方接受,可促进流域...  相似文献   

5.
分析了我国农机安全生产形势,提出争取政府支持、创新思路、完善监督机制,形成长效规范的农机安全管理模式的工作思路。  相似文献   

6.
针对渠道梯级电站群的运行特点,建立了这类梯级电站群最优调度的双目标、多维、动态数学模型。对于这种复杂模型的求解,采用了目前较为成功的大系统分解协调方法。其中,站内运行采用模拟模型,全系统调度采用动态规划模型。经过模型求解,提出了一种控制站前水位变幅的简单调控方法。  相似文献   

7.
针对引黄灌区中的井渠结合灌区,以地表水、地下水联合运用,有限水资源的优化配置为目的,研究探讨灌区相关灌溉水参数、衬砌率等,并以陈垓灌区为例进行了分析,初步探索了引黄井渠结合灌区水资源的优化配置、合理的工程运行技术方案。  相似文献   

8.
结合赣榆县农业机械保有量和三率完成情况,从近年来的工作做法、采取的措施和取得的成效,以及影响拖拉机三率的主要因素等方面进行分析,从9个方面提出了提高拖拉机三率的对策与建议。  相似文献   

9.
作为国家战略性新兴产业,新能源汽车是汽车工业未来发展和重大技术变革的重要方向。退役动力电池再利用发展前景日益突出,将退役动力电池用于中小型储能领域具有巨大的发展潜力。主要讨论了新能源汽车动力电池梯级利用技术,阐述了动力电池性能评估中电池容量与内阻的测试方法,分析了梯次利用电池的筛选方法、筛选步骤以及配组模式,为新能源汽车动力电池的梯级利用提供了一定的参考。  相似文献   

10.
明渠糙率是影响灌区输配水和排水过程的重要参数,获取准确的糙率值是提高明渠设计合理性、实现灌区水动力多过程高精度模拟、提升灌区用水管理质量的重要前提.为提高灌区明渠的糙率计算质量,从定量的视角回溯了糙率表征的发展历史,阐述了各类糙率计算公式的来源及其之间的逻辑关系,分析了工程和物理影响要素,其中,工程要素主要包括渠道断面尺寸、壁面粗糙度、水工建筑物形式、渠道平顺情况以及渠底比降等,物理要素主要包括傅汝德数和湍流状态.在此基础上,首先回顾了糙率的原型观测方法,因为其是其他糙率获取方法的基础,进而对系统辨识方法、基于水动力方程反算的糙率优化方法、基于数据同化的糙率同步求解方法等研究工作进行了阐述,讨论了GPU并行计算技术、大数据分析技术和web技术快速发展的背景下糙率计算方法的发展趋势,在GPU海量并发线程背景下,着重分析了人工智能技术强悍的图形图像识别能力与渠道水动力过程基础波形及其非线性叠加水波波形以及水工建筑物几何信息之间的结合方法,指出该方法具有能实时获取不同空间平均糙率的显著优点,具有巨大的理论与应用潜力.  相似文献   

11.
梯级水电开发对水生境累积影响的   总被引:4,自引:0,他引:4  
我国当前大多数流域梯级水电开发已引起比较严重的水生境问题,而以往水电工程对水生境的影响一般只对单个工程来考虑,迫切需要进行梯级水电开发对水生境的累积影响的研究。本文对国内外累积影响的研究方法进行对比分析,同时,提出水生境研究的特点,提出对梯级水电开发对水生境的累积影响研究的方法框架,为水生境累积影响的分析提供参考。  相似文献   

12.
随着地区经济社会的快速发展及极端气候事件的频率增加,对防洪安全、供水安全、生态安全提出了更高的要求。本研究在分析新丰江水库水资源利用现状的基础上,识别了新形势下新丰江水库水资源综合利用存在问题,主要包括:①水库低水位运行库容未达到设计水位;②水库供水潜力未能充分发挥;③机组低负荷运行;④库区水质存在污染风险。本研究对促进水资源可持续开发利用和水库运行管理新模式的先行先试具有重要的实践意义。  相似文献   

13.
为定量评估澜沧江中上游及元江水电开发对水资源的消耗并判断其影响因素,同时与全流域对比澜沧江中上游水电开发水资源消耗水平,以澜沧江中上游和元江两个不同水热、地形条件的干流水库为研究对象,采用总蒸发水量法计算水电站水足迹.结果表明:元江干流的2座水电站水足迹平均值为3.19 m3/GJ,澜沧江4座水电站平均值为0.51 m...  相似文献   

14.
随着经济迅速发展和人口增加,河南省引黄灌区水资源供、需矛盾日趋明显。将BP神经网络与基于实数编码的加速遗传算法相结合,建立了基于RAGA-BP方法的区域水资源开发利用综合评价模型,对河南省引黄灌区水资源开发利用状况进行综合评价。结果表明:目标区域水资源利用的程度或水平处于低中级水平,水资源开发仍具有较大的潜力,符合区域实际情况;同时,该评价方法收敛速度快,精度高,可广泛用于相关水资源问题的综合评价。  相似文献   

15.
再生水对园林植物生长影响的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过无土栽培,研究了再生水对17种园林植物生长的影响。结果表明:再生水中所含有的植物生长所需的元素大部分可被植物有效吸收,而植物对一些有毒元素的吸收受到抑制;再生水提供的营养元素在短期内还不足以明显促进植物生长量;再生水可促进一些植物开花,使花期提前;与对照自来水相比,Na和Pb元素在植物体内含量偏高,可能影响植物正常生长,需要提高对这2种元素的处理程度,以适用于园林植物。  相似文献   

16.
灌溉水利用系数测定方法研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
通过开展对灌溉水利用系数资料的搜集、整理并对灌区进行实地调研,在了解目前灌区灌溉水利用系数测量中存在问题及原因的基础上,对灌区灌溉水利用系数测量计算方法进行了分析研究,提出了测定灌溉水利用系数的综合测定计算方法。该方法既克服了传统测量方法中工作量大,需要大量人力、物力才能完成的缺点,又弥补了只测量典型渠段而引起较大误差的不足,而且能反映出灌区渠系用水情况、灌溉工程质量及灌溉用水管理水平等。为灌区今后经常性地测量符合实际的灌溉水利用系数及指导灌区节水工程改造等提供了一种切实可行的计算方法。并结合实例进行了应用分析。  相似文献   

17.
梯级水电站AGC的实现方法研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
提出了针对常见的厂内AGC和厂间AGC模型的两种算法。其中,厂内AGC的算法中提出了新的机组启停原则;厂间AGC的算法中对求电站下游水位进行了可行的简化处理。将此模型和算法运用于清江梯级水电站并进行了仿真计算,取得了令人满意的结果。  相似文献   

18.
引江济巢工程调水规模研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
巢湖为我国五大淡水湖之一。引江济巢工程是加快巢湖水污染综合治理的一项重要工程措施,具有优化资源配置、改善巢湖水生态环境、发展江湖水运、支撑环湖经济圈发展的重要作用。由新辟菜子湖引江线路和凤凰颈现有线路共同构建引江济巢工程体系,规划近期引江规模为300 m3/s,年新增引水量不低于10亿m3。一般年份在满足供水需要外,可以使巢湖与长江间水量交换基本达到建闸前规模,可有效改善巢湖西半湖水质和抑制蓝藻暴发。  相似文献   

19.
比较分析等流量水能调节计算与衍生出的等水量水能调节计算之间的差异,通过实例说明两种水能计算法对于时段划分不均匀的水文年在计算结果上会产生一定的不同,得出在计算水电站动能指标时,若水文年计算时段划分不均匀,采用等水量水能计算法会优于等流量水能计算法的结论。  相似文献   

20.
在大花水水电站过渡过程计算中,考虑到调压室直径、阻抗孔面积、阻抗系数等因素对水击压力的影响,分别用常规方法和考虑各种影响两种方法计算水击压力,提出了调压室对水击波不完全反射时的水击压力计算方法;并对两种方法的计算结果进行了对比,说明对阻抗式调压室按不完全反射水击波的水击压力计算方法计算出的水击压力更符合实际情况。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号