[发明专利]一种水库坝前垂向水温参混逆温效应观测方法及装置在审
申请号: | 201610161013.6 | 申请日: | 2016-03-21 |
公开(公告)号: | CN105698969A | 公开(公告)日: | 2016-06-22 |
发明(设计)人: | 常理;王志光;魏浪;陈国柱;纵霄;王海磊;赵再兴;李鑫;王火云;杨桃萍;唐忠波;张南波;范欣柯;张倩;张磊;周超 | 申请(专利权)人: | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 |
主分类号: | G01K13/02 | 分类号: | G01K13/02;G01C13/00 |
代理公司: | 贵阳派腾阳光知识产权代理事务所(普通合伙) 52110 | 代理人: | 管宝伟 |
地址: | 550081 贵*** | 国省代码: | 贵州;52 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 水库 坝前垂 水温 逆温 效应 观测 方法 装置 | ||
1.一种水库坝前垂向水温参混逆温效应观测方法,其特征在于: 该方法是根据水温分层型水库坝前水域不同季节的垂向水温结构参 混逆温动态变化实际,提出了水温分层水库坝前垂向水温参混逆温动 态变化的观测垂线布设、垂线测点布设以及观测工作周期安排;
所述水温分层水库坝前垂向水温参混逆温动态变化的观测垂线 布设,是指在水温分层型水库坝前水域一定范围布设若干坝前垂向水 温参混逆温动态变化观测垂线,以观测坝前水域不同季节的垂向水温 结构参混逆温动态变化情况;
所述水温分层水库坝前垂向水温参混逆温动态变化的垂线测点 布设,是指根据坝前水域水深及观测工作精度要求,在布设的坝前垂 向水温参混逆温动态变化观测垂线上采取自动观测、人工观测或自动 观测加人工观测的方式,以观测坝前水域不同季节的垂向水温结构参 混逆温动态变化情况;
所述水温分层水库坝前垂向水温参混逆温动态变化的观测工作 周期安排,是指根据水温分层型水库不同季节坝前水域水体垂向参混 逆温、水量交换变化情况,结合不同季节坝前水域垂向水温变化实际, 在坝前垂向水温参混逆温动态变化观测垂线上采取长期自动观测或 定期人工观测或长期自动观测加定期人工观测的方式,以观测坝前水 域不同季节的垂向水温结构参混逆温动态变化情况。
2.根据权利要求1所述的一种水库坝前垂向水温参混逆温效应 观测方法,其特征在于:所述布设若干坝前垂向水温参混逆温动态变 化观测垂线,是指根据观测工作精度要求,分别在坝前库区河道深弘 线上与进水口中心线上布设若干坝前垂向水温参混逆温动态变化观 测垂线,观测垂线具体布设数目、位置分布应根据观测精度工作要求 确定,各观测垂线在河道横向与纵向上的间距宜在200米~500米。
3.根据权利要求2所述的一种水库坝前垂向水温参混逆温效应 观测方法,其特征在于:所述坝前垂向水温参混逆温动态变化观测垂 线的具体布置数量如下:
当坝前水域宽度在500米以内时,水温观测垂线为1条~2条, 其中坝前库区河道深弘线上至少设置1条;
当坝前水域宽度在500米至1000米时,水温观测垂线宜为2条 ~3条,其中坝前库区河道深弘线上、进水口中心线上至少各设置1 条;
当坝前水域宽度在1000米至2000米时,水温观测垂线宜为3条 ~5条,其中坝前库区河道深弘线上、进水口中心线上至少各设置1 条;
当坝前水域宽度在2000米以上时,具体水温观测垂线布设数量 应根据观测工作精度要求予以设置,其中坝前库区河道深弘线上、进 水口中心线上至少各设置1条。
4.根据权利要求1所述的一种水库坝前垂向水温参混逆温效应 观测方法,其特征在于:所述坝前垂向水温参混逆温动态变化自动观 测,是指在坝前垂向水温参混逆温动态变化观测垂线上设置水温自动 观测装置,以连续观测坝前水域垂向水温参混逆温动态变化情况。
5.根据权利要求1所述的一种水库坝前垂向水温参混逆温效应 观测方法,其特征在于:所述坝前垂向水温参混逆温动态变化人工观 测,是指在坝前垂向水温参混逆温动态变化观测垂线上采取水温观测 仪器进行人工观测的方式,以定期观测坝前水域垂向水温参混逆温动 态变化情况。
6.一种实现如权利要求1至5任意一项所述方法的水库坝前垂 向水温参混逆温效应观测装置,其特征在于:包括浮球(8)、探头链 (10)及设置在探头链(10)上的若干水温水位在线观测探头(9), 所述探头链(10)连接于浮球(8)下部,所述探头链(10)下端还 设置有配重物。
7.根据权利要求要求6所述的一种水库坝前垂向水温参混逆温 效应观测装置,其特征在于:所述浮球(8)为漂浮于水库表面并承 受一定配重的浮体,浮球(8)直径根据配重所需浮力确定。
8.根据权利要求要求6所述的一种水库坝前垂向水温参混逆温 效应观测装置,其特征在于:所述水温水位在线观测探头(9)为具 有数据远程在线传输功能的水温水位传感器,其水温测量分辨率为 0.01℃,精度为0.1℃,范围为-40~100℃,水位测量精度为0.1米。
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