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1.
针对多闸坝河流水污染事件多发的环境问题,选取一个闸坝的典型调控单元,建立了水量水质耦合调度模型,分析闸坝对河流水质调控作用的影响因子.初选了调度方式、闸坝调控能力、闸坝期末控制水位及水文预报预见期为影响因子,在同一假设的条件下,分别对不同情景下的节点浓度特征值进行单个影响因子模拟分析,找出初选几个因子的最不利组合及最优组合,进而实现闸坝对河流水质达到较好的控制作用.初步分析表明,调度方式、闸坝调控能力、水文预报预见期,对闸坝的调控作用有一定影响.该模型作为闸坝基本调控单元可具体应用于淮河水质水量调度系统中,其研究具有较强的理论意义和一定的推广使用价值.  相似文献   
2.
面向生态环境的水库调度方式研究   总被引:6,自引:2,他引:4  
以尽量维持河道径流的天然特征为出发点,提出了水库面向下游生态环境的长期调度控泄边界条件,并结合径流特征与河道生态的定性关系给出了调度效果的评价方法.以常规水电站为实例,分别设置了按不考虑河道生态需水控制泄流、按最小生态需水流量控制泄流和尽量维持径流天然丰枯特征控制泄流等三种不同的控泄边界条件对水库进行长期优化调度,对比分析和调度评价结果表明:新的控泄方式能使水库出流过程更接近于天然径流过程,同时对工程的发电效益不会产生大的影响,具有一定的实用价值.  相似文献   
3.
从实际应用出发.对比分析了保证出力的定义及其实际计算处理方式,探讨了保证出力在水库调度中的意义,并建议在水库优化调度多目标可行域解集中,按保证出力的定义来寻求最优解。以三峡梯级为例,比较了两种典型优化调度方案对水库运行规律的影响,指明了水电站增效的另一个方向。对水电站实际运行有普遍的指导意义。  相似文献   
4.
东江水电站厂内经济运行动态规划算法   总被引:5,自引:2,他引:3  
对水电站厂内经济运行涉及机组组合及负荷分配的相关问题,通过对多阶段决策过程可行域分析,揭示该模型具有求得整体最优解的功能,且算法有效、可行。  相似文献   
5.
从施工现场管理的角度,论述了在施工中运用价值工程的意义。并结合实例分析实现对建设项目施工与价值工程两个方面综合考虑,从而优化施工工程方案,结果显示该方法是有效的,并对施工人员提出了相应要求。  相似文献   
6.
熵权法在梯级电站效益补偿分摊中的应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以大渡河梯级干流22个梯级电站为例,对比四种分摊方式对梯级电站进行了效益补偿分析计算,结果表明:熵权法是一种相对较为合理的、易于各方接受的效益补偿分摊计算方法,为大渡河梯级电站建成后效益补偿分配提供参考,同时也为我国其他流域效益补偿提供一定的研究思路,具有重要的应用价值。  相似文献   
7.
三峡、清江梯级电站联合优化调度效益补偿研究   总被引:8,自引:4,他引:4  
在建立三峡梯级与清江梯级水电站群联合调度模型的基础上,探讨了相对两梯级单独调度时联合调度带来的电力、电量、防洪及航运等综合补偿效益。对比分析表明,两梯级联合调度后可获得电力补偿效益为440MW,电量补偿效益为18.25亿kW.h,系统调峰能力增强,防洪航运补偿效益显著。研究成果对未来三峡梯级与清江梯级水电站运行方式安排,提高水能综合利用率有一定的指导意义;同时为电力企业在激烈的市场竞争中降低成本提供了可以借鉴的实例,也为国家的能源基础产业结构配置提供一定的参考。  相似文献   
8.
三峡梯级和清江梯级水电站群联合调度研究   总被引:15,自引:3,他引:12  
为了计算三峡和清江两梯级水库群联合调度的补偿效益,为流域管理模式提供决策依据,本文以发电量最大和保证出力最大为目标,建立了梯级单独调度和系统联合调度二个数学模型。在相同计算条件下,采用一维、二维离散微分动态规划法,以及大系统分解协调法分别进行求解。计算结果表明,系统联合调度后增加电量1.826×106kW·h,增加保证电力440MW,补偿效益很显著。  相似文献   
9.
保障流域关键断面的生态流量是维持河流生态健康的重要措施。鉴于闸坝下游断面应急生态流量事故频发及以往研究中多注重于水库的中长期生态调度模型优化,流域闸坝群低影响应急生态调度研究迫切需进一步完善,以沙颍河界首断面为示例断面,引入可调能力,量化了闸坝群通过调度水量进行下游生态补水的调控能力,构建了以保障关键断面生态流量为目标的沙颍河流域可调能力评价体系,并基于评价结果筛选出界首断面最优的低影响应急生态调度方案。结果表明,闸坝群可调能力的评估能有效地筛选出满足下游界首断面生态流量的最优低影响应急生态调度方案,为沙颍河流域应急管理提供借鉴。  相似文献   
10.
根据“早投入”和“晚投入”的空间状态离散,提出一种基于出力状态离散的动态规划厂内经济运行模型,通过优化计算,可以得出理想的机组运行状态。此动态规划模型计算结果与简易算法的计算结果相比较指出,动态规划模型能够更好的满足实时发电的要求,也能更好地编制软件,易于实施,精度较高。  相似文献   
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