水资源综合管理分区的多准则决策支持系统
水资源规划与管理1-7章
第二节 水资源管理的基本内容
三.水资源管理的原则
1.坚持依法治水 2.坚持水资源国有的原则 3.坚持局部服从整体的原则 4.坚持市场经济原则
第二节 水资源管理的基本内容
四.水资源管理的准则
1.综合效率 2.技术效率 3.实施的可靠性 4.可持续发展
第三节 水资源规划与管理的联系及工作流程
一.水资源规划与管理的联系及区别
第三节 最严格水资源管理制度
1、最严格水资源管理制度的定义
最严格的水资源管理制度是一种行政管理制度 ,它是指根据区域水资源潜力,按照水资源利用 的底限,制定水资源开发、利用、排放标准,并 用最严格的行政行为进行管理的制度。
第三节 最严格水资源管理制度
2、主要内容
三条红线:水资源开发利用控制红线;用水效率控制红 线;水功能区限制纳污红线。 四项制度:用水总量控制制度;用水效率控制制度;水 功能区限制纳污制度;水资源管理责任和考核制度。
第二节 水资源数量评价
2、降水量计算
(2) 流域或区域面上的平均降水量计算方法有:
a.算术平均法:此法简单,但当降水量随地形变化 较大时,精度较差;只有当地形起伏不大,且降水 量观测站分布较均匀时,计算效果较好。
第二节 水资源数量评价
2、降水量计算
(2) 流域或区域面上的平均降水量计算方法有: b.等值线法:一般来说,等值线法是计算流域(或 区域)平均降水量的较完善方法,因为它考虑了地 形变化对降水的影响。因此,当地形变化较大,区 域内有足够数量的降水量观测站,又能够根据水资 料结合地形变化绘制出降水量等值线图时,采用等 值线方法是比较理想的。 c.泰森多边形法:当流域内待选的降水量观测站比 较少,绘制降水量等值线又比较困难时,可以选用 本方法。
区域水环境管理决策支持系统的研究和开发——以湛江市为例
cm rhnie x a a steds no eZWE S a ea el s ema r hrcei i .T isu yC u pyrf e c o pe e s l ep t t ei f J D Sf m sw la j aatr t s h s td a sp l e n e vy ieh g h t r t h oc sc n er
和提高 中小城 市 水 资源 管 理 工作 的效 率 、 量 和科 质 湛江市是个中等规模 的沿海城市 , 也是广东省 学决策水平都非常重要。 水资 源供需 矛 盾 比较 突 出 的 主要 地 区 之一 , 资源 水 时空分布不均 , 且多分 布在偏僻 、 口少、 人 自然条件 1 系统开发 的技术思路 差的 边远 山 区 ; 自然 条 件 较好 、 口稠密 、 济 发 11 湛江 市水 环境 管理 决策支 持 系统 实现的 目标 而 人 经 . 达 的湛 江市 周边 地 区水 资 源量 有 限 ; 同时水 资 源 统 水环境管理不是仅以水资源、 土地资源、 林业资 管理滞 后 , 利用率 低 。 由于 水资 源时空 分布 、 染 源的管理和影响水环境质量的城市 、 污 农村经济活动 源与排污口分布的复杂性 , 管理部 门不能及时根据 为对象 , 还要对从事开发 、 利用 、 保护活动的人进行 环境 的反馈 信息制定 出合理 的管理方案¨ 。当今 教育 、 】 监督指 导和协调 , J 因此水 环境 管理处在 高
设 计相应 的水环境 管理决策 支持 系统以及 系统开发 的技 术 思路 、 成框 架、 能设计和技 术特 点, 组 功 以其对 其它
中小城 市的水环境 管理信息化工作具有一定的借 鉴意义。
关键词 : 水环境管理 ; 地理信息 系统 ; 决策 支持 系统 ;决策辅助 中图分 类号 :3 X2 文献标识码 : A
灌区管理服务中的决策支持系统和决策模型
灌区管理服务中的决策支持系统和决策模型灌区管理是指对农田进行水资源调控和管理的一种管理方式。
灌区管理的目的是为了提高农田灌溉效率,保障农田的水资源供给,并合理分配水资源,从而确保农业生产的可持续发展。
而决策支持系统和决策模型是在灌区管理中为管理者提供决策辅助和决策分析的工具。
本文将就灌区管理服务中的决策支持系统和决策模型的概念、功能和应用进行介绍。
一、决策支持系统的概念和功能决策支持系统(Decision Support System,简称DSS)是一种基于现代信息技术的管理支持系统,它通过数据、模型和分析工具的结合,提供对管理者决策过程的辅助和支持。
决策支持系统的主要功能包括数据收集与整理、决策模型的建立与分析、决策方案的生成与评估、以及对决策结果的监控与反馈。
对于灌区管理而言,决策支持系统能够帮助管理者对灌区的水资源进行科学的调配和管理,优化灌溉决策,提高农田的灌溉效率。
决策支持系统在灌区管理中的具体功能包括以下几个方面:1. 数据收集与整理:决策支持系统通过收集、整理和管理灌区的各类数据,如水资源、气象、土地利用等数据,为决策提供数据支持。
2. 决策模型的建立与分析:决策支持系统通过建立与灌溉相关的模型,如灌水需求模型、水资源分配模型等,对灌区的水资源进行分析和模拟,为决策提供科学依据。
3. 决策方案的生成与评估:决策支持系统能够根据灌区的实际情况和不同的目标要求,生成多种决策方案,并通过评估模块对这些方案进行评估,以帮助管理者选择最优的决策方案。
4. 监控与反馈:决策支持系统能够对决策方案的实施过程进行监控,及时收集和反馈决策方案的执行情况和结果,以便管理者进行调整和优化。
二、决策模型在灌区管理中的应用决策模型是决策支持系统的核心组成部分,它是通过建立数学模型来分析决策问题,对决策方案进行量化评估和决策制定的工具。
在灌区管理中,决策模型主要包括灌水需求模型、水资源分配模型和灌溉效率模型等。
流域综合开发教案:整合流域管理搭建协同发展平台
流域综合开发教案:整合流域管理搭建协同发展平台随着经济的发展和城市化进程的加快,大量的水资源被开发和利用,导致水资源的供需矛盾加剧。
同时,水污染问题和水环境破坏也日益加重。
为了维护水资源的可持续利用和保护水环境,流域综合管理成为了当代水资源管理的重要思路。
流域综合开发教案的目标是建立流域管理的协同发展平台,制定科学的流域综合开发规划,保障水资源的可持续利用。
一、流域综合管理的概念和意义流域综合管理是指在一个连续的水系上,综合考虑水资源、水环境、水文、水土保持等方面因素,制定统一的规划和控制方案,并在流域范围内统一管理。
流域综合管理的目的是通过整合各种资源、协调各种利益关系,实现水资源的可持续利用和保护水环境。
流域综合管理的意义在于:一是解决了传统水资源管理的局限性,将水资源的管理范围从点位转向整个流域,保证了水资源的可持续利用。
二是使得各种水资源利用和保护活动协调统一,规避了各种环境保护冲突。
三是有助于实现流域发展的协调和平衡,避免了过度开发造成的环境破坏和资源浪费。
二、流域综合管理的基本内容1.流域综合规划流域综合规划是建立流域综合管理体系的基础。
流域规划必须综合考虑水资源的数量、品质、分布、利用和保护等方面,确定适宜的水资源开发利用方式和保护措施,使水资源得到有效利用和保护。
2.流域生态保护流域生态保护是对流域生态系统进行合理保护和管理的活动。
流域生态保护涉及水资源的环保和生态保护,包括水土保持,山地林业,水土保持等方面。
3.流域水资源管理流域水资源管理是对水资源的供需、开发、利用、保护和管理的活动。
流域水资源管理要制定流域水资源的开发利用计划,优化水资源配置,保障水资源的可持续利用。
4.流域水环境保护流域水环境保护是指对流域内水环境的守护和恢复,既包含水污染防治,又包括水生态修复和改善水环境质量。
流域水环境保护的实现往往需要多部门协作、多领域整合。
三、建立流域管理的协同发展平台一般来说,流域综合管理的工作涉及多部门、多层级,必须通过协同发展平台,整合各种资源,才能实现流域综合管理的目标。
决策支持系统在市政府综合管理中的应用研究
决策支持系统在市政府综合管理中的应用研究市政府承担着城市综合管理的重要责任,需要制定合理的政策和决策来推动城市的发展和改善居民生活质量。
然而,在日益复杂的城市管理环境下,市政府面临着大量的信息和数据,需要能够快速、准确地进行决策。
决策支持系统(DSS)作为一种集成了数据管理、分析和决策辅助功能的信息系统,可以为市政府提供有效的决策支持。
本文将探讨决策支持系统在市政府综合管理中的应用,并分析其优势和挑战。
一、决策支持系统的应用领域决策支持系统在市政府综合管理中可以应用于多个领域,包括但不限于城市规划、交通管理、环境保护、教育发展和社会福利等方面。
通过收集、整理和分析相关数据,DSS能够为市政府提供决策者所需的信息和分析工具,帮助他们制定更科学、可行的政策措施。
1. 城市规划城市规划是市政府的核心任务之一,涉及土地利用、建筑设计和基础设施建设等方面。
决策支持系统可以收集城市的人口数据、土地利用情况和交通状况等信息,并进行数据分析和模拟,为决策者提供不同规划方案的评估和比较,帮助他们制定出最佳的城市规划策略。
2. 交通管理随着城市交通的快速发展,交通管理成为市政府必须重视的问题。
决策支持系统可以收集交通流量数据、交通事故情况和交通规划等信息,并使用数据分析和模拟技术,评估不同交通管理措施的效果。
通过DSS的支持,市政府可以更好地规划道路网络、优化交通流量,并推动可持续的城市交通发展。
3. 环境保护城市环境保护是市政府的重要任务之一,包括空气质量监测、水质保护和垃圾处理等方面。
决策支持系统可以收集环境监测数据、气象数据和污染源分布等信息,并使用数据模型和分析工具来评估不同环境保护策略的效果。
通过DSS的应用,市政府可以更好地制定环境保护计划和政策措施,提高环境质量。
二、决策支持系统的优势决策支持系统在市政府综合管理中具有以下优势:1. 数据整合和分析能力决策支持系统可以集成多种数据源,包括公共数据库、传感器数据和社交媒体等信息。
水文水资源专业知识点总结
水文水资源专业知识点总结一、水资源基本概念水资源是指人类社会活动的一种重要自然资源,在人类生产、生活和环境中具有重要的作用。
水资源包括地表水和地下水两种类型,是满足人类社会各项活动需要的重要物质。
二、水资源的形成与分布1. 水资源的形成地表水主要由降水和地表径流形成,地下水主要是由降水经过土壤渗漏和地下水补给形成的。
2. 水资源的分布全球水资源分布不均匀,受气候、地质和地形等因素影响。
世界上水资源最丰富的地区主要集中在热带和亚热带地区,而干旱地区的水资源非常匮乏。
三、水资源利用与保护1. 水资源的利用水资源主要用于农业、工业、城市供水和生态环境的保护等方面。
其中,农业用水量最大,约占全球总水资源利用量的70%以上。
2. 水资源的保护水资源保护是指对水资源进行合理利用和保护,包括防止水资源污染、减少水资源浪费和开发可再生水资源等方面。
四、水资源管理1. 水资源的管理目标水资源管理的核心目标是实现水资源的可持续利用,保证人类社会的需求和生态环境的协调发展。
2. 水资源管理的原则水资源管理应遵循综合、科学、合理、公平和可持续的原则,维护国家利益和维护公共利益。
3. 水资源管理的内容水资源管理包括水资源规划、水资源节约利用、水资源环境保护、水资源监测和水资源法规制度建设等方面。
五、水资源的供需矛盾与解决途径1. 水资源供需矛盾全球范围内,随着人口增长和经济发展,水资源供需矛盾日益加剧。
同时,水资源的分布不均、供水质量不同、水资源供应方式单一等因素也加剧了水资源的矛盾。
2. 解决水资源供需矛盾的途径解决水资源供需矛盾的途径主要包括改善水资源利用效率、开发新的水资源、提高水资源管理水平和加强水资源保护等方面。
六、水资源开发利用技术1. 水资源开发利用的技术分类水资源开发利用技术主要包括水文监测技术、水资源勘探技术、水资源开发技术和水资源利用技术等方面。
2. 水资源开发利用技术的特点水资源开发利用技术一般具有综合性、系统性、科技含量高、成本较高和不可逆性等特点。
水利信息化解决方案
水利信息化解决方案水利信息化解决方案是指利用现代科技手段,结合水利行业的特点和需求,实现水利工作的信息化管理和智能化运行。
水利信息化解决方案的推广和应用,具有提高水利工作效率、提升水利管理水平、保障水资源安全等重要意义。
以下是一个关于水利信息化解决方案的1200字以上的详细介绍。
1.互联网+水利:利用互联网和大数据技术,构建水利行业信息服务平台。
通过该平台,水利部门可以实时监控水库水位、水质等数据,对供水管网进行实时监测,及时预警并及时采取相应措施。
同时,将水库、水厂等数据与移动端App相连接,方便用户查询供水情况和缴费等操作。
2.水资源调度大数据平台:利用大数据技术,建立水资源调度大数据平台,实现对水资源的综合管理和调度。
该平台可以对水域水质、水位、水文等多种数据进行监测和分析,通过建立数学模型和算法,对水资源进行科学合理的配置和调度,最大程度地优化水资源利用效率。
3.智能化灌溉系统:利用物联网、传感器技术等,建立智能化灌溉系统。
通过多个传感器实时监测土壤湿度、气温等数据,系统可以自动根据作物需水量和天气情况进行灌溉控制,实现精准灌溉,提高水资源利用效率,并减少灌溉用水量。
4.全流域水环境监测系统:建立全流域水环境监测系统,通过遥感技术、水质传感器等实时监测水质数据。
通过该系统,可以对水域的水质进行实时监测,及时发现水质问题,并及时采取相应措施进行治理,保护水资源和水环境的安全。
5.水利信息安全防护系统:建立水利信息安全防护系统,保护水利信息系统和数据的安全。
通过建立防火墙、安全审核和监测技术,对水利信息系统进行全面监控和防护,防止恶意攻击和非法访问,确保水利信息系统的可靠性和安全性。
6.水资源管理决策支持系统:建立水资源管理决策支持系统,通过大数据技术和数据模型,对水资源综合管理进行决策分析和预测,提供科学决策依据。
通过该系统,可以对水资源进行动态监测和预测,并提供合理的水资源管理措施和政策建议,为水资源管理部门提供科学决策支持。
水利技术创新对提高水利管理的作用
水利技术创新对提高水利管理的作用摘要:兴修水利、管理水利的目的是防治水患、合理利用水资源、保护水环境、改善水生态,然而粗放式发展水利只会破坏水资源和水环境,无法满足可持续发展要求。
随着精细化发展模式的建立与实践,保护水环境、改善水生态、促进人水和谐成为水利技术创新的动力来源,更成为水利管理能力提升的途径。
在水利工程建设中,存在成本难控制、安全保障不到位、人员素质达不到要求等问题,进而影响水利工程建设成效,对水利工程技术进行创新,对水利工程管理进行优化,才能为水利工程整体效率提升、建设质量保障以及水利工程长久发展奠定良好基础。
关键词:水利技术;创新;管理1. 水利技术创新对提高水利管理的作用分析1.1 水利技术创新可以提高水利管理能力水利技术创新可以在多方面提高水利管理能力,现以提高水利防灾减灾能力和水资源保障能力为例。
通过创新水利监测预警技术可以提高水利防灾减灾能力。
利用先进传感技术建立现代化传感监测网可以准确获取、及时发布水利灾害信息,进而形成快速应急处置机制。
例如建立滑坡、泥石流监测预警网,通过监测上游降雨、地声、地下水压力、地面位移等数据,及时发布滑坡、泥石流信号。
再如创新堤坝探测技术,利用深穿探地雷达、地层阻抗探测技术、地层温度扫描仪、水下探测扫描仪以及布设辐射法传感器等,及时发现堤坝隐患,从而迅速排除险情。
通过创新水资源管理技术可以提高水资源保障能力。
在水资源管理工作中,使琐碎繁杂的日常管理工作制度化、规范化、流程化,针对水资源管理中的实际问题制定严格的管理制度,规范水权分配、定额管理,加强总量控制、纳污控制,严格取水许可、水量分配,明确管理程序,建立技术规范,可使水资源管理更具科学性和合理性。
将水资源管理从末端管控转变为开发利用的所有环节,包括蓄水、取水、供水、用水、排水的全面控制,加强水资源在线监测、预报预测、定量评估、优化配置,全面、及时、准确、动态管理水资源,并以信息化技术作为支撑,建立水资源综合管理信息平台、水资源综合决策支持系统、数字化流域管理体系,从而提高水资源综合管理能力。
构建高效实用的水资源管理系统探讨
构建高效实用的水资源管理系统探讨张良孙长寿(青岛市大沽河管理处,山东青岛266232)应用科技[摘要]本文主要弘水资源的管理体钢、实时蓝控及优化配置等方面赌水资源的管理进行了探讨,建立高效实用的水资源可持续管理的系统框架。
[关键词】水资源;管理系统;构建在我国水资源有限的情况下,如扫雅涸、有效地管理现有水资源,对我国经济建设具有重大意义。
研究与实践表明,实现水资源可持续利用的立足点在于水资源的综合管理,即运用行政管理、技术管理和经济管理手段进行探讨,构建高效实用的水资源管理系统,实现水资源的统—协调管理。
1建立和完善水资源管理体制目前,我国各区域水资源的管理体制上普遍存在两个问题:一是未建立以经济手段为核心的管理体制和形成一系列的政策措施。
二是水资源管理目前处于散_的,各区域没有形成—个有权威的中央统一水管理体系。
因此,建立和完善水资源管理体制是建立水资源管理系统的首要措施。
首先,建立水资源统一管理与分级管理相结合制度,取消分部门管理制度。
取消繁杂的多部门管水体制,只实行分级管理的水资源管理体制,水权归国家所有,使用分级管理,通过中央向地方放权,充分发挥各地方的主动性、积极性。
在保证国家法制统一、决策统一和市场统一的前提下,由地方管理相应成本,起到因地制宜、提高工作效率、增强行政能力的作用。
其次,建立水资源管理的监督制度。
法律是制度、政策得以实施的有力保障。
加强和完善水资源管理的根本措施之一,要运用法律监督手段,将水资源管理纳入法制轨道,建立水资源管理法制体系,走“依法治水”的道路。
在在实施河道整治的同时,全面推行河道保洁制度,坚持治与管并重,治标与治本结合,建立一套行之有效的保洁、管理和监督机制,从而有力遏制和减少河道水污染现象。
最后,建立水资源规划体系。
水资源规划是由流域和区域综合规划、专业规划、专项规划和专题研究等组成的规划体系。
综合规划的基本任务是制定水资源的中长期供求计划与配置方案,制定年度用水计划,进行取水许可的审批与监督管理。
流域综合治理的多维嵌套理论与技术体系
流域综合治理的多维嵌套理论与技术体系流域综合治理是指通过对流域各种资源进行综合利用和治理,实现水资源的合理配置和综合利用,保护流域环境,提高流域经济、社会和生态效益的一种综合性治理方式。
多维嵌套理论是一种综合评价流域综合治理效果的理论,而技术体系是支撑流域综合治理实施的技术手段与方法。
多维嵌套理论强调流域综合治理具有多个层次和多个维度的特点,需要在不同层级和不同尺度上进行协调和协作。
该理论以流域为基础单位,将流域系统分解为多个子系统,如水资源子系统、土地资源子系统、生态环境子系统等,并在不同空间尺度上进行协调和协作。
多维嵌套理论的核心思想是通过对不同子系统之间的相互作用和相互关系进行综合评价,来实现对流域综合治理效果的评估和监测。
多维嵌套理论包含以下几个层次和维度:1. 流域维度:以流域为基本单位,对整个流域的资源和环境进行评价和管理。
通过划分流域的不同功能区和不同生态区来实现资源的合理配置和利用,同时保护流域的生态环境。
2. 子流域维度:将流域分解为多个子流域,对每个子流域进行评价和管理。
通过对每个子流域的不同资源和环境进行综合评价和管理,来实现对流域整体的综合治理。
3. 社会经济维度:以流域社会经济系统为核心,对流域内的经济发展和社会进步进行评价和管理。
通过对流域内的产业结构、市场开发和公共服务进行优化,来促进流域经济的可持续发展。
4. 生态环境维度:以流域生态环境系统为核心,对流域内的生态环境进行评价和管理。
通过对流域内的水质、水生态和生物多样性进行保护和恢复,来实现流域的生态平衡和可持续发展。
技术体系是支撑流域综合治理实施的技术手段与方法。
技术体系包括以下几个方面:1. 数据采集和监测技术:包括实时数据采集技术、遥感技术和地理信息系统技术等,用于获取流域内的环境数据和资源信息,为综合管理和决策提供科学依据。
2. 模型建立和仿真技术:包括水文模型、水资源模型和生态模型等,用于模拟和预测流域内的水资源变化、生态环境变化和经济发展变化,为制定合理的管理措施提供科学依据。
水资源管理的决策支持与政策制定
水资源管理的决策支持与政策制定水资源是人类生存和发展的重要基础,其对于经济、社会和环境的可持续发展具有重要影响。
基于此,水资源管理的决策支持与政策制定成为了一个至关重要的课题。
本文将就水资源管理的决策支持与政策制定进行探讨,以期为相关工作提供参考和借鉴。
一、背景水资源是人类生产和生活的基础,对于国家和地区的经济发展和社会稳定具有重要的作用。
然而,随着人口的增加、城市化进程的加快以及气候变化等因素的影响,水资源的供需矛盾愈发突出,水资源管理的难度也日益加大。
因此,决策支持与政策制定成为解决水资源管理问题的重要手段。
二、决策支持技术1. 数据收集与分析决策支持的第一步是进行数据收集与分析。
通过采集水资源的相关数据,包括水量、质量、可利用率等信息,对水资源情况进行综合评估。
在数据分析的基础上,可以揭示水资源供需矛盾的现状和趋势,为决策制定提供科学依据。
2. 模型建立与模拟决策支持技术的核心是建立相应的模型,对水资源管理进行模拟和预测。
可以通过系统动力学、数学规划等方法建立水资源管理模型,模拟不同情景下的水资源变化及其对经济、社会和环境的影响。
这样可以为决策者提供不同方案的比较和评估基础,有助于合理决策。
3. 决策评估与优化基于模型的模拟结果,可以对不同决策方案的效果进行评估和优化。
通过构建评价指标体系,量化各项指标对决策目标的贡献程度,从而找到最优的决策方案。
此外,还可以利用敏感性分析、风险评估等方法,对决策方案进行稳健性分析和风险防范,提高决策的科学性和可行性。
三、政策制定流程1. 政策调研与分析在制定水资源管理政策之前,需要进行充分的调研与分析。
这包括对当前水资源管理政策的评估,以及对水资源管理中存在的问题和挑战进行深入研究。
通过调研与分析,可以确定政策制定的方向和目标。
2. 政策制定与制定基于调研与分析的结果,可以开始制定水资源管理政策。
政策制定包括确定政策的宏观目标、主要内容以及具体的实施方案。
水利工程运维管理决策支持系统设计
水利工程运维管理决策支持系统设计水利工程运维管理决策支持系统设计摘要水利工程运维管理决策的重要性日益凸显,通过运维管理的科学决策,可以提高水利工程的效益和安全性。
本论文旨在设计一个水利工程运维管理决策支持系统,通过系统化的数据收集、分析和决策模型构建,辅助决策者制定合理的运维管理方案。
本文首先介绍了水利工程运维管理的背景和意义,然后详细阐述了决策支持系统的概念和特点,接着介绍了运维管理决策支持系统的设计原则和步骤,最后通过案例分析验证了系统的可行性和有效性。
关键词:水利工程;运维管理;决策支持系统;数据收集;决策模型第一章引言1.1 研究背景水利工程是指人类为了调节水资源的供应和利用,进行的对水资源的勘察、开发、利用和管理等一系列的工程活动的总称。
水利工程运维管理是指对水利工程设施和设备进行有效的维护和管理,以保障水利工程的正常运行和延长使用寿命。
水利工程运维管理决策是指在运维管理过程中,根据实际情况进行决策的过程。
水利工程运维管理决策涉及到诸多因素,如设备状况、维修计划、运行情况等,决策的合理性和准确性对于保障水利工程的安全运行具有重要意义。
1.2 研究目的和意义当前,水利工程面临着越来越严峻的挑战,如设备老化、灾害风险等。
因此,建立一个科学的水利工程运维管理决策支持系统,对于提高运维管理的效率和安全性具有重要意义。
本论文的目的是设计一个水利工程运维管理决策支持系统,通过收集、分析和利用运维管理相关数据,辅助决策者制定合理的运维方案,并通过实际案例验证系统的有效性和可行性。
第二章决策支持系统的概念和特点2.1 决策支持系统的定义决策支持系统(Decision Support System, DSS)是通过收集、处理和分析大量数据,为决策者提供决策所需的信息和分析工具的一种系统。
2.2 决策支持系统的特点(1) 多样化的决策任务:决策支持系统可以用于辅助各种类型的决策,可以是战略决策、战术决策或操作决策。
水利工程中的决策支持系统设计与应用
水利工程中的决策支持系统设计与应用水利工程是人类社会发展过程中非常重要的一项基础设施,是国家经济社会发展的重要基础。
水利工程建设涵盖了从水资源的开发、利用到环境治理的多个方面,其中涉及到的技术和工程内容非常复杂。
在这样的背景下,决策支持系统(DSS)的设计和应用在水利工程的建设和管理中起着不可替代的作用。
一、决策支持系统概述决策支持系统是一种面向决策活动的计算机化系统,它可以协助人员进行决策活动中的问题分析、情况评价、方案比较和方案优化等过程,最终得到最佳方案。
DSS具有高效、准确、可靠、灵活等特点,对于水利工程的设计和管理具有极大的帮助。
二、水利工程中的决策支持系统水利工程中的决策支持系统主要包括水资源管理系统、水文预测模型、水资源优化配置系统等。
1、水资源管理系统水资源管理系统主要是为了更好地对水资源的管理和利用进行决策和控制。
该系统是基于现场监测数据、传感器网络、实时控制等技术手段进行数据的监测、传输、分析和展示。
系统还可用于对水资源的各种情况的评估和监测,以及对水污染源的控制。
2、水文预测模型水文预测模型是水利工程决策支持系统的一个关键部分。
该模型基于现有的水文数据进行优化预测,是决策制定的依据。
当水文数据不足时,预测模型将对现有数据进行分析和处理,建立模型分析未来变数。
3、水资源优化配置系统水资源优化配置系统可以帮助水利工程决策者进行对水资源供应情况综合评估,发现其不足之处,并提出改善方案,保证水资源的合理利用和配置。
三、决策支持系统在水利工程中的应用水利工程中的决策支持系统应用广泛,包括排水系统、大坝运行、水库调节、灌溉、防洪减灾等方面。
1、排水系统排水系统中的决策支持系统通常可以进行泵站以及连锁泵站的操作分析,同时也可进行地下水位监测、天气监测等多项监测,实时汇聚数据,进行实时交换与处理,实现无纸化、深度自动化的管理。
2、大坝运行大坝运行中的决策支持系统可以利用大坝上的测点数据进行数据计算、建模等工作,预计大坝受力情况,并对坝体进行监测和实时控制。
大数据在水资源管理中的技术应用
大数据在水资源管理中的技术应用水是生命之源,对于人类的生存和发展至关重要。
然而,随着人口增长、经济发展和气候变化,水资源的供需矛盾日益突出,水资源管理面临着前所未有的挑战。
在这种背景下,大数据技术的出现为水资源管理提供了新的思路和方法。
本文将详细探讨大数据在水资源管理中的技术应用。
一、水资源管理面临的挑战水资源管理是一个复杂的系统工程,涉及到水资源的开发、利用、保护和节约等多个方面。
当前,水资源管理面临着以下几个主要挑战:1、水资源供需不平衡随着人口的增长和经济的发展,水资源的需求量不断增加,而水资源的供应量却有限,导致水资源供需不平衡的矛盾日益加剧。
2、水资源污染严重工业废水、生活污水和农业面源污染等导致水资源受到严重污染,水质恶化,不仅影响了水资源的利用价值,还对生态环境和人类健康构成了威胁。
3、水资源管理信息化水平低传统的水资源管理手段主要依赖人工监测和统计,数据采集不及时、不准确,信息共享困难,难以实现水资源的精细化管理和科学决策。
二、大数据技术在水资源管理中的应用优势大数据技术具有数据量大、数据类型多样、处理速度快和价值密度低等特点,将其应用于水资源管理中具有以下显著优势:1、提高数据采集的准确性和及时性通过传感器、物联网等技术,可以实时采集水资源的相关数据,如水位、流量、水质等,大大提高了数据采集的准确性和及时性。
2、实现多源数据的整合与共享大数据技术能够整合来自不同部门、不同领域的水资源数据,如水利、环保、气象等,打破数据孤岛,实现数据的共享和协同管理。
3、支持精准的水资源预测和决策利用大数据分析和建模技术,可以对水资源的供需情况进行精准预测,为水资源的合理配置和科学决策提供有力支持。
4、提升水资源管理的效率和透明度大数据技术可以实现水资源管理的信息化和自动化,减少人工干预,提高管理效率,同时也增加了管理的透明度,便于公众监督。
三、大数据在水资源管理中的具体技术应用1、水资源监测与数据采集利用传感器网络、卫星遥感、无人机等技术,实现对水资源的全方位、实时监测。
水资源管理与调度决策系统的建设与应用
水资源管理与调度决策系统的建设与应用随着社会的不断发展,水资源问题已经成为全球面临的重要挑战之一。
在实现生态文明建设和可持续发展的过程中,水资源管理与调度决策系统的建设与应用越来越受到广泛关注。
本文将从水资源管理与调度决策系统的重要性、建设方法、应用案例和存在问题等方面进行详细阐述。
一、水资源管理与调度决策系统的重要性水资源是人类社会生存发展的基础,对于维护社会稳定、促进经济发展和保护生态环境具有重要的作用。
随着人口的增长和城市化进程的加快,水资源的供需矛盾日益突出,各种水资源利用方式的竞争也越来越激烈。
因此,建设科学合理的水资源管理与调度决策系统,已经成为保障水资源有效利用、实现可持续发展的必要条件。
水资源管理与调度决策系统的基本任务是全面掌握水资源的基本情况,包括水资源的数量、质量、分布和利用状况等,通过科学合理的规划和调度,实现水资源的高效利用和合理配置。
在实现这一目标的过程中,需要考虑诸如环境保护、灾害防治、社会经济发展等综合因素的影响,使水资源调度决策更加科学、准确和全面。
只有通过建设科学高效的水资源管理与调度决策系统,才能有效地维护社会发展的长期稳定和人民群众的根本利益。
二、水资源管理与调度决策系统的建设方法水资源管理与调度决策系统的建设需要在理论研究和实践应用两个方面进行推进,主要措施有以下几点:(一)建立完整的水资源监测网络。
水资源的有效管理和调度决策需要最新的、实时的、全面的信息支持。
因此,要建立完整的水资源监测网络,开展系统监测和调查研究,对水资源的数量、质量、分布和利用情况进行全面准确的掌握。
(二)建设信息化平台。
信息化平台是水资源管理与调度决策的重要支撑。
在平台建设过程中,应该实现数据采集、处理、存储、分析和应用等一体化运作。
为了提高信息化平台的智能化水平,可以引入人工智能、大数据、云计算等先进技术进行应用。
(三)建立科学合理的水资源管理与调度决策模型。
水资源管理与调度决策模型可以应用多种管理方法,包括决策树、模拟优化、统计分析等。
水资源规划及管理复习总结
“人类在社会经济发展和能源开辟中, 以确保它满足目前的需要而不破坏未来发展需求的能力”。
是水资源对于发展用水量的满足程度,可供给的水资源总量与发展用水总量的比值。
是表示区域发展持续可能性的大小,是水资源利用的产出与用水量的比值,即表明发展的程度,又表明水资源利用的节约程度。
水资源规划是以水资源利用、调配为对象,在一定区域内为开辟水资源、防治水患、保护生态环境、提高水资源综合利用效益而制定的总体措施计划与安排指在规划设计水资源过程时,以未来某一年的需水量作为规划设计需水量,未来的那一年就是我们的设计水平年。
设计水平年是相对于现状年而言,现状年也叫基准年。
往往从长系列的水文资料中选择一些代表年或者代表期的径流资料调节计算,供规划方案比较。
是指区域供水系统能够提供给用户的最大供水量的大小。
是指灌溉面积上田间所需净水量与渠首引进的总水量的比值。
是指为了维持生态环境系统一定功能所需要保留的自然水体或者需要人工补充的水量。
指维持河流生态系统一定形态和一定功能所需要保留的水量。
指保护、修复或者建设给定区域的生态环境需要人为补充的水量。
, 以当地水资源开辟利用潜力分析为控制条件,通过经济技术综合比较,制定出不同水平年的水资源开辟利用方案,从而进行可供水量预测,为水资源的供需分析与合理配置提供参考依据.指在不同水平年、不同保证率情况下,考虑可利用水资源量,河道外需水量及工程供水能力三者组合条件下工程设施可提供的水量。
库容系数β =V/W 水库兴利库容除以本级水库多年平均年径流量在一定的自然气候和农业栽培技术条件下,为使作物获得高产、稳产,在作物播种前(或者水稻插秧前)和整个生育期内对农田进行适时适量灌水的一种制度。
指工业需水量增长率与工业年产值增长率的比值。
指维持河床基本形态,防止河道断流、保持能力和避免河流水体生物群落遭到无法恢复的破坏二保留到河道中的最小水面。
是指保持河道水流泥沙冲淤平衡所需水量。
需水工程、分水点、计算分区一次供需分析:考虑人口自然增长、经济发展、城市化程度和人民生活水平的提高,作为需水预测的基本方案;按供水预测的“零方案”,即现状水资源开辟利用格局和发挥供水工程潜力的情况下,进行水资源供需分析。
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( 1 )
( 3 )利用 G I S技 术 处理 叠 加 标 准/ 子 标 准 图层 与基本平 面分 区 , 并 进行 由多边 形一 线 的转 换操 作 。 在 基本平 面分 区中 , 对相邻 的两 区域 单元 , 必须 根据
一 .
起点 , 然后 通过 聚类 和数据分 割过 程 , 划 分 出适宜实 施水 资源综 合管 理 的大尺度 地 区。 ( 2 )研制 能对成 功实施 水资 源综合 管理 起决 定 作用 的多 重利益 标准 , 提 出较详 细的子 标准 , 并根 据
用 户偏好 赋予 子标 准特定 的权重 。
反映公 众 利益 , 提 高公 众 对 水 资 源规 划 与 管 理 过程
的参 与程度 。
根 据 流域 面积 和 年 径 流量 , 托 坎廷 斯 河 一 阿拉
瓜 亚河 流域 是 巴西 的第二 大流 域 。以该 流域 为例 开 展 的研 究 , 验证 了 WA R P L A M D S S支 持 水 资 源综 合
管理分 区 的可行 性 。
重标准基 础上 , 而不应 单纯地 受限 于分水 岭和流 域边 界; 阐述 了实施分 区水 资源综 合管理措 施 的机遇 及 障 碍; 综合 利用地理 信息 系统 技术 ( G I S ) 与 聚类 分 析方
法, 对 墨西哥 中部奎 特绍 ( C u i t z e o ) 湖流域 进行 了分 区 研究 。采 用多准 则决 策 分析 方法 对 分类 子 流 域 的重
水资 源规 划 与 管 理 ( WA R P L A M)决 策 支 持 系 统 ( D S S ) , 并将 其作 为联邦 和州政 府 、 国际委 员会 以及 水资 源管 理委 员会 确定适 宜水 资源 规划 与管 理 区域 的工 具 。通常 , 流 域边 界 被 认 为 是 实现 水 资 源 综 合 管理 目标 最合 适 的分 区界 线 , 但 WA R P L A M 为 决 策 者提供 了另外一 种 方法 , 该 方 法考虑 到 了社会 经济 、
分析。
形 表示 , 这样 能保 证所有 分 区组合 成整个 地 区 , 其 间
也不会 有空 隙和 重叠 。基本平 面分 区是划 分分 区的
3 分 类对 象多准则一致性值
对每 对基 本 单 元开 展 评估 , 以确 定各 标 准 的一 致性 值 。聚类分 析 中计 算一 致性值 的方 法 :
2 0 1 3年 8月
水 利 水 电 快 报 E WR H I
第3 4卷第 8 期
一 ~ 资一 源~ 、 水~ 叉~ √
文章编 号 : 1 0 0 6 - - 0 0 8 1 ( 2 0 1 3 ) 0 3 - 0 0 1 3 - 0 5
水 资 源 综 合 管理 分 区 的 多准 则 决 策 支 持 系 统
管理进行探 讨 。
收 稿 日期 : 2 0 1 3 - 0 6 - 0 3
合 管理 区域 的基 本 平 面 分 区 。 比如 , 可 将 流 域 和集
・
1 3・
2 0 1 3年 8月
水 利水 电快报
E WR H I
第3 4卷 第 8期
水 区的最小 范 围作 为 分 区 , 在 空 间数 据 库 中以 多边
2 分 区 决 策 分 析 过 程
水 资源 规划 与管 理分 区 的决 策 分析过 程通 常包 括 以下 5个 主要 步骤 。 ( 1 )利 用 G I S技术 , 了解 整 个 拟 实施 水 资 源综
要 性排序 , 依 据 特定 的生 态 和地 理 属 性分 类 , 以建 立 水 文气象监 测 网 , 旨在对 分 区 , 而 不 是对 水 资 源综 合
政治 和环 境 。决 策 支持 系统 的应用 能增 进对 最严 格
水 资 源综合 管 理 ( I WR M) 是 水 资 源规 划 与 管理
的新典 范 。 它 强 调 参 与 式 的 水 资 源 开 发 利 用 与 管 理, 以求 在 利益 竞 争 中获得 “ 共享意愿” 。I WR M 能 否 成功 实施 , 关键 在 于水 资源 管理 的 区域划 分 , 这些
分 区 的多重 标 准应 具 有 相 对 一 致 性 。理 论 上 , 分 区
应 足够 大 , 以促进 分 区之 间水 资 源 管 理决 策 的协 调 性; 同时 , 还 应是 充分 小 , 以利 于综合 管 理 。然 而 , 遗
憾 的是 , 通 常情况 下 , 这种 以实现水 资 源综合 管 理为
统 能 有 效 支持 水 资 源 综 合 管 理 的 实施 。 关键词 : 决 策 支 持 系统 ; 模 糊集 ; 多准则方法 ; 聚类法 ; 动态规划 ; 水 资 源综 合 管理 ; 地 理 信 息 系统 中图 法 分 类 号 : 文献标了能 反 映 多重 利 益 和标 准 的
[ 巴西 ] A . C . 科尔霍 等
摘要 : 为 成 功 实施 水 资 源 综 合 规 划 与 管 理 , 必须进 行 分 区, 且 应 保 证 这 些 区 域 有 关 水 文 地 质 、自然 环
境、 社会 经济和行政 管理等方 面多重标 准的相 对一致性 。将 巴西第二 大流域—— 托坎 廷斯 河 一阿拉瓜 亚 河流域作 为实例 , 开展 了应 用研 究 , 研 究结果验证 了水 资源规 划与 管理 决策 支持 系统的 可行 性 , 表 明该 系
水资 源 问题 和优 先 级 的认 识 , 提 高对 各 分 区主 要 利
益相关 者 和利益 集 团 的识 别 能力 。分 区可 以更好 地
目的 的分 区实践 活 动 , 并 没 有 充 分 的科 学 依 据 和通
用原 则 可遵循 , 而是 过度依 赖 政治 和历 史环 境 。 2 0 0 8~ 2 0 1 0年 , 相关 学者相继证 实 了边界 在水 资 源管理 中的重要作 用 , 并认识 到这种 边界应 建立 在 多