Долгосрочные прогнозы притока воды в водохранилища Енисейских ГЭС с применением математической модели
Рассматривается математическая модель формирования речного стока, а также ее применение для долгосрочного прогноза притока воды в водохранилища. Модель учитывает следующие гидрометеорологические параметры: снегонакопление, температуру воздуха, осадки, уровни или расходы воды в речной сети бассейна.
Авторы
Тэги
Тематические рубрики
Предметные рубрики
В этом же номере:
Резюме по документу**
336) Долгосрочные прогнозы притока воды
в водохранилища Енисейских ГЭС
с применением математической модели <...> Д. А. Бураков*, А. А. Адамович* Рассматривается математическая модель формирования речного стока,
а также ее применение для долгосрочного прогноза притока воды в водохранилища
Енисейских ГЭС. <...> Модель учитывает cледующие гидрометеорологические
параметры: снегонакопление, температуру воздуха, осадки, уровни
или расходы воды в речной сети бассейна. <...> Для оптимизации блоков снегонакопления
и снеготаяния используется космическая информации о динамике
площади одновременного снеготаяния. <...> Метеорологическая информация за
период заблаговременности прогноза принимается по данным года-аналога,
определяемого по долгосрочному прогнозу погоды. <...> Математическая модель формирования
стока—методическая основа прогнозов
При разработке моделей стока, ориентированных на применение в гидрологических
прогнозах, необходимо учитывать реально существующее
информационное гидрометеорологическое обеспечение. <...> Они стали основой построения современных моделей гидрологических прогнозов <...> Модель учитывает следующие
гидрометеорологические параметры: снегонакоплениe, температуру воздуха,
осадки, уровни или расходы воды в речной сeти бассейна, что позволяет
отнести ее к типу комбинированных моделей, учитывающих процессы
на склонахивруслах рек. <...> В горных условиях в каждом районе учитывается высотная поясность
через выделение высотных зон. <...> В основе подмодели динамичной составляющей склонового притока в
русловую сеть q(t) лежит концепция динамичного (гравитационного) запаса
воды W(t) на склонах, связанного с q(t) в общем случае нелинейно [7, 8]: W(t +1)= W(t)+ (t)(h – Z – I)t +1 – q(t + 1); q(t +1)= [W(t + 1)]p, (1) (2) где t—время; (t)—относительная действующая площадь, в пределах которой
происходит пополнение динамичного запаса воды (изменяется от
нуля в состоянии высыхания бассейна до (1 – ) при насыщении почвы водой);
— доля постоянно <...>
** - вычисляется автоматически, возможны погрешности
Похожие документы: