• 此次评估验证了使用机载激光雷达精确测量低地势景观中的洼地湿地海拔和形态。• 德玛瓦半岛上大多数 (58%) 已识别的洼地被归类为之前转化的农田。• 另外 18% 的已识别洼地为混合土地使用(即农田和林地),其中许多可能已被排干。• 与已识别洼地相关的总估计存储量为 35,900 公顷,包括 16,900 公顷农田、12,400 公顷林地和 6,600 公顷混合林地和农田。• 中大西洋地区恢复的湿地研究地点的蓄水量远低于林地和农田上的平均洼地,这表明有可能提高湿地恢复的效果,从而提高德玛瓦景观的蓄水量。• 总体而言,德玛瓦半岛的农业景观具有很高的增加地表水蓄水量的能力,并且可以从实施湿地恢复和排水控制结构中受益。• 当土地所有者恢复湿地时,潜在收益很大,特别是在先前转换的农田对作物生产无益的地方。在沟渠和排水沟上的控制排水结构可用于增加先前转换的农田(目前是生产性农田)的季节性蓄水能力。剩余的森林天然湿地储存了大量的地表水,支持调节自然灾害(例如洪水)和农业景观内的水文流量服务。
4.1.1 门多西诺湖的蓄水量 ...................................................................................... 48 4.1.2 示例运行:1988 年水年 .............................................................................. 52 4.1.3 不受控制的溢洪道泄洪 ............................................................................................ 54 4.1.4 示例运行:1986 年水年 ...................................................................................... 54 4.1.5 下游水流条件 ............................................................................................. 56 4.2 洪水风险评估结果 ............................................................................................. 58 4.2.1 洪水损失 ...................................................................................................... 58 4.2.2 门多西诺湖的洪水频率 ................................................................................ 59 4.2.3 下游位置的洪水频率 ................................................................................ 61 4.2.4 Hopland 流动规则 ............................................................................................. 63 4.2.5 可用蓄水量 ................................................................................................ 64 4.3 预报准确度评估结果 ............................................................................................. 66
达尔斯 4 月至 8 月预报 - 83250 - 达尔斯 5 月至 8 月预报 - 74656 - 上游蓄水量修正 #2 24948 - 修正后的达尔斯 5 月至 8 月预报 - 49709 - 初始控制流量,ICF #1 - 312 估计不受管制峰值流量 #1-A - 507 注:1 与上个月相比,官方预测有变化。2 所有 %-正常值均基于西北河流预报中心确定的 30 年(1991-2020 年)径流量平均值。3 哥伦比亚河条约防洪作业计划,工程兵团,西北师,工程兵团,2003 年。有疑问吗?请联系 Kasi Whorley 503-808-3950、Christina Urbanczyk 503-808-3979 或 Tom Chisholm 503-808-3958。
要使抽水蓄能资产随时可用,其上部水库必须有足够的水,而为了使 OCGT 能够发电,其现场油箱中当然必须有柴油。然而,这两个基本要求都需要一个系统,该系统可以在一天中足够多的时间内产生超过其即时需求的电力,以补充上部水库的蓄水量,而无需燃烧柴油来将水泵送到那里(除了极其昂贵之外,柴油的燃烧速度比 OCGT 运行时补充的速度要快得多)。不幸的是,目前该系统经常无法做到这一点——这表明它缺乏能源,即缺乏在一段时间内产生足够电力的能力(以 kWh、MWh、GWh 等为单位)。该系统还缺乏容量,即有时无法满足最大或“峰值”电力需求
2023年总发电量达9456TWh,同比增长6.9%,较2022年增加3.1个百分点。近年来,随着分布式电源的不断推广,居民及商业、小型工业企业发电量不断扩大。规模以下工业发电量占比达5.8%,其中一半以上为分布式光伏,占2023年国内农村居民用电的近40%。受水库蓄水量不足、降水量少的影响,2023年水电利用小时数减少282小时。为弥补水电出力的不足,煤电(+11.8%)、核电(+4.1%)、可再生能源(+8.1%)发电量同比增速均有所提高。煤电占总发电量近60%,在电力供应保障中发挥着重要作用。风电、光伏发电量同比增长23.6%,明显高于全社会发电量和用电量增速,占全社会用电量比重超过15%,电力行业低碳转型稳步推进。[9][11][14][19][21]
水文学(详见 Hall 1968 和 Tallaksen 1995 的综合评论),因为基流衰退曲线本身包含有关含水层特性的宝贵信息。基流衰退分析通常用于低流量预报、供水分配、水力发电厂设计和废物稀释方案(Tallaksen,1995)。此外,许多广泛使用的水文模型(例如美国陆军工程兵团的 HEC-1 洪水水文图包、单位水文图技术)和其他水资源应用(Vogel 和 Kroll,1996)都需要将基流与快速风暴响应分离。现有技术数量众多,并且在将基流贡献与总流量分离时主观性很高(Tallaksen,1995),这表明该问题还远未得到充分研究。水文图分离适用于不同的情况。一是流域或水道蓄水量很大的设计问题。这可以是蓄水人造结构、流道自然收缩处的蓄水或水道蓄水。该技术的应用和使用通常与集水区的额外考虑相结合,以验证该过程。实际上,这些技术正在被稍微修改并用于不同的目的。一个相对较新的项目是美国地质调查局和普渡大学 (WHAT 2004) 开发的基于 Web 的水文工具。水文图分析可以用不同的概念框架来呈现。在这篇评论中,水文图分析仅涉及将径流水文图分为两部分:直接流和基流。水文图分离方法是一个半经验过程,它基于流域和水文图形状之间不同关系的假设。