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一种水环境数学模型模拟精度综合评价方法技术

技术编号:25224671 阅读:42 留言:0更新日期:2020-08-11 23:13
本发明专利技术公开了一种水环境数学模型模拟精度综合评价方法,包括如下步骤:确定反映模型模拟精度的评价指标;确定模型水动力模拟精度评价因子;确定模型水质模拟精度评价因子;选取模型模拟精度评价点位;获取各评价点位上水动力评价因子和水质评价因子的实测值、模拟值;计算各评价点位上水动力评价因子和水质评价因子的评价指标;计算模型水动力模拟精度和模型水质模拟精度的平均评价指标;对水环境数学模型模拟精度进行综合评价分析。本发明专利技术综合考虑了相对误差、决定系数、纳什效率系数三个评价指标,克服了传统评价方法中考虑不全面的缺点,客观、科学地对水环境数学模型模拟精度进行评价,使评价结果更为全面和客观。

【技术实现步骤摘要】
一种水环境数学模型模拟精度综合评价方法
本专利技术涉及一种水环境数学模型模拟精度综合评价方法,属于模型模拟

技术介绍
随着国民经济的快速发展和各行各业对自然资源需求的急剧增加,水环境问题也日益突出,许多国家和地区都加强了水环境监测、水环境模拟、水环境管理和修复等问题的研究。水环境模型因其具有投资少、运行周期短、效率高、灵活性等优势,在水环境问题的研究中有着十分重要的作用。水环境模型按照研究对象分类,可分为地表水环境模型、地下水环境模型等。其中,地表水环境质量模型可以模拟和预测水流、水质、泥沙等运动规律,为环境管理决策提供技术支持。地表水环境质量模型是识别地表水环境问题、研究污染物在地表水环境中演化规律的不可或缺的工具,它是环境管理决策的重要依据。当前水环境模型成为水环境定量化管理中的重要工具,如EFDC、WASP、MIKE等复杂的机理模型在各类水体中得到了大量应用。为了使机理模型能够更为详细地体现水体中污染物的迁移转化过程,对模型的模拟精度要求也越来越高,因此,建立水环境模型模拟精度评价体系具有重要意义。目前水环境数学模型模拟精度评价的分析尚缺乏统一的评价指标体系,大多只通过一个简单的指标进行判定。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种水环境数学模型模拟精度综合评价方法,以解决现有技术中存在的传统水环境模型模拟精度评价方法考虑不全面、大多只通过一个简单的指标进行判定的缺点。为实现上述目的,本专利技术采用如下技术方案:一种水环境数学模型模拟精度综合评价方法,包括如下步骤:确定反映模型模拟精度的评价指标;确定用于评价模型水动力模拟精度的水动力评价因子;确定用于评价模型水质模拟精度的水质评价因子;选取模型模拟精度评价点位;设定模拟时长,以相同时间频率获取各评价点位上水动力评价因子和水质评价因子的实测值、模拟值;根据获取的各评价点位上水动力评价因子的实测值、模拟值,计算各评价点位上水动力评价因子的评价指标;根据获取的各评价点位上水质评价因子的实测值、模拟值,计算各评价点位上水质评价因子的评价指标;根据计算出的各评价点位上水动力评价因子的评价指标,计算模型水动力模拟精度的平均评价指标;根据计算出的各评价点位上水质评价因子的评价指标,计算模型水质模拟精度的平均评价指标;根据计算出的模型水动力模拟精度和模型水质模拟精度的平均评价指标,对水环境数学模型模拟精度进行综合评价分析。进一步地,所述评价指标包括:相对误差、决定系数、纳什效率系数。进一步地,所述各评价点位上水动力评价因子的评价指标通过以下公式计算得到:式(1)中,i为水动力评价因子,REi为水动力评价因子相对误差,Mia为水动力评价因子模拟平均值,Sia为水动力评价因子实测平均值;式(2)中,Ri2为水动力评价因子决定系数,Mij为水动力评价因子第j时间模拟值,Sij为水动力评价因子第j时间实测值,n为模拟时长;式(3)中,NSEi为水动力评价因子纳什效率系数。进一步地,所述各评价点位上水质评价因子的评价指标通过以下公式计算得到:式(1’)中,g为水质评价因子,REg为水质评价因子相对误差,Mga为水质评价因子模拟平均值,Sga为水质评价因子实测平均值;式(2’)中,Rg2为水质评价因子决定系数,Mgj为水质评价因子第j时间模拟值,Sgj为水质评价因子第j时间实测值,n为模拟时长;式(3’)中,NSEg为水质评价因子纳什效率系数。进一步地,所述模型水动力模拟精度的平均评价指标通过以下公式计算得到:式(4)中,i为水动力评价因子,k为评价点位,m为评价点位个数,REik为评价点位k上水动力评价因子i的相对误差,REia为水动力评价因子i的平均相对误差;式(5)中,Rik2为评价点位k上水动力评价因子i的决定系数,Ria2为水动力评价因子i的平均决定系数;式(6)中,NSEik为评价点位k上水动力评价因子i的纳什效率系数,NSEia为水动力评价因子i的平均纳什效率系数;式(7)中,REa为水动力模拟平均相对误差,h为水动力评价因子个数;式(8)中,Ra2为水动力模拟平均决定系数;式(9)中,NSEa为水动力模拟平均纳什效率系数。进一步地,所述模型水质模拟精度的平均评价指标通过以下公式计算得到:式(4’)中,g为水质评价因子,k为评价点位,m为评价点位个数,REgk为评价点位k上水质评价因子g的相对误差,REga为水质评价因子g的平均相对误差;式(5’)中,Rgk2为评价点位k上水质评价因子g的决定系数,Rga2为水质评价因子g的平均决定系数;式(6’)中,NSEgk为评价点位k上水质评价因子g的纳什效率系数,NSEga为水质评价因子g的平均纳什效率系数;式(7’)中,REa’为水质模拟平均相对误差,z为水质评价因子个数;式(8’)中,Ra’2为水质模拟平均决定系数;式(9’)中,NSEa’为水质模拟平均纳什效率系数。进一步地,所述水动力评价因子包括流量和水位。进一步地,所述水质评价因子包括氨氮、COD、总磷中的至少一个。与现有技术相比,本专利技术具有以下优点:本专利技术建立了一套全新的水环境数学模型模拟精度综合评价方法,综合考虑相对误差、决定系数、纳什效率系数三个评价指标,克服了传统评价方法中考虑不全面的缺点,客观、科学地对水环境数学模型模拟精度进行评价,使评价结果更为全面和客观。附图说明图1为本专利技术实施例的一种水环境数学模型模拟精度综合评价方法的流程示意图。具体实施方式下面结合具体实施例对本专利技术作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本专利技术的技术方案,而不能以此来限制本专利技术的保护范围。如图1所示,一种水环境数学模型模拟精度综合评价方法,包括如下步骤:S1.确定反映模型模拟精度的评价指标:相对误差、决定系数、纳什效率系数;S2.确定模型水动力模拟精度评价因子(水动力评价因子);S3.确定模型水质模拟精度评价因子(水质评价因子);S4.选取模型模拟精度评价点位;S5.基础数据准备:设定模拟时长,以相同时间频率获取各评价点位上水动力评价因子和水质评价因子的实测值、模拟值;S6.建立水环境数学模型模拟精度评价体系。其中,步骤S6具体包括以下步骤:A1.根据获取的各评价点位上水动力评价因子的实测值、模拟值,计算各评价点位上水动力评价因子的相对误差、决定系数、纳什效率系数;A2.根据获取的各评价点位上水质评价因子的实测值、模拟值,计算各评价点位上水质评价因子的相对误差、决定系数、纳什效率系数;A3.根据计算出的各评价点位上水动力评价因子的相对误差、决定本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种水环境数学模型模拟精度综合评价方法,其特征在于,包括如下步骤:/n确定反映模型模拟精度的评价指标;/n确定用于评价模型水动力模拟精度的水动力评价因子;/n确定用于评价模型水质模拟精度的水质评价因子;/n选取模型模拟精度评价点位;/n设定模拟时长,以相同时间频率获取各评价点位上水动力评价因子和水质评价因子的实测值、模拟值;/n根据获取的各评价点位上水动力评价因子的实测值、模拟值,计算各评价点位上水动力评价因子的评价指标;/n根据获取的各评价点位上水质评价因子的实测值、模拟值,计算各评价点位上水质评价因子的评价指标;/n根据计算出的各评价点位上水动力评价因子的评价指标,计算模型水动力模拟精度的平均评价指标;/n根据计算出的各评价点位上水质评价因子的评价指标,计算模型水质模拟精度的平均评价指标;/n根据计算出的模型水动力模拟精度和模型水质模拟精度的平均评价指标,对水环境数学模型模拟精度进行综合评价分析。/n

【技术特征摘要】
1.一种水环境数学模型模拟精度综合评价方法,其特征在于,包括如下步骤:
确定反映模型模拟精度的评价指标;
确定用于评价模型水动力模拟精度的水动力评价因子;
确定用于评价模型水质模拟精度的水质评价因子;
选取模型模拟精度评价点位;
设定模拟时长,以相同时间频率获取各评价点位上水动力评价因子和水质评价因子的实测值、模拟值;
根据获取的各评价点位上水动力评价因子的实测值、模拟值,计算各评价点位上水动力评价因子的评价指标;
根据获取的各评价点位上水质评价因子的实测值、模拟值,计算各评价点位上水质评价因子的评价指标;
根据计算出的各评价点位上水动力评价因子的评价指标,计算模型水动力模拟精度的平均评价指标;
根据计算出的各评价点位上水质评价因子的评价指标,计算模型水质模拟精度的平均评价指标;
根据计算出的模型水动力模拟精度和模型水质模拟精度的平均评价指标,对水环境数学模型模拟精度进行综合评价分析。


2.根据权利要求1所述的水环境数学模型模拟精度综合评价方法,其特征在于,所述评价指标包括:相对误差、决定系数、纳什效率系数。


3.根据权利要求2所述的水环境数学模型模拟精度综合评价方法,其特征在于,所述各评价点位上水动力评价因子的评价指标通过以下公式计算得到:









式(1)中,i为水动力评价因子,REi为水动力评价因子相对误差,Mia为水动力评价因子模拟平均值,Sia为水动力评价因子实测平均值;式(2)中,Ri2为水动力评价因子决定系数,Mij为水动力评价因子第j时间模拟值,Sij为水动力评价因子第j时间实测值,n为模拟时长;式(3)中,NSEi为水动力评价因子纳什效率系数。


4.根据权利要求2所述的水环境数学模型模拟精度综合评价方法,其特征在于,所述各评价点位上水质评价因子的评价指标通过以下公式计算得到:









式(1’)中,g为水质评价因子,REg为水质评价因子相对误差,Mga为水质评价因子模拟平均值,Sga为水质评价因子实测平均值;式(2’)中,Rg2为水质评价因子决定系数,Mgj为水质评价因子第j时间模拟值,Sgj为水质评价因子第j时间实...

【专利技术属性】
技术研发人员:李一平程一鑫朱雅黄亚男程月于珊
申请(专利权)人:河海大学
类型:发明
国别省市:江苏;32

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