数据以CSV格式存储,文件名规则:河名_站号_超警次数, 数据集,每一行一条记录,逗号分隔分别是:站号,时间,水位,警戒水位,警戒水位与水位的差值,按时间进行排序。 三. 建模思路 建立模型:指数合成方法:以统计期的数据合成指数构建权重,把每个监测点数据进行加权平均,形成河流指数。指数与站号的关系:通过相关性分析,计算每个站对于河流指数的影响程度。投影得分:把指数具体数值,投影到固定的取值区间,形成得分。 指数合成原则:水位变化越大,权重越大水位与警戒水位的差值越大,权重越大,大于0时为超警时间越近,权重越大 投影得分:以0米为100分,表示已经警戒水位。以-5米为60分,表示正常水位。以-10米为10分,表示河流干涸。大于100分,则可能要发大水。小于10分,则可能河流无水。 3.1 A江 以A江的5个监测站进行指数合成。 指数取值:小值1/4位数中位数平均值3/4位数大值-7.218-5.423-5.118-5.134-4.843-1.481 X轴:指数取值 Y轴:频次 A江5个站:A黑,B红,C绿,D深蓝, E浅蓝 指数:IDN紫色 X轴为:时间,从2015-11到2019-03。 Y轴为:警戒水位与水位的差值,大于0值为超警。 每个站点对整个河流的影响 A站(黑):1.2594088 B站(红):0.1961849 C站(绿): 0.1455854 D站(深蓝):1.4004896 E站(浅蓝):0.5610354 数值1为基准,大于1时,监测站对指数影响明显,小于1时对指数形象不明显。 结论:A站和D站河流影响比较大,如果A值或D值水位突然变化,那么河流会比较危险。 3.2 B江 以B江的6个监测站进行指数合成。 指数取值:小值1/4位数中位数平均值3/4位数大值-13.201-12.362-11.611-10.824-10.1212.607 B江6个站:A黑,B红,C绿,D深蓝, E浅蓝(干流水道),F紫色(干流水道) 指数:IDN黄色 X轴为:时间,从2015-11到2019-03。 Y轴为:警戒水位与水位的差值,大于0值为超警。 每个站点对整个河流的影响 A站(黑):1.4582460 B站(红):0.9518856 C站(绿): 1.0676259 D站(深蓝):0.5472059 E站(浅蓝):0.3465968 F站(紫色):0.2251052 数值1为基准,大于1时,监测站对指数影响明显,小于1时对指数形象不明显。 结论:A站和C站河流影响比较大,如果A值或C值水位突然变化,那么河流会比较危险。 该模型是我们探索性的尝试。用金融的方法去解决水利问题。这种尝试是知识迁移:把一个行业的知识迁移到另外一个行业去尝试解决问题。这种尝试有很大的创新性。后续我们会持续把金融行业的知识,迁移到水利行业和其他行业,希望做出突破性的变革和实际落地效果。 我们公司致力于解决这类跨行业的问题。我们公司具备跨学科知识能力,特别是在:国际贸易,进出口领域,区块链,金融及量化投资领域。我们具备扎实的底层知识构建能力。同时也有能力去把底层的知识在在我们擅长的领域做到,并同时在其他行业里做迁移。我们致力于把数据分析和数据科学在每个重要的,和国家生息相关的每个行业的进行落地。希望通过这个水利尝试案例,能让大家领略到数据分析,数据科学的无限魅力。
宜昌600MW凝汽式汽轮机模型_萃取塔工艺模型1、构建变量通过备选仓库的经纬度来描述仓库的位置、仓库点集合。对于企业来说,可以是在已有的物流网络设施的基础上进行修改,也可以是拓展新的仓库。为了简化和明确所规划的数学问题,此处增加约束条件,1)每个层级中至少有一个仓库被选中。2)同一个城市的仓库视为同一个仓库。3)仓库数量为已知。如下图是案例Y的RDC备选城市集合,此处主要考虑了各种定性的因素。2、变量输入下图是案例A的仓库备选点(示例)。3、决策变量由于备选地点已经确定,设施之间的实际距离可以获得,终目的是要找出备选方案中优的选址组合,确定在哪些备选点建立仓库,以系统总成本小,作为终的决策方案。决策变量确定每个层级里的仓库是否能被选中,以及连接的上下游仓库和覆盖范围,被选中仓库的面积。下图是案例Y的初始备选仓库方案,即在RDC数量分别为1~4时,使网络总成本小的选址方案,包括选中的仓库数量、地点、下游的覆盖范围。可以看出,当被选中的RDC数量变化时,选中的仓库地点及下游覆盖范围也发生变化。下图是案例Y中,当RDC数量=2的方案中,在不同周转率下的RDC的规划面积。三、供需分布 网络的首末两端为终的供需方,工厂对DC层仓库、DC层仓库对客户存在着一定的供应关系。规划时需要确定每个仓库服务上下游哪些节点、满足什么样的需求,需求包括客户、产品、订单、渠道等各个维度的需求,建立结合企业运作特点的网络结构。
宜昌600MW凝汽式汽轮机模型_萃取塔工艺模型脱硝系统模型:(SCR)(比例为1∶100)
脱硝系统模型主要包括:反应塔模型2座及其喷氨设备、催化剂3层,内部喷氨格栅。系统各部分尺寸与图纸比例,各部分模型结构与实际设备一致,采用四分之一剖面显示内部结构,SCR后墙喷氨位置采用透明设计,可观察宽度方向上各喷嘴的位置,喷嘴采用灯珠显示,可动态模拟设备运转过程。光电设计喷氨时灯光显示,流进反应塔的烟气颜色与流出反应塔的烟气颜色发生变化,通过灯光颜色的改变来直观模拟烟气脱硝的过程。
l 输煤系统:
煤场(干煤棚)、斗轮机、输煤皮带运输机、原煤仓等设备及部件;
l 制粉系统:
给煤机、磨煤机(2台双进双出钢球磨,3台中速磨,各磨煤机模型在整体美观的情况下适当放大比例)、煤粉管道、冷风管道、热风管道等设备及部件;
l 锅炉本体:
炉钢架、炉膛(含燃烧器)、汽水分离器、下降管、水冷壁、前屏过热器、后屏过热器、低温过热器、高温过热器、再热器、省煤器、空气预热器等设备及部件件。
l 风烟系统:
烟道、一次风道、二次风道、一次风机、二次风机、引风机、烟囱等设备及部件,各风机模型在整体美观的情况下适当放大比例,空气预热器采用四分之一剖面显示内部结构。引风机入口烟道拐角位置采用透明设计,内部制作导流板。
l 除尘除渣系统:
电除尘器等设备及部件,电除尘器采用四分之一剖面显示内部结构。