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(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202211243882.5 (22)申请日 2022.10.11 (71)申请人 河北省水利科 学研究院 地址 050000 河北省石家庄市泰华 街310号 (72)发明人 马素英 李新旺 范雷雷 付银环  刘长燕 魏飒 白振江 张爽  张静  (74)专利代理 机构 西安铭泽知识产权代理事务 所(普通合伙) 61223 专利代理师 田甜 (51)Int.Cl. G06F 17/18(2006.01) G06Q 50/06(2012.01) (54)发明名称 一种灌溉机 井水电转换系数确定方法 (57)摘要 本发明提供了一种灌溉机井水电转换系数 确定方法, 属于水电转换系数确定技术领域, 包 括: 将地下水位埋深、 水泵抽水效率、 管道压力、 管道输水长度数据作为自变量, 水电转换系数作 为因变量输入SPSS软件, 得到各自变量与因变量 的线性回归 方程; 分别计算研究区内深层井和浅 层井沿典型方向的水电转换系数每公里的平均 降幅dK; 设定允许误差n%, 分别计算深层井和浅 层井沿典型方向的水电转换系数每相差n%所间 隔的平均距离 沿研究区典型方向, 从一端开 始, 分别对深层井和浅层井每间隔 处设立一口 井作为典型监测机井, 通过测量典型监测机井的 水电转换系数确定整个研究区各部分的水电转 换系数。 该方法能够用水电转换系数对农业用水 量进行评估。 权利要求书2页 说明书11页 附图3页 CN 115544455 A 2022.12.30 CN 115544455 A 1.一种灌溉机井水电转换系数确定方法, 其特 征在于, 包括: 获取机井的地下水位埋深、 水泵抽水效率、 管道压力、 管道输水长度、 水电转换系数数 据,将水位 埋深高于阈值的井归为深层井, 其 余的为浅层井; 将地下水位埋深、 水泵抽水效率、 管道压力、 管道输水长度数据作为自变量, 水电转换 系数作为因变量输入S PSS软件, 得到各自变量与因变量的线性回归方程; 将研究区内地下水位埋深数据变化最大的方向作为典型方向, 利用线性 回归方程估算 研究区内深层井和浅层井沿典型 方向的最大 水电转换系数MAX、 最小水电转换系数MI N; 根据MAX、 MIN, 分别计算研究区内深层井和浅层井沿典型方向的水电转换系数每公里 的平均降幅dK; 设定允许误差n%, 根据dK与研究区沿典型方向的距离, 分别计算研究区内深层井和浅 层井沿典型 方向的水电转换系数每相差n%所间隔的平均距离 沿研究区典型方向, 从一端开始, 分别对深层井和浅层井每间隔 处设立一口井作为典 型监测机井, 每一口典型监测机井所测量的水电转换系数即为在n%误差下, 该典型监测机 井所控制区域的普遍 水电转换系数, 通过测量典型监测机井的水电转换系数确定整个研究 区各部分的水电转换系数。 2.根据权利要求1的一种 灌溉机井水电转换系数确定方法, 其特征在于, 所述水电转换 系数的计算公式为: 其中, k为水电转换系数, Q 为一时间段内的机井出 水流量, E为一时间段内的耗电量。 3.根据权利要求1的一种 灌溉机井水电转换系数确定方法, 其特征在于, 所述沿典型方 向的水电转换系数每公里的平均降幅dK的算法为: 其中, S为研究区沿典型 方向的距离 。 4.根据权利要求1的一种 灌溉机井水电转换系数确定方法, 其特征在于, 所述沿典型方 向的水电转换系数每相差n%所间隔的平均距离S, 其 算法为: 5.根据权利要求1的一种 灌溉机井水电转换系数确定方法, 其特征在于, 所述典型监测 机井所控制区域为: 沿所述 典型方向的相 邻两口典型监测机井的连线为边长所构成的正方 形区域。 6.根据权利要求1的一种 灌溉机井水电转换系数确定方法, 其特征在于, 所述线性 回归 方程为: y=3.083 ‑0.052x1+3.461x2 ‑0.005x4; 其中, y为水电转换系数, x1为 地下水位埋深, x2为水泵抽水效率, x4 为管道输水长度。 7.根据权利要求6的一种 灌溉机井水电转换系数确定方法, 其特征在于, 所述水泵抽水 效率算法为:权 利 要 求 书 1/2 页 2 CN 115544455 A 2其中, μ为水泵效率, γ为水的重度, 取9.8kN/m3; H为地下水位埋深, P为水泵轴功率, Q 为水泵出 水流量。权 利 要 求 书 2/2 页 3 CN 115544455 A 3

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