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另外網站台灣水庫即時水情也說明:新山水庫 (基隆). 92.1% 92.1%. 有效蓄水量:917.77萬立方公尺. 昨日水量上升:0.24%. 更新時間:2023-10-06(7時). 翡翠水庫(台北、新北). 82% 82%. 有效蓄水量:27522.41萬 ...

國立成功大學 資源工程學系 余騰鐸所指導 蘇昱瑄的 增強 Ku 波段地基合成孔徑雷達於植生區域反射訊號一致性 (2020),提出新山水庫即時影像關鍵因素是什麼,來自於地基合成孔徑雷達干涉技術、同調性、植生、邊坡監測預警系統。

而第二篇論文國立政治大學 經營管理碩士學程(EMBA) 余清祥、鄭宇庭所指導 葉正吉的 水資源回收中心水質監測管制圖之設計研究 (2013),提出因為有 生化需氧量、化學需氧量、懸浮固體、移動平均管制圖的重點而找出了 新山水庫即時影像的解答。

最後網站新山水庫NCDR 天氣與氣候監測- 水庫即時水位 - Appsland則補充:資料更新時間水庫水位海拔標高. 159. 蓄水量. 2億尺之有效容量. 3億3550萬立方公尺. 水庫蓄水量百分比提供水利署南區水資源局所轄曾文水庫即時水情 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了新山水庫即時影像,大家也想知道這些:

增強 Ku 波段地基合成孔徑雷達於植生區域反射訊號一致性

為了解決新山水庫即時影像的問題,作者蘇昱瑄 這樣論述:

台灣位於歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊聚合處,地質較為年輕破碎,又因氣候、人為因素,台灣山區不免常常受到邊坡崩塌災害的威脅,坡地崩塌帶來的災害造成山區人民的生命財產損失,故需要積極地去避免與監測。監測山區穩定的技術種類繁多,各有不同的優缺點。本研究來探討地基合成孔徑雷達(Ground-based synthetic aperture radar,GBSAR)用於台灣山區邊坡的監測。ku波段之GBSAR應用於植被茂密區域有所限制,需設法解決。ku波段因其波長較短,擁有比其他中長波段更高的精度,可達毫米等級,其對於變形的敏感度,運用於邊坡監測是相當有效。但也因其波長短,無法穿透植生觀察地表。雷達干涉

技術依賴同調性進行處理,若同調性過低,則無法進行後續位移量計算。植生區域因樹葉晃動及散射特性,造成同調性不高,常使GBSAR監測無法通過同調性門檻。本研究提出以帆布鋪設於植生區域,降低其粗糙度、減少散亂射,以提升同調性。設計兩項實驗證實帆布可於植生區域提升同調性,並於基隆新山水庫及高雄寶來崩塌進行兩次現場測試,提升同調性表現新山水庫提升七成,寶來崩塌甚至達三倍,以證實帆布提高同調性之能力。也比較了帆布與角反射器皆有提升同調性之能力,但帆布優勢在於其為面狀數據且較方便攜帶鋪設。最後,建置一款GBInSAR邊坡監測預警流程,同時導入S-GBSAR與C-GBSAR概念,期望節省人力、物力成本,並有效

即時預警,提高防救災能量。

水資源回收中心水質監測管制圖之設計研究

為了解決新山水庫即時影像的問題,作者葉正吉 這樣論述:

由於地球暖化現象,使台灣呈現極端的氣侯變化,首先連續不降雨的天數增加,旱象更嚴重,五十年頻率以上豪大雨常出現,加上人為的過度開發,當豪大雨出現時,夾帶大量土石流,使水庫淤積外,更使原本清澈可用的水變為混濁不勘利用,台灣已不再是美麗的寶島,是世界有名的缺水國,民生搶用水,工業更需要水農業用地更為萎縮,政府為兼顧經濟發展,已開始著手多元化水回收再利用及保水的策略,其中水回收再利用策略已動腦到水資源回收中心的放流水,這股放流水全省每日排放量約為290萬,擬於民國120年再生供給量約為12萬噸/日,約估每年用水需求水量的2.3%,基於如此背景因素,水資源回收的污染概況及再利用的品質要求,則成為我們所

欲探討的主題。 本研究導入母體分配檢定及管制圖的建立等方法,設計水資源回收中心之水質檢測的污染物質的管制圖,據以對水質污染物質進行監測作業,茲將研發現概述如下:一、 現行污水下水道處理後之放流水具備回收的價值。二、 現行污水下水道放流水水質普遍低於設計水質要求甚多。三、 經由進流水管制水質限值,可作為未來水質源回收中心設計之依據。四、 經由放流水管制水質限值,可作為未來回收水再利用水質設計標準之依據。五、 本研究方法可作為未來處理系統水變異敏感度預警的管控。六、 藉由本研究分析的方法,提供專家決策判斷,以降低污水處理的操作維護成本。