1.一种提升水库变幅区生物多样性和综合效益的系统,包括岸边储能仓库(1),水库河道(2)、水库库底岸线(3)和水库水面(4),其特征在于,沿所述水库库底岸线(3)设置有固定平台(5)、坐底式浮岛平台(6)和不坐底式浮岛平台(7);所述不坐底式浮岛平台(7)布置在水库深水区,所述坐底式浮岛平台(6)布置在水库水位变幅区;所述不坐底式浮岛平台(7)或所述坐底式浮岛平台(6)都包括平台浮箱(8),所述平台浮箱(8)上设置有铅直自动控制模块(16)、摩阻和恒定扭矩模块(17)、小型电池储能模块(18);所述固定平台(5)、所述不坐底式浮岛平台(7)或所述坐底式浮岛平台(6)的平台浮箱(8)上均布置有植物培植模块(13)、鸟类栖息所(15)、智能喷洒装置(12)和水文监测传感器(14),所述智能喷洒装置(12)包括智能喷洒装置喷头(11)、水泵(121)和土壤湿度监测仪(122),所述平台浮箱(8)的两侧布置有光伏板(19);所述坐底式浮岛平台(6)下部设置有喇叭状导管(20),在所述水库河道(2)上设置有坐底台桩(22),所述坐底台桩(22)上部设置有台柱体(21),所述喇叭状导管(20)可嵌入所述台柱体(21);所述不坐底式浮岛平台(7)的所述平台浮箱(8)上设置的所述铅直自动控制模块(16)连接不锈钢绞线(9),所述不锈钢绞线(9)下部连接有水下配重(10),所述水下配重(10)垂放于所述水库库底岸线(3)之上。
2.一种权利要求1所述的提升水库变幅区生物多样性和综合效益的系统的建造方法,其特征在于,包括以下步骤:S1:根据岸坡淹没区范围、水库面积、建设施工用电需求规划固定平台(5)、坐底式浮岛平台(6)和不坐底式浮岛平台(7)的布置范围、数量和尺寸大小;S2:利用雷达水位计测定水库水位变幅范围,分别确定所述坐底式浮岛平台(6)和所述不坐底式浮岛平台(7)的布置数量、位置;S3:根据水库水位变幅,确定岸坡淹没范围,并结合岸坡岩土裸露范围,确定岸坡上所述固定平台(5)的布置数量、位置;S4:根据确定的平台数量、尺寸大小以及水库当地日照条件,设计平台上的光伏板(19)的尺寸、储能电池容量,以及岸边储能仓库(1)的电能储能容量;S5:根据岸坡淹没范围内植物特性,研制培植土壤,移植岸坡淹没范围内植物时连带土壤一起移动;S6:根据已经确定的所述固定平台(5)、坐底式浮岛平台(6)和不坐底式浮岛平台(7)的型式、大小和数量,在工厂进行平台预制;S7:进行所述岸边储能仓库(1)的施工,并安装配备大型储能电池;S8:所述固定平台(5)安装前,提前在岸坡对应地基上打桩,所述固定平台(5)搭建于桩柱之上,再安装所述坐底式浮岛平台(6)和所述不坐底式浮岛平台(7);S9:在所述固定平台(5)、所述坐底式浮岛平台(6)和所述不坐底式浮岛平台(7)上安装所述光伏板(19)、小型电池储能模块(18),设置植物培植模块(13)、鸟类栖息所(15)、智能喷洒装置(12)、水文监测传感器(14),在所述坐底式浮岛平台(6)和所述不坐底式浮岛平台(7)上安装铅直自动控制模块(16)以确保在水位变化时,浮岛平台时刻保持稳定状态,避免随处飘移;S10:进行系统测试,检查平台上的所述光伏板(19)、所述智能喷洒装置(12)、所述水文监测传感器(14)是否能正常运行;S11:对移植植物进行长期健康追踪,检查其生长情况;对所述岸边储能仓库(1)中的电池储能工作运行情况进行长期追踪,保证储能仓库安全运行。
3.如权利要求2所述的建造方法,所述不坐底式浮岛平台(7)布置在水库深水区、不干涸的地带,在安装时,通过不锈钢绞线(9)连接水下配重(10),所述水下配重(10)的重量根据水库流速、平台尺寸而定。
4.如权利要求2所述的建造方法,所述坐底式浮岛平台(6)布置在水库水位变幅区,在水位下降、岸坡裸露时,所述坐底式浮岛平台(6)嵌坐在桩台之上,以保证平台的稳定;在安装时,通过不锈钢绞线连接水下固定桩台。
5.如权利要求2所述的建造方法,所述不坐底式浮岛平台(7)和所述坐底式浮岛平台(6)上布置有铅直自动控制模块(16)、摩阻和恒定扭矩模块(17)和钢绞线收卷装置,所述铅直自动控制模块(16)在水位上升或者下降时,通过所述摩阻和恒定扭矩模块(17)控制所述钢绞线收卷装置收、放钢绞线的速度和长度,进而保证平台始终保持相对位置稳定。
6.如权利要求2所述的建造方法,所述智能喷洒装置(12)中的所述水泵(121)固定于平台浮箱内部,在土壤湿度监测仪(122)检测到植物培植模块中湿度偏小时,自动启动所述水泵(121)抽水,通过所述智能喷洒装置喷头(11)浇灌植物。