CN114418793B - 乡镇水资源资产管理审计分析系统及方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及乡镇水资源资产管理审计分析系统及方法,属于水资源资产管理审计分析技术领域;将乡镇水资源资产管理审计分析中的城市化水资源资产、农耕灌溉水资源资产、水利工程水资源资产、河湖水资源资产作为主要指标进行核查,并且在进行对应的审计核查时,考虑了自然气候变化周期对乡镇水资源资产的影响。所以,将水资源资产相关数据和自然气候变化周期进行绑定,在此基础上进行乡镇水资源资产审计分析,得到的审计分析结果准确度更高,可靠性更高。

Description

乡镇水资源资产管理审计分析系统及方法
技术领域
本发明属于水资源资产管理审计分析技术领域,具体涉及乡镇水资源资产管理审计分析系统及方法。
背景技术
水资源资产管理工作身的复杂性和系统性,以及资源保护滞后性等原因,该项审计分析工作对工作人员的知识结构和专业技能提出了更高的要求。在乡镇水资源资产方面尤为突出,通过对水资源资产管理责任履行情况的检查,摸清水资源资产家底,总结水资源资产管理、保护、开发、利用方面先进的做法和经验,揭示存在的突出问题和风险隐患,分析制度、机制等方面的深层次原因,合理界定管理者的责任并推动工作改进,为实现水资源节约、资产合理集约利用长效机制建立提供监督保障。
但是,在目前的乡镇水资源资产管理审计分析过程中,往往只考虑了人类活动对于水资源资产的影响,而忽视了气候变化对于水资源资产的影响,这是不合理的;并且,气候变化的周期性和瞬时性均可以对乡镇水资源资产造成重大影响,因为乡镇水资源资产属于小范围的水资源资产,在自然气候变化的影响下,其波动是非常剧烈的,如果乡镇水资源资产管理审计分析过程中不考虑气候变化,那么,审计分析得出的结果将存在极大的误差。
因此,现阶段需设计乡镇水资源资产管理审计分析系统及方法,来解决以上问题。
发明内容
本发明目的在于提供乡镇水资源资产管理审计分析系统及方法,用于解决上述现有技术中存在的技术问题,如:在目前的乡镇水资源资产管理审计分析过程中,往往只考虑了人类活动对于水资源资产的影响,而忽视了气候变化对于水资源资产的影响,这是不合理的;并且,气候变化的周期性和瞬时性均可以对乡镇水资源资产造成重大影响,因为乡镇水资源资产属于小范围的水资源资产,在自然气候变化的影响下,其波动是非常剧烈的,如果乡镇水资源资产管理审计分析过程中不考虑气候变化,那么,审计分析得出的结果将存在极大的误差。
为实现上述目的,本发明的技术方案是:
一种乡镇水资源资产管理审计分析系统,包括:
城市化水资源核查装置,用于对目标乡镇的城市化水资源资产进行核查,得到实际城市化水资源数据;
农耕水资源核查装置,用于对目标乡镇的农耕灌溉水资源资产进行核查,得到实际农耕水资源数据;
水利工程水资源核查装置,用于对目标乡镇的水利工程水资源资产进行核查,得到实际水利工程水资源数据;
河湖水资源核查装置,用于对目标乡镇的河湖水资源资产进行核查,得到实际河湖水资源数据;
其中,所述实际城市化水资源数据、实际农耕水资源数据、实际水利工程水资源数据、实际河湖水资源数据均为同一气候周期阶段获取;
数据存储装置,用于存储目标乡镇作为核查基准的与不同气候周期阶段对应的审计城市化水资源数据、审计农耕水资源数据、审计水利工程水资源数据、审计河湖水资源数据;
审计分析装置,获取所述实际城市化水资源数据、实际农耕水资源数据、实际水利工程水资源数据、实际河湖水资源数据以及对应的实际气候周期阶段,获取与所述实际气候周期阶段对应的审计城市化水资源数据、审计农耕水资源数据、审计水利工程水资源数据、审计河湖水资源数据,分别将所述实际城市化水资源数据和审计城市化水资源数据、实际农耕水资源数据和审计农耕水资源数据、实际水利工程水资源数据和审计水利工程水资源数据、实际河湖水资源数据和审计河湖水资源数据进行对比分析,从而得出乡镇水资源资产管理审计分析结果。
通过上述方案,将乡镇水资源资产管理审计分析中的城市化水资源资产、农耕灌溉水资源资产、水利工程水资源资产、河湖水资源资产作为主要指标进行核查,并且在进行对应的审计核查时,考虑了自然气候变化周期对乡镇水资源资产的影响。所以,将水资源资产相关数据和自然气候变化周期进行绑定,在此基础上进行乡镇水资源资产审计分析,得到的审计分析结果准确度更高,可靠性更高。
还包括:
第一数据比例获取装置,将同一气候周期阶段的实际农耕水资源数据、实际水利工程水资源数据、实际河湖水资源数据进行绑定,得出三者的实际比例关系,记为第一实际比例关系;
所述数据存储装置中,还存储有目标乡镇作为核查基准的与不同气候周期阶段对应的审计农耕水资源数据、审计水利工程水资源数据、审计河湖水资源数据三者之间的阈值比例关系,记为第一阈值比例关系;
所述审计分析装置中,将所述第一实际比例关系与所述第一阈值比例关系进行对比分析,若二者之间的差值符合预期,则判断实际农耕水资源数据、实际水利工程水资源数据、实际河湖水资源数据来源准确可靠,否则,判断实际农耕水资源数据、实际水利工程水资源数据、实际河湖水资源数据来源异常。
通过上述方案,实际农耕水资源数据、实际水利工程水资源数据、实际河湖水资源数据三者一一绑定后,在不同的气候周期阶段均存在一定的比例关系;当实际水资源数据和审计水资源数据进行单独对比分析时,进一步将三者的比例关系进行对比分析,实际比例关系与阈值比例关系之间的差值是否符合预期,作为数据来源准确可靠性的检验方案;并且,对于乡镇而言尤其如此,因为乡镇的农耕水资源数据、水利工程水资源数据、河湖水资源数据存在明显的关联性,即河湖水资源是水利工程水资源和农耕水资源的供给,而水利工程水资源和农耕水资源又是河湖水资源的主要消耗。
还包括:
第二数据比例获取装置,将同一气候周期阶段的实际农耕水资源数据、实际水利工程水资源数据结合为实际水资源消耗数据,将所述实际水资源消耗数据与所述实际河湖水资源数据进行绑定,得出二者的实际比例关系,记为第二实际比例关系;
所述数据存储装置中,还存储有目标乡镇作为核查基准的与不同气候周期阶段对应的审计农耕水资源数据、审计水利工程水资源数据结合的审计水资源消耗数据,以及审计水资源消耗数据与审计河湖水资源数据二者之间的阈值比例关系,记为第二阈值比例关系;
所述审计分析装置中,将所述第二实际比例关系与所述第二阈值比例关系进行对比分析,若二者之间的差值符合预期,则判断实际农耕水资源数据、实际水利工程水资源数据作为水资源消耗端,与实际河湖水资源数据作为水资源供给端,其数据来源准确可靠,否则,判断水资源消耗端或者水资源供给端的数据来源异常。
通过上述方案,充分利用乡镇的农耕水资源数据、水利工程水资源数据、河湖水资源数据之间明显的关联性,即河湖水资源是水利工程水资源和农耕水资源的供给,而水利工程水资源和农耕水资源又是河湖水资源的主要消耗。将水资源消耗端与水资源供给端之间的供需关系作为切入点,将二者之间的比例关系作为对比分析基准,可进一步具象化检验相关水资源数据来源。
还包括:
河湖水参数检测装置,用于检测目标乡镇的河湖水参数信息,并得出检测河湖水资源数据;
所述审计分析装置中,将所述检测河湖水资源数据与所述实际河湖水资源数据进行对比分析,若二者匹配,则判断所述水资源供给端的数据来源准确可靠,否则,判断所述水资源供给端的数据来源异常。
通过上述方案,直接通过河湖水参数检测装置来检测河湖水参数信息来对水资源供给端进行验证,验证后可进一步判断水资源消耗端还是水资源供给端异常。
所述河湖水参数检测装置包括控制装置、风力检测装置、水位检测仪器、水位风力存储器;所述控制装置分别与所述风力检测装置、水位检测仪器、水位风力存储器连接;
所述风力检测装置(其中,该述风力检测装置是可选项,根据实际应用场景进行适应性选用)用于检测河湖水水面承受的风力信息;
所述水位检测仪器用于检测河湖水的水位信息,记为实测水位信息;
所述水位风力存储器用于从历史数据中获取并存储不同风力信息和不同实测水位信息时对应的真实水位信息;
其中,若此时风力信息超过临界风力信息(即风力导致河湖水水面虚高),河湖水参数检测装置以此时的风力信息和实测水位信息对应的真实水位信息为准;
若此时风力信息未超过临界风力信息,河湖水参数检测装置以此时的实测水位信息为准。
一种乡镇水资源资产管理审计分析方法,采用上述一种乡镇水资源资产管理审计分析系统进行乡镇水资源资产管理审计分析。
一种存储介质,所述存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被运行时执行如上述的一种乡镇水资源资产管理审计分析方法。
一种电子设备,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器通过运行所述可执行指令以实现如上述的一种乡镇水资源资产管理审计分析方法。
与现有技术相比,本发明所具有的有益效果为:
本方案的一个创新点在于,将乡镇水资源资产管理审计分析中的城市化水资源资产、农耕灌溉水资源资产、水利工程水资源资产、河湖水资源资产作为主要指标进行核查,并且在进行对应的审计核查时,考虑了自然气候变化周期对乡镇水资源资产的影响。所以,将水资源资产相关数据和自然气候变化周期进行绑定,在此基础上进行乡镇水资源资产审计分析,得到的审计分析结果准确度更高,可靠性更高。实际农耕水资源数据、实际水利工程水资源数据、实际河湖水资源数据三者一一绑定后,在不同的气候周期阶段均存在一定的比例关系;当实际水资源数据和审计水资源数据进行单独对比分析时,进一步将三者的比例关系进行对比分析,实际比例关系与阈值比例关系之间的差值是否符合预期,作为数据来源准确可靠性的检验方案;并且,对于乡镇而言尤其如此,因为乡镇的农耕水资源数据、水利工程水资源数据、河湖水资源数据存在明显的关联性,即河湖水资源是水利工程水资源和农耕水资源的供给,而水利工程水资源和农耕水资源又是河湖水资源的主要消耗。
附图说明
图1为本申请实施例1的系统结构示意图。
图2为本申请实施例1的系统工作原理步骤流程示意图。
图3为本申请实施例2的系统工作原理步骤流程示意图。
图4为本申请实施例3的系统工作原理步骤流程示意图。
具体实施方式
下面结合本发明的附图1-附图4,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1:
在目前的乡镇水资源资产管理审计分析过程中,往往只考虑了人类活动对于水资源资产的影响,而忽视了气候变化对于水资源资产的影响,这是不合理的;并且,气候变化的周期性和瞬时性均可以对乡镇水资源资产造成重大影响,因为乡镇水资源资产属于小范围的水资源资产,在自然气候变化的影响下,其波动是非常剧烈的,如果乡镇水资源资产管理审计分析过程中不考虑气候变化,那么,审计分析得出的结果将存在极大的误差。
如图1所示,提出一种乡镇水资源资产管理审计分析系统,包括:
城市化水资源核查装置,用于对目标乡镇的城市化水资源资产进行核查,得到实际城市化水资源数据;
农耕水资源核查装置,用于对目标乡镇的农耕灌溉水资源资产进行核查,得到实际农耕水资源数据;
水利工程水资源核查装置,用于对目标乡镇的水利工程水资源资产进行核查,得到实际水利工程水资源数据;
河湖水资源核查装置,用于对目标乡镇的河湖水资源资产进行核查,得到实际河湖水资源数据;
其中,所述实际城市化水资源数据、实际农耕水资源数据、实际水利工程水资源数据、实际河湖水资源数据均为同一气候周期阶段获取;
数据存储装置,用于存储目标乡镇作为核查基准的与不同气候周期阶段对应的审计城市化水资源数据、审计农耕水资源数据、审计水利工程水资源数据、审计河湖水资源数据;
审计分析装置,如图2所示,获取所述实际城市化水资源数据、实际农耕水资源数据、实际水利工程水资源数据、实际河湖水资源数据以及对应的实际气候周期阶段,获取与所述实际气候周期阶段对应的审计城市化水资源数据、审计农耕水资源数据、审计水利工程水资源数据、审计河湖水资源数据,分别将所述实际城市化水资源数据和审计城市化水资源数据、实际农耕水资源数据和审计农耕水资源数据、实际水利工程水资源数据和审计水利工程水资源数据、实际河湖水资源数据和审计河湖水资源数据进行对比分析,从而得出乡镇水资源资产管理审计分析结果。
通过上述方案,将乡镇水资源资产管理审计分析中的城市化水资源资产、农耕灌溉水资源资产、水利工程水资源资产、河湖水资源资产作为主要指标进行核查,并且在进行对应的审计核查时,考虑了自然气候变化周期对乡镇水资源资产的影响。所以,将水资源资产相关数据和自然气候变化周期进行绑定,在此基础上进行乡镇水资源资产审计分析,得到的审计分析结果准确度更高,可靠性更高。
实施例2:
上述方案中,实际城市化水资源数据、实际农耕水资源数据、实际水利工程水资源数据、实际河湖水资源数据来源是否准确可靠是至关重要的,直接影响后续的审计分析结构的准确性和可靠性;因此,需要设计上述方案的数据来源检验方案。
在实施例1的基础上进一步的,还包括:
如图3所示,第一数据比例获取装置,将同一气候周期阶段的实际农耕水资源数据、实际水利工程水资源数据、实际河湖水资源数据进行绑定,得出三者的实际比例关系,记为第一实际比例关系;
所述数据存储装置中,还存储有目标乡镇作为核查基准的与不同气候周期阶段对应的审计农耕水资源数据、审计水利工程水资源数据、审计河湖水资源数据三者之间的阈值比例关系,记为第一阈值比例关系;
所述审计分析装置中,将所述第一实际比例关系与所述第一阈值比例关系进行对比分析,若二者之间的差值符合预期,则判断实际农耕水资源数据、实际水利工程水资源数据、实际河湖水资源数据来源准确可靠,否则,判断实际农耕水资源数据、实际水利工程水资源数据、实际河湖水资源数据来源异常。
通过上述方案,实际农耕水资源数据、实际水利工程水资源数据、实际河湖水资源数据三者一一绑定后,在不同的气候周期阶段均存在一定的比例关系;当实际水资源数据和审计水资源数据进行单独对比分析时,进一步将三者的比例关系进行对比分析,实际比例关系与阈值比例关系之间的差值是否符合预期,作为数据来源准确可靠性的检验方案;并且,对于乡镇而言尤其如此,因为乡镇的农耕水资源数据、水利工程水资源数据、河湖水资源数据存在明显的关联性,即河湖水资源是水利工程水资源和农耕水资源的供给,而水利工程水资源和农耕水资源又是河湖水资源的主要消耗。
实施例3:
上述方案中,当进一步将三者的比例关系进行对比分析,实际比例关系与阈值比例关系之间的差值也符合预期时,仍有可能存在数据来源异常的情况。比如:农耕水资源数据、水利工程水资源数据、河湖水资源数据三者的比例差值符合预期,但是可能出现农耕水资源数据、水利工程水资源数据的消耗均偏大,而河湖水资源数据的存蓄也偏大的情况,但是实际上河湖水资源是水利工程水资源和农耕水资源的供给,而水利工程水资源和农耕水资源又是河湖水资源的主要消耗,应该呈现相对而言反向的态势才合理。
在实施例2的基础上进一步的,还包括:
如图4所示,第二数据比例获取装置,将同一气候周期阶段的实际农耕水资源数据、实际水利工程水资源数据结合为实际水资源消耗数据,将所述实际水资源消耗数据与所述实际河湖水资源数据进行绑定,得出二者的实际比例关系,记为第二实际比例关系;
所述数据存储装置中,还存储有目标乡镇作为核查基准的与不同气候周期阶段对应的审计农耕水资源数据、审计水利工程水资源数据结合的审计水资源消耗数据,以及审计水资源消耗数据与审计河湖水资源数据二者之间的阈值比例关系,记为第二阈值比例关系;
所述审计分析装置中,将所述第二实际比例关系与所述第二阈值比例关系进行对比分析,若二者之间的差值符合预期,则判断实际农耕水资源数据、实际水利工程水资源数据作为水资源消耗端,与实际河湖水资源数据作为水资源供给端,其数据来源准确可靠,否则,判断水资源消耗端或者水资源供给端的数据来源异常。
通过上述方案,充分利用乡镇的农耕水资源数据、水利工程水资源数据、河湖水资源数据之间明显的关联性,即河湖水资源是水利工程水资源和农耕水资源的供给,而水利工程水资源和农耕水资源又是河湖水资源的主要消耗。将水资源消耗端与水资源供给端之间的供需关系作为切入点,将二者之间的比例关系作为对比分析基准,可进一步具象化检验相关水资源数据来源。
实施例4:
上述方案中,如果判断出水资源消耗端或者水资源供给端的数据来源异常时,还需要对哪一水资源数据异常进行异常精准判定;然而水资源消耗端影响因素太多,进行异常精准判定只能采用工作人员人工判断,而河湖水资源数据来源相较于水资源消耗端而言更便捷。
在实施例3的基础上进一步的,还包括:
河湖水参数检测装置,用于检测目标乡镇的河湖水参数信息,并得出检测河湖水资源数据;
所述审计分析装置中,将所述检测河湖水资源数据与所述实际河湖水资源数据进行对比分析,若二者匹配,则判断所述水资源供给端的数据来源准确可靠,否则,判断所述水资源供给端的数据来源异常。
通过上述方案,直接通过河湖水参数检测装置来检测河湖水参数信息来对水资源供给端进行验证,验证后可进一步判断水资源消耗端还是水资源供给端异常。
实施例5:
上述方案中,河湖水参数检测装置在检测目标乡镇的河湖水参数信息时,容易受到天气的影响,如:检测河湖水的水位时,采用河岸或湖岸边上的水位检测仪器,而因为刮风天气导致河湖水能够荡到更高的位置,当没有刮风的时候荡起的水位又会回落,这会导致河湖水水位数据检测失误。
在实施例4的基础上进一步的,所述河湖水参数检测装置包括控制装置、风力检测装置(其中,该述风力检测装置是可选项,根据实际应用场景进行适应性选用)、水位检测仪器、水位风力存储器;所述控制装置分别与所述风力检测装置、水位检测仪器、水位风力存储器连接;
所述风力检测装置用于检测河湖水水面承受的风力信息;
所述水位检测仪器用于检测河湖水的水位信息,记为实测水位信息;
所述水位风力存储器用于从历史数据中获取并存储不同风力信息和不同实测水位信息时对应的真实水位信息;
其中,若此时风力信息超过临界风力信息(即风力导致河湖水水面虚高),河湖水参数检测装置以此时的风力信息和实测水位信息对应的真实水位信息为准;
若此时风力信息未超过临界风力信息,河湖水参数检测装置以此时的实测水位信息为准。
一种乡镇水资源资产管理审计分析方法,采用上述一种乡镇水资源资产管理审计分析系统进行乡镇水资源资产管理审计分析。
一种存储介质,所述存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被运行时执行如上述的一种乡镇水资源资产管理审计分析方法。
一种电子设备,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器通过运行所述可执行指令以实现如上述的一种乡镇水资源资产管理审计分析方法。
值得注意的是:
本方案适用于实行乡镇水资源资产管理人员水资源资产离任(任中)审计。
以上是本发明的较佳实施例,凡依本发明技术方案所作的改变,所产生的功能作用未超出本发明技术方案的范围时,均属于本发明的保护范围。

Claims (5)

1.乡镇水资源资产管理审计分析系统,其特征在于,包括:
城市化水资源核查装置,用于对目标乡镇的城市化水资源资产进行核查,得到实际城市化水资源数据;农耕水资源核查装置,用于对目标乡镇的农耕灌溉水资源资产进行核查,得到实际农耕水资源数据;水利工程水资源核查装置,用于对目标乡镇的水利工程水资源资产进行核查,得到实际水利工程水资源数据;河湖水资源核查装置,用于对目标乡镇的河湖水资源资产进行核查,得到实际河湖水资源数据;
其中,所述实际城市化水资源数据、实际农耕水资源数据、实际水利工程水资源数据、实际河湖水资源数据均为同一气候周期阶段获取;数据存储装置,用于存储目标乡镇作为核查基准的与不同气候周期阶段对应的审计城市化水资源数据、审计农耕水资源数据、审计水利工程水资源数据、审计河湖水资源数据;
审计分析装置,获取所述实际城市化水资源数据、实际农耕水资源数据、实际水利工程水资源数据、实际河湖水资源数据以及对应的实际气候周期阶段,获取与所述实际气候周期阶段对应的审计城市化水资源数据、审计农耕水资源数据、审计水利工程水资源数据、审计河湖水资源数据,分别将所述实际城市化水资源数据和审计城市化水资源数据、实际农耕水资源数据和审计农耕水资源数据、实际水利工程水资源数据和审计水利工程水资源数据、实际河湖水资源数据和审计河湖水资源数据进行对比分析,从而得出乡镇水资源资产管理审计分析结果;
还包括:
第一数据比例获取装置,将同一气候周期阶段的实际农耕水资源数据、实际水利工程水资源数据、实际河湖水资源数据进行绑定,得出三者的实际比例关系,记为第一实际比例关系;
所述数据存储装置中,还存储有目标乡镇作为核查基准的与不同气候周期阶段对应的审计农耕水资源数据、审计水利工程水资源数据、审计河湖水资源数据三者之间的阈值比例关系,记为第一阈值比例关系;
所述审计分析装置中,将所述第一实际比例关系与所述第一阈值比例关系进行对比分析,若二者之间的差值符合预期,则判断实际农耕水资源数据、实际水利工程水资源数据、实际河湖水资源数据来源准确可靠,否则,判断实际农耕水资源数据、实际水利工程水资源数据、实际河湖水资源数据来源异常。
2.如权利要求1所述的乡镇水资源资产管理审计分析系统,其特征在于,还包括:
第二数据比例获取装置,将同一气候周期阶段的实际农耕水资源数据、实际水利工程水资源数据结合为实际水资源消耗数据,将所述实际水资源消耗数据与所述实际河湖水资源数据进行绑定,得出二者的实际比例关系,记为第二实际比例关系;
所述数据存储装置中,还存储有目标乡镇作为核查基准的与不同气候周期阶段对应的审计农耕水资源数据、审计水利工程水资源数据结合的审计水资源消耗数据,以及审计水资源消耗数据与审计河湖水资源数据二者之间的阈值比例关系,记为第二阈值比例关系;
所述审计分析装置中,将所述第二实际比例关系与所述第二阈值比例关系进行对比分析,若二者之间的差值符合预期,则判断实际农耕水资源数据、实际水利工程水资源数据作为水资源消耗端,与实际河湖水资源数据作为水资源供给端,其数据来源准确可靠,否则,判断水资源消耗端或者水资源供给端的数据来源异常。
3.如权利要求2所述的乡镇水资源资产管理审计分析系统,其特征在于,还包括:
河湖水参数检测装置,用于检测目标乡镇的河湖水参数信息,并得出检测河湖水资源数据;
所述审计分析装置中,将所述检测河湖水资源数据与所述实际河湖水资源数据进行对比分析,若二者匹配,则判断所述水资源供给端的数据来源准确可靠,否则,判断所述水资源供给端的数据来源异常。
4.如权利要求3所述的乡镇水资源资产管理审计分析系统,其特征在于,所述河湖水参数检测装置包括控制装置、风力检测装置、水位检测仪器、水位风力存储器;所述控制装置分别与所述风力检测装置、水位检测仪器、水位风力存储器连接;
所述风力检测装置用于检测河湖水水面承受的风力信息;
所述水位检测仪器用于检测河湖水的水位信息,记为实测水位信息;
所述水位风力存储器用于从历史数据中获取并存储不同风力信息和不同实测水位信息时对应的真实水位信息;
其中,若此时风力信息超过临界风力信息,河湖水参数检测装置以此时的风力信息和实测水位信息对应的真实水位信息为准;
若此时风力信息未超过临界风力信息,河湖水参数检测装置以此时的实测水位信息为准。
5.一种乡镇水资源资产管理审计分析方法,其特征在于,采用如权利要求1-4任一项所述的乡镇水资源资产管理审计分析系统进行乡镇水资源资产管理审计分析。
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