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相似文献
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1.
咸水灌溉试验研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
汾河灌区地面灌溉水源严重短缺,影响着灌区农业生产发展。但灌区内存在着大量未开发的浅层咸水资源,这部分水资源属于劣质高矿化度水。为了利用这部分水源进行农田灌溉,对其进行了试验研究。  相似文献   

2.
基于作物水盐生产函数的咸水灌溉制度确定方法   总被引:9,自引:3,他引:6  
王仰仁  康绍忠 《水利学报》2004,35(6):0046-0051
本文在作物水盐生产函数和农田水盐动态模型基础上,以单位面积纯收益最大为目标函数提出了制定咸水灌溉制度的模型。以山西省永济市试区进行的棉花咸水灌溉试验资料为依据,求得了有关模型的参数;利用该试区35年系列的旬降雨、旬蒸发量资料,对3种不同灌水时间和灌水次数、7种灌溉咸水浓度,共计49种可能组合的农田土壤盐分和产量进行了模拟,并与该试区大田试验数据进行了比较。结果表明该模型合理可靠。以模拟产量为依据,在对当地深井和浅井灌溉效益分析的基础上,提出了咸水灌溉制度及其相应的地下水开发利用策略。  相似文献   

3.
为了探究石羊河流域地下咸水资源的利用方式,利用春玉米咸水灌溉田间试验观测资料对SWAP(SoilWater-Atmosphere-Plant)模型参数进行了率定和检验,并利用率定参数后的SWAP模型模拟了较长时期咸水灌溉对土壤盐分动态及春玉米产量的影响。研究结果表明:土壤含水量、土壤含盐量和春玉米产量的实测值与模拟值吻合较好,均方误差(RMSE)和平均相对误差(MRE)均在允许的误差范围之内,经过率定和检验后的SWAP模型可以用于研究区春玉米咸水灌溉的模拟;较长时期咸水灌溉模拟结果表明,在模拟期内,矿化度在3. 0 mg/cm~3以下的微咸水灌溉土壤盐分累积量在2. 8 mg/cm~3以下,春玉米减产幅度在20%以内,矿化度在6. 0 mg/cm3以上的咸水灌溉土壤盐分累积量在4. 0 mg/cm~3以上,春玉米减产幅度在38%以上。在研究区可以较长时期利用灌水矿化度低于3. 0 mg/cm~3的微咸水进行灌溉,土壤积盐量较少,对春玉米产量影响较小,可以达到合理利用地下咸水资源的目的。  相似文献   

4.
张伟 《山西水利科技》2012,(1):12-13,39
对目前国内外咸水灌溉的研究与利用状况进行了概述,阐明了利用咸水灌溉的重要意义,以土壤和作物为研究对象,详细论述了目前咸水灌溉研究的成果,咸水灌溉中小定额,小流量易于积盐;大定额,高频率灌水易于洗盐;各种植物及植物的各组织对于盐分的适应能力不同,咸水灌溉要综合考虑.许多咸水灌溉研究成果对于实际的生产有很重要的指导意义,但是目前的研究还有很多需要完善的地方.  相似文献   

5.
随着淡水资源不足形势的日益凸显,安全合理的开发和利用咸水资源势在必行。文章阐述了国内外咸水灌溉的常用技术,分析了每种技术的优点和缺点;总结了影响咸水安全利用的主要因素,并指出了各自的影响效应;基于以往研究的不足,对咸水灌溉领域今后的研究思路进行了展望,以期为实现咸水资源高效利用及农业可持续发展提供理论依据。  相似文献   

6.
张伟 《水利天地》2011,(12):43-44
我国是一个缺水严重的国家。农业用水在总用水量中占有很大的比重。随着工业化的发展,工业用水日益挤占和牺牲农业用水。此外,扩大耕地所需的灌溉水大大超过我们可以得到的水资源。农业用水供需矛盾日趋尖锐。着眼咸水资源,避害兴利,为农业增辟新水源,对于实现农业可持续发展具有十分重要的现实意义。加快农业咸水灌溉技术的研究步伐,加大开发利用浅层地下咸水的力度,  相似文献   

7.
咸水与淡水联合运用的灌溉策略   总被引:2,自引:0,他引:2  
该文在研究作物耐盐性的基础上,提出咸淡水联合运用的策略—实行咸淡水轮灌与混灌,可以减缓盐分对作物的危害,改善上壤环境,增辟灌溉水源,扩大灌溉面积,夺取农业丰收。  相似文献   

8.
利用咸水灌溉抗旱增产   总被引:1,自引:0,他引:1  
河北省平原的淡水资源短缺。海河流域地表水来量已控制利用了96%。地下水由于严重地超采,已出现大面积深浅层地下水位下降漏斗。平原东部的黑龙港、运东地区地下淡水更缺,淡水面积和开采资源仅占平原地区的18%和14%,而2~3克每公升微咸水面积和开采资源都占平原的一半。为了克服干旱缺水对农业生产的严重威胁,不  相似文献   

9.
河北省农业灌溉咸水利用机理研究   总被引:4,自引:2,他引:2  
通过对河北省平原区咸水分布情况、典型区咸水的盐度、碱度计算、咸水灌溉条件的实验研究、咸淡水混合灌溉技术分析,河北省咸水灌溉矿化度应控制在3.0 g/L以下.在矿化度大于3.0 g/L的咸水区,将两种矿化度不同的灌溉水混合使用,目的是降低灌溉水的含盐量或改变其盐分组成.咸淡水混合灌溉在提高灌溉水水质的同时,也增加了可灌水的总量.结合河北省近年来开展咸淡水混合灌溉实践,在咸水区开展咸淡水混合灌溉,充分利用咸水资源,即减少淡水的开采量,而且对改善地下水超采取的生态环境也发挥了重要作用.  相似文献   

10.
咸水灌溉芹菜试验研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
大连地区通过咸水灌溉芹菜试验研究 ,得出用氯离子含量不超过700mg/L的咸水灌溉芹菜 ,每年每公顷可得净利润7800元。因此 ,在缺水地区 ,采用微咸水灌溉芹菜 ,在经济上是合理的  相似文献   

11.
针对沙土地地区降雨少、蒸发大、田间持水量小的特点,在王杨兴沙土地进行了地埋滴灌试验,在测坑剖面测量了湿润峰在横向和纵向上的变化幅度,利用TDR测量了含水率随时间的变化,分析了不同灌水量、不同埋管间距对水分在沙土地中运移的影响。结果表明:湿润峰在相同灌水量下,埋管间距越小、湿润峰越大、交汇面积越大,形成的湿润层越厚;在相同间距下,灌溉水量越大、湿润峰纵面上扩散面积越大、湿润层越厚。土壤水分的变化在垂向上呈近似二次曲线分布,且随时间的推移水分的变化逐渐趋于水平。本研究初步了解了沙土地地埋滴灌条件下水分的运移规律,为在沙土地区推广节水灌溉提供依据。  相似文献   

12.
膜下滴灌技术是一种既节约水资源又能适时调控土壤水盐运移的灌溉技术,在新疆已得到普及推广。在田间情况下,研究盐碱地膜下滴灌土壤水盐变化规律,对合理控制盐碱地土壤盐分具有重要的指导意义。试验结果表明,随着灌水时间和灌水量的增加,盐碱地上层土壤水盐整体呈现下降趋势,待灌水期结束后,盐分又逐步回升。  相似文献   

13.
试验研究表明番茄膜下滴灌比沟灌节水,增产省工,膜下滴灌仅为沟灌用水量的75%,增产36.8%。膜下滴灌可使作物根系层的水分条件始终处在最优状态下,同时能够保持土壤具有良好的透气性,能调节土壤水、气、热,有利于作物生长发育,使作物缓苗快,上市早、品质高。膜下滴灌能改变农田生态环境,使番茄病毒危害减轻,是增产,增值的防止病害的有效途径,其经济效益显著。  相似文献   

14.
Xu  Cundong  Tian  Junjiao  Wang  Guoxia  Nie  Junkun  Zhang  Hongyang 《Water Resources Management》2019,33(10):3499-3512
Water Resources Management - This research aims to explore the dynamic transport of water and salt in soil under different irrigation modes and disclose the desalting effect of different irrigation...  相似文献   

15.
膜下滴灌技术是覆膜种植技术与滴灌技术有机结合的一种新的灌溉技术.该技术不仅具有能够实现节水增效,而且能够降低作物根区土壤盐分.通过从膜下滴灌土壤水盐运移影响因子、时间与空间尺度的运移特征等方面综述了国内有关膜下滴灌土壤水盐运移的最新研究进展和成果,以期科学评价和推广应用该项技术.  相似文献   

16.
在新疆棉田轻质壤土条件下,进行了多点源滴灌土壤水分运移规律试验.研究发现使用滴头流量1.2L/h、1.38L/h或2.0L/h、3.0L/h的滴灌带时,地表饱和区半径分别在滴水4h、3h左右达最大20-25cm;土壤径向湿润锋和垂向湿润锋可分别用幂函数和线性函数来估算,径向和垂向湿润锋与灌水量的关系均可用幂函数来描述.棉田滴灌系统设计和运行时,尤其在棉花苗期补水时,单次灌水持续滴水时间不应小于8h,且选择的滴灌带滴头流量范围应在1.2―2.0L/h之间,这对提高棉籽发芽率,有效减小或避免深层渗漏具有重要意义.  相似文献   

17.
在相同灌溉水量条件下,以不同比例混合塔里木盆地干旱区矿化度为3.56g/L的地下咸水和矿化度为0.4g/L的地表淡水,设置6种处理,采用膜下滴灌技术充分灌溉新陆早13号棉花,探求土壤水盐的动态变化规律和咸水灌溉对棉花品质与产量的影响。结果表明:在整个灌溉期,不同咸水灌溉0~20cm表层土壤的含盐量变化最大,0~50cm次之,0~100cm最小;非灌水期土壤含盐量随着体积含水量的减少而增加,灌水期土壤含盐量随着灌水量和灌水次数的增加而显著减少;咸水灌溉虽然使单株铃数减少、棉花减产,但对棉花衣分和单铃重没有影响。  相似文献   

18.
灌溉条件下超根层黄土中水盐运移试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
黄土原灌区灌溉条件下超根层黄土中水盐运移试验成果分析表明:水分分布在埋深1.8m和7.8m附近具有2个明显的峰值带;盐分在土壤表层、3.2m和7.8m附近有3个峰值带。其原因是黄土的岩性、表层土的蒸发和灌溉水入渗的微孔隙渗流形成峰值带的综合作用的结果。灌溉入渗水运移具有微孔隙渗流和优先流的双重特征,优先流运移迅速,微孔隙渗流集中湿润峰运移缓慢;在盐分随水运移的过程中,表现出明显的低值带盐分产生吸附和高值带盐分被淋洗的现象。  相似文献   

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