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相似文献
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1.
文中通过试验研究得出,辽宁地区潜水蒸发为:①随地下水埋深的变化规律是当潜水埋深很小时,潜水蒸发随潜水埋深的增大而变化不大;②随土质特性变化的规律是在潜水埋深较浅时,土壤颗粒越粗,潜水蒸发量越大;③随作物生育期变化的规律是潜水蒸发量随着埋深的增大而减小;④随降雨变化的规律是潜水蒸发受降水影响,在地下水埋深小于1.0m范围内表现较为明显。  相似文献   

2.
基于MODIS数据,利用表面能量平衡方法对银川平原2004年枯水期和丰水期的蒸发量进行了反演,分析了蒸发量的空间分布,并讨论了地下水位埋深对蒸发量的影响。结果表明:在枯水期银川平原地表蒸散发的主要影响因素是地表土壤的湿润程度,而在丰水期的主要影响因素是地表土壤的湿润程度和植被覆盖状况;在枯水期银川平原潜水蒸发的极限埋深为4 m左右,而在丰水期潜水蒸发的极限埋深为6 m;在地下水位埋深大于极限埋深的地区,潜水蒸发基本不存在,只有土壤水蒸发。  相似文献   

3.
有作物条件下的潜水蒸发计算方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
《人民黄河》2014,(2):40-42
为了更好地考虑作物生长对潜水蒸发的影响,将作物增量(有作物时与裸土时潜水蒸发量的差值)用于计算逐日潜水蒸发量。逐日作物增量与由阿维里扬诺夫公式计算结果代替的裸土时潜水蒸发之和为有作物时的潜水蒸发量。在对作物增量与生长季节及潜水埋深之间关系分析的基础上,提出了作物增量的计算方法。与现有方法的对比分析结果表明,提出的方法可以得到更好的计算结果。  相似文献   

4.
采用灰色关联分析方法,对焉耆盆地土壤含盐量及相关影响因素的关系作了初步评价。结果表明:地下水蒸发量对土壤含盐量的影响最大,其次是地下水位埋深、潜水矿化度、灌区排水量、灌区引盐量、灌区引水量。根据焉耆盆地的实际情况,指出土壤次生盐渍化防治可从减少灌区引水量和降低地下水位入手。  相似文献   

5.
潜水稳定蒸发的分析与经验公式   总被引:18,自引:0,他引:18  
潜水蒸发是浅层地下水的消耗项,也可利用潜水蒸发资料来分析计算给水度等参数。因此,潜水蒸发问题的研究对于水资源评价有重要意义,国内有关学者对此作了十分有益的工作。本文根据非饱和土壤水稳定流理论,分析了潜水蒸发量与水面蒸发量、潜水位埋深的关系,提出了估算潜水蒸发量的经验公式,并对该公式进行了初步  相似文献   

6.
潜水蒸发是四水转化中的重要环节,也是地下水消耗的主要途径。利用历年的降雨入渗补给资料,分析了降雨量、地下水埋深和土质等因素对降雨入渗补给的影响入渗补给过程,论述潜水蒸发与地下水埋深和土质的关系;潜水蒸发与水面蒸发的一致性。在潜水蒸发实验中,潜水蒸发常常出现负值,详细分析了气压、入渗量、蒸发、蒸发筒内空气柱的高度、气温等因素对负值的影响情况。  相似文献   

7.
利用2000年、2001年、2002年的实测水面蒸发量,推求出潜水蒸发量计算公式,从而延长潜水蒸发量系列,满足计算要求。对2001年的实测潜水蒸发量和地下水埋深量进行了计算,确立了潜水蒸发量E与埋深h的关系,可为地下水位预报和地下水开采提供参考。  相似文献   

8.
影响近地表气温的地下水临界埋深   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用华北某野外试验站的实测资料,运用数据挖掘方法找寻地温与蒸发量、入渗补给量、降水量、潜水蒸发量、地下水埋深等因素的关系,根据挖掘结果建立地温的灰理论预测模型。然后利用突变理论,建立影响地温的地下水开采深度突变模型,研究了地下水埋深与近地表气温之间的关系。结果表明:地下水对近地表气温的影响并不是一直存在的,当地下水埋深较浅时,其对气温的影响较大;当地下水埋深超过一定深度时,地下水对气温就不会产生影响,即地下水对近地表气温的影响存在临界埋深;通过对典型地区的模拟计算,得到该区域的地下水临界埋深为6~8 m。  相似文献   

9.
在干旱地区,由于降雨量较小,土壤水势梯度常常小于零,潜水蒸发不仅成为作物耗水和土壤水蒸发的主要来源,而且在灌区还可以补充作物根系层中需要的水分,从而减少灌水量。同时,潜水蒸发又会引起盐分的上升和积累,造成土壤次生盐碱化,在地下水埋深较浅和地下水矿化度较大的地区,这一现象尤为严重。因此,研究潜水蒸发对地下水资源的评价与保护、合理灌溉和防止土壤盐碱化十分重要。  相似文献   

10.
从充分利用地下水,控制引黄水量,防治土壤盐渍化出发,提出河套灌区地面水~地下水联合调度模式,并设计出相应的计算模型。利用该模型对考虑井灌与不考虑井灌的4种灌溉方案进行了计算。计算结果表明,在地面水、地下水联合运用情况下,作物生育期内地下水埋深可维持在2.6m左右,并且与纯地面水灌溉相比,当灌溉面积为53.3万公顷时,减少潜水蒸发6.3亿m~3,减少引黄水量8.6亿m~3,当灌溉面积为80万公顷时,减少潜水蒸发12.3亿m~3,减少引黄水量15.0亿m~3。 ,  相似文献   

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