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61.
利用蒸腾蒸发管理技术实现真实节水研究 总被引:2,自引:1,他引:2
依据研究区域降水量、灌溉水量、土壤含水量,分析计算单一作物的耕地蒸腾蒸发、多种作物的耕地蒸腾蒸发、耕地与非耕地的综合蒸腾蒸发;依据降水量、可利用的入境水量计算区域可利用水量,并结合水资源配置等因素分析确定目标蒸腾蒸发。利用目标蒸腾蒸发进行水权分配。采用3种节水措施,建立相应水资源配置方案,利用SWAT模型进行情景分析,通过方案比较,制定符合特定区域的、切实可行的用水规划方案。试验结果表明,采用综合节水措施后的节水效果优于单一的工程措施,综合节水措施与种植结构调整相结合节水效果更佳。 相似文献
62.
基于蒸腾蒸发量指标的水资源合理配置方法 总被引:7,自引:5,他引:2
本文基于真实节水理念,提出了基于流域或区域蒸腾蒸发量(Evapotranspiration, ET)指标、以可消耗ET量分配为核心的水资源合理配置技术框架.该框架以分布式水文模型、多目标分析模型、水资源配置模拟模型等组成的模型体系为支撑,包括可消耗ET计算、可消耗ET分配和ET分配方案验证等技术流程,从流域或区域总来水量、蒸腾蒸发量和供水量、用水量、耗水量与排水量两层面,围绕ET指标进行水平衡分析与分配计算.以南水北调中线工程实施后北京市水资源合理配置问题为实例,进行了应用研究的尝试. 相似文献
63.
农业可持续发展与水的可持续利用密不可分,随着城市化进程的加快,人口的增长和经济的发展,山东省农业的发展受水资源的制约将更严重。解决缺水问题,将是21世纪重大战略举措之一。 相似文献
64.
65.
66.
为更准确了解蒸散发量(ET)时空分布及其随土地利用变化的规律,以MOD16数据为基础,探讨不同土地利用类型及其相互间转化对北京市蒸散耗水的影响。结果表明,2005~2015年间,北京市约有2 587.69km2的面积发生了土地利用类型的转变,其中变化最多者为林地转变为耕地,达213.57km2;北京市植被覆盖区域多年ET平均值为406.63mm,北京市ET空间分布呈西北山区高、东南平原低的特点,且不同植被类型的ET大小不同,其中林地最大,草地次之,耕地最小;在2005~2015年,北京市ET呈上升趋势,速率为8.64mm/a,总耗水量的增加速率为4 881.09×104 m3。植被覆盖减少和气象因素变化的综合作用导致北京市的蒸散耗水呈逐年上升趋势。 相似文献
67.
评述了水文学方法、微气象学法、植物生理学方法、红外遥感法等4类植物蒸发蒸腾量测定方法的基本原理、计算方法、优缺点及误差来源等;给出了合理选择测定方法的参考标准;指出目前研究和实践中存在的一些问题,并对未来发展趋势进行了展望。 相似文献
68.
大区域的水资源评价,水文模型的建立,地面水和地下水调度模拟分析,以及灌溉制度设计等,均需要作物需水量资料,更需要需水量在时间上的变化模式。以往对作物需水量推估方法的研究,多偏于考虑气象因素。如水面蒸发量法和彭曼法等都强调供水充分条件下的大气因素作用结果,而没有考虑作物在由小到大又转为枯萎这一生长发育过程中蒸发蒸腾所占比重不同这一因素的调节分配作用。因而用水面蒸发量法或彭曼法等推求阶段(旬等)作物需水量时,其中的系数吻合度较差。近几年各省大多都按全国统一要求的方法进行了作物需水量试验研究。因此利用好这些试验资料,分析建立适合当地 相似文献
69.
70.
灌溉对我国农业生产,甚致对全社会都起着举足轻重的作用。农业是用水大户,用水量占总用水量的70%~80%。随着社会的发展,水资源供需矛盾成为制约因素。如何正确估算农业用水量的数值,对水资源规划及合理调配利用至关重要。本文提出了农业用水量的计算公式,并指出在新的灌排体系中全灌区用水效率的3个重要指示。 相似文献