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101.
水量平衡始终是我国北方沙区植被建设所面临的核心科学问题,决定着植被-土壤系统的可持续性和稳定性。蒸发渗漏仪(以下简称"蒸渗仪")是研究水量平衡的最可靠手段,但其目前存在研究站点单一、系统不匹配、精度不一致等问题,从而制约了沙区生态水文学研究的理论创新。在中国科学院野外站网络重点科技基础设施建设项目的支持下,中国科学院沙坡头沙漠研究试验站于2019年建成了目前规模最大的中国北方沙区水量平衡自动模拟监测系统——沙坡头蒸渗仪群。该平台以36台大型称重式蒸渗仪为主体,集成了降水和地下水模拟、根系动态测量和土壤溶液提取等系统,配置了不同生物气候带沙区的土壤和典型固沙灌木,开发了数据管理信息系统。该平台可模拟降水和地下水,连续精确监测土壤水动态、蒸散发、植物生长等过程,实现不同生物气候带沙区水量平衡的自动监测-模拟-量化-集成研究,是科学认知、客观解析沙区植被-土壤系统生态水文互馈机制,探索植物固沙模式及沙区生态恢复与重建理论的重要研究平台。该平台显著提升了我国野外站的科学研究能力和解决国家重大科技需求的能力。 相似文献
102.
多热源联网运行时的循环水量是连续变化的,应采用可调速的循环水泵,而且全网要有统一的补水定压系统和一套完整的监控系统进行实施的调节和控制. 相似文献
103.
南水北调中线工程从汉江丹江口水库引水,丹江口上游水资源状况是影响可调水量的重要因素。本文对丹江口上游水资源及利用状况进行了分析,应用指标法、回归法、灰色法对上游地区2000、2020水平年水资源消耗量作了预测,并据此分析了丹江口入库水量变化趋势。结果表明,丹江口,南水北调、丹江口水库、水资源、入库水量、预测 相似文献
104.
黄河置换水量的水权分配方法探讨 总被引:42,自引:3,他引:42
为了促进西部开发,在南水北调东线和中线工程开始发挥效益和西线工程尚未建成之前,可在东线和中线的受水区范围内置换出一部分引黄水量,重新分配给黄河上中游使用。黄河置换水量的分配是一个特殊的水的使用权的分配问题,也是一个多地区、多目标的决策问题。该文首先探讨了水权的基本理论和使用权的分配原则,即有效性、公平性、可持续性的原则,并依据这些原则,构建了水量分配的一整套指标体系。为解决这一多地区目标的决策问题,研究提出了根据这些原则,构建了水量分配的一整套指标体系。为解决这一多地区多目标的决策问题,研究提出了根据水权分配指标体系,应用层次分析和模糊决策理论相结合的模式进行了水权分配的方法。采用该方法对黄河置换水量进行了分配决策,获得了较为合理和满意的结果。 相似文献
105.
通过对山药种植方式、浇水量和浇水次数等因素的研究,发现采用打孔种植、生育期每667m2浇水量为300m^3时产量效应最显著.浇水次数对产量也有明显影响,但不同处理之间差异不明显. 相似文献
107.
向海自然保护区湿地生态需水研究 总被引:2,自引:0,他引:2
湿地生态需水是指维持湿地生态系统结构和功能正常所需要消耗的水量,对其进行科学核算可为湿地的科学管理和保护提供重要依据.近年来,受自然和人为因素影响特别是来水量的减少,向海湿地面临严重威胁.本文以1996年和2000年两期Landsat TM遥感影像为数据源,对上个世纪末期向海自然保护区湿地的变化特征进行了剖析;在此基础上,采用水量平衡的原理,对不同水平年向海湿地生态需水进行分析研究.结果表明,保护区湖沼湿地景观面积基本保持在300km2,占保护区总面积的28.7%.在平、枯水年湿地生态需水量分别是3.40×108m3和3.65×108m3,其中4月~8月需水量约占全年需水量的78%.向海湿地位于松嫩平原西部,属半干旱地区,天然降水不能满足湿地的生态需水要求,对流域水资源进行综合管理和调度是解决向海湿地水源问题的根本途径. 相似文献
108.
由于火力发电厂循环水量较大,如果采用直接从河道取水,将增加工程建设难度,且取水受河道季节性水量的影响,同时在电厂环境评估阶段难于通过审查. 相似文献
109.
近几十年来,汉江下游皇庄、沙洋、仙桃河段水沙量时有不平衡现象出现,水量时大时小,输沙量沿程增大。此现象已越来越受到各界的关注,此文的初步分析对于研究汉江下游皇沙仙段水沙不平衡现象有一定意义。 相似文献
110.
近几十年来,气候变化和人类活动的加剧导致西北内陆区的水资源以及相关水量平衡要素的时空分布发生了显著的变化。本文借助Google Earth Engine(GEE)遥感云计算平台,基于该平台集成的多源遥感数据集,从西北内陆区全流域和三级流域两个空间尺度,对1998—2017年近20年西北内陆地区多个水量平衡要素的年际和年内变化进行时空分析,进而揭示区域总蓄变量、降水量、土壤湿度、蒸散发、地表水等核心水量平衡要素的空间分布特征与时间演变规律。研究结果表明:①在全流域尺度,研究区整体的升温趋势导致高海拔地区冰雪消融加剧、下游低海拔平原及盆地水分补给增加,使得总蓄变量呈现“高海拔减少低海拔增加”的趋势,同时,低海拔地区的地表水面积、土壤湿度和蒸散发亦相应地表现出一定的增加趋势;②在时间尺度上,各水量平衡要素除沙漠和荒漠地区外季节分异性明显,一般在夏秋达到最大,在春冬季时最小;③在三级流域尺度,不同的子流域由于水分补给来源的不同,各水量平衡要素具有不同的协同演变关系,以冰雪补给为主的流域,各要素呈现与总蓄变量相似的变化趋势,而以降水补给为主的流域,各要素变化与降水的波动关系更为密切。总之,西北内陆区各水量平衡要素在不同的时空尺度上呈现了明显的差异性,本文可为变化环境下进一步深入理解各要素协同演变特征提供重要参考。 相似文献