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雨水集蓄利用研究进展 总被引:5,自引:0,他引:5
综述了国内外近半世纪以来 ,雨水集流的雨水集蓄技术和雨水集蓄系统模型等方面的研究进展和成果 ,阐明了在集水区研究、雨水集存技术研究、系统模型研究等方面存在的问题及未来发展的趋势 相似文献
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白银市城镇雨水集蓄利用 总被引:1,自引:1,他引:0
针对城市水资源短缺的现实,以白银市城区为例,论述了雨水集蓄利用的必要性和可行性,分析了城市雨水集蓄利用的原则,雨水集蓄利用工程技术。结果表明通过集蓄利用现有雨水,可以缓解城市水资源短缺状况,而且技术简单,成本低,水质可靠。但目前人们对城市雨水集蓄认识还不足,因此应该加强宣传,培养意识,从制度和规范入手,实行一些必要的措施,进一步推动城市雨水集蓄系统工程的展开。 相似文献
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本文针对城市水资源短缺的现状,以白银市为例,对城市雨水资源的实质、雨水集蓄利用的必要性、城市雨水集蓄利用的原则等方面进行了详细地分析,结合集蓄利用现有雨水缓解城市水资源短缺,具有技术简单、成本低、水质可靠的特点,提出了解决的措施和建议。 相似文献
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白银市平川区利用雨水集蓄解决水资源短缺问题。实践表明:在流域面积较大的河道上选择合适的位置,修建集雨水库,拦蓄洪水,不但可增加水资源,实施节水灌溉,发展节水农业、林业,发展干旱地区农村经济,改善生态环境,还可加大地下水补给量、减缓地下水位下降。 相似文献
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一、基本情况 定西县位于甘肃省中部,境内山多川少,沟壑纵横,丘陵起伏,总面积3638.7km2,海拔在1700~2580m之间,多年平均降雨量400mm左右,多年平均蒸发量1529mm,年平均气温6.3℃,无霜期142d,是一个干旱、霜冻、冰雹自然灾害频繁的农业县. 相似文献
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雨水集蓄利用是解决干旱地区人畜饮用水和农业灌溉用水的有效方式。遵义县在龙坝小流域综合治理工程中以小流域综合治理工程为带动,精心实施水系配套工程,抓好雨水集蓄利用,不仅解决了七林地区人畜饮水困难,促进了农村经济的发展,改善了农业生态环境,而且对抗旱生产,稳定农村社会秩序,走持续高效发展的道路具有十分重要的现实意义,为干旱地区小流域综合治理树立了典范。 相似文献
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阐述了雨水集蓄利用技术及发展史,着重阐述了国外雨水集蓄利用技术的发展现状,详细分析了雨水集蓄利用技术的优缺点,对雨水集蓄利用技术在国内的发展有借鉴作用. 相似文献
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【目的】研究不同结构对土壤固化剂集流面的抗压强度、吸水性和集流效率的影响,为土壤固化剂在雨水集蓄工程中的推广应用提供指导。【方法】在雨水集蓄工程示范的基础上,针对土壤固化剂集流面的不同施工工艺,采用抗压强度、吸水率和集流效率试验,对不同结构土壤固化剂集流面的力学与集流性能进行研究。【结果】结构3(10cm 6%固化土基层+5cm土壤固化剂混凝土)集流面的吸水率和集流效率与结构8(15cm水泥混凝土)集流面的相近,但其抗压强度最高;结构1(15cm 12%干性固化土+固化剂浆液罩面)与结构2(15cm 18%塑性纤维固化土+固化剂浆液罩面)集流面的表面处理一样,故其集流效率也相近,但是前者的抗压强度高于后者,吸水率低于后者;结构6(15cm 12%干性水泥土+固化剂浆液罩面)集流面表面由于采用固化剂浆液进行收光处理,所以表面抗压强度和集流效率均高于结构7(15cm 12%干性水泥土)集流面;结构5(表层掺粒径4~8mm碎石+15cm 12%干性固化土)集流面的抗压强度比仅由单纯的固化土构成的集流面高,但是集流效率却有所降低;结构4(40cm×40cm×5cm 12%砌块固化土)集流面抗压强度较高,但是由于砌块之间有施工缝隙,集流效率最低。【结论】干性固化土的抗压强度高于塑性固化土;土壤固化剂集流面表面采用固化剂浆液进行收光处理,或在固化土基础上铺设一定厚度的土壤固化剂混凝土面层,不仅可增强抗压强度,提高集流效率,而且能够延长集流面的使用寿命。 相似文献
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农作物秸秆田间打捆后收集及运输中存在机器系统配备问题,装载及运载机械配备不合理导致作业成本增加,延误农时。结合生物质秸秆收获作业对装载机及运输机械作业时间实地测量数据,将工业工程方法应用于分析装载与运载机械联合作业关系,建立作业时间和成本数学模型,获得理论可选方案。应用WINESS仿真软件分别对4种配备方案作建模与仿真分析,得出中小型农场采用2辆装载和1辆运载机械且装载机跟行方案时农场收获运输成本最低。可为田间生物质收获机器系统配备提供理论依据。 相似文献
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雨水集蓄设施经济容积的确定方法 总被引:3,自引:0,他引:3
牛文全 《西北农林科技大学学报(自然科学版)》2004,32(8):125-129
将不同时段雨水的集蓄和利用同步考虑,根据水量平衡原理,计算各时段的水量盈缺状况,进行调蓄计算,确定了人畜饮水工程和农田补灌工程中雨水集蓄设施经济容积的计算方法,并对该方法进行了实例演示。 相似文献
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雨水资源化与现代节水农业 总被引:14,自引:2,他引:14
吴普特 《中国农业科技导报》2007,9(1):15-20
在介绍雨水资源化与现代节水农业概念及其科学内涵的基础上,进一步论述了雨水资源化与现代节水农业的关系;指出雨水资源高效转化利用是现代节水农业发展的战略基础性工作,也是现代节水农业技术体系的重要内容之一;最后从发展现代节水农业角度考虑提出了近中期雨水资源化的若干研发重点。 相似文献
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从气象因素方面,分析了影响灌溉蒸发的温度、降雨、风速等因素,确定了春小麦、玉米、水稻的适宜播种、收获时期.春小麦的播种至收获适宜时间为3月11日至7月15日;玉米为4月20日至9月19日;水稻育秧至收获的时间为4月12日至10月4日.通过FAO-PM公式,对宁夏吴忠市利通区全年净水面蒸发量的实际观测结果与作物蒸散量(ET0)的变化趋势进行了分析,并对主要农作物春小麦、玉米、水稻的蒸散量(ETc)进行了计算,得出了灌水量、灌水时间等具体指标,以供实践参考. 相似文献
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雨水叠加利用对干旱牧区牧草生长的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
为了研究干旱牧区利用雨水灌溉青贮玉米的可行性,在不同的坡度上布置产流区向下方汇水,形成雨水叠加以增加下方土壤储蓄的雨水,从而增加常量提高雨水利用效率。研究结果表明,5°坡面和12°坡面径流区的集水效率分别为82.5%和87.3%;12°坡面上青贮玉米的长势、产量和水利用效率较5°坡面的高,12°坡面和5°坡面上的青贮玉米的平均株高为71.8和34.1cm,平均产量为18.6和0.63t/hm2,水利用效率分别为126.41和44.23kg/(hm2.mm)。研究结果可为在干旱牧区利用雨水叠加措施种植青贮玉米提供理论参考。 相似文献
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研究北京农业雨水利用的历史与现状,并根据北京怀柔区示范点设施农业集雨利用典型模式的实际运行情况,分析了设施农业集雨利用系统运行的效率、效益及其推广。对示范点进行的水量平衡分析和成本效益分析表明,2008年示范点设施农业集雨利用系统的雨水收集效率为66%,设施农业雨水利用率为69%;从政府角度,集雨利用工程的效益成本系数达1.54;从示范点农户的角度,集雨利用工程的效益成本系数可达5.85。农业用水水资源价格影响集雨利用工程的应用,如果集雨利用系统不能带来额外的农业收入,只有当水资源价格高于2.2元/m3时,农户才会选择集雨利用的方式解决用水问题。在此基础上,就北京设施农业集雨利用工程实施中面临的问题提出措施和建议,旨在提高农业集雨利用系统的效率、效益及其应用性,促进其推广和应用。 相似文献
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以春玉米为供试材料,以传统灌溉方式沟灌、水平畦灌为对照,研究了集雨节灌种植技术对春玉米功能叶片的相对叶绿素含量(SPAD值)、光合参数以及籽粒产量的影响。结果表明,在同期灌溉处理中,集雨节灌处理各测定时期的净光合速率(Pn)、蒸腾速率(Tr)以及气孔导度(Gs)较沟灌处理分别提高10.57%~16.15%、4.10%~9.24%、15.38%~33.33%;较水平畦灌分别提高11.31%~26.19%、5.73%~13.56%、22.73%~47.37%;较沟垄集雨种植分别提高-0.12%~26.19%、0.16%~9.95%、-4.35%~25%。集雨节灌处理的相对叶绿素含量(SPAD值)和瞬时水分利用效率(WUE)与沟灌、水平畦灌、沟垄集雨种植相比差异不明显。在播前灌1水条件下集雨节灌处理的产量和水分利用效率(WUEY)较沟灌、畦灌和沟垄集雨种植分别提高15.45%(P<0.05)、21.85%(P<0.05)、3.28%和39.82%(P<0.05)、53.13%(P<0.05)、4.44%,在开花期灌1水条件下分别提高7.06%、18.42%(P<0.05)、2.32%和28.41%(P<0.05)、39.58%(P<0.05)、5.09%,在播前和开花期均灌1水条件下分别提高5.03%、14.57%(P<0.05)、5.72%和40.23%(P<0.05)、54.70%(P<0.05)、2.99%。试验表明,集雨节灌种植技术在大幅度降低灌水量的情况下可以提高叶片的光合性能,并显著提高玉米籽粒产量。 相似文献
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设计了一种基于ZigBee无线传感器网络的西瓜基质栽培智能灌溉系统。该系统由环境信息采集装置、信息处理系统和灌溉执行结构3部分组成。环境信息采集装置主要采集影响西瓜水分需求的基质相对湿度和空气相对湿度;信息处理系统对数据进行分析与处理,判断是否驱动灌溉执行机构对西瓜进行灌溉。综合考虑西瓜在不同生长阶段基质相对湿度、空气相对湿度对西瓜需水量的影响,建立了模糊控制规则库,利用MATLAB进行仿真,证明灌溉策略的有效性。结果表明,智能灌溉系统能根据智能灌溉策略适时、适量地进行灌溉,控制基质相对湿度与西瓜生长阶段相适应,伸蔓期将基质相对湿度控制在62.82%~67.25%,开花坐果期将基质相对湿度控制在68.05%~72.18%,膨瓜期将基质相对湿度控制在72.23%~77.15%,成熟期将基质相对湿度控制在58.36%~62.13%,所测得的基质相对湿度与最佳基质相对湿度之间的误差在2%左右,满足西瓜基质栽培的灌溉需求。 相似文献