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雷鸣 《国际沙棘研究与开发》2017,(3)
地下水资源管理工作评价是地下水资源开发利用中的关键内容,是考核地下水资源管理工作水平的主要方式.本文分析了地下水资源管理工作评价的必要性和急切性,阐述了我国地下水资源管理工作评价研究现状,重点分析了地下水资源管理工作评价中的关键问题,最后对地下水资源管理工作评价的具体实例应用进行了简要的分析,希望能为研究地下水资源评价工作的同行提供一定的借鉴. 相似文献
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针对水资源评价工作中存在的数据量大,检索、分析复杂等问题,通过数据分析,找出这些数据存在的内部规律,保证数据的完整性和低冗余率,设计合理的数据结构,建立数据库,存储这些数据;根据用户的需求,结合数据库结构特征,进行功能分析,采用Windows平台上流行的FoxPro数据库管理系统所提供的面向对象的程序设计方法,设计各个功能模块,建立应用程序,让计算机代替人来完成数据的检索、分析等工作。实际运行表明,本系统具有人─机界面友好,操作简单,运行可靠、容错性好等特点。 相似文献
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该文以河北省承德市宽城县某拟建地下水水源地为研究区域。农业用水是研究区用水大户之一,在生产过程中占据很大比例,制约经济和农业的发展。做好资源评价及水质综合评价,将对农业节约用水规划及提高水资源利用率起到重要作用。主要查明了研究区的水文地质条件和地下水水化学特征等基本情况。遵循客观规律,根据现场勘查工作实际获取的水文地质资料确定参数值,建立水文地质模型,采用水量均衡法计算评价地下水天然补给资源量,采用开采试验法计算评价地下水可开采资源量;利用实际水样测试结果,对研究区地下水水质进行了综合评价。最终,给出了对建设该地下水水源地的建议,为当地社会经济发展提供参考依据。 相似文献
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水均衡法评价玛纳斯河流域莫索湾灌区地下水资源 总被引:1,自引:0,他引:1
莫索湾灌区位于玛纳斯河下游,地下水补给以侧向径流补给和灌溉水入渗补给为主,因此,地下水位多年动态变化特征基本上反映了地下水开采量的变化特征。基于水均衡分析法,分析了研究区地下水资源利用情况,对灌区1998-2007年地下水系列各项补给量和排泄量进行平衡计算,指出灌区地下水位明显受灌溉用水量和人工开采量的双重控制,尤其是人工开采量对地下水位变化影响最大。基于此,地下水开采应该以保证生态环境为前提,合理地开发利用地下水资源,实现地下水资源的可持续利用。 相似文献
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为查明郑州雁鸣湖地区地下水资源的储藏量和可开发利用量,在雁鸣湖周边布置了12眼水文地质孔和观测孔,并进行了近两年的群抽试验及地下水动态监测。本文通过对这些试验及监测数据进行分析,提出了现状及开采条件下的地下水资源评价结论。 相似文献
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华北平原纯井灌区水资源严重不足。限水灌溉是保持地下水平衡、农业可持续发展的必要条件,通过对作物耗水规律及地下水动态规律的分析,在保持地下水多年平衡的前提下,不追求个别年份高产,以多年粮食总产量最高为目标,提出了地下水均衡开采的调节配水模型,并采用非线性规划理论对该模型进行了论证。应用该模型可计算出不同水文年地下水开采量及各作物灌溉定额,进而计算灌溉制度,可广泛应用于纯井灌区的井灌工程的规划设计。 相似文献
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新疆平原区地下水资源评价误差来源分析 总被引:2,自引:0,他引:2
分析了新疆平原区地下水补给量、排泄量和可开采量评价的误差来源.提出了减少评价误差的措施:一是地下水动态监测和水运行测量统计是实现逐步逼近地下水资源量的最有效方法;二是加强基本水文及水文地质参数的试验研究;三是地下水资源评价要有动态的观念;四是建立地下水可开采量与当地地表水资源量、水利化标准间的关系:五是利用遥感技术确定土地利用现状等。 相似文献
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为解决矿区水资源紧缺现象,规划利用塌陷蓄水区水资源成为首选,而掌握塌陷蓄水区水文情况,是塌陷区水资源合理规划利用的前提。以兴隆庄采煤塌陷蓄水区为例,收集整理了蓄水区附近5个水文站1956-2008年降水量及14个地下水观测站1988-2008年地下水位的资料,进行降水量与地下水位分析。结果表明:塌陷蓄水区降水的年度和年内分布不均匀,丰水期和枯水期交替出现。地下水动态类型属于入渗-径流-开采型,随季节和降水量的变化呈现周期性变化,年内变化规律为"下降-上升-下降"3个阶段,地下水流向为东北到西南方向。降水与地下水位关系较为密切,降水量的变化和地下水位年变幅的变化过程趋势一致,且具有滞后性,降水量与延缓1个月的地下水位的线性关系较好。 相似文献
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银北高水位盐碱地土壤盐分与地下水特征关系分析 总被引:1,自引:0,他引:1
根据银北灌区典型高水位盐碱地的土壤盐分与地下水特征的监测数据,运用相关分析法与主成分分析法,对土壤盐分与地下水埋深、地下水水化学特征之间的关系进行了分析。结果表明:(1)研究区土壤盐分垂直分布呈现明显表聚性,0~20 cm土层全盐含量均值为3.34 g/kg,p H均值为8.81;研究区内71%地下水样为微咸水,矿化度TDS均值为2.69 g/L;土壤全盐及盐分组成呈中等强度变异,土壤p H值呈弱变异。(2)耕层全盐含量与土壤中除CO32-和HCO3-的其他离子均呈极显著正相关,其中与Na+、Cl-、SO42-等离子的相关系数大于0.9,与地下水中各指标相关性大小排序为;SO42->矿化度>Cl->Na+>地下水埋深;地下水矿化度与地下水中除CO32-和HCO3-的其他离子均呈极显著正相关,其中与Na+、Cl-的相关系数大于0.9;土壤中的Na+和Cl-与地下水埋深呈显著负相关,与地下水矿化度和地下水中的SO42-呈显著正相关,土壤中的SO42-与地下水埋深呈显著负相关,与地下水矿化度和地下水中的SO42-呈极显著正相关。(3)主成分分析结果表明:影响研究区土壤盐渍化程度的主要因素依次为地下水含盐量及主要盐分离子、土壤中的主要盐分离子、地下水埋深。 相似文献
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新疆平原区地下水资源评价及其结果分析 总被引:2,自引:0,他引:2
集成3S对地球科学信息的处理与分析功能,结合VBA编程技术实现了新疆地下水资源评价计算方法的程序化和计算步骤的自动化。该评价模式为类似的地下水资源评价提供了参考,可推广应用于针对新疆某个流域或西北干旱区的地下水资源评价。新疆地下水资源评价主要结果为,总计算面积120.82×104km2,其中平原区计算面积50.91×104km2。平原区地下水多年平均总补给量337.6×108m3,总排泄量340.5×108m3。平原灌区现状开采地下水量56.4×108m3,近期和中期评价地下水可开采量约153.2×108m3。 相似文献
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基于GMS的北京市房山平原区地下水数值模拟研究 总被引:1,自引:0,他引:1
根据北京市房山平原区的水文地质条件,将研究区水文地质概念模型概化为三维非均质、各向同性、非稳定地下水流系统,并应用GMS软件对研究区地下水系统进行了识别和验证。采用情景分析方法,在模拟8种不同情景方案下规划年地下水的变化情况,给出适宜研究区地下水可持续发展的最佳方案。在情景5方案,即在中度节水、种植结构保持现状和强化减少地下水的情形下,研究区2020和2030年的地下水位处于最佳状态,相比于基准年,地下水位分别回升了3.55m和5.85m,研究区处于正均衡状态,降落漏斗消失。 相似文献
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三江平原地下水埋深变化及成因的初步分析 总被引:17,自引:5,他引:17
三江平原多年平均降水量 5 5 1 mm,农作物一年一熟 ,水土资源丰富。且在 1 0 .9万 km2 的面积上分布有 1 0 4万 hm2的湿地 ,是我国最大的湿地保护区集中地区之一。但由于地下水开采量增大 ,地下水位逐年降深 ,2 0 0 0年平均已达 5 .2 m,个别地区超过 9m,引起各方的高度关注。对造成地下水下降的主要因素 ,包括降水、水稻种植、水文地质等进行了初步分析 相似文献
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针对河北省受农业生产活动和降水量变化影响,社会用水与水资源承载能力严重失衡的问题,基于河北省水资源变化特征,利用Penman-Monteith公式和作物系数法计算区域主要作物需水量,分析种植结构变化对灌溉需水量的影响。结果表明:进入21世纪以来,河北省水资源总量、地表水资源量和地下水资源量比1956—2017年年均值分别减少22.36%、42.15%和9.01%,地下水开采量和农田灌溉量逐年下降,但地下水超采量仍高达3.31×109m3,典型深层地下水漏斗区地下水位埋深依然处于60.34~70.46m。同一作物年际间的需水量呈现弱降低趋势,蔬菜、水稻、水果、棉花、薯类、冬小麦、油料、大豆、玉米和谷子的需水量依次降低,分别为750.56~893.09mm、698.25~832.60mm、653.93~773.28mm、506.30~634.23mm、481.42~594.37mm、401.66~504.60mm、406.26~510.68mm、335.28~429.74mm、309.72~399.54mm、269.94~345.77mm。冬小麦的水分亏缺指数最高,为0.72;蔬菜、水稻和水果的水分亏缺指数依次降低,分别为0.47、0.46和0.36。冬小麦、蔬菜和水果年均灌溉需水总量分别占作物总灌溉需水量的46.87%、12.94%和12.24%。与1980—1989年相比,2010—2017年蔬菜和水果种植面积分别增加了186.01%和59.98%,灌溉需水量相应增加了143.75%和18.91%,而其他作物灌溉需水量均有所降低,蔬菜和水果种植面积增加成为农业灌溉需水量保持高位运行的主导因素。从实现主要农产品供需平衡、水资源平衡和国家粮食安全考虑,大幅减少高耗水作物(蔬菜和水果)种植面积是未来降低作物灌溉总需水量的有效途径。在保证京津冀市场需求的基础上,河北省蔬菜和水果的种植面积分别缩减至1.72×105、1.97×105hm2,年灌溉总需水量可减少3.31×109m3。 相似文献