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1.
新疆焉耆盆地水——盐平衡模型的率定与检验   总被引:3,自引:1,他引:2  
  相似文献   
2.
结合经济社会发展状况与水资源的特点,建立一个基于研究区域经济层次的交互式城市需水预测模型。该模型能够充分体现出社会经济、生态、环境和水资源各个系统间的复杂关系。模型根据不同预测内容分为经济总量预测、经济结构预测、需水定额预测、需水量预测4个模块,采用不同预测方法,在EXCEL平台上实现,实用性强,适应性较好。经在乌鲁木齐市应用,效果很好。  相似文献   
3.
水盐平衡模型在新疆水资源开发利用中的应用   总被引:5,自引:1,他引:4  
在新疆这样的干旱地区,水的分布与运移,严重影响盐分在地区上的重新分布,而盐分在特定地区的积累与消退,直接关系到土地资源的持续开发乃至国计民生,现代水资源评价及开发利用中,首先需要定量描述水盐分布、运移及人类活动对其的影响做出预测,水盐平衡模型对解决这类问题,提供了有力的手段。  相似文献   
4.
在额尔齐斯河流域地下水位浅埋条件下薄层砂性土壤的灌区内,2002—2003年进行两年田间试验,采用田间垂直入渗试验法计算分层土壤蓄水量,研究大水漫灌下薄层砂性土壤水分变化的规律,分析当地大水漫灌是否合理。试验结果表明,大水漫灌下田间水分利用率为30%~40%,田间土壤水分变化主要发生在根区土壤0~-50cm深度,根区土壤层的蓄水能力为100-125mm。  相似文献   
5.
在对水盐运动规律有较深刻的认识基础之上 ,建立流域水盐平衡模型 ,并以焉耆盆地为例 ,并进行模型的率定、检验和主要参数的敏感性分析 ,模拟流域水盐时空分布与变化 ,为研究流域水盐调控和环境保护提供分析工具  相似文献   
6.
天山山区水文模型参数的区域分布规律   总被引:1,自引:0,他引:1  
应用含融雪结构的新安江模型,利用天山山区4个典型流域的气象水文资料,对新疆河流的径流过程进行模拟,综合考虑研究区域的自然地理条件,重点分析了模型产流参数K,WM,WUM,WLM,C,B和融雪因子RA在天山山区的区域分布规律,对天山山区其他流域水文模型参数的率定具有参考价值。  相似文献   
7.
NCEP/NCAR再分析气温在阿克苏河流域的适用性分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
为更好地理解阿克苏河流域气候变化并寻找合理的数据源,以该流域6个气象站点1960-2007年月平均气温为基础,以克里金插值方法为手段,研究NCEP/NCAR再分析气温在该区域的适用性。结果表明:NCEP/NCAR再分析气温与所选取的6个气象站点实际观测值之间具有较好的相关性,最高相关系数达0.845,能够反映本地区的气温年、月和季节变化。但与实测气温相比,再分析气温均比实测气温低。在变化趋势上,NCEP/NCAR再分析气温与实测气温具有较好的一致性;在量上,再分析气温除个别月份普遍低于实测气温,其中,春季偏差较大,以秋季相关性最好。  相似文献   
8.
天山西部山区降雨量空间分布的研究   总被引:2,自引:2,他引:2  
为合理确定作为水文预报精度的主要制约因素的降雨量的空间分布,结合地学统计方法,针对天山西部山区特殊的地理位置和地形复杂的实际情况,通过采用地理信息系统(GIS)常用的反距离加权法(IDW)、克里金方法(Kriging)等插值方法探讨了天山西部山区降雨量的空间分布。考虑到高程、坡度、坡向对降雨量影响较大,在协克里金方法(Co-kriging)方法的基础上将高程、坡度、坡向作为影响因素引入降水量插值方法中,改进了协克里金方法。通过以卡海流域内外共23水文及遥测站点2005年年降雨量插值计算分析发现,改进的协克里金方法插值结果较理想,在天山西部山区是可行的。  相似文献   
9.
干旱内陆河灌区灌溉条件下土壤水盐运移规律分析   总被引:3,自引:1,他引:3  
利用中子水分仪和负压计对干旱内陆河灌区田间土壤水、盐及地下水动态进行监测,结果表明:在全生育期里,积盐脱盐交替频繁,交替周期与灌水周期对应;超大水量冬灌方式是导致灌区土壤盐渍化恶性循环的主要原因;对农田土壤盐分的定点实时监测,能够定量表征农田生态环境状况优劣;地下水位埋深变化,可警示农田盐渍化的演变,对调整灌溉定额采取预防措施有指导意义。  相似文献   
10.
新疆河流径流模拟   总被引:6,自引:0,他引:6  
新疆的水文气象资料的数量和范围都较小,在对其径流模拟中,首先要解决∶⒈径流的形成机制如何?⒉如何模拟融雪径流?⒊模型输入的时空分布估计。通过大量的资料分析与流域实地调查,笔者认为,新疆山区具有湿润半湿润地区的产流特征和干旱半干旱地区的气候特征。使用温度指标的融雪模型能较好地适应现时的水文气象观测条件。需要搜集与径流形成有关的各种直接或间接的资料,包括人们的感性认识,分析它们的内在联系与关系,以解决水文气象资料缺乏的困难,从而使径流模拟工作能够进行。在本文中,给出了面积分别为19058km2和1630km2的两个流域模拟实例。  相似文献   
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