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地表水与地下水联动关系研究综述 总被引:1,自引:0,他引:1
《中国农村水利水电》2019,(5)
地表水与地下水均是重要的取用水水源,两者水量的不同会影响到区域水资源开发利用程度,同时,地表水与地下水间存在着水量交换,时而呈现平衡,时而出现此消彼长。如何获知两者间的联动关系,准确评估两者间的转换水量,是合理开发水资源、高效利用水资源、有效保护水资源的重要途径之一,也是众多学者研究的热点。基于此,从地下水模拟、地表水与地下水联合模拟、地表水与地下水联合调控、地下水位响应关系等4个方面论述了具有代表性的地表水与地下水联动关系研究成果,通过总结与分析,探究了研究现状,并对未来的研究方向进行了阐述。 相似文献
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<正>1实施背景和总体思路1.1地下水使用状况廊坊市位于华北平原东北部,京津两大城市之间,总人口392万人,耕地面积361.8万公顷,是典型的资源型缺水城市,也是河北省唯一没有地表水源的市。全市多年平均水资源总量为8.04亿立方米,人均水资源量184立方米,是河北省人均水资源占有量310立方米的60%,更不足全国10%,面临着深深的缺水之忧。全市工农业及生活用水主要依赖开采,甚至是靠超采地下 相似文献
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针对山东省沿海经济发达区农业用水的现状,在区域农业灌溉过程中输水工程采用多水源联网工程,建立分散水源联网调度的网络工程调控配水,对地表水、地下水进行优化配置,提出不同时段的地表水、地下水调控量,提出各水源之间的调配方案,以便有限水资源满足各部分灌溉要求,提高灌溉水保证率。多水源联网网络工程的运行管理则采用现代化的自动化控制技术,使田间灌水机泵置于自动控制之下,实现分散水源集中控制,统一管理,科学配水。 相似文献
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为了充分利用各种类型的水资源,解决严重缺水地区的生产、生活用水问题,山东省在过去50年内,修建了一大批小水源开发利用工程,如:雨水集蓄工程、地表水拦蓄工程、地下水采集工程、工矿弃水利用工程、洼地利用工程等。着重介绍了这些工程的适用条件、修建方法及经济效果。 相似文献
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以北京市大兴区和通州区境内的再生水灌区为研究对象,在分析灌区水文、气象、水资源开发利用与水量平衡状况、水利工程现状以及作物需水、灌溉水源等资料的基础上,采用系统工程的方法,通过构建多水源联合调度模型,统筹调度再生水、地表水、地下水等灌区内可利用水资源,使再生水灌区供水保证率得到显著提高,基本实现了地下水的采补平衡。提出了再生水灌区规划重点应围绕地表调蓄工程、田间配套工程、水网扩建工程以及灌区水资源管理信息化工程等4项内容。研究成果提升了再生水灌区规划的科学化水平,促进再生水资源高效合理利用。 相似文献
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王少丽 《中国农村水利水电》2001,(10):33-35
针对80年代骊为华北平原地下水位的持续下降问题,选择河北省雄县胜利灌区为水资源平衡调控研究区,对水管理现状、存在问题、以及水量供需状况进行了分析。根据地下水动态规律、渠床入渗率分布、地表水引用量在年内的分配、研究区农业用水和地下水的回灌要求,提出水量调控措施。结合田间农业节水研究,提出以提高用水效率为目标的不管理改进措施。 相似文献
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现代城市多面临水质型缺水问题,城市水系多因污染物超标排放、水系不流通导致水质较差,无法达到相应水功能区水质目标。城市水网的构建是解决区域水资源调配不均、水环境不达标的重要手段之一。以南京市高淳区固城湖、水碧桥河、石固河、官溪河为研究对象,通过构建一维、二维水动力水质耦合模型,选取COD、NH3-N作为水质指标,模拟不同水资源利用情况下研究区域内水体水质分布情况,评估河湖水网连接对水体水质的改善效果。研究表明,河湖水网健康连通及科学调度可显著改善水体水质。 相似文献
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以吉林市第二松花江为典型流域,利用MIKE BASIN软件,构建吉林市第二松花江流域水资源配置模型,搜集吉林市1990~2010年水文资料和用水资料,利用吉林水文站1990~2010年控制站流量实际数据进行验证,对规划水平年2015年进行预测计算。由模型运行结果得到全流域供需水量平衡数据,“二松”干流上三个子流域水量充足,能够满足其用水户用水,其他三个流域都有不同程度的缺水,主要缺水区域集中在鳌龙河、团山子河及牤牛河子流域上游,团山子河子流域在2015年月平均缺水量达8.58万m3,牤牛河子流域月平均缺水量为8.78万m3,鳌龙河子流域月平均缺水量为12.32万m3。采取地表水与地下水联合调度的方法来解决缺水问题。MIKE BASIN模型的建立为吉林市水资源合理配置和经济可持续发展提供决策依据。 相似文献
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水资源多目标配置决策模型及其应用 总被引:1,自引:0,他引:1
针对石羊河流域建立了多水源、多用户、多目标的水资源配置模型。以工业用水效益为基准,将生活、生态环境和农业用水效益折算为可公度效益,然后用权重系数法将多目标问题转化为单目标问题。从36组最优解中筛选出11组非劣解,最后采用近似理想点排序法得到均衡解,即得到有限地表水、地下水、外调水条件下各用水部门(工业、生活、生态、农业)间最优的配水方案。通过该应用实例验证了近似理想点排序法在水资源的多目标决策中的可行性和有效性。 相似文献
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资源型、水质型水资源短缺已成为城市可持续发展的制约因素,为应对当前水资源的严峻形势,中央提出实行“用水总量、用水效率、纳污限制”三条红线控制的最严格水资源管理制度.以淮河流域严重缺水城市淮北为例,就城市中水工业回用的可行性进行分析和研究.从水量、水质、保证率、经济性等方面分析表明中水有条件作为城市发展的供水水源,社会经济发展中应因地制宜的鼓励和促进中水回用.研究对于拓展城市水源、节约一次用水、提高水资源利用效率、改善水体环境有着积极的意义和前景. 相似文献
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河南新乡市是我国粮食主产区,也是水资源严重紧缺的地区之一.近年来,新乡市地表水与地下水的可开采空间越来越小,开发利用非常规水资源,已成为当务之急.对研究区1951-2004年54年的气象资料,1995-2008年的水资源及社会经济状况进行分析,结合"新乡市推进节水型社会建设实施意见"的总体目标,对研究区未来10年的总用水量及再生水资源量进行预测,通过水量平衡计算,研究其再生水灌溉潜力.结果表明,2015年研究区的再生水可利用量为4.6亿m<'3>左右,充分利用可以达到用水供需平衡,利用再生水灌溉是解决水资源量不足的有效途径. 相似文献
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《节水灌溉》2015,(10)
以喀斯特峡谷和山地地貌典型缺水山区为例,基于气候极度干旱条件,在弄清区域水资源赋存特征和降雨时序基础上,分析了不同干旱情景下供需平衡情况。结果显示:一般干旱情景下,喀斯特峡谷区靠水窖(池)储水能满足饮水需求,喀斯特山地区地表水资源量和储存水量也达到饮水需求量,但由于利用效率低,缺水现状成为常态。气候极端干旱情况下,峡谷区地表水干枯,极度缺水时间超过2个月;山地环境地表水量大幅度减少,可用水量不足需水量50%,人畜饮水极为困难。根据区域水资源时空分布及人居格局特点,采用"集中引水,分散供水"方式,从花江示范区6km外引入流量稳定的地下水,经多级分流向南岸整个区域自流供水,解决3 850人和435头牲畜饮水安全;通过从朝营流域外5km引入稳定水供给上游使用,从而将上游水源腾出来调入中下游区域,并与当地水资源工程结合起来利用,采用多级收集洼地泉点、堵截-地下河提水方式,集中向洼地周边供水,使流域3 449人和3 446头牲畜饮水得到保障。 相似文献
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榆次区城市供水现状及对策研究 总被引:1,自引:1,他引:0
李怀忠 《中国农村水利水电》2002,(12)
榆次区作为山西省最大的交通枢纽和晋中市的政治、经济和文化中心,人均水资源占有量仅为全国的11%、全省的49%,地下水是城区供水的唯一水源,且均处于超采状态,已形成大范围降落漏斗.通过对城市供水的供需分析、预测,提出只有合理开发和利用地表水,保护地下水,加大节水力度,才是解决城市缺水的唯一而有效的途径. 相似文献
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CPSP模型在华北井灌区农业水管理中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
为研究不同农业水管理措施对区域水平衡的影响,选择北京市大兴区为华北井灌区代表性研究区,以CPsP模型为技术支持,研究了提高灌溉水利用率、采用亏缺灌溉、改善农业种植结构及利用区外水源等不同水管理措施影响下区域水平衡、区域耗水、区域取水及用水指标的变化规律.结果表明,在资源型缺水区域,提高灌溉水利用率、采用非充分灌溉及改善农业种植结构在一定程度上能缓解区域水资源紧缺的压力,特别是采用非充分灌溉及改善作物种植结构能显著减少区域取水及耗水总量,并能减少地表水及地下水的补给量中回归水所占比例,在缓解区域水资源紧缺压力的同时也降低了区域水质遭受回归水污染风险.另外,在未来情景中,因经济快速发展及人口持续增长,工业及居民生活用水量增加,区域水资源供需矛盾将会加剧,为确保区域水资源良性循环,势必采取积极有效的水资源管理模式. 相似文献
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李怀忠 《中国农村水利水电》2002,(12):37-39
榆次区作为山西省最大的交通枢纽和晋中市的政治、经济和文化中心,人均水资源占有量仅为全国的11%、全省的49%,地下水是城区供水的唯一水源,且均处于超采状态,已形成大范围降落漏斗。通过对城市供水的供需分析、预测,提出只有合理开发和利用地表水,保护地下水,加大节水力度,才是解决城市缺水的唯一而有效的途径。 相似文献
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《中国农村水利水电》2019,(1)
针对钦州市水资源开发利用现状及供需不平衡的问题,阐述了三次平衡分析原则及计算原理,采用基于用水效率约束下的水资源三次供需平衡方法,分析钦州市2020年、2030年3种保证率下区域供需平衡态势,并结合用水总量红线,提出未来钦州市社会经济可持续发展的水资源利用对策。三次平衡后的结果表明:2020年钦州市50%、75%、95%保证率下缺水0.04、2.60、8.29亿m3; 2030年建成调水工程后,50%、75%保证率下钦州市有余水3.10、0.33亿m3,P=95%下缺水5.93亿m3。要完全达到总量红线控制目标和实现水量的综合平衡,应进一步推进钦州市节水型城市建设力度。 相似文献