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农业水资源管理机制研究 总被引:28,自引:0,他引:28
在分析农业水资源管理存在的主要问题基础上,着重探讨了高效节水农业水资源管理机制:(1)面对市场,改革现行的行政管理体制,实施“事企”剥离;(2)拉动经济杠杆,建立节水灌溉经济激励机制;(3)建立用户参与管理决策的民主管理机制;(4)建立科学的水价体系,促进地表、地下、空中水联调;(5)制定《节水法》,促进节水农业发展和水管理机制的转变。 相似文献
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【目的】探索添加粉煤灰对煤矸石基质有效水分和持水能力的影响,为推进矿区生态修复和废弃物的资源化利用提供理论依据。【方法】以煤矸石和生土按照1∶1质量比混匀的煤矸石基质为研究对象,分别添加不同质量分数(0%(CK)、10%(F1)、20%(F2)和50%(F5))粉煤灰,经浇水处理后,取一部分煤矸石基质测定其颗粒组成,同时用环刀取不同处理的煤矸石基质测定其水分特征曲线,计算不同处理煤矸石基质的体积含水率(θ)和水吸力(S),用Gandner幂函数经验公式(θ=aS-b)对参数a(表征持水能力)和b(表征体积含水率变化的快慢)进行拟合。在此基础上,计算不同处理煤矸石基质的比水容量、大中小孔隙占比、田间持水量、萎蔫系数及速效水、缓效水和有效水含量。【结果】①与CK相比,添加粉煤灰使煤矸石基质的粉粒含量显著增加了3.81~15.62个百分点,砂粒和黏粒含量显著减少了3.87~9.87个百分点和0.10~6.01个百分点。②不同处理煤矸石基质的Gardner幂函数方程拟合系数(R2)在0.953 8~0.994 7。随着粉煤灰添加量的增加,方程拟合参数a呈增加趋势,b呈减小趋势,煤矸石基质的水分特征曲线也逐渐升高。煤矸石基质的比水容量随水吸力的增大呈现出先增大后减小的趋势。在任一水平的水吸力状态下,添加了粉煤灰的煤矸石基质的比水容量均大于CK,并且随着粉煤灰添加量的增加而增大。添加粉煤灰可以减少煤矸石基质的大孔隙比例,增加中小孔隙比例,其中F1、F2、F5的中、小孔隙比例分别较CK上升1.820,3.223,4.180个百分点和4.256,6.890,12.083个百分点。③随着粉煤灰添加量的增加,煤矸石基质的田间持水量及速效水、缓效水和有效水含量显著增加,但萎蔫系数无显著变化。【结论】添加粉煤灰可以改善煤矸石基质的颗粒组成和孔隙状况,提高其有效水含量和持水能力。 相似文献
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3.移栽后的管护
(1)浇水 刚栽下的大树,浇水量不必太多,否则容易引起根系霉烂。一般在栽下时浇1次水,1周后浇第二次水,再过10天浇第三次水,每次均应浇透,还要把树干上的草绳浇湿,以后浇水间隔要逐渐拉开。 相似文献
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原因 (1)秧盘边播种不如中央播得均匀,盘边播种密度低;(2)出苗时缺水,秧床暗水时床边暗水看似充足,但盘外泥土吸收盘边水分;(3)覆膜时床边壅土时不严,水分散失。 相似文献
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在饲料中添加一定量的抗生素可刺激动物生长,提高动物对饲料的利用效率,防治畜禽疫病的发生,保障动物健康成长,并可获得明显经济效益,所以生产中常作为饲料添加剂来使用。为验证其抑菌效果,本试验探讨了四种抗生素对金黄色葡萄球菌。枯草杆菌、大肠杆菌、维白痢沙门氏菌进行了抑菌效果试验。1材料与方法1.1抗生素及其稀释从市场上新购入的抗生素。取土霉素(910U/mg)10mg加盐酸液(0.1mol/L)1mL,使其溶解,再用灭菌水稀释成20、10、5U/mL备用。取金霉素(950U/mg)10mg加盐酸液(0.1mol/L)1mL,使其溶解,再用灭菌水… 相似文献
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《农村实用科技信息》2009,(6):80-80
蒲公英(干品)15克,水煎服,每日1剂,分2次服。可起疏通经络、促进乳分泌的作用。对肝气郁滞类缺乳(有乳房胀痛而硬者)效果更佳,气血亏虚者慎用。 相似文献
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输气管道水化物堵塞的预防和处理 总被引:2,自引:0,他引:2
阐述了输气管道内水化物的成因,特性及游离水的来源,并对其进行了分析,根据分析结果,给出了预测管道内水化物形成区域的方法,提出了三项预防水化物的措施,(1)施工阶段避免过多使用弯管,(2)投产前增加吹扫次数,彻底清除水,(3)运行初期定期注入抑制剂,指出对已形成水化物的管道段,可采取尽快降低运行压力,加热,注醇和放空等措施进行处理。 相似文献
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1物理鉴别1.1一般来讲,磷酸氢钙为白色或灰白色粉末或微粒(因加工工艺而异),质地细腻均匀,膨松,流动性好,比重较轻;而磷酸三钙则是经过煅烧等工艺而成,杂质较多,颜色深,粒度不一致,流动性较差,这些通过感观就可区别开。1.2其次,通过灼烧(55O”C~600C)来鉴别磷酸氢钙(即测其粗灰分)。由于高温引起磷酸氢钙分解,磷酸氢钙重量可减少3O%左右,即其粗灰分约在ZO%左右,而磷酸三钙重量基本保持不变。2化学鉴别2.1磷酸氢钙溶于稀盐酸,微溶于水;而磷酸三钙则不溶于稀盐酸和水。取少量试样加人稀盐酸,能迅速溶解、清… 相似文献
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1.产生的原因(1)长期、反复使用一种药物。(2)施药方法不当,不正确的施药方法.不仅会浪费药物,降低药效,而且还易引起抗药性的产生。如施药不匀,一般在水表层和水池边缘部分施药较多,而水池的中间部位施药较少,此外,施药的剂量过低也会引起抗药性。(3)饲养制度不合理, 相似文献