模型中的变量有两类,一类为被预测量;另一类为输入变量。本模型输入变量选择影响土壤入渗能力的主要因素。为了预报模型的准确性,本模型选择土壤0~20cm 和20~40cm 土层中的砂粒含量、粉粒含量、粘粒含量和0~20cm 土层内的物理性粘粒含量作为模型中土壤质地的变量。......
2023-11-04
目前大同市总耕地面积38.12 万hm2 (571.8 万亩),总灌溉面积为11.62 万hm2(174.3万亩),有效灌溉面积达11.403万hm2 (171.05万亩),大同市98.8%的灌溉面积属于地面灌溉,现状地面灌溉水利用率只有0.3~0.4。据2005 《山西水利年鉴》统计,大同市总供水量为40143 万m3,农业用水为27976 万m3,农业用水量占总用水量的69.7%。由于近几十年内农业大量的引水灌溉,导致永定河和桑干河的来水量越来越少。再加上田间灌溉工程设施的不完善、畦(沟)规格和入畦流量的不合理、土地平整状况较差及田间灌溉管理措施粗放等原因,田间水的浪费也十分严重,田间灌溉水利用率只有0.6左右,这不仅大大浪费了大同市珍贵的淡水资源,而且使得永定河河道长期处于断流状态,河流域面积内土壤沙化、草原退化、土壤次生盐渍化现象的时时发生,据2005年《山西水利年鉴》记载,大同市水土流失面积达97.93万hm2 (1468.9万亩)。因此,要解决城市缺水和环境恶化等系列问题,最根本的只有从农业用水着手,改进地面灌水方式和田间用水管理技术,提高灌溉水的利用率;发展节水型农业,充分利用洪水灌溉和引洪补充地下水源,涵养大同市地下水源。(www.chuimin.cn)
有关地面灌溉优化灌水技术研究及实用手册的文章
模型中的变量有两类,一类为被预测量;另一类为输入变量。本模型输入变量选择影响土壤入渗能力的主要因素。为了预报模型的准确性,本模型选择土壤0~20cm 和20~40cm 土层中的砂粒含量、粉粒含量、粘粒含量和0~20cm 土层内的物理性粘粒含量作为模型中土壤质地的变量。......
2023-11-04
最后根据入畦单宽流量即可进行灌溉。如果灌水定额为50m3/亩,优化入畦单宽流量范围为0.001~0.0014m3/s,优化效率最大的入畦单宽流量为0.0013m3/s。......
2023-11-04
用水管理是整个灌溉管理工作的中心环节。田间灌溉用水管理就是在现有的水利工程基础上,采用合理的灌溉技术,提高田间灌溉水有效利用率。采用窄畦大流量地面灌水可节约灌溉用水量15%,灌水均匀度可提高10%左右。因此,研究现代地面灌溉用水管理技术、改进田间灌溉管理方式具有重大的现实意义和深远的历史意义。......
2023-11-04
地面灌溉效果的三个评价指标是从不同角度对灌水质量进行评价。现假定计划灌入湿润层内的总水量为w n ;实际入畦水量为w f,w f 是w n 的k 倍,既w f=kw n ;在一定的灌水技术参数下灌水后,灌入计划湿润层内的水分为w s ,则灌水效率E a可表示为图7.7地面灌溉效果优化模型推导简图因此,灌水效率与储水效率间存在着正比例关系。为达到较高的灌溉效果,可将k值控制在1.0~1.05之间。......
2023-11-04
Kostiakov Lewis入渗公式能够很好地预测入渗过程,特别是对于长历时入渗,较其他公式具有更高的预测精度,目前人们较多应用的仍然是以Kostiakov和KostiakovLewis公式为基础的入渗模型。这种纯经验性的公式虽然缺乏物理基础,但由于其应用方便,至今在许多试验研究仍然沿用。......
2023-11-04
图3.4大同县试验地点分布图图3.5天镇县试验地点分布图天镇县位于山西省东北部,地形由高山、丘陵、盆地组成,海拔一般在1000~2100m。图3.7广灵县试验地点分布图图3.8浑源县试验地点分布图图3.9左云县试验地点分布图左云县地处黄土高原东部边缘,山丘起伏,沟壑纵横,是典型的黄土丘陵区。石山区面积占总面积的11.3%,土质山区占28.8%,黄土丘陵区占36%,河川阶市占23.9%,海拔均在1200m 以上。......
2023-11-04
引洪灌溉目的不同,其田间灌水管理有较大的差异。如果引洪灌溉的目的是补充土壤水分的不足,要求灌水均匀度、储水效率高、灌溉水利用率高。此处仅就洪水补源问题进行讨论。理想地讲,洪水补源量就是灌溉入渗水量中超过土壤计划湿润深度所存储水量的那部分水量。在地面灌溉灌水技术参数优化模型的基础上,建立引洪补源灌水技术参数优化模型如下:式中 E补源——引洪灌溉的补源效率。......
2023-11-04
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