基于最严格水资源管理制度的取水总量控制研究

来源 :内蒙古农业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:regrgdgdgg
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
当前,我国水资源水环境问题较为复杂,各地普遍存在地下水超采、水环境污染、可利用水量严重不足等问题,对未来经济社会的发展造成巨大影响,因此对各流域取水总量控制及水资源合理配置进行研究,能够为水利部门提供理论依据与技术支持,对实现经济社会的可持续发展具有深远意义。本研究以漳卫南运河流域为主要研究对象,利用长序列水文气象资料及区域水资源配置模型,对漳卫南运河流域2020年及2030年的水资源可利用量、供需水情况及生态耗水量进行研究预测,得到不同河段的取水总量预测值,为漳卫南运河管理局的取水总量控制及水资源合理配置工作提供基础。主要研究成果如下:(1)通过对国内外取水总量控制和水资源合理配置方面理论技术的深入研究,构建了漳卫南运河流域水资源配置模型,通过模型对地表水利用、地下水利用、外调水利用及污水退水的分模块计算获得了取水总量控制指标的模拟值,通过对元村集水文站和岳城水库两个主要控制节点在1990年至2000年实测值与模拟值的对比进行参数率定,根据模型率定结果得到的有关参数为参考,进行了合理调整。(2)对漳卫南运河流域整体概况的分析,明确了取水总量控制指标为河道来水量和生态耗水量,利用区域水资源配置模型完成来水量预测,并通过河道蒸发量和下渗损耗量计算生态耗水量,从而得到研究流域范围内不同河段主要控制断面在2020年及2030年取水总量预测值,并根据取水总量预测值进行水资源合理分配。(3)取水总量确定后,针对漳卫南运河管理局的单位性质及实际情况研究得出一系列切实可行的保障措施,主要包括以实行水权登记和严格取水许可审批、加强水行政执法工作为主的行政措施,以建立完善水资源管理与监督信息系统为主的技术措施,以实行水权交易、调整水价为主的经济措施,以控制生活、工业、农业用水量为主的工程措施以及以树立取水总量控制理念、普及节水知识为主的宣传措施。
其他文献
我国是稻米产量,作为副产物的米糠年产量约1500万吨,从米糠中提取的米糠油脂肪酸组成合理且富含谷维素、维生素E和植物甾醇等多种营养成分,是国际上公认的健康油脂。但米糠油
在航空航天和工业应用领域,轻质高效的柔性旋转梁结构应用广泛。当其执行转动操作任务时,由于刚度低、阻尼小的结构特性其末端会激起低频弹性振动且衰减缓慢,对柔性梁操作效
甘蓝型油菜作为最重要的油料作物之一,提高油菜的产油量非常重要。模式植物拟南芥与甘蓝型油菜同为十字花科植物,序列分析亲缘性相近,可以利用拟南芥相关基因来研究油菜产油机制,并寻找潜在的遗传转化位点。植物油脂主要以油体蛋白的形式储存于种子中。拟南芥中油体蛋白(oleosin)影响种子发育及油脂含量。SNARE(soluble N-ethylmaleimide-sensitive factor attac
基因编辑技术和动物克隆技术的结合使基因操作在猪的分子育种和动物模型构建上变得简易高效,但该技术体系需要大量的卵母细胞来生产克隆胚胎。目前在大动物上主要是从屠宰场
自动驾驶和车联网技术通过信息传递和自动化控制等方式,能够有效地提升交通系统的运行效率及保障驾驶员安全。但是,现阶段离实现完全的自动驾驶仍有一定的距离,在此过渡阶段,
预制外挂墙板采用柔性连接的方式与主体连接,放松墙体底部的弯矩,可以避免在地震作用下墙体被破坏。但装配式预制构件的整体性相对薄弱,如果不能进行良好的抗震设计,发生地震时会产生严重的危害。本文在前人墙板和阻尼器研究的基础上,提出了一种用于预制外墙板间的功能可恢复性的弯曲耗能金属阻尼器,可以通过耗能T型钢板腹板的面外弯曲进行耗能,将其应用于预制装配式外挂墙板间,对其进行理论推导、试验研究和数值模拟分析。
随着科技和文化的进步,情感化设计理念受到越来越多的追捧;情感化设计产品逐渐融入人们的生活中。用户在使用产品的过程中不仅要求满足基本的功能性需求;还要通过不同的方式
纳米碳化钛(Ti C)颗粒具有优异的力学性能,加入金属基体中可以大幅提高复合材料的拉伸强度、硬度和耐磨损性能,在航空航天、电子电力、和机械摩擦领域有广泛的应用前景。液相脉
当前,随着我国社会处于产业转型和经济转型的关键时期,需要以创新引领社会发展,而新能源技术在产业革命和技术转型中起着重要作用;同时,当前能源危机问题日益凸显。因此,寻找新能源迫在眉睫。太阳能因为具有能量取之不尽、成本低廉、清洁环保等诸多优势而备受关注。最近几年,钙钛矿太阳能电池取得了空前的进展,这主要是归因于其合适的带隙、超长的载流子扩散距离和钙钛矿本身的高吸收系数。为了解决传统钙钛矿热稳定性和湿度
近百年来,气候变化和人类活动对水资源产生了较大影响,全球范围内需水量的大幅增长与水资源的短缺形成了尖锐矛盾,极端水事件发生频率逐步提高,生态环境不断恶化,水资源合理