水资源平衡分析(模版)
扶沟县 水资源平衡分析

5.水资源平衡分析5.1全县水资源状况扶沟县属暖温带湿润季风气候,多年平均降雨量710.6mm,75%保证率时降雨量589.8mm,降雨特点为年内分配不均,年际变化大。
年内降雨主要集中在汛期6~9月份,占年降雨量的60%以上。
降雨的时空分部不均导致旱涝灾害时常发生,根据《河南省水资源》附图11,查的扶沟县多年平均径流深为75mm,经计算多年平均地表水资源量为8723万m3。
75%保证率地表水资源量为3751万m3。
扶沟县地处豫东平原,浅层地下水资源丰,主要靠降雨补给,埋深浅,一般埋深为3~7m,易开采,且水质良好,适宜农作物灌溉。
据水文地质资料分析,全县国土面积1433km2,其中大水量区629km2,中等富水量区261km2,小水量区273km2。
经计算多年平均地下水资源16559万m2,年开采量15988万m3。
扣除地表水与地下水资源重复量2857万m3,扶沟县多年水资源总量为22425万m3。
5.2项目区水资源的可利用量5.2.1地表水1、水资源量2、多年平均径流量按下式计算:W=0.1×a×X×F (5-1)式中:W—多年平均径流量,万m3;a—径流系数,根据《水文手册》取0.2—0.6,本次计算取0.4;X—多年平均降雨量,mm;F—产流面积,km2.项目区建设规模39823万亩,自然面积53205亩(35.47km2)。
据扶沟县1983—2007年的长系列降水资料,可求得多年平均降雨量为734.3mm。
1983—2007年年降雨量经验频率计算见表5-1.表5-1 1983-2007年年降雨量经验频率计算表序号年份降雨量(mm)排序后k1(k1-2)2P=m/(n+1)×100% 年份降雨量(mm)1 1983 617.9 1984 1107.8 1.5 0.25 3.852 1984 1107.8 2000 1043.5 1.4 0.36 7.693 1985 724.1 2003 966.2 1.3 0.49 11.544 1986 745.3 1998 956.4 1.3 0.49 15.385 1987 443.2 1989 906.5 1.2 0.64 19.236 1988 703.8 2005 892.3 1.2 0.64 23.087 1989 906.5 1996 849.6 1.1 0.81 26.928 1990 689.4 2007 793.5 1.0 1.00 30.779 1991 746.0 1991 746.0 1.0 1.00 34.6210 1992 604.8 1986 745.3 1.0 1.00 38.4611 1993 523.7 1999 736.8 1.0 1.00 42.3112 1994 490.3 2006 733.4 1.0 1.00 46.1513 1995 650.9 2004 727.9 0.9 1.21 50.0014 1996 849.6 1985 724.1 0.9 1.21 53.8515 1997 509.9 1988 703.8 0.9 1.21 57.6916 1998 956.4 1990 689.4 0.9 1.21 61.5417 1999 736.8 1995 650.9 0.8 1.44 65.3818 2000 1043.5 1983 617.9 0.8 1.44 69.2319 2001 610.3 2001 610.3 0.8 1.44 73.0820 2002 583.8 1992 604.8 0.8 1.44 76.9221 2003 966.2 2002 583.8 0.8 1.44 80.7722 2004 727.9 1993 523.7 0.7 1.69 84.6223 2005 892.3 1997 509.9 0.6 1.96 88.4624 2006 733.4 1994 490.3 0.6 1.96 92.3125 2007 793.5 1987 443.2 0.6 1.96 96.15平均734.3 734.3由年降水量平率曲线可查的,平均年(P=50%)降雨量为734.3mm,偏枯年(P=75%)降雨量为615.0mm.由上式计算可得:平均年(P=50%)径流量W平=1041.8万m3,偏枯年(P=75%)径流量W枯=872.6万m3.根据《扶沟县水资源调查和水利区划报告》,扶沟县地表径流利用系数为10%,在水资源评价时取地表水资源量的10%进行计算。
第五章 水资源供需平衡分析(2)

(2) 同频率法:其一般的步骤是,
①
根据实际情况先把整个区域划分为若干个流域, 每个流域根据各自的雨情、水情情况选择各自的代表年。 然后采用典型年法相同的方法,逐个进行计算单元水供需 分析并将同一流域的计算单元水供需分析成果相加,
②
③
④
最后,再把各流域同频率的计算成果汇总即得到整个区域 的水资源供需分析的成果。
3)从供需分析的深度,可划分为:
一次供需分析:初步地进行供需分析,不一定要进行供需
平衡和提出供需平衡分析的规划方案。
二次供需分析:要求供需平衡分析和提出供需平衡分析的 规划方案。特别是当供需不平衡时,对解决缺水的途径, 要进一步分析论证并作出规划方案。
4)按用水的性质,可划分为:
(1)河道外用水的供需分析; (2)河道内用水的供需分析。
再利用,等等。
因此在这样庞大而又复杂的系统中有许多非线性关系和约束条件
在最优化模型中无法解决,而模拟模型具有很好的仿真性能,这
些问题在模型中就能得到较好地模拟运行。
为了使模拟给出的结果接近最优解,往往在模拟中规划好
运行方案,或整体采用模拟模型,而局部采用优化模型。
也常常采用这种两种方法的结合,如区域水资源供需分析 中的地面水库调度采用最优化模型,使地表水得到充分的 利用,然后对地表水和地下水采用模拟模型联合调度,来 实现水资源的合理利用。
Pi,Ei——分别为第i日的降雨量和作物耗水量,mm。
计算中可对根系层水量规定一个适宜的上下限 Wmax和Wmin,如果Wi+1<Wmin,则表明作物根 系层缺水,应按下式确定灌水量
Ii W max (Wi Pi Ei)
第五章 水资源供需平衡分析讲解

一种叫典型年法; 另一种叫水资源系统动态模拟法(属系列法的一种)。
第二节 水资源供需平衡分析的典型年法 一、典型年法的含义
据中国工程院《中国可持续发展水资源战略研究综合报告》 (2000)分析估计,全国按目前的正常需要和不超采地下水条件 下,缺水总量约为300×108~400×108m3。
总体上,因缺水造成的经济损失超过洪涝灾害。
据有关专家预测,我国用水高峰将在2030年前后出现,用水总 量为7000×108~8000×108m3。经分析,全国实际可利 用的水资源量约为8000X108 m3—9500×108 m3,可见需 水量已接近可能利用水量的极限。
第二节 水资源供需平衡分析的典型年法
对于P=95%的年份,供需分析得出不平衡,还缺水,说明 其供水保证率不足95%。
但这样的结论太笼统,并不说明各用水部门供需的矛盾,实 际上对生活、工业、农业供水应区别对待,有时生活工业部 门仍可保证供水,而所缺水主要应由农业等部门来承担。
因此,应具体分析区域内哪些用水部门真正缺水及其缺水程 度和影响,然后做出科学的分析评价及提出解决的具体措施。
第一节 概述 二、水资源供需平衡分析的原则
水资源供需子衡分析涉及社会、经济、环境生态等方 面,不管是从可供水量是需水量方面分析,牵涉面广且关 系复杂。因此,供需平衡应遵循以下原则:
(1)近期和远期相结合 (2)流域和区域相结合 (3)综合利用和保护相结合
第一节 概述
三、水资源供需平衡分析的方法
第二节 水资源供需平衡分析的典型年法 1)典型年来水量的选择 典型年的来水需要用统计方法推求。
开鲁县水资源平衡分析

开鲁县水资源平衡分析1.1 概况“引绰济辽”跨流域调水工程项目,位于内蒙古自治区东北部,兴安盟与通辽市境内。
调水工程北起兴安盟扎赉特旗文得根,南至通辽市科尔沁市区,地理位置处于大兴安岭东南麓的中低山及丘陵区向松辽平原过渡区,其地理坐标介于东经120°57′~122°08′、北纬43°40′~46°56′之间。
开鲁县位于内蒙古自治区通辽市南部,地理位置为东经120°25'~121°52'、北纬43°9'~44°10'之间。
总土地面积4488 km2,辖12个苏木乡镇(国营农牧场),现有268个行政村,县政府所在地设在开鲁镇。
开鲁县位于通辽市政府所在地科尔沁区西部,南邻奈曼旗、科尔沁左翼后旗,北靠扎鲁特旗,西与赤峰市阿鲁科尔沁旗、翁牛特旗交界。
1.2水资源量开鲁县地下水资源量为44926.58万m3,地下水可开采资源量为39265.05万m3,可重复计算的水资源量8989.42万m3,水资源总量35937.16万m3。
地下水可开采资源量为39265.05万m3;客水可利用资源总量为在保证率为90%时开鲁县的客水量16300万m³,按照可水利用系数为0.54,即可利用客水资源量为0.876亿m³。
1.3水资源开发利用现状1.3.1 现状用水情况本次论证以2012年为现状水平年,根据2012年《通辽市水资源公报》数据为基础,对分析区域内各行业用水量进行统计。
生活用水量780万m3,第一产业用水量43920万m3,第二产业用水量2050万m3,第三产业用水量235万m3,生态环境用水量150万m3。
1.3.2用水水平分析(1)用水量结构分析现状年分析区域总用水量为47135万m3,其中第一产业用水量为43920万m3,占总用水量的93.20%,是开鲁县第一用水大户;第二产业用水量为2050万m3,占总用水量的4.34%;第三产业用水235万m3,占总用水量的0.49%;居民生活用水量为780万m3,占总用水量的1.65%;生态用水量为150万m3,占总用水量的0.3%。
项目区水资源平衡分析

3.5项目区水资源平衡分析3.5.1灌溉水源分析项目区多年平均降水612.8毫米,偏枯年份降水量499.79毫米,有效降水系数取75%(《水土资源评价与节水灌溉规划》中国水利水电出版社),天然降水有效利用量=降水量×有效降水利用系数×承雨面积=499.79×0.001×75%×61.2892=22.97万立方米,则项目区的年有效降水量为22.97万立方米。
项目区处于华北陆台渤海凹陷部分,水动力特征为潜水-承压水。
地下水主要由降水和基岩裂隙水的侧向补给。
浅层水PH值呈弱碱性-中性,盐碱度较高,不宜作为农业灌溉用水,埋深280~350米的承压水层水质好、富水性强,是项目区的主要农业灌溉水源,根据水文资料以及当地现有地下水开采情况,该水层开采模数为115万立方米/平方公里。
3.5.2需水量预测1、灌溉取水方式项目区农业灌溉用水主要分为天然有效降水和地下水两部分,地下水主要依靠打机井提取。
本规划水资源平衡分析中只考虑农业用水。
2、灌溉保证率项目区位于滨海盐碱水资源紧缺地区,根据《灌溉与排水工程设计规范》的规定,水资源紧缺地区,其灌水方式为地面灌溉时,水稻灌溉设计保证率为70~80%。
据此,本规划确定项目区灌溉设计保证率为75%,即以中等偏枯年为设计标准。
3、灌溉制度设计(1)水稻净灌溉定额:由育苗水、泡田(洗盐)水和生育期补水定额三部分组成。
①育苗水:水稻节水育苗可分为旱育苗、软盘旱育苗、营养钵旱育苗、尼龙布育苗四种方式。
辽宁省水稻灌区大多采用尼龙布育苗。
根据项目区所在地的水稻育苗经验,水稻育苗用水折合每亩为15立方米。
②泡田(洗盐)水:由饱和土壤水量、洗盐水量和建立水层水量三部分组成。
a、饱和土壤水量:根据水田区泡田期的地下水埋深和土壤质地为重壤土的物理性能指标进行计算,其计算公式如下:饱和土壤水量=667×H×A(1-β0)式中:H―土壤饱和深度(m),翻耕松散层H=0.20m,未翻耕底层H=1.35米;A―土壤孔隙率(体积%),翻耕松散层A=46.48%,未翻耕底层A=43.51%;β0―土壤自然含水量(孔隙率%),翻耕松散层β0=58%,未翻耕底层β0=69%。
企业水资源论证报告书模板

企业水资源论证报告书模板[企业名称]水资源论证报告书[报告日期]目录1. 引言2. 研究背景2.1. 企业概况2.2. 水资源的重要性3. 目标与方法3.1. 目标3.2. 方法4. 水资源状况分析4.1. 当前水资源使用情况4.2. 水资源供需对比4.3. 水资源管理现状5. 目标水资源利用方案5.1. 水资源节约方案5.2. 水资源回收利用方案6. 建议与措施6.1. 政策建议6.2. 技术与设备建议6.3. 培训与意识提升建议7. 实施计划7.1. 实施时间表7.2. 预计成本8. 结论9. 参考文献1. 引言水资源是企业正常运营和发展所不可缺少的要素之一。
本报告旨在对企业的水资源利用状况进行论证,并提出相应的水资源管理方案,以提高水资源利用效率,降低水资源消耗成本,保护水环境。
2. 研究背景2.1. 企业概况在本节中,描述企业的基本情况,包括企业的规模、行业背景、生产产品等相关信息。
2.2. 水资源的重要性这一部分介绍水资源对于企业发展的重要性,涵盖水在生产中的重要用途、水资源的供需状况以及水资源管理的重要性。
3. 目标与方法3.1. 目标明确本次研究的目标,例如鉴定当前水资源利用状况、制定水资源管理方案等。
3.2. 方法介绍研究方法,包括数据收集方法、统计分析方法等。
4. 水资源状况分析4.1. 当前水资源使用情况在此部分中,详细描述当前企业使用水资源的情况,包括水资源的消耗量、使用方式等。
4.2. 水资源供需对比对比当前水资源供应与需求,分析是否存在供需矛盾,并预测未来的供需走势。
4.3. 水资源管理现状介绍当前企业的水资源管理情况,包括水资源管理政策、管理措施等。
5. 目标水资源利用方案在此部分中,提出实现高效水资源利用的方案,包括水资源节约方案和水资源回收利用方案。
6. 建议与措施6.1. 政策建议提出相应的水资源管理政策建议,包括政府支持政策、行业协会政策等。
6.2. 技术与设备建议提出相应的技术与设备建议,包括节水技术、水资源回收设备等。
水资源调查报告(精选模板)

水资源调查报告水资源调查报告1前几天,我们去了文堰水文站。
文堰水文站是一个小型的水上水文站,主要颜色为白色。
水文站最早建1992年,20__年新建。
1997年7月9日,钱塘江江水涨到10、19米,文堰水文站不断向浙江当局提供有效情报,所以保护了150万农田,和200万人口,你想想,这个历史是多么光辉啊!钱塘江原来的名字叫之江,而之江原来的名字叫浙江,可见,钱塘江对我们而言,是多么重要啊!钱塘江的源头是开化,当局一直都很注意那边的环境保护。
钱塘江平时是淡水,涨朝时是咸水。
但近年来,钱塘江的水质有所下降。
是什么使水的质量下降的呢?通过观察,水文站得出了以下几个结论:1、钱塘江干流几乎全部断面。
2、枯水期间氨氨浓度超过地表水二类标准。
3、生活家禽家畜,农田化肥过量使用。
世界水资源的质量一直在极度下降,这是为什么呢?我们得出了以下几个结论:1、工业人员将化学物投入江、河、湖、海造成的污染。
2、居民生活乱扔垃圾造成的污染。
3、农业化肥通过下雨流入江、河、湖、海造成的污染。
4、航运废气和采沙流失造成的污染。
近年来,中国已发生多起水源污染事件。
如:20__年11月吉林石化公司双苯厂爆炸事故引起的松花江水环境严重污染,今年5月江苏太湖滋生大量蓝藻,令自来水变臭,超市纯净罐装水被居民抢购一空,引起恐慌。
水资源污染的严重情况,已引起全世界的关注。
今年3月22日被命名为第十五届“世界水日”,3月22日—28日为中国水周。
我们只有一个地球,杭州只有一个钱塘江,水资源保护迫在眉睫,我们大家都要加强对钱塘江流域保护的意识,并加大环保基础设施的建设,节约用水。
保护环境。
水资源调查报告2一、问题的提出今年十月份,我们班级根据学校大队部开展的“环保节能”活动,辅导员在班级中组建了个环保考察小队,并交给我们研究的小课题,调查水资源。
接到这个任务,我们都非常感兴趣,积极投入到了研究中。
我们知道,水是人类生存的基本条件,是生命的源泉。
土地复垦方案的水资源平衡分析

土地复垦方案的水资源平衡分析摘要:通过土地复垦可以增加我国耕地面积,提升耕地后备资源,丰富生态功能。
如何规划和设计好土地复垦方案,做好复垦工作,水资源平衡分析是基础,是重要的内容和保障。
水资源平衡分析重点需要客观、全面地分析和评价项目所在区域水资源情况。
水资源平衡分析的难点需要系统的收集基础数据和资料,甄别和遴选合理真实的数据,根据各级规划和发展目标做出准确的预测,保障和落实水资源供给数量和质量,合理利用合理、科学的利用水资源,为土地复垦做好前提保障,服务好乡村振兴工作。
关键词:土地整治;土地复垦;水资源;平衡分析、1.引言在生产、生活、自然灾害或者历史遗留损毁的土地,通过科学规划、因地制宜,采取土地综合整治等措施,减少土地损毁面积,降低土地损毁程度,恢复土地耕作质量和标准,使其达到合理利用土地和切实保护耕地的目的。
土地整理规划设计的重要内容是农田水利工程布局,而农田水利工程布局则依据水平衡分析,因此,水平衡分析直接关系到土地整理规划设计的科学与否(杨尽、陈鸽等,2008)。
做好水资源平衡分析,落实水资源供给量和质量情况,是土地复垦的关键要点,有利于提高和保障土地复垦和管理,提高土地利用的社会效益、经济效益和生态效益。
水资源平衡分析属于土地整理的基础以及条件,只有完全了解土地整理项目区的资源利用率,才能根据项目区的具体情况采取相应的措施,以全面提升土地的利用率,使其经济、社会以及生态效益都达到了最大化效果(李励初,2016)。
因土地整理实施改良了项目区农业生产条件,使项目生产能力增加了104.7%,因土地整理项目实施新增有效耕地面积,使项目生产能力提高了40%(艾亮辉,2004)。
1.水资源平衡分析的要点在土地复垦方案编写前,要认真、细致的收集项目所在区域的水资源分区以及收集源情况,摸查清楚项目所在区域水资源开发利用现状,根据项目需求,按照可持续发展和生态保护的要求,厘清各要点和要素做好水资源利用平衡分析,为保证土地复垦有足够的符合质量要求的水资源可以利用,满足农作物生长需求。
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4月
2912.30 23.22 8.23 14.99 20.33
8.04
1.52
6.51 28.76 7.00 1.27
5.73
39.71
5.44 1.01 4.43 4.95 4.46
0.93
大国塘 大塘底沟 山涧来水B01 山涧来水B02 B片区 山涧来水B03 山涧来水B04 白石河2
上小沟
2.34
—
—
0.031
8.04
225
A片区
山涧来水A000
187.5
山涧来水A03
4.57
—
—
0.021
5.44
150
B片区 C片区
大国塘 大塘底沟 山涧来水B01 山涧来水B02 山涧来水B03 山涧来水B04
白石河2 上小沟 山涧来水C01 山涧来水C02 山涧来水C03
来水量 可供水量
月需水量
5.64
0.00 5.64 6.27 5.64
0.00
9.07
0.04 9.03 10.39 8.29
0.04
9.07
0.04 9.03 10.22 8.29
0.04
余缺水量 5.64
8.25
8.25
3.34 来水量 8.21 13.61 13.39
3.41
可供水量
月需水量 余缺水量
片区名称
水源点名称
水源点名称
白石河1
月份
集雨面积 (k㎡)
月份
335.2 来水量
可供水量
月需水量
余缺水量
2.34 来水量
1
1月
823.93 23.22 0.00 23.22 5.75
2
2月
####### 23.22 0.42 22.80 9.53
3
3月
1343.60 23.22 0.46 22.77 9.38
0.57 20.25 1.34 1.21 0.03 1.18 1.26 1.14 0.04 1.10 1.30 1.17 0.04 1.14 1.39 1.25 0.04 1.21 1.43 1.28 0.03 1.25 2.08 1.87 0.04 1.83 1.39
1.25
0.04
1.21
47.80 43.02 0.50 42.52 5.99 5.39 0.09 5.30 1.59 1.43 0.03 1.40 1.83 1.65 0.02 1.63
0.00
24.50
10.47 7.00
0.04
24.08
10.30 7.00
0.04
余缺水量 5.69
6.96
6.96
3.18 来水量 7.82 12.96 12.75
3.53 76.16 68.55 0.76 67.79 22.16
9.07 1.68 7.40 22.16 8.29 1.70
6.59
上垌山塘5
可供水量 0.75 月需水量 0.00
余缺水量 0.75
E片区
大圳沟 山涧来水E01
两头塘 水利塘
11.733 1.47 0.39 0.45
来水量 可供水量 月需水量 余缺水量
来水量 可供水量 月需水量 余缺水量
来水量 可供水量 月需水量 余缺水量
来水量 可供水量 月需水量 余缺水量
28.84 25.96 0.00 25.96 3.61 3.25 0.00 3.25 0.96 0.86 0.00 0.86 1.11 1.00 0.00 1.00
山涧来水D01
孔禀塘
大坤山塘
上垌山塘1
D片区
上垌山塘2 上垌山塘3
上垌山塘4
0.33 0.31 0.32 0.34 0.35 0.51 0.34
月需水量 余缺水量
来水量 可供水量 月需水量 余缺水量
来水量 可供水量 月需水量 余缺水量
来水量 可供水量 月需水量 余缺水量
来水量 可供水量 月需水量 余缺水量
山涧来水C01
8.766 2.55
余缺水量
来水量 可供水量 月需水量 余缺水量
来水量
1.26
21.55 19.39 0.00 19.39
6.27
2.04
35.71 32.14 0.02 32.12
10.39
2.00
35.14 31.62 0.02 31.60
10.22
2.55
可供水量
月需水量 余缺水量
100
125 87.5 75 50 1416.25 75 87.5
供
D片区 E片区
上垌山塘1 上垌山塘2 上垌山塘3 上垌山塘4 上垌山塘5
大圳沟 山涧来水E01
两头塘 水利塘 榃现塘 合计
0.32 0.34 0.35 0.51 0.34 11.73 1.47 0.39 0.45 0.44 413.09
7.26
18.40 9.07 3.63
137.5 100 221.25 225 200 200
1476.25 1099.39
212.5 575 175
250
500 112.5 87.5
管埌山塘2
D片区
管埌山塘3 管埌山塘4 井汶山塘 下巴山塘 山涧来水D01
孔禀塘 大坤山塘
0.36
0.56 0.36 0.38 0.27 5.68 0.33 0.31
目录:
1、供水 分析
2、需水 分析
3、供需 平衡分析
项目区水源条件统计
片区名称
水源点名称 白石河1
集雨面积 (k㎡)
335.20
总库容 (万m3)
—
有效库容 (万m3)
—
项目区引 水流量 (m3/s)
0.0896
项目区设计 月最大引水 量(万m3)
23.22
总灌溉面积 (ha)
1217.5
山涧来水A01
来水量 可供水量 月需水量
余缺水量
7.26
0.00 7.26 8.38 7.26 0.00
7.26
7.26
0.04 7.22 13.89 7.26 0.04
7.22
7.26
0.04 7.22 13.67 7.26 0.04
7.22
335.2 来水量 823.93 ####### 1343.55
6.733
7.03 6.27 5.64 0.00 5.64 8.19 7.26
0.00
7.26 6.29 5.66 0.00 5.66 1.30 1.17 0.00
1.17
1.08 0.97 0.00 0.97 0.88 0.80 0.00 0.80 1.38 1.24 0.00 1.24 0.88 0.80 0.00 0.80 0.93 0.84 0.00 0.84 0.66 0.60 0.00 0.60 13.95 12.56
—
— 0.28 1.87
0.022 0.015 0.035 0.032 0.028 0.028
0.185 0.1555 0.027 0.071 0.025
0.028
0.071 0.035 0.014
5.70 3.89 9.07 8.29 7.26 7.26
47.95 40.31 7.00 18.40 6.48
11.47
0.11
11.36 10.22 6.48 0.03 6.45 13.35 7.26
0.05
7.21 10.26 9.23 0.09 9.14 2.12 1.91 0.02
1.89
1.76 1.59 0.02 1.57 1.44 1.30 0.02 1.28 2.24 2.02 0.02 2.00 1.44 1.30 0.02 1.28 1.52 1.37 0.01 1.36 1.08 0.97 0.01 0.96 22.75 20.48
山涧来水A01
可供水量 5.18 月需水量 0.00
8.04 0.08
8.04 0.08
山涧来水A02
3.31
余缺水量 来水量
可供水量 月需水量
5.18 8.14 7.00 0.00
7.96 13.48 7.00 0.07
7.95 13.27 7.00 0.07
A片区
4.57
余缺水量 7.00 来水量 11.23
11.66
0.10
11.56 10.39 6.48 0.03 6.45 13.57 7.26
0.04
7.21 10.43 9.39 0.09 9.30 2.16 1.94 0.02
1.92
1.79 1.61 0.02 1.60 1.47 1.32 0.02 1.30 2.28 2.05 0.02 2.03 1.47 1.32 0.02 1.30 1.55 1.39 0.01 1.38 1.10 0.99 0.01 0.98 23.13 20.82
可供水量 月需水量 余缺水量
来水量 可供水量 月需水量
余缺水量
来水量 可供水量 月需水量 余缺水量
来水量 可供水量 月需水量 余缺水量
来水量 可供水量 月需水量 余缺水量
来水量 可供水量 月需水量 余缺水量
来水量 可供水量 月需水量 余缺水量
来水量 可供水量 月需水量 余缺水量
来水量 可供水量
0.00
18.40
3.88
14.52 22.16 6.48 1.18 5.30 28.93 7.26
1.69
5.57 22.24 18.40 3.38 15.03 4.60 4.14 0.76
3.38
3.82 3.44 0.59 2.85 3.13 2.82 0.68 2.14 4.87 4.38 0.84 3.53 3.13 2.82 0.59 2.22 3.30 2.97 0.51 2.47 2.35 2.11 0.34 1.77 49.32 29.29