干旱评估标准

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干旱指标确定与等级划分

干旱指标确定与等级划分

干旱指标确定与等级划分干旱是指在一定时期内降水量明显偏少,导致土壤中储存的水分无法满足植物生长和人类生活需求的气候现象。

为了确定干旱的程度以及对干旱进行等级划分,科学家们发展了一系列干旱指标。

干旱指标是通过测量和分析气候、水文和土壤数据来评估干旱条件的一种方法。

这些指标可以提供有关干旱的信息,包括干旱的发生频率、程度、强度和时态。

最常用的干旱指标是降水量。

通过对降雨数据进行统计和分析,能够确定干旱的发生频率和强度。

常用的降水指标包括年降水量、季节降水量和年度降水量等。

根据降水指标,可以将干旱划分为不同的等级,例如轻度干旱、中度干旱和重度干旱等。

另一个常用的干旱指标是蒸发散量和蒸散量。

蒸发散量是指单位面积上空气中水分蒸发和植物蒸腾的总量。

通过测量和监测蒸发散量,可以评估土壤中的水分供应情况,从而确定干旱的程度。

土壤湿度也是评估干旱的重要指标之一、通过测量和监测土壤湿度,可以了解土壤中的水分含量,从而评估作物的生长环境。

通常,土壤湿度可以通过地下水位、土壤湿度传感器等方式来测量。

除了以上指标外,气象指标也被广泛用于干旱评估和等级划分。

气象指标包括温度、相对湿度、风速等。

通过这些指标的测量和分析,可以评估干旱对气候条件的影响程度。

在确定干旱指标和等级划分时,还需要考虑地区特征和统计方法。

不同地区的降雨和气候条件不同,因此需要根据地区的特点来选择合适的指标和方法。

同时,统计方法也会影响干旱的等级划分结果。

常用的统计方法包括百分位数、标准差和指数等。

综上所述,干旱指标的确定和等级划分是通过对降水量、蒸发散量、土壤湿度和气象指标等数据进行测量和分析来完成的。

这些指标能够提供有关干旱的信息,帮助人们了解干旱的程度和时态,从而制定适当的防治措施。

干旱等级划分标准(一)

干旱等级划分标准(一)

干旱等级划分标准(一)干旱等级划分标准什么是干旱等级?干旱等级是指在一定时间范围内,某个区域内的降水量与需水量之间的差异程度。

根据这种差异程度,可以将干旱划分为不同等级。

干旱等级划分标准干旱等级通常会按照以下标准来进行划分:•轻度干旱:下降10-20%的水文要素,如降水、流量、地下水位等。

•中度干旱:下降20-40%的水文要素。

•重度干旱:下降40-60%的水文要素。

•特重度干旱:下降60%及以上的水文要素。

需要注意的是,不同国家、不同区域的干旱等级划分标准可能会有所不同,具体划分需要根据该地区的气候、水文水资源等情况综合考虑。

干旱等级与应对措施不同的干旱等级需要采取不同的应对措施。

例如:•轻度干旱:加强水资源管理,提高水的利用效率,降低农业用水能耗。

•中度干旱:加强地下水和水库调配,推广节水技术。

•重度干旱:采取更加紧急的补救措施,如开展水源调配、调整农作物结构等。

•特重度干旱:需要采取紧急措施,例如紧急调运水源、紧急减少生产、紧急调整农作物结构等,同时需严格遵守水资源管理规定,杜绝浪费。

在应对干旱时,应根据干旱等级及对应的应对措施来制定相应的方案,以最大限度地减少干旱带来的损失和影响。

干旱的影响干旱对人类和生态环境都会产生非常严重的影响。

以下是一些可能的影响:•农业生产的影响:干旱会导致农作物缺水、死亡或低产,最终导致粮食短缺和物价上涨。

•水资源的影响:干旱会导致水源缺乏,可能会干涸河流和湖泊,最终导致能源和饮用水短缺。

•生态环境的影响:干旱会导致植物死亡和生物多样性减少,最终影响土地质量和生态系统稳定性。

•经济的影响:干旱会导致农业和能源生产成本上升,最终影响国家和全球经济稳定性。

因此,有效应对干旱是非常重要的。

除了在干旱发生时采取相应的措施外,长期的水资源管理和节水措施同样至关重要。

总结干旱等级划分标准是对干旱程度的一种客观评估,同时也是对应的应对措施的指导。

而有效应对干旱需要综合考虑各种因素,制定相应应对方案,同时积极开展水资源管理和节水措施,以缓解干旱对人类和生态环境带来的影响。

旱情等级标准

旱情等级标准

旱情等级标准旱情等级标准是根据一定的指标和标准来评估和划分干旱情况的等级,以便更好地对干旱地区进行管理和救灾工作。

下面是一些旱情等级标准的参考内容。

1. 环境指标旱情等级的评估中常考虑的重要指标是降水量和蒸发量。

降水量是反映某一时期内地表降水的总和,而蒸发量是指水分从地表蒸发到大气中的量。

当降水量持续低于蒸发量时,容易出现干旱环境。

因此,降水量和蒸发量的对比是评估旱情等级的关键。

2. 植被指标植被指标是衡量旱情等级的另一个重要指标。

可以通过植被指数(如NDVI)来评估植被的健康和生长情况。

植被指数越低,说明植被受到的胁迫越大,旱情等级也就越高。

3. 地下水位指标地下水位是评估地下水资源利用和干旱程度的重要指标。

当地下水位持续下降,说明地下水资源受到了严重的水文胁迫,这也是旱情等级升高的信号之一。

4. 农作物指标农作物是旱情等级评估中的一个重要参考因素。

可以根据农作物的生长状态、产量和收获情况来评估旱灾的程度。

当农作物受到干旱影响时,会导致农作物的生长不良和产量减少,这是评估旱情等级的重要指标。

5. 社会经济指标社会经济指标可以从人口、灾情损失、灾害救助和农业生产等方面考虑。

人口方面可以考虑受到干旱影响的人口数量和生活状况。

灾情损失方面可以考虑农作物减产、草原退化、贫困人口增加等情况。

灾害救助方面可以考虑所需救灾物资和救助人员的数量。

农业生产方面可以考虑农业灌溉和灌溉面积的变化。

综上所述,旱情等级标准的参考内容主要包括环境指标、植被指标、地下水位指标、农作物指标和社会经济指标。

这些指标的变化和对比可以用来评估干旱的程度和旱情的等级,并为相关部门提供科学的决策依据。

干旱等级划分标准

干旱等级划分标准

干旱等级划分标准干旱等级划分标准干旱是指长时间降水量低于正常值,导致水资源匮乏、土壤干燥、植被枯萎和生产活动受到限制的气象现象。

为了更好地了解和应对干旱,科学家们对干旱现象进行了等级划分。

本文将简要介绍干旱等级划分标准。

干旱等级•持续时间•短期干旱:1-3个月•中期干旱:3-6个月•长期干旱:6个月以上•影响程度•轻度干旱:对生产和生活影响较小•中度干旱:对生产和生活产生一定影响•重度干旱:对生产和生活造成严重影响,可能导致粮食减产、水资源短缺等问题•特重度干旱:对生产和生活造成极大破坏,可能导致粮食严重减产、水资源枯竭、生态系统破坏等问题干旱划分指标•降水指数•平均降水量•降水量异常百分率•连续干旱天数•气象指数•气温异常•蒸发量异常•日照时数异常•水资源指数•水库蓄水量•地下水位•河流径流量•农业指数•植被覆盖度•农作物生长状况•农作物产量•综合指数•干旱综合指数:结合降水、气象、水资源等多种指标,综合评价干旱程度干旱监测方法•气象站观测:利用地面气象站,收集与干旱相关的气象要素数据•遥感监测:通过卫星遥感技术,获取地表植被、土壤水分等信息•模型模拟:利用气象、水文等模型,预测未来干旱趋势和影响干旱防治措施•水资源管理:合理调度水库、河流水资源,优化水资源利用•农业调整:改进农业种植结构和耕作方式,提高抗旱能力•水土保持:加强植被恢复,减少水土流失•科技支持:发展干旱预警、监测技术,提高干旱防治能力通过以上干旱等级划分标准,我们可以更好地了解和评估干旱现象,从而制定有效的干旱防治措施,保障生产和生活的正常进行。

干旱影响•自然生态系统•植被生长:干旱可能导致植被生长受阻,影响生态系统平衡•动物栖息地:干旱可能导致动物的水源和食物减少,影响动物种群生存•土壤质量:干旱可能导致土壤干燥、流失,影响土壤生态环境•农业生产•粮食产量:干旱可能导致农作物生长受阻,影响粮食产量•畜牧业:干旱可能导致牧草减产、水资源匮乏,影响畜牧业发展•农村经济:干旱可能导致农业收入减少,影响农村经济发展•水资源供应•居民用水:干旱可能导致居民用水短缺,影响生活用水需求•工业用水:干旱可能导致工业用水减少,影响工业生产•生态用水:干旱可能导致河流、湖泊水量减少,影响生态系统水循环•社会经济•粮食安全:干旱可能导致粮食产量减少,影响粮食安全•水资源管理:干旱可能导致水资源供需矛盾加剧,需要加强水资源管理•应对措施:干旱可能导致政府和相关部门需要采取应对措施,增加社会经济负担干旱适应策略•政策支持•制定干旱应对政策:建立干旱防治法规和政策体系,明确责任和措施•资金投入:加大干旱防治资金投入,支持相关技术研究和项目建设•国际合作:积极参与国际干旱防治合作,共享信息和技术•技术创新•干旱预警技术:研究和发展干旱预警技术,提前预测干旱风险•水资源开发技术:研究和发展节水技术、海水淡化技术等,提高水资源利用效率•抗旱农业技术:研究和发展抗旱农作物品种、节水灌溉技术等,提高农业抗旱能力•社会参与•宣传教育:加强干旱防治宣传教育,提高公众环保意识•民间组织:鼓励民间组织参与干旱防治,发挥社会力量作用•社会监督:加强干旱防治工作的社会监督,保障政策和措施的有效实施通过以上干旱影响和适应策略的分析,我们可以更好地应对干旱带来的挑战,实现可持续发展。

tvdi干旱分级标准

tvdi干旱分级标准

tvdi干旱分级标准
TVDI干旱分级标准是通过分析不同时期的地表温度、植被指数和地表反射率等因素来划分的。

1.轻旱:连续无有效降水天数达10~30天,且未来一周之内若无有
效降雨,当满足下列条件之一,可判断为轻旱:地表温度≥30℃,且最近一周内的最高气温≥30℃的天数有8天以上;植被指数下降至0.1~0.3;地表温度≥35℃,且最近一周内的最高气温≥35℃的天数有5天以上。

2.中旱:连续无有效降水天数达31~50天,且未来一周之内若无有
效降雨,当满足下列条件之一,可判断为中旱:地表温度≥30℃,且最近一周内的最高气温≥30℃的天数有9~14天;地表温度≥35℃,且最近一周内的最高气温≥35℃的天数有6~8天;植被指数下降至0.2~0.4。

3.重旱:连续无有效降水天数达51~80天,且未来一周之内若无有
效降雨,当满足下列条件之一,可判断为重旱:地表温度≥30℃,且最近一周内的最高气温≥30℃的天数有15~20天;地表温度≥35℃,且最近一周内的最高气温≥35℃的天数有9~14天;植被指数下降至0.3~0.6。

4.特旱:连续无有效降水天数达81天以上,且未来一周之内若无有
效降雨,当满足下列条件之一,可判断为特旱:地表温度≥30℃,
且最近一周内的最高气温≥30℃的天数有21天以上;地表温度≥35℃,且最近一周内的最高气温≥35℃的天数有15天以上;植被指数下降至0.4以下。

干旱评估标准

干旱评估标准

干旱评估标准干旱是指长期缺水导致水资源供应不足的自然现象。

在全球范围内,干旱是一种常见的自然灾害,对农业、生态系统和社会经济发展都具有重要影响。

为了科学评估干旱的程度和影响,制定了一系列干旱评估标准。

一、气象气象干旱是指由于降水不足或者降水分布不均而导致的土壤水分亏缺的干旱类型。

气象干旱评估的主要指标包括降水量、降水频率、降水分布等。

常用的评估指标有降水量百分位数、降水量异常指数、降水等级指数等。

降水量百分位数是一种常用的气象干旱评估方法。

它通过将某一时间段内的降水量与历史同期的降水量进行比较,计算出降水量在历史记录中所处的百分位位置。

当降水量百分位数低于某一阈值时,就可以判定为干旱。

降水量异常指数是另一种常用的气象干旱评估方法。

它通过计算某一时间段内的降水量与长期平均降水量之间的差异,来评估干旱的程度。

当降水量异常指数为负数时,表示干旱程度较重。

降水等级指数是一种综合评估干旱的方法。

它将降水量、降水频率等指标综合考虑,通过对不同指标的加权计算,得出一个综合的干旱指数。

该指数可以匡助决策者更全面地了解干旱的程度和影响。

二、农业农业干旱是指由于土壤水分不足而导致农作物生长受限的干旱类型。

农业干旱评估的主要指标包括土壤湿度、植物蒸腾、作物生长等。

常用的评估方法有土壤湿度指数、蒸散发指数、作物生长监测等。

土壤湿度指数是一种常用的农业干旱评估方法。

它通过监测土壤的湿度变化,来评估土壤水分的供应情况。

当土壤湿度指数低于某一阈值时,可以判定为农业干旱。

蒸散发指数是另一种常用的农业干旱评估方法。

它通过监测植物的蒸腾速率,来评估植物对水分的需求和供应情况。

当蒸散发指数高于某一阈值时,可以判定为农业干旱。

作物生长监测是一种直接评估农业干旱影响的方法。

通过对作物的生长状况进行监测和分析,可以判断作物是否受到干旱的影响。

例如,叶片枯黄、生长缓慢等现象都可以作为农业干旱的指标。

三、社会经济社会经济干旱是指由于干旱对人类社会和经济活动的影响而导致的干旱类型。

旱情等级标准sl424-2008

旱情等级标准sl424-2008

一、概述近年来,随着全球气候变化的加剧,干旱现象频发且程度加重,给人们的生活和生产造成了严重影响。

针对干旱等级的划分和评定已成为当前急需解决的问题。

2008年发布的《旱情等级标准SL424-2008》对干旱等级的划分提供了具体指导,对于科学评估干旱情况,采取有效应对措施,具有重要意义。

本文将对该标准进行介绍和解读,以期增进对干旱等级划分标准的认识和理解。

二、概述《旱情等级标准SL424-2008》是我国气象局颁布的标准,主要用于对干旱情况进行科学评估和监测。

该标准根据干旱程度和影响范围等因素,将干旱分为不同等级,从而制定出相应的预警和应对措施。

该标准的发布和贯彻实施,为我国有效应对干旱灾害提供了科学依据和技术支持。

三、干旱等级划分《旱情等级标准SL424-2008》主要将干旱分为4个等级,分别是轻旱、中旱、重旱和特旱。

每个等级都有明确的判断标准和监测指标,以便于根据实际情况进行评定和预警。

以下是各级干旱的划分标准:1. 轻旱轻旱主要是指气候干旱对农作物、森林、牧草、生态环境等有一定影响的情况。

其划分标准包括降水量不足、蒸发量增加、土壤湿度降低等因素。

当以上指标达到一定数值时,即可判定为轻旱。

2. 中旱中旱是指气候干旱对农作物和森林等造成一定损失的情况。

在降水量明显偏少且蒸发量明显偏大的情况下,土壤湿度明显下降,且影响范围较广,可以判定为中旱。

3. 重旱重旱是指气候干旱对农作物、水资源、生态环境等造成严重影响的情况,包括农作物大面积减产、水源枯竭、生态系统破坏等。

当降水量显著偏少,蒸发量显著偏大,土壤湿度急剧下降,且引发大范围严重灾害时,即可判定为重旱。

4. 特旱特旱是指气候干旱对农作物、水源和生态环境造成极其严重的影响,引发严重灾害,严重威胁人民生活和国家粮食安全。

当降水量特殊偏少,蒸发量特殊偏大,土壤湿度急剧下降,且导致严重灾害时,即可判定为特旱。

四、影响和意义《旱情等级标准SL424-2008》的发布实施,对于科学评估气象干旱,提供了依据和方法。

逐日气象干旱综合指数mci-概述说明以及解释

逐日气象干旱综合指数mci-概述说明以及解释

逐日气象干旱综合指数mci-概述说明以及解释1.引言1.1 概述逐日气象干旱综合指数(MCI)是一个重要的气象指标,用于评估和监测地区的干旱程度。

干旱是指长期缺乏降雨或其他水资源的情况,可能对农业、水资源管理、生态系统以及人类生活产生严重影响。

因此,正确评估和监测干旱是保障社会稳定和可持续发展的重要一环。

逐日气象干旱综合指数(MCI)是一种综合了气象要素来评估土地表面干旱状况的指标。

它考虑了降水量、蒸发散发量、土壤含水量等多个因素,并通过一定的计算方法,将这些气象要素结合起来,得出一个数值来反映干旱的程度。

这个数值越高,说明干旱的程度越严重。

逐日气象干旱综合指数的应用十分广泛。

首先,它可以帮助农业部门和农民们及时了解农作物生长所需的水资源情况,合理规划灌溉措施,从而减少干旱对农作物产量的不利影响。

此外,它还可以用于水资源管理,帮助水利部门监测水库水位、河流流量等,并采取有效措施保障人们的日常用水。

此外,逐日气象干旱综合指数还可以在防灾减灾工作中发挥重要作用,及时预警和应对干旱引发的生态系统灾害以及人员伤亡。

然而,逐日气象干旱综合指数也存在一些局限性。

首先,它只是一个指数,不能完全代表地区的干旱情况,对于干旱的空间分布以及时空变化的把握可能存在一定的偏差。

其次,逐日气象干旱综合指数主要考虑气象因素,对于人类活动导致的水资源不足等非气象因素的监测和评估较为有限。

最后,逐日气象干旱综合指数虽然在干旱预警和应对方面有一定效果,但仍需要与其他数据和信息相结合,形成综合决策。

未来,逐日气象干旱综合指数的发展方向应该注重准确性和全面性的提升。

通过引入更多的影响因素、改进计算方法以及提高数据质量,可以增强指数的科学性和实用性。

此外,结合遥感技术和地理信息系统,可以更好地实现干旱监测和评估的自动化和精确化。

最重要的是,政府、科研机构和社会各界需要加强合作,共同推动逐日气象干旱综合指数的应用和发展,为干旱监测和应对提供更好的技术支持。

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干旱评估标准目录1总则32术语33农业干旱评估分区43.1 一级分区43.2 二级分区44农业旱情评估54.1 农业旱情等级划分54.2 农业旱情评估54.3农业旱情评估步骤64.4农业旱情评估方法与分级74.5 区域综合旱情评估及旱情等级划分105牧业旱情评估115.1牧业旱情评估116农业旱灾评估116.1 农业旱灾等级划分116.2 农业旱灾等级评估126.3 农业旱灾直接经济损失评估127城市干旱等级147.1 城市干旱指标147.2 城市干旱等级158 城市干旱预警158.1 预警指标158.2 预警等级16附录A:干旱评估标准用词说 (17)附录B:干旱评估标准条文说 (20)1总则1.0.1 为加强对抗旱工作的指导,统一干旱评估方法,规范干旱评估工作,特制定本标准。

1.0.2 本标准包括农业旱情旱灾评估和城市干旱等级及预警两部分。

生态干旱评估因条件不成熟,暂未列入本标准。

农业旱情旱灾评估主要适用于因干旱引发的种植业、牧业受旱、受灾程度的评估。

城市干旱等级及预警主要适用于因供水不足导致城市干旱而进行的干旱等级划分和干旱预警评估1.0.3 在干旱评估中,除应符合本标准外,还应符合国家现行有关标准和规范。

2术语2.0.1 干旱因供水量不足,导致工农业生产和城乡居民生活遭受影响,生态环境受到破坏的自然现象。

从形式上可分为农业干旱、城市干旱和生态干旱。

2.0.2 农业干旱因水量不足,不能满足农作物及牧草正常生长需求而发生的水分短缺现象。

2.0.3城市干旱城市干旱是指城市因遇特枯水年或连续枯水年,造成供水水源不足,实际供水量低于正常供水量,生活、生产和生态环境受到影响的现象。

2.0.4旱情干旱的表现形式和发生发展过程,包括干旱历时、影响范围、受旱程度和发展趋势等。

2.0.5 旱灾干旱对工农业生产、城乡经济、居民生活和生态环境造成的损害。

3农业干旱评估分区3.1 一级分区3.1.1根据气候类型和地理位置,将全国划分为六个一级区。

3.2 二级分区3.2.1 根据灌溉状况和农牧业特点,在一级区内划定三种农业区:1. 灌溉农业区:指有灌溉工程设施和条件的农业种植区(包括水田和水浇地);2. 雨养农业区:指没有灌溉工程设施和条件的农业种植区;3. 草原牧业区:指以草原畜牧业为主的区域。

3.2.2 按照上述分区方法,全国划分为6个一级区、16个二级区。

见表3.2.2。

表3.2.2全国农业旱情与旱灾评估分区及编码4农业旱情评估4.1 农业旱情等级划分4.1.1 根据干旱缺水程度,将农业旱情划分为轻度干旱、中度干旱、严重干旱和特大干旱四个等级。

4.2 农业旱情评估4.2.1 农业旱情评估包括基本旱情评估和区域综合旱情评估两部分:1. 基本旱情评估用于作物受旱和播种期耕地缺墒(水)情况的确定。

2. 区域综合旱情评估用于县级和县级以上行政区域农业综合受旱程度的判别。

4.2.2基本旱情评估方法有:土壤墒情法、降水量距平法、连续无雨日数法、缺水率法、断水天数法等。

见表4.2.1。

4.2.3 区域综合旱情评估方法采用受旱面积比率法。

见表4.2.1。

4.3农业旱情评估步骤4.3.1农业旱情评估首先要进行基本旱情评估,然后在此基础上进行区域综合旱情评估。

4.3.2基本旱情评估:1.在二级分区内选择适合本地区的评估方法。

对雨养农业区和灌溉农业区中的水浇地作物旱情及播种期耕地墒情的评估,应优先采用土壤墒情法,没有墒情监测点的地区可选择降水量距平法或连续无雨日数法。

对水田的旱情评估,按缺水率法或断水天数法进行。

2.根据上述评估方法统计出受旱面积和耕地缺墒(水)面积。

3.草原牧区旱情按牧业旱情评估规定的方法进行。

4.3.3 区域综合旱情评估:根据基本旱情评估所得出的受旱面积,按受旱面积比率法评估区域农业综合旱情。

4.4农业旱情评估方法与分级4.4.1土壤墒情法1.计算公式:W=θ/Fc*100%(4.4.1)式中 W —土壤相对湿度〔%〕;—土壤平均含水量;θFc —土壤平均田间持水量。

2. 不同季节农田测墒深度按表4.4.1-1确定 表3. 土壤墒情监测点的选取应有代表性,在评价土壤墒情时应取评价区内各墒情监测点的平均值。

4. 旱情等级划分按表4.4.1-2。

表4.4.2 降水量距平法 1.计算公式: %100⨯-=PPP Dp Dp=(P ) (4.4.2) 式中 Dp —计算期内降水量距平百分比〔%〕; P —计算期内降水量〔mm 〕;—计算期内多年平均降水量〔mm 〕。

计算期内的多年平均降水量 宜采用近30年的平均值。

2.计算期确定:应根据不同季节选择适当的计算期长度。

夏季宜采用1个月,春、秋季宜采用连续2个月,冬季宜采用连续3个月。

3.旱情等级划分按表4.4.2。

表4.4.3 连续无雨日数法连续无雨日数法适用于尚未建立墒情监测点的雨养农业区和水浇地主要作物需水关键期的旱情评估。

旱情等级划分按表4.4.3。

表4.4.3 连续无雨日数旱情等级划分表 (单位:天)4.4.4缺水率法 1. 计算公式: %100⨯-=WrWrW Dw (4.4.4) 式中 Dw —缺水率〔%〕;W —计算期内可供灌溉的总水量〔m3〕;见附录B 第4.4节说明 Wr —同期灌溉总需水量〔m3〕,见附录B 第4.4节说明。

2. 计算期按1个月为单元。

3. 缺水率法主要用于水田插秧前受旱情况的评估。

其旱情等级划分按表4.4.4。

表4.4.4 缺水率旱情等级划分表4.4.5断水天数法断水天数法适用于水稻生长期干旱缺水的评估。

旱情等级划分见表4.4.5表4.5 区域综合旱情评估及旱情等级划分4.5.1区域综合旱情是指县级和县级以上行政区域农业综合受旱情况,其旱情等级评估采用受旱面积比率法。

1.计算公式: %100A ⨯=耕地受旱A I (4.5.1)式中 I —受旱面积比率〔%〕;A 受旱—受旱作物的(含缺墒、缺水)面积〔hm2〕; A 受旱=雨养农业受旱面积+灌溉农业受旱面积; A 耕地—耕地面积〔hm2〕。

2. 旱情等级划分按表4.5.1。

表5 牧业旱情评估 5.1牧业旱情评估5.1.1 牧业旱情评估采用降水量距平法。

5.1.2降水量距平法按公式4.4.2计算。

5.1.3计算期确定:夏季(6~8月)应为1个月;春秋季(3~5月、9~11月)应为2个月。

5.1.4牧业干旱等级划分按表5.1.4。

表5.1.4 牧业干旱等级划分表 6 农业旱灾评估6.1 农业旱灾等级划分6.1.1 根据农业受旱成灾的程度,将农业旱灾划分为轻度旱灾、中度旱灾、严重旱灾和特大旱灾四个等级。

6.2 农业旱灾等级评估6.2.1 农业旱灾等级采用综合减产成数法评估计算公式:C=I3×90%+(I2-I3)×55%+(I1-I2)×20% (6.2.1)式中 C —综合减产成数〔%〕;I 1—受灾(减产1成以上)面积占播种面积的比例(用小数表示);I 2—成灾(减产3成以上)面积占播种面积的比例(用小数表示);I 3—绝收(减产8成以上)面积占播种面积的比例(用小数表示)。

6.2.2农业旱灾等级按表6.2.2划分。

表6.2.2 农业旱灾等级划分表6.3 农业旱灾直接经济损失评估6.3.1 农业旱灾直接经济损失应包括下列三部分:1. 作物减产造成的损失,包括粮食作物、经济作物和牧草等;2. 农村人(畜)饮水困难造成的损失;3. 农业抗旱救灾增加的投入。

6.3.2作物减产损失计算公式:(6.3.2)式中P1 —作物减产损失〔元〕;C粮、C经、C草—分别为粮食作物、经济作物和林草作物的综合减产系数(用小数表示);Y粮、Y经、Y草—分别为粮食作物、经济作物和林草作物正常年份的亩均产值〔元/hm2〕;A粮、A经、A草—分别为粮食作物、经济作物和林草作物当年的播种面积〔hm2〕。

6.3.3农村人(畜)饮水困难损失计算公式:(6.3.3)式中P2 —农村人(畜)饮水困难损失〔元〕;Rd —因旱增加农村临时饮水困难人数〔人〕;Sd —因旱增加农村临时饮水困难牲畜数〔头〕;WR —解决一人饮水困难平均需要运送的水量〔m3/人〕;WS —解决一头牲畜饮水困难平均需运送的水量〔m3/头〕;T —平均运送每立方米水的成本〔元/m3〕。

6.3.4 农业抗旱救灾增加投入计算公式:(6.3.4)式中P3 —农业抗旱增加的投入〔元〕;Ei —采取抗旱措施消耗的第i种材料、燃料等〔吨〕;PEi —第i种材料、燃料等的单价〔元/吨〕;Gj —采取抗旱措施使用的第j种设备的时间〔台班〕;PGj —第j种设备的台班费〔元/台班〕,包括设备折旧和维修费用;Hk —采取抗旱措施投入的人力和时间〔人•日〕;PHk —平均人员工资〔元/人•日〕。

6.3.5 农业旱灾直接经济损失计算公式:(6.3.5)式中P —农业旱灾直接损失〔元〕P1 —作物减产损失〔元〕;P2 —农村人(畜)饮水困难损失〔元〕;P3 —抗旱救灾增加的投入〔元〕。

7 城市干旱等级7.1 城市干旱指标7.1.1城市干旱指标采用城市干旱缺水率。

7.1.2城市干旱缺水率是指城市日缺水量与城市正常日供水量的比值,计算公式如下:(7.1.2)式中—城市干旱缺水率(%)—城市正常日供水量(万立方米)—城市实际日供水量(万立方米)7.2 城市干旱等级7.2.1依据城市干旱缺水率将城市干旱分为四个等级,即特大干旱、严重干旱、中度干旱、轻度干旱,见表7.2.1确定。

表7.2.1 城市干旱等级划分标准8 城市干旱预警8.1 预警指标8.1.1城市干旱预警指标采用城市供水预期缺水率。

8.1.2城市供水预期缺水率是指预期内城市缺水总量与该时段内城市正常应供水总量的比值,计算公式如下:(8.1.2)式中:= 1,2,3,4…..—城市供水预期缺水率(%)W —预期内城市正常应供水总量(万立方米)w1—预期内水库(湖泊)可供水量(万立方米)w2—预期内河道(河网)可供水量(万立方米)w3—预期内地下水可供水量(万立方米)w4—预期内其它水源可供水量(万立方米)其中,“预期”一般可选择计算日至下一个来水季节前,也可以根据实际情况选择一个时间段,并加以说明。

8.2 预警等级8.2.1依据城市供水预期缺水率将城市干旱预警划分四个等级,即Ⅰ级预警(特大干旱)、Ⅱ级预警(严重干旱)、Ⅲ级预警(中度干旱)和Ⅳ级预警(轻度干旱),按表8.1.1确定。

表8.1.1 城市干旱预警等级划分标准附录A干旱评估标准用词说明A.0.1 降水量距平计算期内降水量与多年同期平均降水量的差值。

A.0.2降水量距平百分比降水量距平值与多年同期平均降水量的百分比。

A.0.3连续无雨日数在作物生长期内连续无有效降雨的天数。

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