水资源综合规划名词解释
水资源规划与管理_复习题

《水资源规划与管理》复习题及答案一、名词解释1、.水资源概念广义的水资源狭义的水资源:2、水资源规划3、水资源管理的概念4、可持续发展的概念5、水量平衡原理6、水环境容量7、生态环境需水8、水资源保护9、供水预测10、供水能力11、可供水量12、水资源开发利用潜力13、水资源供需平衡分析14、水资源系统15、水资源配置16、水市场17、水价18、水费19、水资源费20、工程水价二、填空题1、当今世界所面临的三大水问题1). _________,是当今和未来主要面临的水问题之一。
自然因素和人为因素的制约。
2). _________,是水资源时空分布不均。
3). _________,是人类对水资源作用结果的最直接体现,影响面广,后果最严重的问题。
2、水资源规划的类型1. _________,2. _________,3. _________,4. _________,3、水循环的整个过程可分解为_________,_________,_________,_________,_________,五个环节。
这五个环节相互联系、相互影响、相互独立又交叉并存,并在不同环境下呈现不同的组合,形成不同规模与类型的水循环。
4、天然情况下,水资源的转化过程主要表现在_________,_________,_________,之间的相互转化。
5、人们在陆地上常见的三种水体分别是:_________,_________,_________。
6、地表水资源量计算方法地表水资源量R,常用多年平均河川径流量(指地表径流)来表示.其计算方法有_________,_________,_________,等。
7、地下水资源数量评价内容包括: _________,_________,_________,和时空分布特征分析,以及人类活动对地下水资源的影响分析。
8、进行污染源预测的常用方法有_________,_________,和_________等。
一、名词解释(每题3分,共30分)

东北农业大学网络教育学院水资源规划及利用网上作业题绪论、水资源的综合利用一、名词解释1、水资源2、水能资源3、水利4、水资源的综合利用5、水流出力6、安全泄量7、作物的灌溉制度8、灌水定额9、灌溉定额二、填空1、水资源大体上包括、、、等。
2、水利发电是利用生产电能的水利部门。
3、河川水能资源的基本开发方式主要有、、三种。
4、灌水方法按照向田间输水的方式不同可分为、、和等。
三、问答题1、水资源的特点有哪些?2、水力发电的基本原理是什么?3、兴利调节计算解决的三类课题分别是什么?第二章兴利调节一、名词解释1、径流调节2、水库面积特性3、水库容积特性4、水库特征水位5、水库特征库容6、死水位7、死库容8、正常蓄水位9、兴利库容10、防洪限制水位11、防洪高水位12、防洪库容13、设计洪水位14、拦洪库容15、校核洪水位16、调洪库容17、调节周期18、工作保证率19、年保证率20、历时保证率21、等流量调节22、调节系数23设计保证率24、库容系数25、水库消落深度二、填空1、水库的水量损失主要包括损失和损失。
2、水库兴利调节按调节周期可分为、、和四种。
3、设计代表年通常有、、三种典型年。
4、水库操作方式有和两种类型。
三、问答题1、水库的总库容和有效库容分别怎样确定?2、按调节周期分的四种兴利调节的调节周期分别是多少?3、年工作保证率和历时工作保证率之间怎样换算?4、兴利调节计算解决的三类课题分别是什么?5、水库在一年内蓄水、供水两次时,水库的兴利库容如何确定?6、水量差积曲线的主要特征是什么?7、分析V兴、Q调和P设三者的关系,并说明理由8、水量累积曲线的主要特征是什么?9、请写出代表期法用差积曲线求年调节水库兴利库容的步骤?10、已知某年调节水库的兴利库容,请写出代表期法用差积曲线求该年调节水库不计水量损失时调节流量的步骤?四、计算题1、已知某水电站的设计苦水年的坝址天然流量资料及各部门综合用水流量如下:3坝址处的多年平均径流量为1100.5×106m 3。
水文水资源专业术语

水文水资源的专业名词解释水资源: 大气降水,地表水和地下水统称为水资源。
它们三部分之间的关系是相互依存,相互转化,相辅相成的。
与人类关系最密切的是淡水资源,就是指在目前经济技术条件下,可为人类利用的河川径流量。
淡水湖泊量及可开采的地下水量。
水能资源: 指水体的动能、势能和压力能等能量资源。
广义的水能资源包括河流水能、潮汐水能、波浪能、海流能等能量资源;狭义的水能资源指河流的水能资源。
水能是一种可再生能源(见新能源与可再生能源)。
到20世纪90年代初,河流水能是人类大规模利用的水能资源;潮汐水能也得到了较成功的利用;波浪能和海流能资源则正在进行开发研究。
流域:由分水线所包围的河流集水区。
分地面集水区和地下集水区两类。
如果地面集水区和地下集水区相重合,称为闭合流域;如果不重合,则称为非闭合流域。
平时所称的流域,一般都指地面集水区。
流域面积:亦称受水面积或集水面积。
者流域周围分水线与河口(或坝、闸址)断面之间所包围的面积,习惯上往往指地表水的集水面积,其单位以km2计。
在水文地理研究中,流域面积是一个极为重要的数据。
自然条件相似的两个或多个地区,一般是流域面积越大的地区,该地区河流的水量也越丰富。
河床:河谷中平水期水流所占据的谷底部分。
又称河槽。
河床横剖面呈一低洼的槽形。
纵剖面,在山区较陡,深槽与浅滩交替,多跌水、瀑布;平原区坡度较缓,微有起伏。
平面形态:山区河床多狭窄顺直,岸线因山嘴突出而呈犬牙交错;平原区河床多弯曲或分汊。
河床纵剖面是从河源到河口的河床最低点的连线。
该纵剖面的发展,受河流侵蚀基准面的控制。
河流的下切面是无止境的,往往受某一基面控制,河流下切到接近这一平面后即失去侵蚀能力,不再向下侵蚀,这一平面称为河流侵蚀基准面。
影响河床纵剖面发展的因素有气候、构造、岩性及环境变迁等。
河长:指从河口到河源(河流上游最初具有表面水流形态的地点)的河道水面中心线的距离。
在工程设计上所指的河长,常是某一河段的距离。
水利水能规划

水利水能规划一、名词解释(1)防洪限制水位:水库在汛期允许兴利蓄水的上限水位。
(2) 年保证率:是指多年期间正常工作年数占运行总年数的百分比。
(3)设计枯水系列:为了计算水库运用多年连续枯水状况,选择的设计枯水系列.在实测资料中选择出最严重的连续枯水年组,并从该年组最末一年起逆时序扣除允许破坏年数,就得到设计枯水系列。
(4)水电站保证出力:是指水电站在长期工作中符合水电站设计保证率要求的枯水期(供水期)内的平均出力.(5)电力系统最大工作容量:为了满足系统最大负荷要求而设置的容量。
(6) 重复容量:在汛期,为了减少弃水额外增大水电站的容量,使在丰水期多发电。
由于这部分加大的容量不能当作工作容量,因而称重复容量.(7)水库群:一群共同工作的水库整体(群体)。
(8)防洪库容:防洪高水位与防洪限制水位间的库容。
用以拦蓄洪水,满足下游防护对象的防洪要求。
(1)防洪高水位:当遇下游防护对象的设计标准洪水时,水库为控制下泄流量而拦蓄洪水,这时在坝前达到的最高水位。
(2)历时保证率:指多年期间正常工作历时(日、旬或月)占总历时的百分比。
(3)设计代表期:在水利水电工程规划设计过程中,要进行多方案大量的水利水能计算,根据长系列水文资料进行计算,可获得较精确的结果,但工作量大.在实际工作中可采用简化方法,即从水文资料中选择若干典型年份或典型多年径流系列作为设计代表期。
(4)电力系统负荷图:电力系统中所有用户所需出力N(负荷)随着时间t的变化曲线。
(5)电力系统必需容量:电力系统中最大工作容量和备用容量之和,称(6)水库调度图:是由一些基本调度线组成,这些调度线是具有控制性意义的水库蓄水量(或水位)变化过程线,是根据过去水文资料和枢纽的综合利用任务绘制出的。
(7)死水位:在正常运用的情况下,允许水库消落的最低水位。
(8)拦洪库容:设计洪水位与防洪限制水位之间的库容,称拦洪库容二、选择题填空题(每题4分,共20分)1。
水资源管理的名词解释

水资源管理的名词解释水资源管理是指对水资源进行科学的、全面的、有效的管理和保护,以实现水资源的可持续利用和优化配置的一系列活动。
水是人类生存和发展的基础资源,对于满足人类饮水、农业灌溉、工业生产、生态保护等多种需求都至关重要。
由于水资源的有限性和不可再生性,以及人口增长、城市化进程加快、工业化进程加快、气候变化等诸多压力的影响,水资源管理成为当代社会面临的重大挑战之一。
水资源管理包括以下几个方面的内容:1. 水资源规划:水资源规划是制定水资源利用和保护的长期目标、战略和的过程。
在水资源规划过程中,需要进行水资源评估,确定水资源可持续利用的潜力和限制条件,制定合理的水资源分配方案,并考虑社会、经济、环境等多方面因素的影响,以确保水资源的合理利用和保护。
2. 水资源调配:水资源调配是在水资源管理中实现优化配置的过程,旨在通过调整水资源的分配方式和水资源利用结构,满足不同行业和地区的需求。
水资源调配需要考虑不同地区的水资源供求状况、经济发展水平、生态环境保护需求等因素,采用经济、法律和技术手段,推动水资源向高效用水领域和优先用水领域转移,提高资源利用效率。
3. 水资源保护:水资源保护是指采取措施保护和改善水资源的质量和数量,减少水资源的损失和污染,保护水生态系统的完整性和稳定性。
水资源保护需要从源头控制污染、建立水资源保护区、推广水土保持措施、加强水资源监测和管理等方面进行,以保障水资源的可持续利用。
4. 水资源利用效率提升:水资源利用效率是指单位用水量创造的经济或社会效益。
提高水资源利用效率是水资源管理的重要目标之一。
提高水资源利用效率需要采取节水技术、推广节水设备、改进水资源管理模式等措施,以减少水资源的浪费和损失。
5. 水资源监测与评估:水资源监测与评估是指对水资源的数量、质量、可持续利用潜力等各个方面进行定期观测和评估的过程。
通过水资源监测与评估,可以及时了解水资源的状况,为水资源规划、调配和保护提供科学依据,预测水资源的可持续利用能力,提前采取措施应对水资源问题。
《水资源利用与保护》(西安建筑科技大学课程考试)试卷含答案

三、回答问题( 1-6 小题中任选 5 题,每小题 10 分,共 50 分)1 .用图表示水的自然循环过程,并分析人类参与循环时的污染途径。
( 10 分)2 .水资源的特性有哪些?并解释。
( 10 分)3 .阐述保护和管理好水资源的重要性。
( 10 分)4 .评价我国水资源的特征。
( 10 分)5 .我国南水北调工程规划线路有哪些?分别说明具体调水线路和用途。
( 10 分)6 .说明水资源保护区性质、任务、基本模式。
( 10 分)西安建筑科技大学课程考试试卷(标准答案)一、名词解释①水资源:地球上的各种水,如果对人类和地球生物的生存及发展具有直接或间接的使用价值或经济价值,或者在一定的经济技术条件下有可能被利用的各种形态的水,统称为水资源,其内涵包括生存利用、生产利用、生态环境利用,外延包括直接利用、间接利用、以后有可能被利用。
②水体更替周期:某水体的总量全部自然更新一次所需要的时间。
③水质型缺水:某个地区水体总量充足,但是由于水体遭受污染不能被正常利用,致使该地区水资源不足,称为水质型缺水。
④干旱指数:一个地区的年蒸发量与年降水量的比值。
⑤水系:干流、支流及河流内的湖泊、沼泽彼此相互连接在一起所形成的庞大水系统。
⑥流域:以分水线为界,汇集地表径流和地下径流的区域,称流域。
⑦生态环境需水量:从广义上讲,维持全球生物地理生态系统水平衡(包括水热平衡、水沙平衡、水盐平衡等)所需用的水量,统称为生态环境需水量。
从狭义上讲,为维持区域内生态环境不再恶化并逐渐改善,所需要消耗的水资源量,称为生态环境需水量。
⑧水体污染:排入水体的污染物在数量上超过了该物质在水体中的本底含量和自净能力,即水体的环境容量,从而导致水体的物理特征、化学特征发生不良变化,破坏了水中固有的生态系统,破坏了水体的功能及在人类生活和生产中的作用。
⑨点污染源和面污染源:所谓点源污染,是指集中产生、并有可能集中排入水体的污染源。
所谓面源污染,是指非集中产生、不可能集中排入水体的污染源,例如人烟稀少的山区、旷野、农村地带也有自然污染产生,降雨时污染物会随地面径流进入水体,这样的污染就具有面源的性质。
郑州大学水资源规划与管理名词解释(大部分较全)

第一章(1)水文学:是一门研究地球上水的起源、存在、分布、循环和运动等变化规律,并运用这些规律为人类服务的知识体系。
(2)水资源:是可资利用或有可能被利用的水源,这种水源应当有足够的数量和可用的质量,并在某一地点为满足某种用途而得以利用(3)广义的水资源:是指地球上水的总体,包括大气中的降水、河湖中的地表水、浅层和深层的地下水、冰川、海水等。
(4)狭义的水资源:指与生态系统保护和人类生存与发展密切相关的、可以利用的、而又逐年能够得到恢复和更新的淡水,其补给来源为大气降水(5)水利:人类在充分掌握水的客观变化规律的前提下,采用各种工程措施和非工程措施,以及经济、行政、法律等手段,对自然界水循环过程中的水进行调解控制、开发利用和保护管理的各项工作的总称(6)水资源利用:指通过水资源开发为各类用户提供符合质量要求的地表水和地下水可用水源以及各个用户使用水的过程。
(7)生活用水:人类日常生活及其相关活动用水的总称。
(8)农业用水:农、林、牧、副、渔业等各部门和乡镇、农场企事业单位以及农村居民生产用水的总称。
(9)地面灌溉:就是把水引到田间,靠水的重力作用和毛细管作用湿润土壤,供植物吸收的灌溉方法(10)喷灌:是利用专门的设备,把有压水流喷射到空中,并散成水滴,像天然降雨那样,洒落到地面上,湿润土壤,供植物吸收(11)地下灌溉:就是利用埋在地下的管道,将灌溉水引至田间作物根系吸水层,主要靠毛细管作用湿润土壤,供植物吸收。
(12)工业用水:是工矿企业用于制造、加工、冷却、空调、净化、洗涤等方面的水。
(13)水力发电:利用河流中流动的水流所蕴藏的水能,生产电能,为人类用电服务第二章(1)水资源评价:是对一个国家或地区的水资源数量、质量、时空分布特征和开发利用情况作出的分析和评估(2)植物蒸腾:植物蒸腾是植物根系从土壤中吸收水分,通过叶面、枝干蒸发到大气中的一种生理过程(3)流域总蒸发量:流域内的总蒸发包括水面、土壤、植被和其他方面的蒸发和蒸腾。
水资源综合规划名词解释

径流深 在某一时段内通过河流上指定断面的径流总量(W 以 m3 计)除以该断面以上的流域面积(F, 以 km2 计)所得的值。它相当于该时段内平均分布于该面积上的水深(R,以 mm 计),如 下式: R=W/1000F(mm) 径流系数 指同一地区同一时期内的径流深度与形成该时期径流的降水量之比。其值介于 0 与 1 之间。 在干旱地区,径流系数较小,甚至近于 0,在湿润地区则较大。有多年平均径流系数、年径 流系数、次径流系数、洪峰径流系数等。 降雨径流 指由降雨所形成的径流。降雨形成径流,就其水体的运动性质,大致可以分为两大过程:即 产流过程与汇流过程;如就其过程所发生的地点,可以分为在流域面上进行的过程与在河槽 里进行的过程。即:
水资源综合规划名词解释 根据水利部、水利水电规划设计总院的有关文献资料,,把重要的名词概念比较确切地汇集 编印出来,供参照。 水资源 指通过水循环年复一年得以更新的地表水资源和地下水资源。 水资源承载能力 指在一定的流域或区域内,其自身的水资源能够持续支撑经济社会发展的能力(包括工业、 农业、社会、人民生活等),并维系良好的生态系统的能力。这种承载能力不是无限的,同 时,它还有一个前提,就是要在保持可持续发展,也就是保证生态用水和环境用水的前提下, 再去谈经济发展用水。各地的经济发展要根据水资源状况去确定发展什么,发展多大规模, 多快的发展速度。各地需下功夫研究经济用水和生态用水的比例。 水环境承载能力 指的是在一定的水域,其水体能够被继续使用并保持良好生态系统时,所能容纳污水及污染 物的最大能力。在一些发达国家,要求城市和工业做到零排放,一方面节水,用水量零增长, 另一方面对污水处理做到零排放。有的国家提出水体自净能力的概念,即水环境承载能力等 于水体自净能力。 降水量 从空中降落的雨、雪、雹等以及由水气凝结的露、霜等的总数量。以 mm 计。是雪、雹等 应化成水的深度。按时段统计有:以降水起止时计算的一次降水量,以一日、一月及一年计 算的日降水量、月降水量及年降水量。由于降水的主要部分是雨或全部是雨,因此降水量又 叫做降雨量。一股所说某地年降雨量若干毫米,是包括了所有各种形式的降水。 流域平均雨量 又叫面雨量。水文工作中常需推求整个流域面上的平均降雨量。最常用的方法是算术平均法 和垂直平分法(又叫做泰森多边形法),也有用绘制等雨量线图来推求的。 蒸发 水或冰雪变成水汽的一种物理过程。在水文气象观测中,蒸发是指水分由地表的水面、土壤、 植物体逸入空中的自然现象。蒸发的水量以水层深度毫米数计。它是气象、水文的重要因素, 与农业生产的关系很密切。 蒸发能力 指充分供水条件下的陆面蒸发量,可近似用 E601 型蒸发器观测的水面蒸发量代替。 水面蒸发 指水面不断向大气蒸发水分的过程。其蒸发速度,可由蒸发器观测而得。以 mm/d 计。水面 蒸发量是指某一时段内的总水面蒸发数。例如年水面蒸发量为 980mm,6 月的水面蒸发量 为 125mm。影响水面蒸发的主要因素有湿度、风速、气温及水体大小等。在同一气象条件 下,蒸发器的水面蒸发值大于实际水体(如水库、湖泊等)的水面蒸发值,这是由于蒸发器 本身及其四周的动力和热力条件与天然水体不同所致。因此,蒸发器的观测值乘一折减系数 后才能作为实际水体的蒸发值。在水利工程上,如计算湖泊、水库蓄水量的水量损失及水稻 需水量等都要使用水面蒸发资料。 干旱指数 指年蒸发能力与年降水量的比值,是反映气候干湿程度的指标。 土壤蒸发 指土壤中的水分通过毛细管作用到达土壤表面后的蒸发。影响土壤蒸发的因素有气象因素、 土壤含水量、地下水埋藏深度、土壤结构、土壤色泽、下垫面的特性等。通过土壤蒸发量的 测定,有助于了解土壤中水分的支出情况。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
水资源综合规划名词解释根据水利部、水利水电规划设计总院的有关文献资料,,把重要的名词概念比较确切地汇集编印出来,供参照。
水资源指通过水循环年复一年得以更新的地表水资源和地下水资源。
水资源承载能力指在一定的流域或区域内,其自身的水资源能够持续支撑经济社会发展的能力(包括工业、农业、社会、人民生活等),并维系良好的生态系统的能力。
这种承载能力不是无限的,同时,它还有一个前提,就是要在保持可持续发展,也就是保证生态用水和环境用水的前提下,再去谈经济发展用水。
各地的经济发展要根据水资源状况去确定发展什么,发展多大规模,多快的发展速度。
各地需下功夫研究经济用水和生态用水的比例。
水环境承载能力指的是在一定的水域,其水体能够被继续使用并保持良好生态系统时,所能容纳污水及污染物的最大能力。
在一些发达国家,要求城市和工业做到零排放,一方面节水,用水量零增长,另一方面对污水处理做到零排放。
有的国家提出水体自净能力的概念,即水环境承载能力等于水体自净能力。
降水量从空中降落的雨、雪、雹等以及由水气凝结的露、霜等的总数量。
以mm计。
是雪、雹等应化成水的深度。
按时段统计有:以降水起止时计算的一次降水量,以一日、一月及一年计算的日降水量、月降水量及年降水量。
由于降水的主要部分是雨或全部是雨,因此降水量又叫做降雨量。
一股所说某地年降雨量若干毫米,是包括了所有各种形式的降水。
流域平均雨量又叫面雨量。
水文工作中常需推求整个流域面上的平均降雨量。
最常用的方法是算术平均法和垂直平分法(又叫做泰森多边形法),也有用绘制等雨量线图来推求的。
蒸发水或冰雪变成水汽的一种物理过程。
在水文气象观测中,蒸发是指水分由地表的水面、土壤、植物体逸入空中的自然现象。
蒸发的水量以水层深度毫米数计。
它是气象、水文的重要因素,与农业生产的关系很密切。
蒸发能力指充分供水条件下的陆面蒸发量,可近似用E601型蒸发器观测的水面蒸发量代替。
水面蒸发指水面不断向大气蒸发水分的过程。
其蒸发速度,可由蒸发器观测而得。
以mm/d计。
水面蒸发量是指某一时段内的总水面蒸发数。
例如年水面蒸发量为980mm,6月的水面蒸发量为125mm。
影响水面蒸发的主要因素有湿度、风速、气温及水体大小等。
在同一气象条件下,蒸发器的水面蒸发值大于实际水体(如水库、湖泊等)的水面蒸发值,这是由于蒸发器本身及其四周的动力和热力条件与天然水体不同所致。
因此,蒸发器的观测值乘一折减系数后才能作为实际水体的蒸发值。
在水利工程上,如计算湖泊、水库蓄水量的水量损失及水稻需水量等都要使用水面蒸发资料。
干旱指数指年蒸发能力与年降水量的比值,是反映气候干湿程度的指标。
土壤蒸发指土壤中的水分通过毛细管作用到达土壤表面后的蒸发。
影响土壤蒸发的因素有气象因素、土壤含水量、地下水埋藏深度、土壤结构、土壤色泽、下垫面的特性等。
通过土壤蒸发量的测定,有助于了解土壤中水分的支出情况。
植物蒸发又叫蒸腾。
指土壤中的水分经由植物体蒸发到大气中去的现象。
是物理作用与生理作用的综合过程。
物理作用是指蒸发面的液体扩散过程,生理作用是指植物根系吸水、体内输水和叶面气孔开放等过程。
植物散发主要随植物种类、不同生长阶段而异,在充分供应需水量的情况下,与光照、气温、湿度、风速等有密切关系。
应以大面积长时间观测为依据。
蒸散发又叫蒸腾蒸发量。
地面上植物的叶面散发(蒸腾)与植株间土壤蒸发量之和。
也就是灌溉工程中的作物需水量。
见“作物需水量”。
径流由于降水而从流域内地面与地下汇集到河沟,并沿河槽下泄的水流的统称。
可分地面径流、地下径流两种。
径流引起江河、湖泊水情的变化,是水文循环和水量平衡的基本要素。
表示径流大小的方式有流量、径流总量、径流深、径流模数等。
地面径流指降水后除直接蒸发、植物截留、渗入地下、填充洼地外,其余经流域地面汇入河槽,并沿河下泄的水流。
地面径流又由于降水形态的不同,可分为雨洪径流与融雪径流。
前者是由降雨形成的,后者是由融雪产生的。
它们的性质和形成过程是有所不同的。
当地径流指由当地的降雨或融雪产生的径流。
过境河流流入或引入的径流除外。
它表征当地产生的可资利用的水量,在农田基本建设中应首先充分利用它。
客水指从本地区以外的来水。
例如由过境河流流入的或由外地引进的水,以及由区外高地因降雨产生的滚坡水。
在当地水源缺乏时,客水是可资利用的水量,但在当地水量充沛时;客水入侵,有时造成洪涝灾害,须加以防范。
地下径流降水到达地面,渗入土壤及岩层成为地下水,然后沿着地层空隙向压力小的方向流动,称为地下径流。
地下径流是河流的一种水源。
河流的枯季径流,主要由地下径流补给。
枯水径流指非汛期的径流。
它包括地面水及地下水补给。
年、月径流分别指一年或一月内流经河道上指定断面的全部水量。
通常用年平均流量、月平均流量表示。
研究年、月径流在地区和时间上的变化,可以为灌溉、发电等用水部门提供兴利计算所必需的水文数据。
径流量在水文上有时指流量,有时指径流总量。
即单位时间内通过河槽某一断面的径流量。
以m3/s计。
将瞬时流量按时间平均,可求得某时段(如一日、一月、一年等)的平均流量,如日平均流量、月平均流量、年平均流量等。
在某时段内通过的总水量叫做径流总量,如日径流总量、月径流总量、年径流总量等。
以m3、万m3或亿m3计。
多年平均径流量指多年径流量的算术平均值。
以m3/s计。
用以总括历年的径流资料,估计水资源,并可作为测量或评定历年径流变化、最大径流和最小径流的基数。
多年平均径流量也可以多年平均径流深度表示,即以多年平均径流量转化为流域面积上多年平均降水深度,以毫米数计。
水文手册上,常以各个流域的多年平均径流深度值注在各该流域的中心点上,绘出等值线,叫做多年平均径流深度等值线。
径流深在某一时段内通过河流上指定断面的径流总量(W以m3计)除以该断面以上的流域面积(F,以km2计)所得的值。
它相当于该时段内平均分布于该面积上的水深(R,以mm计),如下式:R=W/1000F(mm)径流系数指同一地区同一时期内的径流深度与形成该时期径流的降水量之比。
其值介于0与1之间。
在干旱地区,径流系数较小,甚至近于0,在湿润地区则较大。
有多年平均径流系数、年径流系数、次径流系数、洪峰径流系数等。
降雨径流指由降雨所形成的径流。
降雨形成径流,就其水体的运动性质,大致可以分为两大过程:即产流过程与汇流过程;如就其过程所发生的地点,可以分为在流域面上进行的过程与在河槽里进行的过程。
即:降雨径流产流过程(即形成过程蓄渗过程)域面上的过程坡地汇流汇流过程……河槽汇流河槽里的过程以上每一过程只是表征径流形成在这一过程中的主要特征。
它们既有区别,又互相交错,前一过程是后一过程的必要条件和准备,后一过程是前一过程的继续与发展。
净雨指降雨量中扣除植物截留、下渗、填洼与蒸发等各种损失后所剩下的那部分量。
也叫做有效降雨。
净雨量就等于地面径流,因此又叫做地面径流深度。
在湿润地区,蓄满产流情况下;净雨就包括地面径流和地下径流两部分。
下垫面因素降水落至地面后,在形成径流的过程中受到地面上流域自然地理特征(包括地形、植被、土壤、地质)和河系特征(河长、河网密度、水系形状等)的影响,这些影响因素统称下垫面因素。
它也是制约河)川其它水文现象的重要因素。
产流降雨量扣除损失量即为产流量。
降雨损失包括植物截留、下渗、填洼与蒸发,其中以下渗为主。
产流量是指降雨形成径流的那部分水量,以mm计。
由于各流域所处的地理位置不同和各次降雨特性的差异,产流情况相当复杂。
为了便于分析计算,把产流概化成两种形式:(1)蓄满产流:在南方湿润地区或北方多雨季节,流域蓄水量较大,地下水位较高,一次降雨后,流域蓄水很容易达到饱和,它不仅产生地表径流,而且下渗水量中不全是损失,其中一部分成为地下径流,所以产流包括地面径流和地下径流两部分;(2)超渗产流:在北方干旱地区或南方少雨季节,流域蓄水较少,地下水埋藏较深,一次降雨后流域蓄水达不到饱和,下渗水量全部属于损失,不形成地下径流,只有当降雨强度大于下渗强度时才产生超渗雨,形成地面径流。
汇流在流域面积上,降雨产生地面水流汇向低处的现象。
流域汇流包括坡地汇流和河槽汇流两个阶段。
降雨充满地面坑洼后,便开始沿坡面流动叫做坡地汇(漫)流。
它是由无数股彼此时合时分的细小水流所组成的,通常没有明显和固定的槽形,其漫流的路径往往不出数百米,汇流历时也较短。
坡地上的雨水经过坡地汇流注入河槽,河槽水位上涨,水流沿槽下泄,沿程经河槽调河槽调蓄,至出口断面流出,叫做河槽汇流。
通常河槽汇流路程远,历时长,达几小时到几十个小时,所以流域汇流以河槽(网)汇流为主。
河槽调蓄河槽对水流所起的调蓄作用。
当水流沿槽下泄,在运动过程中,部分水量容蓄在河槽中,待坡面汇流入槽的水量停止后,河槽中容蓄的水量又不断泄流出来,恰如水库对水量起到调节作用一样。
这种调节作用一般还可从上游站和下游站的流量过程线的对比中看到。
地表水资源量指河流、湖泊、冰川等地表水体中由当地降水形成的、可以逐年更新的动态水量,用天然河川径流量表示。
地下水指赋存于饱水带岩土空隙中的重力水。
水资源量指地下水体中参与水循环且可以逐年更新的动态水量。
水文地质参数给水度、弹性释水系数、渗透系数、导水系数、压力传导系数、越流系数、降水入渗补给系数、潜水蒸发系数、河道渗漏补给系数、渠系渗漏补给系数、渠灌田间入渗补给系数及井灌回归补给系数等。
地表水体补给量渗漏补给量、库塘渗漏补给量、渠系渗漏补给量、渠灌田间入渗补给量以及以地表水为回灌水源的人工回灌补给量之和总排泄量包括河川基流量、山前泉水溢出量、山前侧向流出量、浅层地下水实际开采净消耗量和潜水蒸发量山前泉水溢出量指发生在山丘区与平原区交界线附近、且未计入河川径流量的泉水溢出量。
山前侧向流出量指山丘区地下水以地下潜流形式向平原区排泄的水量。
山丘区潜水蒸发量指发生在未单独划分为山间平原区的小型山间河谷平原的浅层地下水,在毛细管作用下,通过包气带岩土向上运动造成的蒸发量(包括棵间蒸发量和被植物根系吸收造成的叶面蒸散发量两部分)。
山丘区浅层地下水蓄变量指计算时段初地下水储存量与计算时段末地下水储存量的差值。
地下水水源地指以工业、城市生活为供水对象的地下水集中开采区地表水水质指地表水体的物理、化学和生物学的特征和性质。
地下水污染指由于人类活动使污染物进入地下水体中,造成地下水的物理、化学性质或生物性质发生变化,降低了其原有使用价值的现象。
一定区域内的水资源总量指当地降水形成的地表和地下产水量,即地表径流量与降水入渗补给量之和。
地表水资源可利用量指在可预见的时期内,统筹考虑生活、生产和生态环境用水,协调河道内与河道外用水的基础上,通过经济合理,技术可行的措施可供河道外一次性利用的最大水量(不包括回归水重复利用量)。