旱作物灌溉用水预测公式
灌溉用水量计算范文

灌溉用水量计算范文一、灌溉用水量的计算方法1.水分平衡法水分平衡法是利用农田土壤水分平衡关系来计算灌溉用水量的方法。
它的基本原理是,在一定时间内,农田的土壤水分平衡应保持不变。
水分平衡方程可表示为:入渗量+灌溉量+降水量-蒸发量-地下水补给=土壤储水量的变化量。
通过测量和估算灌溉前后的土壤含水量,可以计算出灌溉用水量。
2.蒸发散法蒸发散法是利用农田的蒸发散发量来计算灌溉用水量的方法。
它的基本原理是农田土壤和作物蒸发量与灌水量之间存在着一定的关系。
蒸发散法根据不同的作物类型和生长阶段,通过测量和估算农田的蒸发散发量,可以确定灌溉用水量。
二、影响灌溉用水量的因素1.作物类型和生长阶段不同的作物类型和生长阶段对水分的需求不同。
一般来说,在生长初期和幼苗期,作物的水分需求较大;在生长中期和末期,水分需求逐渐减少。
因此,需要根据作物的类型和生长阶段来确定灌溉用水量。
2.土壤类型和质地土壤类型和质地对水分的保持和渗透能力有很大影响。
不同的土壤类型和质地具有不同的水分保持能力和渗透性。
在计算灌溉用水量时,需要考虑土壤的水分保持能力和渗透性。
3.气候条件气候条件也是影响灌溉用水量的重要因素。
气温、相对湿度、风速、日照时间等气候因素会影响农田的蒸发散发量。
通常来说,气温越高、相对湿度越低、风速越大、日照时间越长,农田的蒸发散发量就越大,灌溉用水量也应相应增加。
4.地理条件地理条件也会影响灌溉用水量的计算。
比如,不同地区的降水量不同,地下水补给的情况也不同。
在计算灌溉用水量时,需要考虑地区的降水量和地下水补给情况。
三、灌溉用水量的管理和优化1.定期监测土壤水分定期监测土壤水分是合理管理灌溉用水量的重要手段。
通过测量土壤水分的变化,可以及时调整灌溉用水量。
2.采用节水灌溉技术采用节水灌溉技术是优化灌溉用水量的有效途径。
比如,滴灌、喷灌和微喷灌等节水灌溉技术能够减少水分的损失,提高灌溉的效率。
3.合理安排灌溉时间和频率合理安排灌溉时间和频率也可以优化灌溉用水量。
灌溉制度的计算

一、灌溉制度的计算根据《灌溉与排水工程规范》(GB50288-1999)规范,使用水量平衡图解法确定旱作物的灌溉制度。
a ET M K P W W W T t -+++=-00式中 t W ——时段末土壤计划湿润层内的储水量(23hm /m mm 或)0W ——时段初土壤计划湿润层内的储水量(23hm /m mm 或)T W ——由于计划湿润层增加而增加的水量()]d hm /(m ([m m 23⋅或)0P ——土壤计划湿润层内保存的有效降雨量(23hm /m mm 或)K ——时段t 内的地下水补给量(23hm /m mm 或)M ——时段t 内的灌溉水量(23hm /m mm 或)ET ——时段t 内的作物需水量(23hm /m mm 或)二、旱作物播前的灌水定额1M 计算。
一般可按下式计算: )(10000max 1θθ-=H M式中:H ——计划湿润层深度(m )max θ——允许最大土壤体积含水率(33m /m )0θ——灌前计划湿润层深度内土壤平均体积含水率(33m /m )根据所给资料,可以得到播前灌溉定额为)m m (5.50%)50%5.50%75%5.50(4.01000)(10000max 1=⨯-⨯⨯⨯=-=θθH M播前灌水的目的在于保证作物种子发芽和出苗所必需的土壤含水量。
通过查阅油菜的种植技术知油菜种子发芽时的土壤含水量为田间持水量的60%~70%,因此在这里保证生育初期的土壤含水量为70%。
在播前灌水后,土壤的含水率为75%,考虑到蒸发损失及土壤较好的保水性,将播前灌水时间提前在生育初期5天进行,即播前灌水时间定为3月23日。
三、作物需水量ET 的计算:使用“K 值法”计算,计算公式为:KY ET =式中:ET ——作物全生育期内的总需水量(23hm /m mm 或)Y ——作物单位面积产量(2hm /kg )K ——需水系数(kg /m 3)则作物全生育期内的总需水量)mm (5406006.0=⨯==KY ET 。
灌溉水利用系数的计算方法

灌溉水利用系数的计算方法灌溉水利用系数在水土平衡和渠道设计流量分析中使用。
一、用模式分析法计算渠道灌的灌溉水利用系数1计算公式(1)灌溉水利用系数:η=ηs ×ηf式中:——渠系水利用系数,可用各级渠道水利用系数ηs 连乘求得。
——田间水利用系数。
ηf (2)渠道水利用系数在无实测资料时按下式计算:=1-η0σL土渠: =σkQ m净衬砌渠: =σ0ε0×σ式中:——渠道单位长度水量损失率(%.km )σ L ——渠道长度(km )K ——土壤透水性系数,可从表3.1.9-1查得 m ——土壤透水性指数,可从表3.1.9-1查得 ——衬砌渠道渗水修正系数,可从表3.1.9-3查得ε0 2 参数选择(1)设计净流量:1)干渠:Q 净=q s A 干=0.368 2.46=0.972m 3/s××2)支渠:Q净==m 3/smA 支86400t 50×660086400×7=0.5463)斗渠:Q 净=n Q 农净=20.091=0.182 m 3/s ××4)农渠:Q净= ==0.091 m 3/sm max ×A 农86400t 60×262.586400×2.0 (2)渠道长度:1)干渠:1条,长12.6km 砼板防渗结构,灌溉面积2.64万亩。
标准条田规格:长宽=700250=262.5亩拆合标准条田100块×× 2)支渠:4条,总长7.6km ,平均长1.9km ,平均灌溉面积0.66万亩,拆和标准条田25块3)斗渠:14条,总长21km ,平均长1.5km ,平均灌溉面积0.1886亩,拆和标准条田7块4)农渠:100条,总长0.65km ,平均长度0.65km (3)m 、k 、的选择ε0查表3.1.9-1沙壤土:K=3.4,m=0.5查表3.1.9-3干渠砼板衬砌:=0.15-0.05,取=0.10ε0ε0支渠浆砌石衬砌: =0.20-0.10取=0.15ε0ε0 3.渠道水利用系数计算利用渠道净流量、渠道长度及选择的参数计算各渠道水利用系数,考虑到蒸发损失,管理损失及衬砌渠道在使用期防渗性能降低等因素,并结合现场调查,对计算值作适当调整作为采用值。
农业灌溉用水量计算公式

农业灌溉用水量计算公式农业灌溉用水量的计算,这可不是个简单的事儿,就像解一道复杂的数学题,得一步一步来。
咱先说说为啥要算这个农业灌溉用水量。
你想啊,水是宝贵的资源,要是不精打细算,随便乱用,那到时候缺水了可就麻烦大了。
就像我老家村里,有一年大旱,因为之前灌溉用水没算好,好多庄稼都干得打蔫儿了,那场景看着真心疼。
计算农业灌溉用水量,有几个关键的因素得考虑清楚。
首先就是农作物的种类。
不同的农作物,需水量那可是天差地别。
比如说水稻,那可是个“喝水大户”,而小麦相对来说就“节省”一些。
还有土壤的性质也很重要。
沙质土壤保水性差,得勤浇水;黏质土壤保水性好,浇水次数就可以少点。
我记得有一次去田里帮亲戚干活儿,那片地是沙质土,刚浇完水没两天,土就又干得能冒烟儿了。
另外,气象条件也得算进去。
大太阳天儿,水分蒸发快,用水量自然就多;要是赶上阴雨连绵,那用水量就得相应减少。
具体的计算公式呢,通常是这样的:灌溉用水量 = 灌溉面积 ×灌溉定额。
这里的灌溉定额,就是单位面积上一次灌溉所需的水量。
要确定这个定额,就得综合考虑上面说的那些因素。
比如说,种水稻的时候,如果水稻的生长阶段需要保持一定的水层深度,那计算灌溉定额就得把这个水层深度考虑进去。
假设要保持 5厘米的水层,一亩地(约 667 平方米),那计算下来需要的水量就不少。
再比如种玉米,在某个生长阶段,可能需要每立方米的土地浇灌200 毫米的水,那如果有 10 亩玉米地,面积就是 6670 平方米,乘以0.2 米的灌溉深度,就能算出这次灌溉大概需要的水量。
不过,实际情况往往更复杂。
有时候渠道会漏水,水泵抽水效率也不是百分百,这些因素都得考虑进去,适当增加一些用水量,免得不够用。
总之,算农业灌溉用水量,得细心、耐心,把各种因素都考虑周全,才能让庄稼喝饱水,茁壮成长,咱们的粮食才有保障。
可别小看这计算公式,里面学问大着呢,关系着咱们的农田能不能丰收,农民的辛苦能不能有个好收成!。
附件农业用水需用水量计算标准农业灌溉用水

附件三、農業用水需用水量計算標準 一、農業灌溉用水
(一)依土壤質地種植作物種類之灌溉率
每日引用水量Q= ⨯ ⨯
註1:每日用水時間以實際用水時間計算之,其使用抽水機者以抽水時間計算;例如每日
用水時間為18小時,則所算之每日引用水量(cms)係指以引取18小時內之用水為限。
註2:輸水損失率,各水利會灌區部分請參考地面水水權登記手冊「水利會各圳路渠道損
失水量表」;非水利會灌區部分由申請人提供估算數據等相關資料。
灌溉面積(公頃)
灌溉率(公頃/秒立方公尺)
24(小時)
每日用水時間(小時)
100 100-輸水損失率(%)
資料來源:各用水標的事業所需合理用水量檢討及其計算系統改善計畫,經濟部水利署,2014。
每日引用水量Q(立方公尺/秒)= 每日需水量(立方公尺/公頃) ⨯養殖面積(公頃)
每日用水時間(小時)⨯60分/小時⨯60秒/分
資料來源:各用水標的事業所需合理用水量檢討及其計算系統改善計畫,經濟部水利署,2014。
第二章 作物需水量和灌溉用水量

H
10
第一节 作物需水量
一、作物需水量与影响因素
2.影响作物需水量的主要因素
(2)气象因素 气象因素是影响作物需水量的主要因素,它不仅影响
蒸腾速率,也直接影响作物的生长发育。气象因素 对作物需水量的影响,往往是几个因素同时作用,
很难将各个因素的影响一一分开。 当气温高、日照时数多、相对湿度小时,需水量会增 加。
H
4
第一节 作物需水量
一、作物需水量与影响因素
1.作物需水量
作物耗水量,简称耗水量:就某一地区而言,指具
体条件下作物获得一定产量时实际所消耗的水量。
需水量是一个理论值,又称为潜在蒸散量(或潜 在腾发量),而耗水量是一个实际值,又称实际蒸散 量。 需水量与耗水量的单位一样,常以 m3 亩-1 或 mm 水 层表示。
H
5
第一节 作物需水量
一、作物需水量与影响因素
1.作物需水量
作物需水量包含生理和生态需水两个方面。 作物生理需水:作物生命过程中各种生理活动(如蒸腾 作用、光合作用等)所需要的水分。植株蒸腾实际上是作 物生理需水的一部分。 作物生态需水:指生育过程中,为给作物正常生长发育 创造良好的生长环境所需要的水分。棵间蒸发即属于作物 的生态需水。
H
8
第一节 作物需水量
一、作物需水量与影响因素
1.作物需水量
❖作物需水系数:生产单位产量作物(如1kg小麦)的需 水量(mm kg-1)。 ❖作物水分利用效率:作物每消耗单位水量所能生产的产 量(kg/mm或kg/m3),常表示为:WUE(water use efficiency)。
H
9
第一节 作物需水量
H
11
第一节 作物需水量
完整版)灌溉用水量计算
完整版)灌溉用水量计算灌溉用水量计算1.简介灌溉用水量计算是确定农田灌溉所需水量的过程。
正确计算灌溉用水量对于提高农作物的产量和质量至关重要。
本文档将介绍灌溉用水量计算的基本步骤和方法。
2.灌溉用水量计算的基本步骤步骤1: 确定目标农作物和生育期首先,需要确定灌溉的目标农作物以及相应的生育期。
不同的农作物在生育期的需水量有所不同,因此需要根据具体情况确定。
步骤2: 测定土壤类型和蓄水能力土壤类型和蓄水能力是决定灌溉用水量的重要因素之一。
通过土壤测试和分析,可以确定土壤的类型和蓄水能力,从而合理掌握灌溉用水量。
步骤3: 了解气候条件和蒸发散发量气候条件和蒸发散发量是确定灌溉用水量的关键因素之一。
了解当地的气候条件和蒸发散发量数据,可以帮助准确计算灌溉用水量。
步骤4: 应用灌溉用水量计算公式在确定了目标农作物、生育期、土壤类型、蓄水能力以及气候条件和蒸发散发量后,可以应用相应的灌溉用水量计算公式进行计算。
灌溉用水量计算公式可以根据实际情况选择,常用的公式包括:累计蒸发量法、土壤含水量法等。
步骤5: 调整计算结果最后,根据实际情况和经验,对计算结果进行适当调整。
例如,考虑到降雨情况、农田的地形和排水情况等因素。
3.结论灌溉用水量计算是灌溉管理不可或缺的一部分。
通过合理计算和调整灌溉用水量,可以最大限度地提高农田的灌溉效果,提高农作物的产量和质量。
请注意,本文档仅提供灌溉用水量计算的基本步骤和方法,具体的计算公式和参数应根据实际情况进行确定。
建议在实际操作中结合专业人士的建议和经验进行计算。
农田供需水预测模型公式
农田供需水预测模型是一种用来预测农田水资源供需情况的数学模型。
通过分析农田水资源的供给和需求因素,可以帮助农民和农业部门做出科学决策,合理规划农田水资源的利用和管理。
下面是一个简单的农田供需水预测模型公式:一、农田供水量计算公式:农田供水量 = 降雨量 + 灌溉水量1. 降雨量降雨量是指在一定时间内地表或地下收到的降水量,可以通过气象站的观测数据获取。
降雨量的计算公式可以根据实际情况进行调整。
2. 灌溉水量灌溉水量是指农田进行灌溉所需要的水量。
灌溉水量的计算公式可以根据不同作物的需水量、土壤水分特性以及灌溉设施的效率等因素进行估算。
二、农田需水量计算公式:农田需水量 = 作物蒸散发量 + 土壤蓄水量变化1. 作物蒸散发量作物蒸散发量是指作物在生长过程中通过叶片蒸腾的水分量。
作物蒸散发量的计算公式可以根据不同作物的生长期、气候条件以及作物系数进行估算。
2. 土壤蓄水量变化土壤蓄水量变化是指土壤中储存的水分量的变化情况。
土壤蓄水量变化的计算公式可以根据土壤类型、土壤含水量、降雨量和蒸散发量等因素进行估算。
三、农田供需水平衡计算公式:农田供需水平衡 = 农田供水量 - 农田需水量通过计算农田供需水平衡,可以评估农田水资源的供应是否充足。
当农田供需水平衡为正值时,表示农田供水量大于农田需水量,农田水资源供应充足;当农田供需水平衡为负值时,表示农田供水量小于农田需水量,农田水资源供应不足。
四、农田供需水预测模型的应用:农田供需水预测模型可以应用于农业管理、水资源规划和农田灌溉等领域。
通过收集和分析相关数据,可以建立更精确的农田供需水预测模型,为农民和农业部门提供科学的决策依据。
总结:以上是一个简单的农田供需水预测模型公式,该模型可以帮助农民和农业部门了解农田水资源的供需情况,合理利用和管理农田水资源。
当然,实际的农田供需水预测模型可能会更加复杂,需要考虑更多的因素和数据。
因此,在使用农田供需水预测模型时,需要根据实际情况进行调整和优化,以提高预测的准确性和可靠性。
农田水利——灌溉需水量预测
灌溉用水量计算
计算公式: m 综净
m综净
灌溉用水量计算
方法二:用综合灌水定额推算
m
i 1 i
n
i
——某时段内灌区净综合灌水定额,m3/hm2;
——灌区内该时段灌溉作物种类数; ——第i种作物的种植比,其值为第i种作物灌溉
n i
面 积与灌区总灌溉面积的比值; mi ——各种作物在该时段的灌水定额,m3/hm2;
(1)调整灌水率时,要以不影响作物需水要求为原则,尽可能不改变作物关键 期用水时间,若必须进行调整,则前后移动总天数不得超过3d并尽量前移为 主。 (2)若同意作物连续两次灌水均需变动灌水日期,不应一次提前,一次退后。 延长或缩短后的灌水时间与原定时间相差不应超过20%。 (3)调整后的灌水率值不应相差过于悬殊,全年各次灌水率大小应均匀而有规 律。 (4)为便于灌区工程的管理和养护,供水间断时间应适当长一些,避免经常停 水,特别应避免小于5d的短期停水。 (5)应与水源供水条件相适应 (6)由于调整灌水率而引起灌水定额变化是,灌水定额的调整值不应超过原定 额的10%,同一作物不应连续两次减小灌水定额。 (7)当上述要求不能满足时,可适当调整作物组成。
灌溉用水量计算
灌水率计算
我国各地主要作物灌水延续时间参考:
灌溉面积在667公顷以上的灌区,可采用以下数据: 水稻:泡田期灌水7~15d;生育期灌水3~5d。 冬小麦:播前灌水10~25d;拔节前后灌水10~15d。 棉花:播前灌水10~25d;现蕾、开花、吐絮期灌水8~15d。 玉米:播前灌水10~20d;拔节期灌水10~15d; 抽穗期灌水8~15d。
W净 8.64TQ净
T ——与q对应的时段 d
三种方法比较
1、方法一:先计算一种作物一次的灌溉用水量(灌溉 定额×各自种植面积),再对作物、时段求和。不 涉及种植比(各自种植面积已包括比例)。 2、方法二:通过种植比先计算综合灌溉定额,再计算 总灌溉用水量(综合灌溉定额×总种植面积)。涉 及种植比,但不需要各种植面积。 3、方法三:通过灌水率计算,(灌水率×总面积), 根据对应天数计算出各时段的灌溉用水量,再对时 段求和。
作物需水量的计算方法与分析
彭曼法计算作物需水量《灌溉与排水工程设计规范(GB50288-99)》附录中对彭曼法作了介绍,《规范》推荐的就是Penman-FAO方法,近年来Penman-Monteith 方法得到重视,建议在计算时同时采用这两种方法,并作一比较。
(1)计算参照作物需水量Penman-FAO方法计算参考作物需水量的基本公式如下:(1)式中,——标准大气压,=1013、25hPa;——计算地点平均气压,hPa;——平均气温时饱与水汽压与温度相关曲线的斜率,hPa/℃;——湿度计常数,=0、66hPa/℃;——太阳净辐射,以所能蒸发的水层深度计,mm/d;——干燥力,mm/d。
可根据计算地点高程及气温从气象图表中查得,或按公式(2)直接计算数值:(2) 式中,——计算地点海拔高程,m;——阶段平均气温,℃。
可按公式(3)或(4),即气象学中的马格奴斯公式计算,即:(3)或(4)式中,饱与水汽压,hPa。
可按下式计算:(5)或(6)可按公式(7)计算:(7)式中,——大气顶层的太阳辐射,可由《喷灌工程设计手册》查得,mm/d;、——计算净辐射的经验系数,可由《喷灌工程设计手册》查得;——实际日照时数;——最大可能日照时数,可由《喷灌工程设计手册》查得;;——黑体辐射,mm/d;——斯蒂芬-博茨曼常数,可取2、01×10-9mm/℃4·d;——绝对温度,可取273+;——实际水汽压,可从当地气象站取得,或取饱与水汽压与相对湿度的乘积,hPa。
可按公式(8)计算:(8)式中,——地面以上2m处的风速(m/s),其它高度的风速应换算为2m高处风速;——风速修正系数。
如果利用气象站的地面以上10m处的风速资料时,需乘以(2/10)0、2,换算为2m高的风速。
在日最低气温平均值大于5℃且日最高气温与日最低气温之差的平均值大于12℃时, ;其余条件下,。
(2)计算作物实际需水量作物实际需水量可由参考作物潜在腾发量与作物系数计算(9)式中:——作物潜在腾发量,mm / d ;——参照腾发量,mm/d;——作物系数。
- 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)。
式 (( ) 、 式 () ) 即是计算灌区用水过程的公式。式 (( ) 将影响 灌 溉 取 水 量 的 因 素 概 化 为 $ 个 因 子 , 即 + "、 ," 和 !。在这$ 个因子中, !是灌区种植面积; + "和 ,"由于影 响因素十分复杂, 将采用历史资料分析率定。
*
因子+ "和,"的率定
’../(.’ /’’) #*( ** /#+. ,-# /’&,/)’# /+*’&(. &+*
’()& ’(), ’()’
,
’()* ’()# ’()+
月
’()& ’(),
表"
项 目 年份
计算灌溉水量与实际灌溉水量比较表 (区段" )
降雨量 计算灌溉水量 绝对误差 相对误差
实际灌溉水量
! 万 "#$ ’()’ #)*,+ #*,,’(-’. *’()+ ’(((( *&-#* *,()*)’.( ’,(’& ’)#-. *#.)*).*#
・ ・ !"%!#・ ! $ ")*・ !$’"・#’ $ " ’ (’" " !
’ ! & ’ ! &
(’)
进一步概化为如下形式: 式 (’ ) ・ !"!+・ " !),・ " * " !
&
式中
+ "%!#・ " (’" $ "
’ ! & &
・ ,"%!$’" #’ $ "
’ ! &
(&&)
灌区单位面积综合毛灌溉过程为:
表!
区பைடு நூலகம் 月份 项目
+ 2"与 ,2"率定结果表
& * -322 -3&$ &())*3(% -3-$ &$$-3&% -3-2’"*%3)2 -3-2 &**-"3*& $’3%" $$**"3-* $$&3(( % &"($23"* &32& $*"$&3)$ &(*3&$ " &)&-)3%$ -3-*2$&)3"( &$3%$
!""$ *. &. #& #. +) *# ## *# &# ), *’ ’’#
! 万 "#$ *(.). *#&,* *,*#( *-’), *#)#& *)+,’ *#)-( *+.’+ *#,.& *#’,’ *+.#, **-(#
! 万 "#$ /(’)+ /(’.& ,&*( &*.* #)#, *-*( /#’.) /+.(& ,,(. +-(’ (+( /&*#.
&")("$! "’! "#%#% "’!"#"
(! "#%#! ") =("#> ;% "?#!"#" (! ) 并仍称 由假设, 方括号内的值是一常数值, 并入 (" 中, 为作物田间需水量。为简化符号, 该量仍记作(", 则:
&")
( ’!・ # { "
" "
"
("*!・ " #" ("!!・ " #"
!%$ /*+0.. /*-0)##0’# *#0,, ’(0’) ’.0,’ /’’0&* /’+0&#(0&& *,0.) +0’’ /’)0,,
&
’()* ’()# ’()+
月
’()& ’(), ’()’
,
’()* ’()# ’()+
月
’()& ’(),
到改善。
降雨量 !" 应是面上的 “平均” 降雨, 但这一要求难以实 现。在实际工作中, 采用以点代面的方法, 即在大区域 内选择区域灌溉用水与降雨相关性比较好的站点, 以 该站点的降雨代替面 “平均” 降雨。 (+ ) 公式 () ) 、 (() 中的参数 # "、 (或 在新的资 $ # %"、 $%") " 料补充后应作不断修正。
因此, 对第"时段有: 公式中各时段"的+ "、 ,"是未知的, (") ・ !"&!+・ *"& " !"&,,・ " !"& …… ・ !"&%+・ *"& " !"&),・ " !"& (&-) 式中, !"’、 !"’、 *"’ 分别为第 " 时段第 ’ 年实际灌溉用水量、 , 求 + "、 灌溉面积及降雨量。通过式 (&- ) ,"。 由于灌溉需水的弹性较大,且往往用水浪费现象 十分严重,因而历史灌溉资料不能严格反映作物生长 (() 所必需的水量。 换言之, 原始观测灌溉用水量与作物生 长实际需水量之间并不具有良好的一致性。为消除许 多不确定的干扰因素, 可采用最小二乘法来率定参数:
表!
项 目 年份
计算灌溉水量与实际灌溉水量比较表 (区段! )
降雨量 计算灌溉水量 绝对误差 相对误差
实际灌溉水量
!万" $
#
!""$ . ) ’)+ ’*& )& +* ’( ’) -. () #)*
!万" $
#
!万" $
#
!%$ ,0#, /&0.) /.0-. *0.* .0’# /’0(( #0,& /-0&) /+0.) /*0’) (0.) *0(*
式中: + "!-, ,"!-。 ()) 式 (&& ) 数学模型是一个带约束条件的非线性规划 问题。
- "%+."),.・ " *"
式中
- "%!" $ !
&
・ +."%!#・ !$" ’ (’"
’ ! & &
$
算例
我国北方某河中下游两岸的灌区引河川径流灌溉
・ ,."%!$’" #・ ’ !$"
’ ! &
农田, 枯水期为&&月至次年" 月。为作好枯水期供水计 划 , 将 河 道 分 为 若 干 区 段 , 利 用 &)(&+&)(" 年 " 年 资 数学模型 (式中 !"’单位为 料, 对各区段分别建立式 (&& ) 万#$, 。 由于各年实际 + "’为万#$ 0 1#*, !"’为1#*, *"’为##) 灌溉面积难于获得,假定各区段 !"’各年相同。记 + 2" ! ( 。经计算率定 + 2" +・ ,2"!&-,・ " !"’, " ! "’ &- 为单位换算系数) 与,2", 取其中* 个区段 (%、 列于表& , 并用公式 !"%+ 2", &)
农业是我国的用水大户, 根据 !" 世纪 5" 年代末 6" 年代初的估算,全国农业灌溉用水量约 7 !"" 亿 8 , 占
9
全国总供水量的 57: 左右,有些地区农业用水量甚至 占到总供水量的 6": 以上。这是农业发展及其生产特 性所决定的, 但农业用水浪费也是巨大的, 因此, 做好 农业需水预测是保障供水、减少水资源浪费的一项重 要工作。
’()’ & ’()* ’()# ’()+
月
’&)*) ’--*+ ’,,(* ’,#*( ’,,(* ’-’’& ’)+#, *.,-, ’((** ’(&#, ’-&’( ’)&,-
’,)#& ’,)*# ’,&-+ ’,,&) ’,-’+ ’,--& ’(’.( ’(’.( ’(’.( ’(’.( ’(’.( ’(’.(
参考文献:
1’2 冯尚友 0 水资源持续利用与管理导论 1320 北京 4 科学出版社 5 *...0 1*2 鲁子林 0 水利计算 1320 南京 4 河海大学出版社 5 ’()(0
+
结语
(’) 公式 ()) 、 (( ) 各项是具有物理意义的。钟平安
曾从物理概念出发建立了灌溉用水预测公式 () ) 、 (( ) , 并应用于实际灌溉面积和种植结构不清楚的旱地、 水 稻田灌溉用水预测, 效果较好。 本文从水量平衡方程出 发, 在作出适当的假设后推导出相同的公式。 应用公式 ()) 、 (( ) 预测灌溉用水应有较准确的 (* ) 降水预报, 这对中短期预报尚可, 但对长期预报, 限于 技术条件, 难以做到。 因此, 公式 () ) 、 (( ) 应用于实时调 度效果更好些。 在对大区域灌溉用水预测时, 公式 () ) 、 (( ) 中 (#)