某灌区水资源供需平衡分析
黄洞河灌区水资源供需平衡分析

第11期2020年11月广东水利水电G U A N G D O N G WA T E R R E S O U R C E S A N D H Y D R O P OW E RN o .11N o v .2020黄洞河灌区水资源供需平衡分析王晓蕾1,2,欧正蜂1,2,孙春敏3,黄永奇1,2(1.广东省水利水电科学研究院,广东广州 510635;2.广东省水动力学应用研究重点实验室,广东广州 510635;3.广东省水利厅,广东广州 510635)摘 要:灌区水资源量供需平衡分析是灌区规划设计和改造的决定性指标之一,由于一些地区水文站㊁降雨量测站分布不足㊁数据序列记录不全等问题,无法获取满足可靠性㊁一致性和代表性要求的径流和降雨资料时,在灌溉可供水量计算上可采用查询广东省水文图集的方法推算当地的可供水量,进而分析灌区的可供水量是否满足灌溉需求㊂关键词:灌水率;径流;水量平衡中图分类号:P 333.1 文献标识码:B 文章编号:1008-0112(2020)11-0079-04收稿日期:2020-06-19;修回日期:2020-07-29作者简介:王晓蕾(1986-),女,硕士,高级工程师,主要从事水利工程规划与设计研究工作㊂灌区水资源供需平衡分析是灌区规划设计和改造的决定性指标之一,由于一些地区水文站㊁降雨量测站分布不足㊁降雨径流等数据序列记录不全等问题,经常无法获取满足可靠性㊁一致性和代表性要求的径流和降雨资料[1],怎样计算灌区的可供水水量成为灌区水资源量供需平衡分析的关键之一㊂根据相关研究可利用广东省水文图集等资料来推算当地的径流[1-3]㊂下文以黄洞河灌区[4]为例采用该方法进行水资源量供需平衡分析㊂1 灌区概况黄洞河灌区位于清远市英德市西北部石牯塘镇境内,距英德市市区42k m (见图1),是石牯塘镇灌溉的骨干工程,设计灌溉面积0.077万h m 2,属一般中型灌区㊂灌区境内属丘陵地带,地势北高南低㊂灌区灌溉水主要引自黄洞河,灌区渠道分布在黄洞河下游的尧西河㊁长江河和长江叉河两岸,通过在河流上建立陂头进行进行引水灌溉㊂黄洞河为连江一级支流,发源于乳源县大布三磨良;集雨面积为394k m 2,市境内为244.6k m 2,干流河床长为50k m ,市境内流程为39k m ;境内河床平均比降为4.77ɢ,天然落差为252m ,可利用落差85m ,流经英德市的浛洸镇永安街流入连江㊂黄洞河上㊁中游河陡㊁滩急㊁跌水多,其中有比较著名的大峡谷地貌,干流蜿蜒奔流于崇山峻岭之间,在石牯塘镇锦潭村附近一分为二,穿越于山间丘陵盆地中,在含光大曾屋附近合二为一,汇入连江,整个地势由北向南呈台阶状下跌,地形复杂,地貌多样(工程区域水系示意见图2)㊂黄洞河水资源丰富,电站装机容量为2.7万k W 的锦潭一级电站就位于黄洞河,是北江㊁翁江㊁连江三大江一级支流中电站装机容量最大的电站,锦潭梯级(含东西坑梯级)装机总容量达6万k W 以上㊂图1 黄洞河灌区地理位置示意图2 工程区域水系示意灌区内汇入黄洞河的主要支流为坑尾水,坑尾水发源于石牯塘镇坑背村,于183m 高程汇入黄洞河干流,河口控制集雨面积为22.5k m 2,河流全长为12.6k m ,平均坡降为55.4ɢ㊂2 灌溉制度黄洞河灌区地处南方湿润地区,具有丰富的水资源,黄洞河灌区主要种植水稻和蔬菜等经济作物,一年三熟,根据‘灌溉与排水设计规范“(G B 502882018),灌溉设计保证率取90%㊂2.1 灌溉制度黄洞河灌区的灌溉制度参考‘广东省一年三熟灌溉定额“[5](后文简称 ‘灌溉定额“)㊂黄洞河灌区以种植水稻为主兼种经济作物㊂水稻采用 浅晒湿 型的节水灌溉制度,即是把浅水㊁晒田㊁湿润灌溉三者结合起来的灌水方式[6-8]㊂2.2 灌水率设计按照‘灌溉定额“,黄洞河灌区属第2农业区,以清远市为代表点㊂灌区内土壤主要为壤土,查‘灌溉定额“中表5-1,当地壤土的一年三熟灌溉定额(P =90%)为685m 3/亩㊂考虑到灌区以种植水稻为主,灌溉制度与水管理以水稻来进行设计㊂根据灌溉水量的年内分配情况和当地的灌溉制度,计算灌水率;在计算结果的基础上优化灌水率设计㊂灌水率优化的要求是使其比较均匀,且短期的峰值不大于设计灌水率的120%,最小灌水率不小于设计灌水率的40%,设计灌水率q 设=0.8m 3/(s ㊃万亩),最小灌水率为0.63m 3/(s ㊃万亩)㊂查‘灌溉定额“表5-4各站设计灌溉定额典型年表,清远站的枯水典型年为1980年4月至1981年3月㊂枯水年(P =90%)典型年灌溉时段和降雨分配参考‘广东省一年三熟灌溉定额“附表11-(2)清远站,详细数据见表1;枯水年(P =90%)综合灌水率(优化后)计算成果见表2和图3㊂表1 枯水年(P =90%)典型年灌溉灌水量时段分配和降雨分配%月456789101112123合计灌水量时段分配上旬9.103.43.36.88.403.34.10038.4中旬3.84.64.6005.39.5020029.8下旬0554.309.43.41.92.80031.8月计12.99.69.67.73.321.517.93.47.26.90100降雨分配23.82313.66.811.73.82.301.72.810.5100表2 枯水年(P =90%)综合灌水率(优化后)计算成果灌水次序灌水时间典型年灌水时段分配/%灌水定额/(m 3/亩)灌水延续时间/d 调整后灌水率/[(m 3/(s㊃万亩)]初始延续时间/d 14月12.988.365140.752025月9.665.76100.782036月9.665.76110.712047月7.752.745100.632058月3.322.60540.671069月21.5147.275220.8030710月17.9122.615180.8120811月3.423.2940.6910912月7.249.3280.7330101月6.947.26580.7020112月0000123月合计100685109图3 优化后枯水年(P =90%)的综合灌水率示意2020年11月 第11期王晓蕾,等:黄洞河灌区水资源供需平衡分析N o .11 N o v .20203灌区供需水量平衡分析3.1灌区可利用水量黄洞河灌区主要水源为黄洞河下游的尧西河㊁长江河㊁长江叉河以及部分区间集水,灌区通过在河流上建立若干引水陂头来引水㊂黄洞河流域内无实测径流资料,设计年径流采用多年平均径流深等值线图法,根据1991年省水文总站编制的‘广东省水文图集“查表得:多年平均降雨量为1982mm,相应变差系数C v =0.25;多年平均径流深为1230mm,相应变差系数C v=0.35㊂黄洞河各频率径流情况见表3㊂表3各频率下黄洞河径流量P/%1050759095K p1.4670.960.7470.5860.504径流量/(m3/s)22.54414.75311.4799.0057.745径流总量/万m37109446524362012839924425本次工程径流分配采用枯水年(P=90%)典型年降雨进行分配(见表4)㊂根据‘灌溉与排水工程设计规范“(G B50288 99),本灌区处于水资源丰富地区,设计灌溉保证率为90%㊂黄洞河在(P=90%)的枯水年径总量为28399万m3㊂表4工程径流分配%;万m3月456789降雨分配23.82313.66.811.73.8径流分配6758.966531.773862.261931.133322.681079.16月101112123合计降雨分配2.3001.72.810.5100径流分配653.1800482.78795.172981.9028399 3.2灌区需水预测本灌区作物需水量按照设计灌溉面积计算㊂依据‘灌溉与排水设计规范“(G B50288 99),干渠渠道水利用系数取0.85,支渠以下固定渠道渠系水利用系数取0.8,则灌区渠系水水利用系数取0.68,田间水利用系数为0.95,则灌溉水利用系数为0.65㊂据统计,灌区内为一年三熟作物以水稻为主,兼种其它经济作物㊂依据‘灌溉定额“,英德市属于西江丘陵山地农业区,查‘灌溉定额“附图和皮尔逊Ⅲ型曲线,计算出作物一年三熟各频率下的灌溉净定额,在此基础上,利用灌溉水利用系数计算出灌溉毛定额,进而计算相应频率下的灌溉用水量,计算结果见表5~6㊂表5黄洞河灌区灌溉用水量计算成果P/%102050759095K P0.7540.8290.9871.1271.2631.35 W净/(m3/亩)409450535611685732 W毛/(m3/亩)62969282494010541126 W m/万m3729.80802.39955.321090.831222.461306.67表6黄洞河灌区灌溉用水量计算成果灌水次序灌水时间灌水定额/(m3/亩)净灌溉用水量/m3灌溉水利用系数全灌区毛灌溉用水量/m3 14月88.3710250340.65157697525月65.767628160.65117356336月65.767628160.65117356347月52.756118420.6594129558月22.612622180.6540341269月147.2817083900.652628292710月122.6214223340.652188206811月23.292701640.65415637912月49.325721120.65880172 101月47.275482740.65843498 112月000.650 123月000.650合计68579460000.6512224615 3.3水资源量供需平衡分析根据灌区可利用水量和预测需水量对黄洞河进行水资源量供需平衡分析,采用枯水(P=90%)典型年的年径流过程,按月调节方式进行分析㊂考虑到黄洞河流域植被茂盛,水土保持条件较好,另外河道的生态用水量按照来水量的10%计算(计算成果见表7)㊂经分析,黄洞河枯水年(P=90%)年来水量为28399万m3,年灌溉需水量为1222.46万m3,扣除蒸发量及河道生态流量后,黄洞河灌溉水量充足,满足灌溉要求;按月分配水量在11月和12月不足,但可以通过水利工程的调蓄作用,满足灌溉需求㊂综上所述,黄洞河灌区不存在资源性缺水,目前缺水主要为工程性缺水,通过实施节水改造工程可以解决黄洞河灌区的灌溉用水问题㊂这与徐小飞等[9]的研究结论:广东省灌区普遍不存在资源性缺水,主要是工程性缺水的观点是一致的㊂2020年11月第11期广东水利水电N o.11 N o v.2020表7黄洞河P=90%枯水年水量平衡计算成果万m3月来水量河流蒸发量灌溉用水生态用水来水-用水46758.962337.95157.70675.905587.4256531.77326.59117.36653.185434.65 63862.264193.11117.36386.233165.57 71931.13296.5694.13193.111547.33 83322.683166.1340.34332.272783.94 91079.16253.96262.83107.92654.46 10653.17732.66218.8265.32336.38 1100.0041.560.00-41.56 1200.0088.020.00-88.02 1482.78324.1484.3548.28326.02 2795.17239.760.0079.52675.90 32981.895149.090.00298.192534.61合计283991419.951222.462839.9022916.69 4结语灌区规划设计和改造的根本性指标之一是灌区水资源是否充足,但由于省内水文站㊁降雨量测站分布不足或者数据序列记录不全等各种问题,不能获取数据或者获取的数据不能满足可靠性㊁一致性和代表性要求时,通过查询广东省水文图集的方法推算当地的可供水量;根据当地的灌溉制度和降雨情况确定各月灌溉需水量,进而分析灌区的水资源是否满足灌溉要求㊂参考文献:[1]王晓蕾,陈子平,孙春敏.利用降雨量资料计算德庆县河涝坪水库灌区水量平衡的方法研究[J].广东水利水电,2017(6):1-6,10.[2]广东省水文总站.广东省水文图集[R].广州:广东省水文总站,1991.[3]广东省水文总站.广东省暴雨径流查算图标使用手册[R].广州:广东省水文总站,1991.[4]广东省水利水电科学研究院.广东省英德市黄洞河灌区续建配套与节水改造工程可行性研究报告[R].广州:广东省水利水电科学研究院,2014.[5]广东省水利水电科学研究院.广东省一年三熟灌溉定额[M].广州:暨南大学出版社,1999.[6]嵇亮,王鹏,由洪江.浅谈水稻的生态节水灌溉模式[J].农业与技术,2016,36(4):56.[7]张岩.农田建设中节水灌溉技术的推广及注意事项[J].江西农业,2016(13):67.[8]高甫章.克拉玛依市水资源供需平衡分析及优化配置研究[D].石河子:石河子大学,2019.[9]徐小飞,胡振才,雷炯超.浅谈广东省灌区存在问题及加强管理的建议[J].广东水利水电,2013(2):23-25,29.(本文责任编辑马克俊)B a l a n c e A n a l y s i s o f W a t e r R e s o u r c e s S u p p l y a n d D e m a n di n H u a n g d o n g R i v e r I r r i g a t i o n A r e aWA N G X i a o l e i1,2,O U Z h e n g f e n g1,2,S U N C h u n m i n3,HU A N G Y o n g q i1,2(1.G u a n g d o n g R e s e a r c h I n s t i t u t e o f W a t e r R e s o u r c e s a n d H y d r o p o w e r,G u a n g z h o u510635,C h i n a;2.H y d r o d y n a m i c R e s e a r c h K e y L a b o f G u a n g d o n g P r o v i n c e,G u a n g z h o u510635,C h i n a;3.W a t e r R e s o u r c e s D e p a r t m e n t O f G u a n g d o n g P r o v i n c e,G u a n g z h o u510635,C h i n a)A b s t r a c t:I r r i g a t i o n w a t e r r e s o u r c e s s u p p l y a n d d e m a n d b a l a n c e a n a l y s i s i s o n e o f t h e d e c i s i v e i n d e x e s o f i r r i g a t i o n d i s t r i c t p l a n n i n g a n d d e s i g n a n d t r a n s f o r m a t i o n,d u e t o i n a d e q u a t e h y d r o l o g i c a l s t a t i o n,t h e d i s t r i b u t i o n o f r a i n f a l l s t a t i o n s i n s o m e a r e a s,t h e d a t a s e q u e n c e r e c o r d s n o t e n t i r e p r o b l e m,w i t h o u t a c c e s s t o m e e t t h e r e q u i r e m e n t s o f r e l i a b i l i t y,c o n s i s t e n c y,a n d r e p r e s e n t a t i v e o f r u n o f f a n d r a i n f a l l d a t a,t h e q u e r y c a n b e u s e d o n i r r i g a t i o n w a t e r c a n b e c a l c u l a t e d G u a n g d o n g a t l a s o f h y d r o l o g i c a l m e t h o d c a l c u l a t e d t h e l o c a l w a t e r r e s o u r c e s,i r r i g a t i o n d i s t r i c t i s a n a l y z e d o n t h e b a s i s o f w h e t h e r m e e t t h e r e q u i r e m e n t s o f t h e i r r i g a t i o n w a t e r q u a l i t y.K e y w o r d s:i r r i g a t i o n r a t e;r u n o f f;w a t e r b a l a n c e2020年11月第11期王晓蕾,等:黄洞河灌区水资源供需平衡分析N o.11 N o v.2020。
永昌中型灌区水资源平衡分析

多年平均 降 水 量 158 4mmꎮ 根 据 武 威 气 象 站 气 象 资
图 1 所示ꎮ
图 1 灌区月平均气温、 平均风速、 降雨量及蒸发量
收稿日期: 2023-03-22
作者简介: 李晓萍 (1988-) ꎬ 女ꎬ 硕士ꎬ 工程师ꎮ 研究方向: 高标准农田建设、 节水灌溉理论与技术设计ꎮ
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※资源环境 农业与技术 2023ꎬ Vol 43ꎬ No 14 11 7
种植面积 / hm 2
2196 61
小麦
二 类 协 会 25 个ꎬ 三 类 协 会 22 个ꎮ 设 计 灌 溉 面 积
济的发展和宏观经济的变化ꎬ 现有产业面临着许多困
作物名称
水许可取用水量ꎬ 永昌灌区配置地下水量 6074 92 万 m3 ꎮ
地下水综合灌溉净定额为 5025m3 hm 2 ꎬ 地下水灌溉水
高ꎬ 竞争压力大ꎬ 林果产业规模小ꎬ 进一步调整农业
灌区灌溉面积及作物种植结构统计见表 1ꎮ
豆类
小计
济得到了持续、 快速、 健康发展ꎮ 但是ꎬ 随着市场经
规划年 (2023 年) 产业结构调整进行了预测ꎬ 永昌
玉米
23 32
9420 00
2080 00
瓜地
建立了粮、 蔬等符合灌区实际的产业群体ꎬ 使灌区经
5ꎬ 规划水平年 ( 2023 年) 渠灌灌溉制度 表 见 表 6ꎬ
基准年 (2018 年) 高效节水灌溉制度表见表 7ꎬ 规划
水平年 (2023 年) 高效节水灌溉制度表见表 8ꎮ
3 2 2 灌区灌水率设计
永安灌区水供需水平衡分析

泄洪闸、 进水 闸、 引水 渠 、 排水 闸、 固滩 工 程 等组 成 。 建 筑物 设 计 标 准 为 2 0 a一 遇 洪 水设 计 , 1 0 0 a一 遇 洪 水 校核 , 可 满足供 水 要求 。 骨干工程大部分 为 2 0世 纪 6 O _ 一 7 0年 代 建 设 , 建筑 物年 久 失修 , 破 损严 重 , 渠道老化 , 淤 积 严重 , 输
水 田灌溉 面积 5 0 0 O h m , 灌 溉水 源以地表水为主 , 不 足部分地下水 补充 。文章对 灌 区的水 量平 衡进行 了详细 的计算 , 为灌 区设计提供依据 。永安灌 区现状水资源平衡状 况是缺水1 6 6万 m 。 , 规划水平年通过加强灌 区配套 实施 高效 节水 , 水 田灌溉水利用系数提高到 0 . 6 5 , 灌溉毛定额 由 1 . 1 8 万m / h m 降到 8 6 2 9 . 9 5 m / h m , 虽 然灌 区面积增加 了 1 3 4 0 h m , 但 是灌 区总用水量 没有 增加 , 因此 , 实施灌 区节水增效 是必要 的。
只有 5 4 %。
2 . 1 . 2 地 下 水
永 安灌 区分 布在 呼 兰 河 左 岸 , 漫 滩 区含 水 层 类
型 为第 四系 砂 砾 石 孔 隙潜 水 , 含 水 层 厚 度 3— 2 0 m,
水 位埋 深 <5 m, 单 井 涌水 量 1 0 0 0—3 0 0 0 m / d , 富水 性 中等 ; 一级 阶地 含 水 层 岩 性 为 第 四 系上 更 新 统 冲 洪 积 的细沙 、 中粗 沙及 砂 砾石 , 含 水 层厚 2—1 5 m, 水
永 安灌 区现状 地下 水 开采 主要 用 于枯 水 期农 田 实 际开采 系数 0 . 9 5 , 从 实际 开采 系数来 看 , 灌 区地 下
第5章 水资源供需平衡分析

①一种作物一次田间灌水量(称净灌溉用水量)M净 可用下式求得: M净=mω
式中:m——作物某次灌水的灌水定额,m3/亩;
ω ——该作物的灌溉面积,亩。
第 5章
水资源供需平衡分析
②毛灌溉水量M毛 灌溉水要经过各级渠道输送到田间,由于在 渠道输水过程中的各种损失(渗漏、蒸发等),因此 引水量(毛灌溉水量)必然大于田间的净灌溉水量。
Si S0 (1 d )
n
式中:Si——某一年所预测的工业需水量,m3; S0——起始年的工业用水量,m3; d——工业用水量年平均增长率,%; n——从起始年份到预测年份所间隔的时间,a。
第 5章
水资源供需平衡分析
②相关法: 工业用水的统计参数(如单位产值耗水量、工 业用水增长率等)与工业产值有一定的相关关系, 常用以下两种方法进行预测: 建立工业用水增长率和工业产值增长率的相关 关系来推求工业发展用水; 建立工业产值和万元产值用水量的相关关系来 推求工业发展用水。
ni——农村居民用水人数。
第 5章
水资源供需平衡分析
②牲畜用水 可通过调查到或实测到的牲畜用水定额,按 下式进行估算:
W居 0.365 ni mi
式中:W牲——全部的牲畜用水量,m3/a;
ni——各种牲畜或家禽头数或只数,头;
mi——各种牲畜或家禽用水定额(调查或实测值), L/(头· d)。
第 5章
水资源供需平衡分析
③分行业重复利用率提高法: 用万元产值用水量和重复利用率这二个指标 来推算工业发展用水。
式中: q1,q2——分别为起始年和预测年的万元产值取 用水量,m3/万元; η 1,η 1节。——分别为起始年和预测年的工业 用水重复利用率,%。
1 1 q2 q1 1 2
水资源评价和供需平衡分析

4 水资源评价及供需平衡分析灌区水资源概况灌区地处低海拔的元江河谷中,周围地表各河流向河谷聚集,过境河流元江穿河谷而过,灌区地表水资源极为丰硕。
主要河流有清水河、南溪河、控制径流面积合计为746.6km2,灌区连年平均径流量达32776万m3(见表4-1)。
灌区连年平均降水量为786.2mm,其中5至10月降水量与全年的%,枯季11月至次年4月降水量较少,为全年降水量的%,降水在年内分派极为不平衡。
灌区用水主要从清水河、南溪河引水,别离通过漫漾大沟等引到灌区边缘,拟建灌区耕地散布高程均低于此干渠沟尾沟底高程,灌区浇灌可实现自流浇灌。
表4-1元江县红河街道办事处主要河流水资源量表灌区供水以水库蓄水工程与渠道引水工程相结合,截止2012年,灌区已建1座中型水库及小(一)型水库2座,蓄水总库容3598万m3,设计可供水量为4257万m3,现状实际可供水量为万m3。
其中:章巴水库控制径流面积36km2,水库大坝为均质土坝,坝高74m,总库容万m3,兴利库容万m3,防洪库容180万m3,死库容万m3;乌布鲁水库控制径流面积13.4km2,水库大坝为均质土坝,坝高35m,总库容万m3,兴利库容万m3,防洪库容万m3,死库容万m3;南掌水库控制径流面积8km2,水库大坝为均质土坝,坝高44m,总库容万m3,兴利库容万m3,防洪库容28万m3,死库容10万m3。
该区水资源丰硕,植被覆盖良好,是元江县水资源最丰硕的地域。
承担红河街道办事处东、澧江街道办事处、曼来镇及元江红光农场的万亩耕地的浇灌任务和元江县城及其周围居民生活用水。
表4-2 元江县红河街道办事处小(一)型以上水库工程特性表章巴水库位于清水河上游,径流面积36km2,总库容:2369万m3,兴利库容万m3,设计供水量:万m3,设计浇灌面积43000万亩,现状可供水量2560万m3,枯水年P=75%可供水万m3。
南掌水库径流面积,总库容万m3,设计供水量420万m3,现状可供水量万m3,枯水年P=75%可供水万m3。
浑沙灌区水资源供需水量平衡分析

浑沙灌区水资源供需水量平衡分析陆思【摘要】浑沙灌区所取用的主要是大伙房水库经浑河闸引入灌区水。
由于引用库水灌溉的水田水温高,对水稻生产极为有利。
但是随着用水矛盾日益突出,有必要对灌区供需水量进行平衡分析,旨在对调水、用水提供科学的理论依据。
%Irrigation for muddy sand is mainly in Dahuofang reservoir by introducing Hunhe irrigation water. Because of the high water temperature of water irrigated by the reference library, rice production is very favorable. But with the water contradictions have become increasingly prominent, it is necessary to irrigation water supply and demand balance analysis to swap water, water to provide a scientific basis.【期刊名称】《水科学与工程技术》【年(卷),期】2015(000)005【总页数】3页(P35-37)【关键词】水土资源;地表水;地下水;平衡【作者】陆思【作者单位】辽宁省锦州水文局,辽宁锦州121000【正文语种】中文【中图分类】S27浑沙灌区位于沈阳市西南,总面积608km2。
渠首位于浑河谟家堡,距大伙房水库75km。
灌区包括12个乡镇,1个国营农场,总人口35.47万人,其中农业人口23.11万人,耕地面积4.67万hm2,灌溉作物主要为水稻。
浑沙灌区1956年规划设计,1958年4月开工兴建,五一前通水,是辽宁省第1座大型灌区。
灌区每年用大伙房水库水1.66亿m3,区间径流1.18亿m3(包括灌区内径流量和水田回归水)。
林甸县东升灌区水田节水增粮行动水资源供需平衡分析

东升 灌 区是 尼 尔 基 水 库 下 游 灌 区配 套 工 程 之
,
灌 溉水 源 是 由 中部 引 嫩 干 渠 引 水 入 东 升 水 库 经
中连 引水 东 线 九 支 干 工 程 桩 号 0+0 0 0和 1 2+2 5 0
项 目区 属 低 平 原 区 , 地 势 平 坦 。全 县 土 地 面 积 处 , 再 通 过泵 站提水 人 本灌 区 。 3 4 0 7 . 1 8 k m , 其 中: 耕地面积1 6 . 5 8万 h m , 草 原 面 灌 区现有 两处 提水 泵 站 , 胜 利 泵站 和 南 岗泵 站 ,
. 8 3 n l / s , 南 岗泵 站 现 有 水 泵 4台 机 组 , 设 计 流 量 东 升水 库 经 中连 引 水 东 线 九 支 干 工 程 桩 号 0+0 0 0 0
和1 2+2 5 0处 , 再 通 过泵 站提 水人 本灌 区。 【 收 稿 日期 ] 2 0 1 3— 0 2— 0 6
( T o t a l N o . 4 1 )
文章 编号 : 1 0 0 7— 7 5 9 6 ( 2 0 1 3 ) 1 0—0 1 9 9— 0 2
林甸县东升灌 区水 田节水增粮行动水 资源供需平衡分析
王邢玉 , 温旭启 , 平伯瑜
( 齐 齐 哈 尔 市 水 利 勘 测 设 计研 究 院 , 黑 龙 江 齐齐 哈 尔 1 6 1 0 0 6 )
南部 与安 达 市 、 大 庆市 交 界 , 西 部 与 杜尔 伯 特 蒙 古族
自治 区 为邻 , 东 与明水 县 、 青 冈县 接 壤 , 北 与 富裕 县 、
依安 县 毗连 , 西北 隔 乌裕 尔河 与齐 齐 哈尔相 望 。
林甸县地势低平 , 东北略高 , 地形缓缓 向西南倾 2 水资源供需平衡分析
水资源供需平衡分析课件

最高的是我国南方 海南三亚,人均日
生活用水量高达 522 L/人.d),而 最低的是我国北方 的内蒙额尔古纳, 人均日生活用水量
仅为20.55 L/ 人.d),两者相差
达25倍之多。
水资源供需平衡分析
2、水资源供需平衡分析的典型 年法
(3)农业用水 农业灌溉用水
M 净 m
M毛
M净
水
农业的其他用水
典型年的选择 我国规范规定:平水年频率P=50%,
一般枯水年频率P=75% 特别枯水年频率P=90%或P=95%
水资源供需平衡分析
2、水资源供需平衡分析的典型年法
计算分区和计算时段
区域划分原则
1、尽量按流域、水系划分,对地下水开采区应尽量按同一水文地质
单元划分,这样便于算清水帐。
2、尽量照顾行政区划的完整性。
供水方案比较
水资源供需平衡分析
水资源供需平衡分析
水资源供需平衡分析
2、水资源供需平衡分析的典型年法
地表水
可供水量
地下水
水 库 供
河 道 引
河 道 提
湖 泊 坑 塘
污外 水流 再域
水 水 水 引 生调
水 回水
或 提
用
水
潜 水
浅 层
渗 层
承承
压压
水水
水资源供需平衡分析
2、水资源供需平衡分析的典型年法
需水量
河道外用水
城市用水 工生环 业活境 用用用 水水水
应根据模拟计算结果,把水资源供需平衡整理成能满足不同需要的 成果。对不同的方案,一般都要分析如下几方面的内容:
① 若干个阶段(水平年)的可供水量和需水量的平衡情况; ② 一个系列逐年的水资源供需平衡情况; ③ 开源、节流措施的方案规划和数量分析; ④ 各部门的用水保证率及其他评价指标等。
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某灌区水资源供需平衡分析
随着经济的不断发展和人口的持续增长,水资源供需矛盾日渐加剧。
在某灌区,水资
源供需平衡问题也备受关注。
因此,本文将对某灌区的水资源供需状况进行分析,以期提
出解决之道。
首先,我们来了解一下某灌区的基本情况。
某灌区位于某省中部,耕地总面积为X万亩,其中下游灌区三年平均灌溉用水量为Y亿立方米,经过近年来的监测,灌溉用水主要
分布在五个子区。
同时,该区农业是该地区的支柱产业,加之农作物需求量较大,对灌溉
水的需求量也较高。
针对某灌区的水资源供需情况,我们可以从以下几个方面进行分析。
首先,供给面。
简单来说,某灌区的水源主要来源于上游地区、山区湖泊以及降雨等
自然因素,但其水源不稳定,经常会出现旱涝灾害。
除自然因素外,水利工程建设也为该
灌区提供了可靠的补给。
自上世纪90年代末开始,某灌区先后开展了治超、闸门提高、老渠加固、新渠建设等诸多水利工程建设,可有效增加灌区水源的供给量。
其次,需求面。
某灌区农作物栽种以夏作为主,夏季气温高,阳光充足,对灌溉水的
需求量较大。
近年来,随着技术的进步和灌溉设施的改善,该区的节水灌溉技术得到了广
泛推广,促进了灌溉用水的合理利用。
然而,某些地方仍然存在设施老化、管理不到位等
问题,这也对灌溉用水的合理利用造成了一定程度的影响。
综合分析可以看出,某灌区的供需矛盾比较突出。
在供给面,虽然水利工程建设可以
有效增加灌区水源的供给,但受天气等因素的影响,供给面总体仍然比较脆弱。
在需求面,灌溉用水的需求量也不断增加,同时灌溉设施管理方面还存在问题,导致水的浪费和水资
源的浪费等一系列问题。
1.加强供给侧管理。
这方面可以从加强监测、完善水利工程等方面入手,以提高水源
供给的稳定性和效率。
2.优化需求侧管理。
此项工作可以从加强节水灌溉技术推广、合理规划农业生产结构、加强设施管理等方面入手,以不断提高灌溉用水的利用率和效率。
3.加强水资源管理体系的建设。
此项工作包括完善相关法规制度、加强水资源可持续
利用的研究等方面入手,以提高水资源的管理和利用效率。
综上所述,某灌区的水资源供需平衡问题虽然存在,但我们可以从加强供给和需求侧
管理、加强水资源管理体系的建设等方面入手,逐步解决该问题,实现水资源的合理利用
与可持续利用。