风险 区划 节水灌溉 农业
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农业节水灌溉技术进展随着全球气候变化和人口增长,水资源短缺已成为制约世界农业可持续发展的关键因素。
传统的农业灌溉方法不仅耗水量巨大,而且水资源利用率低下。
因此,发展高效的农业节水灌溉技术显得尤为迫切。
近年来,一系列创新的节水灌溉技术不断涌现,为解决农业水资源问题提供了新的思路和方法。
滴灌技术是节水灌溉技术的一大突破。
它通过在田间安置滴水系统,将水直接输送到植物根部附近,极大地减少了水分的蒸发和渗漏损失。
与传统的漫灌相比,滴灌能节省60%以上的水资源,同时提高作物产量。
目前,滴灌技术已在全球多个干旱和半干旱地区得到广泛应用。
微喷灌技术则是在滴灌的基础上进一步发展而来。
它利用特制的喷头将水以微小水滴的形式均匀喷洒到作物上,既满足了作物对水分的需求,又减少了水分的蒸发。
微喷灌适合于需要保持一定空气湿度的作物,如蔬菜和花卉等,其用水量仅为传统灌溉的一半左右。
土壤湿度监测技术的应用也为节水灌溉提供了科学依据。
通过在农田中安装土壤湿度传感器,可以实时监测土壤水分状况,从而精确控制灌溉时间和水量,避免过度灌溉或缺水现象的发生。
这种智能化的灌溉方式不仅提高了水资源的利用效率,还有助于提升农作物的品质和产量。
此外,雨水收集与利用系统也是一项重要的节水灌溉技术。
通过建设雨水收集池和合理的排水系统,可以将雨水有效地收集起来,经过简单处理后用于农田灌溉。
这不仅缓解了农业用水压力,还减少了城市洪水灾害的风险。
尽管节水灌溉技术已取得了显著进步,但其推广应用仍面临一些挑战,如技术成本较高、农民认知程度不足等问题。
因此,政府和相关机构应加大对节水灌溉技术的投入和支持,通过政策引导、技术培训等方式,促进这些高效节水技术的普及和应用。
农业节水灌溉技术的发展为全球农业水资源管理提供了新的解决方案,对于保障粮食安全、促进农业可持续发展具有重要意义。
未来,随着技术的不断进步和成本的进一步降低,相信这些节水灌溉技术将在更广泛的区域得到应用,为全球农业发展注入新的活力。
灌区农业水资源管理中的节水灌溉路径摘要:节水灌溉能够提高水资源的利用效率。
传统灌溉方法中,大量的水资源会因为皮相蒸发,渗漏流失等原因而浪费掉,使得水资源的利用效率较低。
而节水灌溉则通过采用高效灌溉技术,如滴灌、喷灌等,将水资源直接输送到作物根部,减少了水资源的流失和浪费,提高了水的利用效率。
这样不仅可以保证农田的灌溉需求,还能够节约水资源,使水的使用更加合理和可持续。
基于此,本文分析了灌区农业水资源管理中的节水灌溉路径,以供参考。
关键词:灌区农业;水资源管理;节水灌溉路径引言:节水灌溉能够降低农业的生产成本。
传统灌溉方法需要耗费大量的人力和物力投入,而且灌水过程中因为水资源的浪费而产生较高的灌溉成本。
而节水灌溉则可以减少灌溉系统的运行成本,因为使用高效灌溉技术可以减少耗水量和能耗,降低了农业生产中的用水成本和能源成本,对农民来说是一项经济效益显著的举措。
1 农业灌溉用水效率提高的意义随着人口的增加和经济的发展,农业灌溉用水已经成为全球水资源利用的重要领域之一。
然而,由于灌溉技术、管理和制度的限制,传统的农业灌溉方式存在着大量的水资源浪费和环境问题。
因此,提高农业灌溉用水的效率变得至关重要。
首先,提高农业灌溉用水效率可以帮助解决水资源短缺问题。
目前,全球大部分地区都面临着水资源紧缺的挑战。
而农业灌溉是最大的水资源使用部门之一,占据了全球水资源利用的大部分比例。
通过提高农业灌溉用水的效率,可以有效减少水的损耗和浪费,确保更多的水资源可供其他用途。
这对于解决水资源短缺问题具有重要意义。
其次,提高农业灌溉用水效率可以降低农业生产成本。
农业是我国经济的重要支柱,而灌溉是农业生产中不可或缺的环节。
然而,传统的灌溉方式往往造成大量的用水浪费,增加了农业生产的成本。
通过采用先进的灌溉技术、科学的水资源管理和合理的用水制度,可以减少灌溉用水的损耗,降低灌溉成本,提高农业生产效益。
再次,提高农业灌溉用水效率对环境保护具有重要意义。
农业生产风险及控制方法
农业生产是一项重要的行业,然而,农业生产面临着各种各样的风险,其中包括自然灾害、市场需求变化以及疾病和虫害等。
本文将探讨这些风险以及相应的控制方法。
自然灾害风险
自然灾害是影响农业生产的主要因素之一,包括洪水、干旱、地震和风暴等。
农民可以采用以下方法减少这些风险:
- 多元化农作物种植,从而减少单一作物受到灾害的风险;
- 在防洪堤坝附近种植,以减少洪水的影响;
- 考虑使用节水灌溉技术来减少干旱的影响;
- 在建造稳固的建筑物时结合抗震技术。
市场需求变化风险
市场需求变化是农业生产面临的另一个风险,包括市场价格的波动、需求下降和竞争加剧等。
以下措施可以帮助农民规避这些风险:
- 了解市场需求趋势,及时调整种植计划和销售策略;
- 多元化生产,以增加收入来源;
- 加强营销和宣传工作,提高产品知名度;
- 参与农业合作社,共同规划销售策略。
疾病与虫害风险
疾病和虫害对农业生产也构成了重要威胁。
农民可以采用以下方法来减少这些风险:
- 采用合适的土地管理方法,如轮作和间作;
- 使用有效的防治方法,如灭虫剂和农药等;
- 增强耐病和抗虫能力的育种;
- 加强农业技术研究开发,寻找更好的解决方案。
总的来说,农民可以在生产过程中采用多种措施降低风险,并通过合理的规划和管理来提高生产效益。
农业生产风险及其防止方法农业生产面临着各种风险,这些风险可能导致农作物减产、质量下降,甚至造成经济损失。
为了保障农业生产的稳定和可持续发展,我们需要采取一系列措施来预防和应对这些风险。
1. 气候变化风险气候变化对农业生产造成了巨大的影响,如干旱、洪涝、极端温度等极端天气事件的增加。
为了减轻气候变化风险,我们可以采取以下措施:- 种植适应性强的作物品种,提高抗旱、抗病虫害的能力;- 使用节水灌溉技术,减少水资源的浪费;- 建设温室或遮阳网,调控温度和湿度,保护作物生长;- 加强气象监测,及时预警和应对极端天气事件。
2. 病虫害风险病虫害是农业生产中的常见问题,它们可能导致作物减产和质量下降。
为了防止病虫害的发生,我们可以采取以下措施:- 实施合理的轮作制度,减少病虫害的滋生;- 使用生物防治方法,如引入天敌或使用农业生物制剂;- 定期检查和监测作物,及时发现和处理病虫害的迹象;- 加强农业技术培训,提高农民对病虫害防治的认识和能力。
3. 自然灾害风险自然灾害如地震、台风、洪水等对农业生产造成了严重影响。
为了减轻自然灾害的风险,我们可以采取以下措施:- 建设抗震、防风、排水等基础设施,提高农田的抗灾能力;- 建立农业保险制度,为农民提供经济保障;- 配备应急救援物资和设备,及时应对自然灾害事件;- 开展灾后恢复工作,帮助农民尽快恢复生产。
4. 市场风险市场风险是指农产品价格波动、市场需求变化等因素对农业生产造成的风险。
为了降低市场风险,我们可以采取以下措施:- 加强市场调研,了解市场需求和价格趋势;- 多元化农产品种植或养殖,降低单一农产品价格波动的影响;- 建立农产品质量认证体系,提高产品竞争力;- 建立合作社或农民合作组织,增强市场谈判能力。
以上是农业生产风险及其防止方法的一些措施,我们应根据具体情况采取相应的预防措施,以确保农业生产的稳定和可持续发展。
农业风险防范与应对方案第1章农业风险概述 (4)1.1 农业风险类型 (4)1.2 农业风险特征 (4)1.3 我国农业风险现状 (5)第2章农业自然灾害风险防范 (5)2.1 地震风险防范 (5)2.1.1 防范措施 (5)2.1.2 应对策略 (5)2.2 洪水风险防范 (5)2.2.1 防范措施 (5)2.2.2 应对策略 (6)2.3 干旱风险防范 (6)2.3.1 防范措施 (6)2.3.2 应对策略 (6)2.4 低温冻害风险防范 (6)2.4.1 防范措施 (6)2.4.2 应对策略 (6)第3章农业生物灾害风险防范 (6)3.1 病害风险防范 (6)3.1.1 品种选择与抗病性培育 (6)3.1.2 病原菌监测与预警 (7)3.1.3 病害防治技术应用 (7)3.1.4 病害防治器械与药剂管理 (7)3.2 虫害风险防范 (7)3.2.1 虫害监测与预警 (7)3.2.2 生物防治技术应用 (7)3.2.3 化学防治策略优化 (7)3.2.4 物理防治与机械防治 (7)3.3 杂草风险防范 (7)3.3.1 杂草监测与预警 (7)3.3.2 杂草防除技术 (7)3.3.3 杂草抗药性管理 (8)3.3.4 杂草种子防控 (8)3.3.5 农田生态环境保护 (8)第4章农业市场风险防范 (8)4.1 市场供需风险防范 (8)4.1.1 建立市场监测预警机制 (8)4.1.2 优化农业产业结构 (8)4.1.3 加强农业科技创新和推广 (8)4.1.4 建立农产品储备制度 (8)4.2 价格波动风险防范 (8)4.2.1 建立农产品价格保险制度 (8)4.2.2 发展农产品期货市场 (8)4.2.3 加强农产品市场信息发布和传播 (9)4.2.4 建立农产品价格稳定机制 (9)4.3 市场准入风险防范 (9)4.3.1 完善农业市场准入制度 (9)4.3.2 加强农产品质量监管 (9)4.3.3 推动农业品牌建设 (9)4.3.4 提高农业产业化水平 (9)第5章农业技术风险防范 (9)5.1 技术研发风险防范 (9)5.1.1 强化科研项目管理 (9)5.1.2 加强科研团队建设 (9)5.1.3 促进产学研结合 (10)5.2 技术推广风险防范 (10)5.2.1 建立多元化推广渠道 (10)5.2.2 强化技术示范与推广队伍建设 (10)5.2.3 完善政策支持体系 (10)5.3 技术适应性风险防范 (10)5.3.1 开展适应性评估 (10)5.3.2 强化技术适应性试验 (10)5.3.3 建立健全技术调整机制 (10)5.3.4 加强农业技术培训和指导 (10)第6章农业政策风险防范 (10)6.1 政策变动风险防范 (10)6.1.1 风险识别 (10)6.1.2 风险评估 (11)6.1.3 防范措施 (11)6.2 政策执行风险防范 (11)6.2.1 风险识别 (11)6.2.2 风险评估 (11)6.2.3 防范措施 (11)6.3 政策效果评估与调整 (11)6.3.1 评估方法 (11)6.3.2 评估内容 (11)6.3.3 调整措施 (12)第7章农业产业链风险防范 (12)7.1 生产环节风险防范 (12)7.1.1 自然灾害风险防范 (12)7.1.2 生物灾害风险防范 (12)7.1.3 市场风险防范 (12)7.2 流通环节风险防范 (12)7.2.1 物流风险防范 (12)7.2.2 质量安全风险防范 (13)7.3 消费环节风险防范 (13)7.3.1 食品安全风险防范 (13)7.3.2 消费者权益保护 (13)第8章农业信贷与保险风险防范 (13)8.1 信贷风险防范 (13)8.1.1 建立完善的信贷风险评估体系 (13)8.1.2 加强信贷审批管理 (14)8.1.3 贷后管理与风险监测 (14)8.1.4 建立风险分担机制 (14)8.2 保险风险防范 (14)8.2.1 健全农业保险体系 (14)8.2.2 加强保险公司的风险管控 (14)8.2.3 提高保险服务水平 (14)8.2.4 加强政策支持 (14)8.3 信贷与保险结合的风险防范 (14)8.3.1 推广信贷与保险合作模式 (14)8.3.2 建立信贷与保险风险共担机制 (14)8.3.3 完善信贷与保险政策制度 (15)8.3.4 加强信贷与保险业务的监管 (15)第9章农业风险监测预警与评估 (15)9.1 风险监测预警体系构建 (15)9.1.1 监测预警体系框架设计 (15)9.1.2 监测预警指标体系构建 (15)9.1.3 监测预警方法选择与优化 (15)9.2 风险评估方法与应用 (15)9.2.1 风险评估方法概述 (15)9.2.2 风险评估模型构建 (15)9.2.3 风险评估实证分析 (15)9.3 预警与评估信息的发布与传递 (16)9.3.1 信息发布与传递机制 (16)9.3.2 信息发布渠道与方式 (16)9.3.3 信息反馈与处理 (16)9.3.4 信息共享与合作 (16)第10章农业风险应对策略与措施 (16)10.1 风险防范策略 (16)10.1.1 建立健全农业风险预测体系 (16)10.1.2 实施农业保险制度 (16)10.1.3 优化农业产业结构 (16)10.2 风险应对措施 (17)10.2.1 灾害应急响应 (17)10.2.2 技术支持与推广 (17)10.2.3 政策支持与补贴 (17)10.3 风险管理体系建设 (17)10.3.1 完善法律法规体系 (17)10.3.2 构建农业风险信息平台 (17)10.3.3 强化组织协调机制 (17)10.4 社会力量参与农业风险防范与应对 (17)10.4.1 企业参与 (17)10.4.2 社会组织参与 (18)10.4.3 公众参与 (18)第1章农业风险概述1.1 农业风险类型农业风险是指农业生产过程中可能遭受的各种不确定因素的影响,导致农业产量降低、产品质量下降、农民收入减少等现象。
农业节水抗旱措施方案1. 背景随着气候变化和人口增加,全球面临着越来越多的水资源短缺和旱灾风险。
特别是在农业方面,水是农民生产的必需品。
但是,大部分农业用水方式都比较浪费,不仅浪费了宝贵的水资源,还为农民带来了不小的经济负担。
因此,如何在保证农业生产的前提下,实现节水和抗旱对于农业可持续发展具有重要意义。
2. 节水措施2.1 滴灌技术传统的灌溉方式通常都是喷灌或者洪灌,这种方式浪费大量的水资源,同时也容易导致土壤盐碱化和土地老化。
滴灌技术则是通过人工或机械将水系统地输送到需要的地方,同时控制每个地区的灌溉量,实现对水资源的科学利用,减少水的浪费。
2.2 雨水收集雨水资源在很多地区都是浪费的资源,而不是被充分利用起来。
实际上,雨水可以通过收集和处理后成为良好的农业灌溉水。
尤其是在缺水的地区,短暂下雨可能成为重要的水源。
因此,在一些地区可以考虑建立雨水收集系统,将雨水用于农田灌溉。
2.3 精细管理精细管理是指在农业生产中,通过科学的管理方法达到节约用水的目的。
主要包括采用合理的种植制度、合理排水、做好作物保土保水工作等。
这样就可以减少无谓的灌溉和蒸发,保证水资源的高效利用,提高农业产量和水资源利用率。
3. 抗旱措施3.1 整地保水抗旱能力强的农作物的生长量一般比较高,因此,可以通过整地保水来提高农作物的抗旱性。
整地保水可通过改善土壤物理性质,措施包括晒田、积蓄水分、保留植被、梯田建设和改良排水等。
3.2 安排合适的灌溉制度制定合适的灌溉制度是农业抗旱的基本要素之一。
应根据不同地区的降雨情况,确定不同的灌溉措施,如定点、全面、集中、分散、根部浸润等等。
3.3 选择抗旱品种这里特别指的是选择抗旱品种的固有特性。
根据不同的地方和生产目标,需选择不同的具有抗旱能力的品种来种植,能有效降低因干旱造成的损失。
4. 结论农业节水和抗旱是面临的共同的问题,在农业生产中,采取相应的节水和抗旱措施将会对农民的生产和社会经济的可持续发展都有重要意义。
农业节水灌溉技术教案第一部分:背景介绍 (200字)近年来,全球气候变化和环境问题的日益严重,使得水资源短缺成为当今社会面临的重要挑战之一。
在农业领域中,灌溉是最主要的水资源用途之一,因此农业节水灌溉技术成为了现代农业发展的必然选择。
本教案旨在介绍农业节水灌溉技术,并提供相关的教学指导,帮助农业工作者和学生了解和应用这些技术,以提高农业生产效率,减少对水资源的依赖。
第二部分:农业节水灌溉技术概述 (400字)2.1 滴灌技术滴灌技术是一种通过将水滴定量地直接供应给植物根系的灌溉方法。
相比于传统的洪涝灌溉,滴灌技术能够将水资源有效利用,减少水分蒸发和土壤侵蚀,避免土壤盐碱化等问题,提高农作物的品质和产量。
在教学中,我们将向学生展示滴灌技术的原理和操作方法,并带领他们实地进行滴灌系统的安装和调试。
2.2 雨水收集利用雨水收集利用是一种将雨水收集起来并用于灌溉的节水技术。
通过搭建雨水收集系统,可以将雨水储存起来,用于农田灌溉和农作物生长的需水。
这不仅可以减少对地下水和水库水的依赖,还可以有效应对干旱季节的水资源短缺问题。
在教学中,我们将向学生展示如何搭建雨水收集系统,并介绍相关的雨水收集原理和利用方法。
第三部分:农业节水灌溉技术在实际应用中的案例分析 (500字)3.1 滴灌技术在果园的应用案例分析以某柑橘果园为例,引入滴灌技术后,果园的水资源利用率得到了显著提高。
滴灌系统能够将水直接送到果树根部,减少水分的浪费,同时保持土壤湿度,提高果树的生长和产量。
相比于传统的喷灌方式,滴灌可以减少在果园中的水蒸发和流失,有效缓解了干旱季节的用水压力。
通过向学生展示这个案例,他们将能够直观地了解滴灌技术在农田中的实际效果。
3.2 雨水收集利用在大棚种植中的应用案例分析某蔬菜大棚引入雨水收集系统后,成功解决了大棚灌溉的用水问题。
大棚种植通常需要大量的灌溉水,而传统的供水方式往往依赖于地下水或水库,在水资源短缺的情况下容易受限。
山西农业大学学报(社会科学版)第22卷(第6期) 003459J.Shanxi Agric.Univ.(Social Science Edition) No.6 Vol.222023我国农业防灾减灾体系建设:成效、问题与建议李天祥,许银珊,朱晶(南京农业大学经济管理学院,江苏南京 210095)摘要:在百年未有之大变局加速演进、全球气候变化加剧、自然灾害和病虫害多发频发的背景下,建立健全农业防灾减灾体系,对于守好“三农”战略后院、稳住农业基本盘具有重要意义。
经过多年的农业防灾减灾建设,我国在农业基础设施建设、防灾抗灾技术、应急管理体系、制度救灾保障等方面取得明显成效,但也应清醒地认识到,我国农业防灾减灾体系建设仍存在民众防灾减灾观念不够强、农田水利设施管护不到位、灾害应急协调不及时、损失补偿水平不够高等问题。
加快补齐短板,织牢织密农业防灾减灾网,应着重从四个层面发力:一是要积极引导,筑牢防灾减灾社会基础;二是要强基固本,优化农业设施管理与运行;三是要统筹协调,促进防灾减灾工作提质增效;四是要提高保障,加大补贴力度和科技投入。
关键词:气候变化;灾害风险;防灾减灾;农业发展;对策建议中图分类号:F32;X4 文献标识码:A 文章编号:1671⁃816X(2023)06⁃0043⁃10一、研究背景农业是稳民心、安天下的战略产业,也是受自然灾害制约最严重、风险最高的弱质产业。
当前在全球气候变化加剧、自然灾害和极端天气情况多发频发的背景下,绷紧农业防灾减灾这根弦,建立适应气候变化的农业生产保障体系,对于守好“三农”战略后院、保障国家粮食安全具有重要意义。
党的二十大报告指出,“提高防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障能力,加强国家区域应急力量建设”。
2023年中央一号文件进一步明确要求,“强化农业防灾减灾能力建设”,把防灾减灾工作摆在更加突出的位置,这为加强农业防灾减灾能力建设提供根本遵循和明确方向。
自然灾害是当今世界面临的重大问题之一。
灌区管理服务的风险管理与应对策略灌区是指在农田灌溉中通过灌溉设施对农作物进行有效供水的区域。
灌区管理服务的风险管理与应对策略对于保障农田灌溉的顺利进行和农业生产的稳定增长至关重要。
本文将分析灌区管理服务中存在的风险,并针对这些风险提出相应的应对策略。
首先,灌区管理服务的风险主要包括天气灾害、设施故障、水质污染和资金不足等方面的风险。
天气灾害是常见的风险因素,如干旱、洪涝等极端天气事件对灌溉系统造成严重影响。
设施故障也是潜在的风险,例如水泵故障、灌溉管道泄漏等问题可能导致供水中断或浪费水资源。
水质污染是另一方面的风险,任何污染源进入灌溉水中都可能对农作物产生不利影响。
此外,灌区管理服务所需的资金不足也是常见的风险,限制了对设施维护、技术更新和培训等方面的投入。
针对这些风险,应采取一系列的应对策略。
首先,加强天气灾害监测与预警,及时掌握气象信息,采取合理的灌溉方案,减少天气灾害对农田灌溉的影响。
其次,建立定期检修和维护制度,及时发现和处理设施故障,确保灌溉系统的正常运行。
同时,加强水质监测和管理,建立污染源排查机制,采取合适的措施减少水质污染对农作物的不利影响。
此外,为了解决资金不足的问题,可以通过政府购买灌溉服务、引入社会资本等方式增加投入,并建立长效的资金保障机制。
除了以上的风险管理与应对策略,还应注意加强灌区管理服务的科技创新和人才培养。
科技创新可以提高灌溉系统的效能和自动化程度,减少人为因素对灌区管理的影响。
例如,引入遥感技术、地理信息系统等高新技术,实现灌溉用水精确控制和调度管理。
此外,注重灌区管理服务人员的培训与引进,提高其专业素质和管理能力,为灌区管理服务的优化提供有力支持。
另外,加强与农民的合作和沟通也是重要的策略之一。
农民是灌区管理服务的直接受益者,他们对于服务质量和效果有着直接的感受和需求。
因此,建立农民参与的机制,听取他们的建议和意见,不断改进服务,提高透明度,增加农民的满意度和信任度。
灌区灌溉管理的风险与挑战分析灌溉是农业生产中的重要环节,灌区灌溉管理的风险和挑战对农业生产的稳定性和可持续发展产生深远影响。
本文将从灌区灌溉管理的风险和挑战的角度进行分析,帮助农业从业者更好地应对和解决问题。
首先,灌区灌溉管理的风险之一是水资源短缺。
随着工业化和城市化的快速发展,水资源供求矛盾日益突出。
特别是在干旱地区或水资源供应不足的地区,灌溉水源的供应成为灌区灌溉管理的一个巨大难题。
农业生产对水的需求量大,因此在灌区灌溉管理中,必须合理配置水资源,保障农业灌溉的需要。
其次,水质污染是另一个灌区灌溉管理的风险。
由于工业化和城市化带来的污染物的排放,灌区灌溉用水的水质受到严重威胁。
污染的灌溉水不仅会对农作物的生长产生不利影响,还会对土壤和环境造成长期的损害。
灌区灌溉管理需要加强对水源的监测和治理,确保供应给农作物的水源质量安全。
第三,气候变化也给灌区灌溉管理带来了新的挑战。
全球气候变暖导致气候变化频繁,降雨不均,旱涝灾害频发,给灌溉农业带来了巨大的不确定性。
农业灌溉需要根据实际情况进行灵活的调整,包括调整灌水时机、改变灌溉方式等,以适应不同气候条件下的农业需求。
第四,农业水价的不确定性也是灌区灌溉管理的一个风险因素。
农业用水的价格不稳定,与政策、市场供求、水资源状况等因素有关。
农业生产的利润与农业用水价格之间的关系直接影响灌区灌溉管理的决策。
农业从业者需要跟踪和了解农业用水价格的变化,以便合理安排灌溉计划和决策农作物的选择。
此外,灌区灌溉管理中的技术和管理层面的挑战也不容忽视。
灌区灌溉系统的运行和维护需要高水平的管理和技术支持。
灌区灌溉系统的管理包括水量控制、水质检测、设备维护等,需要专业人员的参与和配合。
灌区灌溉技术的创新和研发也是为了提高灌溉效率和减少资源浪费,需要持续的投入和支持。
为了应对和解决灌区灌溉管理的风险和挑战,我们可以采取以下措施:首先,加强水资源管理。
通过建设水库、水井和引水渠道等工程设施,增加灌溉水源的供应可靠性。
风险论文:主要作物节水灌溉气象等级指标及其风险研究
【中文摘要】基于全国560个站点1961~2008年气象资料和不同作物(冬小麦、夏玉米、棉花和大豆)的产量、土壤湿度、灌溉量资料,依据农田水分平衡原理,结合作物产量-水分关系、作物水分亏缺敏感指数,分析作物在不同发育期的水分亏缺率、水分亏缺量与减产率之间的关系,构建冬小麦、夏玉米、棉花和大豆不同发育期的节水灌溉气象等级指标。
耦合风险原理,构建长年代水分亏缺序列,采用基于信息扩散的软直方图方法计算得到作物各发育期Ⅰ~Ⅲ级水分亏
缺率、不同水分亏缺量出现的风险概率,绘制自然条件下冬小麦、夏玉米、棉花和大豆节水灌溉气象等级风险区划图,分析作物发育期水分亏缺风险,为优化农业灌溉、指导农业生产提供理论依据。
研究结论如下:1)基于FAO-1979作物产量-水分函数,研究了作物水分亏缺
率与减产率的关系,建立了相关拟合函数方程,可用于衡量灌溉成本
与增产效益,优化灌溉制度;2)揭示了4种作物水分亏缺多年平均值
的空间分布:冬小麦水分亏缺严重区主要分布在我国华北、西南和新疆地区;在广西-湖南-湖北-河南-河北地区,夏玉米水分亏缺率在0~40%;棉花水分亏缺率主要分布在黄淮地区以北和新疆地区;东北春大豆平均水分亏缺率一般在...
【英文摘要】Water-saving irrigation indicators of the crops in different development periods are finded out in this paper by using national meteorological data of 560 stations
from 1961 to 2008,the reduction probability of production,soil moisture and irrigation data, based on water balance principle, combining with crop production-water relations and crop water stress sensitivity index, analyzing the relationship of the rate of water deficit at different development state of four crops(winter wheat,summer maize,cotton...
【关键词】风险区划节水灌溉农业
【英文关键词】risk zoning of agricultural water-saving irrigation argriculture
【索购全文】联系Q1:138113721 Q2:139938848
【目录】主要作物节水灌溉气象等级指标及其风险研究摘要4-5Abstract5-6第一章绪论9-16 1.1 研究
目的和意义9-11 1.1.1 中国的气候与农业概况
9 1.1.2 农业气候资源与农业生产9-10 1.1.3 农业生产中的干旱问题10-11 1.1.4 研究的目的与意义
11 1.2 国内外研究进展11-16 1.2.1 风险分析和风险管理11-12 1.2.2 节水灌溉12-15 1.2.3 干旱指数
15-16第二章研究内容和方法16-18 2.1 研究内容
16 2.2 资料来源及处理方法16 2.3 研究方法
16-18第三章节水灌溉气象等级因子构建18-25 3.1 节水灌溉气象等级指标因子的构建18-22 3.1.1 作物生育期
水分供需关系18-20 3.1.2 作物水分盈亏率/量
20-22 3.2 作物产量水分亏缺敏感指数22-23 3.3 干旱减产致灾因子的识别23-25第四章节水灌溉气象等级因子平均分布25-33 4.1 我国4 种作物的分布及与气候的关系
25-27 4.2 4种作物的节水灌溉气象等级指标描述
27 4.3 4种作物节水灌溉因子的多年平均值空间分布
27-33 4.3.1 多年平均水分亏缺率空间分布
27-28 4.3.2 多年平均水分亏缺量空间分布28-33第五章节水灌溉气象等级指标构建33-80 5.1 冬小麦节水灌溉气象等级指标34-50 5.1.1 冬小麦全生育期节水灌溉气象等级指标34-41 5.1.2 播种-拔节节水灌溉气象等级指标
41-42 5.1.3 拔节-抽穗节水灌溉气象等级指标
42-46 5.1.4 抽穗-成熟节水灌溉气象等级指标
46-50 5.2 夏玉米节水灌溉气象等级指标50-60 5.2.1 夏玉米全生育期节水灌溉气象等级指标50-55 5.2.2 播种-拔节节水灌溉气象等级指标55-56 5.2.3 拔节-抽穗节水灌溉气象等级指标56-58 5.2.4 抽穗-成熟节水灌溉气象等级指标
58-60 5.3 棉花节水灌溉气象等级指标60-73 5.3.1 棉花全生育期节水灌溉气象等级指标60-64 5.3.2 播种-现蕾节水灌溉气象等级指标64-67 5.3.3 现蕾-开花节水灌溉气象等级指标67-70 5.3.4 开花-吐絮节水灌溉气象等级指标
70-73 5.4 大豆节水灌溉气象等级指标73-78 5.4.1
大豆生育期节水灌溉气象等级指标73-74 5.4.2 播种-分枝节水灌溉气象等级指标74-76 5.4.3 分枝-结荚节水灌溉气象等级指标76-77 5.4.4 结荚-成熟节水灌溉气象等级指标
77-78 5.5 4 种作物节水灌溉气象等级指标78-80第六章节水灌溉等级风险模型的构建与区划80-100 6.1 节水灌溉气候风险概率估算模型建立80-81 6.2 节水灌溉气候风险区划指数模型构建81-82 6.3 自然状态下4 种作物节水灌溉气象等级风险区划图82-92 6.3.1 冬小麦节水灌溉气象等级风险区划图82-85 6.3.2 夏玉米节水灌溉气象等级风险概率区划图85-88 6.3.3 棉花节水灌溉气象等级风险概率区划图88-90 6.3.4 大豆节水灌溉气象等级风险概率区划图
90-92 6.4 农田实际水分亏缺风险92-100 6.4.1 冬小麦农田节水灌溉气象等级风险93-96 6.4.2 夏玉米农田节水灌溉气象等级风险96-97 6.4.3 棉花农田节水灌溉气象等级风险97-98 6.4.4 大豆农田节水灌溉气象等级风险
98-100第七章结论与讨论100-1027.1 论文结论1007.2 论文创新点100-1017.3 不足之处和今后展望101-102参考文献102-107致谢107-108附图108-116个人简历116。