灌区水量平衡分析
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汉滨区县河镇田沟水库灌区节水改造工程水量平衡计算分析摘要:通过灌区概况调查,水文气象分析,水库上游来水量计算,灌区灌溉面积、作物种植品种、灌溉制度,确定作物需水量,通过水量平衡计算分析,得出结论,基本可满足灌区灌溉需求。
关键词:水文、灌溉制度、灌溉区水利用系数、水量平衡计算1灌区基本情况汉滨区县河镇处于安康城区近郊,县河镇政府及集镇距安康城区约10km,308省道穿境而过,乡村硬化道路网络四通八达,交通十分方便。
近年来,县河镇毛坝村被安康市、区两级列为社会主义新农村建设示范点,依据得天独厚的地理优势、山水田园自然风光和方便快捷的交通条件,该地已逐步发展成为安康市区重点休闲旅游场所,同时带动了农家乐、餐饮、住宿等第三产业的快速发展。
田沟水库建设于1978年,是一座以灌溉为主的小(2)型水利枢纽工程,设计总库容26.5万m3,有效库容20.9万m3。
水库枢纽由大坝、溢洪道、放水设施三部分组成,田沟水库枢纽建在黄洋河左岸一级支流田沟上游,按照行政区域属县河镇凡庙村境内。
田沟水库灌区辖县河镇凡庙、红升、毛坝等三个行政村,灌区中心距安康城南直距约11km。
水库灌区700亩,干渠总长4.83km。
田沟发源于境内的“磨石梁”,由北向南流向,于汉滨区县河镇红升村汇入黄洋河,沟道总长2.6km,河道比降112‰,田沟水库坝址以上控制流域面积1.05km2。
灌区主要以粮食、蔬菜种植为主,兼有少量的经果林和养殖业,以及劳务输出、开办“农家乐”等第三产业。
流域属北亚热带湿润、半湿润季风气候区。
四季分明,气候温和。
灌区海拔高程在310~350m之间。
区域内农业开发早,生产水平较高,属水旱轮作两熟区。
土壤熟化成度高,地力营养成分全,保水保肥能力强,复种指数高,质地适宜各种农作物生长。
田沟水库灌区建于1978年,经过30多年的运行,多年来无资金投入进行维修养护,工程老化失修严重,致使效益难以充分发挥。
存在问题主要有:①由于当时受资金限制,配套的输水渠道为土渠和部分石渠,水渗漏极为严重,输水能力锐减,水利用系数为0.3;致使现实际灌溉面积仅能达到130余亩,不足原设计的20%。
灌区水资源供应与需求平衡分析1. 引言灌区水资源供应与需求平衡是指在灌溉农田的过程中,灌区的水资源供应能够满足农田对水的需求,实现灌溉的平衡状态。
本文将对灌区水资源供应与需求进行详细分析,探讨灌区水资源平衡的重要性以及影响灌区水资源平衡的因素。
2. 灌区水资源供应分析2.1 水资源供应方式灌区的水资源供应方式主要包括地表水供应和地下水供应两种形式。
地表水供应通常通过引水渠道或河道进行供水,而地下水供应则通过灌区内的抽水井进行取水。
2.2 水资源供应量分析在灌区水资源供应量的分析中,需要考虑自然水量、引水效率和水资源管理等因素。
自然水量是指灌区水源地本身的水资源量,通过对该水源地的水量调查和监测,可以获得水资源的可供量。
引水效率一般通过管道输水和水泵供水等方式来提高,以确保供水效果。
此外,水资源管理也有助于提高灌区的用水效率,减少浪费和损失。
3. 灌区水资源需求分析3.1 农田需水量分析农田需水量受多种因素的影响,如作物类型、生长阶段、气候条件以及土壤水分特性等。
通过对不同作物在不同生长阶段的需水量进行测算和监测,可以获得灌区的总需水量。
3.2 水资源利用效率分析水资源利用效率是指单位用水量所获得的经济效益或农作物产量。
通过采用水肥一体化、节水灌溉技术和灌区排水系统等手段,可以提高水资源的利用效率,使单位用水量所获得的经济效益或农作物产量最大化。
4. 灌区水资源供需平衡分析4.1 水资源供需差距分析通过对灌区的水资源供应量和需求量进行对比分析,可以得到水资源供需的差距情况。
水资源供需差距的大小直接影响着灌溉效果和农田的产量。
当供需差距过大时,往往会导致灌溉不足,影响农作物的生长。
4.2 水资源供需平衡策略为了实现灌区水资源供需的平衡,需要采取一系列策略。
例如,优化水资源供应系统,提高引水效率;推广节水灌溉技术,降低农田的需水量;加强水资源管理,实施合理的用水定额制度。
通过综合利用各种手段,可在尽量满足农田需水的同时,减少水资源的浪费和损失,保持灌区水资源供需的平衡状态。
4 灌区水供需平衡分析及水质分析2009 年吉安市水利水电规划设计院编制了《江西省吉安市遂川县农业综合开发南澳陂灌区节水配套改造项目申报设计报告(可行性研究报告)》(以下简称《可行性研究报告》)。
本次初设的灌区水供需平衡分析及水质分析主要是在原《可行性研究报告》的基础上,并结合遂川县水利局2009 年编制的《遂川县农田灌溉工程规划报告》,对灌区供需水量平衡做进一步的分析。
本次灌区各水源点的天然来水径流计算采用南溪水文站作为参证站。
南溪水文站站址位于遂川县珠田乡境内,座落于遂川江流域左溪河下游,站址以上控制流域面积910 km2,其历年径流资料见表4.1。
表 4.1 南溪站历年年平均流量表m3本次取水的主要水源南澳陂引水工程位于南溪水文站下游0.5km 处,其径流量可直接移用南溪水文站径流资料即可。
灌区其余主要水源芦陂、龙陂均位于南溪水文站下游,降雨量及下垫层条件与南溪水文站控制流域相似,可按照集雨面积比推求其径流量。
以南溪水文站年平均流量、∑7~9 月流量进行频率分析计算,频率曲线采用P—Ⅲ型适线,经计算历年年平均流量频率适线参数为:Q 年=32.5m3/s,Cv=0.29,Cs=2Cv;∑7~9 月流量系列频率计算参数为:Q∑7~9=88.1m3/s,Cv=0.57,Cs=2Cv。
不同频率年平均流量、∑7~9 月流量和∑10~2 月流量设计值见表4.2。
表4.2 南溪水文站不同时段径流频率分析成果表灌区设计保证率85%,根据灌溉用水调节计算的需要提供代表年径流过程。
代表年的选择以不利径流调节为原则,主要以年平均流量、∑7~9月流量进行控制,经分析,选出设计代表年(P=85%)为1978 年。
根据设计代表年流量年内分配情况,确定典型年各水源点设计水平年(P=85%)各水源点径流量见表4.3。
表 4.3 各主要水源点代表年月均流量表3单位:m3/s4.14.1.1 现状水平年的确定《可行性研究报告》中的灌区现状作物组成和复种指数主要为沿用原灌区续建配套工程设计数据。
农田水利灌区渠系工程项目区水资源供需平衡分析及水质分析1.1水资源状况及开发利用条件1.1.1灌溉水源项目区属于中型水库荷木水库西干渠控灌区范围,灌溉水源为荷木水库。
水库坝址以上集雨面积2L70km2,水库总库容2238万11Λ兴利库容1084万nA水库为多年调节水库,水库设计灌溉面积2.67万亩,有效灌溉面积2.30万亩,历年最大实灌面积2.34万亩(1980),由于现状田间渠系损坏严重,导致近年来实灌面积锐减,现状灌溉面积仅0.8万亩。
荷木水库西干渠设计流量2.26m3∕s,总长22km,项目区属于西干渠上游段,西干渠现状已经全段硬化,可供项目区流量L90m3∕s,年可供项目区水量2484万m3o1.L2项目区需水量分析灌溉需水量主要根据项目区灌溉耕地面积、作物种植结构、灌溉制度、灌溉工程规模以及发展预测,并结合节水灌溉技术推广等,计算项目区农作物的需水量。
本项目区主要为耕地,需水量分析不再考虑工业用水及人畜饮用水。
1.1.2.1灌溉设计标准项目区属于中型灌区,主要种植早稻、晚稻,冬季种植蔬菜,规划采用明渠输水灌溉,原荷木水库设计灌溉保证率取90%,因此,项目区灌溉保证率取90%。
1.1.2.2灌溉面积及作物组成项目区现状灌溉面积0∙8万亩,主要种植双季稻,少量冬种蔬菜,双季稻种植面积0∙8万亩,冬种蔬菜面积约0.15万亩。
项目实施后,改善灌溉面积0.2万亩,恢复灌溉面积1.4万亩,新增灌溉面积0.35万亩,合计总灌溉面积1.95万亩,其中1.95万亩种植双季水稻,0.6万亩冬季种植蔬菜。
1.1.2.3作物耗水量和灌溉用水量1、灌溉制度(1)作物灌溉方式本着节水灌溉的原则,结合项目区地形、土壤、作物需水特点等,项目区水稻灌溉采用“薄、浅、湿、晒”的灌溉制度。
(2)灌溉制度与灌溉定额本次项目区设计以“薄、浅、湿、晒”的灌溉制度为依据,其具体技术要求见表1.1-1。
表1.1-1水稻“薄、浅、湿、晒”灌溉制度技术要求根据水稻生长习性:早稻需水时间一般为4月中旬~7月上旬,全期为105天左右;晚稻需水时间一般为7月下旬~10月中旬,全期为105天左右。
营口市灌区改造水资源供需平衡分析本文综合了营口灌区改造的可利用水量、现状水平年用水量及灌区需水量,对不同水平年水资源供需平衡进行了分析,进而论证灌区发展规模是否可行。
标签:营口灌区;水资源;可利用量;用水量;需水量预测;供需平衡1.灌区可利用水量分析1.1水库供水水量营口灌区位于大辽河下游干潮河段,主要利用浑河、太子河上游水库下泄到大辽河水量进行灌溉。
灌溉保证率75%时,上游水库调配给灌区的水量:现状水平年(2015年)为15100万m3,设计水平年(2020年)为12724万m3。
1.2大辽河区间径流量根据省水利设计院对大辽河水系进行水量平衡,保证率为75%时,在水稻生育期营口灌区2015年提(引)大辽河区间径流量46745万m3,设计水平年2020年可提(引)取47815万m3。
综上述,灌区内保证率75%时,地表水可利用水量现状年2015年为61845万m3,设计水平年2020年为60539万m3。
2.现状水平年用水2.1农业灌溉用水量灌区内2015年实际灌溉水田61.4万亩,灌溉定额956m3/亩,用水量58698万m3,水源类别为地表水。
2.2农业其他用水量2015年养鱼水面2.01万亩,定额为500 m3/亩,需水量1005万m3,水源类别为地表水。
大牲畜1.06万头,定额为65L/头·d,需水量25.15 万m3,小牲畜47.79万头,定额为35 L/头·d,需水量为610万m3,水源类别为地下水。
2015年灌区农业其它需水量为1640万m3。
2.3工业和生活用水量2015年城市工业年产值按照8%的速度递增,可达到0.605亿元,按需水定额110m3/万元计算,用水量66.55万m3,乡镇工业年产值按照12%的速度递增,可达到27.0亿元,按需水定额75m3/万元计算,用水量为2025万m3,村办工业年产值按照9%的速度递增,可达到35.79亿元,按需水定额8 m3/万元计算,用水量为286.32万m3。
某灌区水资源供需平衡分析某灌区位于中国西部,是一个以农业生产为主的区域,灌区内种植有大量的作物,如小麦、玉米、水稻等。
灌区的农业生产对水资源的需求非常大,因此水资源的供给和需求平衡成为了当地政府和农民关注的重要问题。
我们来分析一下某灌区的水资源供给情况。
灌区的水资源主要来自两个方面:自然水源和人工供水。
自然水源包括来自山泉、河流和地下水的水资源,而人工供水则是通过水库、引河和水井等设施来进行补给。
根据气候数据和水文资料的分析,我们得出结论:某灌区的自然水源总量存在一定的波动,受降水量、蒸发量和地下水补给等因素的影响。
而人工供水则主要依赖于水库的蓄水情况和引河的水量,水井的地下水位也会受到季节和耕种面积的变化而波动。
某灌区的水资源供给总体稳定,但存在一定的季节性和年度波动。
接着,我们进行水资源需求的分析。
某灌区以农业生产为主,农民的灌溉需求是主要的水资源需求方。
根据农业生产的实际情况和灌区的耕种面积,我们可以估算出某灌区的灌溉用水需求。
城镇和工业用水也是水资源需求的另一个方面,城镇居民和工业企业的生活和生产也离不开水资源的支持。
某灌区的水资源需求主要集中在农业生产和城镇、工业用水两个方面。
然后,我们将分析某灌区的水资源供需平衡情况。
通过对水资源供给和需求的分析,我们可以看出,某灌区的水资源供需存在一定的平衡问题。
灌区的水资源供给存在季节性波动,尤其是在干旱季节,自然水源的供给不足会造成灌溉用水的不足。
城镇和工业用水也会对水资源供给造成一定的压力,而且随着城镇化和工业化的发展,对水资源的需求也在逐渐增加。
某灌区的水资源供给和需求之间存在一定的矛盾,供需平衡不够稳定。
针对某灌区水资源供需平衡问题,我们提出了一些对策和建议。
可以通过优化农业灌溉方式,采用节水灌溉技术,减少农业用水的浪费,提高用水效率。
可以加强水资源调度管理,合理利用水库、引河和水井等人工供水设施,确保水资源的平衡供给。
也可以推动城镇和工业用水的节约措施,鼓励使用水资源节约型技术,减少排放和浪费。
灌区水资源供需平衡分析及对策探讨(于凤存 刘红 方国华)摘要:本文探讨了灌区供需水平衡分析定量计算方法,给出了灌区缺水的解决对策。
并以沙河灌区为例,进行了灌区供需平衡计算,并针对沙河灌区水资源供需矛盾突出、灌溉工程老化、灌水技术粗放等问题,提出了相应的解决对策。
关键词:灌区;水资源;供需平衡分析;对策我国是一个水资源短缺的国家,人均水资源量约为2200m3,约为世界平均水平的四分之一。
由于各地区处于不同水文带及受季风气候影响,降水在时间和空间分布上极不均衡,水资源与土地、矿产资源分布和工农业用水结构不相适应。
特别是水污染日益严重,水质型缺水更加剧了水资源的短缺[1]。
农业用水是我国第一用水大户,发展高效节水型农业是国家的基本战略。
而农业用水量的90%用于种植业灌溉,灌区是一个以水资源为主控制因素且以人为核心的动态系统。
由于水资源短缺以及地区经济发展和人口增长对水的需求日益增加,以及灌区水资源开发利用程度的日益提高,灌区水资源供需矛盾不断加剧。
因此通过工程措施与非工程措施,解决灌区水资源供需平衡的矛盾,优化配置多种水源,以实现计划用水、节约用水和提高农业用水效率是我国农业用水的当务之急。
为此,本文专门探讨灌区水资源的供需平衡分析问题和解决灌区缺水的对策。
1灌区供需水平衡分析计算求得灌区水资源可利用量和总需水量,再进行供需水平衡分析计算。
其目的是揭示缺水型灌区水资源供需关系的内在规律和主要矛盾,分析存在的主要问题,探讨灌区水资源开发利用的途径与潜力,实现供需平衡,从而实现灌区的良好运行和经济效益的充分发挥,提高灌区人民的生活水平。
1.1水资源可利用量水资源总量和水资源可利用量有本质的区别。
水资源总量是指灌区内降水形成的地表径流和地下产水量。
其中地表径流量包括坡面流和壤中流,而不包括河川基流量;地下产水量指降水入渗对地下的补给量,应为河川基流、潜水蒸发、河床潜流和山前侧渗等。
而水资源可利用量是指在自然、技术、经济条件的限制下以及满足生态环境用水的基础上,可以利用的水资源量[2]。
水利工程师文章发表之灌区水量平衡分析计算水利工程师文章发表期刊推荐国家级期刊《陕西水利》,《陕西水利》是陕西省水利厅主管、陕西水利系统唯一公开发行的水利行业综合指导杂志。
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主要发表:水利、施工,水文、水利灌区管理,水利改革,水文化研究等各类,涉水的原创性学术理论、工作实践、成果综述性文章。
摘要:通过对路溪灌区情况的认真分析,将灌区分为三个小片区进行分解,分别计算灌溉用水量及来水量,采用合理的水量平衡计算的原则和方法,计算路溪灌区的水量平衡。
分析计算结果表明,路溪灌区的来水量能够满足灌溉用水,不存在资源性缺水。
关键词:灌区,分区,灌溉用水,来水量,水量平衡一、工程概况龙门县位于广东省中部,惠州市北部,地处珠江三角洲的边缘,东江支流增江的中上游,全县总面积2295km2[1],山地及丘陵占总面积的73%,平均海拔550m。
路溪灌区位于龙门县龙江镇路溪社区,灌区范围包括路溪的陈禾洞、埔心、沈村、六屯、石下、甘坑和路溪7个行政村。
路溪灌区是引增江支流邓背河水和坑头水库水进行灌溉。
路溪灌区范围内受益人口1.2万人。
灌区设计灌溉面积1.36万亩,灌区内以种植水稻为主,兼种糖蔗、花生、水果、蔬菜等。
路溪灌区水源为增江支流邓背河水,合水干渠渠首位于邓背河上游的陈禾洞水,东、西干渠渠首位于邓背河。
为灌区供水的蓄水工程共3座,其中小(1)型水库2座,小(2)型水库1座,总集雨面积16.62km2,总调蓄库容829.5万m3。
灌区工程主要由上游小(1)型调节水库——坑头水库,格水等2座引水陂、坑头引水渠、引水隧洞、干渠渠道及其渠系建筑物、沿渠调蓄水库——屏风石水库(小(1)型水库)和公大坑小(2)型水库等组成。
路溪灌区渠线较长,分布相对分散,便于进行水量平衡计算,将灌区分为三个片区,分别为:合水片,主要为合水干渠,灌溉面积0.12万亩;芳村引水陂片,包括东、西干渠,灌溉面积1.09万亩;屏风石水库片,灌溉面积0.56万亩。
江西长石灌区灌溉水平衡分析
李同斌
【期刊名称】《陕西水利》
【年(卷),期】2024()6
【摘要】结合长石灌区实际情况,对灌区现状年和规划年供需水平衡情况进行分析。
经过计算,现状水平年、80%设计保证率条件下,现状水利工程供水能力基本能满足现状5.062万亩农田灌溉及灌区其它用水的要求。
规划水平年、80%设计保证率
条件下,灌区内水利工程供水能力能满足设计灌溉面积5.66万亩农田灌溉及灌区其它用水的要求,水量供需达到平衡。
需要做好节水工程建设,提高水资源利用效率。
【总页数】3页(P72-74)
【作者】李同斌
【作者单位】江西省建洪水利咨询有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】S274.4
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4 灌区水供需平衡分析及水质分析2009年吉安市水利水电规划设计院编制了《江西省吉安市遂川县农业综合开发南澳陂灌区节水配套改造项目申报设计报告(可行性研究报告)》(以下简称《可行性研究报告》)。
本次初设的灌区水供需平衡分析及水质分析主要是在原《可行性研究报告》的基础上,并结合遂川县水利局2009年编制的《遂川县农田灌溉工程规划报告》,对灌区供需水量平衡做进一步的分析。
本次灌区各水源点的天然来水径流计算采用南溪水文站作为参证站。
南溪水文站站址位于遂川县珠田乡境内,座落于遂川江流域左溪河下游,站址以上控制流域面积910 km2,其历年径流资料见表4.1。
表4.1 南溪站历年年平均流量表3本次取水的主要水源南澳陂引水工程位于南溪水文站下游0.5km 处,其径流量可直接移用南溪水文站径流资料即可。
灌区其余主要水源芦陂、龙陂均位于南溪水文站下游,降雨量及下垫层条件与南溪水文站控制流域相似,可按照集雨面积比推求其径流量。
以南溪水文站年平均流量、∑7~9月流量进行频率分析计算,频率曲线采用P—Ⅲ型适线,经计算历年年平均流量频率适线参数为:Q年=32.5m3/s,Cv=0.29,Cs=2Cv;∑7~9月流量系列频率计算参数为:Q∑7~9=88.1m3/s,Cv=0.57,Cs=2Cv。
不同频率年平均流量、∑7~9月流量和∑10~2月流量设计值见表4.2。
表4.2 南溪水文站不同时段径流频率分析成果表灌区设计保证率85%,根据灌溉用水调节计算的需要提供代表年径流过程。
代表年的选择以不利径流调节为原则,主要以年平均流量、∑7~9月流量进行控制,经分析,选出设计代表年(P=85%)为1978年。
根据设计代表年流量年内分配情况,确定典型年各水源点设计水平年(P=85%)各水源点径流量见表4.3。
表4.3 各主要水源点代表年月均流量表单位:m3/s4.1 灌区现状水平年水量供需平衡分析4.1.1 现状水平年的确定《可行性研究报告》中的灌区现状作物组成和复种指数主要为沿用原灌区续建配套工程设计数据。
经过十几年的发展,灌区作物种植面积与作物组成发生了一些变化。
2009年遂川县水利局在农田灌溉规划报告编制过程中,对灌区作物种植面积与组成做了调查。
本次初设认为《2009年遂川县农田灌溉工程规划报告》调查数据更能反映灌区农业生产现状,故现状水平年作物组成和复种指数资料采用《2009年遂川县农田灌溉工程规划报告》调查数据。
根据该报告,灌区现状水平年确定为2006年,灌区现状有效灌溉面积为3.1051万亩,复种指数为2.31。
4.1.2 灌区水资源南澳陂灌区的水资源包括地表和地下两种,主要为地表水资源,地下水资源仅作为灌区用水的补充。
由于灌区地表水资源丰富,所以本次不对地下水资源进行分析和计算。
灌区内主要地表水资源为南澳陂引水工程,另有龙陂、芦陂两座小型引水陂,南村水库、龙上水库、三里坑水库、塘背水库等4座小(2)型水库,大垅水陂等6座微型水陂、大坪塘坝等8座小型山塘作为补充。
《可行性研究报告》编制以来,遂川县已对一些小(2)型水库进行了安全鉴定或除险加固,故本次初设根据安全鉴定或除险加固情况,对灌区主要水源工程的水利特征参数进行了复核修改,具体详见表4.4。
4.1.3 灌区分区划分根据灌区分布及水源情况,为便于水量计算,将南澳陂灌区划分为东塘塘背片、枚江中心片、珠田泉江片、西灌片等四个片区:Ⅰ东塘塘背片:位于灌区东北部,其水源主要以塘背水库、芦陂为主,南灌区东干渠作为补充;Ⅱ枚江中心片:位于灌区中部,其水源主要以南澳陂东干渠为主,三里坑水库、龙陂作为补充;Ⅲ珠田泉江片:位于灌区西南部,其水源主要以南澳陂东干渠为主,南村水库、龙上水库作为补充;Ⅳ西灌片:位于灌区西部,其水源为南澳陂西干渠。
表4.4南澳陂灌区水源现状基本情况表4.1.4 灌区现状水平年需水量(1)灌溉面积及作物组成南澳陂灌区内现有耕地面积5.3022万亩,设计灌溉面积5万亩,现有效灌溉面积为3.1051万亩。
未达到设计灌溉面积的主要原因是渠系工程老化、建筑物不配套等因素。
南澳陂灌区灌溉面积主要分布在遂川县珠田乡、泉江镇、枚江乡、雩田镇等4个乡镇。
灌区范围内农作物以水稻为主,其它经济作物有油菜、豆类、蔬菜等。
根据2009年《遂川县农田灌溉工程规划》调查资料,灌区现状各类种植作物的种植系数分别为:早稻0.89,晚稻0.96,蔬菜0.43,豆类0.02,油菜0.01,由此得出现状水平年的复种指数为2.31。
具体见表4.5。
表4.5 现状年灌区作物种植结构表有效灌溉面积: 31051 亩(2)灌溉定额及灌溉需水量①农作物灌溉定额分析南澳陂灌区以种植水稻为主,油菜、豆类、蔬菜等经济作物次之。
灌区水稻种植采用浅水间歇灌溉方法,这种灌溉方法更多地利用降水,节约灌溉用水量;浅水还有利于水稻的根系呼吸,促进根系发育,增进有效分蘖,提高水稻单产;在水源有保证的情况下,提倡晒田,晒田能阻止水稻无效分蘖,促使根系向深层伸展,防止倒伏等。
由于灌区内无灌溉试验站,水稻各生育期需水量参数参照邻近的泰和县南车灌区灌溉试验成果,并结合灌区实际情况确定,具体详见表4.6。
②作物灌溉需水量推求南澳陂水库灌区现状水平年作物需水量分析,系根据上述确定的灌溉制度及设计参数,以县城雨量站2006年的资料进行推求,早稻、晚稻生长期的蒸发量,采用遂川县气象站2006年实测的蒸发量资料。
a.水稻灌溉制度水稻生育期灌溉制度通过水稻生育期内作物需水量,水稻生育期某一阶段内灌水次数、灌水时间、灌水定额、排水次数及排水量,按照以下公式通过逐时段的水量平衡演算拟定。
H2= H1+P+M-ES-Q其中:ES=a×E+ST式中:H2—时段末田间水层深度(mm),不小于允许水深下限h min;H1—时段初田间水层深度(mm),不大于允许水深上限h max;M—时段内灌溉补水量(mm);ES—时段内水稻生长需水量(mm);Q—时段内稻田排水量(mm);E—时段内蒸发量(mm)a—时段内水稻蒸腾系数;S—时段内稻田适宜渗漏量(mm/d)。
T—灌溉天数(d)。
按上式逐时段向后演算,至H2下降到田间允许下限h min时,即为灌水时间,灌水定额M=h max-h min;超过h max时,即为排水时间,排水量Q= H2- h max。
灌水或排水后,以H1= h max为新的起点,继续向后演算,直到整个早、晚稻生长期结束,从而拟定出早、晚稻各阶段灌水次数、灌水时间及灌水定额。
得到该年水稻生育期灌溉定额,计算结果见表4.7。
b.旱作物灌溉制度旱作物生育期灌水次数、灌水时间及灌水定额按下列公式计算:ω2=ω1-(ET-P0-W k)/102rhM=102rh(ωmax-ωmin)式中:ω2—时段(旬)末H深度土层内含水率;ω1—时段初深度土层内含水率;ET—时段内作物需水量(m3/hm2);P0—时段内有效降水量(m3/hm2);W k—时段内地下水补给量(m3/hm2);r—H深度内土壤平均容重(t/m3);h—土壤计划湿润层深度(m);M—灌水定额(m3/hm2);ωmax—H深度内土壤田间持水量,即允许土壤含水率上限;ωmin—H深度内允许土壤含水率下限。
按此公式以播种时为起点,逐时段向后演算,直至收获时止,从而拟定出旱作物全生育期灌水次数、灌水时间及灌水定额,结果见表4.8。
表4.6 南澳陂灌区早、晚稻灌水制度③灌区现状水平年综合灌溉用水过程计算将前面水稻及旱作物用水量,按其生长期计入各月,求得灌区综合灌溉用水过程,净灌溉用水定额为430.4m3/亩,结果见表4.9。
灌区现状水平年溉溉水利用系数η为0.45 ,则南澳陂水库灌区毛灌溉用水定额为430.4/0.45=956m3/亩,现状水平年灌溉需水量为430.4/0.45×3.1051=2670万m3。
表4.9灌区现状年灌溉用水定额计算表(3) 灌区需水量灌区用水部门主要有农业用水、工业用水、生活用水、环境等其它用水等四部分组成。
农业需水量:农田灌溉需水量=综合亩毛灌溉定额×有效灌溉面积。
工业需水量:灌区内工业取水大部从遂川江中抽取或从自来水厂取水,从灌区内取水的主要是里口电站,里口电站设计引用流量为6m3/s,电站主要利用非灌溉季节发电,根据电站2006年发电量反向计算,电站年需水量为7776万m3。
生活用水量:灌区内生活用水主要由县城及牛头脑水厂取水,从灌区渠道中取水的主要是少量牲畜及居民洗衣等卫生用水。
其他用水量:根据工、农业及生活用水量之和的1%估算。
灌区现状灌溉面积3.1万亩,毛灌溉定额956m3/亩;现有农村人口7.0019万人,农村牲畜及居民卫生用水标准按人口综合计算,用水标准估算为10L/(人日)。
根据灌区现状人口、经济情况,灌区需水量计算详见下表4.11:4.1.5 灌区现状水平年可供水量径流是以南溪水文站为参证站,根据其2006年的径流深和各水源工程的流域面积,计算出各水源工程现状水平年的径流系列。
由于灌区水源工程主要为引水工程,其可供水量受进水口引用流量限制。
因此,引水工程可供水量在天然来水流量大于设计引用流量时,按设计流量计算;当天然来水流量小于设计引用流量时,则按照天然流量计算确定。
其余小型水库、山塘等蓄水工程,由于占工程供水比重较小,可供水量按复蓄指数法估算。
经计算灌区现状水平年年来水量、可供水量见表4.10。
4.1.6 灌区现状水平年用水供需平衡分析现状水平年:总可供水量-总需水量=余水量(或正或负)根据灌区总可供水量减去灌区总用水量,求得本灌区现状水平年供需水量平衡计算结果见表4.11。
表4.11现状年灌区总体水量平衡分析表4.1.7 分片现状年用水供需平衡分析根据2008年吉安市水利水电规划设计院编制的《南澳陂灌区节水配套改造项目可行性研究报告》灌区分片区划分,灌区共分四个灌片,各分片水源工程及灌溉面积见表4.4。
由表4.3灌区各水源点天然流量表可知,灌区年天然来水量远大于用水量。
由于灌区主要水源多为引水工程,在天然来水量远大于用水量时,实际供水能力主要取决于渠道的设计引用流量,因此,本次水量平衡分析的可供水量采用的是渠道的设计供水量,而不是天然来水量。
各片现状水平年用水供需平衡分析具体结果见表4.12。
表4.12-1现状年分片区逐月水量平衡分析表-Ⅰ东塘塘背片表4.12-2现状年分片区逐月水量平衡分析表-Ⅱ枚江中心片表4.12-3现状年分片区逐月水量平衡分析表-Ⅲ珠田泉江片表4.12-4现状年分片区逐月水量平衡分析表-Ⅳ西灌片从表上可以看出,在现状水平年里可供水量通过水量调配能满足各部门的用水要求,而且还有剩水。
因此,目前灌有效灌溉面积仅有3.1万亩,达不到设计灌溉面积,并非由于资源性缺水,而是由于灌区渠系未完建、渠系建筑物不配套,已建渠系老化淤积严重,田间工程未配套等原因造成的。