產水量
- 陰山北麓塔布河流域產水量時空變化規(guī)律研究
性認識的加深,產水量作為草地生態(tài)系統(tǒng)水源涵養(yǎng)服務功能的直接表征指標,草地退化引起產水能力下降等問題受到國內外學者普遍關注[1]。流域產水是一個復雜的過程,水源供給服務與降水、蒸發(fā)、土壤滲透和植被蒸騰等因素密切相關[2]。目前可用于研究產水量的變化和產水效果評估的生態(tài)和水文模型較多,如MIKE SHE 模型、TerrainLab 模型、SWAT 模型和InVEST 模型等[3]。InVEST 模型因其原理簡單,數據量需求相對較少,且能較為直觀展示產水量,在國
節(jié)水灌溉 2023年10期2023-10-28
- 基于氣井產水量預測的泡排劑加注制度優(yōu)化*
法準確預測氣井產水量,一般都采用周期性投加泡排劑的加注制度,導致泡排效果差,增產效率低。因此,準確掌握氣井產水規(guī)律對于低壓低產氣井的排水采氣治理措施具有重要意義。目前,氣井產水量預測方法主要有兩種,一種是基于巖心分析,利用測井資料定量計算儲層中各種類型水的飽和度,通過統(tǒng)計分析得出影響產水量的主要影響因素,并采用多元線性回歸法建立地層水含量預測模型。該方法在蘇里格氣田西區(qū)應用效果良好,滿足生產要求[3]。另一種是根據巖心分析得出氣水相滲曲線,結合生產井測井、
廣州化工 2023年10期2023-09-11
- 基于地表水與地下水分割校正的漓江流域水供給服務時空格局研究
提供科學依據。產水量是衡量水供給服務能力的關鍵要素,其時空分布狀況直接影響著水供給服務的有效性和可獲得性[9]。定量評估產水量及其時空變化特征是水供給服務研究的核心與關鍵[10],GIS分析方法、水文物理模型、機器學習的發(fā)展為水供給服務定量化與空間化研究提供了堅實的技術支撐[11—13]。目前,InVEST模型[14]、SWAT模型[15]、半分布式HSPF水文模型[16]等經常被用于評估特定區(qū)域的產水量[17—19]。其中,InVEST模型憑借運行參數少
生態(tài)學報 2023年15期2023-08-24
- 近30年千島湖流域產水量時空變化及其影響因子分析
空間上的集合。產水量的實質是降水量與實際蒸散量的差值,表征著流域的水供給能力[2],是重要的生態(tài)系統(tǒng)服務功能之一,對調節(jié)和改善流域水分循環(huán)十分重要,同時也與流域的其他生態(tài)系統(tǒng)服務功能如土壤保持、農作物生產及生物多樣性保持等息息相關[3]。因此,探究流域產水服務時空變化及其影響機制對于流域水資源合理開發(fā)和實現生態(tài)治理具有重要的意義。InVEST模型因其強大的空間表達能力、數據易獲取性、結果可信度高和便于情景模擬等優(yōu)點,成為目前國內外應用較為廣泛的生態(tài)系統(tǒng)服務
南京林業(yè)大學學報(自然科學版) 2023年3期2023-05-25
- 室外環(huán)境參數對溫室苦咸水淡化系統(tǒng)的影響
咸水淡化系統(tǒng)的產水量受到太陽輻照度、環(huán)境溫濕度、送風量、溫室結構、加濕除濕裝置運行參數的影響,且這些影響之間相互耦合[7-8]。因此,通過實驗很難得到運行參數對溫室苦咸水淡化系統(tǒng)性能的影響。隨著計算機技術不斷發(fā)展,數值模擬技術逐漸成為研究溫室苦咸水淡化系統(tǒng)的有效方法。Davies等最早建立溫室苦咸水淡化系統(tǒng)的數學模型[9],但由于模型未考慮溫室內作物蒸騰等影響,且假定二級濕簾加濕后的相對濕度為95%,導致模擬結果誤差較大。為了更快速地預測溫室苦咸水淡化系統(tǒng)
煤氣與熱力 2023年5期2023-05-13
- 山西黃河流域“三生”空間重構和降水變化對產水服務的影響
要集中于區(qū)域的產水量、水源涵養(yǎng)量、水資源供給與需求的時空格局、權衡與協(xié)同相互關系、水文過程模擬、水生態(tài)足跡、服務空間流動研究等相關方面。魏培潔等[5]對疏勒河上游產水量進行了時空分析;汪曉珍等[6]對黃土高原生態(tài)系統(tǒng)的水源涵養(yǎng)與其他服務之間的權衡及協(xié)同關系進行了研究;張珈瑋[7]進行了涇河流域水文過程模擬預測及生態(tài)環(huán)境需水研究;賈陳忠等[8]研究了山西省水資源生態(tài)足跡時空變化特征及驅動因素。這些研究從各個方面對產水服務進行了深入的探討。研究表明,產水服務受
干旱區(qū)研究 2023年1期2023-03-07
- 循環(huán)風量對新型家用半導體純凈水機系統(tǒng)性能的影響
且最大單位時間產水量可達668 g/h。但壓縮式熱泵系統(tǒng)有運動部件和管路較為復雜等缺點。相比于壓縮式熱泵系統(tǒng),半導體制冷具有設備更緊湊,維護要求更小,噪聲和振動水平更低等優(yōu)點。Liu Shanshan等[16]設計了一個兩片半導體的便攜式制水機。研究顯示當循環(huán)風量升高時,冷端散熱器的溫度會降低,產水量會增大,在70.6 m3/h時最大產水量為25.1 g/h。但該裝置為開式空氣系統(tǒng),空氣沒有加熱過程直接被加濕,空氣中所含濕量較少,故裝置產水量較少,不能滿足
制冷學報 2022年5期2022-10-20
- 長江流域產水功能對土地利用變化的響應及其驅動因素
,進而造成區(qū)域產水量在時間過程和空間分布上呈現多樣性特征,土地利用變化被認為是影響區(qū)域生態(tài)系統(tǒng)功能的重要驅動[3—4]。2020年國際生物多樣性和生態(tài)系統(tǒng)服務政府間科學政策平臺發(fā)布的《全球生物多樣性和生態(tài)系統(tǒng)服務評估報告》中指出水資源功能退化是造成生態(tài)環(huán)境損失和生態(tài)系統(tǒng)服務衰退的重要因素,未來隨著全球氣候變暖,水資源功能退化風險將很難管控,但土地利用作為人類的可控行為,有助于減緩水資源的退化[5—6]。因此了解水資源對土地利用變化的響應機制有重要意義。目前
生態(tài)學報 2022年17期2022-09-26
- 基于InVEST模型的疏勒河上游產水量時空變化特征分析
可視化評估區(qū)域產水量已成為當前研究的熱點議題之一[4—8]。產水量是流域特別是干旱地區(qū)重要的調節(jié)功能,它對工業(yè)、農業(yè)、漁業(yè)、人類消費和娛樂活動至關重要[9—10]。一方面,產水量是人類生存和區(qū)域經濟可持續(xù)發(fā)展的重要物質基礎;另一方面,產水量與區(qū)域自然地理條件和人類活動密切相關[10]。因此,研究區(qū)域產水量變化的驅動因素變得十分必要,其可為區(qū)域水資源的有效管理和可持續(xù)發(fā)展提供科學依據[10—11]。自1970年以來,遙感技術和水文模型發(fā)展迅速,越來越多的學者
生態(tài)學報 2022年15期2022-08-31
- 喀斯特山地城市生態(tài)系統(tǒng)服務變化及關系研究
——以貴陽市為例
估營養(yǎng)截留量、產水量、土壤保持量、碳儲量4種生態(tài)系統(tǒng)服務,通過生產可能性邊界明確4種生態(tài)系統(tǒng)服務之間的權衡/協(xié)同關系.Tian等[9]以貴州省西部典型喀斯特流域為例,結合SWAT和CASA模型,模擬和評估NPP、產水量、土壤侵蝕量3種生態(tài)系統(tǒng)服務的權衡協(xié)同關系,得出產水量與土壤侵蝕量為協(xié)同關系,NPP與產水量、土壤侵蝕量為權衡關系.Han等[10]以貴州省為研究區(qū),探討1995-2015年間產水量、土壤保持、碳儲存、糧食生產4種生態(tài)系統(tǒng)服務間權衡/協(xié)同關系
西南大學學報(自然科學版) 2022年5期2022-06-17
- 基于INVEST 模型的資水流域產水量及其對環(huán)境響應的評估分析
EST 模型的產水量模塊(Water yield)可以定量化地估算一個區(qū)域的產水量,精度較高,引起了國內外學者的廣泛關注,國外學者如Manish 等[5]研究了泰國松克拉姆河流域土地利用變化及其對產水量的影響;Bastola 等[6]估算了尼泊爾巴格馬蒂盆地的產水量;Kim 等[7]對朝鮮森林產水量進行了量化。中國學者對阿克蘇流域[8]、石羊河上游[9]、大凌河上游[10]、海南島[11]、大連市[12]、丹江口庫區(qū)[13]、東北地區(qū)[14]、橫斷山區(qū)[1
湖北農業(yè)科學 2022年9期2022-06-01
- 張承水源涵養(yǎng)區(qū)土地利用演變及產水量的響應
究較多,但分析產水量時空變化及其與土地利用變化的響應關系方面的研究相對較少,且不同學者研究的流域范圍也不盡相同[10-12]。從土地利用結構驅動水源涵養(yǎng)生態(tài)服務功能的角度出發(fā),定量評估區(qū)域產水量并分析其時空變化特征,揭示其變化與土地利用類型變化的內在關系,深入分析哪種土地利用方式有利于提高區(qū)域水源供給能力,有助于實施精準靶向生態(tài)補償,提高補償效率和效果。基于此,本文借助InVEST 模型產水模塊,定量評估張承水源涵養(yǎng)區(qū)2000-2019年的產水量并分析其時
中國農村水利水電 2022年5期2022-05-24
- 贛江流域產水功能對土地利用變化的響應
為可控因素,對產水量有一定的影響,主要影響包括導致流量變化、入滲率變化、降雨強度變化等,目前贛江流域的土地類型主要有林地、耕地、草地、水域、建設用地等,本文深入分析土地利用變化對產水的影響,分析二者演進的內在規(guī)律,為土地資源管理和水資源管理提供建設性建議[6~8]。在控制變量的前提下,運用情景模擬法,為贛江流域環(huán)境保護與水資源平衡提供數據支撐與空間變化分析,更加直觀地分析了土地利用變化對產水的影響[9,10]。國外學者較早地運用了InVEST 模型進行了系
中國農村水利水電 2022年4期2022-04-12
- 雅魯藏布江下游產水量時空演變及對氣候和土地利用變化的響應
多因素,這使得產水量計算十分復雜且具有很大的不確定性[15-16]。遙感和地理信息技術的發(fā)展,允許在生物地球化學過程與水文過程耦合的基礎上,開發(fā)分布式物理和概念水文模型,對生態(tài)系統(tǒng)產水功能進行直觀、定量、精細的分析和評價[15,17],如:MIKE SHE 模型[18]、SWAT模型[19]、TOPMODEL 模型[20]、ARIES 模型[21]等,在數據充分的條件下,這些模型在各種地理和氣候環(huán)境的水文研究中都能取得良好表現,但在數據匱乏或數據難以獲取的
草業(yè)科學 2022年12期2022-03-27
- 基于InVEST模型的杭州市典型年份年產水量時空變化特征及其影響因素
利用變化是引起產水量變化的驅動因素。氣候變化可以通過改變地區(qū)的降水量、氣溫和蒸散量來影響產水量[7]。PESSACG等[8]和LANG等[3]發(fā)現降水量變化會導致產水量的顯著差異。土地利用變化可能通過改變入滲速率和蒸散速率影響水量[9?10]。建設用地的增加會提高產水量[11?12]。但目前氣候因素和土地利用變化對產水量影響的貢獻或相關程度仍存在爭議。顧晉飴等[13]在太湖流域的研究發(fā)現:降水量較土地利用/覆被更顯著地驅動產水量的變化。竇攀烽等[14]利用
浙江農林大學學報 2022年1期2022-03-01
- 淺議反滲透系統(tǒng)運行參數標準化應用
起反滲透系統(tǒng)的產水量、回收率、跨膜壓差和脫鹽率等運行參數的變化。為了判斷反滲透系統(tǒng)運行參數的變化是因運行條件發(fā)生變化而引起的正常變化,還是因水質發(fā)生惡化后導致反滲透系統(tǒng)發(fā)生污堵,造成反滲透膜元件性能衰減而引起的異常變化,則需要將反滲透系統(tǒng)的運行參數進行標準化,并將其與反滲透系統(tǒng)實際運行參數進行對比。如標準化運行參數與實際運行參數相比沒有發(fā)生較大偏差,則說明反滲透系統(tǒng)運行正常;如發(fā)生了較大偏差,則說明反滲透系統(tǒng)出現了污堵或其他不正?,F象,應及時排查原因,并采
冶金動力 2022年1期2022-02-25
- 基于InVEST模型的甬江流域水源供給功能時空變化特征
于全面了解流域產水量空間變化,為流域水源保護、生態(tài)治理提供相應的理論與實踐指導。目前國內外學術界對流域水源供給模塊已開展較多的實踐研究,集中在流域水源供給服務的時空變化及驅動機制分析[8]。由于水的流動性強,對流域生態(tài)系統(tǒng)水源供給服務功能的定量化和可視化評價也是當前相關研究的重點。流域水源供給服務評估主要借助SWAT、TerrainLab和InVEST模型,而InVEST模型以其模型輸入參數較少、數據導入要求相對較低等優(yōu)勢在世界范圍內得到了廣泛應用,如Tr
水資源與水工程學報 2021年5期2021-12-22
- 凈水機產水量異常的原因分析及解決方法
尤其是壽命期內產水量異常的問題尤為突出。本文針對凈水機使用過程中產水量異常的問題進行原因分析,根據具體的原因采取針對性的解決方案,以期便于后續(xù)的凈水機開發(fā)減少類似的售后問題。1 實驗材料和方法1.1 實驗材料與藥品卷式反滲透膜濾芯,膜面積2.0~3.5 m2;外壓式PVDF空纖維超濾膜,膜面積約2.0 m2;冰乙酸,分析純,天津大茂化學試劑廠。1.2 實驗儀器SDI測試儀,上海華膜;SDI膜片, 0.45 μm ,上海華膜;壓力表, 0~1.6 MPa,北
日用電器 2021年10期2021-11-18
- 基于InVEST模型的海南島產水量的時空變化研究
用[3-4].產水量是生態(tài)系統(tǒng)服務中重要的服務類型,也是許多生態(tài)過程和生態(tài)服務功能的基礎.它影響著生物量、碳循環(huán)等生態(tài)功能,對維持生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定及提高人類福祉具有重要意義[5].因此空間定量化、可視化評估產水量的時空變化,揭示其變化的主要驅動因素有著重要意義.研究產水量的方法有水量平衡法、多因子回歸法、年徑流量法等[6-7],應用于產水量的模型有SWAT、MIKE SHE和TOP MODEL等模型[8-10].相比其他模型,InVEST(The Integr
海南大學學報(自然科學版) 2021年3期2021-11-13
- 超濾膜長周期運行清洗方法探究及淺析
年,單套裝置凈產水量147t/h,系統(tǒng)凈產水量6*147 t/h,超濾膜元件由上萬根聚偏氟乙烯材質(PVDF)中空纖維膜組成,外包塑料網罩,兩端用聚氨酯塑膠封頭。超濾系統(tǒng)的作用是:去除水中的懸浮物,包括膠體、細菌等雜質,主要用于污水深度處理反滲透工藝的預處理,保證反滲透進水濁度小于0.1NTU,SDI小于3,游離氯容忍量(PPM)小于0.1;超濾系統(tǒng)能夠有效的保證反滲透系統(tǒng)的安全運行,降低反滲透系統(tǒng)化學清洗頻率,延長反滲透膜的使用壽命,取得較好的經濟效益,
探索科學(學術版) 2021年10期2021-11-07
- 清原縣森林生態(tài)系統(tǒng)服務功能及影響因素分析
碳儲量增加了,產水量減少;黃土高原的退耕還林改善區(qū)域水土流失的同時,也降低了產水量[13];生態(tài)修復工程使得門頭溝區(qū)碳儲量和產水量增加,氮磷輸出量和土壤侵蝕量減少[14]。因此針對不同研究區(qū),需制定有針對性的生態(tài)系統(tǒng)服務評估方法。遼東山區(qū)以次生林和人工林為主,該區(qū)域在涵養(yǎng)水源、保持水土、調節(jié)氣候和維持生態(tài)平衡等方面起著重要作用。為定量評價和客觀認識遼東山區(qū)森林各生態(tài)服務分布及其特征,本文以遼東山區(qū)典型區(qū)清原縣為研究區(qū),應用InVEST 模型,綜合考慮氣候、
遼寧林業(yè)科技 2021年5期2021-10-28
- 反滲透膜清洗藥劑和設備的研究
不同清洗順序下產水量變化曲線,試驗表明當第一次采用酸性清洗劑進行清洗時,反滲透膜的產水量能明顯提升,后續(xù)堿性清洗劑和酸性清洗劑的清洗對產水量的提升效果有限,當第一次采用堿性清洗劑進行清洗時,產水量提升不明顯,當第二次采用酸性清洗液后,產水量有一定的提升,當又一次采用堿性清洗液清洗后產水量迅速提升,之后反復酸堿清洗后產水量提升有限。產生這種現象的原因是系統(tǒng)中堿性水垢雜質及鐵銹,酸性溶液清洗后能有效去除這類堿性雜質,提高反滲透膜的產水量。圖2 清洗順序和產水量
分析儀器 2021年3期2021-10-23
- 塔里木河流域產水量時空分布及驅動因素分析
智塔里木河流域產水量時空分布及驅動因素分析孫琪1,2,徐長春1,2*,任正良1,2,楚智1,2(1.新疆大學 資源與環(huán)境科學學院,烏魯木齊 830046;2.新疆大學 綠洲生態(tài)教育部重點實驗室,烏魯木齊 830046)【】研究區(qū)域產水量時空變化及其驅動因素,為區(qū)域水資源的調配與管理提供理論支撐。利用InVEST模型模擬了2000―2015年和田河流域、開都-孔雀河流域和葉爾羌河流域產水量的時空分布并對驅動因素進行了分析??臻g上,各流域多年平均產水量均集中分
灌溉排水學報 2021年8期2021-09-02
- 濕地水源涵養(yǎng)的計量及其變化特征研究
——以洞庭湖濕地為例
合評估模型,其產水量模塊主要基于水量平衡原理,根據土地利用、氣候及土壤等要素實現對生態(tài)系統(tǒng)產水功能的定量、動態(tài)及可視化評估,目前已被學者應用于長江上游、北京山區(qū)、岷江上游、江蘇省、貴州省等區(qū)域的生態(tài)系統(tǒng)產水服務的評估研究,均取得較好的模擬效果。本研究以洞庭湖濕地區(qū)域為例,運用InVEST模型中的產水量模塊,結合RS與GIS技術,采用空間插值、多尺度分割分類等方法,對多方面數據進行收集整理,計量洞庭湖濕地的水源涵養(yǎng)能力,分析時空變化特征,探討影響洞庭湖濕地產
科教導刊·電子版 2021年20期2021-08-28
- 柳林區(qū)塊煤層氣儲層特征及產量控制因素分析
供水有限,煤層產水量一般不大;太原組8煤層頂板為灰?guī)r巖溶裂隙含水層,北部地區(qū)對煤層供水較為充足,煤層產水量大,氣井排水降壓困難;南部地區(qū)對煤層供水較弱,煤層產水量小,適于煤層氣開發(fā)。2 排采特征在勘探階段初期,由于太原組8+9號煤分布穩(wěn)定、厚度大,所以將8+9號煤設定為目的煤層。但從先期位于不同位置幾口井的排采數據看,產水量普遍較大,產氣量較低。后續(xù)針對8+9號煤的水平井也呈現出如此特征。將目的層設定為山西組3+4號和5號煤后,產水和產氣狀況都發(fā)生了很大的
中國煤層氣 2021年6期2021-04-01
- 陜北黃土高原退耕還林還草工程產水效應
模型對相關流域產水量進行了評估,其結果為流域生態(tài)系統(tǒng)修復、土地利用結構和格局優(yōu)化、提升流域水資源量提供了有效支撐。國內學者[21-26]利用該模型對汶川地震災區(qū)、三江源區(qū)、黃土高原和秦嶺山地等區(qū)域的水源涵養(yǎng)、土壤保持等生態(tài)系統(tǒng)服務功能展開了量化評估,為區(qū)域生態(tài)系統(tǒng)科學管理、人地矛盾協(xié)調和區(qū)域可持續(xù)發(fā)展提供了很好的權衡價值。本文選取InVEST模型方法,對黃土高原退耕還林還草工程的產水效應進行量化評估,找出產水量變化顯著的區(qū)域,進一步優(yōu)化退耕方式、植被選取和
水資源與水工程學報 2021年6期2021-02-14
- 丹江口庫區(qū)產水量時空動態(tài)與情景模擬*
245700)產水量是流域重要的生態(tài)系統(tǒng)服務功能,可表征一定時空范圍內生態(tài)系統(tǒng)水分保持的過程與能力,既影響區(qū)域水資源的整體水平,又反映區(qū)域自然環(huán)境和人為活動的關系(陳姍姍, 2016; Langetal., 2018)。因此,深入了解區(qū)域產水量時空動態(tài)變化特征及其主要驅動因素具有重要意義。隨著3S技術與水文生態(tài)模型的發(fā)展,越來越多的學者通過水文模型分析和評估區(qū)域生態(tài)系統(tǒng)產水量(Lehetal., 2013)。其中InVEST模型可以較好地把握總體格局,將量
林業(yè)科學 2020年11期2021-01-05
- 黃河流域生態(tài)系統(tǒng)服務時空變化及其權衡關系分析
均呈增加趨勢,產水量的年均值增加了20.62mm,固碳服務年均量增長了29.65t(gC·(m2·yr)-1),土壤保持服務增加了89.74(t·(ha·yr)-1)。1990—2015年間,不同地類上各服務均表現為上下波動的趨勢,2015年,產水價值量大小為耕地>林地>草地,固碳價值量為林地>草地>耕地,土壤保持價值量為耕地>草地>林地。黃河流域3種服務兩兩之間均以協(xié)同關系為主,產水與固碳服務的協(xié)同關系分布最為廣泛。關鍵詞:產水量;固碳量;土壤保持量;時
農業(yè)與技術 2020年20期2020-11-16
- 基于InVEST模型的大凌河上游區(qū)產水功能分析
凌河上游匯水區(qū)產水量,結合ArcGIS平臺分析流域產水量空間分布格局及相關性,探討在不同驅動因子下產水量高低情況。研究結果表明:①2015年大凌河上游匯水區(qū)平均產水量為36.72 mm,產水總量為3.41億 m3/a;②研究區(qū)產水量Morans I值為0.939,產水量呈現明顯空間相關性,朝陽縣西部及喀喇沁左翼蒙古族自治縣東北部子流域處于Low-Low聚類區(qū),建昌東部子流域為High-High聚類區(qū),流域內無Low-High聚類區(qū)與High-Low聚類區(qū);
人民黃河 2020年2期2020-10-12
- 壓裂后壓降速度在優(yōu)選煤層氣井管式泵泵徑中的應用
——以蜀南地區(qū)煤層氣井為例
定壓裂后排采的產水量,以便下入合適泵徑的管式泵。然而由于對地層產水量缺乏有效預測,現場常出現管式泵泵徑與產水量不匹配的問題。若選擇的泵徑過小,則不能滿足排水需要,造成降壓困難;若選擇的泵徑過大,造成資源浪費以及容易沖次過低而造成變頻器低頻停機。這就要求,在下管式泵之前,需預測煤層產水量來指導選擇合理的泵徑。目前預測產水量一般采用滲流方程求取,但該方法所需的滲透率等參數較難獲取。壓裂停泵后,井口壓力的遞減速度是裂縫、流體及其周圍地層共同影響的結果。壓力降落速
鉆采工藝 2020年3期2020-08-27
- 灰色預測和0-1規(guī)劃在供水問題中的應用
多年使用后,年產水量逐漸減少。2009年以來,水井的產水量遠遠不能滿足需要。為此,政府打算著手解決該問題。從兩方面考慮,一是在該村附近又找到了8個可供打井的位置。二是通過鋪設管道的辦法從相隔20公里外的地方把河水引進該村??晒┐蚓恢霉灿?處,每處打井的費用和預計的年產水量不同。二是鋪設管道,其費用為P=0.66Q0.51L(萬元)。其中,Q表示每年的可供水量。從開工到完成需要三年時間,且要求完成之后,每年至少能提供100萬噸的水。要求從2010年開始,連
科學咨詢 2020年32期2020-08-08
- 基于InVEST模型的阿克蘇河流域產水量評估及環(huán)境因素影響研究
在這個背景下對產水量進行估算和制圖及對其進行影響因素分析對水資源規(guī)劃和管理都有重要意義。產水量的計算方法主要包括土壤蓄水能力法、水量平衡法、年徑流法等[6],其中,以InVEST(The Integrate Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs Tool)模型下的產水(water yield)模塊最為成熟。InVEST工具[7-9]是由美國斯坦福大學,美國明尼蘇達大學,大自然保護協(xié)會(The Natur
石河子大學學報(自然科學版) 2020年2期2020-04-30
- 1980—2016年三江源國家公園水源供給及水源涵養(yǎng)功能時空變化研究
11]。模型的產水量模塊基于水循環(huán)原理,通過降水、植物蒸騰、地表蒸發(fā)、根系深度等參數計算獲得產水量,再用地形指數、土壤飽和導水率和流速系數對其進行修正,進而獲得水源涵養(yǎng)量,實現對水生態(tài)系統(tǒng)服務功能多尺度、綜合、動態(tài)、可視化的評估,目前已得到國內外學者認可。如:Redhead等[12]基于InVEST模型評估了英國22個流域的產水量,并采用實測數據對模擬結果進行了驗證。Terrado等[13]利用 InVEST 模型模擬了地中海地區(qū)極端氣候條件對水生態(tài)服務價
生態(tài)學報 2020年3期2020-03-27
- 基于InVEST模型的大連市產水量時空變化分析
nVEST模型產水量模塊基于水量平衡原理,可充分考慮不同土地利用類型下土壤滲透性的空間差異性及地形、地表粗糙程度等因素對徑流的影響,以柵格為單元定量估算不同景觀類型的水源供給能力[4]。該模型基于GIS平臺,將量化的生態(tài)系統(tǒng)服務功能以地圖的形式表現出來,不再用繁瑣的計算公式和過多的文字贅述來表達,且優(yōu)化了很多復雜的問題[5]。目前已被學者應用于北京山區(qū)[6]、黃土高原[7]、三江源[8]、白龍江流域[9]等生態(tài)系統(tǒng)服務的評估與研究中。隨著社會經濟發(fā)展,土地
水土保持通報 2019年4期2019-10-11
- 水合物開采過程中影響套管式加熱器對井周地層 加熱效果的數值模擬
模擬,以分析日產水量、氣水比和套管式加熱器加熱功率對井周地層溫度分布的影響。1 數值模擬1.1 計算模型2007年4—6月,中國地質調查局廣州海洋地質調查局在我國南海神狐海域完成了8個站位的鉆探、測井,并在其中3個站位(SH2,SH3和SH7)獲得了天然氣水合物樣品,3個站位的海水深度分別為1235、1245、1108 m,水合物層距海底深度115~229 m,水合物層厚度分別為43、10、22 m,依據神狐海域的鉆探數據[22],本文建立三維圓柱體模型,
鉆探工程 2019年6期2019-07-08
- 晉北沙漠化區(qū)生態(tài)系統(tǒng)產水服務時空變化
之一,又叫地表產水量,是地表徑流與地下入滲的總和,也是流域水文模型的一個主要輸出[2]。水資源供給服務隨著產水量的增加而增加[3]。產水量的計算基于水量平衡法,即降雨量減去蒸散發(fā)和地下滲漏后所剩余的部分[4]。如中國的新安江模型,先測得水面蒸發(fā)和土壤濕度,然后將實測結果代入到蒸散發(fā)模型,即可計算出流域蒸散發(fā)[5]。再根據降雨的實測值,將其與上一步得出的蒸散發(fā)輸入到產流方程中,計算得出徑流;下一步將所得的徑流代入到分水源方程,計算得出地面徑流、土壤中流與地下
山西大學學報(自然科學版) 2018年4期2018-12-12
- MBR系統(tǒng)離線清洗順序的優(yōu)化研究
該工廠清洗前膜產水量及跨膜壓差一個月的平均值,并在1 d當中取12個時間段作為數據來源,分別為01:00,03:00,05:00,07:00,09:00,11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,21:00,23:00。清洗前各個廊道產水量及跨膜壓差見表1。表1 “先酸后堿”清洗前各個廊道產水量及跨膜壓差2.1.2清洗步驟首先對膜進行水力沖刷,確保表面污泥雜物清理干凈。之后先采用2%檸檬酸溶液浸泡10 h以上,然后將膜上殘留藥液沖洗干凈,
山西建筑 2018年25期2018-10-09
- 基于InVEST模型的太湖流域水源涵養(yǎng)能力評價及其變化特征分析
給服務可以采用產水量進行評價。氣候及土地利用/覆被變化會影響蒸散發(fā)、滲透和截留量。近幾十年來,氣候變化和頻繁的人類活動,特別是城鎮(zhèn)化和社會經濟的快速發(fā)展引起了土地利用/覆被變化,已經對流域水文過程產生了劇烈影響,對地區(qū)水源涵養(yǎng)能力產生了深刻影響。太湖流域是我國經濟最發(fā)達、社會發(fā)展最具活力的區(qū)域之一。生態(tài)系統(tǒng)的水源涵養(yǎng)功能對水資源的規(guī)劃管理和區(qū)域可持續(xù)發(fā)展具有十分重要的意義,定量描述生態(tài)系統(tǒng)涵養(yǎng)水分的功能能夠為流域生態(tài)文明建設提供科學依據和決策支持。國內外針
水資源保護 2018年3期2018-05-28
- 新型家用純凈水制備系統(tǒng)的產水特性及經濟性分析
水特性(純凈水產水量、高溫熱水產水量和單位能耗純凈水產水量等)隨不同進水溫度的變化情況,部分運行參數如表3所示。圖2 進水溫度對純凈水產水量和高溫熱水產水量的影響 圖2為純凈水產水量和高溫熱水產水量隨不同進水溫度的變化曲線。從圖中可以看出,隨著進水溫度的上升,系統(tǒng)純凈水產水量隨之上升,高溫熱水產水量隨之下降。原因在于:進水溫度上升導致填料處水與空氣的熱濕交換加強,且此時冷凝器出風溫度也隨之上升,加濕效果增強,同時蒸發(fā)器進風溫度(即填料出風溫度)也隨之上升,
制冷技術 2018年6期2018-04-16
- 船舶海水淡化裝置的管理
海水淡化裝置;產水量;真空度;管理想要管理好海水淡化裝置,需要先熟悉其結構組成、工作原理、正常運行滿足的條件等。下面主要論述船用真空式海水淡化裝置方面的內容,讓學員深入了解海水淡化裝置,掌握其的正確操作,保持其良好的工作狀態(tài)。1 船用真空式海水淡化裝置的組成及工作原理圖1為管式真空海水淡化裝置,其組成簡稱為:4泵2器。即4泵:海水泵、凝水泵、排濃鹽水泵及真空泵;2器:蒸餾器里面下部蒸發(fā)器、上部冷凝器。船用真空沸騰式海水淡化裝置是典型的廢熱利用裝置,如圖1所
無線互聯(lián)科技 2018年24期2018-03-30
- 沁南某高階煤井區(qū)煤層氣井氣、水產出差異及其控制因素
究區(qū)解吸前累計產水量13.5~8 163.8 m3,平均650.93 m3。其中,10%的煤層氣井解吸前累計產水量大于1 265.1 m3,15%的井介于644~1265.1 m3,50%的在142.8~644 m3,10%的井在82.7 m3以內(圖 2(a))。解吸前平均產水量1.14~15.11 m3/d,平均4.14 m3/d。其中,34.5%的煤層氣井解吸前平均產水量小于3 m3/d,51.7%的井介于3~6 m3/d,13.8%的井大于6 m3
中國礦業(yè) 2018年2期2018-03-01
- 裂縫應力敏感性對煤層氣井單相流段產水影響及排采對策
感性的單相流段產水量模型,并在擬合研究區(qū)生產井排采數據的基礎上,預測應力敏感性對產水規(guī)律的影響。研究結果表明,煤巖滲透率與有效應力呈負指數冪關系,應力敏感性系數越大,煤巖應力敏感性越強;且隨著應力敏感性系數的增大,產水量曲線由持續(xù)上升型轉變?yōu)橄壬蠼敌停疑仙纬掷m(xù)縮短,因此不同的應力敏感性儲層應該采用不同的生產壓差和降壓速度,保障最佳排水效率。煤層氣井 應力敏感性 單相流 產水規(guī)律 排采對策本文研究區(qū)位于沁水盆地南部,煤層氣藏為承壓水煤層氣藏,煤層氣開發(fā)
中國煤層氣 2017年5期2017-12-07
- 煤層氣單井排采水壓傳播動態(tài)研究
層氣單井排采的產水量,將煤層視為含水層,建立煤層氣單井排采水壓傳播數值模型。以沁水盆地ZX井為例,利用建立的模型計算排采過程中水壓傳播范圍,并采用COMET3數值模擬軟件模擬ZX井排采過程中的壓力傳播動態(tài),對比二者結果,認為建立的煤層氣單井排采水壓傳播數值模型計算結果可靠,方法較為合理。煤層氣;壓力傳播;數值建模0 前言煤儲層壓力,是指作用于煤孔隙-裂隙空間上的流體壓力(包括水壓和氣壓),又稱為孔隙流體壓力[1]。煤儲層中的甲烷氣體及其它氣體所形成的壓力稱
中國煤炭地質 2017年11期2017-12-07
- 沙曲井田煤層氣高效生產工藝技術優(yōu)化
分煤層氣井存在產水量大,液面下降困難等問題,通過對該區(qū)含水層分析可知,8號煤層直接頂板L1灰?guī)r裂隙發(fā)育,含水量大,可能為氣井產水量補給源。本文采用封隔器封堵、軟金屬套管補貼、修改射孔壓裂方案等工藝技術,驗證了氣井產水量補給源且有效控制了氣井液面下降,提高了煤層氣產量。煤層氣井;含水層;封隔器封堵;套管補貼;壓裂排水降壓是目前煤層氣地面排采的主要方法,排水使煤儲層壓力降低至臨界解吸壓力以下,吸附在煤層孔隙中的煤層氣才能夠解吸出來。但在柳林地區(qū)的沙曲井田,煤層
山西焦煤科技 2017年7期2017-10-09
- 北方地區(qū)葉面積指數變化對蒸散和產水量的影響*
數變化對蒸散和產水量的影響*柳藝博1, 胡正華1,2**, 李 琪1, 張雪松1, 張 琪1(1. 南京信息工程大學應用氣象學院/江蘇省農業(yè)氣象重點實驗室 南京 210044; 2. 南京信息工程大學氣象災害預報預警與評估協(xié)同創(chuàng)新中心 南京 210044)越來越多的證據表明伴隨植樹造林/再造林等工程實施, 我國北方地區(qū)葉面積指數(LAI)近年來變化明顯。但有關植樹造林等引起的LAI變化對水循環(huán)的影響仍存在爭議。本研究利用衛(wèi)星遙感LAI數據和生態(tài)過程模型(B
中國生態(tài)農業(yè)學報(中英文) 2017年8期2017-08-09
- 基于InVEST模型的橫斷山區(qū)產水量模擬
]掌握橫斷山區(qū)產水量及水源分布空間。[方法]利用InVEST模型評估計算2005—2014年橫斷山區(qū)年均產水量,分析產水量的空間分布特征及其原因。[結果]橫斷山區(qū)年均產水量為1 723.3億m3,與自然徑流量較為接近;產水量的空間分布總體呈現出自西北向東南遞增的趨勢;年均產水量及其空間分布特征與研究區(qū)土地利用/覆被類型、土壤深度、地勢等因素存在密切關系。[結論]該研究可為橫斷山區(qū)水文過程進一步研究提供基礎資料,同時為區(qū)域水資源管理提供科學依據。關鍵詞產水量
安徽農業(yè)科學 2017年21期2017-06-11
- 國家海洋局海水利用報告:我國海水淡化日產超百萬噸
于工業(yè)用水的日產水量為67.7萬噸,占總產水量的67%;用于居民生活用水和綠化等其他用水的日產水量約為33萬噸,約占總產水量的33%。國家海洋局表示,我國海水利用產業(yè)全年實現增加值14億元,同比增長7.8%。沿海各地不斷推進產學研用結合,正在建設海水利用創(chuàng)新及產業(yè)化基地,中小型海水淡化關鍵裝備、濃海水綜合利用產業(yè)化技術等取得突破。據悉,2015年,國家海洋局啟動全國海水利用“十三五”規(guī)劃前期預研,以及海水淡化水納入水資源配置試點研究工作。(科學網)
創(chuàng)新時代 2016年10期2017-05-06
- 壽陽地區(qū)煤層氣井產水來源識別及有利區(qū)塊預測
,該區(qū)煤層氣井產水量受煤層與其上下巖性組合的控制,巖性組合類型平面分布特征對煤層氣排采具有指導作用;區(qū)內15#煤層開發(fā)最有利,東北部該煤層排采可能較西南部好;3#煤層次之,南部地區(qū)較北部地區(qū)有利;9#煤層分布不穩(wěn)定且上下均有較厚含水層,開發(fā)最為不利。煤層氣開發(fā);含水層分析;水文地球化學;產水量;巖性組合類型;有利區(qū)塊;壽陽區(qū)塊壽陽區(qū)塊位于山西省中部、沁水盆地北部,區(qū)內發(fā)育3#、9#和15#煤層,其中15#煤層是煤層氣開發(fā)的主力煤層。該地區(qū)經過十幾年的勘探開
中國煤炭地質 2016年11期2016-12-10
- 煤層氣井的排水量不一定等于煤層的產水量
一定等于煤層的產水量鄧鵬,彭小龍,朱蘇陽,王超文(西南石油大學油氣藏地質及開發(fā)工程國家重點實驗室,成都610599)煤層氣井動態(tài)分析過程中,通常把井筒的排水量作為煤層的產水量?;诰矁?,分析了井筒排水量與煤層產水量之間的關系,比較了動液面不同變化情況下的井筒排水量和煤層產水量,認為煤層氣井的井筒排水量不一定等于煤層產水量,并建立了煤層產水量修正公式。在此基礎上,利用沁水盆地TS井組XX井的生產數據進行計算,結果表明,井筒排水量和煤層產水量在生產第一
新疆石油地質 2016年6期2016-11-28
- 反滲透裝置故障解決對策
理站反滲透裝置產水量急劇下降,嚴重影響到汽輪機組的安全運行。針對此問題,進行全面調查分析,提出整改措施,在實施各項改造措施后,解決反滲透裝置產水量低的問題,提高運行效率,保證了汽輪機組的安全運行。關鍵詞:反滲透裝置;產水量;電導率;穩(wěn)定運行反滲透技術是一項新的膜分離技術,依靠反滲透膜在壓力下使溶液中的溶劑與溶質進行分離的過程。利用反滲透膜對溶液的選擇透過性以及外界推動力的作用而克服滲透壓,以使溶劑通過滲透膜而分離。分離過程需滿足兩個條件:第一,操作壓力必須
中國設備工程 2016年1期2016-08-01
- H輪造水機產水量的分析
5)H輪造水機產水量的分析鄭仲金1,黃 政2(1.福建船政交通職業(yè)學院,福建 福州 350007;2.福建冠海海運有限公司,福建 福州 350005)文章結合H輪造水機的產水量異?,F象,介紹船舶造水機的工作原理,分析影響產水量的各種因素,提出相應的管理措施。旨在提高造水機的使用性能,保證產水量,為船舶正常航行提供有力保障。造水機;產水量;管理措施1 故障現象H輪真空沸騰式造水機的型號PTE25/10/80。其主要技術參數:加熱系統(tǒng)為缸套水加熱;產水量10
中國修船 2016年2期2016-06-23
- 煤層氣井長沖程、大泵徑排采設備的研究及應用
降壓,為了滿足產水量較大、煤層埋深在800m以淺的煤層氣井的排采需要,提出一套長沖程、大泵徑的排采設備。在闡述煤層氣井排采機理的基礎上,結合某區(qū)塊排采現狀,提出用3m沖程的六型抽油機配合Φ83mm斜井泵來滿足區(qū)塊部分產水量大的井的排采需要。當沖程、沖次相同時,泵徑越大,日產水量越大;在泵徑、沖次一定的情況下,長沖程可增加日排水量;在煤層氣井日產水量一定時,增大泵徑和沖程長度可降低抽油機的沖次,減緩管桿偏磨程度?,F場應用的效果表明該類型排采設備運行可靠,可滿
當代化工研究 2016年8期2016-02-16
- 邯鄲市地表水可利用量分析
2000年的自產水量、區(qū)外流入量與供水量的統(tǒng)計資料,分析不同頻率的自產水量和相應年份的區(qū)外流入量與邯鄲市地表水供水量之間的關系,由此建立經驗公式計算不同保證率的地表水供水系數:β=W供水量/(W自產+W凈入境)式中:β為不同保證率的地表水利用系數;W供水量為不同保證率的地表水供水量;W自產為不同保證率的地表水自產水量;W凈入境為不同保證率的地表水凈入境水量。繪制 “自產水量~凈入境水量”和“地表水利用率(β)~頻率(%)”相關圖,聯(lián)解后再扣除重復利用水量,
河北水利 2015年5期2015-12-26
- 濃縮水對反滲透系統(tǒng)的影響作用及其回收利用
統(tǒng);回收利用;產水量;反滲透工藝 文獻標識碼:A中圖分類號:TQ021 文章編號:1009-2374(2015)15-0089-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.15.04621世紀的今天,反滲透技術逐漸成為當前各種膜分離技術中發(fā)展較快的一種,并有著成功的應用,為我國的工業(yè)發(fā)展帶來了前所未有的契機。反滲透系統(tǒng)主要是借助于反滲透壓的作用,將溶液中的溶劑膜分進行分離的一種操作,可以將水中的鹽類以及小分子酸有效除去。本文
中國高新技術企業(yè) 2015年15期2015-05-04
- 板式蒸餾造水機產水量優(yōu)化研究
式蒸餾造水機的產水量對該船動力設備的可靠運行意義重大。該船配備的板式蒸餾造水機的額定產水量是每天20 t,但工作2年后,從2010年起板式蒸餾造水機的產水量開始下降,而且下降幅度逐年增加,如表1、表2所示,這對部分設備的工作水供應量造成了嚴重影響。表1 1#板式蒸餾造水機產水情況表表2 2#板式蒸餾造水機產水情況表1 板式蒸餾造水機工作原理船舶板式蒸餾造水機的作用就是從海水造出符合要求的淡水[1]。板式蒸餾造水機的工作原理是利用海水在低壓狀態(tài)下沸點較低的原
中國修船 2014年5期2014-12-18
- 不同土地利用/覆蓋類型下海南島產水量空間分布模擬
蓋類型下海南島產水量空間分布模擬吳 哲1,2,3,陳 歆1,2,劉貝貝1,2,初金鳳4,彭黎旭1(1.中國熱帶農業(yè)科學院環(huán)境與植物保護研究所,海南???571101;2.中國熱帶農業(yè)科學院環(huán)境影響評價與風險分析研究中心,海南海口 571101;3.海南大學環(huán)境與植物保護學院,海南???570228;4.河北工程大學城市建設學院,河北邯鄲 056038)設定3種不同的情境,應用InVEST模型,利用水量平衡原理模擬土地利用/覆蓋類型變化下海南島產水量的空間分
水資源保護 2014年3期2014-05-12
- 超濾系統(tǒng)產水量下降問題的探討及改進措施
運行1個多月的產水量下降較快,對此進行原因分析,并且制定出相應的改進措施并實施,實施后超濾系統(tǒng)產水量得到很大改善,但運行數天后產水量又開始下降,并且下降較快,通過進一步分析,及時調整反洗方案,最后超濾運行基本處于穩(wěn)定可控狀態(tài)。關鍵詞:超濾、產水量、下降、反洗、措施。中圖分類號:TU74文獻標識碼: A工藝概況:水庫來水 蓄水池 D型濾池 清水池 超濾增壓泵自清洗過濾器 超濾系統(tǒng) 超濾水箱 供一級反滲透使用共有3套超濾系統(tǒng),每套超濾設計流量為200m3/
城市建設理論研究 2014年11期2014-04-21
- 超濾裝置的運行管理
(1)超濾裝置產水量低于初始產水量的10%~15%;(2)超濾裝置的透膜壓差值超過初始產水量的10%~15%。應對超濾裝置的步驟時間進行調整,觀察超濾周期產水量和透膜壓差有沒有明顯的變化,超濾反洗的流量是否和正常反洗一樣,反洗結束后水質是不是澄清,超濾分散化學清洗時當進藥結束時,堿洗排水PH是否大于12,酸洗排水PH是否小于4,堿洗和酸洗結束后超濾裝置產水量是否明顯增大和超濾裝置的透膜壓差是否明顯減小,當發(fā)現以上參數沒有明顯變化時應及時對超濾裝置的運行時間
化工管理 2014年14期2014-02-26
- 兩層組氣藏分采、合采效果和開采方式優(yōu)選
04m3/d,產水量為152.93 m3/d;下層產氣量為48.33×104m3/d,不產水。1.2.1.2 上層產純氣,下層產氣和產水假設上層產氣量為77.63×104m3/d,不產水;下層產氣量為44.34×104m3/d,產水量為88.69 m3/d。1.2.1.3 上層和下層同時產氣和產水假設上層產氣量為72.45×104m3/d,產水量為152.93 m3/d;下層產氣量為44.34×104m3/d,產水量為88.69 m3/d。對上述3種情況分
天然氣工業(yè) 2012年1期2012-12-14
- 反滲透膜元件標準化產水量數學模型的優(yōu)化
響反滲透系統(tǒng)的產水量這一重要測試指標.同時,給水溫度、給水壓力、回收率、給水鹽濃度等運行條件的變化也會引起產水量的變化[2].例如,給水溫度的變化不僅影響水的黏度,也影響膜的透水速率[3];給水壓力的變化直接影響產水的純驅動壓[4];給水含鹽量與回收率的變化直接影響膜元件給/濃水平均含鹽量,間接影響產水的純驅動壓[5].通過產水量指標的變化了解膜元件的污染程度,需剔除運行條件變化的影響.將不同運行條件下的實測產水量進行標準化處理,即將不同的運行條件折算為選
天津城建大學學報 2010年3期2010-10-29