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以mm/d计。
水面蒸发量是指某一时段内的总水面蒸发数。
例如年水面蒸发量为980mm,6月的水面蒸发量为125mm。
影响水面蒸发的主要因素有湿度、风速、气温及水体大小等。
在同一气象条件下,蒸发器的水面蒸发值大于实际水体(如水库、湖泊等)的水面蒸发值,这是由于蒸发器本身及其四周的动力和热力条件与天然水体不同所致。
因此,蒸发器的观测值乘一折减系数后才能作为实际水体的蒸发值。
在水利工程上,如计算湖泊、水库蓄水量的水量损失及水稻需水量等都要使用水面蒸发资料。
【土壤蒸发】
指土壤中的水分通过毛细管作用到达土壤表面后的蒸发。
影响土壤蒸发的因素有气象因素、土壤含水量、地下水埋藏深度、土壤结构、土壤色泽、下垫面的特性等。
通过土壤蒸发量的测定,有助于了解土壤中水分的支出情况。
又叫蒸腾。
指土壤中的水分经由植物体蒸发到大气中去的现象。
是物理作用与生理作用的综合过程。
物理作用是指蒸发面的液体扩散过程,生理作用是指植物根系吸水、体内输水和叶面气孔开放等过程。
植物散发主要随植物种类、不同生长阶段而异,在充分供应需水量的情况下,与光照、气温、湿度、风速等有密切关系。
应以大面积长时间观测为依据。
【蒸散发】
又叫蒸腾蒸发量。
地面上植物的叶面散发(蒸腾)与植株间土壤蒸发量之和。
也就是灌溉工程中的作物需水量。
见“作物需水量”。
【径流】
由于降水而从流域内地面与地下汇集到河沟,并沿河槽下泄的水流的统称。
可分地面径流、地下径流两种。
径流引起江河、湖泊水情的变化,是水文循环和水量平衡的基本要素。
表示径流大小的方式有流量、径流总量、径流深、径流模数等。
【地面径流】
指降水后除直接蒸发、植物截留、渗入地下、填充洼地外,其余经流域地面汇入河槽,并沿河下泄的水流。
地面径流又由于降水形态的不同,可分为雨洪径流与融雪径流。
前者是由降雨形成的,后者是由融雪产生的。
它们的性质和形成过程是有所不同的。
当地径流
指由当地的降雨或融雪产生的径流。
过境河流流入或引入的径流除外。
它表征当地产生的可资利用的水量,在农田基本建设中应首先充分利用它。
【客水】
指从本地区以外的来水。
例如由过境河流流入的或由外地引进的水,以及由区外高地因降雨产生的滚坡水。
在当地水源缺乏时,客水是可资利用的水量,但在当地水量充沛时;
客水入侵,有时造成洪涝灾害,须加以防范。
地下径流
降水到达地面,渗入土壤及岩层成为地下水,然后沿着地层空隙向压力小的方向流动,称为地下径流。
地下径流是河流的一种水源。
河流的枯季径流,主要由地下径流补给。
【枯水径流】
指非汛期的径流。
它包括地面水及地下水补给。
我国大多数河流,枯水径流一年中出现两次:
一次是10月至次年3—4月的冬季枯水,另一次是夏季内历时短暂的枯水。
【固体径流】
指坡面水流及河水中挟带的泥沙、砾石和杂质等。
是水流对坡面及河床侵蚀的结果。
按照在水中运动的方式,主要分为悬移质与推移质两种。
观测和研究国体径流的数量、性质及分布规律,为防治河流、水库、渠道等淤积提供规划依据。
【年、月径流】
分别指一年或一月内流经河道上指定断面的全部水量。
通常用年平均流量、月平均流量表示。
研究年、月径流在地区和时间上的变化,可以为灌溉、发电等用水部门提供兴利计算所必需的水文数据。
【径流量】
在水文上有时指流量,有时指径流总量。
即单位时间内通过河槽某一断面的径流量。
以米3/秒计。
将瞬时流量按时间平均,可求得某时段(如一日、一月、一年等)的平均流量,如日平均流量、月平均流量、年平均流量等。
在某时段内通过的总水量叫做径流总量,如日径流总量、月径流总量、年径流总量等。
以米3、万米或亿米3计。
【多年平均径流量】
指多年径流量的算术平均值。
以米3/秒计。
用以总括历年的径流资料,估计水资源,并可作为测量或评定历年径流变化、最大径流和最小径流的基数。
多年平均径流量也可以多年平均径流深度表示,即以多年平均径流量转化为流域面积上多年平均降水深度,以毫米数计。
水文手册上,常以各个流域的多年平均径流深度值注在各该流域的中心点上,绘出等值线,叫做多年平均径流深度等值线。
【径流深】
在某一时段内通过河流上指定断面的径流总量(W以米3计)除以该断面以上的流域面积(F,以公里2计)所得的值。
它相当于该时段内平均分布于该面积上的水深(R,以毫米计),如下式:
R=W/1000F(毫米)
【径流系数】
指同一地区同一时期内的径流深度与形成该时期径流的降水量之比。
其值介于0与1之间。
在干旱地区,径流系数较小,甚至近于0,在湿润地区则较大。
有多年平均径流系数、年径流系数、次径流系数、洪峰径流系数等。
【降雨径流】
指由降雨所形成的径流。
降雨形成径流,就其水体的运动性质,大致可以分为两大过程:
即产流过程与汇流过程;
如就其过程所发生的地点,可以分为在流域面上进行的过程与在河槽里进行的过程。
即:
产流过程(即蓄渗过程)流域面上的过程
降雨径流形成过程坡地汇流坡地上的过程
汇流过程河槽汇流河槽里的过程
以上每一过程只是表征径流形成在这一过程中的主要特征。
它们既有区别,又互相交错,前一过程是后一过程的必要条件和准备,后一过程是前一过程的继续与发展。
【净雨】
指降雨量中扣除植物截留、下渗、填洼与蒸发等各种损失后所剩下的那部分量。
也叫做有效降雨。
净雨量就等于地面径流,因此又叫做地面径流深度。
在湿润地区,蓄满产流情况下;
净雨就包括地面径流和地下径流两部分。
【产流】
降雨量扣除损失量即为产流量。
降雨损失包括植物截留、下渗、填洼与蒸发,其中以下渗为主。
产流量是指降雨形成径流的那部分水量,以毫米计。
由于各流域所处的地理位置不同和各次降雨特性的差异,产流情况相当复杂。
为了便于分析计算,把产流概化成两种形式:
(1)蓄满产流:
在南方湿润地区或北方多雨季节,流域蓄水量较大,地下水位较高,一次降雨后,流域蓄水很容易达到饱和,它不仅产生地表径流,而且下渗水量中不全是损失,其中一部分成为地下径流,所以产流包括地面径流和地下径流两部分;
(2)超渗产流:
在北方干旱地区或南方少雨季节,流域蓄水较少,地下水埋藏较深,一次降雨后流域蓄水达不到饱和,下渗水量全部属于损失,不形成地下径流,只有当降雨强度大于下渗强度时才产生超渗雨,形成地面径流。
【汇流】
在流域面积上,降雨产生地面水流汇向低处的现象。
流域汇流包括坡地汇流和河槽汇流两个阶段。
降雨充满地面坑洼后,便开始沿坡面流动叫做坡地汇(漫)流。
它是由无数股彼此时合时分的细小水流所组成的,通常没有明显和固定的槽形,其漫流的路径往往不出数百米,汇流历时也较短。
坡地上的雨水经过坡地汇流注入河槽,河槽水位上涨,水流沿槽下泄,沿程经河槽调河槽调蓄,至出口断面流出,叫做河槽汇流。
通常河槽汇流路程远,历时长,达几小时到几十个小时,所以流域汇流以河槽(网)汇流为主。
【生态用水】
是指动物、植物能够保持正常生存状态所需要的水。
地下水出现严重漏斗造成地面下陷、海水入侵状态,都会对生态系统产生影响。
【环境用水】
一是指保持水体自净能力的用水(河道内环境用水);
二是指河道外的城镇绿化用水、防护林草用水等以植物需水为主的环境用水;
同时应包括湿地、湖泊、城镇河湖补给水等。
【地表水资源】
地表水资源量是指河流、湖泊、冰川等水体的动态水量,一般用还原后的天然河川径流量表示。
【水资源总量】
区域的水资源总量,为当地降水形成的顾表和地下的产水总量。
由于地表水和地下水相互联系又相互转化,河川径流量中的基流部分是由地下水补给的,而地下水补给量中又有一部分来源于地表水入渗,因此计算水资源总量时,应扣除二者之间相互转化的重要计算部分。
【典型年】
按照一定的设计标准,如频率为10%、50%、90%等,在当地的水文气象资料中,分别选出丰水年、平水年或枯水年的典型,统称为典型年。
根据各典型年的降雨、蒸发、径流的年内分配情况,可以分析各项工程的工作条件或效益情况。
【丰水年】
又叫多水年、湿润年。
在实测资料系列中,年降水量或年径流量比较大的一些年份。
设计丰水年的频率相当于年降水量或年径流量频率曲线上的频率,小于25%。
设计丰水年的年内分配情况,可按某一典型丰水年的年内分配情况求得。
【枯水年】
又叫做少水年、干旱年。
在实测资料系列中,年降水量或年径流量比较小(即较干旱)的一些年份。
设计枯水年的频率相当于年降水量或年径流量频率曲线上大于75%的频率。
设计枯水年的年内分配情况,可按某一典型干旱年的年内分配情况求得。
【平水年】
又叫中水年、一般年。
在实测资料系列中,年降水量或年径流量一般大的一些年份。
设计平水年的频率相当于年降水量或年径流量频率曲线上的频率,为50%左右。
设计平水年的年内分配情况,可按某一典型平水年的年内分配情况求得。
【地下水】
埋藏在地面以下,存在于岩石和土壤空隙中可以流动的水体。
根据含水层的埋藏条件,可分包气带水、潜水和承压水;
根据含水空隙特征,分孔隙水、裂隙水和岩溶水。
还可以根据水质和水温等来分类。
地下水主要来源于大气降水的入渗。
它分布广泛,比较稳定,是农牧业、工业和生活用水的重要水源。
但在有些情况下,地下水会给生产带来不利的影响,例如地下水上升,会影响作物生长或招致土地沼泽化和盐碱化,在工程或矿山建设中会淹没基坑。
区域性的过量开采,会引起地下水位大幅度下降,引起地面沉降、水泵抽不上水、海水入侵、水质变坏等。
因此,在开发利用地下水工作中应加强观测调查、研究分析,做到因地制宜,统一规划;
合理开来利用。
【作物需水量】
即作物田间需水量。
作物从种到收的整个生育期消耗于蒸发的水量,包括棵间蒸发量、叶面蒸发量。
以毫米或米3/亩计。
作物需水量的多少,因地区自然条件(气候、土壤、地下水位的高低)、农业措施、作物种类、品种及产量水平的不同而异。
可通过实验资料确定。
【叶面蒸发】
又叫叶面蒸腾、植物散发。
作物的叶面蒸发与作物品种、生育阶段、气候因素、土壤水分移动条件、养分状况等有关。
叶面蒸发强度以毫米/天计,整个生育期的叶面蒸发量以毫米计,可通过实验测定。
【棵间蒸发】
作物植株间的土壤(旱田)或水面(水田)的水分损失。
棵间蒸发随气候因素及植株覆盖的程度而变化。
棵间蒸发强度以毫米/天计,整个生育期的棵间蒸发量以毫米计,可通过实验测定。
【作物田间耗水量】
作物从种到收的整个生育期消耗的水量。
对干旱田,作物田间耗水量即作物需水量;
对于水稻田;
为作物需水量与渗漏量之和。
作物田间耗水量是规划、设计灌溉工程和计划用水的基本依据。
【“绿水”与“蓝水”】
在某一流域中,“绿水”(气态水)的循环供给陆生生态系统,“蓝水”(液态水)的循环供给水生生态系统和人类的用水需求。
“绿水”的循环反映了自然界“土壤-植物”生态系统的用水消耗。
“蓝水”在地表和地下流动,从山顶到山脚,从陆地到海洋。
–人类对水资源的利用方式包括:
•1、直接利用
–主要是社会经济用水,包括雨养农业、木材、牧场等利用的绿水和灌溉、工业、生活等利用的蓝水
•2、间接利用
–主要是生态系统用水,包括与“绿水”相关的陆生生态系统用水和与“蓝水”相关的水生生态系统用水。
•“蓝水”使用后分为两部分:
一部分使用后消耗成为水蒸气进入大气,不再适合人类使用;
另一部分回流进入生态系统,但经常会携带大量的污染物。
•蓝水量WB=WS+WG-WR
•绿水量WG=P-WB
•WB蓝水量;
WS地表水资源量;
WG地下水资源量;
•WR地表水资源量与地下水资源量的重复计算量
•P降水总量
●生态需水:
在现状和未来特定目标下,维系给定生态环境功能的水量。
●生态用水:
现状和未来特定目标下,维系给定生态环境功能的实际发生的用水(引水和提水)量。
●生态耗水:
对水资源而言,是在维系现状和未来特定目标生态功能用水过程中散失的水量。
●生态供水:
提供维系现状和未来特定目标生态功能的降水性和径流性(包括地下径流)的水量。
●最小生态需水量:
“三生”用水竞争条件下,保护生态系统基本功能的阈值,或者说必要生态用水量是维系给定生态系统环境功能的一种水量。
●生态基流:
是由稳定地下水源补给河流的基本流量,保持枯水期或无雨时河道的水流,维持水生物的生境。
●最大流量生态用水:
指靠汛期河流泛滥繁衍的河岸与洪泛区的生态系统用水以冲刷河床的挟沙水量,为“生态洪水”
●生态耗散水量、生态蓄水量与生态退水量
●水量的定量关系:
生态蓄水量=生态用水量-生态耗水量-生态退水量
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