需水量
需水量的相关文献在1955年到2022年内共计1764篇,主要集中在水利工程、农作物、农业工程
等领域,其中期刊论文1491篇、会议论文141篇、专利文献7636篇;相关期刊624种,包括农业工程学报、现代农业科技、安徽农业科学等;
相关会议107种,包括2017(第五届)中国水生态大会、中国水利学会水资源专业委员会2015年年会暨学术研讨会、浙江省水利学会水文专业委员会生态环境需水研讨会等;需水量的相关文献由3757位作者贡献,包括孙洪仁、刘战东、杨志峰等。
需水量
-研究学者
- 孙洪仁
- 刘战东
- 杨志峰
- 陈阜
- 刘祖贵
- 邵煜
- 俞亭超
- 杨晓光
- 楚士鹏
- 肖俊夫
- 崔远来
- 张土乔
- 王景雷
- 南纪琴
- 聂堂哲
- 赵勇
- 丁宁
- 付强
- 孙景生
- 宋妮
- 彭世彰
- 李玉义
- 王浩
- 罗金耀
- 蔡焕杰
- 逄焕成
- 郑飞飞
- 侯保灯
- 刘志波
- 刘杨梅
- 刘爱红
- 刘静玲
- 卢晓鹏
- 吴沿友
- 左余宝
- 张永忠
- 曹永强
- 柴星腾
- 沈月
- 王仰仁
- 王健
- 王小军
- 王树鹏
- 肖伟华
- 褚庆全
- 邱建军
- 邹战强
- 陈智芳
- 黄英
- 刘胜尧
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王岩波
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摘要:
为实现北京市朝阳区孙河组团项目区成为地区特色鲜明、可持续发展的生态建设示范区,同时提升城市生态水平、城市生态品质及优化市民生活空间和休闲空间,拟实施孙河组团调水工程。调水工程包括人工湖扩挖工程、涉及周边5条河渠治理工程及相关建筑物工程。调水规模是工程实施的基础,根据湖渠等设计指标,计算调水工程的需水量,对调水工程规模进行分析确定。
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孙博瑞;
孙三民;
蒋敏;
薛山
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摘要:
针对我国现阶段农业生产效率低,农业用水浪费严重现象,设计一套基于LSTM神经网络的智能灌溉系统。系统以树莓派为下位机控制器,阿里云服务器为上位机。利用灰色关联分析法确定平均气温、太阳辐射、日照时数、平均风速、相对湿度、气压与作物需水量间的关联度系数分别为0.63652、0.51042、0.44456、0.44029、0.34350、0.28787,从中选取关联系数较大的气象因素作为LSTM预测模型的特征输入向量,作物需水量为输出向量,构建LSTM神经网络预测模型,并为系统开发了相应的物联网平台与移动端平台,实现数据可视化及开关远程控制功能。结果表明预测模型拟合系数R^(2)等于0.9872,且残差相对稳定,预测精度较高。在实际灌溉试验中模型预测平均绝对误差为3.02%,系统运行稳定,智能化程度较高,为农业现代化发展提供一定参考。
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张红波;
刘磊;
陈佳辉
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摘要:
对3家水泥生产企业15个水泥产品取样后进行颗粒级激光粒度分析,表明80μm筛余与颗粒分布、比表面积均没有很好的相关性,比表面积同28 d强度有一定关系,但相关性并不好。小于3μm颗粒对水泥3 d强度起主要贡献,对标准稠度需水量有着显著影响,3~32μm颗粒对水泥28 d强度增进起主导作用。因此建议:(1)采用比表面积和32μm筛余或45μm筛余共同作为粉磨过程例行控制质量指标;(2)42.5等级水泥比表面积控制在360~380 m^(2)/kg比较合适。
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王茹雪;
陈天伟;
张明;
董进涛
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摘要:
由于缺乏自然补水来源,银川市河湖现状主要靠黄河水补充,并且在非黄河补水期近乎一汪死水,在水资源总量刚性约束条件下,回用中水是解决河湖生态缺水的有效途径,可以改善河湖水动力、提高自净能力,利用中水置换部分黄河水并补充非灌溉期河湖用水是银川河湖水系成为四季长流、造福人民幸福河湖的唯一途径。
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李文举;
曹贵;
李波
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摘要:
选取4种热解温度(300°C、400°C、500°C、600°C)半焦,通过扫描电镜(SEM)对油页岩半焦的微观结构进行分析,然后采用油页岩半焦等质量(0%、5%、10%、15%、20%、25%)替代水泥,测试标准稠度需水量、胶砂流动度和不同龄期的水泥胶砂的抗折、抗压强度。结果表明:油页岩半焦呈层片状、且表面多孔,随着热解温度的升高,微孔和小孔数量逐渐减少,中、大孔数量增加;掺入油页岩半焦会增加水泥标准稠度需水量,降低胶砂流动度,半焦替换量和水泥标准稠度需水量之间存在较强的线性关系;随着油页岩半焦热解温度的升高,水泥胶砂抗折和抗压强度先增大后减小,在500°C时力学性能达到最佳;随着油页岩半焦替换量的增加,水泥胶砂抗折和抗压强度都逐渐降低,当油页岩半焦替换量为15%时,500°C热解半焦水泥胶砂56 d力学性能与P·Ⅰ42.5基准水泥胶砂接近。
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盛国利
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摘要:
天镇县兰玉堡灌区始建于1962年,原设计灌溉面积0.16万hm^(2),灌区灌溉方式为扬水泵站取地表水灌溉。文章对兰玉堡灌区现状0.115万hm^(2)基本农田灌溉设施进行更新改造,及对永昌站控制的0.045万hm^(2)基本农田灌溉设施进行续建配套,工程实施后的水量供需平衡进行了分析,结果表明可用水资源总量、各灌水周期内可用水资源量,供水总能力、各灌水周期内供水能力均可满足需水量。
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宋天媛;
陈滇豫;
胡笑涛;
王文娥;
汝晨;
何雪霞
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摘要:
为研究关中西部半湿润地区葡萄水分盈亏情况,本文通过Mann-Kendall趋势检验、滑动t检验及Morlet小波分析等方法分析1990—2019年间葡萄需水量年际变化特征,通过水分盈亏指数(CWSDI)分析各月份及全生育期水分供应情况,以期为关中地区葡萄科学灌溉提供参考。结果表明:葡萄全生育期需水量在2015年发生突变后呈显著上升趋势,需水量变化的第一主周期为15 a。葡萄生育期内需水量总体呈先增加后减小趋势,各水文年型需水量差异在果实膨大期达到最大。不同水文年型均有发生干旱的可能性,其中葡萄6月份正值果实膨大期,但CWSDI呈降低趋势,应及时监测葡萄水分情况,防止水分亏缺造成减产。
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蔡立平;
陈明月;
刘娜;
曹立娜
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摘要:
1土壤条件以富含有机质的沙壤土种植为宜,要求土层厚度80~100 cm,土壤p H值6~6.5。2需肥种类葡萄树生长需要氮、磷、钾、钙、镁、硼等营养元素,葡萄树每产1000 kg果实,需从土壤中吸收纯氮3~6.6 kg、磷1~3 kg、钾3~6.5 kg。其中氮、磷以施用有机态肥料为宜。3水分管理葡萄树需水的第1个关键期在萌发前,此时根系活动旺盛,是需水临界期之一。第2个关键期在开花前10 d,此时新梢和花序生长旺盛,根系也开始发出新侧根,蒸发量大,需水多。开花期应适量控水。第3个关键期在落花后约10 d,此时根系需水量在整个生长过程中最大,同时浆果生长旺盛,需水量在整个生长周期最多。
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张志斌
- 《2020年辽宁省水利学会学术年会》
| 2020年
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摘要:
采用10a最小月平均流量法、污染稀释净化法、多年汛期平均合沙量的倒数以及水体总量的平衡原理对维系河道基本功能、维持河道净化功能、输沙以及维系人工湖功能的需水量进行计算.经过计算得出维系河道基本功能的需水量为3.69×108m3,维持河道净化功能的需水量为3.82×108m3,输沙需水量为5.21×108m3,维系人工湖相关功能的需水量为3.704×108m3.通过减少污水与废水的总排放量、建立完善的水资源保护体系、增强河道本身的自净能力等措施,有效解决太子河河道生态环境问题.
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JIANG Xianqun;
江显群;
CHEN Wufen;
陈武奋
- 《中国农业工程学会农业水土工程专业委员会第十届学术研讨会》
| 2018年
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摘要:
农作物需水量预测是制定合理灌溉制度的重要依据.针对BP神经网络的不足,利用遗传算法(GA)具有全局搜索能力强的特点,建立基于GA-BP神经网络的农作物需水量预测模型.以广州辣木农庄试验田农作物作为研究对象,结果表明:基于BP神经网络农作物需水量预测模型测试集均方误差和确定性系数分别为0.037和0.648;GA-BP神经网络农作物需水量预测模型测试集均方误差和确定性系数分别为0.013和0.882,GA-BP农作物需水量预测模型收敛速度、确定性系数和性能均优于BP农作物需水量预测模型.
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张艳红;
张明;
路艺
- 《2018第五届中国(国际)水生态安全战略论坛》
| 2018年
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摘要:
刁口河为黄河入海故道,自1976年黄河改走清水沟流路,至今刁口河流路停止行河41年.为了改善河口地区生态环境,促进地方发展,推进黄河三角洲高效生态经济区建设,高效管理和保护黄河入海备用流路,黄河水利委员会、山东省人民政府开展了刁口河备用流路生态补水工程.随着补水项目的逐渐展开,如何确定刁口河备用流路最小生态需水量便成为一个重要问题.
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LEI Yushan;
雷玉山;
BING Haoyang;
邴昊阳;
XU Ming;
徐明;
WANG Yaguo;
王亚国;
GUO Huihui;
郭慧慧
- 《第七届全国猕猴桃研讨会》
| 2018年
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摘要:
本课题组通过定量灌水施肥、行间生草、土壤改良等研究性试验,旨在形成猕猴桃优质生产肥水高效利用技术体系.近年内开展了以下研究:猕猴桃园灌水施肥调查,对周至猕猴桃主产区212户农民开展灌水施肥调查,调查总面积27.09hm2,平均产量为32.6t/hm2,周至地区猕猴桃园平均灌溉量为451t/亩,平均施肥量为N肥507kg/hm2,P2O5肥355kg/hm2,K2O肥427kg/hm2;猕猴桃需水需肥规律研究,猕猴桃树萌芽期、开花期、幼果发育期、果实膨大期及成熟期需水量分别是62.89mm、21.39mm、152.45mm、229.55mm、50mm,而本课题组研究出的最适灌溉量为344t/亩,节水效果达到23.69%,不同施肥处理试验研究提出了猕猴桃园肥料高效利用的氮磷钾施肥比例为1.00∶0.50∶0.73,建议成龄猕猴桃园施肥量为N肥430kg/hm2,P2O5肥215kg/hm2,K2O肥313kg/hm2.经过近几年猕猴桃肥水高效利用研究,形成了猕猴桃提质增效肥水高效利用技术体系.
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