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社會水循環原理與調控(簡體書)
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目次
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商品簡介

作為水循環過程的一類極值過程,干旱隨著氣候變化和人類活動影響的深入,呈現出廣發頻發態勢,危及到流域的水安全和生態安全。干旱事件的發生具有確定性和隨機性的雙重特性,需在遵循"自然-人工"二元水循環原理的基礎上,采用風險模式進行應對。本書從水資源系統的角度,提出廣義干旱的內涵及定量化評價方法;結合自然氣候變化、人為氣候變化、下墊面條件改變、水利工程調節等對干旱事件的影響特性,構建廣義干旱演變的整體驅動模式,并定量識別其驅動機制;結合干旱事件演變的確定性和隨機性特征,提出廣義干旱風險評價方法與基于3S技術的廣義干旱風險區劃方法;從節流與開源兩方面提出流域廣義干旱風險應對措施,并評估措施的實施效果。在上述理論與技術的支撐下,選取干旱事件頻發的東遼河流域進行實證研究。

名人/編輯推薦

作為水循環過程的一類極值過程,干旱隨著氣候變化和人類活動影響的深入,呈現出廣發頻發態勢,危及到流域的水安全和生態安全。干旱事件的發生具有確定性和隨機性的雙重特性,需在遵循“自然-人工”二元水循環原理的基礎上,采用風險模式進行應對。《社會水循環原理與調控(精)》(作者王建華、王浩)從水資源系統的角度,提出廣義干旱的內涵及定量化評價方法;結合自然氣候變化、人為氣候變化、下墊面條件改變、水利工程調節等對干旱事件的影響特性,構建廣義干旱演變的整體驅動模式,并定量識別其驅動機制;結合干旱事件演變的確定性和隨機性特征,提出廣義干旱風險評價方法與基于3S技術的廣義干旱風險區劃方法;從節流與開源兩方面提出流域廣義干旱風險應對措施,并評估措施的實施效果。在上述理論與技術的支撐下,選取干旱事件頻發的東遼河流域進行實證研究。

目次

總序

前言
第1章緒論
1.1社會水循環的研究背景
1.2社會水循環研究進展
1.2.1國內研究進展
1.2.2國外研究進展
1.2.3國內外研究對比
1.2.4研究發展趨勢
1.3研究目標、內容與技術路線
1.3.1研究目標
1.3.2研究內容
1.3.3研究技術路線
第2章“自然一社會”二元水循環模式及耦合機制
2.1變化環境下的自然水循環
2.1.1自然水循環基本過程
2.1.2自然水循環主要功能
2.1.3自然水循環演化動因
2.2“自然一社會”二元水循環模式
2.2.1二元水循環概念框架
2.2.2二元水循環基本模式
2.2.3二元水循環相互作用特征
2.3“自然一社會”二元水循環耦合機制
2.3.1二元水循環耦合過程
2.3.2二元水循環耦合效應
2.3.3海河流域二元水循環系統耦合
2.4“自然一社會”二元水循環調控研究
2.4.1二元水循環調控基礎分析
2.4.2二元水循環調控的關鍵問題
2.4.3二元水循環與節水型社會建設
2.4.4基于二元水循環的節水型社會建設要點
第3章社會水循環系統結構解析與調控機制研究
3.1社會水循環概念與特征解析
3.1.1社會水循環內涵的相關界定
3.1.2社會水循環概念與特征
3.2社會水循環系統及其歷史演進
3.2.1原始文明的社會水循環
3.2.2農業文明的社會水循環
3.2.3工業文明的社會水循環系統
3.2.4后工業文明的社會水循環系統
3.3社會水循環系統結構與過程分析
3.3.1取(供)水過程
3.3.2用(耗)水過程
3.3.3排水過程
3.3.4再生回用過程
3.4社會水循環驅動機制
3.5社會水循環系統調控機制
3.5.1社會水循環系統調控標的
3.5.2社會水循環系統調控環節
3.5.3社會水循環系統調控路徑
3.6社會水循環研究的學科與現實意義
3.6.1社會水循環與自然水循環比較研究
3.6.2社會水循環研究的學科意義
3.6.3社會水循環研究的實踐價值
第4章社會水循環通量演化機制與規律
4.1社會水循環通量概念
4.1.1基本概念解析
4.1.2社會水循環通量的分類
4.2社會水循環通量演化的機制與規律
4.2.1漸變機制
4.2.2突變機制
4.3世界及主要發達國家用水量演變
4.3.1世界用水量歷史演變
4.3.2OECD國家用水演變
4.3.3美國用水量演變
4.3.4日本用水演變
4.4中國社會水循環通量演變
4.4.1用水總量及其用水結構
4.4.2有效降水量
4.4.3中國不同地區用水演變分析
4.5社會水循環通量的影響因子
4.5.1水資源條件
4.5.2人口
4.5.3經濟發展階段
4.5.4產業結構
4.5.5科技水平
4.5.6水管理
4.6中國社會水循環通量發展預測
4.6.1經濟社會發展預測
4.6.2資源環境約束分析
4.6.3用水總量演變趨勢
4.6.4用水結構演變趨勢
第5章工業用水系統解析及其調控機理
5.1工業用水原理與特征分析
5.1.1工業用水分類
5.1.2工業用水的相關概念
5.1.3工業用水的服務功能
5.1.4工業用水特征分析
5.1.5工業用水效應分析
5.2工業用水系統的發展與驅動機制
5.2.1工業用水循環類型
5.2.2工業用水系統的發展
5.2.3工業用水的驅動機制
5.3典型高用水行業的用水
5.3.1火力發電企業用水系統
5.3.2石油化工企業水循環系統
5.3.3造紙企業水循環系統
5.3.4鋼鐵企業水循環系統
5.3.5紡織印染企業水循環系統
5.3.6食品加工企業水循環系統
5.4世界工業用水的發展
5.4.1世界工業的發展
5.4.2世界工業用水的總體趨勢
5.4.3工業用水發展宏觀影響因子
5.5我國工業用水與排水的演變分析
5.5.1我國工業發展歷程
5.5.2我國工業發展的基本特點
5.5.3我國工業用水演變歷程
5.5.4我國工業用水現狀總體評價
5.6工業用水影響因子及我國需水預測
5.6.1工業用水影響因子研究
5.6.2我國工業用水發展趨勢的宏觀預判
5.7我國工業用水系統調控途徑與模式
5.7.1調控目標與原則
5.7.2我國工業用水區域調控模式
5.7.3我國工業用水調控主要措施
第6章農業用水系統原理及其安全調控
6.1農業水循環原理與特性
6.1.1農業水循環系統發展與結構
6.1.2農業水循環原理
6.1.3農業水循環特性
6.1.4雨養農業與灌溉農業
6.2農業水循環過程解析與效率評價
6.2.1雨養農業水循環系統結構與過程
6.2.2灌區農業水循環系統結構與過程
6.2.3基于水循環的農業用水效率評價
6.3農業水循環伴生過程與面源污染問題
6.3.1農業水循環伴生過程與面源污染
6.3.2我國農業面源污染現狀
6.3.3我國農業面源污染演變規律
6.3.4我國農業面源污染防治
6.4我國與世界典型國家農業水循環通量及其構成演變
6.4.1農業水循環通量
6.4.2我國農業水循環通量結構
6.4.3我國農業用水量演變規律
6.4.4世界典型國家農業用水量演變
6.4.5農業水循環通量影響因子與演變規律
6.5面向糧食安全保障的農業用水需求預測
6.5.1保障我國糧食安全的需求分析
6.5.2我國耕地需求預測
6.5.3保障糧食安全的農業用水需求量
6.5.4農業可利用水量分析
6.6我國農業水循環系統安全調控
6.6.1農業水循環調控目標與調控原則
6.6.2我國農業水循環調控途徑與策略
6.6.3農業水循環調控的管理策略
……
第7章生活用水系統解析及其調控機理
第8章人工影觀生態系統用水原理及其建設
第9章第三產業用水系統原理及其安全調控
第10章虛擬水及其通量核算研究
第11章海河流域社會水循環模擬與調控
第12章天津市社會水循環模擬與調控
第13章城市單元社會水循環模擬與調控
第14章總結與展望
參考文獻

書摘/試閱



建立水庫閘壩的生態調度制度。以維護河流健康、促進人水和諧為宗旨興利與生態,運用先進的調度技術和手段,實施生態調度,在保障水庫防洪、供水安全的同時,兼顧下游河道的生態需求,減免和消除水庫對平原河道生態造成的負面影響,發揮水利工程在改善生態方面的積極作用。加強水庫來水的科學預報預測,增強水庫防洪安全和生態調度的靈活性。根據水庫蓄水量和來水預測情況,對岳城、崗南、黃壁莊、王快、西大洋等重點大型水庫,在非汛期結合供水任務,制訂合理放水計劃,汛前集中下泄的水量分攤到各月中,保障平原河道的基流量,維持河道一定的水體連通功能,改善河道生態環境,同時還要避免污水集中下泄。
逐步建立與水有關的生態補償制度。近年來海河流域組織實施了多項應急生態補水工作,制定海河流域生態補水方案的保障措施,按照水價形成機制制定應急調水補償制度。根據建立與水有關生態補償管理機制的要求,建立健全與水有關的生態補償監測、生態服務功能和價值評估、監督、評價和后評價等相關制度,規范與水有關的生態補償行為。強化流域管理機構在統籌協調解決流域上下游、左右岸利益相關者關系中的作用,建立與水有關的生態補償協調、協商、仲裁等有關制度,確保與水有關的生態補償工作的有序開展。加強水生態補償資金和項目的監管,確保資金的合理使用和工程效益的充分發揮。
建立河流生態管理“三線”制度。劃定河流湖泊“藍、綠、灰”三條控制線,其中“藍線”是水體控制線,包括岸線區域,水體空間范圍及必要的漲落帶,以保證水體具有一定的面積、生態流量和水位及生態功能上的完整性,以杜絕減少水面、分割水面和對水體進行過度人為干擾,導致水生態系統功能下降的情況發生。“綠線”是藍線外所控制陸域植物區域的控制線,綠線區域為水體的保護和水生態系統的穩定提供緩沖空間,在產生經濟效益的同時,需保證河流湖泊的主體功能和作用,進行綠化壓塵保持植被覆蓋率,防治水土流失,實施不同的管理對策。“灰線”主要是被確定為影響濱水景觀的開發建設區域,應在濱水景觀塑造、天際輪廓線控制和生態通道等方面體現人水和諧的理念。
11.4.4.4加強水利信息化建設,完善流域水資源監測網
(1)水利信息化建設
海河流域水利信息化建設總目標是:在充分利用、整合、挖掘現有資源的基礎上,形成布局合理、高度共享、快速反應的流域水利信息化體系,提高各級水利部門的管理能力、決策能力、應急處理能力和公共服務能力。具體包括以下五個方面。
一是擴建改造信息監測采集系統。擴大信息采集點范圍,提高信息采集點密度,提升站網綜合70%能力和移動監測能力,提高信息采集自動化程度。到2020年水情測報自動化率達到70%以上,工程監控、地下水監測自動化率均達到50%以上,水質監測、旱情監測、災情監測自動化率均達到30%以上;到2030年水情測報自動化率達到100%,工程監控自動化率達到80%以上,水質監測、旱情監測、災情監測自動化率均達到70%以上。

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