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目前非均质含水层地下水资源脆弱性定量评价模型对于地下水资源的分析力度较小,无法获取完整程度较高的水资源脆弱性数据,受区域环境的影响最终获取的定量评价模型精准程度较低.据此,文章提出一种新式非均质含水层地下水资源脆弱性定量评价模型.获取非均质含水层地下水资源脆弱性样品数据,根据参数信息调节初始数值的精准程度,接着获取定量... 相似文献
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文章结合辽宁省半承压含水层基本状况,对影响地下水脆弱性评价分析的7个参数要素按照一定的原则划分为两个综合性作用因子,并基于综合性作用因子的控制变量构建了尖点突变模型,然后对辽宁省的地下水特殊脆弱性状态进行评价分析,揭示了其突变特征变化规律。研究表明:文章所构建的尖点突变模型具有较强的适用性和可靠性,能够准确的反映出地下水的特殊脆弱性现状;文章的计算方法和理论成果可为地下水资源的科学管理提供一定的理论支持和决策依据。 相似文献
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文章以辽宁省为例,综合考虑人水关系的复杂特征,科学评价该区域2004—2018年的水资源脆弱性状况,通过识别关键性主导因子为水资源脆弱性解决方案的优选决策提供科学指导。基于DPSIR框架模型筛选19个典型指标,然后对各指标权重采用耦合的组合赋权法计算,并对水资源脆弱性各项评价指标利用模糊综合法进行评价,其中综合得分与水资源脆弱性间的非线性关系借助S型曲线确立,在此基础上划分了脆弱性评价等级。研究表明:辽宁省水资源脆弱性呈明显的下降趋势,整体评价结果处于Ⅳ级,即严重脆弱水平;主导水资源脆弱性的关键因子为工业重复用水率和降水量,降低水资源脆弱性的有效措施是改善水资源管理模式。 相似文献
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文章应用一元回归分析揭示唐山市水资源量的时间变化趋势,Kriging插值法描述水资源空间分布特征,并采用熵权综合指数法对水资源脆弱性进行横向、纵向评价。表明,1989~2016年该市水资源总量呈显著减少趋势,区域降水量呈西南-东北递增分布,径流深呈由南向北减少格局。横向评价表明,唐山市水资源脆弱性呈聚集性分布,市中心区水资源脆弱程度高,市域北部和东部地区水资源脆弱程度较低。 相似文献
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辽河沈阳区域人类活动频繁,地表水地下水交互密切,存在人均水资源量不足、地下水开发利用程度高等问题,对人民的生活、农业、工业都有着巨大的影响。为了搞清楚区域内水循环的演变方式并合理开发利用地下水,文章以辽河沈阳区域为研究区,应用HydroGeoSphere软件,采用该区域1956—2016年长系列资料,将2014—2015年作为模型校正期,2016年作为模型检验期,建立研究区地表水地下水水流耦合模拟模型。通过运转模型模拟预报未来研究区地下水水位,并对地下水水位进行风险评估及划定安全风险限值。 相似文献
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传统灰色聚类评价法忽视了评价中的不确定因素,综合评价基于最大隶属度原则来确定,降低了评价结果可信度,且白化权函数覆盖范围偏小。基于灰色聚类与集对分析综合评判模型建立了联系度分量与聚类系数的耦合关系的改进灰色聚类发能兼顾评价中的模糊、不确定性和客观性。文章将改进的灰色类聚发应用于某典型区域水资源短缺风险评价,评价模型可直观的揭示短缺风险程度,对比灰色类聚法,其评价结果更合理可信,可为水资源领域评价工作提供新思路。 相似文献
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水库具有供水、发电以及防洪等功能,当水库蓄水位增高时,周边将会发生较为严重的浸没危害。以菩萨庙水库周边浸没区域为研究对象,通过建立地下水数值模型,研究分析了不同蓄水位下的地下水位变化情况。并利用灰色聚类评估模型,以天然孔隙比以及含水率等作为评价指标,对区域内的浸没危害进行了综合评价,为浸没区的治理提供理论依据。 相似文献
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掌握跨境能源管道脆弱性是确保沿线地区能源输送安全的重要基础。 针对跨境能源管道在系统内部要素和结构与外部威胁的特点, 本文提出了包括管道条件、 管理组织和沿线国家三方面的正逆双向评价指标体系, 并构建改进突变评价模型。 通过对我国现有4条跨境能源管道进行实证分析, 认为中俄原油管道脆弱性最高, 中哈原油管道脆弱性最低, 而中国-中亚天然气管道和中缅原油管道处于中间水平。 同时, 结合原始数据, 本文进一步研究了各管道脆弱性的主要成因。 相似文献
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文章以辽宁中部某中小河流为研究区域,构建区域中小河流防洪安全评价指标体系,并结合熵权云模型组合方法对该中小河流不同重现期下的防洪安全进行定量评估。评估结果表明:熵权云组合模型采用随机正态云分布概念对指标进行客观定量评价,评价结果和区域实际情况较为吻合。研究成果对于中小河流和山洪灾害防洪安全评估提供一种新的思路。 相似文献
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结合改进积分型Richards方程对辽宁西部某区域的地下水进行三维数值模拟,结合地下水流数值模拟结果动态分析不同开采方案下的地下潜水位的变幅,并评估潜水位动态变化对区域地下水盐碱化的环境影响。分析结果表明:改进的积分型Richards方程可实现非均质土壤下地下水的动态数值模拟,相比于传统算法,其计算质量和时间都更为精确;开采方案1下其潜水地下水水位变幅在1.2~1.5m之间,方案2下其潜水为变幅在2.5~4.8m,方案2其对区域盐碱化的环境影响程度更高,较易发生盐碱化风险。 相似文献