第4.4节中针对定义的触发器的系统容量是附录A中的总可靠治疗能力。因此,触发器的系统容量基线是每天5.12亿加仑(MGD)的可靠治疗能力。有关每个治疗厂的收率的更多详细信息,请参见附录A。该触发号码将每年评估,以考虑可能已添加到系统中的改进。应该指出的是,沃思堡的抽水能力要大得多,但是选择了治疗能力作为目的的限制因素。根据其2022年用水调查,沃思堡(Fort Worth)拥有大约292,000个活跃的零售服务连接和33个批发水客户。其中一些客户只有紧急合同,并且不定期从沃思堡系统中获得紧急合同。
1. 鸡溪南侧——两侧关闭,只开放中间车道。2. 鸡溪露营地——船坡道关闭3. 蛇溪高水坡道——船坡道关闭4. 蛇溪露营地 2 号——船坡道关闭5. 赛兹莫尔露营地——主坡道关闭6. 佩蒂特湾 1 号——两侧关闭,只开放中间车道7. 佩蒂特湾 2 号——两侧关闭,只开放中间车道8. 库克森露营地——主坡道、右车道关闭9. 库克森露营地——两侧关闭,只开放中间车道10. 斯特雷霍恩登陆露营地——两侧关闭,只开放中间车道
7. 促进有效调动公共和私人资源来管理抗旱工作。应在干旱发生之前制定若干长期规划和准备战略。这些战略属于协调和管理、公众宣传和教育以及数据收集和监测类别。第 4.2 节按类别总结了这些战略。一些基本战略包括:在每个城市指定一名市政抗旱联络员 (MDL)、促进行业和公众对适当的保护活动的认识、要求所有取水者制定供水应急计划,并确保明确了解缓解干旱状况和执行用水限制的权力。每个城市都必须通过用水限制条例来建立这种权力。抗旱计划第五节确定了干旱状况日益严重的五个阶段:
在全球范围内,诸如减少灾害风险灾害风险的框架(2015- 2030年),可持续发展目标以及《打击荒漠化的公约》(UNCCD)旨在减少与全球气候变化和变化有关的灾难的毁灭性影响,包括全球危机的毁灭性影响。这些国际框架和公约设定了国际目标,并可以为区域,国家和地方一级的干旱工作促进政治支持。这在过去十年中成功而越来越多地发生。主动管理干旱风险而不是对危机的反应的重要性是广为人知的和接受的。但是,变化并不是按照所需的速率和规模进行。这意味着通常没有实施政策,而实际的行动也没有达到立场。
2.3.1 CVP and SWP.............................................................................................................................. 20 2.3.2 Groundwater.............................................................................................................................. 23 2.3.3 Measuring Impacts of Water Shortages..................................................................................... 25 2.4 Water Quality...................................................................................................................................... 30 2.5 Fish and Wildlife................................................................................................................................. 33 2.6 Water Conservation............................................................................................................................ 36
图2:埃塞俄比亚的降雨。a)每月平均降雨量为每月降雨(25-75),标有为黑色轮廓。(b)埃塞俄比亚的降雨区。红色和紫色区域的季节(JJAS> MAM降雨);绿色区域有明显的短雨季节,例如双峰东非气候。蓝色和紫色区域有一个独特的贝尔格和基尔季节,其中有J c)最近的极端和复发性水以及与气候相关的危害的时间变化是居住在Awash盆地沿途的社区报告的。 来源:Murgatroyd等。 (2021)。c)最近的极端和复发性水以及与气候相关的危害的时间变化是居住在Awash盆地沿途的社区报告的。来源:Murgatroyd等。(2021)。
土壤水分和植被生长是干旱事件最直接、最重要的指标,因此,了解植被和土壤的光谱行为对于干旱评估至关重要。最近,Ghulam 等人 [Ghulam, A., Qin, Q., Zhan, Z., 2006. Designing of the vertical dirt index. Environmental Geology, doi:10.1007/s00254-006-0544-2 (accessed March 8, 2007).] 建立了垂直干旱指数 (PDI),该指数基于对 NIR-Red 光谱空间中土壤水分空间分布特征的广泛分析。本文提出了一种改进的干旱监测方法,即改进的垂直干旱指数 (MPDI),引入了植被分数,同时考虑了土壤水分和植被生长。为了验证本文提出的干旱指数的有效性,利用不同时刻、不同干旱条件下不同生态系统的增强型专题制图仪 (ETM+) 和中分辨率成像光谱仪 (MODIS) 影像,计算了地面测点的 PDI 和 MPDI。然后将 PDI 和 MPDI 与通过卫星同步进行的田间测量获得的现场干旱指数进行比较,该指数包括不同土壤深度的土壤总含水量、田间持水量、萎蔫系数等。从结果可以看出,PDI 和 MPDI 与现场干旱值高度一致,相关性最高 ( R 2 =0.
摘要 虽然在没有自由液体的情况下,通过极度干旱的表面交换的蒸汽会影响沙海的水平衡,但由于缺乏具有精细空间分辨率的精确仪器,其机制记录不多。为了纠正这个问题,我们报告了流动沙丘表面下方的体积密度分布和蒸汽质量分数的时空变化,这些变化是用对吸附在沙粒上的微小水膜敏感的多传感器电容探头获得的。我们还记录了 2 天内的风速和风向、环境温度和相对湿度、净辐射通量和地下温度分布。数据验证了蒸汽质量分数的非线性模型。与通过谷物传导的热量不同,蒸汽通过平流和扩散渗透到间隙孔隙空间。在比蒸发更长的时间尺度上,吸附膜与周围环境保持平衡并阻碍分子扩散。它们与地下温度的非线性耦合导致蒸汽分布出现拐点,而在更简单的扩散系统中则没有对应现象。当风在地形上引起细微的压力变化时,就会出现孔隙平流。在风沙输送期间,流沙会间歇性地使地表脱水,引发瞬时蒸汽波,其振幅在特征长度上呈指数衰减,这意味着吸附率受动力学限制的活化过程控制。最后,探测器产生与大气边界层的扩散和平流交换。在白天,它们的总通量小于预期,但几乎与地表和高空的蒸汽质量分数之差成正比。在夜间更稳定的分层下,或在风沙输送期间,这种关系不再成立。
10991719,0,从https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sd.3178下载,由NHS教育苏格兰NES,爱丁堡NES,爱丁堡中央办公室,Wiley Central Office,Wiley在线在线图书馆[10/09/2024]。有关使用规则,请参见Wiley Online Library上的条款和条件(https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions); OA文章由适用的Creative Commons许可
[1] 1991 c.56。第 37B 和 39B 条由 2003 年《水法》(c.37)第 62 和 63 条插入《1991 年水工业法》。第 39B(5) 条将第 37B 条的规定应用于干旱计划。请参阅《1991 年水工业法》第 219 条中“规定”的定义。根据《1999 年威尔士国民议会(职能转移)法令》(SI 1999/672)(“该法令”),国务大臣根据第 37B 和 39B(5) 条行使的职能已转移给威尔士国民议会,该法令经《2003 年水法》第 100(2)(g) 和 (3) 条修订。根据这些规定,与水库建设或扩建以外的事项有关的职能,对于其区域全部或主要在威尔士境内的任何水务承办商,均已转移给议会。返回