SNOTEL 山区积雪 SWE 站数据由美国农业部自然资源保护局 (NRCS) 提供。通常到 4 月 17 日(1991-2020 年平均值),山顶积雪 SWE 积累量已达到 100%。5 月至 7 月期间,雪融化并为主干道提供大量流入量,这些流入量被储存起来以防止下游洪水,随后用于满足主干道授权的项目目的。了解选定山区积雪区域每个月初的山区 SWE 量并不能减少相当大的径流变化,因为融化期间的天气条件会极大地影响径流量。显示了截至 5 月的每个月初的平均 SWE 积累总百分比。对于 5 月至 7 月期间,记录的百分比是该年峰值 SWE 积累量的百分比。这表明山区剩余的未融化雪量。
我们还与一系列非政府组织,峰团体和个人业务紧密合作。这些群体对盆地及其未来具有浓厚的兴趣,并为科学,政策,水管理和水法带来了增加价值的专业知识。他们还对关键决策的含义有了了解。我们将继续与这些组织和人员公开合作,分享思维和测试想法。
摘要 - 进行详细的水文分析,以估算流域各个位置的峰值排放,并评估驱动时间变化的因素的影响。西巴纳斯盆地在过去二十年中经常遭受洪水的频繁洪水。研究的目的是通过针对季风月份和洪水年的年度开发不同的特警模型来准确评估流域的响应。提取盆地和子碱,在GIS平台上进行流网络。整个西巴纳斯河盆地已被细分为23个子巴斯斯。SWAT模型是使用32年(1987-2018)的降雨和排放数据开发的,校准结果揭示了该模型在流量模拟中的良好性能,如绩效评估指数R 2,NSE和PBIAS的值所示。使用季风和非季风月份的季节性数据以及仅考虑洪水,中度或干旱年份的季节性数据,开发了不同的水文模型。分析了每种类型的校准方案的模型性能,并比较确定季节性校准的最佳方法。与整个季节和非季风月份开发的模型相比,季风开发的模型产生了更好的产出。同样,与洪水年度和干旱年份开发的模型相比,洪水几个月开发的模型给出了更好的结果。可以得出结论,只有使用季风数据才能进行更好的洪水分析校准。简介关键字:洪水;扑打;校准;季风1。
摘要:数字孪生流域是物理流域的虚拟表示,具有同步仿真、虚实交互和迭代优化等特点。数字孪生流域的构建需要具有大范围覆盖、高精度、高分辨率、低延迟等特点的流域数据库。遥感技术的进步为获取流域要素变量提供了新的技术手段。本文对遥感技术在降水、地表温度、蒸散、水位、河流流量、土壤湿度和植被七大要素变量的检索原理、数据现状、评估与比对、优势与挑战、应用和前景进行了全面的概述和讨论。指出遥感可以应用于数字孪生流域的一些功能,如干旱监测、降水预报和水资源管理。但还需要通过数据合并、数据同化、偏差校正、机器学习算法、多传感器联合检索等手段,进一步提高数据精度、时空分辨率、时延等。本文将有助于推进遥感技术在数字孪生流域建设中的应用。
2023 年 5 月 22 日通过电子邮件发送 Camille Calimlim Touton,专员 美国垦务局 1849 C Street NW 华盛顿特区 20240 尊敬的 Touton 专员: 科罗拉多河流域各州 亚利桑那州、加利福尼亚州和内华达州(下游各州)的代表已达成协议,到 2026 年底在下游流域至少额外保护 300 万英亩英尺 (MAF) 的科罗拉多河水,到 2024 年底至少保护其中的 1.5 MAF(下游流域计划)。我们要求对下游流域计划进行全面分析,作为垦务局(垦务局)上个月发布的近期科罗拉多河运营补充环境影响声明草案(SEIS 草案)中的一项行动替代方案。在整个过程中,正如上个月公布 SEIS 草案时所确认的那样,下游各州代表始终致力于与垦务局合作,制定符合 SEIS 草案目的和需求的协议,以“修改格伦峡谷和胡佛大坝的运营指南,以应对流域内历史性干旱、历史性低水库和低径流条件”(SEIS 草案,第 1.3 节)。我们认为,这一拟议的行动方案既符合 SEIS 草案的目的和需求,而且经过分析,其效果与垦务局最初提出的行动方案相同或更好。下游流域计划不需要任何单方面行使联邦权力来实现这些保护水平。下游流域计划的条款如下:
能源需求和供应条件在2022年经历了一段空前的动荡。与经济状况,能源安全和能源转化相关的主要趋势正在影响东海岸天然气市场(ECGM),并且它们对天然气系统未来的影响尚不清楚。然而,澳大利亚能源市场运营商(AEMO)2022 GAS OMERMOST(GSOO)预测天然气在综合能源系统中的持续作用,包括在国家电力市场(NEM)中发电的关键作用,直到至少2035年。当前的预测预测了气体需求可能会超过供应的峰值和波动性增加的时期,最早发现2023年冬季气体短缺的风险。此外,昆士兰州的能源和就业计划计划到2035年不定期依靠燃煤发电,并预测,在短期到中期,天然气在支持过渡到将来的低到没有排放的情况下持续持续作用。
你必须能够上网,将关键信息传回云端,返回美国本土,对其进行处理,更新 MDF,然后重新投入战斗。因此,在 CDOL 环境中,这些事情变得非常具有挑战性。因此,我们研究如何解决该问题的方法实际上是实现连接方法的弹性和冗余。这是你的步调计划的一部分。同样,当你在那个主要作战基地时,你可能已经拥有了光纤基础设施,拥有了 nipper、sipper,以及你今天享受的所有方式。你可能已经上线了 5G 功能,可以帮助解决部分问题。但同样,当你转移到其他一些有争议的地区时,你会开始将这个步调计划稍微放慢一点,转向一些替代方法。
你必须能够上网,将关键信息传回云端,返回美国本土,对其进行处理,更新 MDF,然后重新投入战斗。因此,在 CDOL 环境中,这些事情变得非常具有挑战性。因此,我们研究如何解决这一问题的方法实际上是实现连接方法的弹性和冗余。这是你的步调计划的一部分。同样,当你在那个主要作战基地时,你可能已经拥有了光纤基础设施,拥有了 nipper、sipper,以及你今天享受的所有方式。你可能已经上线了 5G 功能,这有助于解决部分问题。但是,当你转移到其他一些有争议的地区时,你开始将步调计划稍微放慢一些,转向一些替代方法。
关于跨界水关系的许多学术文献都集中在与新自由主义和新自由主义国际关系理论的见解的冲突和合作上。虽然新现实主义者强调了国家之间权力的总体材料分配,但新自由主义者强调了国际法和机构如何影响国家对国际合作的偏好。其他学者使用了水力调节的概念框架来了解国家之间的权力不对称性,从而研究了河岸国家之间的权力不同。这些跨界水相互作用的方法集中在国家作为分析的主要单位,并假定外交政策决策主要旨在服务于国家利益。然而,以国家为中心的跨界水关系方法的关注经常导致学者忽略或淡化国内政治领域内的其他关键变量。其中包括专制统治的政治经济学和政权安全的显着性,作为分析单位。本文认为,可以通过追踪埃及的政治巩固政治经济学来最好地解释埃及在尼罗河盆地的水降低。这种方法阐明了尼罗河在统治精英的国内和外交政策优先事项中的变化以及一直在塑造尼罗河河流域埃及的自由政治的力量和行动。