a. 地下水数据收集 这涉及收集和/或编目具有足够时间/空间尺度的可用格式的测井日志和水位数据,以便为长期和季节性趋势评估以及流域范围的技术研究提供信息。 b. 流域数据收集 这涉及收集和/或编目具有足够时间/空间尺度的可用格式的雨水、水库、蒸发和河流数据,以便为长期和季节性趋势评估以及流域范围的技术研究提供信息。 c. 综合流域/地下水模型和水平衡的开发 这涉及利用上述收集的数据以及历史水和土地使用信息,开发和校准综合流域/地下水模型,该模型可用作分析一系列预测未来条件和管理战略的工具,以实现给定流域/地下水系统的可持续水资源。 d. 数据和信息管理系统的开发和维护
ohi流域咨询委员会 - 理事会为组织的领导层提供指导,洞察力和建议,由其执行董事,现有和拟议的OHI研究,教育,合作,出版物,提交,提交和实现其使命的其他努力:促进安大略省的分水岭安全。
• F. 促进公共机构和私人利益在规划和实施 Cache 河流域新的和现有的保护项目方面的协调与合作; 促进公共机构和私人利益在规划和实施 Cache 河流域新的和现有的保护项目方面的协调与合作;
Form 1-1 Project Information ............................................................................................... 1-1 Form 2.1-1 Description of Proposed Project ......................................................................... 2-1 Form 2.2-1 Property Ownership/Management ..................................................................... 2-2 Form 2.3-1 Pollutants of Concern ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2.4-1水质信用........................................................................................................................................................................................... 3-3 Watershed Description .......................................................................................... 3-3 Form 4.1-1 Non-Structural Source Control BMP ................................................................... 4-2 Form 4.1-2 Structural Source Control BMP .......................................................................... 4-4 Form 4.1-3 Site Design Practices Checklist ........................................................................... 4-6 Form 4.2-1 LID BMP Performance Criteria for Design Capture Volume ............................. 4-7 Form 4.2-2 Summary of HCOC Assessment .......................................................................... 4-8 Form 4.2-3 HCOC Assessment for Runoff Volume ............................................................... 4-9 Form 4.2-4 HCOC Assessment for Time of Concentration .................................................. 4-10
• 复制流域内的水文响应 • 流域中不存在流量计 • 模拟情景/预测/变化压力 • 洪水风险分析 • 土地利用变化的影响 • 高温导致的气候变化影响 • 水预算 • 蒸散量估计 • 作物模式 • 其他模型的边界条件
密西西比三角洲爆头项目(MDHP)以前是示威侵蚀控制项目,旨在解决与流域侵蚀,沉积,洪水和环境退化有关的问题。项目活动包括16个流域,大小从0.5至600英里2(MI2)不等,位于西北密西西比州的Yazoo河盆地。MDHP通过考虑整个分水岭,而不仅仅是地方特征和问题来彻底改变了解决渠道稳定问题的系统方法。在识别和解决流域内的互连问题时,系统方法至关重要。这种方法提供了一个基于过程的框架,以定义流域动态并开发全面的解决方案,并在各种河流环境中广泛适用。高级Streambank保护课程在MDHP区域内包含了教室和溪流讲座,提供了独特的学习环境。MDHP覆盖2630 MI2,使其成为美国最大的分水岭康复项目之一。此处开发的分析工具和结构技术已在该国所有地区使用。
安装,从而改善栖息地并带来流域内的其他共同利益。在过去 25 年中,这种方法经过微调,为 BMP 实施提供以流域为中心的技术专长和科学合理的方法,改善当地和切萨皮克湾的条件。USC 被视为塑造规划的领导者,这一点从我们对河流、湿地、河岸缓冲区和植树计划的影响在区域和国家范围内得到认可就可以看出。我们致力于支持流域管理、当地居民和野生动物,同时也致力于协助实现 DEC 制定的切萨皮克湾流域实施计划,并响应美国环境保护署 (EPA) 切萨皮克湾计划分配的最大日负荷总量。
图 3-1. 索诺玛县主要流域 ............................................................................................................. 3-9 图 3-2. 俄罗斯河流域地图 ............................................................................................................. 3-11 图 3-3. 圣罗莎湖流域地图 ............................................................................................................. 3-13 图 3-4. 佩塔卢马河流域地图 ............................................................................................................. 3-15 图 3-5. 索诺玛溪流域地图 ............................................................................................................. 3-17 图 3-6. 水文方法选择决策树 ............................................................................................................. 3-25 图 3-7. 增量合理方法应用示意图 ............................................................................................................. 3-27 图 3-8. 水文土壤组 ............................................................................................................................. 3-33 图 3-9. 面积-深度关系(面积折减系数) ............................................................................................. 3-44 图 3-10.流域滞后时间计算组件 ............................................................................................................. 3-47 图 4-1. 桥梁横截面位置示例 ............................................................................................................. 4-16 图 4-2. 主要和次要水道的圆形封闭管道 HGL 限制 ............................................................................. 4-20 图 4-3. 小水道的封闭管道 HGL 限制 ............................................................................................. 4-21 图 4-4. 超临界流的封闭管道 EGL 限制 ............................................................................................. 4-21 图 4-5. 均匀排水沟横截面 ............................................................................................................. 4-23 图 4-6. 流向改变的沙井 ............................................................................................................. 4-28 图 4-7. 管道流的突然扩张 ............................................................................................................. 4-30 图 4-8.图 4-9. 管道锥角逐渐扩大..................................................................................................... 4-30 图 4-9. 管道连接处和内角定义..................................................................................................... 4-32 图 4-10. 典型的入口控制涵洞......................................................................................................................... 4-34 图 4-11. 典型的出口控制涵洞..................................................................................................................... 4-34 图 4-12. 涵洞干舷示例..................................................................................................................... 4-37 图 4-13. 典型的涵洞端部处理.....................................................................................................................4-38 图 4-14. 具有方形边缘和弯曲边缘的涵洞入口 ...................................................................................... 4-39
虽然本RFP中的信息是出于真诚准备的,但它不支持全面或独立验证。Neither State Level Nodal Agency (SLNA), Watershed Management Directorate, Uttarakhand, Dehradun nor any of its officers or employees, nor any of their advisers nor consultants accept any liability or responsibility for the accuracy, reasonableness or completeness of, or for any errors, omissions or misstatements, negligent or otherwise, relating to the proposed assignment, or makes any representation or warranty, express or implied, with尊重此RFP中包含的信息,或该RFP所基于的或与任何收件人或其专业顾问提供的任何书面或口头信息或要获得的信息,以及法律允许的允许,除非有关当事方的欺诈性虚假陈述,否则责任及其责任,因此特定明确宣称。
重新造林对流域水文的影响:研究:“对流域管理造林的水文反应”的发现:经过重新造林的流域经历了暴风雨事件期间的峰值流量的显着降低,从而降低了洪水的风险。这项研究报告说,备受感染的流域峰流速降低了40%。参考:Liu,C。和Zhang,X。(2016)。水文学杂志,540,48-58。