由于水文测量技术的局限性,可能需要使用降雨径流模型作为从空间和时间上可用的测量值进行推断的手段,特别是在没有测量值的河流流域以及无法测量的未来,以评估未来水文变化的可能影响(Beven,2001)。因此,有必要使用降雨径流模型将气象输入(降雨、总蒸发量)转换为水文输出。有多种降雨径流模型被广泛使用,以便提供显示特定关注点(通常作为河流流域出口)的直接径流体积流量(Q)随时间变化的过程图,例如,HEC-HMS(美国陆军工程兵团,2000 年)、TOPMODEL(Beven,2001 年)、TAC(Uhlenbrook 和 Leibundgut,2002 年)、TOPKAPI(Liu 和 Todini,2002 年)、IHACRES(Cunderlik,2003 年)、MIKE11 降雨径流(RR)模块(DHI 水与环境,2007b 年)、SOBEK 降雨径流(RR)模块(Delft Hydraulics,2004 年)、TAC D(Uhlenbrook 等,2004 年)、Hydro-BEAM(Smith,2005 年)、PRMS(Yeung,2005 年)、SWAT(Neitsch 等al., 2005) 等。这些水文模型提供了关于动态和
预计南部非洲地区的降水量减少,斯威士兰也不例外。将来的12个通用循环模型(GCM)的平均结果(降水,潜在的蒸散量)将来(2021年至2060年)和观察到的溪流流量被输入到校准的降雨径流模型(WATBAL模型)中,以确定斯威济兰州在预期的气候变化下四个集水区的水资源。仿真结果表明,当前流量位于所有集水区投影流的95%置信区间内。这意味着在5%置信度下观察到的流流量和投影流量之间没有显着差异。但是,径流变化在2.5%至97.5%之间的变化范围在-17.4至26.6之间; -31.2至18.1; -40.3至27.7;和-40.8%至34.9%的Mbuluzi,Usutu和Ngwavuma集水区分别为三个流域(USUTU,MBULUZI和NGWAVUMA)的大部分月份,径流变化的中位数为负。因此,在预期的气候变化下,这三个集水区的径流将更少。因此,提出了三个流域的径流,并提出了Swaziland的适应选项。
• 杀虫剂和除草剂,可能来自农业、城市雨水径流和住宅用途等各种来源; • 无机污染物,天然来源,如盐和金属,可能来自自然界,也可能来自城市雨水径流、工业或生活废水排放、石油和天然气生产、采矿或农业; • 有机化学污染物,包括合成和挥发性有机化学物质,它们是工业过程和石油生产的副产品,也可能来自加油站、城市雨水径流和化粪池; • 放射性污染物,可能是自然产生的,也可能是由石油和天然气生产和采矿活动产生的。
水文水平衡模型旨在计算流入鲁韦鲁湖子系统的所有水量以及湖泊与 RRFHP 之间的水量。所应用的降水径流模型(COSERO 模型)是在学术领域开发的,AFRY 的主要专家参与了开发过程 [2]。该模型已广泛应用于世界许多气候区,其中包括尼日尔和赞比西河流域 [3, 4]。COSERO 的概念结构类似于著名的 HBV 模型,并通过详细的河流路由和湖泊模块进行了扩展。该模型的输入是降水和气温数据。潜在蒸散量是根据经验关系从气温计算出来的。该模型通过使用一系列线性水库组件来考虑截留损失、土壤过程和径流生成。在径流计算中考虑了快速和慢速成分,反映了地表流、中间流和基流的不同响应时间。通过模拟路径、洪泛区洪水衰减和湖泊过程,沿河流网络聚集径流。模型结构示意图如下所示。
导流本身并不能控制侵蚀或去除径流中的沉积物;它通过将径流引导至侵蚀控制装置(例如沉积物收集器)或将径流引导出易侵蚀区域来防止侵蚀。临时导流不应对相邻物业产生不利影响,必须符合当地洪泛区管理法规,并且不应在坡度超过 10% 的区域使用。临时土堤的优点包括能够处理来自大型支流区域的水流。一旦稳定,导流所需的维护相对较少。此外,它们的安装成本相对较低,因为施工所需的土壤材料可能在现场可用,并且可以在设备在现场时作为初始平整操作的一部分进行施工。
•除非用配备有自动关闭扳机喷嘴的手持设备完成,否则禁止洗车,卡车,拖车,船只和其他移动设备。这不适用于利用回收系统或公众的健康和安全受到此类行动影响的商业洗车。•商业托儿所应仅在晚上11点之间浇水。和凌晨6点使用手持设备或滴灌。•学校理由应防止灌溉活动径流•所有公共草坪和景观应防止灌溉活动的径流。•所有住宅草坪浇水均应防止灌溉活动的径流。•不得洗车或人行道。•灌溉限于目前种植的农作物。•所有餐馆都禁止向客户提供水,但根据特定要求。
维持水质在由农业主导的景观中可能具有挑战性。农田的径流含有沉积物以及过量的磷酸和硝酸盐,可以降解源水并增加市政当局的水处理成本。因此,市政当局可能会产生额外升级其废水处理厂的费用,以说明农业径流的影响。农民缺乏对水质进行投资的激励措施。此外,州和联邦水质计划通常采取零散的方法来为项目付款,而不会确保投资导致已验证的预期成果。解决方案是为了减少这种类型的径流,例如使用覆盖作物;但是,实施这些变化通常太昂贵了,对于农民而言,无法自行寻找。
摘要。最近的调查表明,某些排水盆地中通道网络的程度受到陆上流侵蚀的阈值的控制。使用基于物理的排水盆地进化模型分析了这种盆地对气候变化的敏感性。魔像模型在风化过程,山坡运输以及紫外基岩侵蚀和沉积物传输的作用下模拟了盆地的进化。扰动分析结果表明,盆地反应的性质和时间表取决于变化的方向。径流强度的提高(或植被覆盖率的减少)将导致通道网络的迅速扩展,导致沉积物供应最初沿主要网络产生促进,然后随着沉积物供应台的关闭而下降。相比之下,径流强度的降低(或侵蚀阈值的增加)将导致活动通道网络的回缩和更逐渐的地貌响应。循环变化的径流强度变化被证明会产生类似于该场中观察到的循环的杂质降解循环。径流中的环状变化也会导致高度打点的剥离率,在径流强度增加和/或植被覆盖率下降的期间集中剥离。因此,从阈值主导的盆地产生的沉积物产量可能会显示出对相对微妙的环境变化的重大变化,这一发现强调了在解释现代沉积物数据时需要谨慎的需求。
该中心表示,从 3 月 9 日至 8 月 31 日收集的数据显示,与传统材料相比,这种人行道可减少 13.8% 至 63.4% 的径流,平均减少约 40%。中心主任林仁扬表示,其表面温度平均比沥青低 2.5°C。林补充说,温差最大的一次出现在 7 月 26 日,当时的气温为 37.4°C,而多孔表面比沥青低 3°C。他表示,这种材料可以吸收更多的水,因为它的多孔结构允许径流渗入地下,而不是堆积在表面。他补充说,在阳光明媚的天气里,从多孔路面内部蒸发的水分有助于冷却表面和其上方的空气。“你可以把它想象成一块吸水的海绵,”林说。“径流越少,路面吸收雨水的能力就越好。”