NWO - USBR 第 7 部分项目 台伯河大坝 2993.0 3012.5 918,394 1,323,068 2979.74 -0.05 705,835 59 407 76.9 0 0.0 克拉克峡谷大坝 5546.1 5560.4 174,300 251,435 5535.53 0.07 124,286 201 50 71.3 0 0.0 峡谷渡口大坝 3797.0 3800.0 1,886,950 1,993,036 3784.31 -0.02 1,474,253 2,747 3,363 78.1 0 0.0 博伊森大坝4725.0 4732.2 741,594 892,226 4712.99 -0.03 535,409 331 702 72.2 0 0.0 布法罗比尔水坝* 5393.5 -- 646,565 -- 5355.96 0.01 374,092 262 198 57.9 -- -- 黄尾鱼水坝 3640.0 3657.0 1,011,052 1,263,682 3627.55 -0.13 874,467 1,537 2,103 86.5 0 0.0 詹姆斯敦水坝 1431.0 1454.0 30,488 220,990 1429.19 0.01 26,543 23 13 87.1 0 0.0 Heart Butte 大坝 2064.5 2094.5 67,142 214,169 2060.52 0.05 54,697 95 10 81.5 0 0.0 Keyhole 大坝 4099.3 4111.5 188,671 329,134 4089.48 0.00 112,468 -31 0 59.6 0 0.0 Pactola 大坝 4580.2 4621.5 55,975 99,038 4569.21 -0.07 47,133 9 32 84.2 0 0.0 Shadehill 大坝 2272.0 2302.0 120,172 350,176 2262.66 -0.03 79,224 -37 19 65.9 0 0.0 Glendo 大坝 4635.0 4653.0 492,022 763,039 4604.93 M 214,485 MM 43.6 0 0.0
蒙大拿州纳舒厄附近的米尔克河 -- 2027.8 20.0 1.9 0.0 226 -- -- -- -- 蒙大拿州沃尔夫波因特的密苏里河 1701.4 1958.6 19.0 11.1 0.1 M -- M M M 蒙大拿州卡尔伯森的密苏里河 1621.0 1883.4 19.0 4.8 -0.2 M -- -- -- -- 蒙大拿州科温斯普林斯的黄石河 -- 5079.1 11.0 0.8 0.0 719 -- -- -- -- 黄石河蒙大拿州利文斯顿附近的黄石河 -- 4542.5 9.5 M M M -- M M M 蒙大拿州比林斯的黄石河 -- 3081.4 13.5 2.4 -0.0 2,271 -- M M M 比格霍恩河蒙大拿州 Bighorn 附近 -- 2700.0 9.0 1.7 -0.1 2,544 -- -- -- -- 蒙大拿州 Miles City 的 Tongue R -- 2351.4 10.0 M M M -- -- -- -- 蒙大拿州 Miles City 的 Yellowstone R -- 2333.3 13.0 3.0 0.0 5,014 -- M M M Powder R 蒙大拿州 Locate 附近 -- 2384.7 9.0 1.8 0.1 549 -- -- -- -- Yellowstone R 蒙大拿州 Sidney 附近 -- 1881.3 19.0 4.4 -0.1 9,445 -- M M M 北达科他州 Williston 的 Missouri R 1553.0 1831.8 22.0 15.4 -0.1 -- -- M M M L ND -- 1930.8 20.0 1.0 0.1 0 -- -- -- -- 加里森至奥阿希河段
从网络获取的数据将可供所有联邦、州和地方机构使用,以改进现有产品和/或开发新产品(例如,NWS 河流预报和洪水展望、国家干旱缓解中心干旱监测和展望、美国垦务局 (USBR) 和美国农业部 (USDA) 国家资源保护局 (NRCS) 供水预报、各种联邦和州火灾危险报告)。具体来说,对于工程兵团而言,国家气象局 (NWS) 国家业务水文遥感中心 (NOHRSC) 将使用这些数据来改进平原雪图。该地图直接输入到 NWS 和工程兵团使用的河流和径流模型中。这些河流和径流模型还使用土壤湿度数据来模拟平原融雪和降雨的影响,以估算工程兵团水库项目的流入量。
根据 9 月 1 日的系统存储检查。将监测河流冰况并根据需要调整释放量。Gavins Point 的释放时间表显示在我们每日预报中(点击此处)。
o 人才和人才,o 组织的可持续性和创新,o 自然灾害管理,o 饮用水源保护,o 科学和管理,o 保护区和自然,o 赋权和参与;• 描述流域特征,包括描述流域内拥有传统领土的土著社区;• 总结直接指导和支持根据《CA 法案》第 21.1 条提供计划和服务的指导性和技术性研究;• 确定并评估影响其强制性和市政计划和服务有效提供的九个流域和七个企业挑战、风险和问题;• 确定可解决已确定的问题、挑战和风险的理想未来计划、服务和行动,并协助 UTRCA 在有机会和资金的情况下提供其强制性和市政计划和服务,以实现其目标和长期目标。
信息 本公报中记录的每月平均水位是从每个湖泊的代表性水位计网络测得的结果。这些数据的提供者是美国商务部、国家海洋和大气管理局、国家海洋局和加拿大渔业和海洋部综合科学数据管理部门。底特律地区、工程兵团和加拿大环境与气候变化部在五大湖基本水力和水文数据协调委员会的支持下,得出历史和预测湖泊水位。工程兵团每月发布公报,作为一项公共服务。工程兵团还每周在线发布五大湖、连接水道和圣劳伦斯河的水位和深度,提供五大湖和圣劳伦斯河国际段之间连接河流的深度预报。这份五大湖水位月报以彩色格式可在互联网上获取,网址为 https://www.lrd.usace.army.mil/Water-Information/Water-Management/Great-Lakes-and-Harbors/Water-Level-Forecasts/。如有疑问,请发送电子邮件至 hhpm@usace.army.mil 或致电 1-888-694-8313 并选择选项 1。五大湖流域水文 2024 年 11 月初步估计表明,11 月份苏必利尔湖和密歇根湖-休伦湖的降水量高于平均水平,伊利湖和安大略湖的降水量低于平均水平。安大略湖流域的降水量与历史平均水平相比最低,为 82%。苏必利尔湖的降水量占平均水平的比例最大,为 115%。在过去 12 个月中,除安大略湖外,每个湖盆的总降水量都低于长期平均水平,而安大略湖为平均水平的 107%。暂时来看,除苏必利尔湖外,所有湖泊的水量都远低于平均水平。11 月,密歇根湖-休伦湖和伊利湖通过各自连接水道的流出量高于平均水平,苏必利尔湖和安大略湖则低于平均水平。10 月至 11 月,所有湖泊的月平均水位下降了约 2 至 7 英寸。密歇根湖-休伦湖的平均水位连续第二个月低于长期平均水平。所有湖泊从 10 月到 11 月都继续出现季节性下降,最新的五大湖水位 6 个月预测预测,这些湖泊将在未来一个月继续下降。
气候变化直接影响着纽约市的饮用水流域,导致气温升高和降水模式改变。水生生物,特别是鳟鱼,会受到流域这些变化的负面影响。鳟鱼是一种敏感的指示物种,需要干净、清澈、凉爽的水才能生存,同时需要高浓度的溶解氧。气温升高会导致鳟鱼出现热应激,需要它们在水生栖息地寻找凉爽的休息地点时消耗更多的能量。此外,水温升高会降低氧气含量,这实际上会使鳟鱼难以呼吸。纽约市环境保护局 (DEP) 管理纽约州北部的供水系统,并致力于与其他组织合作,促进流域内的健康栖息地建设。
纳瓦罗河流域的海拔范围从沿着流域北部最低部分的河床不到300英尺到3,000多英尺,在该分水岭南部的最高海拔高度峰和沿东部边缘的最高海拔峰。分水岭有一个地中海气候,潮湿和干燥季节的平均降水量为46.7英寸。(USGS 2019)。木材生产,牲畜放牧和其他农业活动。自那以后,分水岭保留了乡村性质,近97%的土地使用剩余作为本地植被,不到5%的土地覆盖面积。最近在流域中的土地利用数据包括林地(70%),牧场(25%)和农业(5%),其中占农村住宅发展的百分比很小(Entrix Inc.1998)。 目前,商业木材收获,葡萄栽培,果园,放牧和旅游业是主要经济企业。1998)。目前,商业木材收获,葡萄栽培,果园,放牧和旅游业是主要经济企业。
的石油侵蚀是面临农业土地系统环境和经济可持续性面临的批评。i t被认为是叙利亚海岸地区的生态系统最重要的问题之一。这项工作旨在评估Ghamima River Bas中的Soil Eros离子风险的分布,尤其是缺乏必要的数据。出于目的,与系统(GIS)的地理信息(GIS)和遥感(RS)数据集成的修订环境损失方程(Rusle)模式用于制定Optima l s Optima l s Oima l s油性管理计划并评估EROS离子风险水平。结果表明,ghamima riv er盆地的土壤损失率在0-60吨HA-1年度之间。创建了风险图上最终的SOI LEROSI,并将其分类为五个风险水平:非常低(47.31%),低(28.38%),中等(12.61%),高(6.39%)和非常高(5.31%)。t暴露于高度且极高的S油脂风险。因此,这些结果被依靠来支持决策者采取措施减轻石油侵蚀风险的负面影响,并设计了石油protect策略,以在高风险区域和高风险区域中培养EROS离子的加速。