水资源基础调查具体内容.docx

上传人:王** 文档编号:1753363 上传时间:2024-12-27 格式:DOCX 页数:11 大小:20.28KB
下载 相关 举报
水资源基础调查具体内容.docx_第1页
第1页 / 共11页
水资源基础调查具体内容.docx_第2页
第2页 / 共11页
水资源基础调查具体内容.docx_第3页
第3页 / 共11页
水资源基础调查具体内容.docx_第4页
第4页 / 共11页
水资源基础调查具体内容.docx_第5页
第5页 / 共11页
水资源基础调查具体内容.docx_第6页
第6页 / 共11页
水资源基础调查具体内容.docx_第7页
第7页 / 共11页
水资源基础调查具体内容.docx_第8页
第8页 / 共11页
水资源基础调查具体内容.docx_第9页
第9页 / 共11页
水资源基础调查具体内容.docx_第10页
第10页 / 共11页
亲,该文档总共11页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《水资源基础调查具体内容.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《水资源基础调查具体内容.docx(11页珍藏版)》请在优知文库上搜索。

1、水资源基础调查具体内容水资源基础调查以国土“三调”和年度国土变更调查成果为统一底版,以我国陆域国土空间范围内的所有水体(液态水和固态水、淡水和咸水、地表水和地下水)为调查对象,从F1.然资源的角度开展调查,掌握全国水资源空间分布、数量、质量和动态变化等状况,为自然资源管理、生态文明建设、国民经济和社会发展提供水资源基础信息。主要任务包括:(一)水域空间调查.以国土“三调”和年度国土变更调查的水域范阚为基础,调查全国江河、湖泊、水库等水域丰水期和枯水期的水面范围、面积等情况,坑塘的范围、面积等情况,以及夏季冰川及常年积雪的范围、面积等情况。主要方法:以优于2米的国产光学卫星影像为主,优于5米的S

2、AR卫星影像为辅,优于50米的国产光学卫星影像为高频次调查监测的补充数据源。全国范围按照丰枯水期采集遥感影像数据,其中,丰水期遥感影像南方地区原则上集中在6-7月,北方地区原则上集中在7-8月:枯水期遥感影像原则上集中在UT2月:部分特殊地区可根据当地丰枯期特征采集相应月份的遥感影像数据。重要生态脆弱区和受极端气候事件影响的重点地区,根据实际需求,增加遥感影像数据采集频次,按月度或季度采集卫星影像数据。利用多源遥感影像,采用闩动和人工相结合的方式,在正射影像图上分别提取江河、湖泊、水库等现状水面覆盖范围信息,形成调查底图。地方自然资源主管部门在国家提取的水域空间数据基础上,组织队伍以内业调查为

3、主体开展复核,确定水面范围和边界。省级自然资源主管部门形成本辖区水域空间调查成果并上报国家。(二)水储存量调查.包括地表液态水储存量、地表固态水储存量和地下水储存量。开展水下地形(水深)测量;调查全国江河、湖泊、水库、坑塘水储存量,受季冰川及常年积净储存量,以及全国地下水储存量。地表液态水储存量调查主要内容、来源及要求调查对象调查内容、来源要求面积水深湖泊来源于丰水期和枯水期水域空间调查成果水卜.地形(水深测室对于50平方千米以上的湖泊,可以根据湖泊特点,原则上均匀部署不少于13条测深线获取水深数据(主测深线需保留),具体按照部制定的水下地形测量技术文件执行。水库来源于丰水期和枯水期水域空间调

4、查成果收集共享为主时需要开展实地调查的水库,要求同上。坑塘来源于年度国上变更调杳成果水深抽样测量、资料收集等根据区域特点、坑塘类型,基于抽样理论确定抽样强度,一般总体抽样比例控制在1.%-5%河流来源于丰水期和枯水期水域空间调查成果典型断面水下地形(水深)测量断面测量线可以考虑按10002000米间距布设。水库水储存量调查对于大中型水库应重点调查,主要通过资料收集掌握水库水下地形和水储存量数据成果。对于具有水下地形和水储存量数据资料的水库,如果实测以来水库淤积不严重,可通过资料收集,获取水库的名称、位置、面积、库容、调蓄水位、库容曲线和储存量等数据成果。不满足以上条件的水库需要开展水储存量实地

5、调查,按照湖泊水储存量调查方法构建“水面面积-水深-水储存量”数学模型,结合水域空间调查成果计算水库水储存量。对于收集资料无法满足工作精度要求的小型水库,采用面积小于1平方米的湖泊水储存量调查方法开展调查。坑塘水储存量调查根据2023年度国土变更调查成果中的坑塘水面图斑,部署抽样样木,开展坑塘水深抽样调查。以数理统计为理论基础,根据区域特点、坑塘类型,按照坑塘总数的1%-5舟开展坑塘抽样调查,构建不同片区坑塘“水面面积-水深-水储存量”统计模型,利用2024年度国士变更调查成果分析计算坑塘水储存量。可采用实测或资料收集等方式获取坑塘水深。开展坑塘水深实测时.,根据坑塘特点合理布设测点,可按照“

6、十字或井字型布设,采用测杆、测锤或声呐装备等进行测量,单个坑塘原则上测深点数3-5个。河流水储存量调查省级A然资源主管部门根据本地工作需要和计划安排,确定2024-2025年期间需要开展调查的河流或河段,可参照以下要求开展河流(河段)水储存量调查。a)根据控制断面水下地形(水深)测量数据,构建河流(河段)水储存量计算数学模型,并结合水域空间调查成果计算河流(河段)水储存量;b)河流断面测量可以考虑按100O-2000米间距布设测线,平直等宽河段可根据条件放宽,地形明显变化河段需适当加密。综合利用声呐、激光、测杆、测锤、遥感反演等多种方式,选取合适的采样间隔,获取水下地形(水深)数据,构建“水面

7、面积-水深-水储存量”数学模型,结合水域空间调杳成果得出湖泊、河流、水库、坑塘等地表液态水储存量。对于50平方千米以上的湖泊、水库,可以根据湖泊、水库特点,原则上均匀部署不少于13条测深线获取水深数据(主测深线需保留),具体按照部制定的水下地形测量技术文件执行。冰川及常年积雪调查以2023-2024年遥感影像数据为主,辅以其他年份遥感影像数据,充分利用遥感、航空物探、地面调查等手段,调查全国面积大于600平方米的冰川及常年积雪(即“冰川”)。同时,选取典型冰川,持续开展综合调查监测与研究。收集整理现有冰川编H数据集、冰川高程数据以及地方近期完成的冰川调查成果。其中,冰川高程数据包括历史DEM数

8、据和空间分辨率优于10米的最新DEv数据。综合运用卫星遥感、航空物探、探地雷达、钻探、花杆、自动气象水文观测、模拟计算等手段,开展典型冰川综合调查监测与研究,监测冰川表面运动与变化,探索研究典型冰川厚度计算模型:探索研窕基于多期DEM数据、典型冰川模型等计算区域冰川厚度和冰川消融量的技术方法,综合冰川实测和模型计算数据形成典型冰川面积、厚度及变化,以及冰川消融量等数据成果:研究冰川消融对下游水资源影响。典型冰川实测任务一览表地区名称冰川实测区域要求西藏1 .横断山系2 .念青唐古拉山系3 .喜马拉雅山系4 .冈底斯山系从不同山系中选取具备调包条件的代表性冰川,测量冰川厚度,核定冰川面积(边界线

9、/边界点),计算雎个冰川储存量。依据堆个冰川特征,布设“井”、“米”或“丰”型测线(也可以根据实际情况尽量均匀布设),宜利用探地雷达等手段探测冰川厚度及获取不同测点的冰川厚度。新疆1 .昆仑山系2 .喀喇昆仑-昆仑山系3 .天山山系青海1 .昆仑山系2 .羌塘高原山地-唐古拉山系3 .祁连山系甘肃祁连山系四川横断山系云南横断山系地下水资源调查开展水文地质补充调查、地卜.水监测与统测、地表水与地卜.水转化调查、地下水资源评价等,查明含水层分布与结构、地下水系统边界、地卜水资源评价参数等,掌握地卜水流场形态与变化,评价形成降水量及降水资源量、地表水与地下水转化量、地下水资源量、地下水质量等国情数据

10、。水文地质补充调查与概念模型构建。通过资料收集和在重点地区补充开展以1:5万比例尺为主的区域水文地质调查,掌握地下水系统边界、含水层与含水岩组空间结构及参数、包气带结构与“三水”转化关系、地下水补给径流排泄条件、地下水动态特征、地下水化学特征与水质状况、与地下水有关的生态环境地质问题等。调查深度应达到主要含水层组的底板。根据评价单元地下水补给径流排泄条件,建立评价单元水文地质概念模型。对于工作程度高的地区,可构建地下含水层的三维结构模型。水文地质参数与地下水资源评价参数调查校验。各地区根据实际情况,重点调查、校验会影响资源评价准确性的参数。主要包括含水层厚度、降水入渗补给系数、河道渗漏补给系数

11、、渠系渗漏补给系数、渠灌田间入渗补给系数、井灌回归补给系数、稳渗率、给水度、弹性群水系数、渗透系数、越流系数、潜水蒸发系数、基径比等。地下水相关生态地质环境问题调查。主要包括河道断流、湖泊萎缩、高原湖泊漫溢、植被退化、土地荒漠化、土地盐愦化、地下水超采与枯竭、泉流量衰减、地面沉降与地裂缝、地面塌陷(岩溶塌陷)、海(咸)水入侵等。地下水监测与地下水统测。地下水监测主要是运行维护国家地下水监测工程站点和省级地下水监测站点。为更好掌握区域地下水流场及动态变化,在国家级和省级监测站点基础上,按照国家地下水统测有关技术要求在主要平原盆地区、地下水开采区、岩溶地区、重要河谷与生态脆弱区等区域开展地下水统测

12、,弥补现有地下水监测站点不足问题。各省自然资源主管部门按一定测点密度(见表3),原则上每年定期组织开展1-2期地下水统测工作。地下水统测密度表地区类别点数(个100km2)平原盆地重点区4-8次宙点区2-4一般区1-2山地丘陵重点区2-4次重点区1-2一般区0.01-1岩溶地区就点区2-4次重点区1-2一般区0.01-1荒漠区重点区0.1-1一般区0.01-0.1注:本表统测密度指单个含水以的地下水测点密度,包含可利用到的国家、省市及相关地卜水长期动态监测站点。主要方法综合采用水文地质遥感、水文地质测绘、地球物理勘探、水文地质钻探、野外原位试验、断面测流、示踪试验、抽水试验、地下水监测、地卜.

13、水统测、地卜水水样采集与测试等技术手段开展地卜.水实地调查。在地下水资源评价参数校验和水文地质概念模型构建基础上,依据地下水基础调态数据,开展地下水资源数量和质量评价。地下水资源量评价,山丘区一般采用排泄量法:平原区一般采用补给量法,并计算排泄量进行资源量均衡校验。根据地下水化学组分含量和功能特征开展地下水质量评价。根据地下水长期监测网和地下水位统测获取的地下水位变化数据,结合含水层给水度参数和弹性释水系数计算地下水储存变化量。地下水可开采量评价,山丘区以山间盆地、岩溶区和河谷区为市点区进行评价,重点保障枯季生态基流量;平原区以水均衡法为主要方法,实际开采量调查法和可开采系数法为参考方法,重点

14、保障生态水位;对于地下水开采程度较高且资料丰富的地区,可选取数值法进行评价。地表水与地下水转化量调查主要采用水动力学法、水化学法和环境同位素技术等相结合方法,确定地表水和地下水转化监测断面,综合分析地表水与地下水相互转化关系,计算转化量。(三)水资源量调查。从水利部门共享地表水资源相关数据,获取各省(区、市)、各流域地表水资源量。开展全国地下水资源周期和年度调查评价,掌握各省(区、市)、各流域的地下水资源量。(四)水资源质量调查。调杳获取全国地下水、市点地区地表固态水等水资源的质量。地表水资源质量共享生态环境部门数据成果。(五)年度变化调查。对水资源主要指标开展年度变化调查评价,包括湖泊、水库

15、等水体储存年度变化量,地下水储存年度变化量,冰川及常年积雪年度面积变化和消融量,河湖库塘水面面积年度变化等,掌握水资源年度变化情况并形成年度成果。(六)水资源专题调查评价。面向重点区域,针对自然资源管理需求,围绕水资源与其它自然资源的相互关系,开展专题调查评价工作。水域空间调查、地表液态水储存量调杳、冰川及常年积雪调查、地下水资源调查、水资源专题调查评价和数据库建设等工作。数据库建设国家统一制定水资源基础调查数据库建设标准,按照分建共享原则,建设国家和地方集中与分布式相结合的水资源基础调查数据库,包括水域空间调查数据库、地表液态水储存量调查数据库、冰川及常年积雪调查数据库、地下水资源调查数据库等。收集共享的数据成果也纳入数据库。省级H然资源主管部门在国家统一的数据库架构下,根据国家统一标准,负责本地区水资源基础调查数据的入库和维护。水资源基础调查数据库纳入F1.然资源三维立体时空数据库。1.主要内容(1)水域空间调查数据库包括水域空间调查对象的空间分布U属性信息,以及工作过程中的成果数据,具体包括河流、湖泊、水库、坑塘等空间分布及成果信息。(2)地表液态水储存量调查数据库包括水下地形(水深)测量成果、储存量计算数学模型、地表水储存量等调查成果。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 高等教育 > 习题/试题

copyright@ 2008-2023 yzwku网站版权所有

经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-2

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!