Учебное пособие по экологии. методичка Экология водного бассейна. Методические указания к курсовому проекту экология водного бассейна для студентов специальности 320700 "Охрана окружающей среды и рационального использования природных ресурсов"
Скачать 1.42 Mb.
|
Таблица 1.12 - Значения функции erfc(z)
По условиям курсовой работы, на объекте исследования располагаются два водоносных горизонта. Первый водоносный горизонт, гидравлически связанный с рекой 1, используется для обеспечения водой сельского коммунально-бытового хозяйства и животноводства. Второй водоносный горизонт, гидравлически не связанный с рекой 2=1, используется для целей водоснабжения города и рекреации. Рисунок 1.8 - Типовой гидрогеологический разрез по створу 3-3, принимаемый для условий курсового проекта, как типовой. 1.4 Обоснование необходимости гидромелиоративных мероприятий Орошаемое земледелие является крупным водопотребителем и относится к площадным источникам загрязнения водных ресурсов. Развитие орошения связано с крупномасштабным изменением условий среды, как на орошаемых землях, так и на прилегающих к ним участках, что говорит о необходимости строгого обоснования проведения данных мероприятий. Обоснование необходимости развития орошаемого земледелия проводится с помощью биоклиматического метода Шабанова В.В., который заключается в сопоставлении требований растений к факторам внешней среды. В данной работе обоснование проводится по водно-термическим условиям. Т.е. рассматриваются: влажность (w,% объема почвы) почвы и температура воздуха (t С). Для этого, необходимо: выявить какой фактор лимитирует рост и развитие растений. Например, если SwSt то лимитирующим фактором является температура воздуха. В этом случае проведение гидромелиоративных мероприятий не приведет к повышению урожайности. Если SwSt., то лимитирующим фактором являются почвенные влагозапасы и проведение орошения позволит повысить урожайность до плановой величины, но не выше чем St. Определить вероятность необходимости орошения (Рw,%), которая показывает, сколько лет из ста требуется орошение. Например, если Рw=22%, значит 22 года из 100 лет необходимо орошение. Для обоснования необходимости орошения строятся графики - требований растений к почвенным влагозапасам и температурам воздуха; функции плотности распределения почвенных влагозапасов, характеризующие условия произрастания растений; Обоснование необходимости орошения проводится для каждой сельскохозяйственной культуры (по условиям данной работы каждый студент делает расчеты для 4-х культур) 1.4.1. Требования растений к водному режиму почв Требования растений к факторам внешней среды - количественное выражение зависимости их продуктивности от значений рассматриваемого фактора. Строится график зависимости относительной урожайности S от влажности почвы с помощью уравнения: S = (w/wopt) y *wopt * ((1-w)/(1-wopt))Y*(1-wopt), (1.12) где Y - коэффициент, учитывающий саморегуляцию растений к условиям среды (см. табл. 1.13); S – относительная урожайность сельскохозяйственных растений, представляющая собой отношение урожайности в конкретных условиях к максимально возможной урожайности в условиях конкретного района; w – относительная влажность почвы, доли ед.; wopt – оптимальная относительная влажность почвы (см. таб. 1.13). Рисунок 1.9 - Требования растений к влажности почвы Представленная на рисунке 1.9 зависимость показывает, что при влажности почвы на уровне влажности завядания и меньше, рост большинства культурных растений невозможен из-за отсутствия доступной для них влаги. В диапазоне изменения влажности почвы от Wвз до Wopt рост растений лимитируется недостатком влаги. В диапазоне изменения влажности почвы от Wopt до Wпв рост растений лимитируется нехваткой кислорода для корневого дыхания. При оптимальном соотношении воздуха и воды в почве, которое достигается при оптимальной влажности, продуктивность - максимальна. Таблица 1.13 Значения параметров w'opt и Yw для различных видов растений
|