趙達提·克依木別克
(烏蘇市興源水務有限公司,新疆 烏蘇 833000)
大量研究表明,我國部分流域雖然水資源豐富,但從全年供需水量的關系看,仍存在農業(yè)、林業(yè)灌溉用水短缺的問題。調查結果顯示,出現(xiàn)這種供水端與需水端之間的矛盾關系,是由于在供需水端之間的供需路徑上出現(xiàn)了大量的損耗,這種損耗是由于灌溉技術落后而導致灌溉效率低下[1- 5]。目前,針對灌區(qū)灌溉效率低下導致的水資源浪費問題,我國學者已經(jīng)展開了全面、深入的研究。高雅等[6]深入調查研究了農田灌溉工程中出現(xiàn)的滲漏問題,并通過現(xiàn)場研究提出渠道防滲襯砌施工技術等能有效改善水資源滲漏現(xiàn)狀;孫傳輝[7]以安徽省蕪湖市農業(yè)用水為研究對象,提出通過制定節(jié)水目標與用水效率,能夠為建設蕪湖市節(jié)水型社會作出巨大貢獻。
如何對水資源利用進行科學、合理的評價是流域灌區(qū)引進新型灌溉技術所面臨的一個難題。何照青[8]基于層次分析法基本理論,深入探討了層次分析法在灌區(qū)節(jié)水改造工程綜合評價中的應用,并指出該方法的高度可行性;程鵬等[9]以石家莊市節(jié)水型社會建設為例,對城市節(jié)水指標體系構建與評價提出了一定的建議;臧聰敏等[10]根據(jù)我國31個省的用水數(shù)據(jù),從中選取9個具有代表性指標,并基于聚類分析和綜合權重理論對我國不同省份的節(jié)水水平進行了有效評價。
上述分析方法均采取指標、參數(shù)等手段對區(qū)域節(jié)水現(xiàn)狀進行分析,評價方法復雜且效率較低。本文基于WEAP模型基本理論,對某流域灌區(qū)水資源現(xiàn)狀及其根本問題進行了深入分析,并基于該方法對區(qū)域采用不同新型灌溉技術的改良效果進行了有效評價,并優(yōu)選出最佳灌溉技術,為我國灌區(qū)引入新型灌溉技術及優(yōu)選方法提供了一定的指導性作用。
本次研究灌區(qū)位于某流域中游段,該流域覆蓋面積超過4萬km2,河流全長超過500km,灌區(qū)屬于國家大(III)型自流灌區(qū),實際灌溉面積為82.1萬畝,主要包括總干渠3條,干渠5條及支渠10條。根據(jù)現(xiàn)場調查及資料研究結果顯示,該流域灌區(qū)的灌溉方式仍以傳統(tǒng)式、粗放式、輕管理式為主,而采用的灌溉技術也處于較落后水平,調查結果發(fā)現(xiàn)區(qū)域的灌溉效率較差,因此導致了大量的水土流失、水資源浪費等不良后果。經(jīng)過調查研究發(fā)現(xiàn),該區(qū)域灌溉效率低下的主要原因如下:
(1)地形條件復雜。地質調查資料表明,由于該流域灌區(qū)所處區(qū)域地形十分復雜,因此很多高效、新型的灌溉技術都無法合理推廣到該地區(qū),且由于上下坡較多,造成了許多不應存在的水資源流失。
(2)土壤土質因素。本次研究地區(qū)的地層土質以填土、粉質黏土、淤泥質粉質黏土的順序分布為主,土層的保水能力較強,滲透能力差,灌水次數(shù)明顯少于我國其他區(qū)域,因此這也是合理引用新型灌溉技術的難題之一。
(3)農田小氣候因素。農田小氣候因素是一個比較復雜且影響因素較多的氣候系統(tǒng),它是由不同農田內所種植的不同農作物之間的相互輻射、不同的溫度吸收效應、濕度以及二氧化碳生產能力所導致的,貫穿農作物生長的全過程。比如,噴灌對于農田小氣候的影響很大,是因為它能夠調節(jié)田間溫度與濕度的相互關系。
經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),目前能夠適應地區(qū)各種條件、改善灌溉低下現(xiàn)狀的灌溉技術有大畦改小畦技術、農藝節(jié)水灌溉技術、骨干工程改造的工程節(jié)水技術及田間高效節(jié)水工程技術,因此,本文將基于WEAP模型,對各種技術的應用前景及合理性、經(jīng)濟型進行評估。
WEAP(Water Evaluation and Planning)模型,也稱作水資源評估與規(guī)劃模型,通過將滿意度函數(shù)引入水資源優(yōu)化配置模型中作為目標函數(shù),深入分析3個子函數(shù)即社會效益、經(jīng)濟效益和環(huán)境效益的綜合權重并計算各個子函數(shù)的滿意度結果,最后根據(jù)滿意度函數(shù)選擇最優(yōu)方案,能夠為區(qū)域水資源的合理開發(fā)利用提供可靠的依據(jù)[11- 15]。因此,本文創(chuàng)新地將WEAP模型引入流域灌區(qū)水資源管理評價中,為區(qū)域合理利用水資源及最優(yōu)灌溉方案的選擇提供科學的評判標準。
基于該灌區(qū)供需水現(xiàn)狀建立區(qū)域WEAP灌溉模型。首先,我們對區(qū)域需求端現(xiàn)狀進行分析,認為主要存在兩個分類,即農業(yè)用水需求與生態(tài)林地用水需求。根據(jù)模型基本理論,一個需求點的需水量是其所有底層分值的總需水量之和,即
S=k×m
(1)
式中,S—總需水量;k—總活動水平;m—用水定額(或實際需求量)。
基于上述需求計算方法,我們得出該灌區(qū)某年的需求端需水量與實際需水量的計算結果,如圖1所示。由圖1可知,根據(jù)定額計算所得到的該灌區(qū)需水量與實際需水量之間存在巨大差距,而這些差距是由灌溉技術落后、灌溉效率低下及地形環(huán)境等因素造成的。
圖1 流域灌區(qū)需求端需水量與實際需水量
圖2 流域灌區(qū)供水端供水量
進一步對該流域灌區(qū)的供水端進行分析,深入討論地區(qū)供水資源能否滿足區(qū)域需水要求,同樣采用WEAP模型進行分析,得出在該年供水端的供水量,如圖2所示。由圖2可知,區(qū)域的供水端供水量能夠滿足區(qū)域需求端需水量,卻不能滿足實際供水需求量。由此可見,只有通過引入新型灌溉技術、采用有效的改善手段,才能合理提高區(qū)域的水資源利用率,滿足區(qū)域農業(yè)與林業(yè)灌溉需求。
由上述對區(qū)域現(xiàn)狀的分析可知,適合區(qū)域的新型灌溉技術與縣有關該技術的改良方法包括大畦改小畦技術、農藝節(jié)水灌溉技術、骨干工程改造的工程節(jié)水技術及田間高效節(jié)水工程技術。
WEAP模型對于灌區(qū)用水現(xiàn)狀的分析是基于其需求端與供水端之間的相互關系進行考證的,因此,通過設置不同試驗區(qū)進行對比,可以科學分析和探討不同改良技術手段的節(jié)水效果。本研究通過在該灌區(qū)劃分出A、B、C、D、E五個不同試驗場地,嚴格限制場地環(huán)境、面積等因素,使實驗環(huán)境相似。進一步對A、B、C、D四個場地分別采用不同改良技術手段,設置E場地為對比場地,進行近1年的監(jiān)測試驗。根據(jù)試驗場地供、需水的監(jiān)測結果,基于WEAP計算模型,分析各個改良技術方案的技術效果。由此,可以基于所建立的WEAP對不同方案下流域灌區(qū)水資源利用效率及結果進行分析與評價,優(yōu)選出最佳灌溉技術方案。
通過在該流域灌區(qū)設置不同技術手段處理的試驗片區(qū),并以某一片區(qū)作為未采取任何改善手段的對照區(qū)域,得出采用不同技術手段后的區(qū)域水資源短缺情況,如圖3所示。由圖3可知,四種不同新型灌溉技術或改良技術均能夠取得良好的改善效果,在該年的不同月份,各種技術均達到了提高水資源利用率、降低區(qū)域水資源短缺量的目的。進一步分析可知,田間高效節(jié)水工程技術在每個月的降低效果相近,其曲線走向形態(tài)與未采取任何技術手段區(qū)域的水資源短缺曲線相近;而大畦改小畦技術、農藝節(jié)水灌溉技術、骨干工程改造的工程節(jié)水技術則在1—4月節(jié)水效果明顯,而在高需水時間段的改良效率比較差。這是由于高需水期間也是流域的豐水期,河流及相應水渠的水位更高,因此造成的水資源浪費幾率與滲漏量更大。
圖3 該流域灌區(qū)在采用不同技術后一年內區(qū)域水資源短缺情況
基于流域灌區(qū)在采用不同技術后一年內區(qū)域水資源短缺情況,得出在不同改善技術下流域年總水資源短缺量,如圖4所示。由圖4可知,在未采取任何改良技術手段的情況下,區(qū)域的總水資源短缺量高達116.9×106m3。采取不同的灌溉技術后,水資源短缺量均得到了一定的改善,其中,采用大畦改小畦技術后水資源短缺量為73.20×106m3,改良效果達37.38%;采用農藝節(jié)水灌溉技術后水資源短缺量為36.70×106m3,改良效果達68.61%;骨干工程改造的工程節(jié)水技術后水資源短缺量為33.60×106m3,改良效果達71.26%;采用田間高效節(jié)水工程技術后水資源短缺量為57.75×106m3,改良效果達50.60%。由此可見,采用骨干工程改造的節(jié)水技術與農藝節(jié)水灌溉技術能夠取得良好的改良效果,大幅改善了區(qū)域的灌溉效率低下現(xiàn)狀。
圖4 不同改善技術下流域年總水資源短缺量
本文依托某流域灌溉區(qū)節(jié)水灌溉改造工程,基于WEAP模型基本理論,深入分析了該流域灌區(qū)灌溉效率低下的主要原因及水資源短缺現(xiàn)狀,并得出以下結論。
(1)該灌區(qū)供水端供水量能夠滿足需水段的需水要求,但灌溉效率低下導致水資源大量浪費,供水量無法滿足實際需水量。
(2)適應區(qū)域條件的新型灌溉技術與改良技術主要有大畦改小畦技術、農藝節(jié)水灌溉技術、骨干工程改造的工程節(jié)水技術及田間高效節(jié)水工程技術,基于WEAP模型,得出區(qū)域最優(yōu)改良技術方案為骨干工程改造的節(jié)水技術與農藝節(jié)水灌溉技術,改良效率分別高達68.61%與71.26%。