Page 57 - 水利学报2025年第56卷第3期
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变化特征,获取了研究区每轮次灌溉面积信息,平均精度达 92%以上;最后结合作物亩均用水量与轮
次灌溉面积,获取了研究区每轮次的灌溉水量信息,五个轮次的遥感监测灌溉水量平均精度为 87.57%。
以上研究成果 改善 了现 有水量 计量 监测 难、成本 高 的 问 题,显 著 提 升 了 区 域 灌 溉 水 量 的 动 态 监 测
能力。
( 2)基于灌溉水量监测成果,分析研究区 2021年的五次灌溉事件发现,各农户水权平均结余初始
水权的 9.59%,其中播种作物主要为玉米或玉米播种面积占比较高的农户初始水权明显不足,主要播
种作物为葵花的农户,水权尚有结余。由此可见,动态开展灌溉水权管理工作,为灌区管理部门优化
下一年种植结构与水资源配置提供数据支撑,进而改善水资源利用效率,具有十分重要的意义。
本研究方法在小范围区域取得了较好的效果,在未来的研究中需要重点解决两方面问题:一是方
法的推广应用。本研究在较小空间方位取得了良好效果,在更大空间范围推广应用时需充分使用遥感
数据与水利业务数据,如种植结构的获取应转向遥感获取,作物亩均用水量数据获取应充分利用灌溉
水有效利用系数测算成果,墒情监测数据通过各地墒情常规监测数据获取等,利用新技术与已有数据
结合,提升方法的可推广性。二是监测精度。河套灌区主要采用黄河水漫灌的形式进行农业灌溉,以
减小土壤盐碱化带来的作物减产风险和生态环境问题。本文的灌溉面积识别方法在该灌溉模式下有较
高的精度,当研究区为滴灌或者喷灌形式,灌溉面积的识别精度需要进一步评估。
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