Cómo estimar el monto de la compensación
Figura 11-1 El rango de montos de compensación ecológica por la conservación del suelo y el agua en el área de tratamiento
1 Costos de inversión para la construcción ecológica de conservación del suelo y el agua
La construcción ecológica para la conservación del suelo y el agua incluye principalmente medidas de proyectos y medidas biológicas. Su coste es la suma aritmética de los costes de las medidas individuales. El costo de cada medida individual es el valor de cada medida individual multiplicado por los datos del material (o) el precio (tarifa de mano de obra) durante el período actual de producción y construcción.
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Entre ellos: c es el costo de los insumos de la construcción ecológica para la conservación del suelo y el agua en la zona de protección de prevención Ki es la cantidad de dinero individual; medidas de ingeniería, y Pi son las medidas de ingeniería individuales en las actividades actuales de producción y construcción. Precio Tj es la cantidad de una sola medida biológica, y Pj es el precio de una sola medida biológica en las actividades actuales de producción y construcción.
2. Valor ecológico de la conservación del suelo y el agua
El valor ecológico de la conservación del suelo y el agua en el área de tratamiento considera principalmente los beneficios de retención de lodo y almacenamiento de agua de la ingeniería de conservación del agua y del suelo. medidas y medidas biológicas, y se calcula de la siguiente manera:
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En la fórmula: p es el beneficio total de las medidas de ingeniería de conservación del suelo y el agua y medidas biológicas para retener lodo y agua; p es el beneficio de las medidas de ingeniería para retener lodo y agua, y es la La suma de los beneficios de las medidas individuales del proyecto Pp es el beneficio de las medidas biológicas de conservación del suelo y el agua para retener lodo y; agua, que es la suma de los beneficios de varias medidas biológicas individuales; Ei es la cantidad de medición de un solo proyecto y Pi es su valor correspondiente.
(1) El valor de las medidas de ingeniería de conservación del suelo y el agua
1. Proyecto de pendiente a escalera
(1) Almacenamiento de agua y conservación del suelo
Según las "Especificaciones para el cálculo de los beneficios de la gestión integral de la conservación del suelo y el agua" (GB/T 15774-1995), los beneficios de almacenamiento de agua y conservación del suelo de las terrazas se pueden calcular multiplicando el área efectiva de terrazas Fe (hm2) por el correspondiente módulo de reducción de caudal y reducción de erosión La fórmula de cálculo es la siguiente:
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Donde: δW es el. reducción total del caudal de una determinada medida, m3; δs es la cantidad total de reducción de la erosión mediante una determinada medida, t; Fe es el área efectiva de la medida, hm2; δ WM es el módulo de reducción de escorrentía, m3/hm2; δSm es el módulo de reducción de la erosión, t/hm2.
Las fórmulas de cálculo de δWm y δSm se obtienen comparando el módulo de escorrentía y el módulo de erosión de pendientes con medidas (terrazas) con el correspondiente módulo de pendientes sin medidas (terrenos cultivados en pendiente y pendientes áridas, el). la fórmula de cálculo es la siguiente:
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Donde: Wmb es el módulo de escurrimiento antes del tratamiento (sin medidas), m3/hm2 es después; tratamiento El módulo de escorrentía (con medidas), m3/hm2; δδSmb es el módulo de erosión antes del tratamiento (sin medidas), t/hm2 es el módulo de erosión después del tratamiento (con medidas), t/hm2;
Las "Especificaciones para el cálculo de los beneficios de la gestión integral de la conservación del suelo y el agua" (GB/T 15774-1995) señalan que el cálculo del módulo de reducción de flujo (δWm) y del módulo de reducción de corrosión (δSm) debe preste atención a:
① Al observar el módulo de escorrentía (WWmb y WWma) y el módulo de erosión (Smb y Sma) antes y después del tratamiento en una parcela de 20 m (u otra longitud), son bastante diferentes de los longitud natural de la pendiente, por lo que se deben tener en cuenta las observaciones del módulo de erosión antes del tratamiento.
(2) Las medidas de tratamiento para las comunidades generales son mejores que las de las áreas generales, lo que afecta los valores observados del módulo de reducción de erosión después del tratamiento.
(3) Ambos requieren; la longitud total de la pendiente a medir Ayudar en la investigación e investigación de observaciones y medidas de superficie para obtener datos científicos y realizar análisis y correcciones apropiadas.
Las "Especificaciones para el cálculo de los beneficios de la gestión integral de la conservación del suelo y el agua" (GB/T 15774-1995) estipulan las siguientes disposiciones para la determinación de las áreas efectivas de reducción de flujo y erosión:
(1) Según cálculo El tiempo (años) requerido para que la reducción del flujo y la reducción de la erosión surtan efecto después de la implementación de varias medidas durante el período (como 10 años) se deduce del área de medidas que han no ha entrado en vigor dentro del período (año), y se obtiene la reducción efectiva del flujo y el área de reducción de la erosión.
②Generalmente, campos en terrazas (terrazas), agricultura de conservación de suelos y aguas, represas de contención, etc. Es válido cuando se implementa en el mismo año; la forestación es válida en el año en que existe un proyecto de preparación del terreno. Si no hay un proyecto de preparación del terreno, se necesitarán más de 3 años para los arbustos y más de 5 años para los árboles. La siembra dará frutos en el segundo año.
(3) La agricultura de conservación del suelo y el agua puede reducir la cantidad de escorrentía y erosión en ese año, lo cual se puede calcular pero su área realizada no se puede retener y acumular; será efectiva en el año en curso; y no se implementará en el segundo año. El área de implementación original ya no existe y no se puede calcular su reducción de flujo y corrosión.
④ Si las medidas de gestión durante un período de tiempo (como 10 años) aumentan uniformemente año tras año, el área efectiva anual promedio durante ese período se calcula de la siguiente manera:
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En la fórmula: Fea es el área efectiva promedio anual durante el período, hm2 es el área efectiva al inicio del período, Fee es el área efectiva; Área al final del periodo, hm2.
(2) Valor económico del almacenamiento de agua y conservación del suelo
El valor de almacenamiento de agua y conservación de lodo del proyecto de conversión de pendiente a escalera puede referirse al método de cálculo del almacenamiento de agua y conservación de lodo. Valor de la pérdida de agua y suelo en el área de supervisión. Es decir, con base en el volumen de almacenamiento de agua y el volumen de retención de lodo calculados, los valores correspondientes se calculan con referencia al nivel de precios durante el período de producción y construcción y el nivel de precios en el área de tratamiento.
2. Proyecto de represa de control
Los académicos chinos Ran Dachuan y Luo Quanhua realizaron un análisis sistemático de los beneficios de control de inundaciones y reducción de sedimentos de las represas de control en el tramo medio del río Amarillo. y proporcionó un método de cálculo razonable y operable. En el artículo "Investigación sobre la reducción de inundaciones, arena y erosión mediante presas de control en el tramo medio del río Amarillo", el autor cree que la reducción de sedimentos mediante presas de control incluye la retención de sedimentos mediante presas de control, la reducción de la erosión en barrancos (en lo sucesivo denominado reducción de la erosión), detención de inundaciones, reducción de la velocidad del flujo y erosión del cauce del río bajo la presa. En la actualidad, sólo se pueden utilizar ciertos métodos para calcular la cantidad de sedimentación y reducción de la erosión, pero es difícil calcular con precisión la cantidad de reducción de la erosión en los ríos aguas abajo causada por la reducción de picos y la detención de inundaciones. Por lo tanto, este libro sólo presenta los métodos de cálculo de la sedimentación y la reducción de la corrosión para medidas de ingeniería de presas de control.
(1) Cálculo del volumen de retención de sedimentos
El cálculo del volumen total de retención de sedimentos de la presa de control se divide en dos partes:
La primera parte es la cantidad de sedimento que se ha depositado hasta el momento La fórmula de cálculo de la cantidad de sedimento en el sitio de la presa es la siguiente:
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En la fórmula: Wsg1 es la capacidad de retención de sedimentos de la presa de control, 10,000 toneladas; f es el área acumulada del sitio de la presa, hm2 es la cuota de sedimentación de las presas en diferentes cuencas, es decir, la cantidad de sedimentación por unidad de área; de la presa, 10.000 t/hm2; A1 es la relación entre el área de la presa causada por basura artificial y colapso en ambos lados de la presa y el área total de la presa, tome un 1 = 0,1 ~ 0,2 en el tramo medio de la presa; Río Amarillo; a: el coeficiente proporcional de carga de material durante la retención de sedimentos en el sitio de la presa. a2=0,1 toma el tramo medio del río Amarillo.
La segunda parte es el volumen de retención de sedimentos de las presas sin control. Según el análisis de los datos del estudio in situ, el período de detención de la presa de control es generalmente de unos 13 años. Por lo tanto, el índice del período de sedimentación n (n=13) se utiliza para predecir la sedimentación del área de la presa sin llenar en función de la duración de la sedimentación. cambiar la tendencia del área acumulada del área de la presa a lo largo de los años, de modo que se obtenga la cantidad de sedimento retenido en la parte de la presa que no ha sido depositado. La fórmula de cálculo es la siguiente:
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En la fórmula: Wsg2 _ 2 es la cantidad de retención de sedimentos en la parte sin sedimentación Fi; es el área de la presa de "sedimentación" en el año previsto, hm2, Ms, a1 y a2 tienen el mismo significado que antes.
Con base en esto, se puede concluir que la cantidad total de retención de lodo de las medidas de ingeniería de presas de control es:
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(2) Cálculo de la cantidad de reducción de la erosión
El efecto de reducción de la erosión de la presa de control comenzará inmediatamente después de que se construya la presa en el canal del río. La cantidad de reducción de la erosión generalmente está relacionada con la densidad de los barrancos, la caída de la relación de los barrancos y el módulo de erosión de los barrancos. La cantidad incluye la cantidad de erosión original de los barrancos cubierta por sedimentos en la presa y la reducción de la cantidad de erosión de los barrancos sobre la superficie del limo bajo la acción de las olas. . El importe de esta última parte es difícil de determinar y normalmente se calcula multiplicando la parte anterior por un factor de expansión. La fórmula de cálculo del monto de reducción de erosión es la siguiente:
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En la fórmula: Wsj es el monto anual calculado de reducción de erosión del cheque presa, 10.000 toneladas; f es la cantidad de sedimentación anual calculada. Área de la presa; Wsj es el módulo de erosión calculado de la cuenca en ese año, t/km2; se obtiene ampliando el módulo de transporte de sedimentos anual de cada área de control en 1.1.5; veces K1 es la relación entre la erosión de las cárcavas y la erosión promedio en la cuenca. Según los datos de observación de varios años de pequeñas comunidades y pequeñas cuencas hidrográficas en la cuenca de Nanxiaohegou por la Estación Experimental Científica de Conservación de Suelos y Agua de Xifeng de la Comisión de Conservación del Agua del Río Amarillo, el módulo de erosión promedio de varios años es de 6870 t/km2·a. y el módulo de erosión de los barrancos es 15200t/km2·a. Según este cálculo, k1=2.20 en el área de los barrancos de Loess Plateau, y k65438+K2 en el área de los barrancos montañosos a mitad de la corriente son los coeficientes de influencia de la erosión de los barrancos sobre el sitio de la presa.
También hay algunas presas de control construidas en cuencas fluviales donde el cauce del río es relativamente plano, el lecho del barranco ya no está cortado, la pendiente del barranco es relativamente estable durante muchos años y la erosión del barranco ha alcanzado un nivel relativamente bajo. nivel estable. Básicamente no hay reducción de la erosión después de que se construye la presa, y esta parte debe deducirse al calcular la cantidad de reducción de la erosión. Actualmente no existe una mejor manera de demarcar esta parte del terreno de la presa sin reducir la erosión, pero existe. En el estudio, se supone que la cantidad de reducción de erosión no deducida y la cantidad de reducción de erosión en el barranco sobre la presa se compensan entre sí, es decir, k2=1,0. La cantidad total de reducción de sedimentos de las presas de control δWs es:
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(3) Cálculo de la cantidad de reducción de inundaciones
Reducción de inundaciones de represas de control El cálculo incluye dos partes: una es calcular la reducción de inundaciones de represas que se han utilizado como tierra agrícola y la otra es calcular la reducción de inundaciones de represas que aún se encuentran en el período de detención de inundaciones; Una vez nivelada la presa de control, se utiliza el terreno de la presa y su efecto de reducción de inundaciones es el mismo que el de las terrazas horizontales con crestas. Para la presa de control que aún se encuentra en el período de detención de inundaciones, su sedimentación y detención de inundaciones se llevan a cabo al mismo tiempo. El propósito de la detención de inundaciones es retener el lodo y hay agua en el lodo. Una gran parte del agua contenida en el limo se seca y se evapora, mientras que una pequeña parte se filtra en el suelo y desemboca en los ríos. Con base en este análisis, se puede ignorar la capacidad de almacenamiento de agua al calcular esta parte de la reducción de inundaciones y solo se puede calcular el agua contenida en el sedimento.
La fórmula de cálculo para la reducción de inundaciones en áreas de presas planas de sedimentación es:
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En la fórmula: δw 1 es la reducción de inundaciones en áreas de presas planas de sedimentación Volumen, 10.000 m3 Fi es el área anual calculada del sitio de la presa de la cuenca, km2 Wi es el módulo de inundación calculado en condiciones naturales en la cuenca, que puede determinarse mediante cálculos de prueba; según el principio de balance hídrico de la cuenca, m3/km2 η es el coeficiente de reducción de inundaciones, considerado como terrazas horizontales con caballetes, η = 1,0.
La cantidad de reducción de inundaciones se puede inferir en función de la capacidad total de retención de sedimentos de la presa de control. La fórmula de cálculo es:
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p>
Donde: δW2 es la capacidad de retención de sedimentos. La cantidad de reducción de inundaciones de la presa de control durante el período de inundación es de 10.000 m3. k es la proporción de sedimentos de inundación cuando la presa de control bloquea las inundaciones en la cuenca; peso del lodo, γs=1,35t/m3. Con respecto al valor de K, según el análisis de los datos medidos de Jiuyuangou en Suide, Shaanxi, realizado por la Estación Experimental Científica de Conservación de Suelos y Agua de Suide del distrito de Huangqiu, la relación de volumen y peso de las inundaciones y sedimentos en el distrito de Huangqiu es 1,977: 1, es decir, 1,977 m3 de inundaciones transportan lodo Arena lm3 En 1991, la Estación Experimental Científica de Conservación de Suelos y Agua Suide de la Comisión del Río Amarillo realizó un estudio típico en 10 presas de control después de tres inundaciones y encontró que el volumen a- La relación en peso de las inundaciones y los sedimentos después de que las presas de control bloquearon el sedimento fue de 1.797:1. Con base en los datos anteriores, finalmente se determinó que el intervalo de Helong k = 1,433 ~ 2,4 los valores en las cuencas de los ríos Jinghe y Beiluo fueron 2,462 y 2,652 respectivamente. Cuenca del río Weihe k = 1,5 ~ 2,0.
Con base en esto, se puede concluir que la reducción total de inundaciones δW de las medidas de ingeniería de la presa de control es:
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3. Ingeniería de almacenamiento de agua en el sitio
En las "Especificaciones para calcular los beneficios de la gestión integral de la conservación del suelo y el agua" (GB/T 15774-1995), las medidas de ingeniería de almacenamiento de agua local se explican como: medidas de almacenamiento de agua cercanas, incluidos depósitos de agua, embalses y zanjas de interceptación, sedimentación de arena, protección de cabeceras de zanjas, talleres para el valle del río, presas para estanques, presas de control, pequeños embalses y playas de desvío de inundaciones. Las "Especificaciones para calcular los beneficios de la gestión integral de la conservación del suelo y el agua" (GB/T 15774-1995) también estipulan el método de cálculo para la función de servicio ecológico de las medidas de ingeniería de almacenamiento de agua in situ.
Los elementos de cálculo incluyen dos aspectos: en primer lugar, el escurrimiento equivalente (δVw), calculado en m3; en segundo lugar, el volumen de sedimento reducido (δVs), en t.
Métodos de cálculo: Se utilizan diferentes métodos de cálculo para medidas con diferentes características, incluyendo principalmente algoritmos de deducción típicos y algoritmos de cantidades específicas.
Algoritmo de deducción típico: este método se utiliza para medidas como pozos de agua, estanques de anegamiento, estanques y pequeñas presas de control con un gran número pero pequeña capacidad. La cantidad representativa de agua almacenada (escorrentía y sedimentos) en un solo tiempo se obtiene mediante un estudio típico, y luego se multiplica por la cantidad de la medida para obtener la cantidad total.
Algoritmo de cantidad específica: este método debe usarse para medidas como grandes presas de control con un número pequeño y gran capacidad, proyectos de control de zanjas troncales y embalses pequeños (ii) y superiores a pequeños. El volumen de interceptación (escorrentía y sedimento) deberá calcularse uno a uno en sitio.
Para un embalse pequeño antes de la sedimentación, se puede calcular su función de retención de limo y almacenamiento de agua; después de que esté lleno de limo, si no se eleva, estas dos funciones ya no se calcularán. Después de la sedimentación, la cantidad de sedimentación se convierte según el área de la presa y la fórmula de cálculo es:
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Donde: δV es la sedimentación total cantidad de la presa, t; δms es la presa La cantidad de sedimentación por unidad de área del sitio, t Fe es el área efectiva de sedimentación en el sitio de la presa, hm2.
En un periodo de tiempo (como n años), el área efectiva promedio anual de retención de presas se calcula de la siguiente manera:
Investigaciones sobre compensación ecológica por conservación de suelos y agua
En la fórmula: Fea es el área efectiva promedio de la presa de retención de lodo en cada período, hm2 es el área efectiva de retención de lodo del sitio final de la presa, hm2 es el; Área efectiva de retención de lodo del sitio inicial de la presa, hm2.
4. Proyecto de control de barrancos
Las medidas de ingeniería de control de barrancos están dirigidas principalmente al control de la erosión de barrancos y se introducen claramente en las "Especificaciones para el cálculo de los beneficios de la gestión integral de conservación de suelos y agua". " (GB/T 157741995) El método de cálculo de la función de medidas del servicio ecológico se puede utilizar como método de referencia para este tema.
De acuerdo con las "Especificaciones para calcular los beneficios de la gestión integral de la conservación del suelo y el agua" (GB/T 15774-1995), la reducción de la erosión en cárcavas (≘△G) incluye cuatro aspectos y se calcula de la siguiente manera:
Investigación de agua y suelo sobre compensación ecológica por mantenimiento
En la fórmula: δg1 es la cantidad de conservación de agua y suelo del proyecto de protección del cabezal de la zanja para evitar el avance de la cabeza de la zanja, m3; δG2 es la cantidad de conservación de agua y suelo de plazas antiguas, presas de control, etc. Detener el corte de la zanja, m3 es la cantidad de conservación de agua y suelo para estabilizar la pendiente de la zanja y evitar la expansión del banco de la zanja, m δG4 es la cantidad de conservación de agua y suelo para reducir la erosión de los barrancos después del agua en la plataforma y la pendiente; superficie no está drenada (o tiene poco drenaje), m .
Utilice diferentes métodos para calcular las funciones de estos cuatro aspectos y convierta m3 en t después de calcular la conservación del suelo y el agua.
Detener el avance de las cabezas de zanja (δg 1) Para las cabezas de zanja que no avanzan después del tratamiento, se debe calcular la longitud promedio anual de avance (m) y el ancho correspondiente (m) de las cabezas de zanja en los años anteriores. se calculará a través de levantamientos y profundidad (m), calculando así la pérdida promedio anual de suelo antes del tratamiento (m3), es decir, la reducción promedio anual de erosión (o cantidad de conservación de suelo y agua) después del tratamiento.
Detener la zanja (δG2) Para los fondos de las zanjas que ya no se zanjan después del tratamiento, la profundidad (m) y la longitud correspondiente (m) y el ancho de la zanja cada año en los años anteriores deben calcularse mediante investigación. (m), calculando así la pérdida media anual de suelo antes del tratamiento (m3), es decir, la cantidad de reducción de la erosión (o cantidad de conservación de suelo y agua) después de detener el tratamiento.
Detener la expansión del banco de cárcavas (δG3) Para los bancos de cárcavas que ya no se expanden después del tratamiento, la longitud promedio anual (a lo largo de la dirección de la zanja, m) y la altura (desde el banco de cárcavas hasta el banco de cárcavas y el fondo de la zanja) , m) y espesor (es decir, ancho de la sección de la zanja, m), calculando así la pérdida promedio anual de suelo (m3) antes del tratamiento, es decir, la reducción promedio anual de la erosión después del tratamiento.
A partir de diferentes datos, se utilizan dos métodos de cálculo diferentes: aplicación directa de los resultados de la observación y cálculo retrospectivo de la reducción total de la erosión en la cuenca.
El primer algoritmo: en una cuenca pequeña donde se organizan pares de barrancos horizontales para reducir la erosión de los barrancos, los resultados de la observación se utilizan directamente para el cálculo, pero los resultados del cálculo deben verificarse con los resultados del cálculo del barranco total. reducción de la erosión en toda la cuenca para lograr la coordinación.
Segundo algoritmo: en cuencas pequeñas sin las observaciones experimentales anteriores, la reducción total de la erosión en la cuenca se puede calcular de la siguiente manera:
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En la fórmula: δG4 es la cantidad de erosión de cárcava reducida por el drenaje, m; δs es la reducción de erosión total medida en la salida de la cuenca, m3 es la suma de la reducción de erosión calculada por; diversas medidas en la cuenca, m .
Vale la pena señalar que se deben cumplir las siguientes condiciones al calcular utilizando la relación anterior: primero, la observación y el cálculo de ΣδSi deben ser precisos (el error no debe exceder el 20%; segundo, hay); no hay otras erosiones naturales en la cuenca. Hay un impacto significativo de los cambios de sedimentación, o aunque existe tal cambio, su impacto ha sido eliminado mediante cálculos especiales.
4. Valor ecológico de las medidas de ingeniería de conservación de suelo y agua
El valor de almacenamiento de agua y conservación de lodo de las medidas de ingeniería de conservación de suelo y agua puede referirse al método de cálculo del almacenamiento de agua y Valor de conservación del lodo, pérdida de agua y suelo en el área de supervisión. Es decir, con base en el volumen de almacenamiento de agua y el volumen de retención de lodo calculados, los valores correspondientes se calculan con referencia al nivel de precios durante el período de producción y construcción y el nivel de precios en el área de tratamiento.
(2) El valor de las medidas biológicas para la conservación del suelo y el agua
Las medidas de conservación del suelo y el agua, los bosques y pastos son uno de los componentes importantes de las medidas de conservación del suelo y el agua de mi país. Tienen las funciones de almacenar agua y sedimentos, mantener la fertilidad del suelo. Tiene múltiples funciones de servicios ecológicos, como reducir la erosión eólica, secuestrar carbono, suministrar oxígeno, purificar el aire y mantener la biodiversidad. Este libro presenta principalmente el método de cálculo de medidas biológicas para el almacenamiento de agua y la retención de sedimentos.
1. Medidas biológicas para el almacenamiento de agua y la retención de sedimentos
Existen tres métodos principales para medir la función de almacenamiento de agua de las medidas biológicas:
(1) Intercepción método
A. Se cree que la capacidad de almacenamiento de agua de las medidas de bosques y pastos es igual al producto del coeficiente de interceptación de la vegetación de bosques y pastos, la lluvia y el área efectiva de las medidas.
Su fórmula matemática se puede expresar como:
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Donde: Ew es la capacidad de almacenamiento de agua de bosques y pastos vegetación; θ es la vegetación de bosque y pasto. El coeficiente de interceptación de la vegetación; r es la precipitación promedio; a es el área efectiva de la medida;
B. También se calcula mediante la siguiente fórmula:
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Donde: Ew es la capacidad de almacenamiento de agua de vegetación de bosque y pasto, m3; Si es el área de la primera especie arbórea, hm2 Hi y Ho son la interceptación de precipitación de especies arbóreas de nivel I y parcelas de control (área sin medida, terreno desnudo) respectivamente, m3/hm2.
c Para las medidas forestales, se puede utilizar el siguiente algoritmo: La capacidad de almacenamiento de agua de las tierras forestales se refleja principalmente en tres aspectos: interceptación del dosel, almacenamiento de hojarasca y almacenamiento del suelo forestal. Entre ellos, la tasa de interceptación del dosel está relacionada con el tipo de vegetación y la capa vertical, y puede representar del 12% al 17% de la precipitación total. El contenido oculto de la capa de hojarasca está relacionado con su espesor y puede representar del 15% al 20% de las precipitaciones. El almacenamiento de agua en el suelo de los bosques está relacionado con la estructura y el espesor del suelo y representa del 25% al 30% de la precipitación total. Sumando estos tres elementos, podemos obtener la capacidad total de almacenamiento de agua del terreno forestal:
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Donde: Ew es el almacenamiento total de agua capacidad del terreno forestal, m; R1, r2 y r3 son las tasas de interceptación de la copa de los árboles, la hojarasca y el suelo, respectivamente; Ai es la precipitación en un determinado terreno forestal, mm.
También se pueden utilizar fórmulas similares para calcular las medidas de plantación de césped. Para pastizales en general, se puede considerar r1 = 0, y R2 y r3 se pueden obtener mediante mediciones reales.
(2) Método de balance hídrico
Es decir, la capacidad de almacenamiento de agua (S) de las medidas de bosques y pastos es la cantidad de interceptación del dosel (I), la cantidad de hojarasca (K ) y suelo forestal La suma del almacenamiento de agua intersticial no capilar (Q) es:
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Este método se utiliza principalmente para calcular el agua almacenamiento para medidas de forestación. Si se utiliza para calcular la capacidad de almacenamiento de agua de las medidas de plantación de césped, el punto (1) puede ignorarse.
(3) Considere formas de reducir las inundaciones
La función de almacenamiento de agua de las medidas de bosques y pastos no es sólo interceptar la escorrentía superficial, sino también reducir las inundaciones durante la temporada de lluvias, que es una parte importante de su función de servicio ecológico Uno de los componentes. Por lo tanto, se puede considerar que la capacidad de almacenamiento de agua de las medidas de bosques y pastos es la suma de reducir las inundaciones en la época de lluvias y aumentar los recursos hídricos en la época seca, es decir:
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Donde: V es la capacidad de almacenamiento de agua del bosque de las medidas de pasto, m3 es la cantidad de control de inundaciones de las medidas de bosque y pasto, m3 es la cantidad de recursos hídricos incrementados por el bosque y; medidas de pasto en la estación seca, m3; Si es el I-ésimo área de tipo de vegetación, hm2 Hi es la I-ésima vegetación La capacidad de control de inundaciones del tipo, m3/hm2 es la capacidad de almacenamiento de inundaciones del terreno con; vegetación (es decir, el área sin medidas), m3/hm2 es el recurso hídrico incrementado por las medidas de bosques y pastos en la estación seca, m.
En la actualidad, existen tres métodos principales para calcular la función de fijación de arena de las medidas de bosques y pastos:
El primero es el método de "cálculo de arena basado en inundaciones". Es decir, se obtiene dividiendo la capacidad de almacenamiento de agua de las medidas de bosques y pastos por la relación agua-sedimento. La fórmula específica es la siguiente:
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Donde: Es es la capacidad de retención de sedimentos de bosques y pastos, t; Ew es la capacidad de almacenamiento de agua de bosques y pastos, m ρ es la densidad del sedimento seco, t/m3, generalmente ρ = 1,35; t/m3; γ es la relación agua-sedimento, %.
El segundo es el método de cálculo directo. Las medidas forestales y de pastizales también se pueden utilizar para calcular la interceptación de sedimentos con un método similar a las medidas agrícolas, es decir:
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Dónde: Es es la interceptación de sedimentos de medidas forestales y de pastizales Cantidad de retención de arena, t; Fe es el área efectiva de medidas de bosques y pastos, km2 Sa es el módulo de erosión del suelo sin medidas de bosques y pastos, t/(km2·a); es el módulo de erosión del suelo después de la implementación de medidas para bosques y pastos, t/(km2·a).
La tercera es la Ecuación Universal de Erosión del Suelo del USDA. La conservación del suelo y el agua de las medidas de bosques y pastizales también se puede calcular utilizando la ecuación general de erosión del suelo del USDA. El método de cálculo es el siguiente:
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<. p>Donde: Ac es el valor de las medidas forestales y de pastizales de conservación del suelo y del agua; r es el factor de erosión por escorrentía; Ls es el factor del terreno, tomando el valor del seno del doble de la pendiente; s es el coeficiente anti-erosión del suelo; 0,2); c es el índice de erosión potencial; Cr es el índice de erosión real.2. El valor de retención de agua y sedimentos mediante medidas biológicas
El valor de retención de agua y sedimentos de las medidas biológicas para la conservación del suelo y del agua puede referirse al método de cálculo del agua y Valor de retención de sedimentos de agua y pérdida de suelo en el área de supervisión. Es decir, con base en el volumen de almacenamiento de agua y el volumen de retención de lodo calculados, los valores correspondientes se calculan con referencia al nivel de precios durante el período de producción y construcción y el nivel de precios en el área de tratamiento.