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1)  static water resources demand
动态需水量
2)  ecological water requirement
生态需水量
1.
Management-oriented ecological water requirement for wetlands in the Yellow River Delta;
基于管理目标的黄河三角洲湿地生态需水量
2.
Calculation of ecological water requirement of river system in hilly area of south China;
南方丘陵地区河流系统生态需水量的计算
3.
Method for estimating ecological water requirement of natural vegetation in arid area;
干旱区天然植被生态需水量计算方法
3)  ecological water demand
生态需水量
1.
Analysis of ecological water demand for Xiabuqu River in Tibet;
西藏夏布曲干流生态需水量初步分析
2.
Calculation methods and case study of wetland ecological water demand in Northern China;
我国华北地区湿地生态需水量研究探讨与应用实例
3.
Analysis of ecological water demand in arid inland river basins in Northwest China;
西北干旱内陆河流域生态需水量理论初探
4)  ecological water requirements
生态需水量
1.
Study on the ecological water requirements for restoring the oasis in Ejina Region;
额济纳地区绿洲恢复生态需水量研究
2.
In order to reduce the environmental and ecological problems induced by water resources management and use, this paper proposes a concept of ecological water requirements (EWR).
以水量平衡关系为理论基础,引用195 6~2 0 0 0年黑河中游地区各县的气象资料和2 0 0 2年4月~2 0 0 3年10月不同类型植被区的土壤水分动态监测数据,并采用GIS技术进行生态分区的基础上估算该地区的植被生态需水量,分析生态需水量的时空变化以及缺水量。
5)  dynamic water resources demand
静态需水量
1.
dynamic water resources demand and static water resources demand.
计算静态需求量时,视洪河保护区为一个平原水库,通过做出水位库容曲线,查出相对于原始状态保护区的静态需水量;计算动态需求量时,主要以湿地生态活跃期对水资源的动态需求过程为计算依据。
6)  ecological and environmental water requirement
生态环境需水量
1.
Ecological and environmental water requirement in the middle Yellow River
黄河中游河道生态环境需水量研究
2.
The current research status of ecological and environmental water requirement was summarized.
对国内外生态环境需水量研究现状作了概述。
3.
Because the ecological and environmental water requirement for river channel is calculated individually in every division, the repeated amount between ecological and environmental water requirements of river channel existed in neighboring reaches.
为真实反映流域各区间的河道生态环境需水量差异 ,同时解决流域上下游河道生态环境需水量的重复计算问题 ,提出了河道生态环境分区需水量的概念 ,对流域分区、河道功能确定和河道生态环境分区需水量计算方法进行了研究 。
补充资料:植物需水量
      植物全生育期内总吸水量与净余总干物重(扣除呼吸作用的消耗等)的比率。由于植物所吸收的水分绝大部分用于蒸腾,所以需水量也可认为是总蒸腾量与总干物重的比率。如用每形成 1克干物质需要蒸腾水分的克数表示,则称蒸腾系数。如稻的蒸腾系数为680,小麦为540,玉米为370(见表)。系数愈大则水分利用效率愈低。蒸腾系数的倒数,即植物每蒸腾失水1000克所形成干物质的克数称蒸腾效率,其值越大则水分利用效率越高。一般植物的蒸腾效率为1~8。各种作物的水分利用效率不同。一般四碳植物的需水量低于三碳植物。这与两者的地理起源不同,形态、结构、生理、生化特性以及由此所决定的光合效率不同有关(见光合作用)。四碳植物由于有较高的光合固碳效率,一般气孔频率低于三碳植物,因而增大了气孔对水分的阻力,减少了蒸腾失水,提高了水分利用效率。同一种作物的需水量,还常因其他条件变化而异,如在土壤缺乏氮、磷、钾等无机营养时,水分利用效率降低,需水量增加。参与水分代谢的水分称生理需水。由于土面或棵间蒸发以及因径流与渗漏等而需要消耗的一定量水分,则并不被吸入植物体内参与水分代谢,只具有调节生态环境中水平衡的作用,因而可称为生态需水。灌溉时计算的作物需水量实际上是生理需水与生态需水的总量。作物需水量的测定,对计算农业用水、灌溉定额以及选择适合干旱地区栽培的作物类型等都具有重要意义。
  
  

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参考词条