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越域引水对下游农业灌溉影响评估-以大安溪士林坝为例
第壹章:緒論 一、前言 近年來氣候變遷地球暖化,各地澇旱災害頻傳而台灣雖年降雨量高達2500公厘,但季節降雨不均造成豐枯懸殊,半年枯水期(11~4月)雨量約佔年雨量22%,半年豐水期(5~10月)雨量約佔年雨量78%,乾溼季分明,甚至會在同年中發生旱、澇的極端現象。再者因台灣地形坡陡、流急、雨勢集中,致雨水大部分都經由河川迅速流入海洋無法有效蓄存,水文狀況十分不穩定。 水資源短缺問題日益嚴重,各標的用水競爭越趨劇烈,加上新水源開發不易,以致民生及工業用水轉向對缺水忍受度較高的農業用水要求撥用之情形日益頻繁,在總用水需求劇增之下,為維持農業發展及糧食自足,水資源供應之軟硬體必須加強且有效的統籌與調配始能成功。 第貳章文獻回顧 第貳章文獻回顧 (一) 水稻生育期與生長日數 水稻生育期別,大致上可分為秧苗期、營養成長期、生殖生長期及生殖結實期等四個時期。其中個各時期又可予以細分:(1)秧苗期包括播種、秧苗期、整田插秧期。(2)營養生長期包括成活期、分蘗始期、有效分蘗始期、最高分蘗期。(3)生殖生長期包括幼穗形成始期、幼穗形成終期、孕穗期、抽穗期。(4)生殖結實期包括乳熟期、糊熟期、黃熟期、成熟期。水稻生育期別日數詳如表2-1。 第貳章文獻回顧 第貳章文獻回顧 (二)稻作栽種之需水及灌溉 水稻於生長期間需水灌溉,而其灌溉用水可區分為秧田用水、整田用水與本田用水等三階段,各階段生育作用未必相同,因此所需水分當非完全一致。各期間灌溉方式分列如下如圖2-1: 1.秧田:整地200mm 左右(一次供給),秧田補給給水每天15 mm 左右 2.整田用水:整田以100 mm~200 mm 3. 本田用水: 3.1成活至分蘗期:3-5公分 3.2分蘗始期至分蘗盛期:2~3 公分 3.3分蘗末期至幼穗形成始期:排水日數為5 天~7 天 3.4幼穗形成始期至終期:5~10 公分深水灌溉 3.5孕穗期:濕潤灌溉 3.6抽穗開花期:深水灌溉5~10 公分 3.7乳熟期至糊熟期:齊穗後 2~3 公分;糊熟期濕潤灌溉 3.8黃熟期至完熟期:一半以上榖粒呈金黃色停止輪灌 圖2-1水稻哉培管理略圖 第貳章文獻回顧 綜觀前述可歸納水稻生長期間對水分敏感時期為整田期、成活期、幼穗形成期、抽穗期等為水稻生育時期最不可缺水的時程,以灌溉管理者之立場,水稻灌溉下列時段為不可缺水之敏感時間,詳如表2-2 第貳章文獻回顧 (汪,台灣大百科)世界上已建的大型跨流域調水工程有一百多項,分布在24個國家。地球上的大河流域,如印度的恒河、埃及的尼羅河、南美的亞馬遜河、北美的密西西比河等都有越域引水的工程。例如美國西部修建了中央河谷、加州調水、科羅拉多水道和洛杉磯水道等長距離引水工程,在加州乾旱河谷地區發展灌溉面積2000多萬畝,使加州發展成為美國人口最多、灌溉面積最大、糧食產量最高的州。中國大陸目前正實施的「南水北調」是有史以來越域引水規模最大的工程,規劃有自長江流域向北方地區補水的東、中、西三線方案,三條輸水幹渠連接長江、淮河、黃河、海河四水系,構成了「四橫三縱」的水資源系統。該工程自1952年10月提出構想,經過半世紀的反覆評估, 2002年12月東線工程(全長701公里)首先開工建設。2003年12月,中線工程(全長1427公里)也隨後開工。西線則還在規畫中。 第貳章文獻回顧 (ㄧ)原規劃士林攔河堰引水基準: (1)環保基流量:引水地點發生率90%之天然流量 (2)下游現有用水保留量:如表2-4所列,★堰址流量超出該基準值部分方能引入鯉魚潭水庫。 (二)現行士林堰下游保留量:如表2-5所列 第貳章文獻回顧 第貳章文獻回顧 (陳,等2007)應用超越機率法、線性內插法分別計算100%、95%、90%、80%、75%等四種發生機率之對應流量,分析大安溪、大甲溪天然供水量滿足不同供水標準條件下之機率及可靠度。 (張,2001)以歷史日流量紀錄並以韋伯法分析發生機率,繪製日流量延時曲線,了解某時段日流量大於某流量值之可能發生時間百分比分析卑南溪河川生態基流量。 (中水局,2000)以流量比面積法推估鯉魚潭水庫與石岡壩各旬流量單獨運用與水源聯合運用之水量。(中水局,2010) 以歷史流量紀錄及流量比面積法,以「日」為模擬單位推估河川可用流量,其中攔河堰引水前須優先放流下游各項保留水量如農業用水量、生態基流量,模擬分析不考慮河道輸水損失(滲漏及蒸發),模擬大甲溪與大安溪聯合運用之可行性。
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