水资源基础调查具体内容.docx
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1、水资源基础调查具体内容水资源基础调查以国土“三调”和年度国土变更调查成果为统一底版,以我国陆域国土空间范围内的所有水体(液态水和固态水、淡水和咸水、地表水和地下水)为调查对象,从F1.然资源的角度开展调查,掌握全国水资源空间分布、数量、质量和动态变化等状况,为自然资源管理、生态文明建设、国民经济和社会发展提供水资源基础信息。主要任务包括:(一)水域空间调查.以国土“三调”和年度国土变更调查的水域范阚为基础,调查全国江河、湖泊、水库等水域丰水期和枯水期的水面范围、面积等情况,坑塘的范围、面积等情况,以及夏季冰川及常年积雪的范围、面积等情况。主要方法:以优于2米的国产光学卫星影像为主,优于5米的S
2、AR卫星影像为辅,优于50米的国产光学卫星影像为高频次调查监测的补充数据源。全国范围按照丰枯水期采集遥感影像数据,其中,丰水期遥感影像南方地区原则上集中在6-7月,北方地区原则上集中在7-8月:枯水期遥感影像原则上集中在UT2月:部分特殊地区可根据当地丰枯期特征采集相应月份的遥感影像数据。重要生态脆弱区和受极端气候事件影响的重点地区,根据实际需求,增加遥感影像数据采集频次,按月度或季度采集卫星影像数据。利用多源遥感影像,采用闩动和人工相结合的方式,在正射影像图上分别提取江河、湖泊、水库等现状水面覆盖范围信息,形成调查底图。地方自然资源主管部门在国家提取的水域空间数据基础上,组织队伍以内业调查为
3、主体开展复核,确定水面范围和边界。省级自然资源主管部门形成本辖区水域空间调查成果并上报国家。(二)水储存量调查.包括地表液态水储存量、地表固态水储存量和地下水储存量。开展水下地形(水深)测量;调查全国江河、湖泊、水库、坑塘水储存量,受季冰川及常年积净储存量,以及全国地下水储存量。地表液态水储存量调查主要内容、来源及要求调查对象调查内容、来源要求面积水深湖泊来源于丰水期和枯水期水域空间调查成果水卜.地形(水深测室对于50平方千米以上的湖泊,可以根据湖泊特点,原则上均匀部署不少于13条测深线获取水深数据(主测深线需保留),具体按照部制定的水下地形测量技术文件执行。水库来源于丰水期和枯水期水域空间调
4、查成果收集共享为主时需要开展实地调查的水库,要求同上。坑塘来源于年度国上变更调杳成果水深抽样测量、资料收集等根据区域特点、坑塘类型,基于抽样理论确定抽样强度,一般总体抽样比例控制在1.%-5%河流来源于丰水期和枯水期水域空间调查成果典型断面水下地形(水深)测量断面测量线可以考虑按10002000米间距布设。水库水储存量调查对于大中型水库应重点调查,主要通过资料收集掌握水库水下地形和水储存量数据成果。对于具有水下地形和水储存量数据资料的水库,如果实测以来水库淤积不严重,可通过资料收集,获取水库的名称、位置、面积、库容、调蓄水位、库容曲线和储存量等数据成果。不满足以上条件的水库需要开展水储存量实地
5、调查,按照湖泊水储存量调查方法构建“水面面积-水深-水储存量”数学模型,结合水域空间调查成果计算水库水储存量。对于收集资料无法满足工作精度要求的小型水库,采用面积小于1平方米的湖泊水储存量调查方法开展调查。坑塘水储存量调查根据2023年度国土变更调查成果中的坑塘水面图斑,部署抽样样木,开展坑塘水深抽样调查。以数理统计为理论基础,根据区域特点、坑塘类型,按照坑塘总数的1%-5舟开展坑塘抽样调查,构建不同片区坑塘“水面面积-水深-水储存量”统计模型,利用2024年度国士变更调查成果分析计算坑塘水储存量。可采用实测或资料收集等方式获取坑塘水深。开展坑塘水深实测时.,根据坑塘特点合理布设测点,可按照“
6、十字或井字型布设,采用测杆、测锤或声呐装备等进行测量,单个坑塘原则上测深点数3-5个。河流水储存量调查省级A然资源主管部门根据本地工作需要和计划安排,确定2024-2025年期间需要开展调查的河流或河段,可参照以下要求开展河流(河段)水储存量调查。a)根据控制断面水下地形(水深)测量数据,构建河流(河段)水储存量计算数学模型,并结合水域空间调查成果计算河流(河段)水储存量;b)河流断面测量可以考虑按100O-2000米间距布设测线,平直等宽河段可根据条件放宽,地形明显变化河段需适当加密。综合利用声呐、激光、测杆、测锤、遥感反演等多种方式,选取合适的采样间隔,获取水下地形(水深)数据,构建“水面
7、面积-水深-水储存量”数学模型,结合水域空间调杳成果得出湖泊、河流、水库、坑塘等地表液态水储存量。对于50平方千米以上的湖泊、水库,可以根据湖泊、水库特点,原则上均匀部署不少于13条测深线获取水深数据(主测深线需保留),具体按照部制定的水下地形测量技术文件执行。冰川及常年积雪调查以2023-2024年遥感影像数据为主,辅以其他年份遥感影像数据,充分利用遥感、航空物探、地面调查等手段,调查全国面积大于600平方米的冰川及常年积雪(即“冰川”)。同时,选取典型冰川,持续开展综合调查监测与研究。收集整理现有冰川编H数据集、冰川高程数据以及地方近期完成的冰川调查成果。其中,冰川高程数据包括历史DEM数
8、据和空间分辨率优于10米的最新DEv数据。综合运用卫星遥感、航空物探、探地雷达、钻探、花杆、自动气象水文观测、模拟计算等手段,开展典型冰川综合调查监测与研究,监测冰川表面运动与变化,探索研究典型冰川厚度计算模型:探索研窕基于多期DEM数据、典型冰川模型等计算区域冰川厚度和冰川消融量的技术方法,综合冰川实测和模型计算数据形成典型冰川面积、厚度及变化,以及冰川消融量等数据成果:研究冰川消融对下游水资源影响。典型冰川实测任务一览表地区名称冰川实测区域要求西藏1 .横断山系2 .念青唐古拉山系3 .喜马拉雅山系4 .冈底斯山系从不同山系中选取具备调包条件的代表性冰川,测量冰川厚度,核定冰川面积(边界线
9、/边界点),计算雎个冰川储存量。依据堆个冰川特征,布设“井”、“米”或“丰”型测线(也可以根据实际情况尽量均匀布设),宜利用探地雷达等手段探测冰川厚度及获取不同测点的冰川厚度。新疆1 .昆仑山系2 .喀喇昆仑-昆仑山系3 .天山山系青海1 .昆仑山系2 .羌塘高原山地-唐古拉山系3 .祁连山系甘肃祁连山系四川横断山系云南横断山系地下水资源调查开展水文地质补充调查、地卜.水监测与统测、地表水与地卜.水转化调查、地下水资源评价等,查明含水层分布与结构、地下水系统边界、地卜水资源评价参数等,掌握地卜水流场形态与变化,评价形成降水量及降水资源量、地表水与地下水转化量、地下水资源量、地下水质量等国情数据
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