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1)  Resource Total
资源总和
2)  total resource
资源总量
1.
Improvement of problems and methods in random summing of total resources;
资源总量随机求和中存在的问题及改进方法
3)  total resources
总资源
4)  resource and energy sources
资源和能源
5)  total volume of water resources
水资源总量
1.
The precipitation, surface water resources, groundwater resources, and total volume of water resources were evaluated for Luoyang City.
对洛阳市的降水量、地表水资源量、地下水资源量及水资源总量进行评价。
6)  ultimate resources
总资源储量
补充资料:水资源总量


水资源总量
total amount of water resources

shui ziyuan zongliang水资源总t(total~unt of water resou二es)某一区域内,当地降水形成的地表和地下的产水量。地表产水量指地表径流量,包括坡面流和壤中流,而不包括河川基流量;地下产水量指降水人渗对地下水的补给量,应为河川基流、潜水蒸发、地下潜流等三项之和。 根据降水、地表水、地下水的转化和平衡关系,区域水资源总量可用下式计算: w二尸一E,=R。+U。①或w=R+E。+U。②式中:W为水资源总量,尸为降水量,E,为地表蒸散发量,尺为地表径流量,U,为降水人渗对地下水的补给量,R为河川径流量,E。为潜水蒸发量,U。为地下潜流量。 式①、式②剔除了地表水和地下水互相转化的重复水量—河川基流量,原则上适用于山地、丘陵、平原等各种类型区的水资源总量计算,可根据评价区的水文、水文地质特性和资料条件加以选用。例如,在半干旱半湿润地带的平原区,降水人渗补给量占产水量的比例较大,且有地下水位动态资料作为计算依据,通常采用式①计算水资源总量;在山区和丘陵区,河川径流是产水量的主要组成部分,有水文站的流量观测资料作为计算依据,则宜采用式②计算水资源总量。 在分区进行大流域水资源评价时,除了知道流域内各种类型区的三水转化关系外,还要分析上、下游相邻类型区之间的水量转化关系,以便计算全流域水资源总量。山区和平原之间的水量转化关系表现为:山区地下水潜流补给平原地下水,或以泉水形式溢出流人平原河流;山区河川径流在流经平原的过程中渗漏补给地下水;平原利用山区来水灌溉,通过渠系渗漏和田间回归补给地下水。由此可见,平原区地下水除了当地降水人渗补给外,还有山前侧渗、河渠渗漏、田间回归等项补给,但这些补给量来源于上游山区产水量,在计算全流域水资源总量时,应作为重复水量予以扣除。(贺伟程)
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