摘要(英) |
In Taiwan, most irrigation water distribution depends on manual work,
meanwhile, the water of irrigation and the lost from the conveyance can
not be accurately calculated. This situation turns worse as the climate
change leads to uneven rainfall. If the water usage in which accounts for
70% of water usage, can be allocated more precisely, it would improve
water resource allocation effectivity. This study applies system dynamic
model to establish irrigation water management model, combining rainfall
and irrigated water, the model simulated two scenarios by decaeasing 30%,
and 50% planned irrigation water in the wet year 2013. The result shows
that field capacity of the end of the tested area, no. 5 round regin, will lower
than wilting point, under 50% decreased water of irrigation plan. It appears
that the original irrigation plan still have some extra reduction in the future.
To probe the feasibility of automatic irrigation in the field, the model,
built by this study, was used to estimate the demand of irrigation to the test
area in the first crop, 2015. After sending to the cloud data center, the
calculated flow will be acquired at the timing of every 2 hours by the
automatic gate in the field, and the gate achieves flow adjustment in 1 hour.
During testing period, because of the out flow always greater than 0.5 times
of the inflow, the threshold set by this study for saving water, the gate can
only operate under the target flow 0.46cms. However, the automatic
operation result shows about 7.9 tons/day can be saved from the dynamic
adjustment, and comparing to the target flow, only 526.5 tons water lost
during the operating hour, with the error ratio being 1.79%. The
contribution of this study provide the effectivity in water saving with the
combination of accurate irrigation model and automatic adjustment gate. |
參考文獻 |
參考文獻
1. Allen, R. G., Pereira, L. S.,Raes, D. ,and Smith, M., “Crop
evapotranspiration Guidelines for computing crop water
requirements”, FAO Irrigation and Drainage Paper 56, electronic
version29, Italy, Rome: Food and Agriculture Organization of the
United Nations, 1998.
2. Bhadra, A., Bandyopadhyay, A., Singh, R., “Development of a user
friendly water balance model for paddy”, Paddy Water Environ,
Vol.31, pp.331-441, 2013.
3. Blaney H. F., and Criddle W. D., “Determining water requirements in
irrigated area from climatological irrigation data”, US Department of
Agriculture, Soil conservation Service, Tech. Pap., 96, 48, 1950.
4. Chien C.P., Fang W.T., “Modeling irrigation return flow for the return
flow reuse system in paddy fields”, Paddy Water Environ, Vol.10,
pp.187–196, 2012.
5. Fan S.Y., Chen J.Y., Chang Y.C., Kan C.E., Cheng C.C., “The
reasonable scale of water reuse system in irrigation area: a case study
of Chitong irrigation district in Taiwan”, Paddy Water Environ,
Vol.11, pp.35-44, 2013.
6. FAO, Guidelines for Predicting Crop Water Requirements, FAO
Irrigation and Drainage Paper 24,1984.
7. Gronning Engineering Company, “Ground Water Development,
Augmentation and Exchange Plans for the City of Colorado Springs”,
Rep. Denver Colo., 1989.
8. Horn, M.A., “User’s Manual for the New England Water-Use Data
System (NEWUDS)”,U. S. Geological Survey Open-File Report 01-
328, New Hampshire, USA, 392 p, 2002.
9. Hupet, F., and Vanclooster, M., “Effect of the sampling frequency of
meteorological variables on the estimation of the reference
evapotranspiration”, Journal of Hydrology 243, p, 2001.
10. Kang, M., and Park, S., “Modeling water flows in a serial irrigation
reservoir systemconsidering irrigation return flows and reservoir
operations”, Agricultural Water Management 143, pp 131-141. 2014.
11. Kim, H.K., Jang, T.I., Im, S.J. and Park, S.W., “Estimation of
irrigation return flow from paddy fields considering the soil
moisture”, Agricultural Water Management, Vol.96, pp.875-882,
2009.
12. Oad, R., Lusk, K. and Podmore, T., “Consumptive use and return
flows in urbanlawn water use”, ASCE, Journal of irrigation and
drainage Engineering, Vol.123, No. 1, pp. 62-69, 1997.
13. Sharma, P.K. and De Datta, S.K. “Effects of Puddling on Soil
Physical Properties and Processes”, Soil Physics and Rice, pp. 217-
234. IRRI, Philippines, 1985.
14. Wheeler, W. W., and Associates, “Lysimeter Study”, Rep.,
Englewood, Colo. 1987.
15. Zulu, G., Masaru, T., Shin-ichi, M., “Characteristics of water reuse
and its effects on paddy irrigation system water balance and the
Riceland ecosystem”, Agricultural Water Management, Vol.31,
pp.269-283 , 1995.
16. 甘俊二,「台灣傳統水稻一期作淺水栽培之排水口控制水深」,
2000。
17. 甘俊二,「烏溪中游灌溉需水及水資源研究報告」,台灣大學農
業工程學系,1969。
18. 甘俊二、鄭俊澤、張煜權,「超量灌溉對環境影響之研究」,中
93
國農業工程學會,1996。
19. 行政院農業委員會,「種水田增加滲漏效率之技術性探討」,
2002。
20. 行政院農業委員會,「廣闢農塘有效調配灌溉用水可行性研
究」,2005。
21. 行政院農業委員會,「農業水資源調查管理及基本資料建置」,
農田水利會聯合會,2006。
22. 行政院經濟建設委員會,「農業水資源再利用於民生工業用水政
策方向分析」,國立中央大學,2010。
23. 李明益,「河川流域水管理系統動力學模式之發展與建立」,國
立中央大學環境工程研究所,碩士論文,2002。
24. 林癸妙,「水田迴歸水量之研究」,國立中央大學土木工程研究
所,碩士論文,1998。
25. 林啟超,「水田灌溉用水迴歸利用之研究」,國立台灣大學農業
工程研究所,碩士論文,1997。
26. 林喬莉,「以系統動力模式評估水田埤塘灌溉系統」,中央大學
土木工程研究所,碩士論文,2010。
27. 吳瑞賢,「水田迴歸水應用之探討」,第二屆海峽兩岸農田水利
研討會論文集,第180-189 頁,1999。
28. 吳瑞賢、林癸妙、李俊福,「水田迴歸水量之研究」,農業工程
學報,第四十五卷,第一期,第72-82 頁,1999。
29. 吳瑞賢、李明旭、陳世偉,「農業區地表水系統之模擬與推
估」,農業工程學報,第五十七卷,第一期,2011。
30. 施嘉昌、曹以松、甘俊二、徐玉標,「灌溉排水原理」,中央圖
書出版社,1982。
31. 施嘉昌,「排水工程」,國立編譯館,1988。
32. 施嘉昌、黃振昌,「作物需水量與氣象因子相關理論分析之研究」,農業工程學報,第三十三卷,第二期,1987。
33. 姚銘輝,「談農田灌溉用水所面臨之問題」,農業試驗所技術服
務,第43 期,第9 頁,2000。
34. 姚銘輝、陳守泓,「利用渦流相關系統量測水稻田蒸發散量及作
物係數」,2005 水稻田農業多樣性機能研討會,第227-239 頁,
2005。
35. 徐世大、聯合國亞洲暨遠東經濟委員會防洪及水資源關發局,
「水文語彙」,經濟部水資源統一規劃委員會出版,1972。
36. 徐年盛,黃浩烈,吳呈懋,鄭文明,「台灣地區水田面積遞減後
對地下水補注衝擊評估」,農委會九十四年度18 子計畫期末報
告,2004。
37. 徐龍淵、徐恭也,「迴歸水利用現狀及加強方法」,農田水利,
34 卷,第8 期,1987。
38. 高振程,「水田坵塊系統之迴歸水量推估」,國立中央大學土木
工程研究所,碩士論文,2003。
39. 財團法人農業工程研究中心,「石岡壩南幹渠道可再利用迴歸水
源調查」,1996。
40. 財團法人農業工程研究中心,石門水庫灌區迴歸水推估模式之
建立及應用(1/2),2003。
41. 財團法人農業工程研究中心,石門水庫灌區迴歸水推估模式之
建立及應用(2/2),2004。
42. 連宛渝,「氣候變遷對台灣水稻灌溉需水量及潛能產量之影
響」,國立台灣大學農業工程研究所,碩士論文,2000。
43. 許良瑋,「桃園埤塘輪灌系統之模擬分析」,國立中央大學土木
工程研究所,碩士論文,2011。
44. 陳世偉,「區域多元化水資源調配之研究」,國立中央大學土木
工程研究所,博士論文,2007。
45. 陳世楷,「水稻田入滲詴驗與數值模擬」,國立台灣大學農業工
程研究所,博士論文,1999。
46. 陳豐文、陳獻、黃勝頂,「台灣地區農地迴歸水之潛勢分析」,
台灣水利,第五十三卷,第三期,第74-89 頁,2005。
47. 陳豐文、劉振宇,「水收支平衡應用於水田灌溉用水消耗特性之
評估」,農業工程學報,第五十九卷,第一期,2013。
48. 張又仁,「農業灌溉水對水體水質汙染之研究」,國立交通大學
土木工程研究所,碩士論文,2004。
49. 國立中央大學,「農業迴歸水再生利用設計與試驗研究-以雲林地
區為例」,經濟部水利署水利規劃試驗所,2008。
50. 黃文政、周家慶,「桃園地區農業休耕時機之探討」,中國農業
工程學報,第54 卷,第二期,第21-34 頁,2008。
51. 黃柏勛、莊立昕、童慶斌,「氣候變遷下供水系統衝擊評估之不
確定性研究」,農業工程研討會論文集,第923-937 頁,2010。
52. 葉信富、陳進發、李振誥,「潛勢能蒸發散經驗公式之最佳化比
較」,中國農業工程學報,第51 卷,第一期,第27-37 頁,
2005。
53. 經濟部水資源局,研擬合理農業灌溉用水標準(III)及農業用水調
配之可行方案研究,1997。
54. 經濟部水利署,中華民國102 年台灣水文年報,2013。
55. 彰化農田水利會,「101 年度灌溉計畫書」,2012。
56. 彰化農田水利會,「102 年度灌溉計畫書」,2013。
57. 彰化農田水利會,「莿仔埤圳全線自動化管理系統」期初報告,
中華電信股份有限公司臺灣南區電信分公司,2014。
58. 蔡欣妤,「以系統動力模式評估農業灌溉系統之研究」,國立中
央大學土木工程研究所,碩士論文,2009。
59. 劉日順,「水田灌溉後可再利用迴歸水推估模式之研究」,私立中原大學土木工程學系,碩士論文,2001。
60. 劉君帆,「灌溉系統迴歸水推估方法之研究-以嘉南水利會為
例」,國立台灣大學農業工程研究所,碩士論文,1998。
61. 駱安華,「迴歸水之計算和應用」,台灣水利,第八卷,第二
期,第47-56 頁,1960。
62. 駱安華,「灌溉水源之估算和運用」,台灣水利,第九卷,第二
期,第12-23 頁,1961。
63. 簡傳彬,「水稻田入滲及迴歸水之試驗及模擬」,國立中央大學
土木工程研究所博士論文,2003。
64. 羅樹孝,「水文學辭典」,茂昌圖書,1995。 |