CN113155078B - 一种分坡度旱地改水田潜力分析方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种分坡度旱地改水田潜力分析方法,包括典型样方实施化率的测算和实施潜力面积的测算,所述典型样方实施化率的测算包括如下步骤:A1:典型样方选取;A2:根据典型样方测算各坡度级“旱改水”踏勘规划转化率;A3:根据典型样方测算各坡度级“旱改水”实际实施转化率;所述实施潜力面积的测算包括如下步骤:D1:确定踏勘选址潜力图斑;D2:确定选址规划潜力图斑,测算各坡度级旱改水踏勘规划转化率;D3:确定旱改水实施图斑面积,测算实际实施转化率。通过对已实施旱改水项目踏勘选址图斑、选址规划图斑、实施情况进行分析,按坡度级计算各阶段的转化率,可以更加有效精确得到待分析区旱改水潜力。
Description
技术领域
本发明涉及一种分坡度旱地改水田潜力分析方法。
背景技术
水田是指用于种植水稻、莲藕等水生农作物的耕地,按水源情况分为灌溉水田和望天田两类。灌溉水田指有水源保证和灌溉设施,在一般年景能正常灌溉,用于种植水生作物的耕地,包括灌溉的水旱轮作地。望天田指无灌溉工程设施,主要依靠天然降雨,用以种植水稻、莲藕、席草等水生作物的耕地,包括无灌溉设施的水旱轮作地。“旱改水”潜力,是指通过土地整治工程,将旱地、零星未利用地、废弃林园地等非“水田”地类改造为水田。“旱改水”一方面可改变地类类型,提高耕地质量,进而提高农业产量;另一方面可为非农建设占用耕地提供补充耕地来源,落实占一补一、占优补优、占水田补水田的重要途径。如何能够科学分析实际转化为水田的旱地面积,为进一步实施“旱改水”提供理论支持是本方案要解决的问题。
发明内容
针对以上现有技术的不足,本发明提出一种分坡度旱地改水田潜力分析方法,通过对已实施旱改水项目踏勘选址图斑、选址规划图斑、实施情况进行分析,按坡度级计算各阶段的转化率,可以更加有效精确得到待分析区旱改水潜力,能够旱改水的项目实施提供更加充分的理论支持。
为达到上述目的,本发明的技术方案是:包括典型样方实施化率的测算和实施潜力面积的测算,
所述典型样方实施化率的测算包括如下步骤:
A1:典型样方选取;
A2:根据典型样方测算各坡度级“旱改水”踏勘规划转化率;
A3:根据典型样方测算各坡度级“旱改水”实际实施转化率;
所述实施潜力面积的测算包括如下步骤:
D1:确定踏勘选址潜力图斑;
D2:确定选址规划潜力图斑,测算各坡度级旱改水踏勘规划转化率;
D3:确定旱改水实施图斑面积,测算实际实施转化率;
D4:根据D3实际实施转化率及踏勘规划潜力面积得出待分析区各坡度级旱改水实施潜力面积。
优选地,步骤A1,选址要避免选取禁止因素的旱地图斑。
优选地,所述禁止因素包括城镇开发边界线、生态红线、退耕还林区域内和大于25°坡度级旱地图斑。
优选地,步骤D1,对旱改水踏勘选址潜力地块对旱改水踏勘选址潜力地块权属所有者积极性不高、地块距离居民点及水源地较远的地块剔除,得出得到选址规划潜力图斑,并依据与踏勘选址潜力图斑进行对比,得到踏勘规划转化率。
优选地,步骤D3,按照选址规划潜力图斑分布,再次征集权属所有人的意愿再进行实施,并在实施前对选址规划潜力图斑进行地质条件调查,调查内容包括土层厚度、地质稳定性、水源保障度,最后进行旱地垦造水田,最终得到旱改水实施图斑面积。
本发明的技术原理及有益效果如下:通过对已实施旱改水项目踏勘选址图斑、选址规划图斑、实施情况进行分析,按坡度级计算各阶段的转化率,可以更加有效精确得到待分析区旱改水潜力,能够旱改水的项目实施提供更加充分的理论支持。
具体实施方式
下面将对本发明中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明的较佳实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例
本发明实施例包括典型样方实施化率的测算和实施潜力面积的测算,
所述典型样方实施化率的测算包括如下步骤:
A1:典型样方选取,选址要避免选取禁止因素的旱地图斑,所述禁止因素包括城镇开发边界线、生态红线、退耕还林区域内和大于25°坡度级旱地图斑;
A2:根据典型样方测算各坡度级“旱改水”踏勘规划转化率;
A3:根据典型样方测算各坡度级“旱改水”实际实施转化率;
所述实施潜力面积的测算包括如下步骤:
D1:确定踏勘选址潜力图斑,对旱改水踏勘选址潜力地块对旱改水踏勘选址潜力地块权属所有者积极性不高、地块距离居民点及水源地较远的地块剔除,得出得到选址规划潜力图斑,并依据与踏勘选址潜力图斑进行对比,得到踏勘规划转化率;
D2:确定选址规划潜力图斑,测算各坡度级旱改水踏勘规划转化率;
D3:确定旱改水实施图斑面积,测算实际实施转化率,按照选址规划潜力图斑分布,再次征集权属所有人的意愿再进行实施,并在实施前对选址规划潜力图斑进行地质条件调查,调查内容包括土层厚度、地质稳定性、水源保障度,最后进行旱地垦造水田,最终得到旱改水实施图斑面积;
D4:根据D3实际实施转化率及踏勘规划潜力面积得出待分析区各坡度级旱改水实施潜力面积。
通过对已实施旱改水项目踏勘选址图斑、选址规划图斑、实施情况进行分析,按坡度级计算各阶段的转化率,可以更加有效精确得到待分析区旱改水潜力,能够旱改水的项目实施提供更加充分的理论支持。
实施例1
针对某地区为例:
1.根据全国第三次土地调查初步成果数据分析,提取旱地图斑面积,某地共计旱地图斑2458414个,共计19030592.56亩,耕地主要集中在东南地区和东北地区,西地区旱地面积占比较大。
2.扣除不适宜“旱改水”旱地面积情况
依据确定踏勘选址潜力图斑的限制性因素对管制区域旱地面积、坡度25度以上区域旱地面积、生态红线区域旱地面积、已实施项目内旱地面积、不稳定旱地面积、房前屋后菜园地面积以及其它需扣除面积本采取逐项进行扣除的方式进行扣除,其中“其它需扣除面积”包含降雨量不在600-800cm之间的区域、有效土层厚度小于70cm的区域、土壤质地非壤质的区域。共计扣除不适宜开展“旱改水”工程的旱地面积,共计15133090亩。
3.确定踏勘选址阶段旱改水图斑面积
根据第三次全国土地调查初步成果数据原有旱地情况以及扣除不适宜“旱改水”旱地面积情况,结合第二次全国土地调查成果数据,对某地扣除不适宜“旱改水”旱地面积后的旱地进行分坡度综合分析,一方面,确定踏勘选址阶段“旱改水”图斑面积,另一方面,为下一步“先易后难”实施旱改水提供依据。根据分析,全区域共可开展旱改水图斑621609个,共计面积389.7503万亩。
4.典型样方选取
某地共实施包含“旱改水”工程的土地整治项目10个(其中市级项目3个,区县级项目7个),其中8个项目已经完工建设,通过“旱改水”工程实施,共计新增水田2514.29亩;另外,已开展包含“旱改水”工程的市级土地开发整理项目规划设计9个,预计新增水田1889.11亩。本次样方选取将该19个项目全部纳入典型样方进行测算。
5.“旱改水”选址规划转化率
通过分析已实施包含“旱改水”工程的土地开发整理项目和正在开展规划设计的9个市级土地开发整理项目,分坡度进行“旱改水”选址规划转化率进行测算,计算踏勘选址潜力面积可纳入规划设计潜力,通过测算0-2°坡度级选址规划转化率MI=62.62%、2-6°坡度级选址规划转化率MII=64.89%、6-15°坡度级选址规划转化率MII=10.46%、15-25°坡度级选址规划转化率MIV=12.41%。
6.“旱改水”实际实施转化率
通过分析已完工的8个“旱改水”项目实施情况,分坡度进行“旱改水”实际实施转化率进行测算,计算规划设计潜力实际转化为旱地垦造为水田面积,通过测算0-2°坡度级选址规划转化率NI=97.30%、2-6°坡度级选址规划转化率N II=84.14%、6-15°坡度级选址规划转化率NIII=26.97%、15-25°坡度级选址规划转化率NIV=54.49%。
7.结果分析
根据上文中测算出的各区县踏勘选址阶段旱改水潜力图斑面积S,以及通过典型样方测算的各坡度级选址规划率MI、MII、MIII、MIV和实际实施转化率NI、NII、NIII、NIV。通过各阶段转化率计算得到全市“旱改水”实施潜力K。计算公式如下:
(式中1···n表示每个区县序列号,SI···SIV表示个=各坡度级踏勘选址潜力面积,I代表0-2°级,III代表2-6°坡度级,III代表6-15°坡度级,IV代表15-25°坡度级。)
通过测算可以得出各坡度级“旱改水”实际实施潜力:0-2°为50073亩,2-6°为157285亩,6-15°57315亩,15-25°为101134亩;全市可实施的“旱改水”潜力面积为365807亩。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (5)
1.一种分坡度旱地改水田潜力分析方法,其特征在于,包括典型样方实施化率的测算和实施潜力面积的测算,
所述典型样方实施化率的测算包括如下步骤:
A1:典型样方选取;
A2:根据典型样方测算各坡度级“旱改水”踏勘规划转化率;
A3:根据典型样方测算各坡度级“旱改水”实际实施转化率;
所述实施潜力面积的测算包括如下步骤:
D1:确定踏勘选址潜力图斑;
D2:确定选址规划潜力图斑,测算各坡度级旱改水踏勘规划转化率;
D3:确定旱改水实施图斑面积,测算实际实施转化率;
D4:根据D3实际实施转化率及踏勘规划潜力面积得出待分析区各坡度级旱改水实施潜力面积。
2.根据权利要求1所述的一种分坡度旱地改水田潜力分析方法,其特征在于:步骤A1,选址要避免选取禁止因素的旱地图斑。
3.根据权利要求2所述的一种分坡度旱地改水田潜力分析方法,其特征在于:所述禁止因素包括城镇开发边界线、生态红线、退耕还林区域内和大于25°坡度级旱地图斑。
4.根据权利要求1所述的一种分坡度旱地改水田潜力分析方法,其特征在于:步骤D1,对旱改水踏勘选址潜力地块权属所有者积极性不高、地块距离居民点及水源地较远的地块剔除,得到选址规划潜力图斑,并依据与踏勘选址潜力图斑进行对比,得到踏勘规划转化率。
5.根据权利要求4所述的一种分坡度旱地改水田潜力分析方法,其特征在于:步骤D3,按照选址规划潜力图斑分布,再次征集权属所有人的意愿再进行实施,并在实施前对选址规划潜力图斑进行地质条件调查,调查内容包括土层厚度、地质稳定性、水源保障度,最后进行旱地垦造水田,最终得到旱改水实施图斑面积。
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