研究文章

AQUACOAST:模拟工具探索沿海地下水和灌溉农业的相互作用

表1

符号变量使用。

变量 方程 定义 单位1

ARIR 15日,26日 目前的灌溉面积 −2·天−1
ARPI 11、13 潜在的灌溉面积 3·哈−1·年−1
摇身 13、15 灌溉面积的目标 €·年−1
CDAB 8、11、14、19 目前的AB海岸线的距离 3·哈−1·年−1
CDFB 5、7、8日19 目前距离FB的海岸线 €·哈−1·年−1
CDSB 3、6、7、8、14 目前的某人海岸线的距离 €·米−3
CHFW 10年,20年 当前的平均海拔高度的投篮
CSTW 20日,21日,24岁 每立方米水成本
EDFB 4、5 平衡距离FB的海岸线 3·哈−1·年−1
EDSB 2、3、6,14 某人的平衡距离海岸线 3·哈−1·年−1
EHFW 9、10 平衡平均海拔高度的投篮 公里
EXPF 13日22 预期利润每灌溉农场 公里
EXWX 23日,25 将水要求利润最大化 公里
太少了 17日,21日,23日,26岁 从地下水灌溉量 公里
PFTH 21日,22日 利润每公顷 公里
PPIR 16、17、23 直接降水灌溉的贡献 一年−1
1、26 地下水抽 dmnl
RAIA 14、15 放弃灌溉面积
S (x) 7日18 盐度的混合水x设在距离海岸线,CDSB≤x≤CDFB 公斤·米−3
SLFT 17日,18日,19日,24岁 盐度的因素
TDFW 1、2、4、9 净含水层放电
TMBE 3、5、6、14 某人和FB达到平衡的时候了 一年
WRXP 24日,25 水要求利润最大化 mm·年−1
YLDH 17日、21日 作物产量每面单元 公斤·哈−1·年−1

1 - dmnl =无量纲;哈=公顷;€=欧盟欧元。