作物蒸发蒸腾量的测定与计算植株蒸腾
作物蒸发蒸腾量计算公式
作物蒸发蒸腾量计算公式一、采用彭曼—蒙蒂斯(Penman —Monteith )法计算参考作物蒸发蒸腾量(ET 0)1、彭曼—蒙蒂斯(Penman —Monteith )公式彭曼—蒙蒂斯(Penman —Monteith )公式是联合国粮农组织(FAO ,1998)提出的最新修正彭曼公式,并已被广泛应用且已证实具有较高精度及可使用性。
P-M 公式对参考作物的蒸发蒸腾量定义如下:参考作物的蒸发蒸腾量为一种假想的参考作物冠层的蒸发蒸腾速率,假想作物的高度为0.12m ,固定的叶面阻力为70s/m ,反射率为0.23,非常类似于表面开阔、高度一致、生长旺盛、完全覆盖地面且不缺水的绿色草地蒸发蒸腾量。
Penman ——Monteith 公式:)34.01()(273900)(408.0220U e e U T G R ET d a n ++∆-++-∆=γγ (1) 式中 0ET ——参考作物蒸发蒸腾量,mm/d ;∆——温度~饱和水汽压关系曲线在T 处的切线斜率,kPa∙℃-1;2)3.237(4098+⋅=∆T e a (2) T ——平均气温,℃e a ——饱和水汽压,kpa ;()3.23727.17ex p 611.0+=T T a e (3)R n ——净辐射,MJ/(m 2·d );nl ns n R R R -= (4)R ns ——净短波辐射,MJ/(m 2·d);R nl ——净长波辐射,MJ/(m 2·d);a ns R N n R )/5.025.0(77.0+= (5)n ——实际日照时数,h ;N ——最大可能日照时数,h ;Ws N 64.7= (6)Ws ——日照时数角,rad ;)tan tan arccos(δψ⋅-=s W (7)ψ——地理纬度,rad ;δ——日倾角,rad ;)39.10172.0sin(409.0-⋅=J δ (8)J ——日序数(元月1日为1,逐日累加);R a ——大气边缘太阳辐射,MJ/(m 2·d);)sin cos cos sin sin (6.37s s r a W W d R ⋅⋅+⋅⋅⋅=δψδψ (9)d r ——日地相对距离;)3652cos(033.01J d r π+= (10) )()14.034.0()1.0/9.0(1045.2449kn kx d nl T T e N n R +⋅-⋅+⋅⨯=- (11)e d ——实际水汽压,kpa ;100)(21100)(212)()(min max max min max min RH T e RH T e T e T e e a a d d d ⋅+⋅=+= (12) RH max ——日最大相对湿度,%;T min ——日最低气温;℃e a (T min )——T min 时饱和水汽压,kpa ,可将T min 代入(3)式求得;e d (T min )——T min 时实际水汽压,kpa ;RH min ——日最小相对湿度,%;T max ——日最高气温,℃e a (T max )——T max 时饱和水汽压,kpa ,可将T max 代入(3)式求得;e d (T max )——T max 时实际水汽压,kpa ;若资料不符合(12)式要求或计算较长时段ET 0,也可采用下式计算e d ,即⎥⎦⎤⎢⎣⎡+=)(50)(50/max minT e T e RH e a a mean d (13) RH mean ——平均相对湿度,%;2min max RH RH RH mean += (14) 在最低气温等于或十分接近露点温度时,也可采用下式计算e d ,即()3.237min 27.17min exp 611.0+=T T d e (15) T ks ——最高绝对温度,K ;T kn ——最低绝对温度,K ;273max +=T T ks (16)273min +=T T kn (17)G ——土壤热通量,MJ/(m 2·d);对于逐日估算ET 0,则第d 日土壤热通量为)(38.01--=d d T T G (18)对于分月估算ET 0,则第m 月土壤热通量为:)(14.01--=m m T T G (19)T d 、T d-1——分别为第d 、d-1日气温,℃;T m 、T m-1——分别为第m 、m-1日气温,℃;γ——湿度表常数,kpa·℃-1;λγ/00163.0P = (20)P ——气压,kpa ;26.5)2930065.0293(3.101Z P -= (21) Z ——计算地点海拔高程,m ;λ——潜热,MJ ·kg -1; T ⋅⨯-=-)10361.2(501.23λ (35)u 2——2m 高处风速,m/s ;)42.58.67ln(/87.42-⋅=h u u h (36)h ——风标高度,m ;u h ——实际风速,m/s 。
作物蒸发蒸腾量计算公式
作物蒸发蒸腾量计算公式一、采用彭曼—蒙蒂斯(Penman —Monteith )法计算参考作物蒸发蒸腾量(ET 0)1、彭曼—蒙蒂斯(Penman —Monteith )公式彭曼—蒙蒂斯(Penman —Monteith )公式是联合国粮农组织(FAO ,1998)提出的最新修正彭曼公式,并已被广泛应用且已证实具有较高精度及可使用性。
P-M 公式对参考作物的蒸发蒸腾量定义如下:参考作物的蒸发蒸腾量为一种假想的参考作物冠层的蒸发蒸腾速率,假想作物的高度为0.12m ,固定的叶面阻力为70s/m ,反射率为0.23,非常类似于表面开阔、高度一致、生长旺盛、完全覆盖地面且不缺水的绿色草地蒸发蒸腾量。
Penman ——Monteith 公式:)34.01()(273900)(408.0220U e e U T G R ET d a n ++∆-++-∆=γγ (1) 式中 0ET ——参考作物蒸发蒸腾量,mm/d ;∆——温度~饱和水汽压关系曲线在T 处的切线斜率,kPa∙℃-1;2)3.237(4098+⋅=∆T e a (2) T ——平均气温,℃e a ——饱和水汽压,kpa ;()3.23727.17ex p 611.0+=T T a e (3)R n ——净辐射,MJ/(m 2·d );nl ns n R R R -= (4)R ns ——净短波辐射,MJ/(m 2·d );R nl ——净长波辐射,MJ/(m 2·d );a ns R N n R )/5.025.0(77.0+= (5)n ——实际日照时数,h ;N ——最大可能日照时数,h ;Ws N 64.7= (6)Ws ——日照时数角,rad ;)tan tan arccos(δψ⋅-=s W (7)ψ——地理纬度,rad ;δ——日倾角,rad ;)39.10172.0sin(409.0-⋅=J δ (8)J ——日序数(元月1日为1,逐日累加);R a ——大气边缘太阳辐射,MJ/(m 2·d );)sin cos cos sin sin (6.37s s r a W W d R ⋅⋅+⋅⋅⋅=δψδψ (9)d r ——日地相对距离;)3652cos(033.01J d r π+= (10) )()14.034.0()1.0/9.0(1045.2449kn kx d nl T T e N n R +⋅-⋅+⋅⨯=- (11)e d ——实际水汽压,kpa ;100)(21100)(212)()(min max max min max min RH T e RH T e T e T e e a a d d d ⋅+⋅=+= (12) RH max ——日最大相对湿度,%;T min ——日最低气温;℃e a (T min )——T min 时饱和水汽压,kpa ,可将T min 代入(3)式求得;e d (T min )——T min 时实际水汽压,kpa ;RH min ——日最小相对湿度,%;T max ——日最高气温,℃e a (T max )——T max 时饱和水汽压,kpa ,可将T max 代入(3)式求得;e d (T max )——T max 时实际水汽压,kpa ;若资料不符合(12)式要求或计算较长时段ET 0,也可采用下式计算e d ,即⎥⎦⎤⎢⎣⎡+=)(50)(50/max minT e T e RH e a a mean d (13) RH mean ——平均相对湿度,%;2min max RH RH RH mean += (14)在最低气温等于或十分接近露点温度时,也可采用下式计算e d ,即()3.237min 27.17min exp 611.0+=T T d e (15) T ks ——最高绝对温度,K ;T kn ——最低绝对温度,K ;273max +=T T ks (16)273min +=T T kn (17)G ——土壤热通量,MJ/(m 2·d );对于逐日估算ET 0,则第d 日土壤热通量为)(38.01--=d d T T G (18)对于分月估算ET 0,则第m 月土壤热通量为:)(14.01--=m m T T G (19)T d 、T d-1——分别为第d 、d-1日气温,℃;T m 、T m-1——分别为第m 、m-1日气温,℃;γ——湿度表常数,kpa·℃-1;λγ/00163.0P = (20)P ——气压,kpa ;26.5)2930065.0293(3.101Z P -= (21) Z ——计算地点海拔高程,m ;λ——潜热,MJ·kg -1; T ⋅⨯-=-)10361.2(501.23λ (35)u 2——2m 高处风速,m/s ;)42.58.67ln(/87.42-⋅=h u u h (36)h ——风标高度,m ;u h ——实际风速,m/s 。
作物蒸发蒸腾量计算公式
作物蒸发蒸腾量计算公式作物蒸发蒸腾量计算公式一、采用彭曼—蒙蒂斯(Penman —Monteith )法计算参考作物蒸发蒸腾量(ET 0)1、彭曼—蒙蒂斯(Penman —Monteith )公式彭曼—蒙蒂斯(Penman —Monteith )公式是联合国粮农组织(FAO ,1998)提出的最新修正彭曼公式,并已被广泛应用且已证实具有较高精度及可使用性。
P-M 公式对参考作物的蒸发蒸腾量定义如下:参考作物的蒸发蒸腾量为一种假想的参考作物冠层的蒸发蒸腾速率,假想作物的高度为0.12m ,固定的叶面阻力为70s/m ,反射率为0.23,非常类似于表面开阔、高度一致、生长旺盛、完全覆盖地面且不缺水的绿色草地蒸发蒸腾量。
Penman ——Monteith 公式:)34.01()(273900)(408.0220U e e U T G R ET d a n ++∆-++-∆=γγ(1)式中 0ET ——参考作物蒸发蒸腾量,mm/d ;∆——温度~饱和水汽压关系曲线在T 处的切线斜率,kPa∙℃-1;2)3.237(4098+⋅=∆T e a(2) T ——平均气温,℃ e a ——饱和水汽压,kpa ;()3.23727.17ex p 611.0+=T Ta e (3)R n ——净辐射,MJ/(m 2·d );nl ns n R R R -= (4)R ns ——净短波辐射,MJ/(m 2·d ); R nl ——净长波辐射,MJ/(m 2·d );a ns R N n R )/5.025.0(77.0+= (5)n ——实际日照时数,h ; N ——最大可能日照时数,h ;Ws N 64.7= (6)Ws ——日照时数角,rad ;)tan tan arccos(δψ⋅-=s W (7)ψ——地理纬度,rad ; δ——日倾角,rad ;)39.10172.0sin(409.0-⋅=J δ (8)J ——日序数(元月1日为1,逐日累加); R a ——大气边缘太阳辐射,MJ/(m 2·d );)sin cos cos sin sin (6.37s s r a W W d R ⋅⋅+⋅⋅⋅=δψδψ (9)d r ——日地相对距离;)3652cos(033.01J d r π+= (10))()14.034.0()1.0/9.0(1045.2449kn kx d nl T T e N n R +⋅-⋅+⋅⨯=- (11)e d ——实际水汽压,kpa ;100)(21100)(212)()(minmax max min max min RH T e RH T e T e T e e a a d d d ⋅+⋅=+=(12)RH max ——日最大相对湿度,%; T min ——日最低气温;℃e a (T min )——T min 时饱和水汽压,kpa ,可将T min 代入(3)式求得; e d (T min )——T min 时实际水汽压,kpa ; RH min ——日最小相对湿度,%; T max ——日最高气温,℃e a (T max )——T max 时饱和水汽压,kpa ,可将T max 代入(3)式求得; e d (T max )——T max 时实际水汽压,kpa ;若资料不符合(12)式要求或计算较长时段ET 0,也可采用下式计算e d ,即⎥⎦⎤⎢⎣⎡+=)(50)(50/max minT e T e RH e a a mean d (13)RH mean ——平均相对湿度,%;2minmax RH RH RH mean +=(14)在最低气温等于或十分接近露点温度时,也可采用下式计算e d ,即()3.237min27.17min exp 611.0+=T T d e (15) T ks ——最高绝对温度,K ; T kn ——最低绝对温度,K ;273max +=T T ks (16) 273min +=T T kn (17)G ——土壤热通量,MJ/(m 2·d ); 对于逐日估算ET 0,则第d 日土壤热通量为)(38.01--=d d T T G (18)对于分月估算ET 0,则第m 月土壤热通量为:)(14.01--=m m T T G (19)T d 、T d-1——分别为第d 、d-1日气温,℃; T m 、T m-1——分别为第m 、m-1日气温,℃; γ——湿度表常数,kpa·℃-1;λγ/00163.0P = (20)P ——气压,kpa ;26.5)2930065.0293(3.101Z P -= (21)Z ——计算地点海拔高程,m ; λ——潜热,MJ·kg -1;T ⋅⨯-=-)10361.2(501.23λ (35)u 2——2m 高处风速,m/s ;)42.58.67ln(/87.42-⋅=h u u h (36)h ——风标高度,m ; u h ——实际风速,m/s 。
作物蒸发蒸腾量计算公式
n——实际日照时数,h;
N——最大可能日照时数,h;
(6)
Ws——日照时数角,rad;
(7)
ψ——地理纬度,rad;
δ——日倾角,rad;
(8)
J——日序数(元月1日为1,逐日累加);
Ra——大气边缘太阳辐射,MJ/(m2·d);
(9)
dr——日地相对距ed——实际水汽压,kpa;
Penman——Monteith公式:
(1)
式中 ——参考作物蒸发蒸腾量,mm/d;
——温度~饱和水汽压关系曲线在T处的切线斜率,kPa∙℃-1;
(2)
T——平均气温,℃
ea——饱和水汽压,kpa;
(3)
Rn——净辐射,MJ/(m2·d);
(4)
Rns——净短波辐射,MJ/(m2·d);
Rnl——净长波辐射,MJ/(m2·d);
作物蒸发蒸腾量计算公式
———————————————————————————————— 作者:
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ﻩ
作物蒸发蒸腾量计算公式
一、采用彭曼—蒙蒂斯(Penman—Monteith)法计算参考作物蒸发蒸腾量(ET0)
1、彭曼—蒙蒂斯(Penman—Monteith)公式
(12)
RHmax——日最大相对湿度,%;
Tmin——日最低气温;℃
ea(Tmin)——Tmin时饱和水汽压,kpa,可将Tmin代入(3)式求得;
ed(Tmin)——Tmin时实际水汽压,kpa;
RHmin——日最小相对湿度,%;
Tmax——日最高气温,℃
ea(Tmax)——Tmax时饱和水汽压,kpa,可将Tmax代入(3)式求得;
作物蒸发蒸腾量计算公式
作物蒸发蒸腾量计算公式一、采用曼—蒙蒂斯(Penman —Monteith )法计算参考作物蒸发蒸腾量(ET 0) 1、曼—蒙蒂斯(Penman —Monteith )公式曼—蒙蒂斯(Penman —Monteith )公式是联合国粮农组织(FAO ,1998)提出的最新修正曼公式,并已被广泛应用且已证实具有较高精度及可使用性。
P-M 公式对参考作物的蒸发蒸腾量定义如下:参考作物的蒸发蒸腾量为一种假想的参考作物冠层的蒸发蒸腾速率,假想作物的高度为0.12m ,固定的叶面阻力为70s/m ,反射率为0.23,非常类似于表面开阔、高度一致、生长旺盛、完全覆盖地面且不缺水的绿色草地蒸发蒸腾量。
Penman ——Monteith 公式:)34.01()(273900)(408.0220U e e U T G R ET d a n ++∆-++-∆=γγ(1)式中 0ET ——参考作物蒸发蒸腾量,mm/d ;∆——温度~饱和水汽压关系曲线在T 处的切线斜率,kPa ∙℃-1;2)3.237(4098+⋅=∆T e a(2)T ——平均气温,℃ e a ——饱和水汽压,kpa ;()3.23727.17ex p 611.0+=T Ta e (3)R n ——净辐射,MJ/(m 2·d );nl ns n R R R -= (4)R ns ——净短波辐射,MJ/(m 2·d ); R nl ——净长波辐射,MJ/(m 2·d );a ns R N n R )/5.025.0(77.0+= (5)n ——实际日照时数,h ; N ——最大可能日照时数,h ;Ws N 64.7= (6)Ws ——日照时数角,rad ;)tan tan arccos(δψ⋅-=s W (7)ψ——地理纬度,rad ; δ——日倾角,rad ;)39.10172.0sin(409.0-⋅=J δ (8)J ——日序数(元月1日为1,逐日累加); R a ——大气边缘太阳辐射,MJ/(m 2·d );)sin cos cos sin sin (6.37s s r a W W d R ⋅⋅+⋅⋅⋅=δψδψ (9)d r ——日地相对距离;)3652cos(033.01J d r π+= (10))()14.034.0()1.0/9.0(1045.2449kn kx d nl T T e N n R +⋅-⋅+⋅⨯=- (11)e d ——实际水汽压,kpa ;100)(21100)(212)()(minmax max min max min RH T e RH T e T e T e e a a d d d ⋅+⋅=+=(12) RH max ——日最大相对湿度,%; T min ——日最低气温;℃e a (T min )——T min 时饱和水汽压,kpa ,可将T min 代入(3)式求得; e d (T min )——T min 时实际水汽压,kpa ; RH min ——日最小相对湿度,%; T max ——日最高气温,℃e a (T max )——T max 时饱和水汽压,kpa ,可将T max 代入(3)式求得; e d (T max )——T max 时实际水汽压,kpa ;若资料不符合(12)式要求或计算较长时段ET 0,也可采用下式计算e d ,即⎥⎦⎤⎢⎣⎡+=)(50)(50/max minT e T e RH e a a mean d (13)RH mean ——平均相对湿度,%;2minmax RH RH RH mean +=(14)在最低气温等于或十分接近露点温度时,也可采用下式计算e d ,即()3.237min27.17min exp 611.0+=T T d e (15) T ks ——最高绝对温度,K ; T kn ——最低绝对温度,K ;273max +=T T ks (16) 273min +=T T kn (17)G ——土壤热通量,MJ/(m 2·d ); 对于逐日估算ET 0,则第d 日土壤热通量为)(38.01--=d d T T G (18)对于分月估算ET 0,则第m 月土壤热通量为:)(14.01--=m m T T G (19)T d 、T d-1——分别为第d 、d-1日气温,℃; T m 、T m-1——分别为第m 、m-1日气温,℃; γ——湿度表常数,kpa ·℃-1;λγ/00163.0P = (20)P ——气压,kpa ;26.5)2930065.0293(3.101Z P -= (21)Z ——计算地点海拔高程,m ; λ——潜热,MJ ·kg -1;T ⋅⨯-=-)10361.2(501.23λ (35)u 2——2m 高处风速,m/s ;)42.58.67ln(/87.42-⋅=h u u h (36)h ——风标高度,m ; u h ——实际风速,m/s 。
作物蒸发蒸腾量研究
作物蒸发蒸腾量研 究
冀瑞锋
( 山两省水利水 电科学研究院 . 山西太原 ,30 2 000 )
摘
要: 作物蒸发蒸腾量 的研 究在节水灌溉中有 非常重要的意义。介绍 了作物蒸发 蒸
腾量的估算、 测量方法及特点 , 分析 了影响作物蒸发蒸腾量的 因素 , 对如何做好作物蒸
学 家及 灌 溉 程 管 理 者 而 言 亦 十分 重要 。有 关 测 定 和估 箅 田 问
式 中:
为参考作 物蒸发蒸腾量 ; A为作物系数 ; 为地表 圯
净 辐射 ; G为土壤热通量 为饱和水 汽压 m 为实际水汽 压 ; △ 为饱 和水汽压曲线斜率 ; 为干湿表常数。
该公式可分为两部分 . 前一部分 为辐射项 , 后一部分为空气
P n a — o tl 公式就是通过参照作 物的蒸发蒸腾量乘 以 em n M ne h i
一
定 的需 水系数 , 得到实际作物 的蒸发蒸腾量。式中引入表面阻
力参数来表征作物生理过程 中叶面气孔及表层土壤对水汽传输 的阻力作用。它 以能量平衡和水汽扩散理论为基础 , 考虑作物生
理特征 的同时 ,义考虑了空气动力学参数的变化 ,理论依据充 分, 计算精度较高,e m n Mo tt Pn a— neh方程式为: i
动力 学 项 【 。 Pn a—A em n F O法仅需气温 、 水汽 压 、 日照时数 和风速等普通
作物腾发量的方法研究在 以往 Fra bibliotek 中取得较大进展 , 0年 一些 常见 的直接或间接测定法虽得到不断简化和完善 ,但距离 在田问尺
度 范 围 内推 广 使 川 尚 有一 定 差 距 。理 论 公 式 巾修 正 的 P n a — em n
作物蒸发蒸腾量的计算
直到1997年,全球陆地表面的水蒸发量每年大约增加120立方千米,此后这个趋势显著减缓。对此,马克斯普朗克研究所分析数据的马丁•荣格表示:“由于在同一时间内大气温度略有升高,我们非常惊讶水蒸发量增速的减缓。”因为众所周知,温暖的空气可以容纳更多的水分,气候研究人员至今仍假定地球越温暖蒸发的水越多。但是,这也许只在有限的区域适用,因为1998年至2008年间,特别是在澳大利亚、非洲东部和南美,情况刚好相反。
1 前言
目前,中国人均水资源占有量低于世界人均水平的四分之一,耕地平均每公顷水资源的占有量只达到世界平均水平的四分之五左右。农业用水占到我国总用水量的约70%,农业用水浪费现象一直存在于全国各地,经过预测21世纪中国农业水资源供需矛盾将会更加突出。因此,以提高农业用水效率为目的节水高效农业对于缓解水资源紧缺的现状、实现水资源可持续利用和农业的可持续发展都有着相当重要的意义。
气候影响
研究指出,随着全球变暖,土壤水分蒸发蒸腾总量会变得更多,由于从海洋蒸发的水分更多,也会从整体上带来更多的降水。数据也确实显示出,某些地区比以前变得更加湿润。然而世界上大部分地区,土壤却变得比以前更加干旱,由于能释放的水分更少,这也抵消了某些地区大气降水的增加。植物生长面临更多干旱压力,整体生产能力因此下降。过去10年间,多年的干旱使得植物生长减慢,并发生了一些大的森林火灾。
13作物蒸发蒸腾量的测定与计算(蔡焕杰)——ppt课件
一、作物需水量与影响因素
2.4 农业技术
✓ 农业栽培技术水平的高低直接影响水量消耗的速度。 ✓ 粗放的农业栽培技术,可导致土壤水分的无效消耗。 ✓ 灌水后适时耕耙保墒、中耕松土,将使土壤表面形成
一个疏松层,这样可减少水量的消耗。
一、作物需水量与影响因素
1.1作物需水量的概念 作 物 需 水 量 : 生 长 在 大 面 积 上 的 无 病 虫 害 作 物 , 土壤水分和肥力适宜时,在给定的生长环境中能取 得高产 潜力的条件下为满足植株蒸腾、棵间蒸发、 组成植株体所需要的水量。
在实际中由于组成植株体的水分只占总需水量中很微小的 一部分(一般小于1%),而且这一小部分的影响因素较复杂, 难于准确计算,故人们均将此部分忽略不计,即认为作物需 水量就等于植株蒸腾量和棵间蒸发量之和,即所谓的“蒸发 蒸腾量” ,气象学、水文学和地理学中称为“蒸散量”或
“农田总蒸发量”,国内也有人称之为“腾发量”。
一、作物需水量与影响因素
作物需水量包含生理和生态需水两个方面. ➢ 作物生理需水:作物生命过程中各种生理活动
(如蒸腾作用、光合作用等)所需要的水分。植 株蒸腾实际上是作物生理需水的一部分. ➢ 作物生态需水:指生育过程中,为给作物正常生 长发育创造良好的生长环境所需要的水分。棵间 蒸发即属于作物的生态需水.
➢间接计算 通过参考作物蒸发蒸腾量ET0与作物系数Kc估算的方法。
➢间接计算分为以下两步:
✓ 第一步:考虑气象因素对作物需水量的影响,计算参 考作物蒸发蒸腾量。
✓ 第二步:考虑土壤水分及作物条件的影响,对参考作 物需水量进行调整或修正,而计算出实际需水量。
关中西部冬小麦蒸发蒸腾与棵间蒸发试验研究
冬小 麦全 生育期 的耗 水量包 括 生理耗水 和生态
耗水 两部 分 u , 小麦 全 生 育期 耗 水 活 动是 一 个极 】冬
( 东径 1 8 2 北 纬 3 。0 , 拔 5 1I) 0 。4 , 42 海 2 I 进行 。土 T 壤类 型为重壤 土 , n 土层 的平 均 田问持 水 量 为 2 1l 3
关 中西 部 冬 小 麦 蒸 发 蒸 腾 与 棵 问蒸 发 试 验 研 究
黄 梦 琪
( 杨凌职业技 术学 院 , 陕西 杨 凌 7 20 ) 1 10 摘 要: 小麦生育期 内土壤蒸发平均约 占总蒸发蒸 腾量的 3 2% , 播种返青期 是小麦生长 的初期 阶段 , 以蒸发耗水为
主, 蒸发平均约 占总蒸发蒸腾量的 6 5% ; 返青收获期 以蒸腾耗水 为主, 蒸发平均仅 占 2 0% , 蒸发耗水 量却与前期 但 相差不大。减少棵 问蒸 发(E) 对冬小麦水分利用率 的提高有很重要的作用。 关键词 : 冬小麦 ;蒸发蒸腾 量 ; 棵间蒸发 ; 中西部 关 中图分类号 :5 2 1 ; 1 14 ¥ 1 . 1 S 6 . 文献标识 码 : B 文章 编号 : 7 ・11 2 1 )20 0 -4 1 193 (0 0 0 -0 1 6 0
第 9卷 第 2 期 201 0年 6月
杨 凌 职 业 技 术 学 院 学 报
J u a fYa gl g Vo ain & T c n c lC l g orl o n nl c t a n ol e h i a ol e e
Vo . No 2 19 .
J n 20 10 u .
o ai n o t ri st e s me a he p vo s p ro . S ti ey i o t tt e c v poa in i r e o i ra ewae s fi r to fwae s a a s t r i u id h e e o i sv r mp ra o rdu ee a r to n o d rt nce tru e e — n s
作物蒸发蒸腾量试验与土壤作物气象及水分条件观测
灌溉需水量:除降水外,为了保证作物正常的生理活动, 并维持作物生长发育的适宜环境所需补充灌溉的水量。维持
作物的适宜环境条件所需的水量包括冲洗盐碱所需的淋洗需水量和防霜 冻、植株降温、施用化学物质及耕作等所需额外增加的灌溉用水量。
二、作物需水量的概念
作物需水系数:作物每生产单位产量(目标收获物)所需消耗 的水量(mm/kg或m3/kg )。 作物水分利用效率:作物每消耗单位水量所能生产的产量 (kg/mm或kg/m3),常表示为:WUE(water use efficiency)。 田间需水量=作物需水量+改善田间条件所需水量。 田间耗水量=作物耗水量+创造农业生态环境所需水量
二、作物需水量的概念
由于各种因素相互联系,错综复杂,目前还 难以从理论上进行精确计算,但可以以一两种主
要因素建立模型计算。
实践中,常采用试验测定法和计算法 来确定需水量。
三、作物蒸发蒸腾量测定
测定作物蒸发蒸腾量时的各项基础条件要严格符 合作物需水量定义及《灌溉试验规范》第5章的要求。
试 验 场 选 择 观 测 场 布 设 开阔、平坦的大田之间
作物在不同生育时期对缺水的敏感程度不同,在作物 整个生育期中通常把对缺水最敏感、缺水对产量影响最大 的时期称为作物需水临界期或需水关键期。各种作物需水 临界期不完全相同,但大多数出现在从营养生长向生殖生 长的过渡阶,在作物需水临界期缺水,会对产量产生很大 影响。 不同种类作物的需水模式和绝对数量的差异也表现在 许多方面。一是不同作物的生育过程所处的时期不同,环 境条件不同,需水量不同;二是不同作物生存所要求的水 分环境不同,造成需水量不同;三是不同作物需水特性有 明显差异。
4.22-6.8
6.9-7.05 7.06-7.25 7.26-8.20 8.21-9.19
农田水利学考试重点
农田水利重点绪论《农田水利学》是一门研究利用灌溉排水工程措施来调节农田水分状况及改变和调节地区水情,以消除水旱灾害,合理而科学地利用水资源,为农业生产服务的科学。
1. 调节农田水分状况农田水分状况一般是指农田土壤水、地面水和地下水的状况及其相应的养分、通气、热状况。
农田水分的不足或过多,都会影响作物的正常生长和产量。
调节农田水分状况一般措施:1)灌溉措施灌溉措施即按照作物的需水要求,通过灌溉系统有计划地将水量输送和分配到田间,并采用一定的灌溉技术以补充农田水分的不足。
2)排水措施通过修建排水系统将农田内多余的水分(包括地面水和地下水)排入容泄区(江、河或湖泊等),使农田处于适宜的水分状况。
在易涝易碱地区,排水系统还有控制地下水位和排盐的作用。
调节农田水分状况需要研究的问题:1)把土壤—作物—大气作为一个连续体来研究农田水分的微循环过程和水、盐运动规律,探求以土壤水和作物关系为中心的农田水分调控机理及水分、盐分和水肥耦合之间的内在联系,为节水农业提供理论和实际应用的依据,并指导灌排实践和中、低产田的改造。
2)研究节水灌溉的实用技术。
3)研究不同地区灌排系统的合理布置,做到山水田林路综合治理,既便于灌排和控制地下水位,又适应机耕。
4)研究灌排系统管理5)研究和重视灌排工程对水环境的影响及经济评价。
2.改变与调节地区水情(1)改变与调节地区水情措施:(1)蓄水保水措施(2)调水、排水措施需要研究的科学问题:1)在深入调查水量供、需情况的基础上,研究制定地区长远的水资源规划及水土资源平衡措施。
2)研究当地地面水、地下水和外来水的统一开发及联合运用。
寻求水资源系统的最优规划、扩建和运行方案。
3)研究洪涝规律,采取有效措施,解除洪涝威胁,并同水资源开发利用结合起来统一规划,做到洪涝旱碱综合治理。
4)研究水资源开发、利用和保护等方面的经济效益、生态环境和社会福利问题。
第一章 农田水分状况和土壤运动入渗过程的一般规律:干旱类型:大气干旱、土壤干旱、作物生理干旱 (大气干旱和土壤干旱都会造成作物生理干旱)田间持水率:在生产实践中,常将灌水两天后土壤所能保持的含水率叫做田间持水率。
水分胁迫条件下作物蒸发蒸腾量的计算方法
水分胁迫条件下作物蒸发蒸腾量的计算方法水分胁迫是指植物由于环境干旱而导致的水分供应不足的一种应激状态。
在水分胁迫条件下,作物的蒸发蒸腾量会受到影响。
计算此时作物的蒸发蒸腾量可以通过参考作物系数和植物蒸腾量公式来进行。
首先,作物的蒸发蒸腾量可以通过植物蒸腾量公式来计算。
植物蒸腾量的计算方法主要有质量法和能量法两种。
其中,质量法是通过物质平衡原理计算植物体积的变化来推算蒸腾量,而能量法则是基于植物体内能量平衡的原理来计算蒸腾量。
在水分胁迫条件下计算植物蒸腾量时,一般会采用质量法。
具体计算过程如下:1.首先,确定参考作物系数(Kc)。
参考作物系数是指在一定条件下的作物蒸发蒸腾量与标准参考作物(一般为草坪或绿草)的蒸发蒸腾量之比。
Kc的数值根据实际情况而变化,可以通过文献资料或实测数据获得。
2.然后,计算作物实际蒸发蒸腾量(ETc)。
作物实际蒸发蒸腾量是指作物在其中一特定时期内实际蒸发蒸腾的水分量。
计算公式为ETc=Kc*ET0,其中ET0是标准参考作物的蒸发蒸腾量。
3.接下来,根据土壤含水量和土壤蓄水能力计算作物的实际蒸发蒸腾量(ETa)。
ETa是作物在其中一特定时期内土壤水分利用的实际水分量。
计算公式为ETa=ETc/ETo,其中ETo是标准参考作物的蒸发蒸腾量。
4.最后,根据作物的折算系数(Ke)计算实际作物蒸发蒸腾量(ET)。
折算系数是指作物在水分胁迫条件下的蒸发蒸腾与非胁迫情况下蒸发蒸腾的比值。
计算公式为ET=Ke*ETa。
需要注意的是,不同作物在水分胁迫条件下的蒸发蒸腾量的计算方法会有所差异。
因此,在实际计算时,需要根据具体作物的特性和文献资料来确定适用的计算方法和参数。
综上所述,水分胁迫条件下作物蒸发蒸腾量的计算方法主要涉及参考作物系数、植物蒸腾量公式以及作物折算系数的确定。
这些参数根据实际情况来确定,可以帮助农业生产者合理调控灌溉量,提高水资源利用效率,并有效应对水分胁迫的影响。
植物蒸发蒸腾量测定方法
植物蒸发蒸腾量测定方法植物蒸发蒸腾是指植物体内水分通过气孔、叶片和茎部蒸发向大气中散失的生理过程。
蒸腾作用是植物体内水分循环系统中的一个重要组成部分,它能够维持植物体内稳定的水分含量,促进植物的生长发育和调节植物体内的温度。
研究植物蒸发蒸腾量对于了解植物生长的生理过程、适应环境的能力以及对环境变化的响应具有重要意义。
本文将介绍植物蒸发蒸腾量测定方法,以及其在实际研究和应用中的意义和价值。
1. 蒸腾袋法蒸腾袋法是一种常用的植物蒸发蒸腾量测定方法,其原理是利用透明的聚乙烯袋或玻璃袋将植物的茎部和叶片覆盖起来,使蒸腾袋内形成一个封闭的温室环境,收集袋内的水汽量来推算蒸腾量。
该方法操作简单,设备成本低廉,适用于大面积的蒸腾量调查。
2. 核式蒸腾仪法核式蒸腾仪法是通过利用放射性同位素示踪技术来测定植物蒸腾量的方法。
其原理是给植物植入放射性同位素,然后利用放射性测量仪器测定植物体内的同位素浓度变化,从而推算出植物蒸腾量。
该方法的测定精度高,能够实时监测植物的蒸腾情况,但需要较为复杂的操作和设备,并且存在放射性物质的安全问题。
3. 水分重量法水分重量法是一种间接测定植物蒸腾量的方法,其原理是通过测定植物体内水分含量的变化来推算蒸腾量。
常用的方法是通过称量植物在一段时间内的重量变化来计算水分的流失量,从而得到蒸腾量的估算值。
该方法操作简单,成本较低,适用于小样品的蒸腾量测定。
以上三种方法都有各自的优缺点,研究者可以根据实际需求和条件选择合适的方法来测定植物蒸腾量。
在进行测定时,需要注意控制环境条件、选择合适的测量时间和频次,并进行数据的准确记录和分析。
二、植物蒸发蒸腾量的研究意义和应用价值1. 揭示植物生长的生理过程植物蒸发蒸腾是植物体内水分循环系统的一个重要环节,它与植物的吸收、输送和利用水分密切相关。
通过测定植物蒸腾量,可以了解植物在不同生长阶段对水分的需求以及水分的利用效率,从而揭示植物生长发育的生理过程和规律。
植物蒸发蒸腾量测定方法
植物蒸发蒸腾量测定方法植物蒸发蒸腾是指植物在生长过程中通过叶片表面蒸腾作用排除多余水分的过程。
蒸腾是植物生长发育的重要生理过程,它能影响植物的养分吸收、生长发育和抗逆能力。
了解植物的蒸腾量对于研究植物的生长发育及环境适应性具有重要意义。
而测定植物蒸发蒸腾量是了解植物生理过程的重要手段之一。
本文将介绍植物蒸发蒸腾量的测定方法,并重点介绍了几种常用的蒸腾量测定方法,以及测定过程中需注意的问题。
希望通过本文的介绍,能够让读者对植物蒸发蒸腾量的测定方法有更深入的了解。
一、测定方法1. 鲜重法鲜重法是一种比较简单易行的测定植物蒸腾量的方法。
其步骤大致为:首先将待测叶片取下,并用纸巾轻轻吸取表面的水分,然后称量其鲜重。
接着将叶片置于密封袋内,经一定时间后再次称量其鲜重,根据失重的重量计算蒸腾量。
这种方法的优点是操作简便,不需复杂的仪器设备,但其缺点是对环境温湿度要求较高,且可能会受到其他因素干扰。
2. 水分平衡法水分平衡法是一种通过控制叶片周围的湿度差来测定植物蒸腾量的方法。
具体步骤为将待测叶片放置于一个封闭的环境中,同时在环境中设置相对湿度梯度。
通过测量叶片放置前后环境中的相对湿度变化量,可以计算出叶片的蒸腾量。
这种方法的优点是不受环境温度影响,且对环境要求不高,但需要较为复杂的实验装置。
3. 放射性同位素示踪法放射性同位素示踪法是一种通过注射放射性同位素示踪剂来测定植物蒸腾量的方法。
具体步骤为向待测植物叶片内注入放射性同位素示踪剂,通过测定叶片内示踪剂的变化量来计算蒸腾量。
这种方法的优点是对环境要求不高,且能够准确测定植物的蒸腾量,但需要注意同位素使用的安全性。
二、测定过程中的注意事项1. 环境因素的控制在进行蒸腾量测定时,需要注意控制好实验环境的温度、湿度等因素。
这些因素的变化都会对蒸腾量的测定结果产生影响,因此需要在实验过程中进行严格的控制。
2. 多重测定为了增加实验结果的准确性,建议在测定过程中进行多次重复测定。
植物蒸发蒸腾量测定方法
植物蒸发蒸腾量测定方法植物蒸发蒸腾是指植物通过叶片表面蒸发水分和排出水分的过程。
蒸发蒸腾是植物生长发育的重要过程之一,也是植物水分利用的重要环节。
准确测定植物蒸发蒸腾量对于研究植物生长发育及水分利用效率具有重要意义。
本文将介绍一种常用的植物蒸发蒸腾量测定方法,并对其原理和步骤进行详细阐述。
一、原理植物蒸发蒸腾量的测定通常采用重量法和蒸腾流量法两种方法。
重量法是通过称量植物盆土或整株植物在一定时间内重量的变化来计算植物蒸发蒸腾量;蒸腾流量法是通过测定植物叶片上的蒸腾通量来计算植物蒸发蒸腾量。
本文主要介绍重量法测定植物蒸发蒸腾量的方法。
二、步骤1. 实验材料准备:准备需要测定的植物样品、盆土、植物盆、称重天平、砝码等实验仪器和设备。
2. 实验植物处理:将植物移栽到植物盆中,并让植物适应新环境一段时间,保证植物处于正常生长状态。
3. 培养条件控制:控制实验室内的温度、湿度和光照等环境条件,保证实验条件的稳定性。
4. 盆土浸水平衡:在进行测定前,将盆土浸水平衡,让盆土充分吸水饱和,保证植物生长过程中水分供应的均匀性。
5. 植物盆土称重:使用称重天平测定植物盆土的初始重量,并记录下来。
6. 植物盆土周期性称重:在一定时间间隔内,周期性地对植物盆土进行称重,记录下每次称重时的盆土重量变化。
7. 计算蒸发蒸腾量:根据盆土的重量变化,通过计算公式计算出植物的蒸发蒸腾量。
三、注意事项1. 实验室环境条件的控制是保证测定准确性的重要因素,尤其是在光照和温度方面的控制要严格。
2. 盆土的浸水平衡是保证植物生长过程中水分供应均匀的关键步骤,应该充分考虑。
3. 植物盆土周期性称重的时间间隔要充分考虑植物的生长速度和水分利用情况,一般情况下可以选择较为合适的时间间隔。
4. 在进行蒸发蒸腾量测定时,一定要注意杜绝水分的损失和外界环境的干扰,保证测定的准确性。
通过上述步骤的操作,可以测定出植物的蒸发蒸腾量,并为进一步研究植物生长发育和水分利用效率提供了重要的数据支持。
植物蒸发蒸腾量测定方法
植物蒸发蒸腾量测定方法1. 引言1.1 背景介绍植物蒸发蒸腾量是指植物体表面蒸散水分的总和,包括通过蒸腾和气孔蒸腾两种方式。
蒸腾是植物体内部水分向大气中传递的过程,是植物水分平衡的重要组成部分。
植物蒸腾量的测定可以帮助我们了解植物对水分的利用和需求情况,从而指导植被管理和水资源利用。
随着气候变化和水资源短缺问题的日益严重,对植物蒸腾量进行准确测定具有重要的理论和应用价值。
研究植物蒸发蒸腾量测定方法,对于推动气候与水文过程研究,促进植物生长调控与水资源管理具有重要意义。
本文旨在系统梳理植物蒸发蒸腾量测定方法的相关理论和技术,探讨各种方法的优缺点和适用范围,为今后研究提供参考和借鉴。
通过本文的综述,希望能够深入挖掘植物蒸发蒸腾量测定方法的潜力,推动相关领域的发展和应用。
1.2 研究意义植物蒸发蒸腾量是指植物体内水分向大气中转移的过程,是大气水循环的重要组成部分。
研究植物蒸发蒸腾量的测定方法具有重要的理论和实际意义。
通过测定植物蒸发蒸腾量可以揭示植物对水分的利用效率,了解植物适应环境的生理特性。
这有助于提高农作物的抗旱能力,优化灌溉管理,提高农业生产效率。
植物蒸发蒸腾量研究对于揭示植物与环境之间的交互作用具有重要意义,可以为生态系统水循环、气候变化等问题提供科学依据。
对植物蒸发蒸腾量的准确测定也对于水资源管理、环境保护等方面具有实际应用价值。
研究植物蒸发蒸腾量的测定方法具有重要的实践和理论意义,对于推动农业可持续发展、保护生态环境、提高水资源利用效率等具有重要的指导作用。
2. 正文2.1 植物蒸发蒸腾量测定方法概述植物蒸发蒸腾量测定方法是研究植物水分利用和生长的重要手段之一。
植物蒸发蒸腾过程是植物体内水分通过气体交换作用蒸发到空气中的过程,是植物生长的重要途径。
准确测定植物蒸发蒸腾量对于了解植物水分利用效率、生长状况以及环境的影响具有重要的意义。
植物蒸发蒸腾量测定方法主要包括气象站观测方法、土壤水分平衡法测定方法、同位素示踪法测定方法以及流量计法测定方法。
植物蒸发蒸腾量测定方法
植物蒸发蒸腾量测定方法
植物蒸发蒸腾量测定方法是用来确定植物水分蒸发蒸腾的方法,通常用于研究植物水分利用与植物生理生态过程的关系。
下面将介绍一种常见的植物蒸发蒸腾量测定方法。
一、测定设备准备
1. 蒸腾箱:用于测量植物蒸发蒸腾量的设备,一般由箱体、终端、蒸腾皿等组成。
2. 杂散光窗:用于防止杂散光进入蒸腾箱内。
3. 电子天平(或天平):用于称量蒸腾皿与植物样品的质量。
二、测定操作步骤
1. 将蒸腾皿放在电子天平上,称量蒸腾皿的质量,并记录下来。
2. 将植物样品放置在蒸腾皿中,再次称量皿内植物样品的质量,并记录下来。
3. 将装有样品的蒸腾皿放置在蒸腾箱内,并关闭箱门。
4. 调节蒸腾箱内的温度、湿度等环境条件,使其适应所研究的植物种类。
5. 在一段时间内(如24小时)测量蒸腾箱内的蒸腾皿质量的变化。
方法可以是每隔一段时间称量一次,记录下该时间点的质量,再计算质量变化量;或者使用电子天平实时监测蒸腾皿的质量变化。
6. 根据质量变化量计算植物的蒸发蒸腾量。
蒸腾量的计算公式为:蒸发蒸腾量=(蒸腾皿质量变化量-蒸发皿质量变化量)/时间。
三、注意事项
1. 确保蒸腾箱内的温湿度满足植物的生长要求,以保证测量结果的准确性。
2. 使用杂散光窗来防止杂散光的影响。
3. 测量前确保蒸腾皿的质量准确,避免因质量不准确而导致测量误差。
4. 在测量过程中,避免蒸腾皿与箱壁直接接触,以减少蒸腾皿可能造成的误差。
第三章 作物蒸发蒸腾
4)用产量水面蒸发或温度推算
计算公式为
ET=aE0Yn + C ET=aTYn + C
式中:
ET——作物全生育期蒸发蒸腾量,mm; E0——作物全生育期内水面蒸发量,mm; a——以水面蒸发为指标的系数; Y——作物产量; n——经验指数(n<1); T——作物全生育期日平均气温累积值,℃; C——经验常数;
冬小麦生育期从9月到翌年6月, 气温变化是高 低 高
蒸发蒸腾强度的变化过程高
低
高
夏玉米生育期从6月到9月,中稻生育期从5月到9月 气温变化是低 高 低
蒸发蒸腾强度的变化过程低
高
低
2.在正常的灌溉条件下,蒸发蒸腾强度还与作物 因素有关,其中最明显的是与叶面积指数有关, 在同样气象条件下,叶面积指数高,则耗水强度 高,叶面积指数增长率高,则蒸发蒸腾量上升率 亦高。见(p35)
根据非充分灌溉条件下作物的蒸发蒸腾特性 及其主要影响因素,水分不足条件下作物蒸发蒸 腾量计算式总可以表达为:
ET=f1(A0)f2(P)f3(S)
4)用气温和水面蒸发量推算
其中主要有竺士林提出的方法,此法的计算公式为
ET i i ( t i 50 ) E oi
式中: ETi——作物第i阶段的蒸发,mm; E0i ——作物第i 阶段的蒸腾量,mm;
t i ——作物第i 阶段的日平均气温,℃;
i ——阶段需水系数。
二、以水汽扩散理论为基础的半经验公式
2)用气温推算
计算公式为 式中:
ET=a + bT
ET——作物全生育期蒸发蒸腾量,mm; T——作物全生育期日平均气温累积值,℃; b——以温度为指标的系数; a——常数。
植物蒸发蒸腾量测定方法
植物蒸发蒸腾量测定方法植物蒸发蒸腾是指植物体内水分被蒸发到空气中的过程。
通过测定植物蒸发蒸腾量,可以为农业生产、生态环境保护、水资源管理等领域提供重要的参考数据。
下面将介绍一种常用的植物蒸发蒸腾量测定方法。
一、设备准备1. 电子天平:用于测定植物的生物量变化。
2. 精密天平:用于测定蒸发皿的质量变化。
3. 遮光布:用于遮光避免阳光直射。
4. 植物样品:选择新鲜健康的植物样品进行实验。
5. 蒸发皿:容量约为100ml的浅碟状容器,用于放置水并置于植物周围。
二、实验步骤1. 准备工作将天平放置在平稳的桌面上,校准并记录初始质量。
在室内或遮光布下搭建实验场地,避免阳光直射。
选择一处适宜的植物实验区域,放置蒸发皿并记录初始质量。
2. 植物生物量测定在实验开始时,使用电子天平测量所选植物的初始生物质量,并记录下来。
每隔一定时间间隔(如1小时),重复一次这个步骤,将测得的生物量作为后续蒸发蒸腾量测定的依据。
三、数据处理1. 植物生物量变化计算通过实验得到的植物生物量数据,可以计算出植物生物量的变化情况,即植物蒸腾的水分量。
2. 蒸发蒸腾量计算根据蒸发皿的质量变化,结合实验的时间和环境条件(如温度、湿度等),可以计算出单位时间内蒸发蒸腾的水分量。
四、实验注意事项1. 注意环境因素:在实验进行的过程中,需要注意环境因素对实验结果的影响。
如温度、湿度、风力等环境条件会对植物的蒸发蒸腾产生影响,需要在数据处理的过程中进行合理的修正。
2. 注意植物状态:在选择植物样品时,需要选择新鲜健康的植物,避免叶片受损或老化对实验结果的影响。
3. 注意时间间隔:在实验中选择合适的时间间隔进行数据的测定,一般情况下选择1小时为一个测定周期可以较好地反映植物蒸发蒸腾的变化情况。
通过上述方法进行植物蒸发蒸腾量的测定,可以得到较为准确的实验数据,为植物生长、水分利用效率等方面的研究提供实验基础。
这种方法简单易行,可以在实验室或田间进行,具有较好的适用性和普适性。
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一、作物需水量与影响因素
2.4 农业技术
农业栽培技术水平的高低直接影响水量消耗的速度。 粗放的农业栽培技术,可导致土壤水分的无效消耗。 灌水后适时耕耙保墒、中耕松土,将使土壤表面形成
一个疏松层,这样可减少水量的消耗。
2.1 作物因素
不同种类的作物需水量有很大的差异,如就小麦、 玉米、水稻而言,水稻>小麦>玉米;
不同品种的作物需水量有很大差异,如耐旱品种需 水量小;
不同生育阶段需水量不同; 不同长势的作物需水量不同。
一、作物需水量与影响因素
2.2 气象因素
气象因素是影响作物需水量的主要因素,它不仅 影响蒸腾速率,也直接影响作物的生长发育。气 象因素对作物需水量的影响,往往是几个因素同 时作用,很难将各个因素的影响一一分开。
由于上述各种因素的影响,因此,在生产实际中, 必须因时、因地、因作物、因气候等各种自然与人 为条件确定作物的需水量,以利于指导生产。
作物需水量是水资源合理开发、利用所必需的重要 资料,同时也是灌排工程规划、设计、管理的基本 依据。
二、作物需水量(蒸发蒸腾量)的试验测定
1.器测法—蒸渗仪
蒸渗仪是根据水量平衡原理设计的一种用来 计算农田水 文循环各主要成分的专门仪器。
国外利用Lysimeter研究作物蒸发蒸腾非常 普遍。我国利用Lysimeter进行作物蒸发蒸 腾的研究始于80年代中期。
二、作物需水量(蒸发蒸腾量)的试验测定
蒸渗仪可分为:称重式与水力式
称重式:又可分 为充填式与整块 式两种。前者在 器内充填均匀的 土壤或沙土混合 物,后者在器内 装整块原状土。
当气温高、日照时数多、相对湿度小时,需水量 会增加。
一、作物需水量与影响因素
2.3土壤因素
影响作物需水量的土壤因素主要有质地、颜色、含水 量有机质含量、养分状况等。
砂土持水力弱,蒸发较快,因此,在砂土上的作物需 水量就大。
就土壤颜色而言,黑褐色土壤吸热较多,其蒸发较 大, 而颜色较浅的黄白色土壤反射较强,相对蒸发 较少。
一、作物需水量与影响因素
1.2 作物需水量规律
作物在不同生长阶段的需水规律为:随着作物 的生长和叶面积的增加,需水量值也不断增大, 在作物苗期,需水量值较小,当作物进入生长 盛期,需水量增加很快,叶面积最大时,作物 需水量出现高峰;到作物成熟期,需水量值又 迅速下降。
一、作物需水量与影响因素
在整个作物的生育 期内,植株蒸腾和 棵间蒸发两者所占 比例互为消长。
二、作物需水量(蒸发蒸腾量)的试验测定
蒸渗仪的基本工作原理:
目前国内外已建成的蒸渗仪,尽管种类繁多, 形式各异,规模不一,但它们的共同特点是在盛 土容器中观测其土壤水分动态变化,量测不同时 段水分总量,研究土体中水分收支量及变化过程。
二、作物需水量(蒸发蒸腾量)的试验测定
“农田总蒸发量”,国内也有人称之为“腾发量”。
一、作物需水量与影响因素
作物需水量包含生理和生态需水两个方面. 作物生理需水:作物生命过程中各种生理活动
(如蒸腾作用、光合作用等)所需要的水分。植 株蒸腾实际上是作物生理需水的一部分. 作物生态需水:指生育过程中,为给作物正常生 长发育创造良好的生长环境所需要的水分。棵间 蒸发即属于作物的生态需水.
每种作物都有需水高峰期,需水高峰期一般处 于作物生长旺盛阶段,如冬小麦有两个需水高峰 期,第一个高峰在分蘖期,第二高峰在开花至乳 熟期;大豆的需水高峰在开花结荚期;谷子的需 水高峰为开花―乳熟期;玉米为抽雄―乳熟期。
一、作物需水量与影响因素
1.3 作物需水敏感期
作物在不同生育时期对缺水的敏感程度不同,在 作物整个生育期中通常把对缺水最敏感、缺水对 产量影响最大的时期称为作物需水临界期或需水 关键期。
蒸渗仪(美国加利福尼亚大学戴维斯分校) 作物:番茄 直径:6.70米 深:0.96米
二、作物需水量(蒸发蒸腾量)的试验测定
二、作物需水量(蒸发蒸腾量)的试验测定
利用大型称重式蒸渗仪直接测定的作物蒸发蒸腾量 比较准确,常被用来检验各种作物蒸发蒸腾计算公 式,进行适当修正和确定作物系数,但由于其设备 价格昂贵而限制了其在我国的广泛应用。
作物水分利用效率:作物每消耗单位水 量所能生产的产量(kg/mm或kg/m3),常 表示为:WUE(water use efficiency)。
一、作物需水量与影响因素
2.影响作物需水量的主要因素
作物需水规律随作物种类、品种、土壤、气候、 生产力水平等诸多因素而变化,应结合各地情况来 探索作物需水规律。
作物蒸发蒸腾量的测定与计算
蔡焕杰
一、作物需水量与影响因素
1.作物需水量
农田水分消 耗的途径
Hale Waihona Puke 植株蒸腾 棵间蒸发 深层渗漏 或田间渗漏 地表径流 组成植株体的一部分
植株蒸腾:作物将根系从土壤中吸收的水分,通过叶 片的气孔蒸散到大气中的现象。
棵间蒸发:植株间土壤或田面的水分蒸发。
深层渗漏:旱地中由于降雨量或灌溉水量太多,使土 壤水分超过了田间持水量,向根系吸水层以下土层渗漏的 现象。
各种作物需水临界期不完全相同,但大多数出现 在从营养生长向生殖生长的过渡阶段,例如小麦 在拔节至抽穗期,棉花在开花至结铃期,玉米在 抽雄至乳熟期,水稻为孕穗至扬花期等,在作物 需水临界期缺水,会对产量产生很大影响。
一、作物需水量与影响因素
作物需水系数:生产单位产量作物(如 1kg小麦)的需水量(mm kg-1)。
一、作物需水量与影响因素
1.1作物需水量的概念 作物需水量:生长在大面积上的无病虫害作物, 土壤水分和肥力适宜时,在给定的生长环境中能取 得高产 潜力的条件下为满足植株蒸腾、棵间蒸发、 组成植株体所需要的水量。
在实际中由于组成植株体的水分只占总需水量中很微小的 一部分(一般小于1%),而且这一小部分的影响因素较复杂, 难于准确计算,故人们均将此部分忽略不计,即认为作物需 水量就等于植株蒸腾量和棵间蒸发量之和,即所谓的“蒸发 蒸腾量” ,气象学、水文学和地理学中称为“蒸散量”或