作物蒸发蒸腾量的测定与计算蔡焕杰课件

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作物蒸发蒸腾量的测定与计算植株蒸腾

作物蒸发蒸腾量的测定与计算植株蒸腾
土壤含水量较高时,蒸发强烈,作物需水量较大;相 反,土壤含水量较低时,作物需水量较少。
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。

第三章 作物蒸发蒸腾

第三章 作物蒸发蒸腾

参考作物蒸发蒸腾量的计算
农田水分消耗消耗的途径主要有植株蒸腾、 株间蒸发和深层渗漏(田间渗漏)三部分。
农田水分消耗

植株蒸腾 株间蒸发

腾发
深层渗漏(田间渗漏)
植株蒸腾是指作物根系从土壤中吸入体内的水 分,通过叶片的气孔扩散到大气中的现象。 试验证明,植株蒸腾要消耗大量水分,作物 根系中吸入体内的水分有99%以上是消耗于蒸腾, 只有不足1%的水量留在植物体内,成为植物的 组成部分。
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


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


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)
中稻、早稻、晚稻蒸发蒸腾强 度以及相应叶面温度昼夜变 化过程如图3-6~3-8所示。
图3-6~3-8反映如下规律:
1.在正常(丰水)灌溉条件下,作物蒸发蒸腾 强度、蒸腾强度在一昼夜内基本上随气候因 素呈同步变化。 晴天, 蒸发蒸腾强度夜间低, 凌晨(4~6时)最 低 , 随后上升 , 至中午最高 , 下午到晚上不断下 降。 不同的天气类型, 其气候因素在昼夜间的变 化过程不同,作物蒸发蒸腾强度与蒸腾强度的昼 夜变化过程亦不同,且均与当天气候因素变化过 程相吻合。
因此,在此条件下,水稻蒸发蒸腾量的主要影响 因素是气象条件,它只受水稻本身适当调节。
§3—3 作物蒸发蒸腾量的计算基本模型
作物蒸发蒸腾量的计算,是作物需水量研究 中最重要的内容之一。 虽然实测方法是获取作物蒸发蒸腾量资料最 可靠的途径,但实测资料的地区分布和时间系 列均十分有限。计算作物蒸发蒸腾量不仅有助 于作物蒸发蒸腾量资料在空间上的插补和时间 系列上的延长,而且研究作物蒸发蒸腾量计算 方法,还有助于加深对作物蒸发蒸腾的认识。

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。

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

作物蒸发蒸腾量计算公式
(5)
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
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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

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 。

作物蒸发蒸腾量的测定与计算植株蒸腾PPT文档共49页

作物蒸发蒸腾量的测定与计算植株蒸腾PPT文档共49页
作物蒸发蒸腾量的测定与计算植株蒸 腾
11、不为五斗米折腰。 12、芳菊开林耀,青松冠岩列。怀此 贞秀姿 ,卓为 霜下杰 。
13、归去来兮,田蜀将芜胡不归。 14、酒能祛百虑,菊为制颓龄。 15、春蚕收长丝,秋熟靡王税。
21、要知道对好事的称颂过于夸大,也会招来人们的反感轻蔑和嫉妒。——培根 22、业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。——韩愈
23、一切节省,归根到底都归ห้องสมุดไป่ตู้为时间的节省。——马克思 24、意志命运往往背道而驰,决心到最后会全部推倒。——莎士比亚
25、学习是劳动,是充满思想的劳动。——乌申斯基
谢谢!

13作物蒸发蒸腾量的测定与计算(蔡焕杰)——ppt课件

13作物蒸发蒸腾量的测定与计算(蔡焕杰)——ppt课件
✓ 土壤含水量较高时,蒸发强烈,作物需水量较大;相 反,土壤含水量较低时,作物需水量较少。
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。

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【摘要】植物蒸发蒸腾量测定方法是研究植物生理过程中重要的一环。

本文首先介绍了测定方法的背景和研究目的,指出了其在植物生理学领域的重要性。

接着详细介绍了植物蒸发蒸腾量测定的各种方法,包括直接测定和间接测定的技术原理和步骤。

其中包括微量水汽通量法和蒸腾速率计算方法等内容。

在对各种方法进行比较与选择,指出各自的优缺点和适用范围,同时展望了未来的研究方向。

总结了本文的研究内容和结果,为更深入的研究提供了参考和指导。

通过本文的论述,读者可以全面了解植物蒸发蒸腾量测定方法的原理和应用,为相关研究工作提供了重要的参考依据。

【关键词】植物蒸发、蒸腾量、测定方法、直接测定、间接测定、微量水汽通量法、蒸腾速率计算方法、比较、选择、未来研究、展望、结论、植物生理学1. 引言1.1 背景介绍植物蒸发蒸腾量测定方法是植物生理学研究中的关键内容之一。

植物通过蒸腾作用释放水蒸气,调节植物体内温度、水分以及养分等环境因子的平衡。

准确测定植物的蒸腾量对于研究植物生长发育、适应环境和生存的机理具有重要意义。

背景介绍引入了植物蒸腾量的重要性,以及测定方法的不断完善和发展。

随着科学技术的进步,不同的蒸腾量测定方法也在不断涌现,每种方法都有其独特的优势和适用范围。

深入了解各种测定方法的特点和原理,有助于选择合适的方法来研究植物的蒸腾过程,进一步揭示植物生长发育的内在机理。

背景介绍部分为读者提供了对植物蒸腾量测定方法的基本认识,为后续内容的阐述和讨论奠定了基础。

1.2 研究目的本研究的目的是为了探索和总结植物蒸发蒸腾量测定方法,以提高对植物水分蒸散的准确测定和分析能力。

通过系统地总结和比较不同的测定方法,可以为植物生理生态研究提供更准确、可靠的数据支持,促进对植物生长发育和环境胁迫响应的深入理解。

通过研究不同测定方法的优缺点,可以为科研人员和实践者在实际应用中选择合适的测定方法提供参考和指导。

本研究的目的也在于为今后关于植物蒸发蒸腾过程的研究提供基础和启示,推动该领域的进一步发展和创新,为未来相关研究提供参考。

作物蒸发蒸腾量试验与土壤作物气象及水分条件观测

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

参考作物蒸腾蒸发量计算方法及其评价

参考作物蒸腾蒸发量计算方法及其评价

27第250期 NO.250 四月 April 2017 Agriculture Network Information 农业网络信息参考作物蒸腾蒸发量计算方法及其评价文/王林林1,马文杰1,马德新1,王 玉2,丁兆堂2(1.青岛农业大学传媒学院;2.青岛农业大学园艺学院)摘 要:本文介绍了四种参考作物腾发量(ET0)计算方法的发展和应用状况,对各公式的理论依据、优缺点及适宜性做了系统阐述。

通过对不同公式ET0计算结果的大量对比和深入分析,提出了精确获得辐射项(ETrad)的建议,同时展开对作物腾发物理和生理机制的深入研究,不断提高计算精度,从而使结果更接近真值。

关键词:参考作物腾发量;P-M公式;国内Penman修正式作物需水量是确定灌溉用水定额的基础,其关键参数是作物的蒸腾蒸发量(腾发量)。

作物蒸腾蒸发理论及其计算方法的研究历来受到国内外学者的高度重视[1~2],如何准确计算作物腾发量已成为作物需水规律研究的热点。

作物腾发量的计算,概括起来主要有两类[3]:一类是直接计算法,如Jensen-Haise法(1974)、A 级蒸发皿法、Ivanov法、Behnke-Makey法、Stephens-Stewart法、Blaney-Criddle(1950)、Hargreaves(1974)、VanBavel-Bhsinger,这些方法均为经验公式,即采用主要气象因子与作物腾发量的经验关系进行结果的估算,由于经验公式有较强的区域局限性,其使用范围受到很大限制。

另一类是通过参考作物腾发量与作物系数间接确定作物腾发量的计算方法,即参考作物腾发量(ET 0)与作物系数(Kc)相乘,可得到实际作物的腾发量:(ET c ):ET c =K c ·ET 0这是目前国际上较通用的作物腾发量的计算方法。

一、ET0计算公式的研究进展国外对ET 0计算公式的确认方法基本是通过蒸渗仪进行率定的[4~5],Modified-Penman公式(M-P公式)、Penman-Monteith公式(P-M公式)和标准ASCE-PM公式在国际上代表了20世纪70、90年代以及nformationI信息技术Technology28第250期 NO.250 四月 April 2017农业网络信息 Agriculture Network Information 21世纪初期三个时期ET 0计算公式的主要研究成果。

蒸发与蒸腾

蒸发与蒸腾

蒸发与蒸腾——探究影响蒸发速度的因素教科实验中学师朝辉一、教学内容及学情分析六年级的学生在小学自然学科中已有对蒸发现象已有一定的体验,在生活中会看到夏天的衣服会比冬天干得快,放在室外的比在室内的快。

在冬天洗完头后用电吹风可以较快的使头发变干。

本课通过蒸发与我们日程生活的联系,设计并实施探究影响蒸发速度的的因素实验,通过活动学生能更科学的认识蒸发的科学原理,能掌握探究实验设计的原理进行简单的实验设计和实施,同时能运用粒子模型对其进行合理解释。

在学习本节课内容之前,学生已经学习了对物质的秤量,也尝试着设计过一些简单的实验。

但是没有真正运用控制变量法设计实验方案,完整地进行实验探究。

二、教学目标1、通过实验现象认识蒸发现象。

2、通过称量实验探究出水蒸发的快慢与哪些因素有关,并能与同学交流体验合作的快乐3、通过实验中量的变化的分析,培养学生对探究实验的基本原理-控制变量的掌握和运用。

4、通过粒子模型解释活动,理解各因素是如何影响水蒸发快慢,培养学生分析比较和表达交流的能力。

三、教学重点难点【重点】理解影响蒸发快慢的因素【难点】对实验中量的分析,培养学生对探究实验的基本原理-控制变量的掌握和运用四、教学准备教师:教学用PPT、培养皿、小烧杯、水、酒精灯、酒精、三角架、电子天平、小纸片学生:每组都有培养皿、小烧杯、水、酒精灯、酒精、三角架、电子天平、小纸片【过程设计与说明】【活动一】探究影响蒸发快慢的因素活动目的:1、通过实验认识蒸发现象2、通过探究活动认识影响蒸发快慢的因素。

3、通过探究活动体验控制变量的重要意义。

【活动二】粒子模型解释各种因素影响蒸发的快慢的原因。

活动目的:通过观察图片,比较分析,模仿对话,理解各种因素如何影响水蒸发的快慢六、板书设计主题:蒸发与蒸腾——探究影响蒸发速度的因素 一、蒸发 二、影响蒸发快慢的因素 三、解释空气流通、温度、液面面积对蒸发速度的影响七、课堂教学评价温度 空气流通 液面面积学生活动工作纸试一试,你一定可以做得很好!小组成员:实验材料:实验设计:我们探究的是:( 我们的实验方案是:1、选择的材料是2、操作过程是:1)利用电子天平分别用A 、B 两 (培养皿和小瓶盖/大小一样的培养皿)各称 (2克的酒精/10克酒精),在表二中记录有关数据。

Blaney-Criddle法、蒸发皿法与彭曼公式计算ET0的比较及其计算自动化

Blaney-Criddle法、蒸发皿法与彭曼公式计算ET0的比较及其计算自动化
射项的作用,又涉及作物的生理特征[2],认为即使在充分供水条件下,下垫面的作物冠层表面 也不能视为饱和层,其计算公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。该方程的适用条件是稳定条件,即温度、大气压和风速分布近 似符合绝热条件(无热量交换)。如果将该方程用在一个较小的时间段(1 小时或更短),需要 进行稳定修正。但是当用于估算充分供水的参考表面ET0时,热交换很小,一般不需要稳定修 正。Penman-Monteith公式综合考虑了各种气象因素对ET0的影响,而且是机理性公式,具有可 靠的物理基础,已在世界上许多国家和地区广泛应用。经过几十年的理论研究与实践应用, 该公式已公认为计算ET0的标准方法,但这种方法需要详细的气象资料。需要输入的数据有: 计算时段内的平均最高气温(Tmax)、最低气温(Tmin),计算时段内的平均最高相对湿度(RHmax)、 平均最低相对湿度(RHmin),计算时段内h米高的平均风速(Uh)、平均日照时数(n),海拔 高度(Z)。Penman-Monteith公式为:
1.2 布兰尼-克里德尔法 对于气象资料中只有温度数据的地区,FAO 建议采用此方法。计算公式为:
ET0 =C [ P ( 0.46Tmean + 8 ) ]
(2)
式中:ET0为所研究月份每日的参考作物蒸发蒸腾量[mm/day];Tmean为所研究月份的每日 平均温度[℃];P为给定月份和纬度的年白昼小时总数的每日平均百分比;C为根据最低相对
(一) (二) (三)(四) (五) 1 月上旬 0.5 1.4 0.7 1.5 1 月中旬 0.4 1.4 0.3 1.3 1 月下旬 0.5 1.4 0.4 1.4 2 月上旬 0.8 1.6 0.8 1.6 2 月中旬 0.9 1.5 1.1 1.7 2 月下旬 0.9 1.5 1.2 1.7 3 月上旬 1.4 1.7 1.7 1.8 3 月中旬 1.6 1.7 2.1 2.0 3 月下旬 1.9 1.9 2.2 2.1 4 月上旬 2.8 2.2 2.6 2.1 4 月中旬 3.0 2.3 3.4 2.4 4 月下旬 3.5 2.7 3.4 2.5 5 月上旬 4.0 2.7 4.2 2.8 5 月中旬 4.3 2.8 4.3 2.9 5 月下旬 4.5 2.9 4.5 3.0 6 月上旬 5.1 3.3 5.2 3.1 6 月中旬 5.1 2.9 5.4 3.4 6 月下旬 5.6 3.5 5.8 3.6 7 月上旬 5.7 3.4 5.3 3.4 7 月中旬 5.8 3.7 5.7 3.3 7 月下旬 5.7 3.4 5.7 3.3 8 月上旬 5.4 3.3 5.2 3.0 8 月中旬 4.8 2.9 4.9 3.1 8 月下旬 4.9 3.0 4.8 3.0 9 月上旬 4.2 2.9 4.3 2.8 9 月中旬 3.9 2.6 3.7 2.5 9 月下旬 3.6 2.5 3.4 2.5 10 月上旬 2.9 2.4 2.8 2.4 10 月中旬 2.8 2.2 2.7 2.3 10 月下旬 2.5 2.3 2.3 2.1 11 月上旬 1.8 2.1 1.6 1.9 11 月中旬 1.5 1.9 1.2 1.8 11 月下旬 1.1 1.7 1.1 1.7 12 月上旬 0.8 1.6 0.5 1.4 12 月中旬 0.5 1.4 0.4 1.4 12 月下旬 0.4 1.3 0.6 1.5 平 均 值 2.9 2.3 2.9 2.3

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1. 引言1.1 背景介绍植物蒸发蒸腾量测定方法是研究植物水分利用效率及适应干旱环境的重要手段。

蒸腾是植物通过气孔释放水蒸气的过程,是植物生长、生理和生态过程中的重要调节因素。

蒸腾速率的准确测定对于研究植物水分利用效率、抗旱性和环境适应性具有重要意义。

随着气候变化和干旱频发,研究植物蒸腾量的测定方法变得尤为重要。

传统的蒸腾量测定方法主要包括静态蒸腾仪、动态蒸腾仪和红外线气体分析仪等。

这些方法在实验操作、数据采集和结果分析方面存在一定局限性,因此有必要探索更为准确、高效的蒸腾量测定方法。

本文将探讨一种基于数学模型和实验验证相结合的植物蒸腾量测定方法,旨在提高测定结果的准确性和可靠性。

通过对不同植物物种和环境条件下的蒸腾量进行测量和分析,将为进一步研究植物生理生态提供重要参考依据。

1.2 研究目的研究目的就是通过本文介绍的植物蒸发蒸腾量测定方法,进一步了解植物在不同环境条件下的水分蒸发和蒸腾情况。

这有助于我们更深入地了解植物水分运输和调节机制,为农业生产和生态环境保护提供科学依据。

通过准确测定植物的蒸腾量,可以评估植物的水分利用效率和适应性,为种植适应性强、水分利用效率高的植物品种选育提供参考。

研究植物蒸发蒸腾量的影响因素,可以帮助我们更好地了解植物与环境的相互作用,为植物生长的环境调控和管理提供科学依据。

本文旨在探讨植物蒸发蒸腾量测定方法及其在植物生理生态研究中的应用,为促进农业生产、生态环境保护和生物多样性保护做出贡献。

2. 正文2.1 蒸腾量测定方法蒸腾量测定方法是通过不同的实验手段来测定植物在一定时间内的蒸腾量。

常用的方法包括重量法、水分法、同位素标记法等。

1. 重量法是通过称量植物在一定时间内失去的重量来计算蒸腾量。

首先将植物放置于称量仪器上,记录初始重量,然后在特定时间内称量多次,得到不同时间点的重量变化,通过计算植物失去的重量来确定蒸腾量。

3. 同位素标记法是通过给植物注入标记同位素,然后通过测定标记同位素的量来计算蒸腾量。

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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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ消 耗的途径
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。
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
土壤含水量较高时,蒸发强烈,作物需水量较大;相 反,土壤含水量较低时,作物需水量较少。
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。
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。
“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.
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。
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。
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
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)。
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。
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。
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