作物需水量的计算方法及分析

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作物需水量

作物需水量

• 1.理论值 • 2.田间需水量以土壤
为主体,一部分靠降 雨补给,一部分靠灌 溉补给。一部分用于 腾发,组成植株体内 水分,一部分用于改 善田间土壤条件。
2.作物需水量的影响因素
• 2.1.作物因素 • (1)不同作物的需水量有很大的差异,如
就小麦、玉米和水稻而言,水稻的需水量最 大,其次是小麦,玉米的需水量最小。 • (2)每种作物都有需水高峰期,一般处于 作物生长旺盛阶段。如冬小麦有两个需水高 峰期,第一个高峰期在分蘖期,第二个高峰 期在开花至乳熟期;大豆的需水高峰期在开 花结荚期;谷子的需水高峰期为开花-乳熟 期;玉米为抽雄-乳熟期。
基于参考作物蒸发蒸腾量计 算实际作物需水量的方法
• 1.布莱尼-克雷多公式 • 2.水汽扩散法公式 • 3.能量平衡法 • 4.彭曼综合法公式 • 5.彭曼-蒙蒂斯公式
彭曼-蒙蒂斯公式
2.考虑土壤水分及作物条件的影 响,计算出实际作物需水量
• 单作物系数法:ET=KcETo

双作物系数法: ET=(Kcb+Ke)ETo
棉花
结铃期
1983
11.7温 (℃) 相对湿度 (%) 土壤水分 () 蒸发量 (mm) 需水量 (mm)
年份
降水量
日照时数
1973~197 4
102.8
2183.5
58.6
1634.6
17.2~25.7
1069.1
392.71
1974~197 5
179.4
2148.7
作物需水量
2016
目录
• 1.作物需水量概念 • 2.作物需水量的影响因素 • 3.作物需水量的计算方法
1.1农田水分消耗
• 1.植株蒸腾:植物体内水分转变成水汽散发到体外的

作物需水量的计算方法与分析

作物需水量的计算方法与分析

作物需水量的计算方法与分析作物需水量是指作物在生长季节内所需的水分量,是作物生长发育及丰产的基本要求之一、准确计算作物需水量对于合理设计灌溉系统、使用水资源和提高农业生产具有重要意义。

本文将介绍一些常用的作物需水量计算方法和分析。

一、潜在蒸散量法潜在蒸散量是指在一定环境条件下,没有水分限制情况下,作物蒸散所需要的水分量。

潜在蒸散量法是计算作物需水量常用的方法之一,具体计算公式如下:潜在蒸散量可根据气象数据或设备测得数据计算得出,作物系数是根据作物特性、生长期和土壤属性等因素确定的。

二、重要发育期系数法重要发育期系数法是指根据作物的不同生长阶段和对水分需求的不同特点,将生育期划分为不同的发育期,并给予相应的系数。

具体计算公式如下:该方法相对于潜在蒸散量法更加精细,可以更好地反映不同生长期对水分的需求。

三、土壤水分平衡法土壤水分平衡法是根据土壤水平衡的原理来计算作物需水量,考虑了土壤水分的补充和蒸发散发等因素。

具体计算公式如下:其中,补给量可以通过降雨量和灌溉量来提供;蒸发散发量可以通过气象数据和土壤水分特征来计算;土壤水分储存量是指土壤中有效水分的量。

以上是一些常用的作物需水量计算方法,根据具体情况和数据的可得性,可以选择适合的计算方法。

在实际分析作物需水量时,还需要考虑以下几个因素:1.作物品种:不同作物的生长发育及水分需求有所不同,需要根据作物品种确定适合的作物系数。

2.生长期:不同生长期作物对水分的需求也有区别,特别是在重要发育期需求较大,需注意精确计算和合理供水。

3.气候条件:气候条件对作物需水量有重要影响,较为干燥炎热的气候条件下,作物需水量相对较大。

4.土壤性质:土壤的水分保持能力和渗透性等特性会影响作物需水量的计算结果,对土壤进行适当的水分保持和改良十分重要。

作物灌溉需水量计算公式

作物灌溉需水量计算公式

作物灌溉需水量计算公式作物灌溉需水量是指为了保证作物生长需要的水量,根据作物的生长期和生长阶段的需水量来确定的。

计算作物灌溉需水量的公式是非常重要的,它可以帮助农民合理安排灌溉,节约水资源,提高农作物的产量和质量。

作物灌溉需水量的计算公式一般是根据作物的生长期和生长阶段的需水量来确定的。

一般来说,作物的需水量主要包括作物蒸腾蒸发量和土壤蒸发蒸腾量两部分。

作物蒸腾蒸发量是指作物在生长期内蒸腾蒸发的水量,它与作物的生长期、气候条件、土壤水分状况等因素有关。

土壤蒸发蒸腾量是指土壤中水分的蒸发蒸腾量,它与土壤类型、土壤水分状况、气候条件等因素有关。

作物灌溉需水量的计算公式一般可以分为定量计算和定性计算两种方法。

定量计算是指根据作物的生长期和生长阶段的需水量来确定作物灌溉需水量的具体数值。

定性计算是指根据作物的生长期和生长阶段的需水量来确定作物灌溉需水量的大致范围。

在定量计算中,作物灌溉需水量的计算公式一般可以表示为:作物灌溉需水量 = 作物蒸腾蒸发量 + 土壤蒸发蒸腾量。

其中,作物蒸腾蒸发量可以根据作物的生长期和生长阶段的需水量来确定;土壤蒸发蒸腾量可以根据土壤类型、土壤水分状况、气候条件等因素来确定。

在定性计算中,作物灌溉需水量的计算公式一般可以表示为:作物灌溉需水量 = 作物蒸腾蒸发量×系数。

其中,系数可以根据作物的生长期和生长阶段的需水量来确定。

系数一般可以分为生育期系数和生长期系数两种。

生育期系数是指作物在不同生长期的需水量与全生育期需水量的比值;生长期系数是指作物在不同生长阶段的需水量与全生长期需水量的比值。

在实际应用中,作物灌溉需水量的计算公式一般是根据作物的生长期和生长阶段的需水量来确定的。

在确定作物的生长期和生长阶段的需水量时,一般可以根据作物的生长特性、气候条件、土壤水分状况等因素来确定。

在确定作物的生长期和生长阶段的需水量时,一般可以根据作物的生长特性、气候条件、土壤水分状况等因素来确定。

利用彭曼公式计算作物需水量

利用彭曼公式计算作物需水量

利用彭曼公式计算作物需水量作物需水量的计算方法很多,过去常采用经验公式,即采用主要气象因子与作物需水量的经验关系进行估算,误差较大.近年来,国内外采用较多的是利用彭曼公式计算作物需水量,即通过采用参考作物需水量ETO与作物系数KC的计算方法.彭曼公式理论基础可靠,计算精度较高,但计算较复杂.本文简要介绍利用彭曼公式计算作物需水量的方法和过程.一,计算参考作物需水量参考作物在供水充足条件下的需水量彭曼公式为:.一A.R+EEToF’式中各项的意义及确定方法如下:(一)FPo?A因子式中,P.为海平面标准大气压,kPa;P为计算地点的实际气压,kPa;A为饱和水汽压一温度曲线上的斜率;为湿度计常数,kPaFC.已知计算点的海拔高度及气温,便可方便地从农田水利学课本或有关规范的附表中查得?令.(二)净辐射因子RR为达到地表的净辐射,可以用辐射平衡表直接测量.没有直接测量数据时,可以用下式计算:尼=凡一尼o1.净短波辐射:凡=0.75(Ⅱ+6)几兄为大气外圈接收阳光的辐射,可根据计算点的纬度从地平面大气边缘太阳辐射表中查出不同月份的兄值.用H代表0.75(.+b等),N值为不同月份天文上可能出现的最大日平均日照时数,它决定于纬度的多少,n为当地实际日照时间,温带地区a值为0.18,b值为0.55.有了H值便可算得到达地表的净波辐射能量R:HR..2.净长波辐射损失:R:(0.56—0.079)在大气层和地表之间有长波辐射存在,通常从大气层向地表的长波辐射量小于从地表向大气层的长波辐射量,二者之差即为净长波损失掉的能量,其大小与黑体辐射量,实际水气压ed和n/N值有关.在黑体辐射量中,or为斯提芬一保勒斯曼常数,可取0.2,为绝对温度,=T+273.有了温度,可以计算或从黑体辐射量表中查得or值,以mm/d表示.实际水气压e,通常各气象站都有实测记录.如无实测记录,可间接计算而得.根据平均相对湿度Rh计算,即ed=eb×肋…其中e为饱和水气压,从饱合水气压与温度关系表中查得不同温度下的e值.(三)干燥力因子=0.26(1+Bu2)(et,一ed)式中前半部分谓之风函数,(u),F(Ⅱ)=0.26(1+Bu2)式中u:是离地面2m高处的风速,以m/s计.我国各气象站的风速值大多为风标高处的风速,需乘以0.75后改正为2m高处的风速”:.B为风速改正系数,在日最低气温平均值大于5qC且日最高气温与日最低气温之差的平均值大于12℃时,B=0.7一0.265,其余条件下,B=0.54.式中后半部分谓之饱和差,以d表示(d=e6一ed).有些气象站已有饱和差观测记录,可以直接利用;如无d值记录,可依据前面的方法分别求得e及e值,再算出d值.在分别得出譬?令,R及E,后,即可由E式计算出ETo值来.‘二,计算实际作物需水量参考作物蒸发蒸腾是相对于一定的参照面而言的,并不能代表实际农田的蒸发蒸腾量.通常把某一时段作物实际蒸发蒸腾(ETC)与参考蒸发蒸腾(ET.)之比称为作物系数(Kc).作物需水量的计算公式是:ETc=Kc×E.式中:ETo为参考作物蒸发蒸腾量;K为综合作物系数,与作物种类,品种,生育期和作物的群体叶面管良技术服务积指数等因素有关,是作物自身生物学特性的反映.K可由当地或邻近灌溉试验站取得,或从作物需水量等值线图中查得.30亩以上的灌区宜按下式计算:Kc=a+bLAI式中:a,b为经验系数,可取当地或邻近灌溉试验站试验资料, LAI为叶面积指数.?47?利用彭曼公式计算作物需水量口刘明。

作物需水量

作物需水量

作物种类
作物名 称
生育阶 段
测定年 份
平均日需水量 (mm)
需水量 平均值
最大日需水量 (mm)
需水量 平均值
玉米 抽雄期 1982
4.4
8.1
C4作物
5.1
8.3
谷子 灌浆期 1965
5.7
8.5
小麦 灌浆期 1982 10.7
14.9
C3作物
大豆 开花期 1964 11.2 11.2 14.6 17.4
• E=KY 式中 • E—需水量,m3/亩; • K—需水系数(m3/Kg),由试验资料确定; • Y—作物产量(kg/亩) • E=KY n + C • n-经验指数; C-经验常数; K-需水系数 • K值法适用于旱作。
基于参考作物蒸发蒸腾量计 算实际作物需水量的方法
• 1.布莱尼-克雷多公式 • 2.水汽扩散法公式 • 3.能量平衡法 • 4.彭曼综合法公式 • 5.彭曼-蒙蒂斯公式
棉花 结铃期 1983 11.7
22.6
2.2气象因素
年份
降水量
零度以上积温 (℃)
相对湿度 (%)
日照时数
土壤水分 ()
蒸发量 (mm)
需水量 (mm)
1973~197 4
102.8
2183.5
58.6
1634.6 17.2~25.7 1069.1 392.71
1974~197 5
179.4
2148.7
•3.深层渗漏:深层渗漏是指灌溉水或降下渗到不能为
作物利用的深层土壤的过程。一般指旱田。
•4.田间渗漏:一般指水稻田,适量渗漏量可以改善稻
田通气状况,氧化还原反应,促进作物产量。

简述作物需水量的估算方法

简述作物需水量的估算方法

简述作物需水量的估算方法嘿,咱今儿个就来讲讲作物需水量的估算方法,这可真是个有意思的事儿呢!咱先来说说为啥要估算作物需水量呀。

这就好比咱人每天得喝一定量的水来保持健康,作物也一样呀,它们也得有足够的水才能茁壮成长呢!要是水给少了,那它们可能就长不好,产量就上不去啦,那咱农民伯伯不就白忙活啦!所以搞清楚它们到底需要多少水,那可太重要啦。

那怎么估算呢?有一种方法就像咱过日子得算计着花钱一样,得根据作物的生长阶段来算。

就像小孩长身体的时候吃得就多,作物在不同阶段对水的需求也不一样呀。

比如刚发芽的时候可能需要得少点,等长到开花结果的时候,那用水量可就蹭蹭往上涨啦!这就像咱跑步,刚开始跑的时候不怎么累,跑久了就大口喘气要喝水啦。

还有啊,天气也是个重要因素呢。

大热天的,太阳火辣辣的,那水分蒸发得快呀,作物就得多喝水来解渴。

就好比咱夏天在外面跑一圈,回来肯定得大口喝水。

要是赶上下雨天,那可能就不用浇那么多水啦,作物自己就能从雨水里吸收不少呢。

土壤也很关键哦!有的土壤就像海绵一样能存好多水,有的就不行,水一下就流走啦。

这就好像有的杯子大,能装好多水,有的杯子小,装一点就满了。

所以不同的土壤,给作物供水的情况也不一样呢。

咱再说说作物本身的种类吧。

有些作物就像“大胃王”,特别能喝水,比如水稻;有些就比较“节约”,像小麦啥的。

这就跟人一样,有的人爱喝水,有的人就不怎么爱喝。

那估算出来了,咱就得想办法满足作物的需求呀。

就像咱知道自己饿了,就得找吃的去。

浇水的时候也得注意,不能一股脑全倒下去,就跟人吃饭也不能一下子吃太多一样,得恰到好处。

哎呀,这作物需水量的估算方法真的挺重要呢!咱农民伯伯要是能掌握好,那就能种出更好的庄稼,有更好的收成啦!咱的饭碗也就更有保障啦!咱可得好好重视起来,可别小瞧了这些看似简单的方法哦!大家说是不是这个理儿呀!。

作物需水量计算方法

作物需水量计算方法

作物需水量计算方法嘿,咱今儿个就来唠唠作物需水量计算方法这档子事儿。

你想想啊,作物就跟咱人似的,得喝水才能长得好呀。

那怎么知道它们到底需要多少水呢?这可得好好琢磨琢磨。

咱先来说说直接测量法。

就好比咱直接去看看作物喝了多少水,这可是最直观的办法啦。

可以用一些专门的仪器设备,像什么蒸渗仪之类的,来精确地测量出作物到底消耗了多少水分。

这就好像咱每天记录自己喝了几杯水一样,清楚明白得很呢!还有一种叫经验公式法。

哎呀呀,这就有点像咱生活中的一些小窍门儿。

通过长期的观察和积累,总结出一些公式来估算作物需水量。

比如说根据作物的种类啦、生长阶段啦、气候条件啦等等因素,套进公式里就能算出个大概来。

就好像咱知道了自己的身高体重,能大概估摸出穿多大码的衣服一样。

再说说水量平衡法。

这就好比是一个大账本,把进来的水和出去的水都算得清清楚楚。

作物吸收的水,加上土壤蒸发掉的水,再加上其他一些损失的水,等于进来的水,比如降水、灌溉水这些。

这样一对比,不就知道作物大概需要多少水了嘛。

咱举个例子啊,种玉米的时候,要是不搞清楚它需要多少水,乱浇水或者浇少了水,那玉米能长得好吗?肯定不行呀!所以这计算方法可重要了呢。

那为啥要这么在意作物需水量的计算呢?这不是明摆着的嘛!水可是生命之源呀,作物没了合适的水,就跟咱人没饭吃一样,能有好气色吗?能茁壮成长吗?肯定不能呀!只有知道了它们需要多少水,咱才能更好地照顾它们,让它们结出又大又饱满的果实来。

而且呀,这计算方法还能帮咱节约用水呢!可别小瞧了这一点,水可不是取之不尽用之不竭的。

要是都乱浇水,浪费了多少水资源呀!通过准确计算,咱就能恰到好处地给作物供水,既不浪费水,又能让作物长得好好的。

总之呢,作物需水量计算方法可不是什么花架子,那是实实在在有用的东西。

咱种地的农民伯伯们可得好好掌握,这样才能种出好庄稼,有个好收成呀!这可不就是咱都希望看到的嘛!所以说呀,这作物需水量计算方法,咱可得重视起来,好好研究研究,让咱的土地变得更加肥沃,让咱们的生活因为这些丰收的果实而更加美好!。

作物需水量的计算方法

作物需水量的计算方法

作物需水量的计算方法
农作物需水量的计算是农业生产中很重要的一环,有利于更好地实现合理的灌溉管理,避免过量灌溉。

农作物需水量的计算具体方法如下:
1、从气象因子出发:计算农作物需水量时,首先分析当地的气象数据。

在农作物种植期内,需要计算种植期内可能出现的最高太阳辐射量、最大降水量、日照时间、空气湿度等各气象因子。

2、从作物特征出发:根据作物种植地、土质特性及土处理状况,得出土壤水分概念,对作物品种特性进行分析评价。

3、从土壤水利用量出发:根据作物品种的生长特性,可计算出每一植株的土壤水利用量。

4、根据种植密度及灌溉管理方案计算:根据作物的种植密度及灌溉管理方案计算出作物总的需水量。

总的来说,农作物需水量的计算需要从气象因子、作物特征、土壤水利用量及灌溉管控方案几个方面考虑,综合计算出农作物及作物种植地质况所需的水量,以更优的节水方式来灌溉农作物,是农业生产必不可少的技术保障。

作物需水量和灌溉用水量

作物需水量和灌溉用水量
• 1) 土壤计划湿润层深度 • 指旱田灌溉时,计划调节土壤水分 状况的土层深度。
– 与作物种类、生育阶段和土壤性质、 地下水位有关。
2〕土壤适宜含水率和最大、 最小含水率
• 与作物种类、土壤理化性质和土壤状况有关。
– 旱田灌溉中通常以田间持水量为最大含水率,作为 灌水上限。 – 盐碱地含水率应满足盐类溶液浓度要求的最小含水 率。 – 以允许含水率上下限控制,可以减少灌溉次数。
2、作物需水量
• A、旱田作物需水量: 植株蒸腾和棵间蒸发合称腾发量 (evapotranspiration),也称为作物需 水量(Water requirement of crops ) • 影响需水量的因素
• 田间耗水量: 腾发量与渗漏量之和. • 水田深层渗漏的两重性 • A 浪费水量肥料,污染地下水和提 高地下水位,对后期作物影响。 • B、改善土壤通气和氧化还原状况
3〕降雨入渗量
• 储存于计划湿润层内的雨量。 P0=αΡ α-降雨入渗系数,
α与次降雨量、地形及土壤质地和覆盖有关。 超过计划湿润层田间持水量的降雨是无效水量。
4〕 地下水补给量
• 通过毛管上升到作物根系层而被作 物吸收的水量。
– K与地下水埋深、土壤质地、作物根 系分布、计划湿润层深度有关。
• (2)逐日计算水层变化。低于下限时灌溉,高 于雨后最大蓄水深度时排水至该值。
– 灌水至适宜水深上限,灌水定额一般取整数。适宜 上下限并非绝对不可改变。
4、计算实例
• 6月20日:初始水深18mm,日需水量5mm/d, 日渗漏量3mm/d,适宜水深10~30~50mm; • 6月22日降雨量100mm,此后无降雨,确定下次 灌水日期及灌水定额。 • 排水6月22,灌溉6月28日。

农业用水需用水量计算标准农业灌溉用水

农业用水需用水量计算标准农业灌溉用水

农业用水需用水量计算标准农业灌溉用水农业是国民经济的基础,而水是农业生产中不可或缺的资源。

在农业生产中,准确计算农业灌溉用水的需用水量至关重要,它不仅关系到农作物的生长和产量,还与水资源的合理利用和保护密切相关。

农业灌溉用水的需用水量受到多种因素的影响。

首先是农作物的种类。

不同的农作物在生长过程中对水分的需求差异较大。

例如,水稻是一种需水量较大的作物,而小麦相对来说需水量较少。

其次,气候条件也是重要的影响因素。

在干旱地区,农作物需要更多的灌溉用水来补充水分;而在湿润地区,自然降水可能在一定程度上满足农作物的需求。

土壤类型同样会影响需水量,保水能力差的土壤,灌溉频率和用水量通常会增加。

此外,农作物的生长阶段也决定了其对水分的需求,例如在开花结果期,农作物往往需要更多的水分。

为了准确计算农业灌溉用水的需用水量,我们需要综合考虑以上因素,并采用科学合理的计算方法。

目前,常用的计算方法主要包括直接计算法和间接计算法。

直接计算法是通过对农作物的田间耗水量进行实测和分析来确定需用水量。

这需要在田间设置专门的观测设备,如土壤水分传感器、蒸渗仪等,对农作物生长期间的土壤水分变化、蒸腾蒸发量等进行实时监测和记录。

通过对这些数据的分析和计算,可以得出农作物在不同生长阶段的需水量。

这种方法虽然准确,但需要投入较多的人力、物力和财力,而且观测范围有限。

间接计算法相对较为简便,常用的有彭曼公式法和水量平衡法。

彭曼公式法主要基于气象数据,如气温、日照时数、风速、相对湿度等,来计算潜在蒸散量,再结合作物系数得出农作物的需水量。

水量平衡法是根据土壤水分的收支平衡关系来计算需水量,即需水量等于降水量加上灌溉水量减去土壤水分的变化量和深层渗漏量。

在实际应用中,我们需要根据具体情况选择合适的计算方法。

对于大规模的农田灌溉规划和水资源管理,通常采用较为复杂但精度较高的计算方法;而对于小规模的农田或者缺乏详细观测数据的地区,可以采用相对简单的估算方法。

植物日需水量

植物日需水量

植物日需水量植物日需水量的定义和计算植物日需水量,也称作物日耗水量或作物蒸腾蒸发量,指作物的活跃根系每天从土壤中吸收的水分,单位为毫米/天(mm/d)。

植物日需水量是一个理论值,作用是在实际作物耗水量发生之前告知人们理论上需要多少水。

在没有降雨、灌溉、地下水补充的条件下,土壤水分的减少主要由作物蒸发蒸腾导致,ET根系以上的土壤水分变化量则等于作物的日耗水量。

植物日需水量的计算公式为 ETc = ET0 × Kc,其中:ETc表示目标作物的蒸腾蒸发量;ET0表示参考作物苜蓿的蒸腾蒸发量;Kc表示作物系数。

ET0 的计算采用FAO(联合国粮农组织)推荐的Penman-Monteith彭曼-蒙蒂斯公式,一般可以通过软件或气象站计算得出,可以直接使用。

Kc 为作物系数,也有一套复杂计算,需要了解作物生长季总天数和各生长阶段的天数。

以下为几种常见作物的作物系数取值,适用于常见种植方式下的作物。

如果作物种植方式或管理方式不同于常见方式,或者不同成熟期的作物品种,需进行调整。

作物初期中期末期全生育期柑橘0.350.650.550.55蓝莓0.350.750.650.6马铃薯0.4 1.150.750.8植物日需水量的应用和限制植物日需水量的应用主要是指导灌溉管理,保证土壤中的水分含量保持在速效有效水范围内。

灌溉管理需要根据实际情况调整灌溉频率和灌溉量,以避免过度或不足灌溉对作物生长和土壤环境的影响。

灌溉管理还需要考虑有效降雨、地下水补充、土壤类型、土壤容重、田间持水能力等因素对植物日需水量的影响。

每次灌溉中具体灌溉量的确定,请根据仪器(土壤张力计/湿度计)读数或土壤剖面监测结果进行调整。

植物日需水量的计算和应用有一些限制,主要有以下几点:在滴灌系统设计过程中,蒸腾蒸发量ET0的数据来源为多年历史数据平均值,因此在估算作物需水量时需要考虑连续干旱等极端条件;目标作物的蒸腾蒸发量ETc的计算,需要当地历史气象数据和作物种植信息,因此各地有很大差异;同一区域不同的种植作物、不同生育期的作物品种、不同的种植方式也会有较大差异;每天的蒸腾蒸发量ETc的计算,可以根据当天的蒸腾蒸发量ET0结合作物所在生育期的Kc进行计算;而计算当天作物的需要灌溉量时还要减去当天的有效降雨量;单次灌溉时不应过量,否则会导致过多深层渗漏或地表径流,从而导致灌溉水利用率降低,最终只能浇更多的水来补充。

《灌溉排水工程学》第三章:作物需水量、灌溉制度及用水量、灌水率

《灌溉排水工程学》第三章:作物需水量、灌溉制度及用水量、灌水率

C :取决于平均相对湿度与白天风速的修正系数。
ET0 的计算只考虑了气象因素对需水量的影响,实际作物 需水量ET 还应考虑作物与土壤因素进行修正。
第二步:实际作物需水量ET 的计算 1)土壤水分充足:
ET Kc ET0
Kc : 作物系数,与作物种类、品种、生育期、作物群体叶 面积有关。实测结果表明,Kc 在作物全生育期的变化规
作物水分生产函数:在作物生长发育过程中,作物 产量与投入水量或作物消耗水量之间的数量关系。
作物水分生产函数的定性分析: 1)Y-W 线的拐点A0左边(阶段1), d y /d w逐步增大:表明产量的增 加幅度大于投入量增加幅度;
2)Y-W 线的拐点A0右边(阶段2), d y /d w逐步减小:表明产量的增 加幅度小于水投入量增加幅度,即 “报酬递减”。 结论:在水资源不足的情况下,从 优化用水的角度看,应该首先考虑 水的利用效率。
充分灌溉制度:灌溉供水能够充分满足作物各生
育阶段的需水量要求而设计制定的灌溉制度。
充分灌溉制度的3种确定方法: (1)根据群众丰产灌水经验来确定; (2)根据灌溉实验资料来确定(作物需水量、灌溉制度、
灌水技术); (3)按水量平衡原理分析、确定。 生产实践中,第3种方法结合第1、2种方法的实际资料, 得出的制度比较完善。水生作物和旱作物的灌溉制度的 制定方法截然不同。
P1 : t1时期内的降雨量(mm);
(2)水稻生育期内灌溉制度:水量平衡方程
h2 h1 P m E C
h1: 时段初田面水层深度;h2:时段末田面水层深度;
P :时段内降雨量;m:时段内的灌水量; E :时段内
田间耗水量;C:时段内排水量,式中各式均以mm计。
如果时段初的农田水分处于适宜水层上限(hmax),经过一 个时段的消耗,田面水层降到适宜水层的下限(hmin),这时 如果没有降雨,则需进行灌溉,灌水定额即为:

作物需水量的计算方法与分析

作物需水量的计算方法与分析

彭曼法计算作物需水量《灌溉与排水工程设计规范(GB50288-99)》附录中对彭曼法作了介绍,《规范》推荐的就是Penman-FAO方法,近年来Penman-Monteith 方法得到重视,建议在计算时同时采用这两种方法,并作一比较。

(1)计算参照作物需水量Penman-FAO方法计算参考作物需水量的基本公式如下:(1)式中,——标准大气压,=1013、25hPa;——计算地点平均气压,hPa;——平均气温时饱与水汽压与温度相关曲线的斜率,hPa/℃;——湿度计常数,=0、66hPa/℃;——太阳净辐射,以所能蒸发的水层深度计,mm/d;——干燥力,mm/d。

可根据计算地点高程及气温从气象图表中查得,或按公式(2)直接计算数值:(2) 式中,——计算地点海拔高程,m;——阶段平均气温,℃。

可按公式(3)或(4),即气象学中的马格奴斯公式计算,即:(3)或(4)式中,饱与水汽压,hPa。

可按下式计算:(5)或(6)可按公式(7)计算:(7)式中,——大气顶层的太阳辐射,可由《喷灌工程设计手册》查得,mm/d;、——计算净辐射的经验系数,可由《喷灌工程设计手册》查得;——实际日照时数;——最大可能日照时数,可由《喷灌工程设计手册》查得;;——黑体辐射,mm/d;——斯蒂芬-博茨曼常数,可取2、01×10-9mm/℃4·d;——绝对温度,可取273+;——实际水汽压,可从当地气象站取得,或取饱与水汽压与相对湿度的乘积,hPa。

可按公式(8)计算:(8)式中,——地面以上2m处的风速(m/s),其它高度的风速应换算为2m高处风速;——风速修正系数。

如果利用气象站的地面以上10m处的风速资料时,需乘以(2/10)0、2,换算为2m高的风速。

在日最低气温平均值大于5℃且日最高气温与日最低气温之差的平均值大于12℃时, ;其余条件下,。

(2)计算作物实际需水量作物实际需水量可由参考作物潜在腾发量与作物系数计算(9)式中:——作物潜在腾发量,mm / d ;——参照腾发量,mm/d;——作物系数。

灌区灌溉用水量计算—确定作物需水量

灌区灌溉用水量计算—确定作物需水量
作物系数Kc不仅随作物而变化,更主要的是随作物的生育阶段而 异,生育初期和末期的Kc较小,而中期的较大。
作物需水量
参照作物需水量ET0 实际作物需水量ET
苜蓿 彭曼公式计算ET0
小麦 ET=Kc·ET0 Kc——作物系数
小麦(干旱)
ETai=Kc·ET0`Kw
Kw——土壤水分 修正系数
作物需水量
植株蒸腾过程是由液态水变为气态水的过程,消耗作物体内 的大量热量,从而降低了作物的体温,以免作物在炎热的夏季被 太阳光所灼伤。蒸腾作用还可以增强作物根系从土壤中吸取水分 和养分的能力,促进作物体内水分和无机盐的运转。
作物蒸腾是作物的正常活动,这部分水分消耗是必需的和有 益的,对作物生长有重要意义。
植株蒸腾
旱作物需水量=腾发量
植株蒸腾和棵间蒸发合称为腾发。
腾发量=植株蒸腾量+棵间蒸发量
腾发量的大小及其变化规律,主要决 定于气象条件、作物特性、土壤性质 和农业技术措施等。
渗漏量的大小主要与土壤性质、水文
地质条件等因素有关,它和腾发量的
旱作物:在正常灌溉情况下, 性质完全不同,一般将蒸发蒸腾量与
不允许发生深层渗漏。
渗漏量分别进行计算。
旱作物需水量=腾发量=植株蒸腾量+棵间蒸发量。
作物需水量
稻田: 适宜的渗漏是有益的。
稻田田间耗水量 = 腾发量+渗漏量 = 植株蒸腾量+棵间蒸发量+渗漏量
作物需水规律
作物需水规律
作物需水规律是指作物生长过 程中,日需水量及阶段需水量的变 化规律。作物需水量的变化规律是 苗期需水量小,然后逐渐增多,到 生育盛期达到高峰,后期又有所减 少,其变化过程如右图所示。其中 日需水量最多,对缺水最敏感,影

浇地水量预估计算公式

浇地水量预估计算公式

浇地水量预估计算公式在农业生产中,浇地水量的预估计算是非常重要的。

合理的浇水量可以保证作物的生长,提高产量,同时也可以节约水资源,减少浪费。

因此,科学的浇水量预估计算公式对于农业生产具有重要意义。

本文将介绍一种浇地水量预估计算公式,并对其进行详细的解释和应用。

浇地水量预估计算公式的基本原理是根据作物的生长情况、土壤的含水量和蒸发散发量来确定合理的浇水量。

一般来说,浇水量的计算公式可以分为两部分,作物需水量和土壤水分补充量。

首先,作物需水量的计算是浇水量预估的基础。

作物需水量受到气温、湿度、风速、日照等气象因素的影响,因此需要根据具体的气象条件来确定。

作物需水量的计算公式一般可以表示为:作物需水量 = 标准需水量×作物系数。

其中,标准需水量是指在一定气象条件下,作物在生长期内每天所需的水量。

作物系数是指不同作物在不同生长期的需水量与标准需水量的比值,反映了作物对水分需求的差异。

通过这个公式,我们可以计算出不同作物在不同生长期的需水量,从而确定合理的浇水量。

其次,土壤水分补充量的计算是浇水量预估的另一个重要因素。

土壤水分补充量受到土壤类型、土壤含水量、蒸发散发量等因素的影响,因此需要根据具体的土壤条件来确定。

土壤水分补充量的计算公式一般可以表示为:土壤水分补充量 = (田间持水量实际含水量) ×补充系数。

其中,田间持水量是指土壤在一定深度范围内能够保持的水量,是土壤的水分保持能力的指标。

实际含水量是指土壤当前的含水量,可以通过土壤含水量测定仪来测量。

补充系数是指根据具体的土壤条件来确定的,反映了土壤对水分的吸收能力。

通过这个公式,我们可以计算出土壤需要补充的水分量,从而确定合理的浇水量。

综合考虑作物需水量和土壤水分补充量,我们可以得出浇地水量的预估计算公式:浇地水量 = 作物需水量 + 土壤水分补充量。

通过这个公式,我们可以根据具体的气象条件和土壤条件来确定合理的浇水量,从而保证作物的生长,提高产量,同时也可以节约水资源,减少浪费。

第二章-作物需水量和灌溉用水量

第二章-作物需水量和灌溉用水量
灌水定额及灌溉定额常以m3/hm2或mm表示。 ❖灌水次数:农作物在整个生育期中实施灌溉的次数。
灌水时间以作物生育期或年、月、日表示。
灌溉制度随作物种类、品种和自然条件及农业技术 措施的不同而变化。
由于拟建灌区规划设计或已建灌区管理工作的需要, 灌溉制度一般都需在灌水季节前加以确定,带有部分 估算(预报)性质。
旱地耗水量 = 作物需水量
稻田耗水量 = 作物需水量 + 田间渗漏
3、作物需水量特点
(1)同一作物不同生育阶段对水分要求不同 ❖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。
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,在作物需水临界期缺水, 会对产量产生很大影响。
农作物产量影响最大的时期分别为:
水稻:孕穗~开花 棉花:开花~结铃期 小麦:拔节~灌浆期 玉米:抽雄~乳熟期
3、作物需水量特点
(3)地区自然条件不同作物需水量不同 土壤:土壤含水率、土壤质地、地下水埋深
灌水后适时耕耙保墒、中耕松土,将土壤表面 形成一个疏松层,这样就可以减少水分的消耗。 (5)农田灌溉排水措施
二、作物需水量计算
两类计算方法:
1、直接计算出作物需水量的方法;
全生育阶段:需水系数法
α值法(水面蒸发): ET=αE0 ET=αE0+b K值法(产量): ET=KY ET=KYn+c
提高产量就不能仅靠增加水量,
而必须同时改善作物生长所必

一、直接计算需水量的方法

一、直接计算需水量的方法

一、直接计算需水量的方法一般是先从影响作物需水量的诸因素中,选择几个主要因素(例如水面蒸发、气温、湿度、日照、辐射等),再根据试验观测资料分析这些主要因素与作物需水量之间存在的数量关系,最后归纳成某种形式的经验公式。

目前常见的这类经验公式大致有以下几种:1. 以水面蒸发为参数的需水系数法(简称“a 值法”或称蒸发皿法)大量灌溉试验资料表明,各种气象因素都与当地的水面蒸发量之间有较为密切的关系,而水面蒸发量又与作物需水量之间存在一定程度的相关关系。

因此,可以用水面蒸发量这一参数来衡量作物需水量的大小。

这种方法的计算公式一般为:0E ET α= (2-2)或 b E ET +=0α (2-3)式中ET —某时段内的作物需水量,以水层深度mm 计;E 0—与ET 同时段的水面蒸发量,以水层深度mm 计。

E 一般采用80cm 口径蒸发皿的蒸发值;a ,b —经验常数;α—需水系数,或称蒸发系数,为需水量与水面蒸发量之比值。

由于“a 值法”只要水面蒸发量资料,易于获得且比较稳定,所以该法在我国水稻地区曾被广泛采用。

多年来的实践证明,用a 值法时除了必须注意使水面蒸发皿的规格、安设方式及观测场地规范化外,还必须注意非气象条件(如土壤、水文地质、农业技术措施、水利措施等)对a 值的影响,否则将会给资料整理工作带来困难,并使计算成果产生较大误差。

2. 以产量为参数的需水系数法(简称“K 值法”)作物产量是太阳能的累积与水、土、肥、热、气诸因素的协调及农业措施的综合结果。

因此,在一定的气象条件下和一定范围内,作物田间需水量将随产量的提高而增加,如图2-5所示,但是需水量的增加并不与产量成比例。

由图2-5还可看出,单位产量的需水量随产量的增加而逐渐减小,说明当作物产量达到一定水平后,要进一步提高产量就不能仅靠增加水量,而必须同时改善作物生长所必需的其它条件。

作物总需水量的表达式为:⎭⎬⎫+==c KY ET KYET n (2-4) 式中ET —作物全生育期内总需水量,m 3/亩;Y —作物单位面积产量,kg/亩;K —以产量为指标的需水系数。

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曼法计算作物需水量
"灌溉与排水工程设计规〔GB50288-99〕"附录中对曼法作了介绍,"规"推荐的是Penman-FAO方法,近年来Penman-Monteith方法得到重视,建议在计算时同时采用这两种方法,并作一比拟。

〔1〕计算参照作物需水量
Penman-FAO方法计算参考作物需水量的根本公式如下:
〔1〕式中,——标准大气压,=1013.25hPa;
——计算地点平均气压,hPa;
——平均气温时饱和水汽压与温度相关曲线的斜率,hPa/℃;
——湿度计常数,=0.66hPa/℃;
——太阳净辐射,以所能蒸发的水层深度计,mm/d;
——枯燥力,mm/d。

可根据计算地点高程及气温从气象图表中查得,或按公式〔2〕
直接计算数值:
〔2〕式中,——计算地点海拔高程,m;
——阶段平均气温,℃。

可按公式〔3〕或〔4〕,即气象学中的马格奴斯公式计算,即:
〔3〕或〔4〕式中,饱和水汽压,hPa。

可按下式计算:
〔5〕或
〔6〕可按公式〔7〕计算:
〔7〕式中,——大气顶层的太阳辐射,可由"喷灌工程设计手册"查得,mm/d;
、——计算净辐射的经历系数,可由"喷灌工程设计手册"查得;
——实际日照时数;
——最大可能日照时数,可由"喷灌工程设计手册"查得;;
——黑体辐射,mm/d;
——斯蒂芬-博茨曼常数,可取2.01×10-9mm/℃4·d;
——绝对温度,可取273+;
——实际水汽压,可从当地气象站取得,或取饱和水汽压与相对湿度的乘积,hPa。

可按公式〔8〕计算:
〔8〕式中,——地面以上2m处的风速(m/s),其它高度的风速应换算为2m高处风速;
——风速修正系数。

如果利用气象站的地面以上10m处的风速资料时,需乘以
(2/10)0.2,换算为2m高的风速。

在日最低气温平均值大于5℃且日最高气温与日最低气温之差的平均值大于12℃时,;其余条件下,。

〔2〕计算作物实际需水量
作物实际需水量可由参考作物潜在腾发量和作物系数计算
〔9〕式中:——作物潜在腾发量,mm / d ;
——参照腾发量,mm/d;
——作物系数。

其中:
曼公式是国外应用最普遍的综合法
公式,它引入枯燥力的概念,经过简洁的推导,得到一个用普
通气象资料就可计算作物需水量的公式。

曼公式是统一标准计算方法,无需进展地区率定和使用当地的风速函数,同时也不用改变任何参数即可适用于世界各地区,估值精度较高且具备良好的可比性,是最适宜的作物需水量计算方法。

研究方法研究涉及的气象因子包括:日最高温度、日最低温度、日
平均风速、太阳辐射量以及相对湿度即计算ET0需要四项气象因子的数据:气温(包括最高和最低气温)、湿度、风速、太阳辐射或日照。

经过大量的研究,国际上推荐采用
FAO56 Penman-Montieth公式计算参考作物的蒸散量我们亦采用FAO56 Penman-Montieth公式的计算结果作为模型的预期输出值,同时将模拟结果与Priestley-Talor、Hargreaves公式的计算结果进展比照。

FAO56 Penman-Monteith
公式的表达形式为:
Hargreaves
公式:
Priestley-Taylor
公式
4. 1 VB中的调用
翻开VY 6. 0,新建一个工程,在"引用"对话框中加载" WRCCML"组件文件,即可创立对象,并进展赋值计算。

主要
代码如下:
4.2 E*CEL中的调用
新建一个E*CEL.工作薄文件,翻开"Vi、二!Yasic编辑
器〞,在"引用〞对话框中加载"W RCCMI.〞组件文件,即可通过
表单控件、自定义加载宏等方式创立对象,进展单元风格用,并
保存计算结果。

下面以表单命令按钮方式加以说明。

假设当前表单中1 }- 8列中数据分别为日期、平均气温、最高气温、最低气温、平均相对湿度、最小相对湿度、平均风速、日照时数,第9列存放计算结果,第一行为标题,共一年的日气象资料,其他参数同VY例。

在表单中建立一个
"mandButtonl〞命令按钮后,则代码如下:。

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